电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

一、电解水制氢方式简述

1.AWE:碱性水电解水制氢

 

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

AWE电解水制氢原理示意图

2.AEM:阴离子交换膜电解水制氢

 

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

AEM电解水制氢原理示意图

 

3.PEM:质子交换膜电解

 

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

AEM电解水制氢原理示意图

 

4.SOE:高温固体氧化物电解水制氢

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

SOE电解水制氢原理示意图

 

二、整套设备构造以及基本参数

 

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

电解水制氢设备构造示意图

 

1.AWE:碱性水电解水制氢

隔膜:石棉膜

电解液:通常为20%~30%的KOH溶液

阴极、阳极:金属合金,如Ni、Mo、Mn合金等。

工作电流密度:0.25~0.5A/cm2,未来会达到0.8A/cm2。(不过据我拿到的资料显示现状国内设备供应商已经有做到0.9A/cm2)

工作温度:90度以下

产生气体压力:

目前单体最大:1250Nm3 /h。

缺点:难易快速启动和变载

优点:设备生产制造工艺成熟

2.PEM:质子交换膜电解

隔膜:质子交换膜

膜电极:由阴阳极气体扩散层、催化层、质子交换膜层构成(类似于燃料电池膜电极结构)

催化剂:碳基贵金属材料

工作温度:85度以下

工作电流密度:1~4A/cm2,未来的指标会更高。

优点:能快速启动和变载,对电力输入的适应性强。

 

3.AEM:阴离子交换膜电解水制氢

目前处于研发阶段,数据暂不讨论

4.SOE:高温固体氧化物电解水制氢

目前处于开发阶段,数据不完善,咱不讨论。

 

5.四种电解水制氢方式汇总对比,如下图

 

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

各电解水在制氢参数大概参考

 

三、电解水耗水量

电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

水的消耗来自两个步骤:氢气生产和上游能量载体的生产。

1.就氢生产而言,电解水的最小消耗大约是每千克氢消耗9千克水。然而,考虑到水的脱矿过程,这一比例可以在每千克氢18到24千克水之间,甚至高达25.7到30.2。

2.光伏发电的用水量在50-400升/ MWh (2.4-19 kgH2O/kgH2)之间变化。

3.风力发电的用水量在5-45升/ MWh (0.2-2.1 kgH2O/kgH2)之间。

 

结论:光伏发电和风能产生氢气的总耗水量平均分别为32和22 kgH2O/kgH2左右。

说明:不确定性来自太阳辐射、寿命和硅含量等。

 

四、电解水制氢、氢气在发电的能量转移逻辑

1.电解水制氢能量效率

考虑水的纯化脱盐等过程,目前的所有电解水制氢工艺制取一公斤氢气总耗电量在50~55KWh(度),1度电对应3600KJ,50~55KWh换算成能量单位也即180000KJ~198000KJ。

1公斤氢气热值(所含能量值):143000KJ

这个过程能量转化效率计算为:

能量转移效率:143000/(180000~198000)=72%~79%

 

2.氢气发电或者热电联供效率。

目前氢燃料电池发电效率在40~60%,其余部分主要表现为热能。考量热电联供效率整体可以到90%左右。

 

3.电—氢—电的总效率

1)非热电联供:32%~48%。

2)热电联供:65%~72%。

原文始发于微信公众号(氢眼所见):电解水制氢、氢气发电的能量转移逻辑

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