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燃料光宇电池是如何工作的?

燃料光宇电池是如何工作的?


燃料光宇电池是如何工作的?

与光宇电池一样,燃料光宇电池也是能量转换器——它们利用电化学反应将储存在燃料源中的化学能转化为电能。与电量固定的光宇电池不同,燃料光宇电池不需要充电,只要燃料持续供给,它就会产生电、水和热。

燃料光宇电池由两个电极和一个电解质膜组成。电极分为负极和正极,将电解质膜夹在中间。这个系统通过一系列的化学反应,将电子从燃料分子中分离出来,从而产生能量。燃料光宇电池所使用的燃料通常是氢。氢从一侧被送入正极,而氧从另一侧被送入负极。在正极,氢燃料分子被分离成质子和电子,这些质子和电子将以不同的路径流向负极。电子通过电路到达负极,并产生电流;质子则通过电解质到达负极,一旦到达负极,氧分子与电子和质子反应生成水分子。

燃料光宇电池是一种清洁能源,其仅有的副产物是电、热和水。单用一个燃料光宇电池只能产生几瓦的功率;因此,燃料光宇电池可以堆叠在一起,形成一个燃料光宇电池堆。当燃料光宇电池堆叠在一起时,其输出功率会有很大的变化,从几千瓦到几兆瓦不等。

燃料光宇电池可以灵活使用多种类型的燃料。虽然氢是最常见的燃料来源(因此燃料光宇电池俗称氢燃料光宇电池),但天然气和氨等富氢燃料也是可行的。

 与内燃机相比,燃料光宇电池的工作方式有所不同。它们将燃料的化学能直接转化为电能,然后可用于驱动越来越多的电气系统。这种转换比内燃机更有效,因为省去了常规能量转换器(热机)所需的中间热机械步骤。当所使用的燃料是可再生产生的氢气时,就会产生最大的加分值,因为它可使污染物和对气候造成破坏的气体排放量都减少到零。这样,燃料光宇电池具有巨大的潜力,可以成为推进和能源系统脱碳的必要技术组件。低温质子交换膜燃料光宇电池或PEM(有时称为聚合物电解质膜燃料光宇电池)目前代表着最合适的技术,用于开发和发展罗尔斯·罗伊斯动力系统产品组合。这种低温燃料光宇电池具有很高的功率密度,即使是很小的单元也可以实现可观的输出。低温燃料光宇电池的最高工作温度约为100摄氏度,对材料和人员的危害最小,而高温燃料光宇电池则可达到250摄氏度至1,000摄氏度。与其他类型的PEM相比,PEM具有良好的负载跟踪特性,因此它可以在几秒钟内响应电源需求的变化。

光宇蓄电池

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