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燃料电池及燃料电池汽车


2.3磷酸燃料电池(phosphoric acid fuel cell--PAFC)
磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电 池。使用液体磷酸为电解质。磷酸燃料电池上的白金催化剂来加 速反应。由于其工作温度较高,所以其阴极上的反应速度 要比质子交换膜燃料电池的阴极的速度快。且较高的工作 温度也使其对杂质的耐受性较强。 磷酸燃料电池的效率比其它燃料电池低,约为40%, 其加热的时间也比质子交换膜燃料电池长。优点是构造简 单,稳定,电解质挥发度低等。磷酸燃料电池可用作公共 汽车的动力。
2.1质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell--PEMFC)
质子交换膜燃料电池的关 键材料与部件为:1)电催化剂; 2)电极(阴极与阳极);3)质 子交换膜;4)双极板。 工作时,氢在阳极被转变 成氢离子的同时释放出电子, 电子通过外电路回到电池阴极, 与此同时,氢离子则通过电池 内部高分子膜电解质到达阴极。 在阴极,氧气转变为氧原子, 氧原子得到从阳极传过来的电 子变成氧离子,和氢离子结合 生成水。右图是质子交换膜燃 料电池工作原理示意图
燃料电池及燃料电池汽车
内容提要
燃料电池(Fuel Cell)的基本原理及组成 燃料电池的分类 质子交换膜燃料电池的特点及研发应用现状 燃料电池的发展趋势 燃料电池汽车基本结构及特点 燃料电池汽车的研发进展
1.1燃料电池(Fuel Cell) 的基本原理
燃料电池通过氧与氢结合成水的简单电化学反应而发电。燃料电池 的基本组成有:电极、电解质、燃料和催化剂。二个电极被一个位于这它 们之间的、携带有充电电荷的固态或液态电解质分开。在电极上,催 化剂,例如白金,常用来加速电化学反应。 下图为燃料电池基本原理 示意图。
在电极上的这些反应如下: 阳极: 2H2 4H 4e 阴极: O2 4H 4e 2H2O 整体: 2H2 O2 2H2O 质子交换膜燃料电池的工作温度约为80℃。在这样的低 温下,电化学反应能正常地缓慢进行,通常用每个电极上的 一层薄的白金进行催化。 每个电池能产生约0.7伏的电,足够供一个照明灯泡使用。 驱动一辆汽车则需要约300伏的电力。为了得到更高的电压, 将多个单个的电池串联起来便可形成人们称做的燃料电池存 储器。
2.4溶化的碳酸盐燃料电池 (molten carbonate fuel cell--MCFC)
溶化的碳酸盐燃料电池与上述讨论的燃料电池差异较 大,这种电池不是使用溶化的锂钾碳酸盐就是使用锂钠碳酸 盐作为电解质。当温度加热到650℃时,这种盐就会溶化, 产生碳酸根离子,从阴极流向阳极,与氢结合生成水,二氧 化碳和电子。电子然后通过外部回路返回到阴极,在这过程 中发电。 2 CO H H O CO 2e 3 2 2 2 阳极反应: 2 2CO O 4e 2CO 2 2 3 阴极反应: 这种电池工作的高温能在内部重整诸如天然气和石油 的碳氢化合物,在燃料电池结构内生成氢。且白金催化剂可 用廉价的一类镍金属代替,其产生的多余热量还可被联合热 电厂利用。这种燃料电池的效率最高可达60%。 这种电池需要较长的时间方能达到工作温度,因此不能 用于交通运输。
2燃料电池的分类
燃料电池依据其电解质的性质而分为不同的类型,每类 燃料电池需要特殊的材料和燃料,且使用于其特殊的应用。 按电解质划分,燃料电池大致上可分为五类: 1质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell--PEMFC) 2碱性燃料电池(alkaline fuel cell--AFC) 3磷酸燃料电池(phosphoric acid fuel cell--PAFC) 4溶化的碳酸盐燃料电池 (molten carbonate fuel cell--MCFC) 5固态氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell--SOFC)
1.2燃料电池系统组成
单独的燃料电池堆是不能发电并用于汽车的,它 必需和燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热 管理系统和一个能使上述各系统协调工作的控制系统组 成燃料电池发电系统,简称燃料电池系统。 1 燃料电池组 2辅助装置和关键设备: (1)燃料和燃料储存器(包括碳氢化合物转化的重整器) (2)氧化剂和氧化剂存储器(3)供给管道系统和调节系统 (包括气体输送泵、热交换器、气体分离和净化装置) (4)水和热管理系统
500kw质子交换膜燃料电池
2.2碱性燃料电池(alkaline fuel cell--AFC)
碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间 任务,包括航天飞机提供动力和饮用水。 碱性燃料电池的设计基本与质子交换膜燃料电池相似, 但其使用的电解质为水溶液或稳定的氢氧化钾基质。电化学反 应: 阳极反应:2H 4OH 4H2O 4e 阴极反应:O2 2H2O 4e 4OH 碱性燃料电池的工作温度大约80℃。因此启动也很快, 但其电力密度却比质子交换膜燃料电池的密度低十来倍,在汽 车中使用显得笨拙。不过,它们是燃料电池中生产成本最低的, 因此可用于小型的固定发电装置。
燃料可以是H2、CH4、CH3OH、CO等,氧化剂一般是氧气或空气, 电解质可为水溶液(H2SO4、H3PO4、NaOH等)、熔融盐(NaCO3、 K2CO3)、固体聚合物、固体氧化物等。 发电时,燃料和氧化剂由电池外部分别供给电池的阳极和阴极, 阳极发生燃料的氧化反应,阴极发生氧化剂的还原反应,电解质将两 电极隔开,导电离子在电解质内移动,电子通过外电路做功并构成电 的回路。与普通电池不同的是,只要能保证燃料和氧化剂的供给,燃 料电池就可以连续不断地产生电能。 它的燃料和氧化剂不是储存在电池内,而是储存在电池外的储罐 中。当电池发电时,要连续不断地向电池内送入燃料和氧化剂,排出 反应产物,同时也要排除一定的废热,以维持电池工作温度的恒定。 FC本身只决定输出功率的大小,其储存能量则由储存在储罐内的燃料 与氧化剂的量决定。
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