15.01.2013 Views

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5. Sonuç<br />

Araştırmalar elektrolizörlerin yatırım maliyetlerini düşürmek ve verimliliklerini<br />

geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır. Elektrolizörlerin içine sıkıştırma sistemlerinin<br />

entegre edilmesi de hidrojenin depolanırken gerekli maliyetleri düşüreceğinden bu<br />

yönde çalışmalar da yapılmaktadır. Elektroliz sistemlerinin en büyük avantajı üretimin<br />

yapılacağı bölgedeki enerji potansiyeli ile entegre edilebilme esnekliğidir.<br />

Nükleer enerji santrali, ya da güneş enerjisi santralleri olan yerlerde buna uygun<br />

yüksek sıcaklıkta çalışan katı oksit elektrolizör sistemleri, rüzgar türbinleri bulunan<br />

ve altyapıya düzenli elektrik sağlayamayan bölgelerde PEM elektrolizörleri entegre<br />

edilerek hidrojen üretimi maliyetleri optimize edilebilir.<br />

Hidrojen sülfür elektrolizi ise bugüne kadar çokça çalışılan su elektrolizine göre<br />

daha çok Ar-Ge faaliyetine ihtiyaç duymaktadır. Literatürde hidrojen sülfür elektrolizi<br />

ile ilgili yayın sayısı çok azdır. Suyun elektrolizi ile arasındaki en önemli fark<br />

kullanılacak yönteme göre saf ya da bileşik halinde çıkacak olan sülfürün ayrıştırılması<br />

ve hidrojen sülfürün elektrolize nasıl gireceğidir. Bu hidrojen sülfürün kaynağına<br />

bağlıdır. Örneğin Karadeniz dip sularından çekilecek olan hidrojen sülfür<br />

absorblanarak ya da adsorplanarak tutulabilir ve daha sonra çözelti içinde sisteme<br />

girebilir. Böyle durumlarda dolaylı elektroliz yöntemleri ön plana çıkmaktadır.<br />

Suyun elektrolizi için geliştirilen en verimli yöntemlerin hidrojen sülfüre adapte<br />

edilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.<br />

Kaynakça<br />

1. U.S. DOE, EERE, “DOE Announces New Hydrogen Cost Goal”, Retrieved November 1,<br />

<strong>2011</strong> from http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/ news_cost_goal.html<br />

2. U.S., DOE, EERE, NREL, “Hydrogen Pathways: Cost, Well-to-Wheels Energy Use, and<br />

Emissions for the Current Technology Status of Seven Hydrogen Production, Delivery,<br />

and Distribution Scenarios”, Retrieved November 1, <strong>2011</strong> from<br />

http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/46612.pdf<br />

3. U.S., DOE, EERE, NREL, “Current (2009) State-of-the-Art Hydrogen Production Cost<br />

Estimate Using Water Electrolysis”, http://www.hydrogen.energy.gov/ pdfs/46676.pdf<br />

4. Petrov K., Baykara S.Z., Ebrasu D., Gulin M., Veziroglu A., “An assessment of electrolytic<br />

hydrogen production from H2S in Black Sea waters”, International Journal of Hydrogen<br />

Energy, 36 (<strong>2011</strong>) 8936-8942<br />

5. Baykara,S.Z., Kale,A., Veziroğlu,T.N., “Possibilities for Hydrogen Production from H2S in Black Sea”. Proceedings International Hydrogen Energy Congress and Exhibition<br />

(IHEC). Istanbul, Turkey, 13-15 July 2005<br />

6. Huang, C., Raissi, A.T., “Liquid hydrogen production via hydrogen sulfide methane<br />

reformation”, Journal of Power Sources, 175 (2008) 464–472<br />

87

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!