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新技術(shù)路線即將打開電解槽降本增效空間 - OFweek氫能網(wǎng)

   2022-04-02 OFweek電子工程網(wǎng)ofweek9700
導讀

《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》發(fā)布后,全社會對氫儲能的期待進一步提升,同時對產(chǎn)業(yè)的認知需求也更為迫切。3月25日,香橙會研究院邀請三家電解水制氫設備創(chuàng)業(yè)企業(yè)開展線上討論,以下是整場研討會實錄

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》發(fā)布后,全社會對氫儲能的期待進一步提升,同時對產(chǎn)業(yè)的認知需求也更為迫切。3月25日,香橙會研究院邀請三家電解水制氫設備創(chuàng)業(yè)企業(yè)開展線上討論,以下是整場研討會實錄。

嘉賓分享前,香橙會研究院研究總監(jiān)黃奕博士對國內(nèi)外氫儲能行業(yè)發(fā)展情況做了分享。

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氫儲能行業(yè)格局:國外在運營9座,我國7座

氫能作為一種媒介,通過“可再生能源發(fā)電-水電解制氫-氫燃料電池發(fā)電”的能量轉(zhuǎn)換過程,能有效解決可再生能源的波動性和間歇性,起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。

水電解制氫與氫燃料電池互為逆反應,與氫燃料電池結(jié)構(gòu)完全一致,關鍵零部件都是雙極板、膜電極等,差異主要在體現(xiàn)在材料體系,尤其是PEM電解槽?;谶@種特性的便利,不少燃料電池企業(yè)正在將業(yè)務范疇延伸至PEM電解槽。

氫儲能具備規(guī)模大、周期長、可跨季節(jié)儲能等突出優(yōu)勢,將與電化學儲能互補,共同構(gòu)成兩種主要儲能方式。

據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計,截止至2021年底,主要發(fā)達國家在運營氫儲能設施已有9座,電解槽裝機量合計17.33MW。其中,最大的兩處均在德國,電解槽裝機量為6,000kW;另有兩處氫儲能設施在建,電解槽裝機量合計2.8MW。

我國在建和示范運行的氫儲能設施共有7座。其中,位于張家口在建的“張家口200MW/800MWh氫儲能發(fā)電項目”是目前全球規(guī)模最大的氫儲能項目,將安裝80套5,000kW電解槽,項目建設期為2年,預計2023年投入運行。

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氫克新能源:PEM電解槽氣體擴散層和催化劑上的創(chuàng)新

氫克新能源是一家PEM電解槽領域的新兵,創(chuàng)始團隊聚集了催化化學、流體力學、工業(yè)設計、工藝工程、供應鏈管理等專業(yè)領域優(yōu)秀人士,人均擁有10年以上豐富產(chǎn)業(yè)或研發(fā)經(jīng)驗,各學科充分融合。

傳統(tǒng)鈦纖維氈結(jié)構(gòu)氣體擴散層內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)復雜,沒有規(guī)律性,導致氣體和水在其內(nèi)部的流體阻力較大,流體通過性較差,影響了整個電解反應的效率;鈦纖維氈表面孔隙不規(guī)則,導致在其與膜電極表面催化劑層的接觸為線接觸,接觸效率低,活性點位少,降低了析氧催化反應的速度;鈦纖維氈表面孔隙較大且孔徑大小不一、為了防止質(zhì)子交換膜在陰陽極高壓差下產(chǎn)生剪切破壞,需使用比孔徑更大的厚度的質(zhì)子交換膜,膜越厚,內(nèi)阻也越大。

針對以上問題,氫克創(chuàng)業(yè)團隊提出了高有序化直通孔結(jié)構(gòu)陽極氣體擴散層結(jié)構(gòu),可低成本規(guī)?;慨a(chǎn)。

高有序化直通孔結(jié)構(gòu)氣體擴散層示意圖

氫克的首創(chuàng)方法做出鈦板厚度200~300微米,它的孔隙的密度可以達到每平方米1億個以上,具有流體通過性優(yōu)、活性點位多、過電勢低等優(yōu)點。新型氣體擴散層大幅增強PEM膜的抗剪應力能力,同等壓力差下,可使用更薄的PEM膜。

PEM電解槽陽極反應環(huán)境苛刻,強酸、強腐蝕,對陽極析氧催化劑酸穩(wěn)定性要求極高。析氧反應是PEM電解水的瓶頸反應,析氧過電勢是影響反應效率的最主要因素,要求陽極催化劑具有較高的催化活性。銥金屬產(chǎn)量少,價格貴。依賴傳統(tǒng)二氧化銥催化劑,預計2030年裝機30GW電解槽時需要15到30噸銥,是目前年產(chǎn)量的2-4倍,低銥含量催化劑是必然方向。

氫克團隊創(chuàng)新性地開發(fā)了低銥高效析氧催化劑,具備量產(chǎn)能力。

降本增效之路是PEM電解槽研發(fā)的永恒話題。電解槽電堆研發(fā)方向是降低每萬小時壽命下每瓦成本(元/W萬小時),也即單位面積電流密度越高、電堆壽命越長、各組件成本越低,電解槽的整體成本越低。

隨著電流密度的提高,單位面積單片功率會提高,預計未來五年,功率密度將從現(xiàn)在真實工況下的2-3W/cm2左右提高到6W/cm2甚至以上。隨著催化劑和雙極板、氣擴層工藝的提升,預計電堆的壽命將提高6萬小時以上。最終,隨著產(chǎn)業(yè)化應用而進行規(guī)?;慨a(chǎn),將引導電堆成本大規(guī)模降低。

 
(文/ofweek)
 
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