王 虹 梁雪蓮 陳慶璽 畢文心 趙 飛
(1.北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司,北京 100035; 2.北方工業(yè)大學(xué),北京 100144)
氫能源作為新一代能源受到廣泛關(guān)注。進(jìn)入21世紀(jì)以來,氫能源的開發(fā)利用逐步增多[1],其中燃料電池技術(shù)的發(fā)展得到了發(fā)達(dá)國家的支持。燃料電池在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用多與熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合,微型分布式能源也是燃料電池現(xiàn)階段發(fā)展的熱門方向。在我國,《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016—2030)》提出了我國能源技術(shù)革命重點(diǎn)創(chuàng)新行動(dòng)路線圖[2],部署了15項(xiàng)具體任務(wù),其中氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新位列其中,標(biāo)志著燃料電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被納入國家能源戰(zhàn)略。未來燃料電池在中國可能有更多的發(fā)展,基于現(xiàn)階段燃料電池的發(fā)展,提出一些問題與建議。
燃料電池(英語:Fuel cell)是一種區(qū)別于傳統(tǒng)火力發(fā)電的發(fā)電裝置,主要通過氧或其他氧化劑進(jìn)行氧化還原反應(yīng),把燃料中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能(見圖1)。最常見的燃料為氫,其他燃料來源主要來自于碳?xì)浠衔铮缣烊粴?、醇和甲烷等。燃料電池有多種類型,但是它們都有相同的工作模式。它們主要由三個(gè)相鄰區(qū)段組成:陽極、電解質(zhì)和陰極。
燃料電池原理由1838年德國化學(xué)家提出,最早使用于航天領(lǐng)域。后來在交通運(yùn)輸、軍事領(lǐng)域、建筑供能等方面都有所應(yīng)用。燃料電池在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用在我國發(fā)展較為緩慢。
發(fā)達(dá)國家對燃料電池在建筑領(lǐng)域的研究開展較早,2005年,NEDO開始了固定燃料電池的大規(guī)模實(shí)際應(yīng)用研究;2009年建成3 000臺基于質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)的熱電聯(lián)供系統(tǒng),截至2010年,Ene-Farm的累計(jì)出口產(chǎn)品數(shù)達(dá)到了13 500臺[3];到2014年年底,熱電聯(lián)產(chǎn)裝置的年銷量為53 000套,累計(jì)銷量為138 000套。在燃料電池的實(shí)際應(yīng)用中,總結(jié)出以下優(yōu)點(diǎn):1)發(fā)電效率高,由于燃料電池發(fā)電原理不同于傳統(tǒng)熱機(jī)發(fā)電,因此減少了大量能量耗散,以固體氧化物燃料電池(SOFC)為例,發(fā)電效率達(dá)45%[4],以PEMFC為例,發(fā)電效率達(dá)34%[5];2)能源利用率高,與傳統(tǒng)的建筑耗能設(shè)備相比,燃料電池等熱電聯(lián)發(fā)系統(tǒng)不僅能提供冷和熱,而且燃料電池本身就是發(fā)電設(shè)備,能產(chǎn)生電能被建筑物自身利用。而普通的利用化石燃料發(fā)電的發(fā)電站一次能源的利用率大約35%,而燃料電池的一次能源利用率能最高達(dá)90%以上,而且沒有輸送損失;3)適應(yīng)性強(qiáng),SOFC燃料電池組成多為固體構(gòu)件,方便實(shí)現(xiàn)多個(gè)模塊串聯(lián)使用,機(jī)組容量可以從幾百瓦到上千千瓦,比普通的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)更能滿足不同的需要。另一方面,燃料電池所適用燃料來源廣泛,與城市燃?xì)馀浜鲜褂梅奖銤M足城市用戶使用需求;4)干凈衛(wèi)生,燃燒過程并不產(chǎn)生多余污染物,燃料電池整體為全封閉系統(tǒng)設(shè)計(jì),不用擔(dān)心對建筑室內(nèi)外環(huán)境的影響。以燃料電池為主導(dǎo)的供電供熱供冷的建筑物分布式供能系統(tǒng),從系統(tǒng)的層面促進(jìn)了建筑行業(yè)的節(jié)能減排,結(jié)合運(yùn)行原理,可以了解到?jīng)]有多余的污染物影響[6]。正是基于燃料電池這些優(yōu)點(diǎn),近年來,國際上燃料電池研究項(xiàng)目明顯呈上升趨勢。目前燃料電池在微型熱電聯(lián)供市場,在2015年前后主要以商用為主,而到2025年家用市場的規(guī)模將超過商用。住宅燃料電池的物理尺寸比燃?xì)忮仩t大,大約與一個(gè)冰箱大小相仿,因此它們被安裝在地下室或室外。一個(gè)典型的系統(tǒng)(1 kW電力)重150 kg~250 kg,占地面積為2 m2,包括熱水箱和輔助鍋爐[7,8]。它能同時(shí)滿足用戶用電和用灶火熱水的需求,目前家庭用燃料電池以SOFC和PEFC為主。PEFC需要鎳和鉑等催化劑金屬,這些金屬的生產(chǎn)能耗極高,SOFC則不需要催化劑,且SOFC發(fā)電效率高,因此受到市場的追捧。家用燃料電池被設(shè)計(jì)為可以滿足70%用電需求的供能設(shè)備,在熱電聯(lián)供系統(tǒng)中使用,減少了生活熱水使用的傳統(tǒng)燃?xì)庀?,具有明顯的環(huán)境利好與生活便捷的優(yōu)勢(見圖2)。
現(xiàn)階段,燃料電池在發(fā)展中一直面臨著兩個(gè)問題:
1)工作溫度高;2)耐久性與成本問題。但主要還是工作溫度過高(SOFC工作溫度高達(dá)700 ℃~1 000 ℃),如果能降低工作溫度,就可以使用便宜的材料,并提高耐久性。
決定SOFC工作溫度的,是電解質(zhì)的氧離子導(dǎo)電體。目前九州大學(xué)采用的是Y2O3穩(wěn)定化ZrO2,工作溫度為700 ℃~750 ℃,實(shí)驗(yàn)室正在研究采用LaGaO3,據(jù)說有望把溫度降到600 ℃左右。設(shè)備成本及耐久性問題與溫度過高有直接關(guān)系,目前市場上售價(jià)與居民日常使用的電器設(shè)備差距較大,難以進(jìn)行市場推廣。
近年來,因?yàn)榄h(huán)保意識增強(qiáng)與各種新能源政策支持,燃料電池的發(fā)展日趨興旺。微型熱電聯(lián)供技術(shù)是未來一個(gè)重要的技術(shù)方向,被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)有關(guān)良好競爭力、可持續(xù)發(fā)展和能源安全供應(yīng)等能源目標(biāo)的關(guān)鍵支撐。
一般我們通過能耗費(fèi)用降低率、碳排放減少率和簡單回報(bào)期3個(gè)評價(jià)指標(biāo)來對比使用熱電聯(lián)供技術(shù)和傳統(tǒng)技術(shù)對建筑供能的性能差異。燃料電池雖然在技術(shù)層面做到了節(jié)能減排,在建筑運(yùn)行中可能會省去一部分費(fèi)用,達(dá)到環(huán)境利好的效果,但低碳技術(shù)的障礙包括高昂的資金和安裝成本、不確定的燃料成本、房屋空間要求和噪聲污染,這些問題未來還需要面對。一方面要進(jìn)行技術(shù)的升級以降低成本,另一方面需要政府機(jī)構(gòu)的政策支撐,對燃料電池研發(fā)與推廣提供資金支持。