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氫能萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)新動(dòng)力,海水直接制氫再迎技術(shù)突破

摘要:

摘要:海水直接電解系統(tǒng)可就地將海洋可再生能源轉(zhuǎn)化成氫氣進(jìn)行運(yùn)輸利用,或?qū)⒊蔀橐环N能源高效儲(chǔ)存和利用的新方式。近日,一個(gè)由美國(guó)能源部SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室和斯坦福大學(xué)的研究人員領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種耐海水的雙極膜電解槽,該設(shè)計(jì)被證明在不產(chǎn)生大量有害副產(chǎn)物的情況下成功地產(chǎn)生了氫氣,有望推動(dòng)海水直接電解制氫的新發(fā)展。

氫成為21世紀(jì)人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展最具潛力的二次清潔能源。

可再生能源耦合電解水制氫是一種可持續(xù)、無(wú)污染、高效的制氫方式。目前電解水制氫技術(shù)主要使用堿性電解系統(tǒng)和PEM(質(zhì)子交換膜)電解系統(tǒng),但是這兩種技術(shù)路線(xiàn)都依賴(lài)高純淡水作為水源。

據(jù)測(cè)算,電解水制氫每生產(chǎn)1公斤氫大約需要9升純水,如果電解水制氫大規(guī)模推廣,勢(shì)必對(duì)人們賴(lài)以生存的淡水資源產(chǎn)生巨大的壓力。

因此,人們把目光投向了儲(chǔ)量占全球總水量96.5%的海水,電解海水制氫可以減少淡水資源的壓力。隨著海洋可再生能源發(fā)電技術(shù)(如海上風(fēng)電、潮汐能等)的逐漸完善,海水直接電解系統(tǒng)可就地將海洋可再生能源轉(zhuǎn)化成氫氣進(jìn)行運(yùn)輸利用,或?qū)⒊蔀橐环N能源高效儲(chǔ)存和利用的新方式。

與淡水不同,海水成分非常復(fù)雜,涉及的化學(xué)物質(zhì)及元素有92種。海水中所含有的大量離子、微生物和顆粒等雜質(zhì),會(huì)導(dǎo)致制取氫氣時(shí)產(chǎn)生副反應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)、催化劑失活、隔膜堵塞等問(wèn)題。而氯離子氧化反應(yīng) (COR)會(huì)在電解槽陽(yáng)極產(chǎn)生腐蝕性“游離氯”物質(zhì),并對(duì)海水電解槽的安全性、效率和耐久性帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。此外,在制氫完成后是否會(huì)產(chǎn)生有危險(xiǎn)性的高鹽,并把高濃度的有毒氯氣排回海洋環(huán)境。這些問(wèn)題都有待解決,因此目前有許多科學(xué)家在致力于這方面的研究。

此前,媒體跟蹤報(bào)道了海水制氫的技術(shù)突破。

近日,一個(gè)美國(guó)研究團(tuán)隊(duì)在海水直接電解制氫技術(shù)上又取得了新的突破。由美國(guó)能源部SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室和斯坦福大學(xué)的研究人員領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì),開(kāi)發(fā)了一種耐海水的雙極膜電解槽,該設(shè)計(jì)被證明在不產(chǎn)生大量有害副產(chǎn)物的情況下成功地產(chǎn)生了氫氣。最新研究成果已于近期發(fā)表在了《焦耳》雜志上。

圖說(shuō):用耐海水的雙極膜電解槽生產(chǎn)氫氣

1

耐海水雙極膜電解系統(tǒng)

SLAC和斯坦福大學(xué)的博士后研究員約瑟夫·佩里曼(Joseph Perryman)說(shuō):"海水中有許多活性物種可以干擾水電解制氫的反應(yīng),而使海水變咸的氯化鈉是罪魁禍?zhǔn)字弧L貏e是,進(jìn)入陽(yáng)極并氧化的氯化物會(huì)縮短電解系統(tǒng)的使用壽命,并且由于包括分子氯和漂白劑在內(nèi)的氧化產(chǎn)物的毒性,實(shí)際上電解系統(tǒng)可能變得不安全。"

圖說(shuō):質(zhì)子交換膜(PEM) 電解槽和雙極膜(BPM)電解槽

因此,該團(tuán)隊(duì)通過(guò)控制對(duì)海水系統(tǒng)最有害的元素——氯化物來(lái)開(kāi)始他們的設(shè)計(jì)。為了處理海水,該團(tuán)隊(duì)實(shí)施了雙層膜系統(tǒng),并使用電解對(duì)其進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)中的雙極膜可以獲得制造氫氣所需的條件,并同時(shí)減少氯化物進(jìn)入反應(yīng)中心。

圖說(shuō):雙極膜水電解槽(BPMWE)和質(zhì)子交換膜水電解槽 ( PEMWE )設(shè)備原理圖

理想的膜系統(tǒng)具有三個(gè)主要功能:從海水中分離氫氣和氧氣;有助于僅移動(dòng)有用的氫離子和氫氧根離子,同時(shí)限制其他海水離子;并有助于防止不良反應(yīng)。將所有這三種功能同時(shí)捕獲是很困難的,該團(tuán)隊(duì)的研究旨在探索能夠有效結(jié)合所有這三種需求的系統(tǒng)。

具體來(lái)看,雙極膜 (BPM)由陽(yáng)離子交換層(CEL) 和陰離子交換層(AEL) 組成,集成到雙極膜水電解槽 (BPMWE) 裝置中。在實(shí)驗(yàn)中,適當(dāng)設(shè)計(jì)的 BPMWE與不對(duì)稱(chēng)的電解質(zhì)進(jìn)料相配合,其中海水只存在于陰極,相互兼顧了限制 Cl-交叉到陽(yáng)極的CEL(由于陽(yáng)離子傳輸?shù)倪x擇性)和提供局部堿性陽(yáng)極pH值的AEL(其中OER催化劑具有高選擇性并減輕COR)的優(yōu)勢(shì),從而形成一個(gè)固有的離子耐受性的海水電解槽。

圖說(shuō):耐海水雙極膜電解系統(tǒng)

來(lái)源:SLAC 國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室

在雙極膜水電解槽系統(tǒng)中,質(zhì)子(即正氫離子)穿過(guò)膜層之一到達(dá)可以收集它們的地方,并通過(guò)與陰極(帶負(fù)電的電極)相互作用轉(zhuǎn)化為氫氣。而系統(tǒng)中的第二層膜僅允許負(fù)離子(例如氯離子)通過(guò)。在該團(tuán)隊(duì)的實(shí)驗(yàn)中,帶負(fù)電的膜被證明能高效地阻擋幾乎所有的氯離子,而且他們的系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)不會(huì)產(chǎn)生漂白劑和氯氣等有毒副產(chǎn)物。

2

更持久的海水直接電解能力

研究人員用鹽水進(jìn)料評(píng)估了BPMWEs的離子傳輸特性、性能、選擇性和耐久性,并將其與單極質(zhì)子交換膜水電解器(PEMWEs)進(jìn)行了比較。實(shí)驗(yàn)展示了BPMWE裝置可在持續(xù)電解過(guò)程中使用從太平洋(美國(guó)加州半月灣)收集的真實(shí)海水來(lái)產(chǎn)生H2和O2,電流密度為250 mA cm-2。

圖說(shuō):實(shí)際海水電解過(guò)程中的設(shè)備穩(wěn)定性比較:BPMWE(藍(lán)色)和 PEMWE(灰色);(A) 海水作為陰極進(jìn)料,去離子水作為陽(yáng)極進(jìn)料,以及 (B) 海水進(jìn)料到兩者陰極和陽(yáng)極。

在 250 mA cm -2下連續(xù) BPMWE 運(yùn)行 >100 小時(shí)后,僅形成法拉第效率 (FE)為 0.005% 的游離氯,因此據(jù)信對(duì)觀察到的電壓衰減率沒(méi)有顯著影響。在相同的不對(duì)稱(chēng)海水條件下,PEMWE 在大約 50 小時(shí)后失效,并且在運(yùn)行的前 24 小時(shí)內(nèi)迅速產(chǎn)生比 BPMWE 在 >100 小時(shí)的運(yùn)行過(guò)程中更多的游離氯 (~20 μM)。這種加速的 PEMWE 電壓衰減顯示了腐蝕性游離氯的形成會(huì)縮短設(shè)備壽命。

當(dāng)海水被引入陰極進(jìn)料和陽(yáng)極進(jìn)料時(shí),相對(duì)于對(duì)稱(chēng)去離子水進(jìn)料條件,BPMWE 的總電池電壓增加了 0.90 V。PEMWE 在將真正的海水添加到其進(jìn)料中后沒(méi)有量化電壓尖峰,因?yàn)殡妷貉杆僭黾又钡皆谶\(yùn)行 3 分鐘內(nèi)失效,這可能是由于在其酸性陽(yáng)離子交換層(CEL)處產(chǎn)生腐蝕性游離氯物質(zhì)環(huán)境。在將海水供給陽(yáng)極和陰極進(jìn)行 3 分鐘的電解后,PEMWE 的 COR 法拉第效率 (FE)為 10%,而 BPMWE 在 7 小時(shí)的直接、未處理的海水電解中沒(méi)有產(chǎn)生任何可檢測(cè)的游離氯物質(zhì)。

3

未來(lái)

研究人員表示,除了設(shè)計(jì)海水制氫膜系統(tǒng)外,該研究還讓人們更好地了解海水離子如何穿過(guò)膜。這些知識(shí)也可以幫助科學(xué)家為其他應(yīng)用設(shè)計(jì)更堅(jiān)固的膜,例如生產(chǎn)氧氣。

接下來(lái),該團(tuán)隊(duì)計(jì)劃通過(guò)使用更豐富且更容易開(kāi)采的材料來(lái)構(gòu)建電極和膜,從而改進(jìn)它們。該團(tuán)隊(duì)表示,這種設(shè)計(jì)改進(jìn)可以使電解系統(tǒng)更容易擴(kuò)展到為能源密集型活動(dòng)(如交通部門(mén))生產(chǎn)氫氣所需的規(guī)模。

研究人員還希望將他們的電解槽帶到 SLAC 的斯坦福同步輻射光源 (SSRL),在那里他們可以使用該設(shè)施的強(qiáng) X 射線(xiàn)研究催化劑和膜的原子結(jié)構(gòu)。

“綠色氫技術(shù)的未來(lái)是光明的,”SLAC 和斯坦福大學(xué)教授兼 SUNCAT 主任 Thomas Jaramillo 說(shuō)。“我們獲得的基本見(jiàn)解是為未來(lái)創(chuàng)新提供信息以提高這項(xiàng)技術(shù)的性能、耐用性和可擴(kuò)展性的關(guān)鍵。”

海洋是地球上最大的氫礦,向大海要水是未來(lái)氫能發(fā)展的重要方向。根據(jù)國(guó)際氫能源委員會(huì)發(fā)布的《氫能源未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》, 2050年全球氫能源需求將增至目前的10倍,至2070年將達(dá)到5.2億噸。在氫能需求側(cè)龐大規(guī)模的拉動(dòng)下,加之技術(shù)層面的不斷突破,海水直接制氫路線(xiàn)工業(yè)化曙光已現(xiàn),將為氫能萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)大動(dòng)力。



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