如何实现PEM电解槽产氢压力70 MPa-本田高压差电解槽技术
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本田小型智能氢站SHS是 全球首款集生产、储存和填充高压氢气三位一体 的高压水电解制氢系统,通过利用太阳能发电并运用独创的高压差水电解槽技术,无需使用压缩机,填充压力 70 MPa 。该智能氢站可在24小时内最多制造 2.5 kg 、压力 77 MPa 的氢气,并贮存大约 18 kg 的氢气。本文分享本田SHS智能氢站 70 MPa高压差电解槽技术 。
为了使质子膜耐受70 MPa压力差不失效,有必要确定耐受70 MPa产氢压力的质子膜最小厚度和阐明高压差的维持机理。 由于电解槽既充当电化学制氢场所,又作为高压氢气储存场所,因此对电解槽密封性能提出了超高要求 。此外,电解槽结构还需要具备供水、气体排出功能,以免影响电解水制氢功能。此前,本田通过开发35MPa的高压差电解槽已掌握了电解水制氢、氢氧高压差维持和密封能力。
本田35 MPa和70 MPa电解槽结构对比
通常,为了实现密封,结构设计上应当考虑在密封间隙内完全卡住O形圈以防O形圈挤出,随着O形圈受压强度越来越高,密封间隙应越来越小。但相关标准和规范中关于70 MPa高压密封目前尚未规定允许的密封间隙值,本田转而在设计中为了完全确保密封可靠性,将密封间隙值设定为0。因此,本田在新一代70 MPa电解槽中心处中采用了阴阳极连通孔构件。 在该新型结构中,质子膜没有直接和外界接触,因而 无需担心质子膜面内干湿不均匀的O形圈挤出 问题。下一步就到了验证该设计结构密封70 MPa产氢压力可靠性以及对电解槽其他零件有无损害的阶段。
上图展示了本田开发的用于测试验证70 MPa产氢压力结构的电解槽(专门用于验证结构设计的电解槽测试夹具),中心有一个氢气公共通道,多孔扩散层支撑着质子膜,O形圈提供密封作用。在测试中,通过活塞内部的弹簧对电解槽施加恒定的组装压力,整个电解槽参考高压储氢容器的设计规范制造;测试气体选用N 2 ,并使用压缩机对其逐级增压。经过实际验证,该结构可以有效承受70 MPa产氢压力,O形圈密封性能良好,多孔扩散层零件没有失效。测试中通过在电解槽内循环热水维持温度在80℃左右。质子膜厚度从200 μm逐渐减小,以确定维持70 MPa产氢压力强度的质子膜最小厚度,并在测试后对质子膜进行横截面观察以检验压差维持机制。
电解槽耐久测试评价系统结构
下图展示了不同厚度质子膜的压差维持性能。可以看出, 当质子膜厚度为60 μm以上(包括60 μm),可维持70 MPa压差 ;在50 μm时,质子膜在达到70 MPa后4分钟就破裂;在30 μm时,质子膜在达到50 MPa后立即破裂。此外,还发现质子膜厚度为60 μm时,质子膜、O形圈和多孔扩散层均无损伤,说明新一代70 MPa电解槽结构既能满足维持压差的功能,又能满足密封结构。
不同厚度质子膜压差维持性能 对比(80℃,N 2 )
上述不同厚度质子膜试验结束后,本田观察了质子膜的横截面情况。下图分别表示了压差维持性能良好和质子膜破裂的示意图。在质子膜破裂的情况中,相对于多孔扩散层孔隙,整个质子膜处于 拉伸状态 ,而在质子膜维持良好压差的情况下,质子膜相对于多孔扩散层孔隙保持 压缩状态 。因此,为了保证耐久性,有必要确定维持70 MPa产氢压力所需的最小质子膜厚度,以及由于质子膜在多孔扩散层孔隙内 变形 和 压缩蠕变 导致的质子膜厚度减少量。本田选择将引起质子膜厚度减少的孔隙体积转加到质子膜厚度上,得到质子膜对多孔扩散层孔隙的变形量,计算结果显示为质子膜厚度增加约20 μm左右。此外,通过单独获取质子膜的物理特性来确定压缩蠕变量,结果显示质子膜厚度新增20 μm左右。 以上结果表明质子膜厚度为100 μm甚至更厚可以满足耐久性要求 。
耐久测试中水压和温度变化情况
电解槽评价系统
测试中使用的质子膜厚度为 100 μm ,阳极采用Ru-Ir氧化物复合催化剂,阴极采用Pt催化剂,阴阳极催化剂被热压到P质子膜两侧。上图显示了本田用于70 MPa电解槽性能评估的系统结构。高压水电解过程中氢气可从阴极穿越质子膜渗透到阳极,所以为了保证氢安全, 测试中在供水侧用氮气稀释,用氢传感器测量以确保氢的浓度足够低 。
本田70 MPa电解槽实物
上图为本田生产的集高 压差、良好密封和电解水性能于一体的70 MPa压差电解槽实物外观图 。下图 显示了70 MPa与本田上一代35 MPa产氢压力电解槽的电解电压的对比情况。 这些结果清楚地表明, 70 MPa和传统35 MPa电解槽结构虽然有差异,但对水电解性能基本没有产生不利影响。
70 MPa和35 MPa电解槽的电解电压对比
下图显示了在每个产氢压力下测量的I-V曲线,并计算获得电压效率值。可以看到,70 MPa产氢压力对应的I-V斜率大于35 MPa,这可能是 由于质子膜内阻增加所致 。结果显示,在70 MPa和1.2 A/cm2时,电压效率为 78% 。虽然低于35 MPa的81%电压效率,但也高于最初预测的75%。
产氢压力对I-V性能的影响
产氢压力对电流效率的影响
下图显示了渗透到高压阴极的水量与产氢压力的关系。结果表明, 水量随着压力的增加而减少 ,70 MPa比35 MPa减少 60% ,比常压时减少 90% 。 这说明产氢的含水量降低,高压产氢侧的极板内部体积可以进一步减小,除湿所需的能量也可以较35mpa时降低,这为进一步简化系统提供了方向 。
产氢压力对水渗透量的影响
参考文献:Development of 70 MPa Differential-pressure Water Electrolysis Stack. Honda Technical papers.
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