Výzkum a vývoj klíčových materiálů pro skladování vodíkové energie

V ČR existuje značný potenciál pro další rozvoj v této oblasti, což vytváří předpoklady pro zachycení klíčových trendů v této technologické oblasti. Značný potenciál do budoucna má výzkum optických zdrojů světla, zejména laserů. V ČR existuje unikátní výzkumná infrastruktura, na které se podílejí výzkumné ...

Jaký je výzkumný a inovační potenciál České republiky?

V ČR existuje značný potenciál pro další rozvoj v této oblasti, což vytváří předpoklady pro zachycení klíčových trendů v této technologické oblasti. Značný potenciál do budoucna má výzkum optických zdrojů světla, zejména laserů. V ČR existuje unikátní výzkumná infrastruktura, na které se podílejí výzkumné ...

Vodíková strategie ČR aktualizace 2024 schválena vládou | MPO

Hlavními cíli Vodíkové strategie jsou snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu. Aktualizovaná Vodíková strategie předpokládá, že vodík nahradí část fosilních paliv v dopravě, bude nosičem pro přepravu a akumulaci energie, surovinou pro chemický průmysl a zdrojem tepla pro specifické technologie.

Řešení využití a spotřeby vodíku | TÜV SÜD | TÜV …

Vyhodnocení rizika / studie HAZOP nebo HAZID pro vodíkové systémy pro integraci vozidel; Zkoušky generátorů vodíku; Služby slučitelnosti vodíku a materiálů; Služby v oblasti využití a spotřeby vodíku pro společnosti EPC …

Energetická Evoluce: Materiály a technologie budoucnosti

„Náš výzkumný program je zaměřen na výzkum a vývoj materiálů a nanomateriálů s využitím v energetických a environmentálních oblastech. Jedná se o materiály pro konverzi, akumulaci, …

Akumulace elektrické energie

Vybitý akumulátor se nabíjí tak, že reakční produkty se převedou elektrickým proudem opět na původní reaktanty. Během nabíjení nabíjecím proudem z jiného zdroje se dodávaná elektrická energie mění na chemickou energii a během vybíjení se akumulovaná chemická energie opět mění na elektrickou energii dodávanou do elektrického obvodu, do kterého je akumulátor ...

Slitiny s vysokou entropií pro skladování vodíku

Mezi šesti návrhy, které uspěly v 8. výzvě Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG Concert Japan) na téma Udržitelná vodíková technologie jako dostupná a čistá energie, je projekt vedený Ludmilou Kučerovou z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství. Doba řešení

Starfos | Výzkum a vývoj materiálových charakteristik potřebných pro …

Výzkum a vývoj materiálových charakteristik potřebných pro hodnocení spolehlivosti a životnosti ocelí pro vodíkové hospodářství. Základní informace. Finance. Účastníci (1) Výsledky (3) ... Vývoj tlakových lahví, nádrží a akumulátorů pro vysokotlaké skladování vodíku pro výrobu elektrické energie (EG15_019 ...

Vysokoteplotní elektrolýza: „čistá" výroba vodíku s možností …

2 březen 2016 Speciál: VĚDA, VÝZKUM, INOVACE Vysokoteplotní elektrolýza: „čistá" výroba vodíku s možností zpětné konverze Intenzivní využívání obnovitelných zdrojů energie přináší kromě nesporných pozitiv i nové výzvy.

Vývoj a testování materiálů

Jednou z klíčových podmínek pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu nejen jaderných elektráren jsou odolné a kvalitní materiály. Provádíme výzkum, vývoj a inovace v několika oblastech. ... Kariéra; Kontakty; Vývoj a testování materiálů. Jednou z klíčových podmínek pro zajištění bezpečného a ...

Nové dotace na vodíkové projekty — Solární Novinky

Platforma Clean Hydrogen Partnership otevřela výzvu k předkládání projektů na výzkum a vývoj špičkových vodíkových technologií. V rámci výzvy je k dispozici celkem 195 milionů eur. Projekty je možné přihlásit do 18. dubna 2023. Podrobnosti k podání …

Vysokoteplotní elektrolýza: „čistá" výroba vodíku s možností …

Čistou metodu výroby vodíku představuje zejména elektroly-tický rozklad vody, kdy dochází k uvolnění kys-líku a vodíku za pomoci okamžitých přebytků elektrické energie z obnovitelných …

Realizované projekty

Spolupráce na projektu v součinnosti s dalšími účastníky – spoluřešitel projektu. Výzkum a vývoj materiálů pro aplikace v balistické a protivýbuchové ochraně. Vývoj nových řešení pro ochranu bezpečnosti obyvatel a kritické infrastruktury se zaměřením na ochranu budov, kontejnerů, produktovodů a osobní ochrany.

Trelleborg uvádí na trh speciální materiály H2Pro™ pro náročné vodíkové …

Řada materiálů H2Pro™ společnosti Trelleborg nabízí řešení pro celý hodnotový řetězec vodíku, od výroby přes skladování a přepravu až po konečnou spotřebu. Vodík hraje zásadní roli při přechodu na udržitelnou energii, a to jako zdroj paliva nebo jako médium pro skladování přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k jeho přirozeným …

Bateriové technologie a skladování energie

Bateriové technologie a skladování energie: přehled a budoucnost. V současné době, kdy se svět snaží přejít na udržitelnější zdroje energie a zároveň řešit problémy spojené s jejich proměnlivostí, nabývá skladování energie na důležitosti. Bateriové technologie, jako klíčový prvek tohoto skladování, procházejí rychlým vývojem a stávají se zásadním ...

Využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie

Výzkum a vývoj v této oblasti přinese během příštích let nové materiály schopné účinné separace vodíku a dlouhé aplikační životnosti. Mezi výhody membránové separace především patří …

Integrovaný systém skladování energie: základní kámen budování ...

Technologický pokrok: Výzkum a vývoj nových materiálů a zařízení pro skladování energie. Inteligentní vývoj: Aplikace umělé inteligence a technologie internetu věcí v IESS. Vývoj šetrný k životnímu prostředí: Vyvíjejte ekologická a …

Přednáška 3 Skladování vodíku ÚROVEŇ IV Důstojník s

se běžně používá pro velkoobjemové skladování a přepravu vodíku (viz přednášku „Úvod do aplikací FCH a vodíkové bezpečnosti"). Vodík se může ukládat také v materiálech: na povrchu pevných látek (adsorpcí), nebo uvnitř pevných látek (absorpcí) [1]. Přehled možností skladování vodíku je uveden na obrázku 1.

Základní pojmy výzkumu a vývoje v OECD a EU

Výroba, distribuce a racionální využití energie (Production, distribution and rational ulilization of energy) Produktivita a technologie v zemědělstv ... V ČR programy schvalují a vyhlašují, po předchozím projednání v Radě vlády pro výzkum a vývoj, příslušné ústřední orgány státní správy a informace o všech ...

Nové Národní centrum vodíkové mobility podpoří inovace …

Národní centrum vodíkové mobility, které uspělo v programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR (TA ČR), vzniká v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR. Tyto dokumenty odráží cíl Zelené dohody pro Evropu, tedy dosáhnout do roku 2050 klimatické ...

Skladování energie, baterie, lithium a nanomateriály

Energie větru a slunce mají pomoci pokrýt rostoucí potřeby energie. Jejich plné využití však vyžaduje vyřešit problém skladování energie. Napomoci tomu mají mimo jiné lithium-iontové (Li-ion) a sodíkovo-iontové (Na-ion) technologie, jimiž se zabývají v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.

Rešerše: Vodík v energetice

Energetický obsah: 33,3 MWh/t. Jde o výhřevnost vodíku (v angličtině lower heating value nebo také net calorific value), tedy množství tepla, které se uvolní při spálení vodíku.(Do této hodnoty není započteno skupenské teplo vodní …

Řešení využití a spotřeby vodíku | TÜV SÜD | TÜV SÜD Czech

Vyhodnocení rizika / studie HAZOP nebo HAZID pro vodíkové systémy pro integraci vozidel; Zkoušky generátorů vodíku; Služby slučitelnosti vodíku a materiálů; Služby v oblasti využití a spotřeby vodíku pro společnosti EPC (Engineering, Procurement and Construction – inženýrská činnost, nákup a konstrukce)

Nové vodivé polymery pro efektivnější skladování energie

Nové vodivé polymery pro efektivnější skladování energie. 13. 10. 2021. ... Rozvíjející se elektronika a požadavky na ekologičtější energetické aplikace stimulují vývoj nových materiálů pro baterie, superkondenzátory, palivové a solární články. Vědcům z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH AV ČR) se ...

Přednáška 1 Úvod do vodíkové bezpečnosti pro zásahové …

Tato přednáška je součástí balíčku školicích materiálů s materiály na úrovních I–IV: Hasič, velitel posádky, velitel zásahu a důstojník specialista. ... Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a z …

HydroRACE4School | Skladování vodíku

Pro efektivní a smysluplné využívání vodíku jako paliva je klíčový vývoj bezpečného, cenově dostupného a energeticky efektivního způsobu jeho uskladnění. Skladování vodíku je totiž zatíženo specifickými obtížemi, jelikož vodík má ze všech paliv nejmenší hustotu, nejmenší atomový poloměr i nejnižší bod varu.

Rešerše: Vodík v energetice

Energetický obsah: 33,3 MWh/t. Jde o výhřevnost vodíku (v angličtině lower heating value nebo také net calorific value), tedy množství tepla, které se uvolní při spálení vodíku.(Do této hodnoty není započteno skupenské teplo vodní páry obsažené ve spalinách.) Vůči této hodnotě se běžně udávají účinnosti elektrolyzérů, palivových článků, turbín apod.