0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

六个方面对燃料电池增湿器进行分析介绍

锂电联盟会长 来源:慈恩寺柚子 作者:慈恩寺柚子 2022-12-01 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

燃料电池电堆在反应过程中,质子交换膜需维持一定的湿度以保证较高的反应效率,因此要求反应介质需携带一定量的水蒸气进入电堆,这一步通常需通过增湿器来实现。本文从氢燃料电池原理、水传递的基本原理、加湿器选型及应用要求、加湿器型号及参数、膜材料及中空纤维管结构、内增湿技术六个方面对燃料电池增湿器进行分析介绍。
一、氢燃料电池原理 H2以气体状态经过阳极碳纤维扩散层,在催化层分离为H质子和电子,H质子(以H3O+状态)通过质子交换膜,在阴极催化层与O离子结合生成水。 理论上,质子交换膜只能通过质子,膜材料上有很多磺酸根,只有在湿润的情况下才能有较高的质子传导率。一般情况下阳极氢气和阴极空气都必须加湿,在阴极侧反应生成水,在两侧水浓度梯度差下,水会经过膜迁移到另一侧。

64eec77a-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

二、水传递的基本原理1、水传递原理电迁移:氢在传导过程中通常不以裸露原子核状态存在,而是通过氢键和水分子形成水合氢离子状态迁移,导致水分子随质 子从阳极向阴极迁移 ,电迁 移的水量与电流密度和质子水合数有关 ; 反扩散:水在阴极形成 ,在膜两侧的水浓度梯度推动下 ,水由阴极向阳极传递 ,其水量正比于水的浓度梯度和膜内水的扩散系数 ,反比于膜的厚度。 压差迁移:在膜两侧压力差推动下,水从高压侧向低压侧流动 ,其水量正 比于压力梯度和水在膜中的渗透系数,反比于水在膜中的黏度。影响很小。

65196872-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

2、水含量是如何影响质子交换膜的性能的? A、阴极空气湿度:空气相对湿度增大,导致反应界面生成水向阴极扩散层-流道界面迁移受到抑制,从而促进水向阳极侧迁移。 B、阴极空气露点温度:空气露点温度升高,反应生成水向阳极迁移,提高了膜内水含量,增强了膜的质子传导率,使电池输出电势升高。空气露点温度过高,则阴极绝对水量太多,无法以气态形式带走,导致水淹。同时,氧气浓度降低,反应速率降低;传质阻力增加,膜欧姆电阻增加,电池性能降低。 C、电堆温度:电堆温度升高,水蒸气饱和压力增大,促进阳极扩散层内水分蒸发,促进水的浓差迁移,膜的质子传导率提高,电堆性能提升。 D、Crossover效应:电极在相对干燥的反应 条件下,会加速膜电解质的降解速度,从而导致膜的破损,使气体向另一个 电极侧渗透 。 E、膜金属离子效应和催化剂中毒:水分过多会增加杂质对 MEA污染的机会,来自环境中的金属离子、CO、S等有害组分以及电池中产生金属离子等会随着过量的水分扩散到电极表面和膜中,导致膜的金属离子和催化剂中毒等。 三、加湿器选型及应用要求 加湿器选型主要考虑其露点接近温度、流阻、耐温耐压、最大跨膜压差等。 1、电堆性能及可靠性对水含量的需求 通过测试电堆在不同空气湿度(含水量)下对电堆输出功率的影响,确定最佳进堆空气湿度;同时也要考虑不同含水量情况下对电堆寿命的影响。 2、加湿器露点接近温度作为评估其加湿能力的原因 燃料电池用加湿器为气气加湿型,通常通过给定湿侧接近饱和的湿气体(湿侧的初露点),看能把干空气加湿到什么程度(干侧终露点)。定义湿侧初露点与干侧终露点之差为露点接近温度,基本可以评估加湿器的加湿性能。也可以通过膜水传递率g/(min.cm2)来评估。

653b638c-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

3、允许介质温度及跨膜压差:膜材料和膜结构 一般膜材料的耐温都在100℃以上。在DOE要求中跨膜压差需>75kpa,无支撑超薄中空纤维管要达到这个水平有一定难度。

6561246e-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

4、可靠性:性能、泄露 一般可靠性性测试,可以对比耐久前后露点接近温度;也可以通过气泡法判断膜破损率。 四、加湿器型号及参数 (1)博纯,杜邦独家授权Nafion中空纤维管; (2)KOLON,聚砜均质中空纤维管; (3)NOK,聚苯砜中空纤维膜,纳米孔隙; (4)Dpoint,采用夹层复合平板膜Gore+PFSA。

657a9606-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

五、膜材料及中空纤维管结构1、聚砜系列、聚酰亚胺、含氟磺酸膜 聚砜具有优良的机械性能、化学稳定性,耐热性好,耐生物降解,内孔隙率高且微孔结构稳定,常用作气体分离膜的基材。但是属于疏水性膜材料。 聚砜、聚醚砜、聚苯砜,具有接近的性能,要应用在燃料电池上,一般可通过黄花处理提高其亲水性。

65913e74-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

聚酰亚胺具有高透气性、选择性、良好的耐热能力,机械强度高,化学稳定性、耐溶剂性好,可制成具有高渗透系数的自支撑不对称中空纤维膜。亲水性差,需要磺化处理。 聚酰亚胺也作为一种未来有很好前景的质子交换膜在被大量研究。

65baa8fe-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

全氟磺酸 PFSA作为质子交换膜,具有水在浓差下传递的功能,也可以作为增湿器的膜。含氟系列膜还包括,戈尔的ePTFE膨体聚四氟乙烯、巴拉德的BAM3G部分氟化质子交换膜。价格太贵了。 2、聚砜系列、聚酰亚胺、含氟磺酸膜 中空纤维管膜主要分为多孔膜、表皮膜、均质膜,根据其特点制成超滤膜、正/反渗透膜、气体分离膜、血透膜等。中空纤维管膜的特点是相同体积下表面积大。

65e15bde-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

中空纤维管制备工艺主要分为溶液纺丝法和熔融纺丝法。溶液纺丝法需要致孔剂在膜上产生微孔,且一般孔径稍大,较常用;熔融纺丝法,通过拉伸产生微孔,技术要求高。

65f897ae-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

平板膜,通过中心很薄的PFSA夹层和两侧的多空层复合而成。表面积相对小。

661e5908-7128-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

六、内增湿技术 增湿的核心问题是水管理。丰田通过温度控制和阳极水循环做到了不需要外部增湿器,内增湿对电堆要求也高,对控制策略要求更高。另外也有如在集流端板上通过多孔碳板进行水交换,通过电堆中间增加类似单堆的模组进行水交换。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 燃料电池
    +关注

    关注

    26

    文章

    999

    浏览量

    99294
  • 氢燃料电池
    +关注

    关注

    11

    文章

    366

    浏览量

    44660

原文标题:总结|氢燃料电池增概述

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    艾德克斯IT6400系列可编程直流电源单体燃料电池活化测试

    ,像一电池,但实质上它不能“储电”而是一“发 电厂”。  氢燃料电池被广泛认为是新能源汽车真正达到节能环保、加强续航的可靠选 择,现在在全球有大量的企业及科研院所在从事氢
    的头像 发表于 05-19 16:37 209次阅读
    艾德克斯IT6400系列可编程直流电源单体<b class='flag-5'>燃料电池</b>活化测试

    矢量网络分析仪VNA选型的六个核心参数

    和工程妥协,才是选型的关键。 本文将避开空泛的介绍,直接切入六个最核心的参数:频率范围、动态范围、输出功率、端口数、迹线噪声和扫描时间。我们将探讨每个参数如何在实际测试场景中发挥作用,以及它们之间的相互制约关系,
    的头像 发表于 03-18 16:15 362次阅读
    矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪VNA选型的<b class='flag-5'>六个</b>核心参数

    深入解析LTC6806:高性能燃料电池监测芯片的全方位应用指南

    深入解析LTC6806:高性能燃料电池监测芯片的全方位应用指南 在电子工程领域,燃料电池监测是一至关重要的环节,它关乎着能源系统的稳定性和安全性。LTC6806作为一款先进的燃料电池
    的头像 发表于 02-12 16:45 2687次阅读

    艾德克斯电子负载-燃料电池测试方案

    燃料电池的工作原理:将氢的化学能转化为电能。除了PEM、PAFC 和SOFC 之外,还有碱性燃料电池(AFC)和熔融碳酸盐(MC)燃料电池。其中PEM 燃料电池因其相对较低的工作温度和
    的头像 发表于 01-29 20:19 2090次阅读
    艾德克斯电子负载-<b class='flag-5'>燃料电池</b>测试方案

    SOFC燃料电池功率调节系统(PCS)研究报告

    在全球能源转型的宏大背景下,氢能与燃料电池技术正逐渐从边缘走向舞台中央。作为一种高效、燃料灵活且排放极低的发电技术,固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)在分布式发电、数据中心主电源以及微电
    的头像 发表于 01-20 17:21 1108次阅读
    SOFC<b class='flag-5'>燃料电池</b>功率调节系统(PCS)研究报告

    中国河南濮阳交付150台氢燃料电池冷藏车投入运营

    来源:维度网 “濮阳市150台燃料电池冷藏车交车仪式”在河南省濮阳市举行。 本次交付的氢燃料电池冷藏车,由强运新能源(河南)有限公司负责运营,车辆由中原总机石油设备有限公司提供。据交付方介绍,该批
    的头像 发表于 12-29 15:41 443次阅读

    阿美特克程控电源在氢燃料电池行业中的应用

    燃料电池凭借高能效和零碳排放等优势受到全球的广泛关注,目前应用于电网储能和电动汽车等众多领域。氢燃料电池市场持续增长。据专业评估,2024年全球氢燃料电池市场达2亿美元,2030年将达到21亿美元
    的头像 发表于 12-29 09:58 844次阅读
    阿美特克程控电源在氢<b class='flag-5'>燃料电池</b>行业中的应用

    中国中车参编轨道交通燃料电池国际标准发布

    在全球能源转型的关键时期,氢能作为一种清洁、高效的二次能源,正逐渐成为能源领域的热点。燃料电池作为氢能利用的核心技术,其性能测试的标准化对于行业的健康发展至关重要。2025年11月,由中国中车主
    的头像 发表于 12-05 14:13 834次阅读

    怎样用艾德克斯IT8900A电子负载测量燃料电池的交流阻抗?

    燃料电池交流阻抗是燃料电池发电性能的关键数据,进行燃料电池的交流阻抗测试可以识别有问题的燃料电池单体及其在组装过程中产生的偏差。
    的头像 发表于 12-01 17:25 768次阅读
    怎样用艾德克斯IT8900A电子负载测量<b class='flag-5'>燃料电池</b>的交流阻抗?

    横河ZM85燃料电池交流阻抗测试基本原理

    燃料电池的放电直流电流上叠加微小测量用交流电流,对电压、电流进行测量和运算,得到阻抗值,对燃料电池的工作影响非常小。通过对叠加的交流信号频率的调整,测量阻抗的实部和虚部,可以得到Cole-Cole模型图。
    的头像 发表于 10-15 18:20 1221次阅读
    横河ZM85<b class='flag-5'>燃料电池</b>交流阻抗测试基本原理

    保障精密测试,如何为氢燃料电池测试台选择最适配的UPS电源?

    损坏珍贵的测试样品和设备。因此,为其配备一台性能匹配的不间断电源(UPS)是确保研发和生产连续性的基石。那么,面对市场上多种类型的UPS,究竟哪一款才是氢燃料电池
    的头像 发表于 09-29 08:41 602次阅读
    保障精密测试,如何为氢<b class='flag-5'>燃料电池</b>测试台选择最适配的UPS电源?

    燃料电池负载均衡测试:解锁高效供能密码

    的准备至关重要。需搭建专业的测试平台,配备高精度的电子负载设备,能够精准模拟不同工况下的用电需求。同时,连接好各类传感,用于实时监测燃料电池的工作状态,包括电压、电流、温度等关键参数。还要对被测燃料电池
    发表于 09-18 13:51

    高精度可编程直流负载箱—专攻氢燃料电池充放电测试与动态消纳

    测试范围覆盖100V-700V,功率最高可达420KW(部分型号达500KW),满足兆瓦级燃料电池堆的测试需求。通过实时捕获电压/电流的微秒级波动,结合欧姆定律精确计算等效直流内阻,为电池性能退化分析
    发表于 08-06 13:15

    艾德克斯燃料电池电化学阻抗谱测试解决方案

    随着全球对可持续能源的关注,燃料电池技术在交通运输、固定电源和便携式设备等领域的应用日益广泛。为了确保燃料电池的性能和寿命,精确的测试和诊断方法变得尤为重要。在国际上,研究机构和企业纷纷投入资源,开发先进的测试平台,以满足燃料电池
    的头像 发表于 06-25 14:19 1349次阅读
    艾德克斯<b class='flag-5'>燃料电池</b>电化学阻抗谱测试解决方案

    汉威科技氢气传感助力氢燃料电池汽车安全问题

    加进去的是氢气,排出来的是水,它就是清洁低碳,绿色环保的代表——氢燃料电池汽车。
    的头像 发表于 06-05 11:49 1212次阅读