Stockage d'hydrogène par hydrures métalliques : Avantages et inconvénients

Telechargé par Souhail Achandir
Les Avantages
🔒 Sécurité accrue
.
.
.
L’hydrogène est stocké à l’état solide dans un métal, ce qui évite les risques d’explosion ou de fuite
associés au gaz comprimé ou au liquide cryogénique.
🌡Température de fonctionnement modérée

.
.
Certains hydrures métalliques fonctionnent à des températures modérées (20–100 °C), ce qui
les rend compatibles avec les applications pratiques.
Réversibilité
.
.
Les hydrures permettent l’absorption et la désorption répétées d’hydrogène sans dégradation
significative.
📦 Haute densité volumique

.
.
La densité volumique d’hydrogène dans un hydrure est bien supérieure à celle du gaz comprimé, ce
qui permet un stockage compact.
🔧 Intégration facile
.
Les systèmes à hydrures métalliques peuvent être intégrés facilement dans des dispositifs énergétiques
comme les piles à combustible.
_Les Inconvénients
 Masse volumique élevée
.
.
Les hydrures métalliques sont souvent lourds, ce qui limite leur utilisation dans les applications
nécessitant une légèreté (aviation, mobilité légère…).
🔥 Besoin de chaleur pour la désorption
.
°C .
.
La désorption de l’hydrogène nécessite souvent une température élevée, ce qui peut entraîner une
consommation énergétique importante.
💸 Coût élevé
 (Ti) (La) (Zr).
.
Les métaux utilisés (Ti, Zr, La, etc.) sont coûteux, ce qui rend cette technologie relativement onéreuse
à grande échelle.
Formation d’oxydes
.
.
.
Les métaux peuvent former des couches d’oxydes en surface, qui bloquent l’entrée de l’hydrogène et
réduisent l’efficacité du stockage.
Cinétique lente

.
.
Certains hydrures présentent une cinétique d’absorption/désorption lente, ce qui limite leur usage dans
les systèmes à réponse rapide.
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