[发明专利]一种质子交换膜电解槽及其应用在审
申请号: | 202310585811.1 | 申请日: | 2023-05-23 |
公开(公告)号: | CN116575046A | 公开(公告)日: | 2023-08-11 |
发明(设计)人: | 杨宁;白谨豪;管小平 | 申请(专利权)人: | 中国科学院过程工程研究所 |
主分类号: | C25B9/23 | 分类号: | C25B9/23;C25B1/04 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 陈小龙 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 质子 交换 电解槽 及其 应用 | ||
本发明提供了一种质子交换膜电解槽及其应用,所述质子交换膜电解槽包括阳极双极板,所述阳极双极板的表面设置有至少一条相互平行的流场通道,至少一条所述流场通道内设置有至少一个挡流板。本发明提供的质子交换膜电解槽的流场通道中设置有挡流板,能够实现流场通道内氧气的再分布,使得质子交换膜电解槽中靠近多孔介质层处的氧气含量降低,从而加快了氧气的快速移除;所述质子交换膜电解槽有效地提高了电解水制氢时电解槽内部的气液传输能力,避免了高电流密度下氧气移除不足带来的传质恶化问题。
技术领域
本发明属于电解水制氢技术领域,涉及一种质子交换膜电解槽,尤其涉及一种质子交换膜电解槽及其应用。
背景技术
将太阳能与风能等可再生能源转化为电能进行电解水制氢具有极大的发展潜力,能够极大降低环境污染,实现无碳排放,是一条完全绿色的技术路线。质子交换膜电解槽(PEMWE)具有电解效率高、响应时间短、气体纯度高及易于处理等优点,已被广泛认为是从可再生能源生产氧气和氢气的有效方式,但仍存在成本高(其中PEMWE电堆占电解系统总成本的37%)和电解效率低等问题。在成本方面,人们普遍认识到,提高工作电流密度是降低成本的有效技术手段。然而,随着电流密度的增加,系统产气量逐渐增大,使得阳极多孔介质层的氧气无法有效移除,从而造成电解槽电解效率显著下降。具体原因主要包括以下三个方面:(a)氧气阻碍了反应物水分向催化层扩散;(b)氧气覆盖催化活性位点,减少了反应活性面积;(c)氧气的导热性差,催化层出现局部热点,加速了隔膜的降解。
CN211556049U公开了一种质子交换膜电解槽及制氢模块,该质子交换膜电解槽包括质子交换层,所述质子交换层的两侧皆设置有扩散层、双极板、电极和端板,所述扩散层、双极板、电极和端板从内到外依次设置,还包括气体流道,所述气体流道的第一端位于两个所述端板之间,所述气体流道的第二端伸出所述端板的外部,位于两个所述端板之间的气体流道至少部分呈弯曲设置;该质子交换膜电解槽及制氢模块可以提高气体管道内的气体压力,还有利于降温。但是,该质子交换膜电解槽存在着氧气无法有效移除,从而造成电解槽电解效率显著下降的问题。
CN217009240U公开一种新型质子交换膜电解槽双极板流场结构,通过设计自双极板边缘向双极板中心逆时针旋绕而成的第一螺旋流道和自双极板中心向双极板边缘顺时针旋绕而成的第二螺旋流道,将第一螺旋流道的出口与第二螺旋流道的入口连通,第一螺旋流道与第二螺旋流道相互包围的部分共用流道壁;纯水自第一螺旋流道进口流入,再自第二螺旋流道的出口流出,由于第一螺旋流道与第二螺旋流道相互包围的部分共用流道壁,因此新进入双极板的纯水通过流道壁与之前进入的纯水进行热交换,从而实现对电极进行全面的热交换,避免电机的局部温度过高的问题,保证对电极的冷却效果。同样的,该新型质子交换膜电解槽双极板流场结构存在着氧气无法有效移除,从而造成电解槽电解效率显著下降的问题,同时,还新型质子交换膜电解槽双极板流场结构的结构复杂且制造成本加高。
目前公开的质子交换膜电解槽都有一定的缺陷,存在着电解水制氢时阳极多孔介质层的中的氧气无法被有效移除,随着电解水的进行,质子交换膜电解槽的电解效率显著下降的问题。因此,目前急需找到一种加快高电流密度下能够实现阳极氧气移除的新型质子交换膜电解槽。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种质子交换膜电解槽及其应用,本发明提供的质子交换膜电解槽的流场通道中设置有挡流板,能够实现流场通道内氧气的再分布,使得质子交换膜电解槽中靠近多孔介质层处的氧气含量降低,从而加快了氧气的快速移除;所述质子交换膜电解槽有效地提高了电解水制氢时电解槽内部的气液传输能力,避免了高电流密度下氧气移除不足带来的传质恶化问题。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
第一方面,本发明提供了一种质子交换膜电解槽,所述质子交换膜电解槽包括阳极双极板,所述阳极双极板的表面设置有至少一条相互平行的流场通道,至少一条所述流场通道内设置有至少一个挡流板。
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