冷卻水箱或余熱處理系統(tǒng)是吸收或處理發(fā)電機運行產生的熱量,保障電站環(huán)境不超溫。將發(fā)電站的余熱進行再利用,如用于工程除濕、空調、采暖或洗消等,實現電熱聯(lián)產聯(lián)供,可大幅度提高燃料利用效率,具有極好的發(fā)展與應用前景。為了確保發(fā)電機電堆的正常工作,通常將電堆、H2和O2處理系統(tǒng)、水熱管理系統(tǒng)及相應的控制系統(tǒng)進行機電一體化集成,構成發(fā)電機。根據不同負載和環(huán)境條件,配置H2和O2存儲系統(tǒng)、余熱處理系統(tǒng)和電力變換系統(tǒng),并進行機電一體化集成就可構成發(fā)電站。發(fā)電站由發(fā)電機和氫氣生產與儲存裝置、氫氣安全監(jiān)控與排放裝置、冷卻水罐和余熱處理系統(tǒng)、空氣供應保障系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及電站自動控制系統(tǒng)構成。氫氧燃料電池以氫氣作燃料為還原劑,氧氣作氧化劑,通過燃料的燃燒反應,將化學能轉變?yōu)殡娔艿碾姵?。江蘇離子交換Fumatech膜產品怎么樣
燃料與氧化劑的化學能通過電化學反應直接轉換成電能的發(fā)電裝置。燃料電池理論上可在接近100%的熱效率下運行,具有很高的經濟性。目前實際運行的各種燃料電池,由于種種技術因素的限制,再考慮整個裝置系統(tǒng)的耗能,總的轉換效率多在45%~60%范圍內,如考慮排熱利用可達80%以上。此外,燃料電池裝置不含或含有很少的運動部件,工作可靠,較少需要維修,且比傳統(tǒng)發(fā)電機組安靜。另外電化學反應清潔、完全,很少產生有害物質。所有這一切都使得燃料電池被視作是一種很有發(fā)展前途的能源動力裝置。燃料電池是一種電化學的發(fā)電裝置,等溫的按電化學方式,直接將化學能轉化為電能而不必經過熱機過程,不受卡諾循環(huán)限制,因而能量轉化效率高,且無污染,正在成為理想的能源利用方式。同時,隨著燃料電池技術不斷成熟,以及西氣東輸工程提供了充足天然氣源,燃料電池的商業(yè)化應用存在著廣闊的發(fā)展前景。Fumatech膜怎么樣雙極膜按宏觀膜體結構分可分為均相雙極膜和異相雙極膜。
電解質隔膜的主要功能在分隔氧化劑與還原劑,并傳導離子,故電解質隔膜越薄越好,但亦需顧及強度,就現階段的技術而言,其一般厚度約在數十毫米至數百毫米;至于材質,目前主要朝兩個發(fā)展方向,其一是先以石棉(Asbestos)膜、碳化硅SiC膜、鋁酸鋰(LiAlO3)膜等絕緣材料制成多孔隔膜,再浸入熔融鋰-鉀碳酸鹽、氫氧化鉀與磷酸等中,使其附著在隔膜孔內,另一則是采用全氟磺酸樹脂(例如PEMFC)及YSZ(例如SOFC)。集電器又稱作雙極板(BipolarPlate),具有收集電流、分隔氧化劑與還原劑、疏導反應氣體等之功用,集電器的性能主要取決于其材料特性、流場設計及其加工技術。
電解水通常是指含鹽(如氯化鈉)的水經過電解之后所生成的產物。電解過后的水本身是中性,可以加入其他離子,或者可經過半透膜分離而生成兩種性質的水。其中一種是堿性離子水,另一種是酸性離子水。以氯化鈉為水中所含電解質的電解水,在電解后會含有氫氧化鈉、次氯酸與次氯酸鈉(如果是純水經過電解,則只會產生氫氧根離子、氫氣、氧氣與氫離子)。在某些條件下,電解后產生的酸性電解水有殺菌用途。依據電解原理在電極生成的氧氣,在較低pH值(例,pH<2.7)情況時,會與氯化合生成次氯酸根或亞氯酸根離子水溶液。此外,雖然有些廣告宣稱堿性電解水具有“中和酸性體質”的用途,但是實際上電解產生的堿性水到達胃部時,會被具有強酸性的胃酸變成酸性。離子交換膜是具有離子交換性能的、由高分子材料制成的薄膜。
離子交換膜的均相膜電化學性能較為優(yōu)良,但力學性能較差,常需其他纖維來增強。非均相膜的電化學性能比均相膜差,而力學性能較優(yōu),由于疏水性的高分子成膜材料和親水性的離子交換樹脂之間粘結力弱,常存在縫隙而影響離子選擇透過性。水在膜中的滲透率就是離子在透過膜時帶過去的水量。實用上水滲透率是膜的一個性能,其值愈大,在電滲析時水損失愈大,通常疏水性高分子材料膜中水滲透率遠低于親水性高分子材料膜。離子交換膜的應用是很廣的,從此,離子交換膜的作用被無限放大,人們找到了許多關于離子交換膜的各種應用方法。離子交換膜的性能是多方面的,必須根據膜的電化學性能、化學性能和物理力學性能對膜進行綜合評價分析。江蘇氧化還原液流電池Fumatech膜替代杜邦
質子交換膜為質子的遷移和輸送提供通道,使得質子可以經過膜向外界提供電流。江蘇離子交換Fumatech膜產品怎么樣
電化學法處理含酚廢水過程中,重力環(huán)境下和重力攪拌環(huán)境下電極表面均有氣泡富集、廢水中均有氣泡分散于其中。而超重力環(huán)境下電極表面無明顯氣泡富集、廢水中無氣泡分散于其中。在裝置氣相出口關閉的情況下,電極表面脫離的氣泡和廢水中溢出的氣泡聚集于反應裝置端蓋上。這表明超重力技術對電化學反應過程中氣泡影響的消除體現在促使氣泡脫離電極表面以及從電解液中溢出。通過向廢水中加入表面活性劑,從形成泡沫的多少以及泡沫層的厚薄進一步反映出超重力技術可突破重力攪拌的傳質極限,使得氣泡從廢水中溢出的速率較快。江蘇離子交換Fumatech膜產品怎么樣
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