能源材料学习培训课件.ppt
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1、能能 源源 材材 料料2近 1 0年来 能 源 材 料 自从 2 0世纪 80年代出现能源危机及大量的能源消耗导致的环境污染和温室效应,人们一直在研究高效能源与节能技术,可再生环保型能源:太阳能、风能利用技术等。由此产生了有广阔应用前景的太阳能储热热水器及加热器,太阳能空调器、燃料电池、贮氢及氢能利用、核能电站等。3n 储 能 材 料 太阳能储热加热器,工业余热利用储热加热器,太阳能储能空调器n 节 能 材 料 高效节能电加热器及装置n 能 量 转 换 材 料 燃料电池,贮氢材料及氢能利用n 核 能 材 料 核反应堆电站 等。4(一)储 能 材 料 相变储热(LTES)材料 特点特点:储热密度
2、高储热密度高、储热放热近似等温、储热放热近似等温、过程易控制的。过程易控制的。提高储热系统的相变速率提高储热系统的相变速率,热效率热效率,储热密储热密度和长期稳定型是目前面临的重要课题。度和长期稳定型是目前面临的重要课题。相变储热是有效相变储热是有效的重要途径的重要途径5储热机理及特点A:相变过程 G L ;G G 相变过程中相变过程中,材料要经历物理状态的变化,从环材料要经历物理状态的变化,从环境中吸热或向环境放境中吸热或向环境放热热,材料自身的温度在相变完,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变成前几乎维持不变(相变温度范围很窄)(相变温度范围很窄)。物理状态发生变化时物理状态发生变化时,
3、大量相变热转移到环境大量相变热转移到环境中时中时,产生了一个产生了一个宽的温度平台宽的温度平台。体现了恒温时间的延长体现了恒温时间的延长,并可与显热和绝缘材料并可与显热和绝缘材料区分开来区分开来(绝缘材料只提供热温度变化梯度绝缘材料只提供热温度变化梯度)。相变。相变材料在热循环时材料在热循环时,储存或释放潜热。储存或释放潜热。6B:相变材料特点n凝固熔化温度区间窄 n相变热高 n导热率高 n比热大n凝固时无过冷或过冷度极小 n化学性能稳定 n室温下蒸汽压低7 近 3 0年代来,相变储热()的基础理论和应用技术研究在发达国家(如美国、加拿大、日本、德国等)得到不断发展。材料科学,太阳能,航天技术
4、,工程热物理,建筑物空调采暖通风及工业废热利用等领域的相互渗透与迅猛发展为研究和应用创造了条件。8 实用化的相变材料(PCM)n无机无机 包括:结晶水合盐,熔融盐,金属合金和其他无机物;包括:石蜡,酸酯和其他有机物;主要是有机和无机共融的混合物。9无机相变材料 结晶水合盐 结晶水合盐提供了从几至 1 0 0多熔点的近70种可供选择的。n优点:n缺点:解决过冷度大的方法 解决析出的方法加微粒结构与盐类结晶物相类似的成核剂和搅拌添加增稠剂,晶体结构改变剂和搅拌10有机相变材料 石蜡n石蜡由直烷烃混合组成 常用石蜡的熔点为-1275.9,熔解热为150/到250/优点:熔解热大,一般不过冷、不析出、
5、性能稳定,无腐蚀性且在有机中价格最低 缺点:导热系数小和密度小n酸酯类也是常用的有机,其性能特点与石蜡相似11复合相变材料 把相变材料(潜热大)与普通建筑材料相结合,可形成一种新型,其兼备普通建材和相变材料两者的优点。n复合相变建材具有普通建材无法比拟的热容,对于房间内的气温稳定及空调系统工况的平稳是非常有利的。-目前,采用的相变材料的潜热达到170/左右,而普通建材在温度变化 1时储存同等热量将需要190倍相变材料的质量。12 储能建材的要求n相变材料的热物性(相变温度等)n相变材料与建筑材料的相容性 结合工艺:(1)通过浸泡将相变材料渗入建材基体;(2)将高密度交联键聚乙烯颗粒在熔化的相变
6、材料中膨胀;(3)将相变材料吸入半流动性的硅石细粉中然后渗入建材板中。n经济性 目前国内外的研究都集中在有机相变材料,主要有烷烃,酯,醇和石蜡等。13国内研究现状n 三种相变材料纯物质:正十六烷、正十八烷、硬酯酸正丁酯,分别于三种建材基体石膏板(不含纤维)、石膏纤维板及粘土砖 制成储能建材。n正烷烃的潜热远大于硬酯酸正丁酯,且化学性质稳定;但硬酯酸正丁酯价格低,因此有一定的使用价值。其 中 正十八烷以其熔点接近空调舒适温度而在相当长的时间内被研究者所瞩目。但其价格高,且渗有正十八烷的储能建材在长时间处于相变温度以下其自由表面有严重的结霜倾向。热水袋持续放热48小时14燃料电池及其应用燃料电池及
7、其应用内内 容容 提提 要要燃料电池燃料电池(Fuel Cell)的基本原理及组成的基本原理及组成燃料电池的分类燃料电池的分类质子交换膜质子交换膜燃料电池的特点及研发应用现状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的发展趋势燃料电池汽车基本结构及特点燃料电池汽车基本结构及特点燃料电池汽车的研发进展燃料电池汽车的研发进展1.1燃料电池燃料电池(Fuel Cell)的基本原理的基本原理氧与碳氢化合物结合成水、氧与碳氢化合物结合成水、CO2的简单电化学反应而发电的简单电化学反应而发电基本组成:电极、电解质、燃料和催化剂基本组成:电极、电解质、燃料和催化剂催化剂,例如白金,常用来加速电化
8、学反应催化剂,例如白金,常用来加速电化学反应燃料:燃料:H2、CH4、CH3OH、CO等等氧化剂:氧气或空气氧化剂:氧气或空气电解质:水溶液(电解质:水溶液(H2SO4、H3PO4、NaOH等)、熔融盐(等)、熔融盐(NaCO3、K2CO3)、固体聚合物、固体氧化物等)、固体聚合物、固体氧化物等 发电时,阳极发生燃料的氧化反应,阴极发生氧化剂发电时,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。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
9、燃料和氧化剂的供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给,燃料电池就可以连续不断地产生电能。1.1燃料电池燃料电池(Fuel Cell)的基本原理的基本原理1.2燃料电池系统组成燃料电池系统组成 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、水必需和燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热热管理系统和一个能使上述各系统协调工作的控制系统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。组成燃料电池发电系统,简称燃料电池系统。1、燃料电
10、池组、燃料电池组2、辅助装置和关键设备: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)器、气体分离和净化装置)(4)水和热管理系统水和热管理系统 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。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,
11、燃料电池大致上可分为五类: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(质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell-PEMFC)2碱性燃料电池(碱性燃料电池(alkaline fuel cell-AFC)3磷酸燃料电池(磷酸燃料电池(phosphoric acid fuel cell-PAFC)4溶化的碳酸盐燃料电池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(固态氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell-SOFC)1.2燃料电池系统组成燃料电池系统组成
12、2.1质子交换膜燃料电池(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质子交换膜燃料电池的关键材料与部件为:材料与部件为:1)电催化剂;电催化剂;2)电极(阴极与阳极);电极(阴极与阳极);3)质)质子交换膜;子交换膜;4)双极板。)双极板。工作时,氢在阳极被转变工作时,氢在阳极被转变成氢离子的同时释放出电子,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电子通过外电路回到电池阴极,与此同时,氢离子则通过电,与此同时,氢离子则通过电池内部高分子膜电解质到达阴池内部高分子膜电解质到达阴极。在阴极,氧气转变为氧
13、原极。在阴极,氧气转变为氧原子,氧原子得到从阳极传过来子,氧原子得到从阳极传过来的电子变成氧离子,和氢离子的电子变成氧离子,和氢离子结合生成水。结合生成水。在电极上的这些反应如下:在电极上的这些反应如下:阳极:阳极:阴极:阴极:整体:整体:质子交换膜燃料电池的工作温度约为质子交换膜燃料电池的工作温度约为80。在这样的低。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。一层薄的白金进行催化。每个电池能产生约每个电池能产生约0.7伏的电,足够供一个照明灯泡使伏的电,足够供一个照明灯泡使用。驱动一辆汽车则需要约用
14、。驱动一辆汽车则需要约300伏的电力。为了得到更高的伏的电力。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。电池存储器。22H4H4e22O4H4e2H O2222HO2H O2.1质子交换膜燃料电池(质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell-PEMFC)500kw质子交换膜燃料电池质子交换膜燃料电池2.2碱性燃料电池(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,主要为空间碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电
15、池,主要为空间任务,包括航天飞机提供动力和饮用水。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。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:电化学反应:阳极反应:阳极反应:阴极反应:阴极反应:碱性燃料电池的工作温度大约碱性燃料电池的工作温度大约80。因此启动也很快,但。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。中使用显得笨拙。燃料电池中生产成本最低的,
16、因此可用于小型的固定发电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。装置。22H4OH4H O4e22O2H O4e4OH2.3磷酸燃料电池(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。磷酸燃料电池的工作温度位池。使用液体磷酸为电解质。磷酸燃料电池的工作温度位于于150-200左右,但仍需电极上的白金催化剂来加速左右,但仍需电极上的白金催化剂来加速反应。反应。由于其工作温度较高,所以其阴极上的反应速度要比由于其工作温度较高,所以其阴极
17、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。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。汽车的动力。2.4熔化的碳酸盐燃料电池熔化的碳酸盐燃料电池(molten carbonate fuel cell-MCFC)熔化的碳
18、酸盐燃料电池与上述讨论的燃料电池差异较熔化的碳酸盐燃料电池与上述讨论的燃料电池差异较大,使用溶化的锂钾碳酸盐、锂钠碳酸盐作为电解质。大,使用溶化的锂钾碳酸盐、锂钠碳酸盐作为电解质。当温度加热到当温度加热到650时,这种盐就会溶化,产生碳酸根时,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。电子然后通过外部回路返回到阴极,在这过程中发电。阳极反应:阳极反应:阴极反应: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这种电池工作的高温能在内部重整诸如天然气和
19、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。用于交通运输。23222COHH OCO2e22232COO4e2CO2.5固态氧化物燃料电池(固态氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell-SOFC)固态氧化物燃料电池工作温度比
20、溶化的碳酸盐燃料电池固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,其工作温度位于的温度还要高,其工作温度位于800-1000之间。在这种燃之间。在这种燃料电池中,当氧离子从阴极移动到阳极氧化燃料气体(主要是料电池中,当氧离子从阴极移动到阳极氧化燃料气体(主要是氢和一氧化碳的混合物)使便产生能量。阳极生成的电子通过氢和一氧化碳的混合物)使便产生能量。阳极生成的电子通过外部电路移动返回到阴极上,从而完成循环。外部电路移动返回到阴极上,从而完成循环。阳极反应:阳极反应:阴极反应阴极反应:固态氧化物燃料电池对目前所有燃料电池都有的硫污染具固态氧化物燃料电池对目前所有燃料电池都有的硫污染
21、具有最大的耐受性。由于它们使用固态的电解质,这种电池比溶有最大的耐受性。由于它们使用固态的电解质,这种电池比溶化的碳酸盐燃料电池更稳定。化的碳酸盐燃料电池更稳定。固态氧化物燃料电池的效率约为固态氧化物燃料电池的效率约为60%左右,具有为车辆提左右,具有为车辆提供备用动力的潜力。供备用动力的潜力。222HOH O2e22COOCO2e22O4e2O各种燃料电池的各种燃料电池的工作原理工作原理 碱性燃料电池碱性燃料电池 聚合物离子膜燃料电池聚合物离子膜燃料电池磷酸燃料电池磷酸燃料电池熔融碳酸盐燃料电池熔融碳酸盐燃料电池固体氧化物燃料电池固体氧化物燃料电池 直接甲醇燃料电池直接甲醇燃料电池 3质子交
22、换膜质子交换膜燃料电池的特点及研发现状燃料电池的特点及研发现状 燃料电池种类较多,燃料电池种类较多,PEMFC 以其工作温度低以其工作温度低、启动快、能量密度高、寿命长、重量轻、无腐蚀、启动快、能量密度高、寿命长、重量轻、无腐蚀性、不受二氧化碳的影响,能量来源比较广泛等优性、不受二氧化碳的影响,能量来源比较广泛等优点特别适宜作为便携式电源、机动车电源和中、小点特别适宜作为便携式电源、机动车电源和中、小型发电系统。型发电系统。由于膜的结构、工艺和生产批量等问题的存在由于膜的结构、工艺和生产批量等问题的存在,到目前为止,质子交换膜的成本是非常高的,约,到目前为止,质子交换膜的成本是非常高的,约为每
23、平米为每平米600美元。其中膜的成本占美元。其中膜的成本占20%30%。因此降低膜的成本迫在眉睫。据研究计划报道,其因此降低膜的成本迫在眉睫。据研究计划报道,其第三代质子交换膜第三代质子交换膜BAM3G,价格将为每平米,价格将为每平米50美美元。元。4燃料电池的现状燃料电池的现状 目前,使用燃料电池面临的主要问题:目前,使用燃料电池面临的主要问题:1 燃料问题燃料问题 氧气可以直接从空气中获得;氢气则氧气可以直接从空气中获得;氢气则需要消耗电能以电解水或在催化剂的作用下重组碳需要消耗电能以电解水或在催化剂的作用下重组碳氢化合物这两种方法获取。但也有人认为氢可以从氢化合物这两种方法获取。但也有人
24、认为氢可以从天然气中产生,其成本同生产汽油相当。如将燃料天然气中产生,其成本同生产汽油相当。如将燃料电池高效率因素考虑进来,使用氢将比汽油更加经电池高效率因素考虑进来,使用氢将比汽油更加经济。济。2 安全问题安全问题 氢气是易燃气体,使用时要防止泄露氢气是易燃气体,使用时要防止泄露,爆炸等危险情况的发生。,爆炸等危险情况的发生。阻碍燃料电池推广应用的关键问题还有成本高阻碍燃料电池推广应用的关键问题还有成本高、寿命短、体积大等,归根结底还是技术问题。、寿命短、体积大等,归根结底还是技术问题。5燃料电池汽车(燃料电池汽车(FCEV-Fuel Cell Electric Vehicle)的基本结构的
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