Вартість, термін служби та потужність все ще знаходяться в центрі уваги китайських досліджень SOC
Ван Шаоронг, професор Школи хімічної інженерії Китайського гірничо-технологічного університету та головний науковий співробітник Beijing Proton Power Generation Technology Co., Ltd., виступив із чудовою промовою під назвою «Скоординований розвиток водню, електроенергії та вугілля та запровадження Твердооксидні батареї».
Воднева енергетика є дуже важливою для розвитку вуглецевої нейтральності. Вона поєднує відновлювані джерела енергії та вуглекислий газ для досягнення ефективного використання ресурсів. Як найвищий навчальний заклад у вугільній промисловості, Китайський гірничо-технологічний університет надає великого значення дослідженням у цій галузі.
Енергія майбутнього може полягати в поєднанні електромережі та водневої мережі. Мережа водню наразі невелика, але має величезний потенціал, а сполучною ланкою між воднем і мережею є паливні елементи та електролізери. Баланс електроенергії є важливим обговоренням Тема в майбутньому. На додаток до сильної підтримки теплової енергії, електроліз води також є важливим засобом енергетичного балансу. У майбутній галузі виробництва електроенергії воднева енергетика, безумовно, відіграватиме дуже важливу роль.
Відповідний вступ
●По-перше, це оптимізація структури акумулятора: опора водневого електрода створює тонку плівку електроліту (менше або дорівнює 10 мкм); висока каталітична активність і висока провідність Ni-YSZ використовуються для збільшення щільності струму; робоча температура знижується, а вартість стека зменшується. Серед них Китайський гірничий університет зосереджується на підтримці негативного електрода. Перевагами цього типу конструкції є низька вартість, лиття, спільне спалювання, легкий контроль товщина, придатна для великомасштабного виробництва та зручне рішення для стабільності позитивного електрода.
●Другою є розробка акумуляторів з протонним провідником. Наразі проблема, яку всі знайшли, полягає в стабільності матеріалу на основі барію у випадку високого вмісту водяної пари та великої кількості вуглекислого газу; друга полягає в тому, що температура спікання висока, його нелегко спекати в електроліт, а великомасштабні батареї непросто зробити. ,низька інтенсивність.
Наразі Китайський гірничо-технологічний університет розробив батарею для підтримки негативного електрода з плоскою пластиною 10 × 10, але оскільки температура відносно низька (650 °C), вона ще не наздогнала традиційний провідник іонів кисню (750 °C). Під час тесту було перевірено термін служби майже в одну тисячу годин, і було виявлено, що розпад був трохи швидшим. Але в будь-якому випадку, батарею 10×10 було зроблено, і є надія, що її можна буде вдосконалити в майбутнє.
