Твердооксидный топливный элемент

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая 81.91.40.158 (обсуждение) в 09:32, 20 августа 2013. Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Схема работы твердооксидного топливного элемента.

Твердоокси́дные (твердоо́кисные) то́пливные элеме́нты (англ. Solid-oxide fuel cells, SOFC) — разновидность топливных элементов, электролитом в которых является керамический материал (напр., на базе диоксида циркония), проницаемый для ионов кислорода. Эти элементы работают при очень высокой температуре (700 °C — 1000 °C) и применяется в основном для стационарных установок мощностью от 1 кВт и выше. Их отработанные газы могут быть использованы для приведения в действия газовой турбины, чтобы повысить КПД (коэффициент полезного действия) установки. КПД такой гибридной установки может достигать 70 %.

В этих топливных элементах ионы кислорода проходят через твёрдый оксид, который используется в качестве электролита, и при высокой температуре реагируют с водородом на аноде. Хотя в твердооксидных топливных элементах необходима высокая рабочая температура (что требует специальных керамических материалов), зато они не нуждаются в таком дорогом катализаторе, как платина (в отличие от топливных элементов с протонно-обменной мембраной). Это также значит, что твердооксидные топливные элементы не отравляются монооксидом углерода, и в них могут использоваться разные виды топлива. Твердооксидные топливные элементы могут работать на метане, пропане, бутане, биогазе. Сера, содержащаяся в топливе, должна быть удалена перед поступлением его в топливный элемент, что легко сделать с помощью адсорбентов. Сера может и не удаляться из топлива, но тогда необходимо будет повысить рабочую температуру (не менее 700 °C).

Область применения

  • Крупные стационарные установки мощностью 1 МВт и выше.
  • Бытовые стационарные установки мощностью 100 Вт — 10 кВт.
  • Установки для бортового электропитания транспорта (например, автомобильные рефрижераторы) мощностью 5 кВт.
  • Силовые установки водного транспорта.

Перспективные разработки

Ведутся исследования по снижению рабочей температуры. Удалось снизить температуру до 500 °C — 600 °C.

Компания FuelCell Energy (США) в 2007 году проведёт испытания силовой установки на SOFC для морских судов.

В США создан альянс Solid State Energy Conversion (SECA). SECA — альянс индустриальных групп, работающих над ускорением коммерциализации SOFC-систем для стационарных, транспортных и военных приложений. Альянс работает над программой Coal-Based Systems («системы на базе угля»), целью которой является строительство чистых угольных электростанций, производящих энергию в водородных топливных элементах.

Компания Violet Fuel Cell Sticks в марте 2008 года объявила о достижении объёмной плотности мощности SOFC в 15 кВт/литр.

В России производством энергоустановок на базе твердооксидных топливных элементов занимается ООО «Уральская производственная компания», являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково».

Особый интерес представляют твердоокисные топливные элементы с прямым окислением сероводорода - Direct Hydrogen Sulfide Solid Oxide Fuel Cell или расплавленной серы - MS-SOFC. Выделяемый при этом диоксид серы может "дожигаться" в топливном элементе с протонно-обменной мембраной до триоксида серы из которого затем производится серная кислота - ценное химическое сырье[1]. Кроме того в производство электроэнергии, в данном случае, вовлекается металлургическая промышленность поскольку сероводород может быть получен при переработке сульфидных металлических руд. Учитывая запасы сульфидов (включая мантию и ядро Земли) около 2,9% от массы планеты, данная технология может представлять собой практически неисчерпаемый источник энергии.

См. также

Примечания

  1. Vladimir S. Bagotsky, fuel cells: Problems and solutions, Hoboken: Wiley, the electrochemical society series, 2009. 320 p.

Ссылки