HİDROJEN TEKNOLOJİSİ, POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

Bu çalışmada, hidrojen teknolojilerinin mevcut durumu, üretim metotları, kullanım alanları, potansiyeli ve gelecekte enerjisektöründe alacağı rol irdelenmektedir. Hidrojen teknolojileri günümüz koşullarında üretim maliyeti, depolama zorlukları vetaşıma maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle endüstride yeterli düzeyde yer edinememesine rağmen geleceğin dünyasındaenerji sektöründe büyük umutlar vadeden bir yapıdadır.Ancak hidrojen ile ilgili en önemli soru, hidrojenin kaynağıdır. Günümüzde dünyada hidrojen üretiminin yarıdan fazlasıdoğalgaz re-formasyonu, biokütle ve kömür v.b. fosil yakıtların prolizi ile gerçekleşmektedir. Bu durumda, gelecekte de buşekilde devam edecek bir teknolojinin temiz enerji kaynağı olması mümkün görünmemektedir. Temiz enerji kaynakları ileüretilecek elektrik enerjisi kullanılarak sudan üretmek mümkün olsa dahi günümüzde çok verimli olduğu söylenemez. İlerikidönemlerde hidrojen teknolojilerinin gelişmesi ve endüstride yer tutabilmesi için hidrojen üretim kaynağının ve yöntemininbüyük önemi bulunmaktadır.Hidrojen göz ardı edilemeyecek bir potansiyele sahiptir, ancak hali hazırda sahip olduğu dezavantajların akılcı metotlarlaelimine edilmesi, güvenli, temiz ve ucuz üretim ve depolama tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

HYDROGEN TECHNOLOGY, ITS POTENTIAL AND FUTURE

In present study, the current state of hydrogen technology, the production methods, usage areas, its potential, future andits role in future industry are argued. Hydrogen technology promises hope for future world although it has not adequatesituation itself today because of its difficulties such as high production cost, storage problems and transportation issues.However, the most important question about hydrogen is its source. The hydrogen production of worldwide is dependingon natural gas deformation, biomass and coal pyrolysis and such fossil sources. In this situation, it is obvious that thehydrogen cannot be classified as clean energy source. On the other hand, it can be produced by using water and electricitywhich is produced by clean sources like sun or wind power. But, these processes are not efficient because of energytransforming losses. Hydrogen technology should solve these source problem for gaining good situation in future industry.

___

  • Devlet Planlama Teşkilatı, Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Raporu, Ankara, 2001, (http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf, Erişim: 30 Mayıs 2007)
  • TÜBİTAK, Sodyum Bor Hidrür Üretimi ve Doğrudan Sodyum Bor Hidrürlü Yakıt Pili, 2005, (http://www.mam.gov.tr/populer/sodyum.ht m, Erişim: 30 Mayıs 2007)
  • Polat C. Ve Kılıç N. (2007) Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Cilt: 4 Sayı: 2
  • Hydrogen Fact Sheet Hydrogen Production – Steam Methane Reforming (SMR), http://www.getenergysmart.org/files/hydroge neducation/6hydrogenproductionsteammetha nereforming.pdf (21.02.2011).
  • ŞAHİN, M. (2006) Hidrojen Enerjisi Teknolojileri, Anıl Reklam Matbaacılık LTD. ŞTİ. , Ankara Aldo Steinfeld & Robert Palumbo, Solar Thermochemical Process Technology, R. A. Meyers Ed., Academic Press, Vol. 15, pp. 237- 256, 2001. (http://www.eie.gov.tr/teknoloji/h_enerjisi.as px - E.Tar. 5,5.2017)
  • ÇETİNKAYA, M. ve KARAOSMANOĞLU, V. Yakıt Pillerinde Hidrojen Kullanımı, 3e Electrotech, Bileşim Yayıncılık A.Ş, 100, s. 90- 94, İstanbul, 2002.
  • Ültanır, M.Ö., “Hidrojen Enerjisi ve Türkiye’de Hidrojene Geçiş Sorunları”, Türkiye 6. Enerji Kongresi Teknik Oturum Bildirileri-1, s.549-563, Dünya Enerji Konseyi Türk Millî komitesi, İzmir, 1995.
  • Ata, A., “21. Yüzyılın Enerjisi Hidrojen Enerji Sistemi”, 24. Enerji Verimliliği Konferansı (s: 299-320), 2005.
  • Veziroğlu, T.N., “Karadeniz Dip Sularının Hidrojen Enerjisi Potansiyeli”, 5.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu İstanbul (2004).
  • Petrov, K., “The black Sea and Hydrogen Energy”, Int J Hydrogen Energy, 16:12, 805- 808, 1991.
  • Rifkin J. (2002) The Hydrogen Economy “The next great economic revolution”
  • Neretin, L.N., Volkov, I.I., Bottcher, M.E., “Grinenko V. A. A. Sulphur Budget of the Black Sea Anoxic
  • Zone”, Deep-Sea Research I, 8, 2569-2593, 2001.
  • Cox, B.G., Clarke, P.F., Proden, B.B., “Economics of Thermal Dissocation of H2S to Produce Hydrogen,” Int J Hydrogen Energy, 23:7, 531-544, 1998.