용융 탄산염 고온 연료 전지 확장

연료전지 에너지(FCE) 천연 가스 및 석탄 발전소와 함께 작동하여 효율성과 청정 에너지를 향상시킬 수 있는 고온 연료 전지를 개발하고 있습니다. 코네티컷에 기반을 둔 이 회사는 용융 탄산염 전해질을 사용하는 새로운 유형의 연료 전지를 개발했습니다. 이 전기화학 전지는 발전소의 연도 가스에서 CO2를 포착하는 동시에 천연 가스, 석탄 또는 기타 연료에서 추가 전기를 생성할 수 있습니다. 이 회사는 100개 이상의 미국 연료 전지 특허, 유명 파트너 및 치솟는 주가를 보유하고 있습니다. 아직 수익을 내지 못하거나 기술이 상업적 규모로 성과를 내고 있음을 보여주는 주요 프로젝트입니다.

연료전지는 연소가 아닌 전기화학적 반응을 통해 전기를 생산하는 장치이다. 연소 없이 수소에서 열을 생산하는 것이 독특하거나 마술적이라고 주장하는 사람들이 있습니다.

실제 에너지 솔루션은 전체 석탄 버너를 교체하거나 석탄 발전소 옆에 연료 전지를 추가하는 것이 경제적인지 여부를 결정하기 위해 측정 항목을 측정했습니다. 용융 탄산염 연료 전지는 과학, 공학, 경제성 및 확장성 측면에서 명확하게 정의됩니다. 정의되지 않고 투명한 엔지니어링 설계 및 비용 연구를 수행하지 않으며 실제 잠재적 이점을 명확히 하기 위해 노력하지 않는 가장하는 기업이 있습니다.

용융 탄산염 고온 연료 전지 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스 확장. 수직 검색. 일체 포함.

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용융 탄산염 연료 전지(MCFC)는 600°C 이상의 온도에서 작동하는 고온 연료 전지입니다.

용융 탄산염 연료 전지(MCFC)는 천연 가스, 바이오 가스(혐기성 소화 또는 바이오매스 가스화의 결과로 생성됨) 및 전기 유틸리티, 산업 및 군사용 석탄 기반 발전소용으로 개발되었습니다. MCFC는 다공성의 화학적으로 불활성인 베타 알루미나 고체 전해질(BASE)의 세라믹 매트릭스에 현탁된 용융 탄산염 혼합물로 구성된 전해질을 사용하는 고온 연료 전지입니다. 650°C(약 1,200°F) 이상의 극도로 높은 온도에서 작동하기 때문에 비귀금속을 양극과 음극에서 촉매로 사용할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다.

향상된 효율성은 MCFC가 인산 연료 전지(PAFC)에 비해 상당한 비용 절감을 제공하는 또 다른 이유입니다. 용융 탄산염 연료 전지는 인산 연료 전지 공장의 60-37% 효율보다 상당히 높은 42%에 가까운 효율에 도달할 수 있습니다. 폐열을 포집하여 사용하면 전체 연료 효율이 85%까지 올라갈 수 있습니다.

수소 생산 및 주입을 통한 MCFC 기반 에너지 시스템의 설계 및 XNUMX가지 기준 최적화: 탄소 배출을 최소화하기 위한 노력

화석 연료 매장량의 급속한 고갈 위협과 이러한 자원의 고갈로 인한 오염 물질 배출은 생태계에 치명적인 결과를 가져왔습니다. 효율적인 에너지 시스템, 이러한 시스템의 폐열 회수, 이산화탄소 배출 주기 감소는 이러한 맥락에서 다가오는 위협을 피하기 위한 한 가지 접근 방식입니다. 본 논문에서는 용융 탄산염 연료 전지 기반 에너지 시스템에 사용할 수소를 생성하기 위해 바닥 흡수 전력 사이클에 의해 생성된 전기를 활용하는 것을 제안합니다. 효율적인 폐열 활용으로 최대 수소 및 최소 탄화수소 연료 사용이 가능하기 때문에 이 시스템은 거의 제로 탄소라고 합니다. 제로에 가까운 탄소 순환의 개념은 기술, 경제, 환경의 관점에서 탐구되고 있습니다. 비용과 CO2 배출량을 줄이는 동시에 효율성을 높이기 위해 고려 중인 시스템의 최적 작동 지점을 설정하려면 다중 기준 최적화를 수행해야 합니다. 고려 중인 시스템 성능에 영향을 미치는 중요한 설계 매개변수를 발견하기 위해 매개변수 분석이 수행됩니다. 조사 중인 요소에는 연료 활용 계수, 전류 밀도, 굴뚝 온도(Tstack) 및 증기 대 탄소 비율(rsc)이 포함됩니다. 조사 결과 제안된 시스템의 에너지 효율은 약 66.21%, 엑서지 효율은 59.5%로 나타났다. 엑서지 분석 결과 MCFC와 애프터버너가 엑서지 ​​파괴 측면에서 가장 높은 순위(각각 93.12MW, 22.4MW)로 나타났다. 59.5중 목적 최적화 결과는 또한 가장 최적의 솔루션 포인트가 11.7%의 엑서지 효율, 2($/gigajoule)의 총 비용율 및 0.58ton/MWh의 COXNUMX 배출량을 갖는 것으로 나타났습니다.

Brian Wang은 미래파 사상가이자 월 1만 명의 독자를 보유한 인기 있는 과학 블로거입니다. 그의 블로그 Nextbigfuture.com은 #1 과학 뉴스 블로그로 선정되었습니다. 우주, 로봇 공학, 인공 지능, 의학, 노화 방지 생명 공학 및 나노 기술을 포함한 많은 파괴적인 기술과 트렌드를 다룹니다.

최첨단 기술을 식별하는 것으로 알려진 그는 현재 스타트업의 공동 창립자이자 잠재력이 높은 초기 단계 기업을 위한 기금 마련자입니다. 그는 심층 기술 투자를 위한 할당 연구 책임자이자 Space Angels의 Angel Investor입니다.

기업에서 자주 연사로 활동하는 그는 TEDx 연사, Singularity University 연사 및 라디오 및 팟캐스트의 수많은 인터뷰 게스트였습니다. 그는 공개 연설과 약혼 자문에 개방적입니다.

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