氫燃料電池車被視為新能源汽車的下一個(gè)風(fēng)口。質(zhì)子交換膜電解水作為氫燃料電池中心部件,其質(zhì)量好壞直接影響電池的使用壽命。從價(jià)值量看,氫能源燃料電池中成本占比較高的自然是燃料電池電堆,其次是儲氣瓶,而在燃料電池堆中,有個(gè)關(guān)鍵材料,那就是質(zhì)子交換膜電解水,且成本占到了28%,從整體看,質(zhì)子交換膜電解水成本約占燃料電池總成本的4.08%,幾乎決定了燃料電池的成本。質(zhì)子交換膜電解水上游主要包括基礎(chǔ)材料和過程材料兩個(gè)部分:基礎(chǔ)材料即螢石,利用上游原材料制備可用于后續(xù)加工的各類全氟、非全氟以及特種樹脂。下游應(yīng)用方面,質(zhì)子交換膜電解水可普遍應(yīng)用于燃料電池、電解水、氯堿工業(yè)等領(lǐng)域。PEM電解水小型系統(tǒng),常見于“實(shí)驗(yàn)室”,可以作為H2的來源。哪里可知東莞鉑信PEM電解水用的德國膜
與堿性水電解制氫相比,PEM水電解制氫工作電流密度更高(?1A/cm2),總體效率更高(74%~87%),氫氣體積分?jǐn)?shù)更高(>99.99%),產(chǎn)氣壓力更高(3~4MPa),動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度更快,能適應(yīng)可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性,被認(rèn)為是極具發(fā)展前景的水電解制氫技術(shù)。目前PEM水電解制氫技術(shù)已在加氫站現(xiàn)場制氫、風(fēng)電等可再生能源電解水制氫、儲能等領(lǐng)域得到示范應(yīng)用并逐步推廣。過去5年電解槽成本已下降了40%,但是投資和運(yùn)行成本高仍然是PEM水電解制氫亟待解決的主要問題,這與目前析氧、析氫電催化劑只能選用貴金屬材料密切相關(guān)。為此降低催化劑與電解槽的材料成本,特別是陰、陽極電催化劑的貴金屬載量,提高電解槽的效率和壽命,是PEM水電解制氫技術(shù)發(fā)展的研究重點(diǎn)。是否有報(bào)道賽克賽斯PEM電解水用的膜電極PEM電解水電堆,電流密度大約為1-4A/cm2。
氫利用的途徑主要是燃料電池移動(dòng)動(dòng)力、分布式電站、化工加氫,新興發(fā)展的是氫燃料汽輪機(jī)、氫氣冶金等。氫能的利用需要從制氫開始,由于氫氣在自然界極少以單質(zhì)形式存在,需要通過工業(yè)過程制取。氫氣的來源分為工業(yè)副產(chǎn)氫、化石燃料制氫、電解水制氫等途徑,差別在于原料的再生性、CO2排放、制氫成本。目前,世界上超過95%的氫氣制取來源于化石燃料重整,生產(chǎn)過程必然排放CO2;約4%~5%的氫氣來源于電解水,生產(chǎn)過程沒有CO2排放。制氫過程按照碳排放強(qiáng)度分為灰氫(煤制氫)、藍(lán)氫(天然氣制氫)、綠氫(電解水制氫、可再生能源)。氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初衷是零碳或低碳排放,因此灰氫、藍(lán)氫將會逐漸被基于可再生能源的綠氫所替代,綠氫是未來能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。
與ALK技術(shù)對比,PEM水電解制氫技術(shù)啟停速度快、負(fù)荷波動(dòng)范圍廣、產(chǎn)氫壓力高,尤其適合利用可再生能源電力(尤其是離網(wǎng)電力)制氫,是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模水電解制氫應(yīng)用較有效的方式之一。此外,它還可以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)電、水電、光伏電等電力能源的調(diào)峰運(yùn)行和對棄電資源的充分利用,因而成為大規(guī)模、高效儲能的重要方式之一。氫氣比重小、擴(kuò)散快,其導(dǎo)熱系數(shù)是空氣的8.4倍,因此常被用作發(fā)電機(jī)組的冷卻劑,可以大幅降低風(fēng)摩擦損耗,對于1GW的發(fā)電機(jī)組,氫氣純度每提高1%,可以節(jié)約228kW的能源。PEM電解水系統(tǒng)中,氫氣的干燥需要借助吸附式干燥劑。
PEM電解水的主要部件MEA 對反應(yīng)過程和性能限制的理解和深入研究非常重要?;谝陨峡紤],電化學(xué)交流阻抗(EIS)被認(rèn)為是一個(gè)非常優(yōu)異的工具,可用于診斷電化學(xué)過程。交流阻抗分析被廣泛應(yīng)用于,區(qū)分不同反應(yīng)機(jī)理對極化特性的影響,EIS可以根據(jù)單個(gè)過程的不同弛豫時(shí)間和等效電路的相關(guān)元件,在PEM電解水運(yùn)行參數(shù)(如電勢、電流密度、溫度和MEA特性)調(diào)整時(shí)的變化來區(qū)分各種現(xiàn)象,催化劑的擔(dān)載量。 在多數(shù)情況下,電化學(xué)交流阻抗可以被清晰的區(qū)分出歐姆極化阻抗,界面問題及擴(kuò)散相關(guān)現(xiàn)象等。 但是,交流阻抗需要通過等效電路進(jìn)行深入分析。 所以EIS結(jié)合等效電路,是一個(gè)非常強(qiáng)大的工具,可用于多個(gè)復(fù)雜電化學(xué)反應(yīng)過程和機(jī)理的分析。PEM電解水系統(tǒng)中,氫氣側(cè)不涉及到水。有誰知道寶雞長信PEM電解水用的質(zhì)子交換膜
把PEM電解水系統(tǒng)中的陰極和陽極進(jìn)行調(diào)換,就可以看成是AEM電解水系統(tǒng)。哪里可知東莞鉑信PEM電解水用的德國膜
相比PEM水電解,AEM水電解選用固體聚合物陰離子交換膜作為隔膜材料,膜電極催化劑、雙極板材料可選性更寬廣,未來突破陰離子交換膜和高活性非貴金屬催化劑等關(guān)鍵材料有望明顯降低電解槽制造成本。應(yīng)用推廣方面,當(dāng)下電力系統(tǒng)中波動(dòng)性可再生能源份額不斷上升,未來幾十年這一趨勢仍將延續(xù)??稍偕茉粗茪涫菃为?dú)綠色低碳制氫方式,不但能提高電網(wǎng)靈活性,而且可遠(yuǎn)距離運(yùn)輸和分配可再生能源,支持可再生能源更大規(guī)模的發(fā)展。作為媒介氫氣促進(jìn)可再生能源時(shí)空再分布,助力電力系統(tǒng)與難以深度脫碳的工業(yè)、建筑和交通運(yùn)輸部門建立起產(chǎn)業(yè)聯(lián)系,不斷豐富氫氣的應(yīng)用場景。這也為PEM水電解制氫技術(shù)帶來巨大的發(fā)展空間。哪里可知東莞鉑信PEM電解水用的德國膜
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