Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Перспективные химические технологии

  • 51 страниц
  • 2020 год
  • 41 просмотр
  • 2 покупки
Автор работы

user1953676

Имею химико-технологическое РХТУ и филологическое образование РГГУ

660 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Введение………………………………………………………………………..….3
ГЛАВА 1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ…..5
1.1 Состояние развития водородной энергетики……………………………5
1.2 Свойства водорода………………………………………………………..8
1.3 Концепция энергоаккумулирующих веществ…………………………10
1.4 Электроводородный генератор (ЭВГ)………………………………….13
1.4.1 Перспективы ЭВГ………………………………………………….16
ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДОРОДА……………………………………………………………………...21
2.1 Производство и хранение водорода…………………………………....21
2.2 Транспортировка водорода…………………………………………...…24
ГЛАВА 3. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ………………………………………..28
3.1 Принцип работы электрохимических топливных элементов…….......28
3.2 Типы топливных элементов…………………………………………….31
3.3 Области применения топливных элементов…………………………...35
3.3.1 Автомобили и с использованием топливных элементов………..36
3.3.2 Стационарные энергетические установки……………………….40
3.4 Конверсия углеводородных топлив…………………………………….41
3.5 Состояние работ по водородной энергетике в России………………..46
Заключение……………………………………………………………………….49
Список литературы………………………………………………………………51

Сегодня многие передовые в экономическом отношении страны все более пристально рассматривают водород не только в упомянутых сферах его традиционного применения, но и как основу энергетики завтрашнего дня. На фоне катастрофического ухудшения экологического состояния планеты и истощения ресурсов углеводородного сырья, заманчиво использовать водород как абсолютно безвредное топливо для средств транспорта, обогрева жилищ в удаленных регионах, в автономных и стационарных источниках вторичной энергии.
При этом наиболее заманчивым методом получения водорода является электролиз воды. Ведь сгорая, водород опять даст ту же воду. Поистине неисчерпаемый источник горючего! Но здесь встает другая проблема: для электролиза требуется электричество, а его получение из возобновляемых источников составляет сегодня ничтожную долю от общих объемов производства электроэнергии. И здесь вспомним про наше Солнце и другие звезды. Термоядерная реакция и вновь водород.
Человек уже создал термоядерную (водородную) бомбу. Но в ней чудовищная по масштабам Земли энергия высвобождается в доли секунды, принося разрушения и смерть. На Солнце реакция идет миллиарды лет медленно и стабильно, принося жизнь и тепло. Ученые бьются над проблемой обуздания термояда, и не за горами то время, когда управляемая термоядерная энергия вкупе с экологически безопасным топливом навсегда избавит нас от опасений о конечности энергетических ресурсов нашей планеты и гибели окружающей среды.
Анализ многочисленных публикаций на эту тему показывает, однако, что под этим термином часто понимается ряд различных программ. В работе сделана попытка эти программы разделить, выделить главные движущие идеи каждой из них и критически оценить состояние в настоящий момент. Рассмотрены некоторые технологические достижения, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие ВЭ, а также программы развития водородных технологий ведущих стан мира и крупнейших компаний.
Целью данной работы является изучение перспективных химических технологий. Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
- рассмотреть перспективы развития водородной энергетики (состояние развития водородной энергетики, важнейшие свойства водорода);
- рассмотреть моменты производства, хранения и транспортировки водорода;
- представить классификацию топливных элементов;
- изучить принцип работы электрохимических топливных элементов и т.д.

1. Варшавский И.Л. Энергоаккумулирующие вещества и некоторые принципы их использования для транспорта, энергетики и промышленности. - М.:Наука, 2014. С. 300.
2. Гирдшфельд В.Я., Кароль Л.А., Общий курс Электростанций. М. 2017. С. 201.
3. Кричевский И. Р., Понятия и основы термодинамики, М., 2018; С. 199.
4. Курс физической химии, под ред. Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1, М., 2016. С.277.
5. Нетрадиционные источники энергии. – М.: Знание, 2016. С. 177.
6. Подгорный А. Н. Водородная энергетика. – М.: Наука, 2015. С. 2015
7. Энергетические ресурсы мира. Под ред. П.С.Непорожнего, В.И. Попкова. – М.: Знание, 2015. С. 290
8. А.Кудинов, Э.М.Карташов Техническая термодинамика (Учебное пособие для ВУЗов)(5-е изд.,стер.) Изд-во Высшая школа, 2007. С. 155.
9. Бондарев В.П.Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Альфа-М, 2003. С.199.
10. Девинс Д. Энергия/Пер с англ.- М.: Энергоатомиздат, 2019. С.142.
11. Коновалов В.И. Техническая термодинамика: Учеб./ГОУ ВПО «Иван.гос.энерг.ун-т им.В.И.Ленина».2-е изд.-Иваново, 2005. С. 207.
12. Магомедов А.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии Издательско-полиграфическое объединение «Юпитер», г. Махачкала, 2018. С. 132.
13. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для вузов. – М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. С.190
14. Э. Бермана – «геотермальная энергия» издательство «Мир», 2018. С. 401.
15. Парогазовые установки – кардинальный путь развития энергетики / Горин В.И., Дьяков А.Ф., Ольховский Г.Г. // Теплоэнергетика, 2019. С. 199
16. Основные направления экономии топлива на тепловых электростанциях / Доброхотов В.И. // Теплоэнергетика, 2019. С. 403.
17. Перспективные ПГУ для крупных электростанций / Ольховский Г.Г., Чернецкий Н.С., Святов В.А., Трушин С.Г. // Теплоэнергетика, 2016. С. 304.
18. Опытно-промышленная установка с внутрцикловой газификацией угля / Марков Н.М., Прутковский Е.Н., Корсов Ю.Г., Чавчанидзе Е.К. // Теплоэнергетика, 2017. С.146.
19. Стерман Л.С., Лавыгин Л.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. – М.: МЭИ, 2014. С. 208.
20. Канаев А.А., Корнеев М.И. Парогазовые установки. Конструкции и расчёты. // Ленинград: Машиностроение, 2015. С. 188.
21. Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М: Машиностроение, 2019. С. 376.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Курсовую работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Введение………………………………………………………………………..….3
ГЛАВА 1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ…..5
1.1 Состояние развития водородной энергетики……………………………5
1.2 Свойства водорода………………………………………………………..8
1.3 Концепция энергоаккумулирующих веществ…………………………10
1.4 Электроводородный генератор (ЭВГ)………………………………….13
1.4.1 Перспективы ЭВГ………………………………………………….16
ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДОРОДА……………………………………………………………………...21
2.1 Производство и хранение водорода…………………………………....21
2.2 Транспортировка водорода…………………………………………...…24
ГЛАВА 3. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ………………………………………..28
3.1 Принцип работы электрохимических топливных элементов…….......28
3.2 Типы топливных элементов…………………………………………….31
3.3 Области применения топливных элементов…………………………...35
3.3.1 Автомобили и с использованием топливных элементов………..36
3.3.2 Стационарные энергетические установки……………………….40
3.4 Конверсия углеводородных топлив…………………………………….41
3.5 Состояние работ по водородной энергетике в России………………..46
Заключение……………………………………………………………………….49
Список литературы………………………………………………………………51

Сегодня многие передовые в экономическом отношении страны все более пристально рассматривают водород не только в упомянутых сферах его традиционного применения, но и как основу энергетики завтрашнего дня. На фоне катастрофического ухудшения экологического состояния планеты и истощения ресурсов углеводородного сырья, заманчиво использовать водород как абсолютно безвредное топливо для средств транспорта, обогрева жилищ в удаленных регионах, в автономных и стационарных источниках вторичной энергии.
При этом наиболее заманчивым методом получения водорода является электролиз воды. Ведь сгорая, водород опять даст ту же воду. Поистине неисчерпаемый источник горючего! Но здесь встает другая проблема: для электролиза требуется электричество, а его получение из возобновляемых источников составляет сегодня ничтожную долю от общих объемов производства электроэнергии. И здесь вспомним про наше Солнце и другие звезды. Термоядерная реакция и вновь водород.
Человек уже создал термоядерную (водородную) бомбу. Но в ней чудовищная по масштабам Земли энергия высвобождается в доли секунды, принося разрушения и смерть. На Солнце реакция идет миллиарды лет медленно и стабильно, принося жизнь и тепло. Ученые бьются над проблемой обуздания термояда, и не за горами то время, когда управляемая термоядерная энергия вкупе с экологически безопасным топливом навсегда избавит нас от опасений о конечности энергетических ресурсов нашей планеты и гибели окружающей среды.
Анализ многочисленных публикаций на эту тему показывает, однако, что под этим термином часто понимается ряд различных программ. В работе сделана попытка эти программы разделить, выделить главные движущие идеи каждой из них и критически оценить состояние в настоящий момент. Рассмотрены некоторые технологические достижения, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие ВЭ, а также программы развития водородных технологий ведущих стан мира и крупнейших компаний.
Целью данной работы является изучение перспективных химических технологий. Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
- рассмотреть перспективы развития водородной энергетики (состояние развития водородной энергетики, важнейшие свойства водорода);
- рассмотреть моменты производства, хранения и транспортировки водорода;
- представить классификацию топливных элементов;
- изучить принцип работы электрохимических топливных элементов и т.д.

1. Варшавский И.Л. Энергоаккумулирующие вещества и некоторые принципы их использования для транспорта, энергетики и промышленности. - М.:Наука, 2014. С. 300.
2. Гирдшфельд В.Я., Кароль Л.А., Общий курс Электростанций. М. 2017. С. 201.
3. Кричевский И. Р., Понятия и основы термодинамики, М., 2018; С. 199.
4. Курс физической химии, под ред. Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1, М., 2016. С.277.
5. Нетрадиционные источники энергии. – М.: Знание, 2016. С. 177.
6. Подгорный А. Н. Водородная энергетика. – М.: Наука, 2015. С. 2015
7. Энергетические ресурсы мира. Под ред. П.С.Непорожнего, В.И. Попкова. – М.: Знание, 2015. С. 290
8. А.Кудинов, Э.М.Карташов Техническая термодинамика (Учебное пособие для ВУЗов)(5-е изд.,стер.) Изд-во Высшая школа, 2007. С. 155.
9. Бондарев В.П.Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Альфа-М, 2003. С.199.
10. Девинс Д. Энергия/Пер с англ.- М.: Энергоатомиздат, 2019. С.142.
11. Коновалов В.И. Техническая термодинамика: Учеб./ГОУ ВПО «Иван.гос.энерг.ун-т им.В.И.Ленина».2-е изд.-Иваново, 2005. С. 207.
12. Магомедов А.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии Издательско-полиграфическое объединение «Юпитер», г. Махачкала, 2018. С. 132.
13. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для вузов. – М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. С.190
14. Э. Бермана – «геотермальная энергия» издательство «Мир», 2018. С. 401.
15. Парогазовые установки – кардинальный путь развития энергетики / Горин В.И., Дьяков А.Ф., Ольховский Г.Г. // Теплоэнергетика, 2019. С. 199
16. Основные направления экономии топлива на тепловых электростанциях / Доброхотов В.И. // Теплоэнергетика, 2019. С. 403.
17. Перспективные ПГУ для крупных электростанций / Ольховский Г.Г., Чернецкий Н.С., Святов В.А., Трушин С.Г. // Теплоэнергетика, 2016. С. 304.
18. Опытно-промышленная установка с внутрцикловой газификацией угля / Марков Н.М., Прутковский Е.Н., Корсов Ю.Г., Чавчанидзе Е.К. // Теплоэнергетика, 2017. С.146.
19. Стерман Л.С., Лавыгин Л.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. – М.: МЭИ, 2014. С. 208.
20. Канаев А.А., Корнеев М.И. Парогазовые установки. Конструкции и расчёты. // Ленинград: Машиностроение, 2015. С. 188.
21. Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М: Машиностроение, 2019. С. 376.

Купить эту работу

Перспективные химические технологии

660 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 500 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

14 июня 2020 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user1953676
5
Имею химико-технологическое РХТУ и филологическое образование РГГУ
Купить эту работу vs Заказать новую
2 раза Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
660 ₽ Цена от 500 ₽

5 Похожих работ

Отзывы студентов

Отзыв Геннадий Полушкин об авторе user1953676 2017-04-11
Курсовая работа

Спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв baumanec об авторе user1953676 2015-06-30
Курсовая работа

как всегда все отлично

Общая оценка 5
Отзыв [email protected] об авторе user1953676 2016-04-22
Курсовая работа

Выполнено в срок. На мой взгляд качественно

Общая оценка 5
Отзыв Алексей Михайлов об авторе user1953676 2018-07-30
Курсовая работа

Все ок!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Виробництво 2-хлорбензойної кислоти / Производство 2-хлорбензойной кислоты (на укр. языке)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Установка производства Эмульсола ЭКС-А

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽
Готовая работа

Каталитические свойства соединений родия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

влияние продуктов пчеловодства на белковый обмен

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Пеномоющие композиции. Шампунь

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Вивчення кінетики інгібування тирозинази деякими похідними бензіліденамінофенолів

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
8000 ₽
Готовая работа

Определение морфогенетического потенциала in vitro различных родов Salvia L.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Установка получения дорожных битумов марки БНД - 60/90

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Сравнительный анализ побочных фармакологических эффектов контрацептивных препаратов системного действия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Обоснование требований к токсикологическим свойствам инкапаситирующих композиций

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

ВКР цех по производству керамической плитки. В состав выпускной квалификационной работы входят: Пояснительная записка 88 страниц машинописного текста,

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽
Готовая работа

Производство сахарина (6-нитро-2-аминофенол-4-сульфокислоты)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽