用于天然气冷热电三联供系统的燃料电池.doc
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1、用于天然气冷热电三联供系统的燃料电池摘要:介绍了天然气冷热电三联供系统的技术原理,并描述了作为天然气冷热电三联供系统动力设备燃料电池的工作机理、优点、缺点、关键材料与部件和应用领域。1天然气冷热电三联供系统天然气冷热电三联供系统是指在动力设备通过不同形式的燃烧后,转换出三种能源产品:电力、热能(含蒸汽或者热水)以及冷水,并根据用户的不同用能特点,将其一体化的多联产、多供应的供能系统。就天然气冷热电三联供系统供能模式较传统的分散式系统供能模式而言,其理论能源综合利用效率可在80%以上。天然气冷热电三联供系统能源梯级利用原理见图1。天然气冷热电三联供系统由动力设备、余热回收设备和制冷设备三个子设备
2、系统组成,其中动力设备占据着核心主导的地位,目前国内外市场上可选择的动力设备主要有:燃气轮机、内燃机、微燃机、斯特林发动机和燃料电池,其中燃料电池在天然气冷热电三联供系统的动力设备中,最具有清洁高效技术优势和市场发展潜力。2燃料电池2.1燃料电池的工作机理燃料电池是一种电化学装备,工作机理与一般电池非常类似,其单体电池同样是由正负两个电极(负极:燃料电极,正极:氧化剂电极)以及电解质组成,燃料电池的工作原理见图2。相比于一般电池将活性物质贮存在电池内部的方式有所不同,燃料电池的正、负极本身不包含活性物质,仅仅是个催化转换装置而已。燃料电池是真正把化学能转化为电能的能量转换设备,燃料和氧化剂由外
3、部供给进行反应,只要反应物不断的进行持续输入,反应产物不断的进行持续排除,燃料电池就能够进行连续地稳定发电。合理高效的回收燃料电池的热能,可以大大提高燃料利用的效率,并且生产出来的余热也非常清洁。高温燃料电池的余热温度较高,可以与其他发电装置组成复合式发电循环,以提高系统的整体发电效率和燃料利用效率,中低温燃料电池可以在回热系统中将废热直接回收生产热水或蒸汽,可以运用于采暖、制冷、除湿和生活生产热水等领域。目前,燃料电池单独发电效率可达50%,如果通过热电联供利用热能,如与燃气轮机构成联合循环,则发电效率将可能达到70%80%。燃料电池的环境兼容性同样也非常好,二氧化碳、氮氧化物与硫化物等排放
4、量极低,燃料率利用也很高。另外,变负荷性能使得小型设备的效率得到了显著提高,这些优点使燃料电池在冷热电三联供系统中拥有了广阔的发展潜力和市场运营空间。2.2燃料电池的分类目前,全世界范围内许多科研机构根据燃料的电池的基本工作机理,已经研发出多种类型的燃料电池。2.2.1按采用的电解质分类按照所采用的电解质可分为:(1)碱性燃料电池:一般以氢氧化钾为电解质。(2)质子交换膜燃料电池:以全氟或部分氟化的磺酸质子交换膜为电解质。(3)磷酸型燃料电池:以浓磷酸为电解质。(4)熔融碳酸盐燃料电池:以熔融的锂钾碳酸盐或锂钠碳酸盐为电解质。(5)固体氧化物燃料电池:以固体氧化物为氧离子导体,如以氧化钇稳定的
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