讲解AGFA 公司发展史
自由提问环节
Agfa用于碱性电解的最高效率隔膜
在全球范围内,用于碱性电解的 ZIRFON 隔膜因其耐用性和即使在动态操作条件下也能持续保持高生产率而受到电解槽制造商和制氢项目所有者的青睐。弗劳恩霍夫研究所最近的一份报告指出,使用AGFA的 ZIRFON 膜使碱性电解 (AEL) 成为最有效的制氢技术。
卓越的生产力
无论操作参数如何(温度、碱度……),系统都具有出色的稳定性
最低能源成本
ZIRFON 独特的离子电导率和出色的耐气压性允许在高电流密度下进行电解。
无石棉
迄今为止,全球已有 55 个国家禁止使用石棉。
持续效率
终生亲水性,无需表面活性剂
经证实的耐用性
由于织物的增强和材料的低收缩特性,ZIRFON 可以在实际运行中提供 10 年以上的耐用性。
系统中性
ZIRFON 提供的系统稳定性和效率优势与操作参数、电解液类型和操作模式(连续或开/关)无关
Agfa 的 ZIRFON 系列隔膜产品主要有3种不同的规格,型号分别是:ZIRFON UTP 220、ZIRFON UTP 500+、ZIRFON PERL UTP 500。不同规格间的厚度和透气性也是不同的。主要用于碱性水电解制氢,一般和电解设备搭配使用。氢膜由开放式网状聚苯硫醚织物组成。该织物上匀称地涂有聚合物和氧化锆的混合物。
全球 85% 的能源消耗由化石燃料提供,即煤炭、石油和天然气。化石燃料来自有限的资源,最终将变得稀缺且难以探索。因此,化石燃料被认为是不可再生能源。此外,消耗化石燃料会产生温室气体和其他副产品,导致气候变化和空气污染。不断增长的能源需求要求从化石燃料快速转向可再生能源,例如风能、太阳能、生物质能、水能和地热能。在这种情况下,早在 1973 年,氢就被提出作为二次能源的有希望的候选者。作为未来潜在的能源载体,氢在走向低碳、环保的能源结构的道路上发挥着重要作用。
目前,蒸汽重整工艺是最经济的制氢方式。事实上,多达 96% 的氢气是由碳氢化合物燃料制成的,这既不能解决对有限资源的依赖,也不能减少能源结构中的碳含量。另一种生产氢气的方法是电转气策略,其中间歇性能源以氢气的形式转移和储存。在这里,氢气主要由水电解产生,水通过提供电能分解成氢气和氧气。
水电解技术根据应用的电解液分为三类:碱性水电解、质子交换膜(PEM)水电解和固体氧化物水电解。与其他两种电解技术相比,PEM 水电解系统具有多项优势,例如更高的产氢率、更紧凑的设计和更高的能源效率。与碱性电解相比,PEM 电解中的固体电解质膜显着降低了氢交叉,从而允许高压操作。此外,根据电解制氢在可再生能源储存中的作用,PEM水电解的动态响应优于碱性电解或固体氧化物电解。碱性电解中的大量液体电解质需要保持适当的温度,并可能引发冷启动问题。另一方面,在 500–700°C 的温度范围内操作的固体氧化物电解比加热步骤可能很慢的动态响应更适合恒定操作。
质子交换膜 (PEM) 电解作为高纯度氢的绿色来源在工业上具有重要意义,可用于化学应用和能量存储。由于可再生能源在其能源网中的渗透率更高,通过水电解以氢气形式捕获能量在欧洲和世界其他地区引起了极大的兴趣。氢气对于过剩的可再生能源来说是一种有吸引力的存储介质,因为一旦储存,它就可以用于各种应用,包括需求增加期间的发电、天然气电网的补充以提高效率、车辆燃料或用作高用于绿色生产肥料和其他化学品的价值化学原料。今天,PEM 电解槽制造中的大部分成本和能源使用都来自电池堆制造过程。当前最先进的电解技术涉及两种选择:液体电解质和离子交换膜。基于膜的系统克服了碱性液体系统的许多缺点,因为载液是去离子水,并且基于膜的电池设计能够实现压差操作。
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