8 P. ^' g! E$ n, {+ S7 J0 p l 不管是满负荷还是部分负荷均能保持高发电效率; # k2 I" l p! }/ s) ~5 o
+ q* k T. i( |4 t/ O" s$ G
不管装置规模大小均能保持高发电效率; # K" d0 I3 {/ U7 \
5 }0 J; n& ?$ ]6 \
具有很强的过负载能力; / e" H( f0 @+ ^+ A+ d
2 U: _9 h5 ~+ ]9 Y& `* p! O* x9 k 通过与燃料供给装置组合的可以适用的燃料广泛; / c! M* a! w. w" y1 F* @/ F7 \9 ] ; d7 B( g5 d* c 发电出力由电池堆的出力和组数决定,机组的容量的自由度大; ) v# h4 E& t& Y. D+ `
% \9 v. j( C0 m0 Y7 o) v& \ 电池本体的负荷响应性好,用于电网调峰优于其他发电方式; - T3 ^; T. }& D8 ?. }1 d( E% P3 x) G! u" {& q8 T; R
用天然气和煤气等为燃料时,NOX及SOX等排出量少,环境相容性优。 }! j' r5 b" j& n5 @, e" {. i
* s7 v d; p/ d1 S
如此由燃料电池构成的发电系统对电力工业具有极大的吸引力。 6 A L* n1 r ]' e ( g. f; `/ A7 E% E4 x! N燃料电池按其工作温度是不同,把碱性燃料电池(AFC,工作温度为100℃)、固体高分子型质子膜燃料电池(PEMFC,也称为质子膜燃料电池,工作温度为100℃以内)和磷酸型燃料电池(PAFC,工作温度为200℃)称为低温燃料电池;把熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC,工作温度为650℃)和固体氧化型燃料电池(SOFC,工作温度为1000℃)称为高温燃料电池,并且高温燃料电池又被称为面向高质量排气而进行联合开发的燃料电池。另一种分类是按其开发早晚顺序进行的,把PAFC称为第一代燃料电池,把MCFC称为第二代燃料电池,把SOFC称为第三代燃料电池。这些电池均需用可燃气体作为其发电用的燃料。) f: c7 \7 T. }2 z1 j' r
7 R4 q( w9 k1 h0 P) y _
燃料电池其原理是一种电化学装置,其组成与一般电池相同。其单体电池是由正负两个电极(负极即燃料电极和正极即氧化剂电极)以及电解质组成。不同的是一般电池的活性物质贮存在电池内部,因此,限制了电池容量。而燃料电池的正、负极本身不包含活性物质,只是个催化转换元件。因此燃料电池是名符其实的把化学能转化为电能的能量转换机器。电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,进行反应。原则上只要反应物不断输入,反应产物不断排除,燃料电池就能连续地发电。这里以氢-氧燃料电池为例来说明燃料电池的基本工作原理。 * {# x5 u* c( @* s2 u 4 g/ D& ?4 ^: a' v5 R 这个反映是电觧水的逆过程。电极应为: 8 Q$ C% E( K- R% G9 a7 p" M/ s* |6 t O0 T3 p% s
负极: H2 + 2OH- →2H2O + 2e- . |' j% u2 ^2 T0 |( W/ v , Z( y# O# s1 A 正极: 1/2O2 + H2O + 2e- →2OH- 4 M% \$ ?. ]$ S8 z
6 ^. D u2 l4 T; n7 i0 ~
电池反应:H2 + 1/2O2==H2O / Y N+ e, O4 l$ t, n) g; j0 E+ E# J- u7 D9 j+ q) z
另外,只有燃料电池本体还不能工作,必须有一套相应的辅助系统,包括反应剂供给系统、排热系统、排水系统、电性能控制系统及安全装置等。# y) a0 R8 o5 x, K5 V
, l5 u- ?5 {- ^4 z) t9 R3 \) b+ a
燃料电池通常由形成离子导电体的电解质板和其两侧配置的燃料极(阳极)和空气极(阴极)、及两侧气体流路构成,气体流路的作用是使燃料气体和空气(氧化剂气体)能在流路中通过。 * K( j. u5 W5 t - n% P* o: I# w x, F% @3 M在实用的燃料电池中因工作的电解质不同,经过电解质与反应相关的离子种类也不同。PAFC和PEMFC反应中与氢离子(H+)相关,发生的反应为:; i2 K5 \! | s# j2 |9 w2 G
4 j* F" C; `) r, ?
燃料极:H2 =2H+ + 2e- (1) % B5 w8 _; a2 c& M r
; U: U- `/ E- J$ c
空气极:2H+ + 1/2O2 +2e-= H2O (2) ! F" \7 ^# w( b2 g+ H9 v - }( }, V3 ~$ r! k9 r# r; X, D; M 全体:H2+1/2O2 = H2O (3) : A' u( z3 H2 W) H * f) {# T" N2 T: Z在燃料极中,供给的燃料气体中的H2 分解成H+ 和e- ,H+ 移动到电解质中与空气极侧供给的O2发生反应。e- 经由外部的负荷回路,再反回到空气极侧,参与空气极侧的反应。一系例的反应促成了e- 不间断地经由外部回路,因而就构成了发电。并且从上式中的反应式(3)可以看出,由H2 和O2 生成的H2O ,除此以外没有其他的反应,H2 所具有的化学能转变成了电能。但实际上,伴随着电极的反应存在一定的电阻,会引起了部分热能产生,由此减少了转换成电能的比例。 7 k0 z# a# V3 K9 m/ c* b
& M: `) ^3 T- G5 v - y/ F1 H, i1 ]0 F$ h k6 R3 C8 f# m; w5 G; n1 k
引起这些反应的一组电池称为组件,产生的电压通常低于一伏。因此,为了获得大的出力需采用组件多层迭加的办法获得高电压堆。组件间的电气连接以及燃料气体和空气之间的分离,采用了称之为隔板的、上下两面中备有气体流路的部件,PAFC和PEMFC的隔板均由碳材料组成。堆的出力由总的电压和电流的乘积决定,电流与电池中的反应面积成比。