हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन: Difference between revisions
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== इतिहास == | == इतिहास == | ||
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*1985 - इसबर्ग्स से [[Zeebrugge|ज़ीब्रुज]] तक पाइपलाइन का विस्तार | *1985 - इसबर्ग्स से [[Zeebrugge|ज़ीब्रुज]] तक पाइपलाइन का विस्तार | ||
*1997 - [[रॉटरडैम]] से पाइपलाइन का कनेक्शन | *1997 - [[रॉटरडैम]] से पाइपलाइन का कनेक्शन | ||
*1997 - 2000: दो हाइड्रोजन नेटवर्क का विकास, | *1997 - 2000: दो हाइड्रोजन नेटवर्क का विकास, कॉर्पस क्रिस्टी, [[टेक्सास]], टेक्सास के पास और फ्रीपोर्ट, टेक्सास और [[टेक्सास शहर]] के बीच। | ||
*2009 - {{convert|150|mi|abbr=on}} [[प्लाक्वेमाइन]] से [[चाल्मेट]] तक पाइपलाइन का विस्तार।<ref>[http://www.airproducts.com/PressRoom/CompanyNews/Archived/2009/02Mar2009.htm Hydrogen Pipeline Extension Strengthens Gulf Coast Network] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090316233904/http://www.airproducts.com/PressRoom/CompanyNews/Archived/2009/02Mar2009.htm |date=2009-03-16 }}</ref> | *2009 - {{convert|150|mi|abbr=on}} [[प्लाक्वेमाइन]] से [[चाल्मेट]] तक पाइपलाइन का विस्तार।<ref>[http://www.airproducts.com/PressRoom/CompanyNews/Archived/2009/02Mar2009.htm Hydrogen Pipeline Extension Strengthens Gulf Coast Network] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090316233904/http://www.airproducts.com/PressRoom/CompanyNews/Archived/2009/02Mar2009.htm |date=2009-03-16 }}</ref> | ||
== अर्थशास्त्र == | == अर्थशास्त्र == | ||
[[Image:Hydrogen pipeline size 1000 PSI.jpg|right]]हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन का उपयोग हाइड्रोजन को उत्पादन या वितरण के बिंदु से मांग के बिंदु तक परिवहन के लिए किया जाता है। चूंकि हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन तकनीकी रूप से परिपक्व है,<ref>[http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/hpwgw_airprod_remp.pdf 2005 DOE Hydrogen Pipeline Working Group Workshop] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303191048/http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/hpwgw_airprod_remp.pdf |date=2016-03-03 }}</ref><ref>[http://www.cder.dz/A2H2/Medias/Download/Proc%20PDF/POSTERS/%5BGIV%5D%20Liquid%20&%20gaseous%20storage,%20delidevy,%20safety,%20RCS/222.pdf Natural gas pipelines for hydrogen transportation]</ref> और परिवहन लागत संपीड़ित प्राकृतिक गैस के समान है,<ref>[http://www.leightyfoundation.org/wp-content/uploads/whec16-lyon/WHEC16-Ref022.pdf 2006 - Compressorless Hydrogen Transmission Pipelines Deliver Large-scale Stranded Renewable Energy at Competitive Cost] - 16th World Hydrogen Energy Conference, Lyon, 13–16 June 2006 {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120210131141/http://www.leightyfoundation.org/files/WHEC16-Lyon/WHEC16-Ref022.pdf |date=2012-02-10 }}</ref> अधिकांश हाइड्रोजन का उत्पादन मांग के स्थान पर होता है, प्रत्येक में | [[Image:Hydrogen pipeline size 1000 PSI.jpg|right]]हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन का उपयोग हाइड्रोजन को उत्पादन या वितरण के बिंदु से मांग के बिंदु तक परिवहन के लिए किया जाता है। चूंकि हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन तकनीकी रूप से परिपक्व है,<ref>[http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/hpwgw_airprod_remp.pdf 2005 DOE Hydrogen Pipeline Working Group Workshop] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303191048/http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/hpwgw_airprod_remp.pdf |date=2016-03-03 }}</ref><ref>[http://www.cder.dz/A2H2/Medias/Download/Proc%20PDF/POSTERS/%5BGIV%5D%20Liquid%20&%20gaseous%20storage,%20delidevy,%20safety,%20RCS/222.pdf Natural gas pipelines for hydrogen transportation]</ref> और परिवहन लागत संपीड़ित प्राकृतिक गैस के समान है,<ref>[http://www.leightyfoundation.org/wp-content/uploads/whec16-lyon/WHEC16-Ref022.pdf 2006 - Compressorless Hydrogen Transmission Pipelines Deliver Large-scale Stranded Renewable Energy at Competitive Cost] - 16th World Hydrogen Energy Conference, Lyon, 13–16 June 2006 {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120210131141/http://www.leightyfoundation.org/files/WHEC16-Lyon/WHEC16-Ref022.pdf |date=2012-02-10 }}</ref> अधिकांश हाइड्रोजन का उत्पादन मांग के स्थान पर होता है, प्रत्येक में औद्योगिक उत्पादन सुविधा होती है {{convert|50|to|100|mi|km}}<ref>[http://www.hydrogenforecast.com/ArticleDetails.php?articleID=250 Every 50 to 100 miles ] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070820202251/http://www.hydrogenforecast.com/ArticleDetails.php?articleID=250 |date=2007-08-20 }}</ref> | ||
== पाइपिंग == | == पाइपिंग == | ||
प्रक्रिया धातु पाइपिंग के लिए दबाव में {{convert|7000|psi|MPa|abbr=on}}80 [[रॉकवेल स्केल]] की अधिकतम कठोरता के साथ उच्च शुद्धता वाले [[स्टेनलेस स्टील]] पाइपिंग को प्राथमिकता दी जाती है।<ref>[http://avt.inel.gov/pdf/hydrogen/h2station_appendixc.pdf Idaho national Engineering Laboratory Recommendations for Piping for Gaseous Hydrogen] {{Webarchive|url=https://wayback.archive-it.org/all/20120916160534/http://avt.inel.gov/pdf/hydrogen/h2station_appendixc.pdf |date=2012-09-16 }} Accessed 2010-10-13</ref> ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च कठोरता निचले फ्रैक्चर की कठोरता से जुड़ी होती है इसलिए | प्रक्रिया धातु पाइपिंग के लिए दबाव में {{convert|7000|psi|MPa|abbr=on}}80 [[रॉकवेल स्केल]] की अधिकतम कठोरता के साथ उच्च शुद्धता वाले [[स्टेनलेस स्टील]] पाइपिंग को प्राथमिकता दी जाती है।<ref>[http://avt.inel.gov/pdf/hydrogen/h2station_appendixc.pdf Idaho national Engineering Laboratory Recommendations for Piping for Gaseous Hydrogen] {{Webarchive|url=https://wayback.archive-it.org/all/20120916160534/http://avt.inel.gov/pdf/hydrogen/h2station_appendixc.pdf |date=2012-09-16 }} Accessed 2010-10-13</ref> ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च कठोरता निचले फ्रैक्चर की कठोरता से जुड़ी होती है, इसलिए उच्च कठोरता वाला स्टील कम सुरक्षित होता है। | ||
[[समग्र सामग्री]] पाइपों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है: | [[समग्र सामग्री|समग्र]] पाइपों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है: | ||
*[[फाइबरग्लास]] ओवरले के साथ [[कार्बन फाइबर]] संरचना [http://www.rita.dot.gov/publications/hydrogen_infrastructure_safety_analysis/html/section_14_06.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304052226/http://www.rita.dot.gov/publications/hydrogen_infrastructure_safety_analysis/html/section_14_06.html |date=2016-03-04 }}. | *[[फाइबरग्लास]] ओवरले के साथ [[कार्बन फाइबर]] संरचना [http://www.rita.dot.gov/publications/hydrogen_infrastructure_safety_analysis/html/section_14_06.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304052226/http://www.rita.dot.gov/publications/hydrogen_infrastructure_safety_analysis/html/section_14_06.html |date=2016-03-04 }}. | ||
*[[perfluoroalkoxy]] (पीएफए, एमएफए)। | *[[perfluoroalkoxy|पेरफ्लूरोआल्कॉक्सी]] (पीएफए, एमएफए)। | ||
*[[पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन]] (पीटीएफई) | *[[पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन]] (पीटीएफई) | ||
*[[फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन]] ( | *[[फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन]] (ऍफ़इपी) [https://web.archive.org/web/20100323044356/http://www.chemposite.com/material.htm]। | ||
*[[कार्बन-फाइबर-प्रबलित बहुलक]] ( | *[[कार्बन-फाइबर-प्रबलित बहुलक]] (ऍफ़आरपी) | ||
[[फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक|फाइबर-प्रबलित पॉलिमर]] पाइपलाइन (या एफआरपी पाइपलाइन) और [[प्रबलित थर्माप्लास्टिक पाइप]] पर शोध किया जाता है।<ref>[http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review07/pd_14_smith.pdf 2007 - Fiber Fiber-Reinforced Polymer Pipelines]</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hydrogendiscoveries.com/NHApipelinepaper.pdf |title=NEW, COMPOSITE POLYMERIC/METALLIC MATERIALS AND DESIGNS FOR HYDROGEN PIPELINES |access-date=2008-08-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20081008153102/http://www.hydrogendiscoveries.com/NHApipelinepaper.pdf |archive-date=2008-10-08 |url-status=dead }}</ref><ref>[http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/progress06/iii_a_2_smith.pdf 2006 FRP Hydrogen Pipelines]</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.composite-agency.com/product.htm |title=Lifetime Simulation Composite & Multilayer Pipelines |access-date=2009-11-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120207024810/http://www.composite-agency.com/product.htm |archive-date=2012-02-07 |url-status=dead }}</ref> | |||
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स्टील पाइपलाइनों में हाइड्रोजन ले जाने (ग्रेड: API5L-X42 और X52; 1,000psi/7, | स्टील पाइपलाइनों में हाइड्रोजन ले जाने (ग्रेड: API5L-X42 और X52; 1,000psi/7,000केपीए तक, निरंतर दबाव/कम दबाव चक्रण) से हाइड्रोजन उत्सर्जन का कारण नहीं बनता है।<ref>{{cite web |title=Hydrogen Pipelines Working Group Workshop - Proceedings |url=https://www.energy.gov/sites/default/files/2014/03/f11/hpwgw_proceed05.pdf |website=USA Dept of Energy |publisher=DoE |access-date=20 January 2022}}</ref> हाइड्रोजन सामान्यतः स्टील सिलेंडरों में बिना किसी कठिनाई के संग्रहित होता है। | ||
कोल गैस (जिसे टाउन गैस के रूप में भी जाना जाता है) 50% हाइड्रोजन है और बिना किसी भंगुरता के आधी सदी तक कच्चा लोहा पाइपों में ले जाया जाता था। | कोल गैस (जिसे टाउन गैस के रूप में भी जाना जाता है) 50% हाइड्रोजन है और बिना किसी भंगुरता के आधी सदी तक कच्चा लोहा पाइपों में ले जाया जाता था। | ||
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* 2004 - यूएसए - {{convert|900|mi|km|abbr=on}} कम दबाव हाइड्रोजन पाइपलाइनों <ref>[http://hydrogen.dot.gov/speeches/2004_10_05_vinjamuri/html/text_version.html 2004 USA pipelines] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100527094502/http://hydrogen.dot.gov/speeches/2004_10_05_vinjamuri/html/text_version.html |date=2010-05-27 }}</ref><ref>[http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=924391 2008 Argonne National Laboratory report ]</ref> | |||
*2004 - यूरोप - {{convert|1500|km|mi|abbr=on}} कम दबाव हाइड्रोजन पाइपलाइनों।<ref>{{Cite web |url=http://www.ifp.fr/IFP/en/files/cinfo/IFP-Panorama04_11-HydrogeneVA.pdf |title=2004 EU pipelines |access-date=2008-01-26 |archive-date=2006-11-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20061124052553/http://www.ifp.fr/IFP/en/files/cinfo/IFP-Panorama04_11-HydrogeneVA.pdf |url-status=dead }}</ref> | |||
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Latest revision as of 18:07, 17 February 2023
हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे के भागो के रूप में पाइप (सामग्री) के माध्यम से हाइड्रोजन का परिवहन है।
इतिहास
- 1938 - राइन-रूर प्रथम 240 km (150 mi) हाइड्रोजन पाइप जो नियमित पाइप स्टील, संपीड़ित हाइड्रोजन दबाव से निर्मित होते हैं 210–20 bars (21,000–2,000 kPa), व्यास 250–300 millimetres (9.8–11.8 in). अभी भी चल रहा है।[1][2]
- 1973 – 30 km (19 mi) इस्बर्ग्यूस, फ्रांस में पाइपलाइन।[3]
- 1985 - इसबर्ग्स से ज़ीब्रुज तक पाइपलाइन का विस्तार
- 1997 - रॉटरडैम से पाइपलाइन का कनेक्शन
- 1997 - 2000: दो हाइड्रोजन नेटवर्क का विकास, कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास, टेक्सास के पास और फ्रीपोर्ट, टेक्सास और टेक्सास शहर के बीच।
- 2009 - 150 mi (240 km) प्लाक्वेमाइन से चाल्मेट तक पाइपलाइन का विस्तार।[4]
अर्थशास्त्र
हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन का उपयोग हाइड्रोजन को उत्पादन या वितरण के बिंदु से मांग के बिंदु तक परिवहन के लिए किया जाता है। चूंकि हाइड्रोजन पाइपलाइन परिवहन तकनीकी रूप से परिपक्व है,[5][6] और परिवहन लागत संपीड़ित प्राकृतिक गैस के समान है,[7] अधिकांश हाइड्रोजन का उत्पादन मांग के स्थान पर होता है, प्रत्येक में औद्योगिक उत्पादन सुविधा होती है 50 to 100 miles (80 to 161 km)[8]
पाइपिंग
प्रक्रिया धातु पाइपिंग के लिए दबाव में 7,000 psi (48 MPa)80 रॉकवेल स्केल की अधिकतम कठोरता के साथ उच्च शुद्धता वाले स्टेनलेस स्टील पाइपिंग को प्राथमिकता दी जाती है।[9] ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च कठोरता निचले फ्रैक्चर की कठोरता से जुड़ी होती है, इसलिए उच्च कठोरता वाला स्टील कम सुरक्षित होता है।
समग्र पाइपों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है:
- फाइबरग्लास ओवरले के साथ कार्बन फाइबर संरचना [1] Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine.
- पेरफ्लूरोआल्कॉक्सी (पीएफए, एमएफए)।
- पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)
- फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन (ऍफ़इपी) [2]।
- कार्बन-फाइबर-प्रबलित बहुलक (ऍफ़आरपी)
फाइबर-प्रबलित पॉलिमर पाइपलाइन (या एफआरपी पाइपलाइन) और प्रबलित थर्माप्लास्टिक पाइप पर शोध किया जाता है।[10][11][12][13]
स्टील पाइपलाइनों में हाइड्रोजन ले जाने (ग्रेड: API5L-X42 और X52; 1,000psi/7,000केपीए तक, निरंतर दबाव/कम दबाव चक्रण) से हाइड्रोजन उत्सर्जन का कारण नहीं बनता है।[14] हाइड्रोजन सामान्यतः स्टील सिलेंडरों में बिना किसी कठिनाई के संग्रहित होता है।
कोल गैस (जिसे टाउन गैस के रूप में भी जाना जाता है) 50% हाइड्रोजन है और बिना किसी भंगुरता के आधी सदी तक कच्चा लोहा पाइपों में ले जाया जाता था।
इंफ्रास्ट्रक्चर
- 2004 - यूरोप - 1,500 km (930 mi) कम दबाव हाइड्रोजन पाइपलाइनों।[17]
गैलरी
यह भी देखें
- निर्देशित रोटर कंप्रेसर
- एचसीएनजी
- हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था
- हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर
- हाइड्रोजन रिसाव परीक्षण
- हाइड्रोजन स्टेशन
- हाइड्रोजन टर्बोएक्सपेंडर जनरेटर
- पाइपलाइन परिवहन
- प्लास्टिक दबाव पाइप सिस्टम
- हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों की समयरेखा
- टयूबिंग (सामग्री)
संदर्भ
- ↑ "The Technological Steps of Hydrogen Introduction - pag 24" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-10-29. Retrieved 2008-08-29.
- ↑ "rise.org - Pipelines". Archived from the original on 2009-07-28. Retrieved 2008-08-29.
- ↑ 2006 - vector of clean energy - pag 15 Archived 2008-10-14 at the Wayback Machine
- ↑ Hydrogen Pipeline Extension Strengthens Gulf Coast Network Archived 2009-03-16 at the Wayback Machine
- ↑ 2005 DOE Hydrogen Pipeline Working Group Workshop Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine
- ↑ Natural gas pipelines for hydrogen transportation
- ↑ 2006 - Compressorless Hydrogen Transmission Pipelines Deliver Large-scale Stranded Renewable Energy at Competitive Cost - 16th World Hydrogen Energy Conference, Lyon, 13–16 June 2006 Archived 2012-02-10 at the Wayback Machine
- ↑ Every 50 to 100 miles Archived 2007-08-20 at the Wayback Machine
- ↑ Idaho national Engineering Laboratory Recommendations for Piping for Gaseous Hydrogen Archived 2012-09-16 at Archive-It Accessed 2010-10-13
- ↑ 2007 - Fiber Fiber-Reinforced Polymer Pipelines
- ↑ "NEW, COMPOSITE POLYMERIC/METALLIC MATERIALS AND DESIGNS FOR HYDROGEN PIPELINES" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-10-08. Retrieved 2008-08-29.
- ↑ 2006 FRP Hydrogen Pipelines
- ↑ "Lifetime Simulation Composite & Multilayer Pipelines". Archived from the original on 2012-02-07. Retrieved 2009-11-02.
- ↑ "Hydrogen Pipelines Working Group Workshop - Proceedings" (PDF). USA Dept of Energy. DoE. Retrieved 20 January 2022.
- ↑ 2004 USA pipelines Archived 2010-05-27 at the Wayback Machine
- ↑ 2008 Argonne National Laboratory report
- ↑ "2004 EU pipelines" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2006-11-24. Retrieved 2008-01-26.