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首个煤基SOFC示范工程投运

煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电 8月2日,晋煤集团煤化工研究院对外宣布,他们建设的全国首个以煤为原料的15kW固体氧化物燃料电池(SOFC)项目在晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室打通全流程,实现了煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电的工程示范。 该项目是山西省重点科技攻关项目——碳燃料电池关键技术与装备开发的工程示范项目,项目技术由晋煤集团煤化工研究院联合清华大学、中国矿业大学(北京)、苏州华清共同开发。项目负责人、晋煤集团副总工程师付峻青介绍,这套15kW固体氧化物燃料电池装置是国内首次实现工业化运行的系统,其成功运行标志着我国在碳燃料电池技术领域10kW级发电系统的研发进程上迈进了一大步,为兆瓦级规模化应用奠定了基础。 燃料电池是“氢经济”的核心,燃料电池发电技术具有高效清洁的特点,既可以为氢能源开发进行技术储备,又可为高效利用低品位煤层气开避新途径。“该项目实现了从粉体材料—单电池—电堆—发电系统的集......阅读全文

首个煤基SOFC示范工程投运

  煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电  8月2日,晋煤集团煤化工研究院对外宣布,他们建设的全国首个以煤为原料的15kW固体氧化物燃料电池(SOFC)项目在晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室打通全流程,实现了煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电的工程示范。  该项目是山西省重点科技攻关项目——

简述固体氧化物燃料电池的原理

  在所有的燃料电池中,SOFC的工作温度最高,属于高温燃料电池。近些年来,分布式电站由于其成本低、可维护性高等优点已经渐渐成为世界能源供应的重要组成部分。由于SOFC发电的排气有很高的温度,具有较高的利用价值,可以提供天然气重整所需热量,也可以用来生产蒸汽,更可以和燃气轮机组成联合循环,非常适用于

我国实现固体氧化物燃料电池系统独立发电

  9月3日,华中科技大学燃料电池研究开发中心传出喜讯,该中心以电扇和灯泡为负载实现了固体氧化物燃料电池(SOFC)系统的独立发电。  SOFC是将煤、石油、天然气等化石燃料,沼气等生物质燃料,以及其他碳氢化合物中的化学能直接转换为电能的电化学发电装置,具有高效率、低排放、无噪声、热电联供

我国固体氧化物燃料电池技术研发取得新突破

  华中科技大学燃料电池研究中心自主研制出5KW级固体氧化物燃料电池(简称SOFC)独立发电系统,并实现了4.82KW的功率输出,科技部组织的现场技术验收组专家认为,这标志着我国SOFC系统独立发电技术取得了新突破,基本具备进入工程化和产品化阶段的条件。  记者3月11日采访了解到,在国家

宁波材料所SOFC电堆模块研发取得全面提升

  电池堆是固体氧化物燃料电池(SOFC)的核心部件,其性能直接决定了SOFC是否能够商业化。中科院宁波材料技术与工程研究所燃料电池研发团队经过几年来的研究,先后攻克了电池堆密封技术,设计了具有特殊结构的电池堆,并建了国内首条具有放大效应的电堆生产实验线,月产容量可达100kW,相关

华中科大研制出固体氧化物燃料电池独立发电系统

  记者日前从华中科技大学获悉,该校燃料电池研究中心在国内率先自主研制出5千瓦级固体氧化物燃料电池(简称SOFC)独立发电系统,并实现了4.82千瓦的功率输出,标志着我国SOFC系统独立发电技术取得新突破。  据介绍,SOFC是将煤、石油、天然气等化石燃料和沼气等生物质燃料以及其他碳氢化合

关于固体氧化物燃料电池的发展介绍

  固体氧化物燃料电池的开发始于20世纪40年代,但是在80年代以后其研究才得到蓬勃发展。  早期开发出来的SOFC的工作温度较高,一般在800~1000℃。科学家已经研发成功中温固体氧化物燃料电池,其工作温度一般在800℃左右。一些国家的科学家也正在努力开发低温SOFC,其工作温度更可以降低至65

固体氧化物燃料电池的特点介绍

  SOFC与第一代燃料电池(磷酸型燃料电池,简称PAFC)、第二代燃料电池(熔融碳酸盐燃料电池,简称MCFC)相比它有如下优点:  (1)较高的电流密度和功率密度;  (2)阳、阴极极化可忽略,极化损失集中在电解质内阻降;  (3)可直接使用氢气、烃类(甲烷)、甲醇等作燃料,而不必使用贵金属作催化

关于固体氧化物燃料电池的组成结构介绍

  固体氧化物燃料电池是一种新型发电装置,其高效率、无污染、全固态结构和对多种燃料气体的广泛适应性等,是其广泛应用的基础。  固体氧化物燃料电池单体主要由电解质(electrolyte)、阳极或燃料极(anode,fuel electrode)、阴极或空气极(cathode,air electrod

宁波材料所SOFC模块化电堆技术取得进展

  中国科学院宁波材料技术与工程研究所在国家科技部863项目、科学院能源基地方向性项目、浙江省重大攻关项目和宁波市创新团队项目的支持下,经过三年多近三百个电池堆的组装和性能测试,系统研究了电池堆中的单体电池、金属连接件、密封材料等对电堆输出性能的影响,并成功突破了SOFC电池堆模块化