顧名思義,電解水制氫電解槽自然是用來電解水制氫的裝置,而是指電解水制氫在充滿電解液的電解槽中通入直流電,水分子在電極上發生電化學反應,即可分解成氫氣和氧氣,整個過程可實現零排放。
在整個制造環節,核心的設備載體就是電解槽。通常電解槽的結構為三部分,分別是槽體、陽極、陰極組成。
當直流電通過電解槽時,在陽極與溶液界面處發生氧化反應,在陰極與溶液界面處發生還原反應。
目前我國電解水制氫設備多運用于光伏、風電,可再生能源制氫是主攻方向。其中,堿性水電解制氫有著較低的投資成本,已經充分實現產業化,是大規模綠氫生產的最佳選擇,也是技術最成熟以及商業化最成熟的方式。
氫能因清潔無污染,因此被認為是未來能源使用的終極形式,其上下游產業都得到了廣泛的關注和應用。電解水制氫具有純度高,效率高、排碳量少等優點,相對于其它制氫方式優勢明顯,因此廣泛使用。
由于電解水最大的劣勢在于能耗高,尤其是用電成本,用電成本占到總制氫成本的70%-80%,高昂的電費制約了該方式的廣泛應用。針對電解水制氫的高用電成本問題,充分利用新能源制氫被認為是一個新的趨勢。
然而,雖然新能源制氫可以有效的利用新能源,降低電解水制氫成本,但是也存在一些不足。受地理位置和負荷情況影響,光伏和風電在北方地區消納問題突出,尤其是在冬季,光伏和風電離網制氫可以有效緩解消納難題,但是北方冬季嚴寒,光伏電站和風電站大多數建設在偏遠地區,沒有暖氣供應,溫度降低將會降低電解效率;尤其是在夜晚,光伏電站不發電,電解槽停止工作,沒有熱量生成。電解水系統在溫度低于0度時,冷卻水管將會凍結,延長第二天電解槽的啟動時間和設備的運行狀況,嚴重情況下將會對電解水制氫模塊損壞,電解水制氫模塊的使用壽命縮短。
所以電解水制氫電解槽是需要保溫的
當然進槽堿液溫度的大小主要由電解槽溫度決定的,與電流的高低也有一定的關系,一般通過調整e-273通過流量保持出口溫度在85-90度,當然也可根據槽電壓的情況適當調節。至于270是否保溫,要看你們當地的氣溫,建議最好保溫,溫度這么高也容易燙傷啊。有的時候在南方不需要保溫,而且因為有時候溫度過高還需要冷卻。
眾所周知,在冬季的低溫條件下,電解槽散熱較大,影響電解槽的熱平衡,因此,加強電解槽保溫工作對于保障電解生產穩定性意義重大。如果環境溫度過低需要提前做好電解槽保溫工作,利用凈化廢棄防塵布袋的較強保溫性能,對電解槽出鋁端、煙道端三角蓋板與水平罩之間的縫隙重新進行封堵,在加強電解槽保溫效果的同時,也實現了廢棄物的二次利用,減少無組織排放。