Детальная информация

Название: Оценка жизненного цикла зеленого водорода: водород из энергии ветра и водород из солнечной энергии: выпускная квалификационная работа магистра: направление 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» ; образовательная программа 13.04.01_03 «Тепловые электрические станции (международная образовательная программа) / Power Plant Engineering (International Educational Program)»
Авторы: Катумвесигье Энтони
Научный руководитель: Владимиров Ярослав Александрович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2023
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: производство зеленого водорода; возобновляемые источники энергии; материалоемкость; солнечные батареи; оценка жизненного цикла; green hydrogen production; renewable energy; material intensity; solar pv; life cycle assessment
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 13.04.01
Группа специальностей ФГОС: 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr24-545
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно: Новинка
Ключ записи: ru\spstu\vkr\27428

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Успех "зеленой сделки" Европейской комиссии в значительной степени зависит от темпов масштабирования "зеленых" технологий, особенно в таких секторах, как электроэнергетика, чья способность удовлетворить будущий спрос за счет возобновляемых источников энергии будет подвержена массовому способность удовлетворять будущий спрос за счет возобновляемых источников энергии будет зависеть от масштабного Развитие ветряных и солнечных фотоэлектрических (PV) технологий. Решение ЕС использовать водород в качестве альтернативного источника энергии с прогнозами о возможности производства 10 миллионов тонн в 2030 году создает множество неопределенностей, особенно на рынках материалов. В данной диссертации проводится LCA-исследование для оценки экологического бремени производства 10 миллионов тонн водорода с использованием возобновляемой электроэнергии. Производство водорода является очень Производство водорода очень устойчиво, если для электроснабжения используются возобновляемые источники энергии. Тем не менее, существует необходимо понять экологический след от производства таких больших объемов водорода, поскольку они также несут экологическую нагрузку на экосистемы. В данном исследовании используется атрибутивный подход для оценки воздействия на окружающую среду производства этих объемов при различных энергетических сценариях с использованием электролизеров мощностью 50 кВт: щелочной водный и протонный электролизеров на мембране. Результаты показывают, что солнечная энергия является наиболее устойчивым источником энергии для производства водорода по сравнению с энергией ветра. Кроме того, результаты также установлено, что электролизер на основе щелочной воды оказывает наиболее незначительное экологическое по сравнению с электролизером на протонной электролитной мембране при производстве огромного количества водорода.

The success of the European Commission’s green deal is highly dependent on the rate of scaling up green technologies, especially in sectors like the power industry, whose ability to meet future demand through renewable energy sources will be subjected to massive development of wind and Solar Photovoltaic (PV) technologies. The decision of the EU to pursue hydrogen as an alternative energy source with projections of being able to produce 10 million tonnes in 2030 creates many uncertainties, especially in material markets. In this thesis, an LCA study is conducted to evaluate the environmental burdens of producing 10 million tonnes of hydrogen using renewable electricity. Hydrogen production is very sustainable when renewable energy sources are used for electricity supply. However, there is a need to understand the environmental footprint of producing these large quantities of hydrogen since they also carry environmental burdens in ecosystems. The study uses an attributional approach to assess the environmental impacts of producing these quantities under different energy scenarios using 50kW electrolysers: Alkaline Water and Proton electrolyte Membrane electrolysers. The results reveal that solar is the most sustainable energy source for hydrogen production compared to wind energy. Furthermore, the results also established an Alkaline water electrolyser to have the most minor environmental burdens compared to the Proton Electrolyte Membrane electrolyser when producing vast quantities of hydrogen.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 1
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика