质子交换膜燃料电池冷启动策略研究现状.doc
《质子交换膜燃料电池冷启动策略研究现状.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质子交换膜燃料电池冷启动策略研究现状.doc(11页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、质子交换膜燃料电池冷启动策略研究现状摘要:质子交换膜燃料电池(PEMFC)是最具有应用前景的新能源技术,虽然其具有能量转化率高、功率密度高、零排放等优点,但是其冷启动仍然制约其商业化进程。从PEMFC的结构和工作原理进行分析,介绍其冷启动过程启动机理和PEMFC性能的变化,重点对PEMFC的冷启动策略进行概述。在此基础上,通过对不同冷启动策略的总结得出结论。引言质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)直接在电池内部发生化学反应,从而把化学能转化成电能,生成物仅有水和热量,不会产生污染环境的温室气体,且具有功率密度高、工作温度低、响应
2、迅速、操作方便、安全可靠等优点1,面对日益恶化的环境问题,是最具有应用前景的一种燃料电池2。在其能量转换过程中,没有经过热机过程,不受卡诺循环限制,能量转化率大约在50%3,因此在汽车、发电系统和电源系统等方面被广泛运用。虽然质子交换膜燃料电池具有很多优点,但是为了实现其商业化还需要解决一些问题,例如:冷启动策略、使用寿命和生产成本等,其中冷启动是制约其商业化的最大障碍,在低温下,由于超冷的水、冰的形成和反应部位的堵塞,使得PEMFC操作性能和电池寿命降低,从而可能对电池组件造成不可逆转的损伤4。因此,为了保证PEMFC的工作性能,需要通过冷启动方法快速实现PEMFC温度的升高,达到PEMFC
3、的工作温度60805,从而使PEMFC更广泛地应用于实际生产中。1 PEMFC工作原理PEMFC电池主要由质子交换膜、双极板和电极(阴极和阳极)组成。其中质子交换膜、阳极和阴极组合成膜电极装置(MEA),它是PEMFC的关键部件。此外,PEMFC还包括催化层、气体扩散层和气体通道等结构6,冷启动过程中可能会造成MEA损伤和催化层结构改变等问题7,致使燃料电池冷启动失败,PEMFC的工作原理如图1所示。在阳极催化剂的作用下,氢气分解成氢离子和电子,阳极反应式为:2 PEMFC冷启动特性2.1 PEMFC冷启动机理冷启动是制约PEMFC商业化进程的最大障碍。当电池正常工作时,水以气态或液态存在于电
4、池内部,从催化层输送到气体扩散层,最后在阴极流道的对流作用下排出9。但是,当电池启动温度处于0以下时,燃料电池反应生成水有可能形成冰,阻止化学反应的进行。如果外部温度在0左右,在生成热的作用下,水的温度提高到0以上,液态水将会排出;反之,反应生成的水将结冰10,覆盖反应气体流道、催化层和膜电极,从而阻碍电化学反应的进行。同时因为膜电极结冰的体积膨胀作用,损坏电极结构,降低燃料电池性能11。燃料电池的冷启动过程可以分为以下3个阶段12-13:第一阶段:在燃料电池冷启动开始阶段没有冰形成,首先在电池阴极产生水,随着反应的进行,阴极侧含水量逐渐升至饱和状态。第二阶段:当阴极侧含水量上升至饱和状态时,
5、继续产生的水就会在阴极侧结冰堆积。同时,化学反应放出的热提高电池温度。如果电池温度在阴极侧催化剂层全部被冰覆盖之前仍低于0,燃料电池就会停止运行,此时冷启动失败。反之,冰会在融化过程中吸收热量,保证电池温度在0左右14。第三阶段:在阴极侧催化层的全部冰融化后,电池温度会逐渐上升至适宜的工作温度。因此,电池冷却系统可以工作,保证燃料电池稳定运行。2.2冷启动过程PEMFC的性能变化冷启动过程中性能的改变制约着启动的成功与否。侯俊波15等认为,在寒冷的冬季环境中水结冰体积变大致使催化层、膜电极与扩散层材料结构和性能下降。JunboHou16等研究发现,连续失败的冷启动有可逆的性能损失,但没有明显的
6、退化,同时失败的冷启动意味电池电压降至甚至低于0V;利用催化层内反应区域内变化的模型分析得到,PEMFC可逆的性能损失与形成的水或冰的量、水的位置或分布有关。RuiLin17等采用印刷电路板技术研究冷启动过程中不同操作下内部电流和温度的变化。研究发现,成功实现冷启动后,PEMFC的偏振曲线基本没有明显下降,但是冷启动失败后,曲线会迅速降低。冷启动过程中最高的电流密度出现在入口区域,然后到达电池堆的中间区域,并伴随着热漂移。Y.Hiramitsu18等分析了PEMFC冷启动对离子浓度与氧渗透的影响,结果表明,当催化层具有高离子浓度时,冷启动性能和耐久性良好,因为催化层有较好的氧渗透作用。Fang
7、-ming Jiang19等建立一个多阶段三维模型研究冷启动过程中热生成与并形成的交互作用。研究发现,在电池堆温度升高的情况下,在阴极催化层中,大量的水会被运输到膜中,而较少的冰形成。此外,膜的水分越多,电池堆的温度越高,膜的阻力就越小,电池堆电压更高。詹志刚20等研究发现,在电池反复冷启动后,碳纸表面PTFE颗粒部分分离,催化层表面产生裂纹,碳纤维骨架更加光滑,冰的冻胀应力将部分碳纤维折断,使电池性能衰减。3 PEMFC冷启动策略质子交换膜燃料电池是一个多输入、多输出、不确定的非线性时变的强耦合系统21,冷启动过程中受系统结构、操作参数和其他因素影响,为了实现PEMFC冷启动,目前国内外许多
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质子 交换 燃料电池 冷启动 策略 研究 现状