同城服务想约就约-同城附近品茶,初中生200块钱可以约,全国风楼阁平台

当前位置: 氢能网 » 制氢 » 正文

科普 | 电解水制氢的最佳工作温度

日期:2025-08-14    来源:瑞麟氢能

国际氢能网

2025
08/14
09:32
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 电解水制氢 制氢技术 热力发电

工作温度的选择准则

电解水制氢技术可以在不同的工作温度下进行,但如何确定最佳工作温度是技术发展的关键问题。根据图所示,在任意工作温度T下,分解1摩尔水所需的能量关系可用以下热力学公式表示:

ΔH(T,1) = ΔG(T,1) + T·ΔS(T,1)

其中,ΔH为水分解所需的总能量(与温度无关),ΔG为电功(电能输入),T·ΔS为热能输入。随着工作温度升高,热能占比增大,电能需求相应减少,这是高温电解的核心优势。

选择工作温度的两大标准

1. 经济性:电能成本占比

工业应用中,电能成本是决定性因素。以欧洲市场为例:

- 工业供热成本:1015欧元/MWh(利用工业废热时成本更低)

- 工业用电成本:50100欧元/MWh(约为热成本的510倍)

由于热力发电的卡诺效率限制(约30%),高温电解的经济性显著优于低温技术:

- 低温电解(PEM/碱性):46 kWh/Nm3 H?

- 高温电解(固体氧化物电解池,SOEC):3.4 kWh/Nm3 H?

此外,高温电解可直接利用200300℃的工业废热(足以使水汽化,而汽化热是水分解反应的重要能量项),进一步降低运营成本。

2. 技术成熟度:材料与工艺限制

尽管高温电解在经济性上占优,但技术成熟度仍是瓶颈,主要面临两大挑战:

- 材料科学问题:高温下不同材料的热膨胀系数差异导致界面分层、互扩散,引发性能不可逆衰减。

- 密封与泄漏:高温高压环境下,现有材料的密封性不足,限制未来高压高温电解技术的规模化应用。

结论

高温电解(如SOEC技术)在能效和成本上更具潜力,尤其适合整合工业废热资源,但其商业化需突破材料稳定性与系统密封性的技术障碍。后续章节将深入探讨这些问题的解决方案。

返回 国际氢能网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "氢能汇" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述