質(zhì)子交換膜燃料電池(proton exchange membrane fuel cell,英文簡(jiǎn)稱PEMFC)是一種燃料電池,在原理上相當(dāng)于水電解的“逆”裝置。其單電池由陽極、陰極和質(zhì)子交換膜組成,陽極為氫燃料發(fā)生氧化的場(chǎng)所,陰極為氧化劑還原的場(chǎng)所,兩極都含有加速電極電化學(xué)反應(yīng)的催化劑,質(zhì)子交換膜作為電解質(zhì)。工作時(shí)相當(dāng)于一直流電源,其陽極即電源負(fù)極,陰極為電源正極。
燃料電池的工作過程實(shí)際上是電解水的逆過程,其基本原理早在1839年由英國律師兼物理學(xué)家威廉.羅泊特.格魯夫(William Robert Grove)提出,他是世界上第一位實(shí)現(xiàn)電解水逆反應(yīng)并產(chǎn)生電流的科學(xué)家。一個(gè)半世紀(jì)以來,燃料電池除了被用于宇航等特殊領(lǐng)域外,極少受到人們關(guān)注。只是到近十幾年來,隨著環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源、保護(hù)有限自然資源的意識(shí)的加強(qiáng),燃料電池才開始得到重視和發(fā)展。
PEMFC技術(shù)是目前世界上最成熟的一種能將氫氣與空氣中的氧氣化合成潔凈水并釋放出電能的技術(shù):
1) 氫氣通過管道或?qū)獍宓竭_(dá)陽極,在陽極催化劑作用下,氫分子解離為帶正電的氫離子(即質(zhì)子)并釋放出帶負(fù)電的電子。
2) 氫離子穿過電解質(zhì)(質(zhì)子交換膜)到達(dá)陰極;電子則通過外電路到達(dá)陰極。電子在外電路形成電流,通過適當(dāng)連接可向負(fù)載輸出電能。
3) 在電池另一端,氧氣(或空氣)通過管道或?qū)獍宓竭_(dá)陰極;在陰極催化劑作用下,氧與氫離子及電子發(fā)生反應(yīng)生成水
燃料電池有多種,各種燃料電池之間的區(qū)別在于使用的電解質(zhì)不同。質(zhì)子交換膜燃料電池以質(zhì)子交換膜為電解質(zhì),其特點(diǎn)是工作溫度低(約70-800C),啟動(dòng)速度快,特別適于用作動(dòng)力電池。電池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)溫度一般不超過80度,故稱為“冷燃燒”。
一是用作便攜電源、小型移動(dòng)電源、車載電源、備用電源、不間斷電源等,適用于軍事、通訊、計(jì)算機(jī)、地質(zhì)、微波站、氣象觀測(cè)站、金融市場(chǎng)、醫(yī)院及娛樂場(chǎng)所等領(lǐng)域,以滿足野外供電、應(yīng)急供電以及高可靠性、高穩(wěn)定性供電的需要。PEMFC電源的功率最小的只有幾瓦,如手機(jī)電池。據(jù)報(bào)道,PEMFC手機(jī)電池的連續(xù)待機(jī)時(shí)間可達(dá)1000小時(shí),一次填充燃料的通話時(shí)間可達(dá)100小時(shí)(摩托羅拉)。適用于便攜計(jì)算機(jī)等便攜電子設(shè)備的PEMFC電源的功率范圍大致在數(shù)十瓦至數(shù)百瓦(東芝)。軍用背負(fù)式通訊電源的功率大約為數(shù)百瓦級(jí)。衛(wèi)星通訊車用的車載PEMFC電源的功率一般為數(shù)千瓦級(jí)。
二是可用作助動(dòng)車、摩托車、汽車、火車、船舶等交通工具動(dòng)力,以滿足環(huán)保對(duì)車輛船舶排放的要求。PEMFC的工作溫度低,啟動(dòng)速度較快,功率密度較高(體積較?。┮虼耍苓m于用作新一代交通工具動(dòng)力。這是一項(xiàng)潛力十分巨大的應(yīng)用。由于汽車是造成能源消耗和環(huán)境污染的首要原因,因此,世界各大汽車集團(tuán)競(jìng)相投入巨資,研究開發(fā)電動(dòng)汽車和代用燃料汽車。從目前發(fā)展情況看,PEMFC是技術(shù)最成熟的電動(dòng)車動(dòng)力源,PEMFC電動(dòng)車被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為是電動(dòng)車的未來發(fā)展方向。燃料電池將會(huì)成為繼蒸汽機(jī)和內(nèi)燃機(jī)之后的第三代動(dòng)力系統(tǒng)。PEMFC可以實(shí)現(xiàn)零排放或低排放;其輸出功率密度比目前的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率密度高得多,可達(dá)1.4KW/公斤或1.6KW/升。用作電動(dòng)自行車、助動(dòng)車和摩托車動(dòng)力的PEMFC系統(tǒng),其功率范圍分別是300-500W、500W-2KW、2-10KW。游覽車、城市工程車、小轎車等輕型車輛用的PEMFC動(dòng)力系統(tǒng)的功率一般為10-60KW。公交車的功率則需要100-175KW。PEMFC用作潛艇動(dòng)力源時(shí),與斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)及閉式循環(huán)柴油機(jī)相比,具有效率高、噪聲低和低紅外輻射等優(yōu)點(diǎn),對(duì)提高潛艇隱蔽性、靈活性和作戰(zhàn)能力有重要意義。美國、加拿大、德國、澳大利亞等國海軍都已經(jīng)裝備了以PEMFC為動(dòng)力的潛艇,這種潛艇可在水下連續(xù)潛行一個(gè)月之久。
三是可用作分散型電站。PEMFC電站可以與電網(wǎng)供電系統(tǒng)共用,主要用于調(diào)峰;也可作為分散型主供電源,獨(dú)立供電,適于用作海島、山區(qū)、邊遠(yuǎn)地區(qū)或新開發(fā)地區(qū)電站。與集中供電方式相比,分散供電方式有較多的優(yōu)點(diǎn):(1)可省去電網(wǎng)線路及配電調(diào)度控制系統(tǒng);(2)有利于熱電聯(lián)供(由于PEMFC電站無噪聲,可以就近安裝,PEMFC發(fā)電所產(chǎn)生的熱可以進(jìn)入供熱系統(tǒng)),可使燃料總利用率高達(dá)80%以上;(3)受戰(zhàn)爭(zhēng)和自然災(zāi)害等的影響比較??;(4)通過天然氣、煤氣重整制氫,使得可利用現(xiàn)有天然氣、煤氣供氣系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施為PEMFC提供燃料,通過生物制氫、太陽能電解制氫方法則可形成循環(huán)利用系統(tǒng)(這種循環(huán)系統(tǒng)特別適用于廣大的農(nóng)村地區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)),使系統(tǒng)建設(shè)成本和運(yùn)行成本大大降低。因此,PEMFC電站的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性均很好。國際上普遍認(rèn)為,隨著燃料電池的推廣應(yīng)用,發(fā)展分散型電站將是一個(gè)趨勢(shì)。
質(zhì)子交換膜燃料電池基本概述
質(zhì)子交換膜燃料電池(proton exchange membrane fuel cell,英文簡(jiǎn)稱PEMFC)是一種燃料電池,在原理上相當(dāng)于水電解的“逆”裝置。其單電池由陽極、陰極和質(zhì)子交換膜組成,陽極為氫燃料發(fā)
生氧化的場(chǎng)所,陰極為氧化劑還原的場(chǎng)所,兩極都含有加速電極電化學(xué)反應(yīng)的催化劑,質(zhì)子交換膜作為電解質(zhì)。工作時(shí)相當(dāng)于一直流電源,其陽極即電源負(fù)極,陰極為電源正極。
兩電極的反應(yīng)分別為:
陽極(負(fù)極):2H2-4e=4H+
陰極(正極):O2+4e+4H+=2H2O
注意所有的電子e都省略了負(fù)號(hào)上標(biāo)。由于質(zhì)子交換膜只能傳導(dǎo)質(zhì)子,因此氫質(zhì)子可直接穿過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極,而電子只能通過外電路才能到達(dá)陰極。當(dāng)電子通過外電路流向陰極時(shí)就產(chǎn)生了直流電。以陽極為參考時(shí),陰極電位為1.23V。也即每一單電池的發(fā)電電壓理論上限為1.23V。接有負(fù)載時(shí)輸出電壓取決于輸出電流密度,通常在0.5~1V 之間。將多個(gè)單電池層疊組合就能構(gòu)成輸出電壓滿足實(shí)際負(fù)載需要的燃料電池堆(簡(jiǎn)稱電堆)。
電堆由多個(gè)單體電池以串聯(lián)方式層疊組合而成。將雙極板與膜電極三合一組件(MEA)交替疊合,各單體之間嵌入密封件,經(jīng)前、后端板壓緊后用螺桿緊固拴牢,即構(gòu)成質(zhì)子交換膜燃料電池電堆,如附圖所示。疊合壓緊時(shí)應(yīng)確保氣體主通道對(duì)正以便氫氣和氧氣能順利通達(dá)每一單電池。電堆工作時(shí),氫氣和氧氣分別由進(jìn)口引入,經(jīng)電堆氣體主通道分配至各單電池的雙極板,經(jīng)雙極板導(dǎo)流均勻分配至電極,通過電極支撐體與催化劑接觸進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)。
電堆的核心是MEA組件和雙極板。MEA是將兩張噴涂有Nafion溶液及Pt催化劑的碳纖維紙電極分別置于經(jīng)預(yù)處理的質(zhì)子交換膜兩側(cè),使催化劑靠近質(zhì)子交換膜,在一定溫度和壓力下模壓制成。雙極板常用石墨板材料制作,具有高密度、高強(qiáng)度,無穿孔性漏氣,在高壓強(qiáng)下無變形,導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能優(yōu)良,與電極相容性好等特點(diǎn)。常用石墨雙極板厚度約2~3.7mm,經(jīng)銑床加工成具有一定形狀的導(dǎo)流流體槽及流體通道,其流道設(shè)計(jì)和加工工藝與電池性能密切相關(guān)。
分別為:陽極(負(fù)極):陰極(正極): 由于質(zhì)子交換膜只能傳導(dǎo)質(zhì)子,因此氫離子(即質(zhì)子)可直接穿過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極,而電子只能通過外電路才能到達(dá)陰極。當(dāng)電子通過外電路流向陰極時(shí)就產(chǎn)生了直流電。以陽極為...
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(1)能量轉(zhuǎn)化效率高。通過氫氧化合作用,直接將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,不通過熱機(jī)過程,不受卡諾循環(huán)的限制。
(2)可實(shí)現(xiàn)零排放。其唯一的排放物是純凈水(及水蒸氣),沒有污染物排放,是環(huán)保型能源。
(3)運(yùn)行噪聲低,可靠性高。PEMFC電池組無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,工作時(shí)僅有氣體和水的流動(dòng)。
(4)維護(hù)方便。PEMFC內(nèi)部構(gòu)造簡(jiǎn)單,電池模塊呈現(xiàn)自然的“積木化”結(jié)構(gòu),使得電池組的組裝和維護(hù)都非常方便;也很容易實(shí)現(xiàn)“免維護(hù)”設(shè)計(jì)。
(5)發(fā)電效率受負(fù)荷變化影響很小,非常適合于用作分散型發(fā)電裝置(作為主機(jī)組),也適于用作電網(wǎng)的“調(diào)峰”發(fā)電機(jī)組(作為輔機(jī)組)。
(6)氫是世界上最多的元素,氫氣來源極其廣泛,是一種可再生的能源資源,取之不盡,用之不絕??赏ㄟ^石油、天然氣、甲醇、甲烷等進(jìn)行重整制氫;也可通過電解水制氫、光解水制氫、生物制氫等方法獲取氫氣。
(7)氫氣的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用等技術(shù)目前均已非常成熟、安全、可靠。
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分析質(zhì)子交換膜燃料電池的膜水含量與運(yùn)行參數(shù)的關(guān)系,從工程方法的角度建立水傳輸模型.模型分析得到,要提高膜的水合程度,需要通過增濕反應(yīng)氣體.過高的增濕反應(yīng)氣體又會(huì)引起陰極擴(kuò)散層水的泛濫,需通過調(diào)節(jié)反應(yīng)氣體流量來緩解水的泛濫.為保證膜的高水合程度和低的陰極擴(kuò)散層水的泛濫,建立了膜水含量的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制模型,為電池水管理奠定了基礎(chǔ).
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評(píng)分: 4.4
將磺化聚α,β,β 三氟苯乙烯(SPTFS)樹脂浸入到多孔的聚四氟乙烯(PTFE)膜的孔中,制成SPTFS/PTFE復(fù)合膜用于質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)。與均質(zhì)膜相比通過這種復(fù)合方法降低了膜的吸水率。復(fù)合膜的電導(dǎo)率在10-2S/cm范圍。在80℃,p(H2)/p(O2)壓力比為0.2MPa/0.2MPa條件下,用復(fù)合膜組裝的電池性能與Nafion 115膜組裝的電池性能進(jìn)行了比較。復(fù)合膜組裝的電池在0.5V時(shí)的電流密度(1200mA/cm2)大于Nafion 115膜的(1000mA/cm2);在低電流密度區(qū)(小于700mA/cm2),復(fù)合膜性能低于Nafion 115膜;在高電流密度區(qū)(大于1000mA/cm2),復(fù)合膜性能明顯高于Nafion 115膜。
前言
第1章 緒論
第2章 質(zhì)子交換膜燃料電池的工作原理與關(guān)鍵部件
第3章 質(zhì)子交換膜燃料電池的理論計(jì)算
第4章 質(zhì)子交換膜燃料電池水管理實(shí)驗(yàn)
第5章 質(zhì)子交換膜燃料電池水管理數(shù)學(xué)模型
第6章 質(zhì)子交換膜燃料電池水管理的數(shù)值模擬結(jié)果
附錄 符號(hào)說明
批準(zhǔn)號(hào) |
20876121 |
項(xiàng)目名稱 |
質(zhì)子交換膜燃料電池內(nèi)電流趨膚效應(yīng)研究 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
B0809 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
羅志平 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
研究員 |
依托單位 |
武漢理工大學(xué) |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
33(萬元) |
燃料電池是一種在等溫條件下,不經(jīng)過燃燒直接以電化學(xué)反應(yīng)方式將燃料和氧氣中的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置,具有高效、無污染、無噪聲、可靠性高、模塊化、對(duì)負(fù)載變化快速響應(yīng)等顯著優(yōu)點(diǎn),被譽(yù)為21世紀(jì)的主要能源之一,是繼火電、水電、核電之后的第四代發(fā)電方式。只要能保證燃料和氧化劑的供給,燃料電池就可以連續(xù)不斷地發(fā)電。氫是燃料電池的最佳燃料,而燃料電池也正是氫能轉(zhuǎn)換為電能的最佳轉(zhuǎn)換裝置,其理論轉(zhuǎn)化效率為83%(25℃),實(shí)際工作轉(zhuǎn)換效率在45%~60%,比內(nèi)燃機(jī)效率(20%~40%)高 。
質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)具有工作溫度低、無污染、無腐蝕、比功率大、啟動(dòng)迅速等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為能源領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一。20世紀(jì)60年代,美國率先將PEMFC用于雙子星座航天飛行;1980年以后,PEMFC的研究逐漸被一些有實(shí)力的國家列為戰(zhàn)略性的課題,其開發(fā)與應(yīng)用取得了突破性的進(jìn)展 。
各種類型的燃料電池中,質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)因其操作溫度(約80℃)低,功率密度高,啟動(dòng)快,對(duì)負(fù)載變化響應(yīng)快,在最近幾年備受關(guān)注。其中氫/空氣質(zhì)子交換膜燃料電池尤為適用于輕型汽車動(dòng)力和建筑物電源。托馬斯最近的一項(xiàng)研究中就燃料電池和一般儲(chǔ)能電池作為汽車動(dòng)力進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行里程大于160公里(100英里)時(shí),燃料電池從質(zhì)量、體積、成本、溫室氣體減排、加油時(shí)間、能源效率(使用天然氣和生物質(zhì)能制氫為燃料)和生命周期都優(yōu)于一般的鋰電池。質(zhì)子交換膜燃料電池還可以使用甲醇直接作為原料,即直接甲醇燃料電池。直接甲醇燃料電池是便攜式電源的首選之一。但是其功率密度低,Pt含量高,不適于作為汽車動(dòng)力電源 。