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无碳能源:太阳氢

无碳能源:太阳氢

定 价:¥26.00

作 者: 毛宗强 编著
出版社: 化学工业出版社
丛编项: `
标 签: 能源与动力工程

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ISBN: 9787122069467 出版时间: 2010-01-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 170 字数:  

内容简介

  《无碳能源:太阳氢》介绍了无碳能源:太阳氢的技术和应用,从基本概念、基本技术和应用入手,叙述力求简明扼要、通俗易懂。全书共分为15章,具体介绍了氢能:人类未来的清洁能源:氢从哪里来;如何存储氢气:将氢气输送给用户;利用氢能的高效设备——燃料电池(I)低温燃料电池;利用氢能的高效设备——燃料电池(II)高温燃料电池:不用汽油的汽车:氢燃料电池汽车;氢内燃机汽车:氢能加注站:家用燃料电池与家用氢能源;微型燃料电池;神奇的氢添加剂——混氢燃料:市场上的氢能源: 氢能标准;氢的安全性。读者对象:从事氢能利用行业的科研、技术、管理人员;高校相关专业师生可以参考使用。

作者简介

  毛宗强,男,1947年9月10日出生,江苏淮阴人。现为清华大学核能与新能源技术研究院责任教授,博士生导师。清华大学学士(1970)、清华大学硕士(1980),英国Bradford大学博士(1993)。自1970年起一直在清华大学核研院从事与化学工程有关的科研工作,1993年起研究氢能与燃料电池;1998起研究工作扩展到纳米碳储氢、新型制氢方法和氢能经济与安全、氢能标准、氢能战略等。2000~2005年期间担任中国第一个国家973氢能项目的首席科学家。已在国内外著名刊物及会议发表160余篇文章,申请多项专利。曾获国际氢能学会(IAHE)颁发的2006年度JulesVerne奖,中国石油和化学工业协会2006年科技进步二等奖。现为中国可再生能源学会副理事长(20082013),中国可再生能源学会氢能专业委员会主任(2008-_2013),《太阳能学报》、《电源技术》、《太阳能》副主编,全国氢能标准化技术委员会副主任委员(2008—2013),全国燃料电池标准化技术委员会副主任委员(2008—2013),科技部“第三届973计划领域专家咨询组”能源专家(2007—2012),中华全国工商业联合会新能源商会主任科学家(2009—2012);联合国工业发展组织国际氢能技术研究中心(UNIDO—ICHET)特邀技术顾问(全球共6名),国际氢能学会(IAHE)理事会成员。2003年起至今,在清华大学开设研究生学分课“氢能工程”。2005年以来,编著的中文著作有:《氢能——21世纪的绿色能源》,化学工业出版社,北京,2005年;《燃料电池》,化学工业出版社,北京,2005年;《氢能——2l世纪的绿色能源》(繁体字改写本),新文京开发出版股份有限公司,台湾,2008年。

图书目录

1 氢能:人类未来的清洁能源
1.1 谁是下一个能源主角
1.2 成也是煤,败也是煤
1.2.1 工业革命的动力
1.2.2 地球污染的根源
1.2.3 世界的难题,氢能的机遇
1.2.4 耀眼的太阳氢
1.2.5 任重道远的氢能
2 氢从哪里来
2.1 水就是取之不尽的“氢矿”
2.2 今天的工业化制氢方法
2.2.1 以煤为原料制氢
2.2.2 天然气制氢
2.2.3 重油部分氧化制造氢气过程
2.2.4 水电解制造氢气
2.3 未来的太阳能、风能制氢
2.3.1 太阳能电解水制氢
2.3.2 太阳能热解水制氢
2.3.3 太阳能热化学制氢
2.3.4 太阳能光解水制氢
2.3.5 光合作用制氢
2.3.6 生物制氢
2.3.7 风力制氢
2.4 大有前途的新方法
2.4.1 水煤气铁法制造氢气
2.4.2 甲烷(催化)裂解制造氢气
2.4.3 等离子体制造氢气过程
2.4.4 生物质制氢
2.5 副产氢气是宝
2.6 天生我才必有用——每种制氢方法都有自己的用武之地
3 如何储存氢气
3.1 对储氢系统的要求
3.2 气氢储存
3.3 液氢储存
3.4 固体氢储存
3.5 几种有希望近期工业化的储氢新方法
3.6 攀登无止境
4 将氢气输送给用户
4.1 气氢输送
4.2 液氢的输送
4.3 固氢输送
4.4 有希望的氢气输送的其他途径:有机物储氢
4.5 如何提高输氢效率
5 利用氢能的高效设备(Ⅰ)——低温燃料电池
5.1 什么是燃料电池
5.2 燃料电池原理
5.3 几种常见的低温燃料电池
5.3.1 质子交换膜燃料电池
5.3.2 磷酸燃料电池
5.3.3 碱性燃料电池
5.4 低温燃料电池发电
5.5 燃料电池电站简史
5.6 燃料电池电站现状
5.7 质子交换膜燃料电池的改进
6 利用氢能的高效设备(Ⅱ)——高温燃料电池
6.1 高温燃料电池原理
6.2 高温燃料电池结构
6.3 高温燃料电池历史及应用现状
6.4 固体氧化物燃料电池的发展趋势
6.4.1 固体氧化物燃料电池运行温度不断降低
6.4.2 采用方便的碳氢燃料
6.4.3 新结构平板固体氧化物燃料电池
6.4.4 微管式固体氧化物燃料电池
6.4.5 单室结构固体氧化物燃料电池
6.4.6 新材料开发
6.5 前景及挑战
7 不用汽油的汽车:氢燃料电池汽车
7.1 氢燃料电池车如何工作,为什么要开发氢燃料电池车
7.2 燃料电池公共汽车
7.3 燃料电池轿车
7.4 我国的氢燃料电池车
7.5 呼之欲出的新一代氢燃料电池车
7.6 氢燃料电池车与纯电池汽车对比
7.7 制定符合中国国情的氢燃料电池车发展战略
8 氢内燃机汽车
8.1 氢内燃机
8.2 氢内燃机汽车发展历程
8.3 内燃机的燃料发展
8.4 氢内燃机汽车已经超过汽油车的性能
8.5 氢内燃机历史
8.6 氢内燃机汽车SWOT分析
8.6.1 优势(S)分析
8.6.2 劣势(W)分析
8.6.3 机遇(O)分析
8.6.4 挑战(T)分析
9 氢能加注站
9.1 国外加氢站的情况
9.1.1 天然气重整制氢加氢站
9.1.2 水电解制氢加氢站
9.2 加氢站结构以及主要设备
9.2.1 系统流程示意图
9.2.2 系统及主要设备
9.3 我国的加氢站
9.3.1 北京飞驰竞力加氢站
9.3.2 北京清能华通BP加氢站
9.3.3 上海同济Shell加氢站
9.3.4 移动加氢站
9.3.5 住宅加氢站
10 家用燃料电池与家用氢能源
10.1 分布式燃料电池电站为家庭同时供应冷量、热水和电
10.2 社区用分布式热电联供燃料电池电站
10.2.1 磷酸燃料电池电站
10.2.2 熔融碳酸盐燃料电池
10.2.3 固体氧化物燃料电池
10.3 家用热电联供燃料电池电站
10.3.1 北美家用燃料电池电站
10.3.2 日本家庭燃料电池电站
10.3.3 发展中的我国分布式燃料电池电站
10.4 家用氢能源
11 微型燃料电池
11.1 微型燃料电池电源
11.2 微型燃料电池的燃料
11.3 微型燃料电池研究现状
11.3.1 笔记本电脑电源
11.3.2 掌上电脑电源
11.3.3 手机电源
11.4 微型燃料电池前景
12 神奇的氢添加剂——混氢燃料
12.1 纯氢燃料
12.2 汽油(柴油)混氢
12.3 天然气混氢
12.4 氢氧混合气
12.5 氢氧混合气与燃油
12.6 氢氧混合气与煤
13 市场上的氢能源
13.1 已经在市场上的氢能源:氢氧切割机
13.1.1 氢氧切割机简介
13.1.2 氢氧切割机的构造与原理
13.1.3 氢氧切割机的分类
13.1.4 氢氧切割机的优点
13.1.5 氢氧切割机的应用
13.2 站在市场门口的氢能源
13.2.1 氢燃料电池叉车
13.2.2 氢燃料电池观光车
13.2.3 氢燃料电池备用电源
13.2.4 氢燃料电池摩托车与自行车
13.2.5 氢天然气混合燃料
14 氢能标准
14.1 氢能技术标准化的重要性
14.2 我国氢能标准的基本状况
14.2.1 我国的标准管理体制
14.2.2 标准级别与性质
14.3 氢能的国际标准化组织
14.4 国外的氢能标准化
14.4.1 美国
14.4.2 欧盟
14.4.3 英国
14.4.4 德国
14.4.5 法国
14.4.6 日本
15 安全的氢能
15.1 氢气是安全的燃料
15.2 氢的有利安全特性
15.3 氢的不利安全特性
15.3.1 泄露性
15.3.2 扩散性
15.3.3 易燃性
15.3.4 爆炸性
15.4 氢气对环境的安全性
15.4.1 对材料的影响:氢脆
15.4.2 对大气环境的影响
15.5 氢气安全性综合评价
15.6 严格的科学试验,保障氢气安全
15.7 遵守安全使用规则,氢气很安全
15.8 历史上最著名的“氢气冤案”
15.9 学习更多的氢气安全知识
致谢

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