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是否有報道ITM的PEM電解水

來源: 發(fā)布時間:2022-10-24

隨著日益增長的低碳減排需求,,氫的綠色制取技術受到普遍重視,,利用可再生能源進行電解水制氫是目前眾多氫氣來源方案中碳排放較低的工藝。本文梳理了氫能需求和規(guī)劃的進展,、電解水制氫的示范項目情況,,重點分析了電解水制氫技術,涵蓋技術分類,、堿水制氫應用,、質子交換膜(PEM)電解水制氫。研究認為,,提升電催化劑活性,、提高膜電極中催化劑的利用率、改善雙極板表面處理工藝,、優(yōu)化電解槽結構,,有助于提高PEM電解槽的性能并降低設備成本;PEM電解水制氫技術的運行電流密度高,、能耗低,、產氫壓力高,適應可再生能源發(fā)電的波動性特征,、易于與可再生能源消納相結合,,是電解水制氫的適宜方案。結合氫儲運與電解制氫的技術特征研判,、我國輸氫需求,,提出發(fā)展建議:利用西北、西南,、東北等區(qū)域豐富的可再生能源,,通過電解水制氫產生高壓氫。PEM電解水的制氧功能可以在魚類的養(yǎng)殖中充分使用,。是否有報道ITM的PEM電解水

作為水電解槽膜電極的中心部件,,質子交換膜不但傳導質子,隔離氫氣和氧氣,,而且還為催化劑提供支撐,其性能的好壞直接決定水電解槽的性能和使用壽命,。長期被國外少數廠家壟斷,,質子交換膜價格高達幾百~幾千美元/m2。為降低膜成本,,提高膜性能,,國內外重點攻關改性全氟磺酸質子交換膜,、有機/無機納米復合質子交換膜和無氟質子交換膜。全氟磺酸膜改性研究聚焦聚合物改性,、膜表面刻蝕改性以及膜表面貴金屬催化劑沉積3種途徑,。通過引入無機組分制備有機/無機納米復合質子交換膜,使其兼具有機膜柔韌性和無機膜良好熱性能,、化學穩(wěn)定性和力學性能,,成為近幾年的研究熱點。誰能推薦西門子怎樣測試PEM電解水質子交換膜相比于燃料電池催化劑開發(fā),,PEM電解水的催化劑可選項相對較少,。

PEM水電解制氫技術具備快速啟停優(yōu)勢,能匹配可再生能源發(fā)電的波動性,,逐步成為P2G制氫主流技術,。不同于堿性水電解和PEM水電解,高溫固體氧化物水電解制氫采用固體氧化物為電解質材料,,工作溫度800~1000℃,,制氫過程電化學性能明顯提升,效率更高,。SOEC電解槽電極采用非貴金屬催化劑,,陰極材料選用多孔金屬陶瓷Ni/YSZ,陽極材料選用鈣鈦礦氧化物,,電解質采用YSZ氧離子導體,,全陶瓷材料結構避免了材料腐蝕問題。高溫高濕的工作環(huán)境使電解槽選擇穩(wěn)定性高,、持久性好,、耐衰減的材料受到限制,也制約SOEC制氫技術應用場景的選擇與大規(guī)模推廣,。

現階段,,氫氣主要用作工業(yè)原料,但在發(fā)電,、供熱,、交通燃料等領域有巨大發(fā)展?jié)摿ΑkS著可再生能源發(fā)電比例和規(guī)模不斷提升,,間歇性電力“削峰填谷”的儲能作用將得到普遍體現,。目前,全世界的氫產量約為70Mt,,主要消費方向以石油煉制,、化工原料為主。根據中國氫能聯盟研究院發(fā)布的數據,當單位制氫的碳排放(CO2)不高于4.9kg/kg時,,制備的氫氣才是清潔的煤制氫的碳排放強度接近風電,、水電制氫的20倍,天然氣制氫的碳排放強度也很高,,兩種方式制氫的碳排放均遠超清潔制氫的碳排放標準,;而以可再生資源發(fā)電,進行水電解制氫則能夠滿足清潔氫氣的碳排放標準,。需要強調的是,,采用水電解制氫時,只有利用可再生能源電力制取的氫氣才滿足低碳排放的標準,;而利用不可再生能源電力制取的氫氣,,從全生命周期來看,同樣存在碳排放量大的問題,。因此,,水電解制氫是否屬于清潔氫,要根據電網電力的種類來判斷,。未來可再生能源的比例越來越大,,對于各類儲能的需求也會越來越大,PEM電解水也會被較多使用,。

析氧反應(OER)在水分解,,CO2還原和可再生電燃料電池等各種電化學系統的陽極反應中起著關鍵作用。質子交換膜水電解槽(PEMWE)技術由于運行電流密度更大,產生氫氣純度更高,可利用間歇性可再生能源等優(yōu)勢吸引了普遍的研究及應用.OER動力學遲緩,、貴金屬電極材料的有限選擇和催化劑在強氧化強酸性介質中的降解,以及PEMWE各組件選擇是PEMWE技術普遍應用的主要瓶頸,。因此,從根本上了解反應機理,催化劑失活原因,周到總結OER催化劑以及目前在PEMWE實際應用的現狀對于開發(fā)具有更好性能,更低成本PEMWE陽極催化劑,推動相關電化學系統的商業(yè)化長期穩(wěn)定性具有重要意義,。未來可再生能源的發(fā)電端的企業(yè),,對PEM電解水的需求會更大??煞裰狸兾魅A泰PEM電解水用的膜電極

把燃料電池倒過來,,就可以看成是PEM電解水的系統。是否有報道ITM的PEM電解水

作為媒介氫氣促進可再生能源時空再分布,,助力電力系統與難以深度脫碳的工業(yè),、建筑和交通運輸部門建立起產業(yè)聯系,不斷豐富氫氣的應用場景,。這也為PEM水電解制氫技術帶來巨大的發(fā)展空間,。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鍵材料有望明顯降低電解槽制造成本,。應用推廣方面,,當下電力系統中波動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茉粗茪涫菃为毦G色低碳制氫方式,不但能提高電網靈活性,,而且可遠距離運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。是否有報道ITM的PEM電解水

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