氢能是目前为止公认的最为清洁的能源之一,氢气可以燃烧产生热能,燃烧之后仅产生水不会形成温室气体。氢原子可以氧原子结合,结合的过程中会发生电子移动形成电流,从而产生电能。在合理安全地使用氢能时我们要注意哪些风险和对应的措施呢?

1.氢气和氧气混合后是一种高度爆炸性气体,因为氢气的可燃性范围非常大,为4%至78%,因此传输和存储氢气时要注意通风和泄漏检测。
2.氢气燃烧时火焰靠肉眼几乎不可见,因此要使用特殊的火焰传感器来检测氢气燃烧时的火焰,以防人员误入燃烧区。
3.常见的金属在接触氢气后会变脆。在运输和存储过程中,氢气通常都是处于高压状态,由于氢分子很小,长时间后它可以从变脆的金属裂缝处泄漏,因此需要使用特殊材料来储氢和运氢。
4.液态氢具有超低温,逸出后接触到皮肤,或人员吸入冰冷的液态氢蒸气,会导致肺部冻伤、窒息和死亡。
在氢能使用中可参考的机械安全标准为:
l EN
ISO 12100 安全设计的一般原则
- 风险评估和降低风险
1.氢气和氧气混合后是一种高度爆炸性气体,因为氢气的可燃性范围非常大,为4%至78%,因此传输和存储氢气时要注意通风和泄漏检测。
2.氢气燃烧时火焰靠肉眼几乎不可见,因此要使用特殊的火焰传感器来检测氢气燃烧时的火焰,以防人员误入燃烧区。
3.常见的金属在接触氢气后会变脆。在运输和存储过程中,氢气通常都是处于高压状态,由于氢分子很小,长时间后它可以从变脆的金属裂缝处泄漏,因此需要使用特殊材料来储氢和运氢。
4.液态氢具有超低温,逸出后接触到皮肤,或人员吸入冰冷的液态氢蒸气,会导致肺部冻伤、窒息和死亡。
在氢能使用中可参考的机械安全标准为:
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