научная статья по теме МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДОРОДНОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Комплексное изучение отдельных стран и регионов

Текст научной статьи на тему «МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДОРОДНОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

FJ

HYDROGEN ECONOMY

Статья поступила в редакцию 28.10.13. Ред. рег. № 1844 The article has entered in publishing office 28.10.13. Ed. reg. No. 1844

УДК 546.3-19'11

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДОРОДНОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Б. П. Тарасов

Институт проблем химической физики РАН 142432 Черноголовка Московской обл., пр. Акад. Семенова, д. 1 Тел./факс: (49652) 21743; e-mail: tarasov@icp.ac.ru

Заключение совета рецензентов: 03.11.13 Заключение совета экспертов: 08.11.13 Принято к публикации: 13.11.13

На основе многолетнего опыта работы в Лаборатории водород-аккумулирующих материалов ИПХФ РАН разработаны интерметаллические соединения с заданными водород-аккумулирующими характеристиками, которые использованы как металлогидридные материалы для создания компактных и безопасных аккумуляторов водорода многократного действия для питания низкотемпературных топливных элементов мощностью от 2 до 5000 Вт и металлогидридных термосорб-ционных компрессоров водорода производительностью до 15 м3/ч, повышающих давление электролизного водорода от 2-5 до 150-160 атм.

Ключевые слова: водород, интерметаллические соединения, металлогидридные материалы, аккумулятор водорода, топливный элемент, термосорбционный компрессор, водородная энергетика, возобновляемая энергетика.

MATERIALS AND SYSTEMS OF HYDROGEN STORAGE FOR RENEWABLE ENERGY

B.P. Tarasov

Institute of Problems of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences 1 Acad. Semenov ave., Chernogolovka, Moscow reg., 142432, Russia Tel./fax: (49652) 21743; e-mail: tarasov@icp.ac.ru

Referred: 03.11.13 Expertise: 08.11.13 Accepted: 13.11.13

On the basis of long experience in Laboratory of hydrogen-accumulating materials of Institute of Problems of Chemical Physics of Russian Academies of Sciences the intermetallic compounds with set hydrogen-accumulating characteristics are developed. These compounds used as metal-hydride materials for creation of compact and safe hydrogen accumulators of repeated action for a feed of low-temperature fuel elements with power from 2 to 5000 W and the metal-hydride thermosorption compressors of hydrogen with a productivity up to 15 m3/h increasing pressure of electrolysis hydrogen from 2-5 to 150-160 atm.

Keywords: hydrogen, intermetallic compounds, metal-hydride materials, hydrogen accumulator, fuel cells, thermosorption compressor, hydrogen energy, renewable energy.

Для эффективного использования возобновляемых источников энергии необходимы промежуточные средства аккумулирования энергии. Наиболее перспективным вариантом резервирования энергии в малых количествах являются электрохимические перезаряжаемые источники тока. Для запасания энергии в больших количествах, по-видимому, выгоднее использовать в качестве энергоносителя водород, который получается электролизом воды при

наличии избыточной электроэнергии, обратимо хранится в виде металлогидридов и преобразуется с помощью топливного элемента (ТЭ) в электрическую энергию. Система с водородным энергоносителем включает в себя высокоэффективный электролизер, компактный металлогидридный аккумулятор водорода и водород-воздушный топливный элемент, при этом желательно иметь резервный электрохимический накопитель энергии (рис. 1).

International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology № 15 (137) 2013

© Scientific Technical Centre «TATA», 2013

Рис. 1. Схема системы с водородным аккумулированием энергии Fig. 1. System scheme with hydrogen accumulation of energy

Рис. 2. Схема функционирования дома с автономным энергообеспечением Fig. 2. The scheme of functioning of the house with autonomous power supply

Использование такой системы с водородным энергоносителем может найти широкое применение не только в промышленности, но и в быту. Принцип функционирования жилого дома с автономным энергообеспечением представлен на рис. 2.

Принцип действия металлогидридных аккумуляторов и компрессоров водорода основан на обратимой реакции гидрирования различных металлов, интерметаллических соединений, сплавов и композиционных материалов на их основе. Достоинствами таких аккумуляторов являются высокое объемное содержание водорода, широкий интервал рабочих давлений и температур, постоянство давления при гидрировании и дегидрировании, регулируемость давления и скорости выделения водорода, компактность и безопасность. Металлогидридные материалы можно использовать также для создания термосорб-ционных компрессоров для заполнения водородом легких композитных баллонов до высокого давления, которые также предполагается использовать для питания водородом топливных элементов. Термоком-

прессоры имеют существенные преимущества перед механическими компрессорами из-за отсутствия движущихся частей и смазывающих материалов: проще конструкция, выше надежность и безопасность, меньше вероятность утечек водорода, отсутствие дополнительных примесей в сжатом водороде, низкий уровень шума и вибрации.

В лаборатории водород-аккумулирующих материалов ИПХФ РАН на основе многолетнего опыта [1-19] разработаны металлогидридные материалы для создания аккумуляторов водорода разных типов для питания низкотемпературных топливных элементов мощностью от 2 до 5000 Вт и компрессоров производительностью до 15 м3/ч, повышающих давление электролизного водорода от 2-5 до 150-160 атм. Выбор водород-аккумулирующих материалов осуществлялся исходя из требований к системам обеспечения водородом низкотемпературных топливных элементов (табл. 1) и к термосорбционным компрессорам (табл. 2).

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» № 15 (137) 2013 © Научно-технический центр «TATA», 2013

Таблица 1

Требования к аккумуляторам водорода для низкотемпературных топливных элементов

Table 1

Requirements to hydrogen accumulators for low-temperature fuel elements

Для обеспечения питанием портативного водород-воздушного топливного элемента мощностью 2 Вт изготовлен водородный картридж многократного действия (рис. 3), характеристики которого представлены в табл. 4.

Мощность ТЭ, Вт Рабочая T, °С Давление H2, атм Поток H2, л/мин Кол-во H2, л

2 10-40 1,0-1,5 0,1-0,2 4-8

100 0-50 1-2 1-2 200-300

500 0-50 2-5 4-8 600-1000

5000 0-80 5-10 40-80 6000-9000

компактность, безопасность, отсутствие систем нагрева и охлаждения

Таблица 2

Требования к термосорбционному компрессору электролизного водорода

Table 2

Requirements to thermosorption compressor of electrolysis hydrogen

Давление H2, атм Температура, °С Поток H2, м3/ч

входное выходное сорбции десорбции

2-5 150-160 10-20 150 15

бесшумность, надежность, отсутствие вибрации и загрязнений

Состав PH2 разложения гидридов при 20 °С, атм Состав PH2 разложения гидридов при 20 °С, атм

LaNi5 1,2 LaNi5 1,2

La0,75Mm0,25Ni5 3,5 La0,75Ce0,25Ni5 4-5

La0,67Mm0,33Ni5 4-4,5 La0,67Ce0,33Ni5 8-10

La0,5Mm0,5Ni5 8-9 La0,5Ce0,5Ni5 12-15

La0,33Mm0,67Ni5 13-15 La0,33Ce0,67Ni5 20-23

La0,25Mm0,75Ni5 20-23 La0,25Ce0,75Ni5 30-35

MmNi5 35-40 CeNi5 50-60

Рис. 3. Металлогидридный водородный картридж многократного действия Fig. 3. Metal-hydride hydrogen cartridge of repeated action

Таблица 4

Характеристики разработанного картриджа водорода

Table 4

Characteristics of developed cartridge of hydrogen

Для создания металлогидридных аккумуляторов и компрессоров водорода разработаны материалы на основе сплавов лантана, мишметалла, церия и никеля, водородсорбционные характеристики которых, как было установлено, легко изменить путем варьирования состава. Характеристики разработанных материалов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Характеристики разработанных материалов

Table 3

Characteristics of developed materials

Состав сплава LaNi5

Размеры, мм 48x48x11

Масса емкости, г 20

Масса сорбента, г 30

Количество Н2, л 5

Насыщение Н2, л 3-4

Выделение Н2, атм 1

Чистота Н2, % 99,999

Преимущества компактность, простота, надежность, многократность

Для заправки водородного картриджа сконструирована металлогидридная система с давлением де-сорбируемого водорода 4-4,5 атм, фотография которой представлена на рис. 4, а характеристики приведены в табл. 5.

Рис. 4. Металлогидридная система заправки водородного картриджа Fig. 4. Metal-hydride system for hydrogen cartridge load

International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology № 15 (137) 2013

© Scientific Technical Centre «TATA», 2013

Таблица 5

Технико- эксплуатационные характеристики зарядного устройства

Table 5

Operational characteristics of charger

Состав сплава Lao)67Mmo,33NÍ5

Размеры, см 39x34x16

Масса, кг 5,5

Количество Н2, л 600

Насыщение Н2 при 10 атм, мин 30

Выделение Н2, атм 3-4

Чистота Н2, % 99,999

Число заряжаемых картриджей 3

Количество зарядок более 1000

Преимущества компактность, простота, надежность, многократность

Состав сплава La0,75Mm0,25NÍ5

Диаметр, мм 60

Высота, мм 200

Масса, кг 2,6

Количество Н2, л 300

Насыщение Н2 при 20 атм, мин 20

Выделение Н2, атм 3-4

Чистота Н2, % 99,999

Количество зарядок более 5000

Преимущества компактность, простота, надежность, многократность

Для низкотемпературного топливного элемента мощностью 100-500 Вт разработаны металлогидрид-ные аккумуляторы с давлением 3-5 атм, работающие без дополнительных систем нагрева и охлаждения (рис. 5, табл. 6).

Для топливных элементов мощностью 5 кВт изготовлены модульные системы очистки и хранения водорода, состоящие из 5 двухлитровых композиционных баллонов с водород-аккумулирующим материалом (рис. 6, табл. 7).

Рис. 5. Металлогидридные аккумуляторы водорода Fig. 5. Metal-hydride accumulators of hydrogen

Таблица 6

Технические характеристики металлогидридных аккумуляторов водорода

Table 6

Technical features of metal-hydride hydrogen accumulators

Рис. 6. Модульная система очистки и хранения водорода Fig. 6. Modular system of hydrogen cleaning and storage

Таблица 7

Технические характеристики металлогидридных аккумуляторов водорода

Table 7

Technical characteristics of metal-hydride accumulators of hydrogen

Состав сплава La0,5Mm0,5NÍ5

Ширина, мм 360

Высота, мм 660

Гл

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком