低温水电解槽——优势、瓶颈和前景 PlatoBlockchain 数据智能。垂直搜索。人工智能。

低温水电解槽——优势、瓶颈和展望

下午 6 点与观众一起参加现场网络研讨会。英国夏令时/下午 1 点美国东部时间 26 年 2022 月 XNUMX 日探索低温水电解槽的最新进展

想参加这次网络研讨会吗?

绿氢(GH2)是通过电解槽中的水电解产生的,由可再生电力(例如风能、太阳能、水力、热能)提供动力(占全球氢气产量的 0.1%,而化石燃料的氢气产量占 99%)。最近的一些市场报告表明,400 至 550 亿吨 GH2 将通过电解生产,需要 3000–4000 GW 的电解槽(到 3000 年电解槽容量将增加约 4000–2050 倍)。

水电解槽,尤其是低温水电解槽 (LT-WE) 技术在很大程度上取决于 (i) 所使用的材料,即催化剂、电解质、隔膜、电极、多孔传输层/气体扩散层和 (ii) 工作温度和压力。目前,LT-WE主要有三种类型,即:(i)质子交换膜水电解槽(PEMWE)、(ii)碱性水电解槽(AWE)和(iii)阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)。对于所有 LT-WE,需要对材料和系统(例如工厂平衡)进行进一步研发,以大幅提高效率、性能和耐用性,并降低成本。

本演讲重点介绍了最新技术、优势、瓶颈(例如关键原材料、膜、降解、成本)、降低成本的策略(材料、堆栈和系统级别)、克服主要问题的潜在途径,以及所有 LT-WE 技术的关键性能指标和技术目标。

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布鲁诺·G·波莱 是魁北克三河大学 (UQTR) 的化学教授、UQTR 绿色氢实验室 (GH2Lab) 主任、UQTR 氢研究所 (IHR) 副主任以及魁北克大学可再生能源兼职教授挪威科技大学(NTNU)。他曾在英国、日本、南非、挪威和加拿大从事氢能研究。他担任两个著名的研究主席,即 NSERC 加拿大一级绿色制氢研究主席和 Innergex 可再生能源研究主席(部分由魁北克经济和创新部资助),专注于下一代水电解槽和制氢技术。他还是国际氢能协会(IAHE)绿色氢分会主席。他最近受邀加入能源转型工程师委员会(CEET):联合国秘书长的独立咨询委员会,并因其在氢、燃料电池领域的开创性工作而荣获 IAHE 威廉·格罗夫爵士奖和电解槽技术。

Pollet 教授在考文垂大学完成了物理化学博士学位,并在利物浦大学进行了电催化博士后。他的研究涵盖广泛的领域,从用于低温燃料电池和水电解槽的新型材料的开发、从(非)纯水、有机物和生物废物生产氢气到燃料电池和电解槽系统、演示器和原型。他的研究还集中于超声波和声电化学,以生产燃料电池和电解槽材料,并改进电化学过程。他撰写了两本书,编辑了超过 17 本书,并出版了超过 25 个关于氢和燃料电池、声化学和声电化学的书籍章节。他在各种国际活动中发表了 200 多场主题演讲和特邀演讲。

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