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Enregistrement W4244206742 · doi:10.1149/ma2018-01/2/181

Heat to H<sub>2</sub>

2018· article· en· W4244206742 sur OpenAlexaff
Ellen Synnøve Skilbred, Kjersti Wergeland Krakhella, Ida Johanne Molvik Haga, Magne Hillestad, Gonzalo del Alamo Serrano, Jon G. Pharoah, Odne Stokke Burheim

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMembrane-based Ion Separation Techniques
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProcess engineeringWaste heatRenewable energyElectricityElectric potential energyProcess (computing)Energy storageHydrogenReversed electrodialysisComputer scienceEnergy (signal processing)Environmental scienceChemistryMembraneMechanical engineeringElectrodialysisHeat exchangerElectrical engineeringThermodynamicsEngineeringMathematicsPower (physics)Physics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Renewable energy sources are often intermittent or unavailable for the end user, making energy storage vital. One way to store the energy is in hydrogen, and our aim is to produce hydrogen through reverse electrodialysis (RED) [1, 2, 3]. RED is a technology that uses concentration differences to create electrical energy. This is achieved through the use of ion-conducting membranes, where the membranes separate two solutions while producing an electric potential. Moreover, RED can be used to produce hydrogen in addition to electric energy. An illustration of the RED-cell is given in Figure 1. Any salt can be used for this purpose, as the potential is dependent on concentration differences only, not the specific solution used. This project utilises waste heat of low quality to build up and maintain the concentration differences (see Figure 2). The whole process is carried out in a closed system, where heat will be the only external input (in addition to electricity used for pumps). The closed energy storage system can easily be installed in connection with industrial processes where waste heat is available. As ions are transported from the concentrated to the diluted solution, the potential will decrease. Two separation techniques are evaluated for increasing the concetration difference, namely evaporation at high temperature or precipitation at low temperature. The respective process sketches are shown in Figure 2. This research investigates the suggested system with either NaCl or KNO 3 as active solutions and temperature levels. Parts of the experiments include an end goal of creating sufficient potentials for hydrogen evolution, hence creating a technology where low-grade waste heat is converted to hydrogen. [1] O. S. Burheim, J. G. Pharoah, D. Vermaas, B. B. Sales, K. Nijmeijer, and H. V. Hamelers, "Reverse electrodialysis," Encyclopedia of Membrane Science and Technology , 2013. [2] M. F. M. Bijmans, O. S. Burheim, M. Bryjak, A. Delgado, P. Hack, F. Mantegazza, S. Tenisson, and H. V. M. Hamelers, "CAPMIX - Deploying capacitors for salt gradient power extraction," Energy Procedia , vol. 20, pp. 108-115, 2012. [3] O. S. Burheim, Engineering Energy Storage . Academic Press 2018, 2017. Figure 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,133
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,231 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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