水电解制氢设备的PEM电解槽不需电解液,只需纯水,比碱性电解槽安全、可靠。使用质子交换膜作为电解质 具有化 学稳定 性 ,高 的质子传导性 .良好 的气体分离性等优点。由于较高的质子传导性 ,PEM电解槽可以工作在较高的电流下,从而增大了电解效率 。并且由于质子交换膜较薄 ,水电解制氢机,减小了欧姆损失 .也提高了系统的效率。目前 PEM电解槽的效率可以达到 85%或以上,但由于在电极处使用铂等贵重 金属 ,nafion也是很 昂贵的材料 ,故 PEM电解槽 目前还难以投人大规模的使用。





氢能面临的瓶颈
氢气生产成本高
氢能的开发和利用首先需解决如何实现廉价大规模地生产氢气。氢能至今还没有被广泛使用主要是由于成本过高。所以设法寻找降低生产氢气成本的新方法已经成为当前世界各国研究课题。
氢虽说取之不尽用之不竭,但因属于二次能源,地球上单质氢含量微乎其微,只能由其它能源转化得到。所以分离成本高是瓶颈之一。正因如此,水电解,氢能目前还只局限于在人类航天领域中得到广泛的应用。如果使现在制氢成本大幅减少至目前1/10左右,那氢能的使用则会在诸多领域中得到广泛应用。

气体系统
制氢设备从电解槽体各电解小室阴极一侧电解出来的氢气和循环电解液的混合物,借助于气体的升力 ,通过极板上的出气孔,进入氢分离器,在重力的作用下,氢气和电解液分离。分离后的含 雾氢气进入氢除雾器,除去水分和碱雾,实现进一步分离。氢气就会再次分开两部分,一部分进入储氢罐,另外一部分通过阻火器放空。
氧气的产生过程与氢气的产生过程相同,从阳极电解出来的氧气分为3路:①经稳压罐进 入氧平衡阀和氢平衡阀上腔,水电解制氢设备价格,作为控制气源;②进入氧平衡阀下腔排出,如使用氧气 ,可进行回收,否则通过氧放空阀放空;③供分析取样,不取样时氧分析阀关闭。
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