应用于空间燃料电池的氢技术研究进展.doc
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1、应用于空间燃料电池的氢技术研究进展摘要:对燃料电池的工作原理和分类、氢气的制备、存贮技术进行了分析。通过研究储氢相关技术国内外研究现状、趋势和应用情况,结合当前空间应用的各种条件,认为可充分结合水电解技术、固态储氢、电化学泵和氢压缩机等技术开展可再生燃料电池的研究,形成与航天器太阳能电池组联动、互补的系统,进一步延长供电寿命,为未来长寿命航天器的发展提供技术储备。引言中国空间探测及载人航天计划中对空间电源技术提出了更高的性能需求。燃料电池技术作为一项非常重要的空间电源技术,可直接将燃料和氧化剂中所蕴含的化学能以电化学方式转化为电能。氢氧燃料电池使用纯氢和纯氧为反应物,其产物只有水和热能,其可与
2、航天器、登陆器、巡视器及舱外活动装备中的电力系统、生命保障系统、推进剂系统及原位资源利用系统等有效兼容,在空间工程中具有很好的应用前景1-3。燃料电池的最常用的燃料为氢气,氢气既可通过化学方法对化合物进行重整、分解、光解或水解等方式获得,也可利用产氢微生物进行发酵或光合作用来制得氢气。目前,主要的大规模产氢方式仍是化学制氢,其优势为成本低、可行性强;再就是利用电解水进行制氢,这是一种完全清洁的制氢方式,但耗能较大。如果将其与可再生资源发电技术相结合(如光伏发电、水力发电和风力发电),电解水可作为大规模制氢技术具有良好的应用前景,在航天上可结合可再生燃料电池进行很好的发展4-6。1燃料电池1.1
3、燃料电池的分类燃料电池可将贮存在燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能。它的燃料和氧化剂贮存在电池外部的贮罐中。迄今已研发出多种类型的燃料电池。按电池所用的电解质分类有质子交换膜燃料电池(PEMFC)、直接甲醇燃料电池(DMFC)、碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸盐型燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)。表1列出了各种燃料电池的技术特点。1.2燃料电池的空间应用空间领域中的电源系统需要具备较长时间高功率输出、响应速度快、安全性好等新特点。由于受重量、体积及可靠性等方面的限制,目前的卫星用太阳电池-蓄电池电源系统有一定的局限性。而燃料电池可与其他系统有效
4、兼容,其应用范围会非常广泛。目前,航天高技术发展规划已初步确定,载人飞船、空间站、探月飞船、天地往返系统、太阳能无人飞机、空间对抗平台等5各类新型航天航空飞行器已经被提到了议事日程上来。燃料电池在20世纪60年代被应用,美国的“双子星座”载人飞船、“阿波罗”登月飞船和航天飞机,以及俄罗斯的月球轨道器和“暴风雪”号航天飞机上就将燃料电池作为航天器的主电源,见表2。燃料电池在航天中的应用已经比较成熟,但依然存在着维护和购置成本高、寿命短、安全性差等缺陷。为满足新一代航天器的发展需求,美国国家航空航天局(NASA)专门制定了针对可重复使用运载器和火星登陆器、空间站等航天器使用的1020kW可再生燃料
5、电池发展计划,改进了质子交换膜燃料电池,通过亲水膜的毛细作用实现对生成物的气/水分离,完全省去了循环使用所需的管路。这种革命性的设计极大地提高了整个燃料电池系统的比能量、可靠性、反应效率和使用寿命,并降低了自耗和使用费用。该系统见图1。美国已先后研制出利用可再生燃料电池发电的电解水制氧系统、废水回收利用系统及二氧化碳回收处理系统,并分步投入空间站测试使用,实现了空间站水及二氧化碳的处理率超过85%7-9。再生燃料电池(egenerative Fuel Cell,FC)是在普通燃料电池基础上发展起来的氢气-氧气产生、储存和利用的电化学装置,它是将水电解技术和氢氧燃料电池技术相结合的一种新型氢能源
6、发电装置。燃料电池的唯一反应产物水经收集后,又可通过电解水产生氢气和氧气供燃料电池发电使用,实现“再生”10-13。2氢气制备技术氢气可通过化学方法对化合物进行重整、分解、光解或水解等方式获得,也可通过电解水制氢,或是利用产氢微生物进行发酵或光合作用来制得氢气。生物制氢法采用有机废物为原料,通过光合作用或细菌发酵进行产氢。其关键技术是培养高效率、高选择性的生物菌种。但目前对这种方法的产氢机理了解尚不深入,在菌种培育、细菌代谢路径、细菌产氢条件等方面的许多问题还有待研究,总的说来还不成熟。因此,目前主要的产氢方式是化学制氢和电解制氢14。其中,电解水制氢是一种完全清洁的制氢方式,可与燃料电池相结
7、合构成再生式燃料电池,用于无人驾驶飞机、潜艇、空间站等场所15。2.1电解水技术电解水制氢是目前获得纯氢最简单的方法,按电解质性质的不同,电解水制氢技术主要有3种:碱液、固体氧化物水电解器和质子交换膜(Proton Ex-change Membrane,PEM)技术。采用碱液作为电解质的碱式电解器是历史最久、技术最成熟、成本最低的电解水制氢技术,目前使用也最广。其缺点是效率较低、工作电流密度较低,一般不高于0.6A/cm2;固体氧化物电解器一般采用氧化钇稳定的氧化锆作为电解质,工作温度在6001000。高温降低了电解反应的电压损失,同时加剧了电解器的腐蚀速度,增大了冷热膨胀量,给材料的选择、密
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