民用飞机燃料电池技术应用现状及未来展望.doc
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1、民用飞机燃料电池技术应用现状及未来展望燃料电池的有关理论自1839年被英国科学家威廉葛洛夫提出以来,因受制于性能、工艺、成本等方面因素,长时间内未得到广泛应用。直到19世纪60年代,伴随着空间技术的迅猛发展,燃料电池先后在美国“双子星”载人飞船、“阿波罗”登月飞船和航天飞机,前苏联“暴风雪”航天飞机、月球轨道飞行器上得到成功应用。燃料电池除作为主电源外,还能够为宇航员提供饮用水。从此之后,燃料电池开始进入商业化应用阶段,现已在新能源汽车等领域实现了商业化应用。在最近几年航煤价格持续上涨的趋势下,经济、舒适、环保这3项指标已成为影响民用飞机竞争力的关键要素,民用飞机对机载系统电功率的要求不断提高
2、,对飞机电源系统也提出了更高的要求。燃料电池作为一种高效率、低排放的新型发电装置,能有效提高机载系统的能源效率,进而提升飞机的经济与环保性水平。1 燃料电池的分类不同于通常意义上的储能型电池,燃料电池是一种将燃料化学能直接转变为电能的电化学装置,由电解质及电解质两侧的阴、阳极组成。根据电解质类型的不同,可将燃料电池分为质子交换膜型燃料电池(PEMFC)、固态氧化物型燃料电池(SOFC)、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)等。碱性燃料电池(AFC)的电解质易被二氧化碳破坏,故不能使用空气作为氧化剂;熔融碳酸盐燃料电池
3、(MCFC)的电解质为高温熔融态碳酸盐,其安全性较低;磷酸盐型燃料电池(PAFC)的工作温度约为200,余热利用能力较低;固态氧化物型燃料电池(SOFC)运行温度高,使用陶瓷电解质,在振动环境中的运行稳定性不佳。上述缺点均限制了燃料电池在民用飞机领域的使用。质子交换膜型燃料电池(PEMFC)具有结构紧凑、功率密度大、启动快、耐久性好、工作温度低等特点,经过多年的研发,已在汽车行业成熟应用,是目前最适宜民用飞行器使用的燃料电池。与此同时,该燃料电池技术也存在需要使用贵金属催化剂、电化学反应中产生的一氧化碳及硫化物等杂质气体会引起催化剂中毒等难题。此外,为维持燃料电池的特定运行状态,电解质不仅需保
4、持在一定湿度,还需要对反应环境进行精确控温。2民用飞机使用燃料电池的主要优势现代民用飞机主要使用航空汽油、煤油作为燃料,其在提供动力的同时,也提供飞机所需的电能。燃料电池与石化燃料相比,具有以下4方面优势:(1)能量转化效率高。传统内燃机的效率为30%40%,先进涡轮风扇发动机的效率最高也只能达到50%。目前,燃料电池的效率普遍已超过50%,引入涡轮增压技术的固态氧化物型燃料电池(SOFC)系统的效率可达到70%,如能将反应中剩余的热能利用起来,则整体效率可达到80%以上。(2)能量密度较高。燃料电池的能量密度取决于燃料类型和燃料电池系统的质量。液氢、重整燃料的能量密度可达到数千瓦时/千克。与
5、传统蓄电池相比,燃料电池的功率密度稍低,但能量密度优势明显。在各类燃料电池中,质子交换膜型燃料电池结构紧凑,具有更高的质量功率密度。(3)环境友好。燃料电池使用的燃料均经过脱硫处理,在反应中氮氧化物和硫化物的排放量较小。即使以天然气为燃料,氮氧化物排放量仅为0.0045kg/(MWh)(化石燃料电厂的平均水平为2.23kg/(MWh)),二氧化碳排放量为423kg/(MWh)(化石燃料电厂平均水平为913.95kg/(MWh))。如果将纯氢作为燃料,则反应排放物仅为水,可大大减少温室气体、氮氧化物的排放。(4)噪声低。燃料电池系统中的转动部件为散热、循环、环控等辅助装置,噪声水平较低。在当前的
6、技术条件下,燃料电池系统的平均噪声水平约为60dB,远低于涡扇发动机、辅助动力装置(APU)的噪声水平。3限制燃料电池应用的主要技术瓶颈安全和效益是民航技术应用的准则,对照民航技术应用需求,燃料电池的不足之处主要有以下4方面:(1)系统总体功率密度还需提高。燃料电池作为飞机的辅助动力装置,应避免额外空中损耗而增加飞机燃油消耗。因此,燃料电池系统的功率密度至少应高于1kW/kg。目前,投入商业使用的固态氧化物型燃料电池的功率密度仅为0.02kW/kg,质子交换膜型燃料电池的功率密度约为0.81.6kW/kg。可见,对于可使用航煤等化石燃料的固态氧化物型燃料电池而言,还需通过优化电解质材料、电极材
7、料、生产工艺等方法继续提高功率密度。(2)燃料存储复杂。质子交换膜型燃料电池需使用纯氢燃料,燃料的质量可占电池系统总重量的20%。但液态氢的长期存储(当前最先进的氢储罐的日泄漏量约为0.5%)及加注仍面临诸多技术问题。压缩氢形式则较为简单,但其储能密度仅为化石燃料的17%。当燃料需求量增加时,将使电池的体积与质量明显增加。固态氧化物型燃料电池使用的是极低硫化石燃料(硫含量低于110-6)。目前,航煤硫含量水平为(3001000)10-6,因此,需要对现有航煤进行进一步脱硫处理或另行设置机载脱硫装置。(3)安全性有待提高。质子交换膜型燃料电池系统储氢装置在高空低气压条件下更易发生氢泄漏,并在密封
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