探讨氢电解技术及未来发展方向.docx
《探讨氢电解技术及未来发展方向.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《探讨氢电解技术及未来发展方向.docx(5页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、根据最近的一项研究,截至2040年,全世界范围内安装的氢电解槽市场将增加WOO倍。届时,全球氢电解项目管道累计将达到213.5GW相比之下,当前运行的电解槽容量仅为0.2GW。其中,欧洲是关注的焦点:目前大约85%计划的氢气电解槽管道项目集中在欧洲,而其中最大的份额在德国。但是,有一个问题:计划并不意味着建成。只有时间能证明,今后实际能建造多少工厂。而2030年的数据则相对更具体:2030年前,欧洲有9GW的项目被计划在德国,6GW的项目被计划在荷兰,而英国计划建设4GW的电解槽产能。除了电解槽容量,氢电解项目的规模也在不断扩展:市场研究公司激光能源表示,目前项目规模约为110MW,但至I20
2、25年可能会达到100500MW.在大多数情况下,用于生产氢气的电能来自风能,加上太阳能以及一小部分电网用电。大多数人在高中的第一堂化学课上就已经知道了电解水反应,但是水电解制氢作为能源转型的能源储存媒介和缓冲载体的伟大时代,可能要在不久的将来才能到来。波士顿咨询公司预测,由于可再生能源生成的能量不稳定,到2030年,储能市场应用需求在全球范围内将达到330GWo在这种情况下,绿色的,即生产电能过程中零碳排放的氢气将发挥关键作用。电解的主力那么如何才能把电能转化成氢气呢?正是通过电解,将水分子电化学分解为氢气和氧气。然而,虽然反应的基本原理都是一致的,但是技术过程的实现有很大的不同。电解槽中使
3、用碱性介质还是酸性介质会产生显着差异:碱性电解是水电解过程中的主力,采用浓度高达40%的氢氧化钾溶液可以获得高纯度的氢气。电极、电池以及膜的价格相对低廉,具有长期稳定性,效率高等优点。这些特性以及电极不需要稀贵金属等优势,使得碱性电解成为生产绿色氢气的有希望的候选者。当然,有利必有弊:碱性液体电解质电解槽起动准备时间长,负荷响应迟缓,且在一定低负载范围内电解效率将显著降低。因此,碱性液体电解水有两项重要的要求:既需要有技术可以处理多余的电力,并且通过负载控制的方式促进网络稳定。质子交换膜电解技术研究人员特别注意到了可以将两个电池半电池彼此分隔开的膜:一方面,它必须尽可能具有离子渗透性,另一方面
4、,它必须具有耐化学性,而且其工作温度为80及以上并不罕见。此外,两个电极移动”得越近,电池的电阻越低,因此隔膜的厚度尽可能保持零距离。但也有可能相反:质子交换膜电解(简称PEM电解)在原理上是燃料电池中氢气和氧气反应生成水互为逆过程。质子交换膜在酸性环境中工作,它仅允许带正电的氢离子穿过气密的PTFE质子传导膜迁移到阴极,在阴极与电子结合形成高纯度的氢气分子(实际上不需要后续清洁)。而氧气则被分离在阳极并用于各种使用目的。由于电极直接安装在膜上,且整个系统采用聚合膜作为电解质,质子交换膜电解槽只需要纯净的蒸储水。由于反应条件剧烈,阴极材料通常使用载笆碳材料,而贵金属如徐或金属氧化物则用于阳极侧
- 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:
- 探讨 电解 技术 未来 发展方向