2022年质子交换膜燃料电池在发动机上的关键技术及运用 .pdf
《2022年质子交换膜燃料电池在发动机上的关键技术及运用 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年质子交换膜燃料电池在发动机上的关键技术及运用 .pdf(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、质子交换膜燃料电池在发动机上的关键技术及运用中南大学能源科学与工程学院寇明泽摘要:质子交换膜PEM 燃料电池凭借其工作温度低,启动速度快,无电解液的腐蚀和流失问题,能量密度高等优点,逐渐成为新型交通工具、固定式电站、便携式电脑及移动通信设备的理想动力源。加拿大、 美国、 欧盟和日本等发达国家和地区在PEMFC 的研究和开发方面已取得重要进展。关键词:PEMFC, 发动机一 引言:百余年来汽车工业的发展给人类做出了巨大奉献,汽车对社会进步的影响意义深远。 但是, 随着汽车数量的大量增加,汽车尾气对人类生存环境造成的危害逐渐为人们所了解和重视。 为实现汽车工业的可持续发展,人们一直在探索开发具有无
2、污染、噪声低、维护简便和易操纵等优点的电动汽车。八十年代以来, 许多工业化国家的有关机构和汽车厂商纷纷投入大量资金开发出多种类型的电动汽车。这其中有二次电池电动汽车、混合动力电源电动汽车及燃料电池电动汽车等等。近年来,质子交换膜燃料电池技术有了突破性进展,尤其是高的比功率和无需充电的特点,使其在作为电动汽车动力源应用方面极具竞争力,显示出良好的应用前景。质子交换膜燃料电池是以氢气为燃料,空气O2为氧化剂进行工作的。在燃料供给、运行工况控制等方面与二次电池截然不同早在上世纪60 年代,美国GE 公司就为国家航空航天局研制了PEMFC 空间电源,并将其应用于双子星座飞船。由于电池采用了聚苯乙炔磺酸
3、膜,其稳定性、导电性均不理想,使用寿命较短。1972 年,美国DuPont 公司的 Grot 研制出新型全氟磺酸膜Nafion 系列膜材料 ,PEMFC 性能得以大幅度提高。 1983 年,美国Los Alamos国家实验室 LANL 成功实现电极的立体化,使催化剂载量大大降低。 1993 年,加拿大 Ballard power systems公司研制出第一台质子交换膜燃料电池汽车,标志着PEMFC 技术开始向产业化、民用化的方向迈进。在 Ballard 公司的带动下,越来越多汽车制造厂商纷纷将眼光投向了PEMFC ,相继开发出以纯氢或重整气为燃料的不同特点的燃料电池汽车。1997 年,Toy
4、ota 公司研制出事带有甲醇重整器的RAV4 型跑车,它由一个25k 的燃料电池和辅助干电池一起提供了全部50km ;德国奔驰公司在1998 年开发出 NECARIII质子交换膜燃料电池汽车,同样采用甲醇外部重整向电池供给氢气,汽车在启动2s 内动力系统的能量可到达90% ,其最大行程为400km ;通用汽车公司最新研发的Sequel 氢燃料电池车的电池发动机最双功率73kW ,配精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页备三个 700bar 高压储瓶储存7kg 氢,一次加氢可连续行驶300mile ,060mile h1
5、加速只需 10 秒,该指标已与普通的内燃发动机汽车非常接近。我国早在上世纪50 年代就开展了燃料电池方面的研究,主要由中国科学院长春应用化学研究所、大连化学物理所和天津电子部十八所等单位发起。90 年代至今,有大批的高等院校、科研院所和高科技企业加入PEMFC 的 R&D 行列。其中清华大学牵头承担了国家863“ 燃料电池城市客车” 重大项目的研究开发工作;2005 年,武汉理工大学与东风汽车公司合作开发出燃料电池轿车 “ 楚天一号 ” ,最高时事可达100km h-1 ;大连化物所在燃料电池基础研究和PEMFC 汽车发动机的研制开发方面处于国内领先水平,目前该所已组建“ 燃料电池及氢源技术国
6、家工程研究中心” 。另外,上海神力科技、大连新源动力股份等国内少数几家企业初步实现了燃料电池产品的小批量生产。 武汉理工新能源也实现了核心组件膜电极的批量生产,并应用于通信基站备用电源领域。二:PEMFC 的一些介绍2.1:什么是 PEMFC PEMFC 即质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell)的英文缩写。PEMFC 发电在原理上相当于水电解的“ 逆” 装置。 其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成,阳极为氢燃料发生氧化的场所,阴极为氧化剂复原的场所,两极都含有加速电极电化学反应的催化剂, 质子交换膜作为电解质。工作时相当于一直流电源,其阳极即
7、电源负极,阴极为电源正极。两电极的反应分别为:阳极 (负极 ):2H2-4e=4H+ 阴极 (正极 ):O2+4e+4H+=2H2O 注意所有的电子e 都省略了负号上标。由于质子交换膜只能传导质子,因此氢质子可直接穿过质子交换膜到达阴极,而电子只能通过外电路才能到达阴极。当电子通过外电路流向阴极时就产生了直流电。以阳极为参考时,阴极电位为1.23V 。也即每一PEMFC 单电池的发电电压理论上限为1.23V 。 接有负载时输出电压取决于输出电流密度,通常在 0.5 1V 之间。将多个PEMFC 单电池层叠组合就能构成输出电压满足实际负载需要的PEMFC电堆。精选学习资料 - - - - - -
8、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页PEMFC 电堆由多个PEMFC 单体电池以串联方式层叠组合而成。将双极板与膜电极三合一组件 (MEA) 交替叠合,各单体之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固拴牢,即构成 PEMFC 电堆,如附图所示。叠合压紧时应确保气体主通道对正以便H2 和 O2 能顺利通达每一单电池。电堆工作时,H2 和 O2 分别由进口引入,经电堆气体主通道分配至各单电池的双极板, 经双极板导流均匀分配至电极,通过电极支撑体与催化剂接触进行电化学反应。PEMFC 电堆的核心是MEA 组件和双极板。 MEA 是将两张喷涂有Nafion 溶
9、液及 Pt 催化剂的碳纤维纸电极分别置于经预处理的质子交换膜两侧,使催化剂靠近质子交换膜,在一定温度和压力下模压制成。双极板常用石墨板材料制作,具有高密度、 高强度,无穿孔性漏气,在高压强下无变形,导电、导热性能优良,与电极相容性好等特点。常用石墨双极板厚度约 23.7mm ,经铣床加工成具有一定形状的导流流体槽及流体通道,其流道设计和加工工艺与电池性能密切相关。通常,PEMFC 的运行需要一系列辅助设备与之共同构成发电系统。 PEMFC 发电系统由电堆、氢氧供给系统、水热管理系统、电能变换系统和控制系统等构成。电堆是PEMFC 发电系统的核心,PEMFC 发电系统运行时,反应气体H2 和 O
10、2 分别通过调压阀、加湿器(加湿、升温 )后进入电堆,发生反应产生直流电,经稳压、变换后供给负载。 电堆工作时, H2 和 O2 反应产生的水由阴极过量的氧气(空气 )流带出。 未反应的 (过量的 )H2 和 O2 流出电堆后,经汽水别离器除水,可经过循环泵重新进入电堆循环使用,在开放空间也可以直接排放到空气中。2.3:PEMFC 的水、热管理和存储装置水、热管理是PEMFC 发电系统的重要环节之一。电堆运行时,质子交换膜需要保持一定的湿度,反应生成的水需要排除。不同形态的水的迁移、传输、生成、凝结对电堆的稳定运行都有很大影响,这就产生了PEMFC 发电系统的水、热管理问题。通常情况下,电堆均
11、需使用复杂的纯水增湿辅助系统用于增湿质子交换膜,以免电极 “ 干死 ”(质子交换膜传导质子能力下降,甚至损坏);同时又必须及时将生成的水排出,以防电极“ 淹死 ” 。由于 PEMFC的运行温度一般在80左右,此时PEMFC 的运行效能最好,因此反应气体进入电堆前需要预加热, 这一过程通常与气体的加湿过程同时进行;电堆发电时产生的热量将使电堆温度升高, 必须采取适当的冷却措施,以保持 PEMFC 电堆工作温度稳定。这些通常用热交换器与纯水增湿装置进行调节,并用电脑进行协调控制。为了确保 PEMFC 电堆的正常工作,通常将电堆、H2 和 O2 处理系统、水热管理系统及相应的控制系统进行机电一体化集
12、成,构成PEMFC 发电机。根据不同负载和环境条件,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页配置 H2 和 O2 存储系统、余热处理系统和电力变换系统,并进行机电一体化集成就可构成PEMFC 发电站。通常,PEMFC 发电站由PEMFC 发电机和氢气生产与储存装置、空气供给保障系统、 氢气安全监控与排放装置、冷却水罐和余热处理系统、电气系统及电站自动控制系统构成。氢气存储装置为发电机提供氢气,其储量按负荷所需发电量确定。氢气存储方式有气态储氢、 液态储氢和固态储氢,相应的储氢材料也有多种,主要按电站所处环境条件及技术经济指
13、标来决定。 氢气存储是建设PEMFC 发电站的关键问题之一,储氢方式、 储氢材料选择关系整个电站的安全性和经济性。空气供给保障系统对地面开放空间的PEMFC 应用 (如PEMFC 电动车 )不成问题,但对地下工程或封闭空间的应用来说却是一个十分重要的问题,如何设置进气通道必须进行严格的论证。氢气安全监控与排放装置是氢能发电站的一个特有问题,由于氢气是最轻的易燃易爆气体,氢气储存装置、输送管道、阀门管件、PEMFC 电堆以及电堆运行的定时排空都可能引起氢气泄漏,为防止电站空间集聚氢气的浓度超过爆炸极限, 必须实时检测、 报警并进行排放消除处理。氢气安全监控与排放消除装置由氢气敏感传感器、 监控报
14、警器及排放风机、管道和消氢器等组成,传感器必须安装在电站空间的最高处。冷却水箱或余热处理系统是吸收或处理PEMFC 发电机运行产生的热量,保障电站环境不超温。将PEMFC 发电站的余热进行再利用,如用于工程除湿、空调、采暖或洗消等,实现电热联产联供,可大大提高燃料利用效率,具有极好的发展与应用前景。电气系统根据工程整体供电方式和结构对PEMFC 发电机发出电力进行处理后与电网并联运行或/和直接向负载供电, 涉及潮流、开关设备、表盘和继电保护等。采用PEMFC 发电站可以实现工程应急电网的多电源分布式供电方式,因此其电气及变配电系统是一个值得深入研究的问题。电站自动化系统是为保障PEMFC 发电
15、站正常工作、 可靠运行而设置的基于电脑参数检测与协调控制的自动装置,一般应采用分布式控制系统(DCS) 或现场总线控制系统(FCS) 。主要设备包括现场智能仪表或传感器、变送器, 通讯总线和控制器,并提供向工程控制中心联网通讯的接口。主要功能包括参数检测、显示、报警,历史数据存储,故障诊断,事故追忆,操作指导,控制保护输出和数据信息管理等,是PEMFC 电站信息化、智能化的核心。三:质子交换膜燃料电池在发动机上的关键技术及运用3.1:燃料电池电汽车动力驱动系统的含义根据汽车发动机的概念,发动机总成是一个能独立产生机械功率和扭矩,并可推动汽车轮转动的动力综合体的总称。以此类推, 燃料电池电动汽车
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年质子交换膜燃料电池在发动机上的关键技术及运用 2022 质子 交换 燃料电池 发动机 关键技术 运用
限制150内