固体氧化物燃料电池完整版课件_第1页
固体氧化物燃料电池完整版课件_第2页
固体氧化物燃料电池完整版课件_第3页
固体氧化物燃料电池完整版课件_第4页
固体氧化物燃料电池完整版课件_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

12341目录固体氧化燃料电池原理固体氧化物燃料电池特点固体氧化物燃料电池材料SOFC国际开展状况12341目录固体氧化燃料电池原理1固体氧化物燃料电池第一代燃料电池(磷酸盐酸性燃料电池〕第二代燃料电池(熔融碳酸盐燃料电池〕固体氧化物燃料电池(SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。固体氧化物燃料电池第一代燃料电池(磷酸盐酸性燃料电池〕第二代2阳极反响:H2+O2-→H2O+2e-阴极反响:O2+4e-→2O2-在阴极,氧分子得到电子复原为氧离子,氧离子在氧浓度差和电位差作用下,通过电解质中的氧空穴定向迁移,到达阳极后与燃料发生氧化反响。固体氧化物燃料电池采用固体氧化物为电解质。固体氧化物在高温下具有传递O2-的能力,在电池中起传递O2-和别离燃料和氧化剂的作用。固体氧化物燃料电池原理阳极反响:固体氧化物燃料电池采用固体氧化物为电解质。固体氧化3从原理上讲,固体氧化物燃料电池是最理想的燃料电池之一,它具有如下的优点:〔1〕工作温度高〔800-10000C〕,高温可以保证燃料的快速氧化,且不需要昂贵的电催化剂;〔2〕SOFC的工作电压可以到达理论开路电压的96%,由于固体氧化物电解质的透气性很低,电子电导率低;〔3〕由于SOFC运行温度高,便于利用高温废气,可实现热电联产,燃料利用率高;〔4〕全固体结构,防止了液态电解质对材料的腐蚀,解决了电解液的控制问题;〔5〕氧化物电解质很稳定,抗毒性好。电极有相对较强的抗污染能力;〔6〕可使用多种燃料,包括直接使用碳氢化合物;〔7〕不要求外围设备条件,诸如不需要湿度控制、空气调节等。固体氧化物燃料电池特点从原理上讲,固体氧化物燃料电池是最理想的燃料电池之一,它具有4固体氧化物燃料电池材料固体氧化物燃料电池由三局部组成:电解质、阴极、阳极,阴、阳极因功能的差异而组成不同。固体氧化物燃料电池材料固体氧化物燃料电池由三局部组成:电解质5阴极材料电池中的阴极又称为空气电极,即会暴露在氧气中。它的主要作用是集流体并有极高的复原氧化的点催化活性。阴极材料的要求有高额电子电导率气体透过率大高温时热和化学稳定性与固体电解质膜有良好的相容性和附着性有比较理想的孔隙率价格适中当前使用的最为广泛的阴极材料是掺有镧的氧化锰,即La1-XSrxMnO3(LSM)。LSM具有在氧化气氛中电子电导率高,与YSZ化学相容性好等特点。阴极材料电池中的阴极又称为空气电极,即会暴露在氧气中。它的主6电池中的阳极又称为燃料电极,它处在复原的气氛之中。主要作用是实现燃料的电化学催化氧化,把燃料氧化释放出的电子转移到外电路去,导入和排出气体。阳极材料阳极材料的要求有足够的电子电导率,同时具有一定的离子电导率,以扩大电极反响面积;在复原性气氛中可长时间工作,保持尺寸及微结构稳定,无破坏性相变;与电解质热膨胀匹配,不发生化学反响;具有多孔结构,从而保证反响气体的输运;对阳极的电化学反响有良好的催化活性。常用的阳极催化剂有Ni、Fe、Co、Pt等,其中金属Ni具有高的活性、价格低的特点,应用最广泛。电池中的阳极又称为燃料电极,它处在复原的气氛之中。主要作用是7阳极极主要由两种材料组成:一是金属;第二种对大局部电池来说是和电解质相同的材料。阳极极主要由两种材料组成:一是金属;第二种对大局部电池来说是8固体电解质材料SOFC的关键是固体电解质,固体电解质性能的好坏将决定燃料电池性能的优劣。(1)较高的氧离子电导率,忽略电子电导率;(2)高温时有一定的相稳定性和机械强度;(3)气密性,要求其到达理论密度的95%以上;(4)良好的抗热震动性;(5)对于反响气体的化学稳定性:(6)固体电解质薄膜与电极和联接材料间的热膨胀系数的匹配。对电解质的要求固体电解质材料SOFC的关键是固体电解质,固体电解质性能的好9目前可作为SOFC固体电解质材料主要有3类:氧化锆系电解质;氧化铈系电解质;LaGaO3钙钛矿系电解质。目前可作为SOFC固体电解质材料主要有3类:氧化锆系电解质;10早在1839年英国人WilliamGrove就报道了燃料电池的工作原理,但固体氧化物燃料电池的起步却比较晚,1899年Nerest发现了固体氧化物电解质。1937年Baur和Preis首次操作固体氧化物燃料电池,其工作温度为1000℃。自此,固体氧化物燃料电池取得了很大的进展。固体氧化物燃料电池主要为管式、平板式、瓦楞式和其它新型结构。SOFC国际开展状况早在1839年英国人WilliamGrove就报道了燃料电11管式SOFC管式结构固体氧化物燃料电池组〔a〕单体电池;〔b〕单电池间的连接管型SOFC电池组由一端封闭的管状单电池以串联、并联方式组装而成。每个单电池从内到外由多孔支撑管、空气电极、固体电解质薄膜和金属陶瓷阳极组成。多孔管起支撑作用,并允许空气自由通过,到达空气电极。管式SOFC管式结构固体氧化物燃料电池组管型SOFC电池组由12管式SOFC的优点:单电池间的连接体设在复原气氛一侧,这样可使用廉价金属材料作电流收集体。单电池采用串联、并联方式组合在一起,可以防止当某一电池损坏时,电池组完全失效。电池组装相对简单,容易通过电池单元之间并联和串联组合成大功率的电池组。管型SOFC一般在很高的温度(900-1000℃)下进行操作,主要用于固定电站系统,所以高温SOFC一般采用管型结构。管式SOFC的缺点:电流通过电池的路径较长,限制了SOFC的性能。管式SOFC的优点:13管式SOFC开展状况西屋(Westinghouse)公司美国西屋公司首先通过挤压成型方法制备多孔氧化铝或复合氧化锆支撑管,然后采用电化学气相沉积方法制备厚度在几十到100μm的电解质薄膜和电极薄膜。1987年,该公司在日本安装了25kW级发电和余热供暖SOFC系统。1997年12月,西门子西屋公司在荷兰安装了第一组100kW管状SOFC系统,截止到2000年底关闭,累计工作了16612小时,能量效率为46%。管式SOFC开展状况西屋(Westinghouse)公司14CHP100kWSiemensGeneratorCHP100kWSiemensGenerator152002年5月,西门子西屋公司又与加州大学合作,在加州安装了第一套220kWSOFC与气体涡轮机联动发电系统,当时获得的能量转化效率为58%。除了西屋公司外,日本三菱重工长崎造船所、九州电力公司和东陶公司、德国海德堡中央研究所等也进行了千瓦级管状结构SOFC发电试验。SIEMENSPH200kWSOFCPowerSystem2002年5月,西门子西屋公司又与加州大学合作,在加州安装了16日本新型低温固体氧化物燃料电池日本的产业技术综和研究所(AIST)及美国的科罗拉多矿业学院的研究小组研发出直接利用各种碳氢化合物燃料并附加上催化层,可在450℃发电的微小型低温固体氧化物燃料电池(LTSOFC)。管状微小型SOFC电池单体:电解质为二氧化铈陶瓷阳极材料为镍基二氧化铈陶瓷阴极材料为含有镧钴氧化铈的陶瓷材料半径为1.8mm温度(℃)450500550输出功率密度(W/cm2)0.10.40.45直接使用甲垸燃料日本新型低温固体氧化物燃料电池管状微小型SOFC电池单体:温17平板式SOFC平板型SOFC的空气电极/YSZ固体电解质/燃料电极烧结成一体,组成“三合一〞结构,其间用开设导气沟槽的双极板连接,使其间相互串联构成电池组。平板式SOFC的结构平板式SOFC平板型SOFC的空气电极/YSZ固体电解质/燃18第二种对大局部电池来说是和电解质相同的材料。〔3〕由于SOFC运行温度高,便于利用高温废气,可实现热电联产,燃料利用率高;固体氧化物燃料电池:开展现状与关键技术[J].硅酸盐学报,2021,36(11):1676-1688环球热电公司获得的功率密度,在700℃运行时,到达0.管型SOFC一般在很高的温度(900-1000℃)下进行操作,主要用于固定电站系统,所以高温SOFC一般采用管型结构。在阴极,氧分子得到电子复原为氧离子,氧离子在氧浓度差和电位差作用下,通过电解质中的氧空穴定向迁移,到达阳极后与燃料发生氧化反响。早在1839年英国人WilliamGrove就报道了燃料电池的工作原理,但固体氧化物燃料电池的起步却比较晚,1899年Nerest发现了固体氧化物电解质。由于电流收集均匀,流经路径短,使平板型电池的输出功率密度较管式高。密封困难、抗热循环性能差及难以组装成大功率电池组。第一代燃料电池(磷酸盐酸性燃料电池〕〔1〕工作温度高〔800-10000C〕,高温可以保证燃料的快速氧化,且不需要昂贵的电催化剂;平板式SOFC的优点:相对于管式设计,平板式设计省去了阻碍气体流动的支撑管,有更好的性能及更高的功率密度。“三合一〞组件制备工艺简单,造价低。由于电流收集均匀,流经路径短,使平板型电池的输出功率密度较管式高。平板式SOFC的缺点:密封困难、抗热循环性能差及难以组装成大功率电池组。但是,当SOFC的操作温度降低到600一800℃后,可以在很大程度上扩展电池材料的选择范围、提高电池运行的稳定性和可靠性,降低电池系统的制造和运行本钱。第二种对大局部电池来说是和电解质相同的材料。平板式SOFC的19平板式SOFC开展状况平板式SOFC由于制备工艺相对简单和电池功率密度高的原因,近几年成为国际SOFC研究领域的主流,全球约70%的SOFC研究单位集中在平板式SOFC上。加拿大的环球热电公司〔GlobalThermoelectricInc.〕、美国GE等公司在开发平板型SOFC上取得进展。环球热电公司获得的功率密度,在700℃运行时,到达0.723W/cm3。2000年6月,完成了1.35kW电池系统运行1100小时试验。欧洲德国西门子于1995年开发出10kW级平板型SOFC,氧化剂为氧,如果采用空气为氧化剂,那么功率为5kW;;1996年推出氧化剂为空气的7.2kW级模块。德国尤里希研究中心,Fraunhofer陶瓷技术和烧结材料研究院等都获得了数千瓦级的功率输出。平板式SOFC开展状况平板式SOFC由于制备工艺相对简单和电20[1]李永峰,蕈新法,林维明.周体氧化物燃料电池的现状和未来[J].电源技术,2002,26(6):462-465[2]史可顺.中温固体氧化物燃料电池电解质材料及其制备工艺的研究开展趋势[J].硅酸盐学报,2021,36(11):1676-1688[3]唐先敏,钱晓良,等.固体氧化物燃料电池[J].电源技术,1995,19(2):40[4]陈梅.日本新型低温固体氧化物燃料电池[J].电源技术,2021,35(3)[5]李箭.固体氧化物燃料电池:开展现状与关键技术[J].功能材料与器件学报,2007,13(6)[6]周利,程谟杰,衣宝廉.管型固体氧化物燃料电池技术进展[J].电池,2005,35(1)参考文献[1]李永峰,蕈新法,林维明.周体氧化物燃料电池的现状和未21谢谢!!谢谢!!22固体氧化物燃料电池完整版课件2312341目录固体氧化燃料电池原理固体氧化物燃料电池特点固体氧化物燃料电池材料SOFC国际开展状况12341目录固体氧化燃料电池原理24固体氧化物燃料电池第一代燃料电池(磷酸盐酸性燃料电池〕第二代燃料电池(熔融碳酸盐燃料电池〕固体氧化物燃料电池(SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。固体氧化物燃料电池第一代燃料电池(磷酸盐酸性燃料电池〕第二代25阳极反响:H2+O2-→H2O+2e-阴极反响:O2+4e-→2O2-在阴极,氧分子得到电子复原为氧离子,氧离子在氧浓度差和电位差作用下,通过电解质中的氧空穴定向迁移,到达阳极后与燃料发生氧化反响。固体氧化物燃料电池采用固体氧化物为电解质。固体氧化物在高温下具有传递O2-的能力,在电池中起传递O2-和别离燃料和氧化剂的作用。固体氧化物燃料电池原理阳极反响:固体氧化物燃料电池采用固体氧化物为电解质。固体氧化26从原理上讲,固体氧化物燃料电池是最理想的燃料电池之一,它具有如下的优点:〔1〕工作温度高〔800-10000C〕,高温可以保证燃料的快速氧化,且不需要昂贵的电催化剂;〔2〕SOFC的工作电压可以到达理论开路电压的96%,由于固体氧化物电解质的透气性很低,电子电导率低;〔3〕由于SOFC运行温度高,便于利用高温废气,可实现热电联产,燃料利用率高;〔4〕全固体结构,防止了液态电解质对材料的腐蚀,解决了电解液的控制问题;〔5〕氧化物电解质很稳定,抗毒性好。电极有相对较强的抗污染能力;〔6〕可使用多种燃料,包括直接使用碳氢化合物;〔7〕不要求外围设备条件,诸如不需要湿度控制、空气调节等。固体氧化物燃料电池特点从原理上讲,固体氧化物燃料电池是最理想的燃料电池之一,它具有27固体氧化物燃料电池材料固体氧化物燃料电池由三局部组成:电解质、阴极、阳极,阴、阳极因功能的差异而组成不同。固体氧化物燃料电池材料固体氧化物燃料电池由三局部组成:电解质28阴极材料电池中的阴极又称为空气电极,即会暴露在氧气中。它的主要作用是集流体并有极高的复原氧化的点催化活性。阴极材料的要求有高额电子电导率气体透过率大高温时热和化学稳定性与固体电解质膜有良好的相容性和附着性有比较理想的孔隙率价格适中当前使用的最为广泛的阴极材料是掺有镧的氧化锰,即La1-XSrxMnO3(LSM)。LSM具有在氧化气氛中电子电导率高,与YSZ化学相容性好等特点。阴极材料电池中的阴极又称为空气电极,即会暴露在氧气中。它的主29电池中的阳极又称为燃料电极,它处在复原的气氛之中。主要作用是实现燃料的电化学催化氧化,把燃料氧化释放出的电子转移到外电路去,导入和排出气体。阳极材料阳极材料的要求有足够的电子电导率,同时具有一定的离子电导率,以扩大电极反响面积;在复原性气氛中可长时间工作,保持尺寸及微结构稳定,无破坏性相变;与电解质热膨胀匹配,不发生化学反响;具有多孔结构,从而保证反响气体的输运;对阳极的电化学反响有良好的催化活性。常用的阳极催化剂有Ni、Fe、Co、Pt等,其中金属Ni具有高的活性、价格低的特点,应用最广泛。电池中的阳极又称为燃料电极,它处在复原的气氛之中。主要作用是30阳极极主要由两种材料组成:一是金属;第二种对大局部电池来说是和电解质相同的材料。阳极极主要由两种材料组成:一是金属;第二种对大局部电池来说是31固体电解质材料SOFC的关键是固体电解质,固体电解质性能的好坏将决定燃料电池性能的优劣。(1)较高的氧离子电导率,忽略电子电导率;(2)高温时有一定的相稳定性和机械强度;(3)气密性,要求其到达理论密度的95%以上;(4)良好的抗热震动性;(5)对于反响气体的化学稳定性:(6)固体电解质薄膜与电极和联接材料间的热膨胀系数的匹配。对电解质的要求固体电解质材料SOFC的关键是固体电解质,固体电解质性能的好32目前可作为SOFC固体电解质材料主要有3类:氧化锆系电解质;氧化铈系电解质;LaGaO3钙钛矿系电解质。目前可作为SOFC固体电解质材料主要有3类:氧化锆系电解质;33早在1839年英国人WilliamGrove就报道了燃料电池的工作原理,但固体氧化物燃料电池的起步却比较晚,1899年Nerest发现了固体氧化物电解质。1937年Baur和Preis首次操作固体氧化物燃料电池,其工作温度为1000℃。自此,固体氧化物燃料电池取得了很大的进展。固体氧化物燃料电池主要为管式、平板式、瓦楞式和其它新型结构。SOFC国际开展状况早在1839年英国人WilliamGrove就报道了燃料电34管式SOFC管式结构固体氧化物燃料电池组〔a〕单体电池;〔b〕单电池间的连接管型SOFC电池组由一端封闭的管状单电池以串联、并联方式组装而成。每个单电池从内到外由多孔支撑管、空气电极、固体电解质薄膜和金属陶瓷阳极组成。多孔管起支撑作用,并允许空气自由通过,到达空气电极。管式SOFC管式结构固体氧化物燃料电池组管型SOFC电池组由35管式SOFC的优点:单电池间的连接体设在复原气氛一侧,这样可使用廉价金属材料作电流收集体。单电池采用串联、并联方式组合在一起,可以防止当某一电池损坏时,电池组完全失效。电池组装相对简单,容易通过电池单元之间并联和串联组合成大功率的电池组。管型SOFC一般在很高的温度(900-1000℃)下进行操作,主要用于固定电站系统,所以高温SOFC一般采用管型结构。管式SOFC的缺点:电流通过电池的路径较长,限制了SOFC的性能。管式SOFC的优点:36管式SOFC开展状况西屋(Westinghouse)公司美国西屋公司首先通过挤压成型方法制备多孔氧化铝或复合氧化锆支撑管,然后采用电化学气相沉积方法制备厚度在几十到100μm的电解质薄膜和电极薄膜。1987年,该公司在日本安装了25kW级发电和余热供暖SOFC系统。1997年12月,西门子西屋公司在荷兰安装了第一组100kW管状SOFC系统,截止到2000年底关闭,累计工作了16612小时,能量效率为46%。管式SOFC开展状况西屋(Westinghouse)公司37CHP100kWSiemensGeneratorCHP100kWSiemensGenerator382002年5月,西门子西屋公司又与加州大学合作,在加州安装了第一套220kWSOFC与气体涡轮机联动发电系统,当时获得的能量转化效率为58%。除了西屋公司外,日本三菱重工长崎造船所、九州电力公司和东陶公司、德国海德堡中央研究所等也进行了千瓦级管状结构SOFC发电试验。SIEMENSPH200kWSOFCPowerSystem2002年5月,西门子西屋公司又与加州大学合作,在加州安装了39日本新型低温固体氧化物燃料电池日本的产业技术综和研究所(AIST)及美国的科罗拉多矿业学院的研究小组研发出直接利用各种碳氢化合物燃料并附加上催化层,可在450℃发电的微小型低温固体氧化物燃料电池(LTSOFC)。管状微小型SOFC电池单体:电解质为二氧化铈陶瓷阳极材料为镍基二氧化铈陶瓷阴极材料为含有镧钴氧化铈的陶瓷材料半径为1.8mm温度(℃)450500550输出功率密度(W/cm2)0.10.40.45直接使用甲垸燃料日本新型低温固体氧化物燃料电池管状微小型SOFC电池单体:温40平板式SOFC平板型SOFC的空气电极/YSZ固体电解质/燃料电极烧结成一体,组成“三合一〞结构,其间用开设导气沟槽的双极板连接,使其间相互串联构成电池组。平板式SOFC的结构平板式SOFC平板型SOFC的空气电极/YSZ固体电解质/燃41第二种对大局部电池来说是和电解质相同的材料。〔3〕由于SOFC运行温度高,便于利用高温废气,可实现热电联产,燃料利用率高;固体氧化物燃料电池:开展现状与关键技术[J].硅酸盐学报,2021,36(11):1676-1688环球热电公司获得的功率密度,在700℃运行时,到达0.管型SOFC一般在很高的温度(900-1000℃)下进行操作,主要用于固定电站系统,所以高温SOFC一般采用管型结构。在阴极,氧分子得到电子复原为氧离子,氧离子在氧浓度差和电位差作用下,通过电解质中的氧空穴定向迁移,到达阳极后与燃料发生氧化反响。早在1839年英国人WilliamGrove就报道了燃料电池的工作原理,但固体氧化物燃料电池的起步却比较晚,1899年Nerest发现了固体氧化物电解质。由于电流收集均匀,流经路径短,使平板型电池的输出功率密度较管式高。密封困难、抗热循环性能差及难以组装成大功率电池组。第一代燃料电池(磷酸盐酸性燃料电池〕〔1〕工作温度高〔800-10000C〕,高温可以保证燃料的快速氧化,且不需要昂贵的电催化剂;平板式SOFC的优点:相对于管式设计,平板式设计省去了阻碍气体流动的支撑管,有更好的性能及更

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论