
近日,枡水科技自主设计开发的兆瓦级PEM短堆累计完成5000小时运行验证。该短堆为彩虹堆,单室活性面积1275 cm²,由8个小室构成,各小室分别配置了不同方案的膜电极,其中50 μm膜电极是此次测试重点关注的技术方案。
测试得出50微米膜电极的四项关键表现:
· 衰减低、寿命长:
测试期间衰减率约为6.1mV/1000h;
· 氧中氢极低,安全性突出
进入光伏波动工况后,氧中氢浓度在全工况下低于0.02%,全程未突破0.05%;
· 动态响应快,实现秒级变载
变载速率达到20%/s(已达电源上限),可稳定应对光伏波动带来的负荷升降和频繁启停;
· 电流效率高且稳定
在长期运行及动态工况下,产氢效率>97%。
这组数据意味着,50 μm膜电极已在大面积、多小室、长周期以及光伏波动工况下保持较稳定的运行表现,为面向风光离网制氢的规模化应用积累了关键实证依据。
5000小时验证:恒流耐久+风光波动,全面检验50μm膜电极
此次5000小时验证分为两个阶段。
第一阶段|3500小时以上恒流耐久:在65 ℃、3 A/cm²、阴极压力2 MPa条件下持续运行超过3500小时,重点验证膜电极在高电流密度、长时间连续运行下的稳定性。
第二阶段|约1500小时模拟光伏波动:在恒流耐久测试后,进一步进入模拟光伏波动工况,电流密度在低负荷至3 A/cm²之间持续变化,经历频繁启停、升载和降载,重点验证膜电极对风光电力波动的适应能力。
两阶段累计超过5000小时,既有高电流密度下的长期恒流运行,也有更接近风光离网制氢场景的动态运行。
一、衰减低:3500小时仅上升21 mV
在第一阶段3500小时的恒流运行中,平均小室电压从1.741 V(80h)升至1.762 V(3530h),约3450小时有效对比区间内仅上升21 mV,折算衰减率为6.1 mV/1000h。
更重要的是,在3 A/cm²高电流密度下长期运行,电压曲线整体平稳,未出现明显的加速衰减趋势。膜厚降低能够减少欧姆阻抗和材料用量,但也对膜材料、催化层及界面结构的长期稳定性提出更高要求。此次3500 小时以上的运行结果,验证了50 μm膜电极在高电流密度下的长期稳定性。
二、氧中氢低:超薄膜依然保持良好气体阻隔性能
对于50 μm超薄膜膜电极而言,膜厚降低在减少材料用量和欧姆阻抗的同时,也对气体阻隔能力提出了更高要求。此次测试采用了某光伏发电基地的实际光伏功率曲线作为工况输入,以还原真实的光照波动——电解槽每天早上8:30开机,下午16:30关机,全天运行 8 小时。
测试期间,50μm膜电极在模拟光伏波动工况下,氧中氢浓度大部分时间低于0.02%,全程未突破0.05%;即使在阴极3 MPa、阳极常压的严苛压差条件下,氧中氢仍维持在约0.02 %。这说明50 μm超薄膜在降低膜厚的同时,仍保持了较好的气体阻隔能力,有助于减少氢气跨膜渗透,也为较高电流效率提供了支撑。
三、风光波动下稳定响应:启停、升降载均能持续跟随
约1500小时模拟光伏波动运行中,电流密度持续在低负荷至3 A/cm²之间变化,短堆反复经历启停、升载和降载。从运行曲线来看,8个小室能够随着负荷变化稳定响应,升载、降载过程中的电压保持稳定。
对于直接耦合风光电力的PEM电解槽而言,设备需要面对的并不是一个恒定的电力输入,而是频繁变化甚至反复启停的运行状态。这约1500小时的动态运行数据,为50 μm膜电极进一步应用于风光离网制氢提供了重要验证。
四、电流效率:低氧中氢为高效率提供支撑
对于PEM电解槽而言,电流效率与气体跨膜渗透密切相关。氧中氢保持较低水平,意味着氢气跨膜损失受到较好控制,更多电量能够用于实际产氢。因此,在50 μm膜厚条件下,低电压衰减与低气体渗透能够同时保持,对于维持较高的电流效率具有重要意义。
这也是此次5000小时测试中50 μm膜电极值得关注的亮点:薄膜路线并不需要以明显增加气体渗透为代价——耐久测试后电流效率仍>97%。
从低衰减、低氧中氢,到风光波动下的稳定响应,5000小时验证所关注的已经不只是某一个单项性能,而是50 μm膜电极在进一步减薄之后,能否同时保持寿命、稳定性、气体阻隔和电流效率。
在此次1275 cm²兆瓦级测试槽5000 小时验证同时,枡水50 μm膜电极还完成了一项加速耐久测试。该测试由日本丰田主导,在天津中汽研进行。
采用变载+启停工况;按约15倍加速因子折算,相当于4800 小时的恒流耐久测试。测试中,电流密度在0.3—3.0—0 A/cm²之间循环,对应10 %-100 %-0 %负荷,变载速率达到20 %/s。累计运行320 小时、大于3万圈升降载循环,在3 A/cm²下平均小室电压升高24.5 mV。
丰田加速耐久测试重点验证50 μm膜电极在高频变载、启停条件下的耐久潜力;此次1275 cm²、多小室5000 小时测试,则进一步验证其在大面积短堆和长期动态运行条件下的稳定表现。
从高频动态耐久,到5000 小时长周期运行,50 μm膜电极正在从加速测试进一步走向更大面积、更长时间、更接近实际新能源制氢场景的验证。
2024年,枡水曾测算采用50 μm膜电极的PEM电解槽成本可降至117.7万元/MW。彼时面临了不少质疑。两年后,这一技术路线已经走向了实际验证:从日本丰田主导的加速耐久测试,到兆瓦级短堆接受光伏波动工况的长期考核,50 μm膜电极可靠性正在持续得到印证。
下一步,客户的风光离网制氢项目将提供更大规模、更真实的应用场景,继续检验50 μm膜电极在实际项目中的长期可靠性和经济价值。
而对于枡水而言,面对问题、解决问题,并在验证中持续创新,才是技术不断向前的方式。枡水“Mission Impossible”小组正在继续探索25 μm超薄质子膜膜电极,还有一些看似“不可能”的事情,值得继续做下去。欢迎有志于此的企业和人才加入枡水团队,一起做真正能够改变行业、促进行业发展的的事情。
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根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书(2020)》预测,2030年中国氢气需求量达3715万吨,2050年达9690万吨。有分析认为,电解水制氢将逐步作为中国氢能供应的主体,在氢能供给结构的占比将在2040、2050年分别达到45%、70%。
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