电解水制氢技术在可再生能源发电领域的应用21275.pdf
《电解水制氢技术在可再生能源发电领域的应用21275.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电解水制氢技术在可再生能源发电领域的应用21275.pdf(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 电解水制氢技术在可再生能源发电领域的应用 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-电解水制氢技术在可再生能源发电领域的应用 1、引言 随着国民经济的迅速增长,对能源的需求日益旺盛,能源短缺以及化石能源所产生的环境污染问题日益尖锐。新能源资源潜力大,可持续利用,在满足能源需求、改善能源结构、减少环境污染、促进经济发展等方面发挥了重要作用,已引起了国际社会的广泛关注。在能源安全与环境保护的双重压力下,技术相对成熟、具备规模化开发条件的风力发电、太阳能光伏发电、太阳能光热发电等在世界范围内取得了飞速发展。由于风能等可再生能源自身特点决定了风电、太阳能发电等是典
2、型的随机性、间歇性电源。其大规模并网发电对电网的安全稳定和运行调度等诸多方面均有很大影响。特别是随着可再生能源发电规模的不断扩大,对电网的影响将更加显着,这已成为制约可再生能源发电规模化发展的严重障碍。电解水制氢是一种高效、清洁的制氢技术,其制氢工艺简单,产品纯度高,氢气、氧气纯度一般可达,是最有潜力的大规模制氢技术。特别是随着目前可再生能源发电的日益增长,氢气将成为电能存储的理想载体。通过将可再生能源发电经过电解水制氢技术,将可再生能源产生的电能转化为氢能进行储存,并且根据实际需要,还可通过后续化工过程将氢能转化为甲烷、甲醇及其他液态燃料等。目前我国氢气年产量已逾千万吨规模,位居世界第一。工
3、业规模的制氢方法主要包括甲烷蒸汽重整和电解水制氢,其中电解水制氢的产量约占世界氢气总产量 4。尽管甲烷蒸汽重整是目前最经济的制氢方法,但其在生产过程中不仅消耗大量化石燃料,而且产生大量二氧化碳。电解水制氢工艺过程简单,产品纯度高,通过采用可再生能源作为能量来源,可现氢气的高效、清洁、大规模制备,该技术也可以用于 CO2 的减排和转化,具有较为广阔的发展前景。目前的电解水制氢方法主要有三种:碱性电解水制氢,固体聚合物电解水制氢,及高温固体氧化物电解水制氢。碱性电解水制氢是目前非常成熟的制氢方法,目前为止,工业上大规模的电解水制氢基本上都是采用碱性电解制氢技术,该方法工艺过程简单,易于操作。电解制
4、氢的主要能耗为电能,每立方米氢气电耗约为,电费占整个电解制氢生产成本的 80左右。因此,电解水制氢技术特别适用于风力发电等可再生能源发电的能源载体。2、电解水制氢技术 碱性电解水电解制氢 碱性电解水制氢装置是由若干个单体电解池组成,每个电解池由阴极、阳极、隔膜及电解液构成。通入直流电后,水在电解池中被分解,在阴极和阳极分别产生氢气和氧气。通常电解液都是氢氧化钾溶液,浓度为 20wt%30wt%。隔膜主要由石棉组成,起分离气体的作用,两电极主要由金属合金组成,如RaneyNickel(雷尼镍),Ni-Mo 合金等,起着分解水,产生氢和氧的作用。由能斯特方程可知,电解池的工作温度越高,电解电压将越
5、低,但温度升高会增加对电解池隔膜材料的腐蚀,石棉在碱液中长期使用温度不能超过 100,因此工业上广泛使用的碱性水溶液电解池操作温度为 7080,气体压力为3MPa。碱性电解水解制氢是目前最成熟的大规模制氢方法。到目前为止,工业上大规模的电解水制氢基本上都是采用碱性电解池水电解制氢技术,该方法工艺过程简单,易于操作。但其电能消耗较大,每立方米氢气电耗约为h,电费占整个电解水制氢生产费用的 80左右。由于碱性电解池技术较为成熟,目前对其研究相对较少,国内外对其关注的热点主要集中在碱性电解池制氢设备的开发方面。尽管在水电解制氢设备的开发方面取得了一定进展,但其能耗大、成本高的关键性问题仍没有解决。固
6、体聚合物电解水制氢 与碱性电解水制氢技术相比,固体聚合物电解水制氢(SPE)技术主要有以下三方面的优势:(1)固体聚合物电解水制氢以固体聚合物膜为电解质,电解循环中没有碱液流失、腐蚀等问题,并且由于固体聚合物电解质膜较薄,减小了电解过程的欧姆损失,提高了系统的效率;(2)固体聚合物电解质隔膜,具有良好的化学稳定性,高的质子传导性,良好的气体分离性等优点,提高了电解池的安全性,增加了气体纯度,并且由于较高的质子传导性,固体聚合物电解水制氢可在较高的电流密度下工作,从而增大了电解效率;(3)固体聚合物电解水制氢采用膜电极三合一结构,类似于碱性电解池中的零间距电解池结构,因此降低了能耗。目前固体聚合
7、物电解水制氢效率可以达到约80。固体聚合物电解水制氢具有环境友好、纯度高、效率高等优点,发展潜力很大,近年来受到各国的普遍重视。第一台 SPE 电解池是由通用电气公司在 1966 年研制出来,当时主要用于空间技术。随后日本开展了 WorldEnergyNetwork(WE-NET)计划,对 SPE 电解池进行了大量的研究。近年来 SPE 水电解制氢技术成为制氢领域的研究热点之一。美国在 SPE 水电解制氢领域处于世界领先水平,其研究主要用于空间技术及海军核潜艇中的供氧装置。在 90 年代美国就已研制出采用的 SPE 电解池水电解供氧装置,并已应用在“海浪级”核潜艇上,该装置其工作压力约 21M
8、Pa,电流密度 cm2,由 100 个小室组成,氢气和氧气纯度在以上,电解池体积仅为碱性电解池的几分之一。日本在 WE-NET 计划支持下,成功研制了电极面积为的高性能 SPE 电解池,在常压下,工作温度 80,小室电压为,电流密度可达到 1A/cm2,电流效率为。高温固体氧化物电解水制氢 高温固体氧化物电解水电解制氢的最早报道是在 1982 年,德国科学家(在HOTELLY 项目的支持下)首次成功实现了利用第一代电解质支撑的管式 SOEC 实现了制氢。此后,西屋电气公司和日本原子能研究所相继开展了管式 SOEC 高温电解制氢的试验和研究。西屋电气公司电解池在 1000下最大产氢速率可达到 h
- 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:
- 电解水 技术 可再生能源 发电 领域 应用 21275
限制150内