江蘇陰離子交換膜產(chǎn)業(yè)鏈

來源: 發(fā)布時間:2023-03-12

在技術層面,電解水制氫主要分為AWE、PEM水電解,固體聚合物陰離子交換膜(AEM)水電解、固體氧化物(SOE)水電解。其中,AWE是較早工業(yè)化的水電解技術,已有數(shù)十年的應用經(jīng)驗,較為成熟;PEM電解水技術近年來產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速,SOE水電解技術處于初步示范階段,而AEM水電解研究剛起步。氫健康從時間尺度上看,AWE技術在解決近期可再生能源的消納方面易于快速部署和應用;但從技術角度看,PEM電解水技術的電流密度高、電解槽體積小、運行靈活、利于快速變載,與風電、光伏(發(fā)電的波動性和隨機性較大)具有良好的匹配性。隨著PEM電解槽的推廣應用,其成本有望快速下降,必然是未來5~10a的發(fā)展趨勢。SOE、AEM水電解的發(fā)展則取決于相關材料技術的突破情況。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。江蘇陰離子交換膜產(chǎn)業(yè)鏈

雖然Ir陽極催化劑成本在整個電解槽成本中占比不大,但若未來PEM水電解制氫技術大規(guī)模普及,其需求量會大幅度上升。目前,全世界Ir產(chǎn)量少于9t/a,因此在PEM水電解技術大規(guī)模應用后,陽極催化劑的成本占比會逐漸提升。氫健康Ir資源儲量能否支撐整個PEM水電解制氫技術的未來發(fā)展,成為業(yè)內(nèi)普遍關注的焦點,國外機構對此進行了相關研究預測。按照目前用量水平來計算,膜電極上的Ir用量為2mg/cm2,而膜電極典型運行參數(shù)為4W?cm2,因而1GW級PEM電解槽的Ir用量為500kg。河北陰離子交換膜制備貴金屬材料成本高,阻礙PEM水電解制氫技術快速推廣應用。

不同催化材料的陽極過電勢通常為200~500mV。在高電位、氧化、酸性環(huán)境下氫健康,PEM電解槽對陽極催化劑材料的要求極為苛刻,能滿足該要求的催化材料但限于某些貴金屬。通常,活性越高的金屬,其在水電解過程中越容易溶解,穩(wěn)定性越差。例如:從金屬活性角度來講,金屬活性由高到低的順序為Os>Ru>Ir>Pt>Au;但從金屬穩(wěn)定性角度來講,其穩(wěn)定性由高到低的順序為Au>Pt>Ir>Ru>Os。綜合活性和穩(wěn)定性等因素,目前工業(yè)上選用的PEM電解槽陽極催化劑以銥黑以及IrO2等為主。

在技術層面,電解水制氫技術可分為堿性電解水制氫(ALK)、質子交換膜電解水電解水制氫(PEM)、固體氧化物電解水制氫(SOE)和陰離子交換膜電解水制氫(AEM)。其中,堿性電解水技術較為成熟,造價成本也較低;但是氫健康與可再生能源適配性較差。其中,堿性電解水技術較為成熟,但無法快速調(diào)節(jié)制氫速度,與可再生能源適配性較差。固體氧化物電解水制氫(SOE)采用固體氧化物為電解質材料,適合在高溫環(huán)境下運作,能效更高,但處于初期示范階段。陰離子交換膜電解水制氫(AEM)以陰離子交換膜作為電解質隔膜,目前仍處于實驗室階段。PEM電解水技術具有獨特優(yōu)勢。無污染、無腐蝕;擁有更高的質子傳導性,提升電解效率;同時有更寬的負載范圍和更短的響應啟動時間,與水電、風電、光伏(發(fā)電的波動性和隨機性較大)具有良好的匹配性,較適合未來能源結構的發(fā)展。資源儲量能否支撐整個PEM水電解制氫技術的未來發(fā)展,成為業(yè)內(nèi)普遍關注的焦點。

在市場化進程方面,堿水電解(AWE)作為較為成熟的電解技術占據(jù)著主導地位,尤其是一些大型項目的應用。AWE采用氫氧化鉀(KOH)水溶液為電解質,以石棉為隔膜,分離水產(chǎn)生氫氣和氧氣,效率通常在70%~80%。氫健康一方面,AWE在堿性條件下可使用非貴金屬電催化劑(如Ni、CO、Mn等),因而電解槽中的催化劑造價較低,但產(chǎn)氣中含堿液、水蒸氣等,需經(jīng)輔助設備除去;另一方面,AWE難以快速啟動或變載、無法快速調(diào)節(jié)制氫的速度,因而與可再生能源發(fā)電的適配性較差。CCS法將催化劑活性組分直接涂覆在氣體擴散層,而CCM法則將催化劑活性組分直接涂覆在質子交換膜兩側。堿性制氫膜

固體氧化物電解水制氫采用固體氧化物為電解質材料,適合在高溫環(huán)境下運作,能效更高,但處于初期示范階段。江蘇陰離子交換膜產(chǎn)業(yè)鏈

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。江蘇陰離子交換膜產(chǎn)業(yè)鏈

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