江蘇質子交換膜前景

來源: 發(fā)布時間:2022-05-06

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%),氫氣體積分數(shù)更高(>99.99%),產氣壓力更高(3~4MPa),動態(tài)響應速度更快,能適應可再生能源發(fā)電的波動性,被認為是極具發(fā)展前景的水電解制氫技術。目前PEM水電解制氫技術已在加氫站現(xiàn)場制氫、風電等可再生能源電解水制氫、儲能等領域得到示范應用并逐步推廣。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。氫健康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水電解制氫技術發(fā)展的研究重點。作為媒介氫氣促進可再生能源時空再分布,不斷豐富氫氣的應用場景。江蘇質子交換膜前景

質子交換膜電解水水電解器(PEMWE)技術在可再生能源的電催化制氫方面受到關注。它具有立即響應、更高的質子電導率、更低的歐姆損耗和氣體交叉率的優(yōu)點。借助創(chuàng)新的實驗方法和先進的表征技術,在揭示酸性介質中動態(tài)OER的復雜性和開發(fā)高效穩(wěn)定的電催化劑方面取得了重要成果。本綜述重點介紹了在酸性介質中開發(fā)OER電催化劑的反應和降解機制以及較新進展。此外,還在設備層面討論了PEM水電解的進展。然而,氫健康所開發(fā)的催化劑及相關裝置的性能與工業(yè)應用仍有一定差距。山東分子制氫膜廠家電解槽可以實現(xiàn)對風電、水電、光伏電等電力能源的調峰運行和對棄電資源的充分利用。

SOEC制氫技術由于固體氧化物的壽命和制氫規(guī)模的限制,暫時未達到工業(yè)應用程度,但其制氫效率高,未來具有穩(wěn)定連續(xù)大規(guī)模制氫的潛力;ALK技術具備成本低、產氫規(guī)模大、技術成熟度高等優(yōu)點,是目前應用較廣的水電解制氫技術,氫健康但是存在負荷調節(jié)幅度小、啟動響應慢、需要堿液處理過程等缺點,特別不適合可再生能源電力波動性的特點,只能從電網(wǎng)取電制氫。陰離子交換膜(AEM)水電解、堿性水電解(ALK)以及高溫固體氧化物(SOEC)水電解等4種水電解制氫技術的性能對比??芍涸诟鞣N水電解制氫技術中,AEM技術成熟度低,目前還無法實現(xiàn)大規(guī)模應用,但是由于其不使用貴金屬催化劑,同時兼具PEM和ALK制氫的優(yōu)點,未來將會成為取代PEM制氫的替代技術。

陽極反應過電勢與陰極反應過電勢的大小,是水電解制氫效率高低的主要影響因素之一,通常陽極反應過電勢遠遠高于陰極反應過電勢。PEM水電解制得的氫氣純度高,而且其制氫負荷可以實現(xiàn)在0~1之間智能連續(xù)自動化控制,因而PEM水電解制氫逐步取代了傳統(tǒng)的堿水制氫和氫氣瓶組等方式。由于氫氣可以大規(guī)模長時間存儲,相對于其他儲能方式,在時間尺度和規(guī)模尺度上均有明顯優(yōu)勢;結合可再生能源電力的波動性,可以充分發(fā)揮氫氣的儲能優(yōu)點,并實現(xiàn)大規(guī)模低成本制氫。在PEM水電解過程中,電解槽陽極的析氧反應是該過程的速控步驟。過去5年電解槽成本已下降了40%,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。

質子交換膜電解水可普遍應用于燃料電池、電解水、氯堿工業(yè)等領域。PEM燃料電池及電解水發(fā)展迅速,國內外市場都呈現(xiàn)出較快的需求增長和廣闊的發(fā)展前景。從2011年到2019年,PEM燃料電池出貨量占比從44.9%進一步提升至82.7%,氫健康可見,全球PEM燃料電池出貨量高速增長。依據(jù)中國氫能聯(lián)盟對未來燃料電池系統(tǒng)成本的預測以及美國能源部披露的成本結構,綜合測算,燃料電池應用領域每年為質子交換膜電解水帶來的市場增量將持續(xù)增長,到2025年、2035年和2050年將分別為9.80億、49.01億和67.39億,非??捎^。PEM水電解制氫逐步取代了傳統(tǒng)的堿水制氫和氫氣瓶組等方式。廣東質子交換膜制造

灰氫、藍氫將會逐漸被基于可再生能源的綠氫所替代,綠氫是未來能源產業(yè)的發(fā)展方向。江蘇質子交換膜前景

氫能在能源供給側和消費終端轉型發(fā)展中可以發(fā)揮重要作用。在能源供給側,氫能可以消納可再生能源電力,實現(xiàn)能量在時間上的存儲和空間上的轉移。相對于其他儲能方式,氫能具備規(guī)模優(yōu)勢;在能源消費終端,氫健康氫能可以實現(xiàn)零排放、零污染,減少碳排放。2020年9月,在第七十五屆大會一般性辯論上,中國提出力爭2030年實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和的目標。在實現(xiàn)目標的過程中,氫能的應用除了可以減少碳排放、助力碳達峰,還可以通過氫與二氧化碳反應制成有機化學品,實現(xiàn)碳中和。江蘇質子交換膜前景

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