燃料電池技術

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NTU ME 燃燃燃燃燃燃 H.K. Ma Department of Mechanical Engineering National Taiwan University, Taipei, Taiwan November, 2009 燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃

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燃料電池技術. H.K. Ma Department of Mechanical Engineering National Taiwan University, Taipei, Taiwan. November, 2009 台灣大學機械工程系能源環境實驗室. ENERGY WATER FOOD ENVIRONMENT POVERTY TERRORISM & WAR DISEASE EDUCATION DEMOCRACY POPULATION. Humanity’s Top Ten Problems for next 50 years. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 燃料電池技術

NTU ME

燃料電池技術

H.K. MaDepartment of Mechanical Engineering National Taiwan University, Taipei, Taiwan

November, 2009

台灣大學機械工程系能源環境實驗室

Page 2: 燃料電池技術

Humanity’s Top Ten Problems for next 50 years

ENERGY

WATER

FOOD

ENVIRONMENT

POVERTY

TERRORISM & WAR

DISEASE

EDUCATION

DEMOCRACY

POPULATION

2003 6.3 Billion People2050 8-10 Billion People

Page 3: 燃料電池技術

020406080

100120140160180

民國 89 年 民國 99 年 民國 109 年

百萬公秉油當量

 新能源 核能發電 水力發電 液化天然氣 天然氣 石油 煤炭

51%

31%

0%9%2%6%1%

2%9%2%

14%1%

3%12%

2%14%

0%

51%

22%

47%

23%

台灣地區能源供給結構預測

Page 4: 燃料電池技術

0

50

100

150

200

89民國 年 99民國 年 109民國 年

百萬公秉油當量

其他 電力 天然氣 石油 煤炭

0%

49%3%

37%

11%

2%

46%

5%

39%

8%

2%

49%

5%

38%

6%

台灣地區能源消費結構預測

Page 5: 燃料電池技術

我國能源生產力與能源密集度

Page 6: 燃料電池技術

我國再生能源發電裝置容量

地熱發電0.1941%

太陽光電 0%

風力發電 0%

垃圾焚化發電0.3530% 沼氣發電 0%

廢棄物能其他發電7.5715%

慣常水力發電91.8814%

沼氣發電0.8380% 地熱發電 0%

太陽光電0.0231% 風力發電

0.3267%

垃圾焚化發電

20.8264%

廢棄物能其他發電4.6550%

慣常水力發電73.3308%

合計

1699.8 MW

合計

2601.5 MW

年份 合計 慣常水力發電 地熱發電 太陽光電 風力發電廢棄物能發電

垃圾焚化發電 沼氣發電 其他發電

1991年 1,699.8 1,561.8 3.3 - - 6.0 - 128.7

2004年 2,601.5 1,907.7 - 0.6 8.5 541.8 21.8 121.1

單位: MW ( 百萬瓦 )

1991

2004

Page 7: 燃料電池技術

我國再生能源供給

地熱發電0.0399%

太陽能熱水器

2.2224%

太陽光電 0%

風力發電 0%

垃圾焚化發電 0.2136%

沼氣發電 0%

廢棄物能熱利用 0%

生質汽柴油0%

廢棄物能其他發電

12.5103%

慣常水力發電

85.0139%

慣常水力發電44.9594%

風力發電0.2622%

太陽光電0.0082%

地熱發電 0%

垃圾焚化發電39.9085%

廢棄物能其他發電8.6165%

生質汽柴油 0%

廢棄物能熱利用 0%

太陽能熱水器

5.2655%

沼氣發電0.9798%

年份 合計 慣常水力發電 地熱發電 太陽光電 風力發電

廢棄物能發電太陽能熱水器

廢棄物能熱利用

生質汽柴油垃圾焚

化發電沼氣發電

其他發電

1991年 1,119,576 951,794 447 - - 2,391 - 140,062 24,881 - -

2004年 1,760,504 791,511 - 145.07 4,616.28 702,590 17,249 151,693 92,699 - -

合計1,119,576 公秉油當量

合計1,760,504 公秉油當量

單位:公秉油當量

1991

2004

Page 8: 燃料電池技術

Fuel Cell Outline

1. 燃料電池簡介 (Introduction of Fuel Cell)

2. 高分子電解質薄膜燃料電池 (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC)

3. 直接甲醇燃料電池 (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)

4. 均一化再生型燃料電池Unitized Regenerative Fuel Cell (URFC)

5. 固態氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)

Clean H- Energy, Green Si-Island

Page 9: 燃料電池技術

1. 燃料電池簡介 (Introduction of Fuel Cell)

2. 高分子電解質薄膜燃料電池 (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC)

3. 直接甲醇燃料電池 (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)

4. 均一化再生型燃料電池Unitized Regenerative Fuel Cell (URFC)

5. 固態氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)

Page 10: 燃料電池技術

電池分類

化學電池 一次電池一次電池:鹼性電池、水銀電池、碳鋅電池、氧化銀電池 二次電池二次電池:鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電池 燃料電池 燃料電池 : PEMFC, DMFC, AFC, PAFC, MCFC, SOFC

物理電池 太陽能電池 熱感應電力電池 原子力電池

Page 11: 燃料電池技術

一次電池 (Primary Battery) ?

電池內參與化學反應的物質無法重複使用。放電完時,電池的壽命即告結束。故用完後必須丟棄。

價格較便宜,儲存能量大且更換容易,無需長時間充電的麻煩,在電池的市場中使用量大。

目前市場上銷售的民用電池,以一次電池中的鹼性電池及水銀電池為最重要。

Page 12: 燃料電池技術

一次電池 (Primary Battery) 作用

鹼性電池 (Alkaline Battery)

陽極 (Anode) 反應: Zn + 2OH- → ZnO + H2O + 2e-

陰極 (Cathode) 反應: 2e- + 2MnO2 + H2O → Mn2O3 + 2OH-

總反應: Zn + 2MnO2 → ZnO + Mn2O3

Anode

Electrolyte

Cathode

Zn ZnO

2OH- H2O

Mn2O3 MnO2E

lect

rica

lC

ircu

it

e-

e-

Page 13: 燃料電池技術

二次電池 (Secondary Battery)? 

二次電池又叫作充電電池,亦即電池電力用完時,可以再次充電使用的電池。

目前市場上銷售的二次電池,以鎳氫電池、鎳鎘電池及鋰電池為最重要。

Page 14: 燃料電池技術

放電反應:陽極反應: Cd+2OH- → Cd(OH)2 + 2e-

陰極反應: 2e- + NiO2 + 2H2O → Ni(OH)2 + 2OH-

總反應:   Cd + NiO2 + 2H2O→Cd(OH)2 + Ni(OH)2

充電反應: 陰極反應: Cd+2OH- Cd(OH)2 + 2e-

陽極反應: 2e- + NiO2 + 2H2O Ni(OH)2 + 2OH-

總反應:  Cd + NiO2 + 2H2O Cd(OH)2 + Ni(OH)2

二次電池 (Secondary Cell) 之作用

鎳鎘電池

Page 15: 燃料電池技術

燃料電池 (Fuel Cell)? 

Anode( 陽極 , 燃料端 ) reaction: H2 2H+ + 2e-

Cathode( 陰極 , 氧氣端 ) reaction: ½ O2 + 2H+ + 2e- H2O

Overall reaction: H2 + ½ O2 H2O + Heat + We

Fuel cell is not a battery, and it is aFuel cell is not a battery, and it is a power generatorpower generator!!

Page 16: 燃料電池技術

陽極

氫氣在陽極進行的是氧化反應,氫分子氣體輸至多孔之陽極後,經過質傳到達陽極,於是進行氧化反應: H2→2H++2e- ,氧化反應將氫氣氧化成氫離子。薄膜隔離陰陽兩個電極,避免陰陽兩極接觸到而短路,它的另一功用是輸送在陽極所生成的氫離子到陰極。電子由陽極導至外接電路,形成電流。而氫離子也由陽極端,透過可導離子性質 ( 電子絕緣體 ) 之高分子薄膜電解質,抵達陰極。

Page 17: 燃料電池技術

陰極

氧氣在陰極進行還原反應,與由陽極傳來的氫離子結合生成水,產生水及 1.229 伏特之電壓。反應如下: O2+4H++4e-→2H2O 。此氧化還原反應所產生的電流,就會由電池釋放出來推動連接到電池的電子設備。單一燃料電池,其理論輸出電壓值約為 1 伏特,因此可藉由雙極板或連接器將組件予以串、並聯,如此便可製備出不同規格的產品 [1] 。

燃料電池沒有經過燃燒過程,故不會產生污染,也不像傳統的火力或核能發電,需經多次轉換才能發電。燃料電池發電因步驟簡單,自然效率就高,體積小。當多組的單位原件重疊一起時,即可串連增加電壓及電能。又效率與組數無關,燃料電池可大可小,應用範圍廣闊。

Page 18: 燃料電池技術

燃料電池的基本元件

燃料電池的基本元件包括:陰極、陽極、電解質和雙極板或連接器。通常以氫氣為燃料,氧氣為氧化劑,在陽極氧化燃料,在陰極還原氧氣。燃料電池是以這樣的核心單元串聯組成為較大功率的電池組,或稱電池堆 (fuel cell stack) 。

Page 19: 燃料電池技術

燃料電池 燃料電池 vs. vs. 電池電池

Anode reaction: 2H2 -→ 4H+ + 4e- Anode reaction: Zn + 2OH- → ZnO + H2O + 2e-

PtPt

Pt(catalyst)

Zn

Z

nO

2O

H-

H2 O

Mn

2 O3

M

nO

2

ElectricalCircuit

e-

e-

reactant

Page 20: 燃料電池技術

共同點 (SIMILARITY):

電化學裝置 (Electrochemical devices); 將燃料之化學能直接轉電能 ; 組成 (Components): 電極 (Electrodes) and 電解質

(Electrolyte)差異處 (DIFFERENCE):

工作原理工作原理(Principle)

反應物反應物(Fuel and oxidant)

壽命壽命(Lifetime)

電極電極(Electrode)

流道流道(Flow field)

燃料電池燃料電池(Fuel Cell)

Energy conversion( 轉換 ) device

Stored outside Unlimited Stable

一般電池一般電池(Battery)

Energy storage ( 儲存 )device

Stored onboard Limited to the amount of

reactants stored

Unstable (consumed) x

燃料電池 燃料電池 vs. vs. 一般電池一般電池

Page 21: 燃料電池技術

內燃機 vs. 燃料電池

ChemicalEnergy

CombustionHeat

Heat Engine MechanicalEnergy

Generator ElectricEnergy

內燃機

燃料電池

ChemicalEnergy

Fuel Cell ElectricEnergy

Page 22: 燃料電池技術

共同點 (SIMILARITY): Energy conversion( 轉換 ) devices; Reactants are stored outside( 外部儲存 ); Lifetime( 壽命 ): unlimited (in principle).

差異處 (DIFFERENCE):工作原理工作原理(Principle)

能源轉換過程能源轉換過程(Energy conversion

Process)能源轉換型態能源轉換型態

(Type)

燃料電池燃料電池(Fuel Cell)

Operates isothermally One step Electrochemical devices

內燃機內燃機(Heat Engine)

Operates between two temperature

Multi-step Mechanical devices

內燃機 vs. 燃料電池

Page 23: 燃料電池技術

+ –

EnergyConversion

Device

燃料電池燃料電池 FUEL CELLFUEL CELL

內燃機內燃機Heat Engine/Generator SetHeat Engine/Generator Set

+ –

ElectricGenerato

r

HeatEngine Reactant

Storage

Energy Conversion Device

ReactantStorage

電池電池 BATTERYBATTERY

+ –

EnergyStorageDevice

ReactantStorage

電池 vs. 內燃機 vs. 燃料電池

Page 24: 燃料電池技術

1. Choice of electrolyte( 電解質 )

2. Type of fuel( 燃料 )

3. Operating temperature( 電池溫度 )

4. Type of charge carrier( 傳導離子 )

燃料電池的分類

Present

Future

Page 25: 燃料電池技術

鹼性燃料電池 (Alkaline Fuel Cell, AFC) 磷酸燃料電池 (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)

熔融碳酸鹽燃料電池 (Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC) 固態氧化物燃料電池 (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)

高分子電解質薄膜燃料電池 (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC)

直接甲醇燃料電池 (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)

依電解質分類 -1

Page 26: 燃料電池技術

依電解質分類 -2

Page 27: 燃料電池技術

electrolyte

Cathode

Anode

Type of FC:

PEMFC (H2)

DMFC (Methanol)

SOFC (Natural Gas)

URFC (H2O)

O2(Air)

Primary fuel sources:

• Crude oil(原油 )

• Diesel(柴油 )

• Natural gas(天然氣 )

• Water

Sulfur(硫) removel

Reformer

( 燃料重組器 )

CO

removal

Fuel processing system

(Fueling the fuel cell)

Structure of Cell

燃料 (Fuel) 電池 (Cell) 的新分類

Page 28: 燃料電池技術

燃料電池的分類

種類 電解質 (Present)

PEMFC 高分子電解質薄膜燃料電池

AFC 鹼性燃料電池

PAFC 磷酸燃料電池

MCFC 熔融碳酸鹽燃料電池

SOFC 固態氧化物燃料電池

DMFC 直接甲醇燃料電池URFC 均一化再生型燃料電池

AFC, PAFC, MCFC, 因電解質非屬固態且具腐蝕性而逐漸失去市場接受度

Page 29: 燃料電池技術

安全乾淨低污染

噪音低只排水而不排廢氣 (H2 fuel)

成本低廉高效率 ( 使用時間長、壽命長 )

燃料電池的優點

URFC

PEMFC

SOFC

Page 30: 燃料電池技術

跨領域的技術

Polymer, Carbon,

Ceramics,

Metal hydride,

Nano tube

Material Eng.

Chemical Eng.

Electrochemistry,

Catalyst, Membrane ,

Transport PhenomenaMechanical Eng.

Fluid & thermal,Design and manufacture,

System control

Electrical Eng.

Power Electronics, Microprocessor,MEMS, Sensor

Page 31: 燃料電池技術

燃料電池構造 ( 以 PEMFC例 )

高分子電解質( 電解質 )

流場板膜電極組

( 陽極 / 電解質 / 陰極 )

單電池

Page 32: 燃料電池技術

Energy conversion occurs when DC electricity is generated by means of individual fuel cells (fuel cells ( 燃料電燃料電池池 )combined in stacks or bundles.

Finally, power conditioningpower conditioning(( 電源調節系統電源調節系統 )) converts the electric power from DC into regulated DC or AC for consumer use.

Beginning with fuel processingfuel processing(( 燃料處理系統燃料處理系統 )), a conventional fuel (natural gas, other gaseous hydrocarbons, methanol, naphtha, or coal) is cleaned, then converted into a gas containing hydrogen(氫氣 ).

燃料電池系統 (Fuel Cell System)

一級一級燃料燃料

空氣空氣

Page 33: 燃料電池技術

V

I

Actual Performance

燃料電池性能曲線 (I-V Curve)

活性極化 (Activation Polarization): 陰陽極材料 , 結構

歐姆極化 (Ohmic Polarization):

電解質材質 , 厚度 ; 電池組抗

濃度極化(Concentration Polarization): 流道設計

Page 34: 燃料電池技術

直接進料甲醇燃料電池電極模組上的反應機制示意圖

燃料電池中的燃料與氧化劑的電化學反應速率甚低,須借助於陽極觸媒及陰極觸媒。以高分子電解質燃料電池為例,主要的發電機制來自於常被稱為是燃料電池心臟的電極膜組 (membrane electrode assembly ,MEA) 。基本上電極膜組有五層結構,其中心是傳導氫離子的高分子膜,兩旁各為陽極觸媒層及陰極觸媒層,最外層是燃料氣體擴散層及氧氣擴散層。

Page 35: 燃料電池技術

Introduction of Fuel Cell

Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC)

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

Unitilized Regenerative Fuel Cell (URFC)

Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

Clean H- Energy, Green Si-Island

Page 36: 燃料電池技術

PEMFC(HFC, 氫氣燃料電池 ) 工作原理 Clean H- Energy, Green Si-Island

電池溫度 (temperature): 60~80°C

陽極 (Anode): 白金 (Pt) supported on 碳粉 (carbon)

陰極 (Cathode):白金 (Pt) supported on 碳粉 (carbon)

電解質 (Electrolyte): Perfluorinatedsulfonic acid in solidpolymer form (Nafion)

燃料需求 : 高純度氫 ( CO < 10 ppm)

Anode (Hydrogen electrode) reaction: H2 2H+ + 2e–

Cathode (Oxygen electrode) reaction: ½ O2 + 2H+ + 2e– 2 H2O

Net cell reaction: H2 + ½ O2 H2O + We + Waste Heat

PEMFC

Page 37: 燃料電池技術

圖 2-2-4 質子交換膜燃料電池之構造圖 [6]

Page 38: 燃料電池技術

緊鄰膜電極組體的元件稱為氣體擴散層,該層通常使用經過疏水處理的碳布或碳紙,以避免水分阻塞氣體通道,妨礙燃料或氧化劑由雙極板流至觸媒層。質子交換膜燃料電池的最外層組件稱為雙極板,是一導電隔離板,表面上刻有溝槽,作為氣體流通的通道。

質子交換膜燃料電池以氫氣為燃料,以空氣為氧化劑,因此反應生成物只有水和熱,故水的管理成為很重要的課題。再者,當使用碳氫化合物作為氫氣來源時,除脫硫外更需要將大量的一氧化碳去除,以避免鉑失去觸媒的功效。一般而言,燃料中許可的一氧化碳含量,通常須低於千分之五。

Page 39: 燃料電池技術

質子交換膜燃料電池

圖 質子交換膜燃料電池: (左 )單電池組裝前; (右 )單電池組裝後

質子交換膜燃料電池的操作溫度可以低於攝氏 60度,且無腐蝕性液體逸出的危險,又有高電流密度等優點,因此近年來成為燃料電池研發工作的焦點。其用途包括現場型、運輸動力型與攜帶型機組等,可依照需求的不同將單電池組成電池組,以串聯方式來區別可分為傳統堆疊串聯和平板型串聯等方式。

Page 40: 燃料電池技術

電極 ( 陰、陽極 ) 之功能在於傳導電流及氣體,同時可做為觸媒的載體 (back support) 。目前最廣為使用且性能可靠之電極材料為碳製成的纖維織布或紙。碳電極為微米至奈米級的多孔或介孔性 (mesoporous)材料,具有表面積大 (> 75 m2/g) 的優點,同時能讓氣體燃料通過。最近亦有研究嘗試以奈米碳管作為電極。

質子交換膜多採用高分子薄膜電解質,內部為網狀結構,提供原子級 (atomic scale) 的離子通道,須具備高離子傳導性、高滲透選擇性 (只傳導氫離子 ) 、化學穩定性及熱穩定性佳等優點。質子交換膜表面與陰極、陽極、觸媒等材料接觸,其介面氧化還原反應之效率與燃料電池效率息息相關,目前較可靠且廣為接受者為杜邦公司之 Nafion系列產品,此外也有許多其他不同高分子薄膜電解質的研究或商品。

Page 41: 燃料電池技術

觸媒材料依其功能分為氫觸媒與氧觸媒二種,分別使用於陽極 / 質子交換膜界面及陰極 / 質子交換膜介面。根據電催化效應(electrocatalysis) 作用,氫觸媒促使氫原子氧化為質子,氧觸媒則使氧原子還原為水。觸媒材料之選擇有三大要件:高分散度下的均勻性、催化活性與安定性。對操作環境較單純之氫 / 氧質子交換膜燃料電池而言,以鉑系金屬 (Pt 、 Pd 等 ) 為最適合,為提高其電化活性,通常製成奈米級粉末,先均勻散佈於碳顆粒上,再塗佈於電極表面,由於大小只有 20奈米,其電催化能力因而大幅提升,因此可以降低電化學反應所需之溫度。碳電極與質導膜形成之三明治結構通常稱為膜極組,所有燃料電池之反應均發生於此,可以說是燃料電池的心臟。以不鏽鋼或石墨板等耐腐蝕材料將膜極組封裝之後,即形成目前使用的燃料電池元件。

自從美國 Los Alamos 國家研究院,創新使用杜邦公司之 Nafion固態電解質後, PEMFC開發進展突飛猛進,主要應用於電動車及分散式發電為主。在電動車應用方面, 80 年代末期各國競相投入研發,加拿大Ballard 公司首先示範電動公車。燃料電池在電動汽車之應用已進入小量生產,目前研發重點在降低製造成本以便能夠和傳統內燃機相競爭。小型車用主要為 50 瓩級,大型公車用為 250 瓩級。

Page 42: 燃料電池技術

質子交換膜燃料電池發電流程圖

Page 43: 燃料電池技術

Single Cell( 單電池 )

Performance Clean H- Energy, Green Si-Island

Humidifer=75oC、Back Pressure=0psi, Flow rate1.2/ 2.0 Stoch. A/C, H2/Air

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

(200) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

I(mA/cm)

E_Sta

ck(V

)

25cm2 MEA’s performance 0.6W/cm2

@0.6V

Cell T= 40, 50,60,70oC

PEMFC

5 cm

5 cm

Page 44: 燃料電池技術

Anode(燃料 ) flow field Cathode(空氣 ) flow field

(Internal) (External)

(25cm2) 8-cell 50W Stack(電池堆 )

Manifolding and Performance

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 200 400 600 800

I(mA/cm2)

E(V

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P(W

)

I-V curve

power

0.17W/cm2@40oC

Clean H- Energy, Green Si-Island

PEMFC

Page 45: 燃料電池技術

國內 PEMFC 技術應用 Clean H- Energy, Green Si-Island

亞太燃料電池公司

真敏國際股份有限公司 工研院能資所

3~5kW 家用電力元智大學燃料電池中心 (YZFC)

中科院

100W攜帶電力

PEMFC

Page 46: 燃料電池技術

德國海軍 13 日在德國北部基爾的HDW船廠,為新型的 212 A級潛艦舉行命名典禮。 212 A級潛艦號稱是全球最先進的非核子動力潛艦,艦長 56 公尺、高 11.5 公尺;潛艦可視高速前進或匿蹤航行的需要,進行柴油動力與燃料電池運轉切換,且可長達數週不必浮上水面。這種潛艦將於 2006 年 1 月加入德國海軍的服役陣容。

PEMFC 於軍事

資料來源 : 中科院PEMFC

Page 47: 燃料電池技術

PEMFCPEMFC 應用可能應用可能

PEMFC

Primary Fuel source :•Natural gas (天然氣 )

•Methanol (MeOH, 甲醇 )

Sulfur( 硫 )

removal

Reformer

( 燃料重組 )

CO removal

?

增濕器?儲

氫系統

or

The Answer is 高溫PEMFC

定置型發電機(FCS)

傳輸系統 (FCV)

Page 48: 燃料電池技術

高溫高溫 PEMFCPEMFC 於定置型發電機於定置型發電機 (FCS)(FCS) 之優之優點點

Clean H- Energy, Green Si-Island

PEMFC operation @ 120~200oC(HT-PEMFC) versus 60~80oC(LT-PEMFC)

• 更小之熱交換器 (Smaller heat exchanger)

• 無液態水管理問題 (Potential to eliminate water management)

• 更高之功率密度與低成本 (Higher power density and lower cost)

• 陽極抗 CO 能力提升 (Better anode kinetics in the presence of CO)---耐久性提升

PEMFC

Page 49: 燃料電池技術

高溫高溫 PEMFCPEMFC 於傳輸工具於傳輸工具 (FCV)(FCV) 之優之優點點

PEMFC operation @ 120~200℃ (HT-PEMFC) versus 60~80℃ (LT-PEMFC)

更小之熱交換器 (Smaller heat exchanger)

無液態水管理問題 (Potential to eliminate water management)

更高之功率密度與低成本 (Higher power density and lower cost)

更多之空間予儲氫系統 (Longer transport distance)---續航力提升

資料來源: Honda Motor Co.

Page 50: 燃料電池技術

WHY NOT OPERATED at HIGH TEMPERATURE with TRADITIONAL MEMBREANE (Nafion) and MEA ?

Page 51: 燃料電池技術

Fuel Cell Performance

with Present PEMFC Material

(A : Before HT operation B : After HT operation)

Page 52: 燃料電池技術

次世代高溫 PEMFC 關鍵技術開發 (94~98)

2. PBI-AS/PTFE膜 開 發(150~200 )℃

高溫膜材 高溫膜電極組 高溫電池技術

3. 陰極反應之研究

1. PBI/H3PO4

& PBI-AS 膜研發 (150~200 )℃

5. 氣體擴散層與 MEA , 流道之最佳化研究

6. 高溫燃料電池測試系統建立

4. 膜電極組耐用性與壽命和診斷分析技術

PEMFC

Page 53: 燃料電池技術

電池種類 磷     酸(PAFC)

熔融碳酸鹽(MCFC)

固態氧化物(SOFC)

鹼       性(AFC)

質子交換膜(PEMFC)

電解質 H3PO4 Li2CO3-K2CO3 ZrO2 KOH 含氟質子交換膜

陽極 C(含 Pt) Ni(含 Cr, Al) 金屬 (Ni, Zr) C(含 Pt) C(含 Pt)

陰極 C(含 Pt) NiO 金屬氧化物如 LaMnO4 C(含觸煤 ) C(含 Pt)、鉑黑

流動離子 H+ CO32- O2- OH- H+

操作溫度 180~2000C ~6500C ~10000C 室溫 ~1000C 室溫 ~800C

操作壓力 < 120 psia < 120 psia 常壓 < 60 psia < 30 psia

可用燃料 天然氣、甲醇、輕油 天然氣、甲醇、石油、煤碳

天然氣、甲醇、石油、煤碳

精煉氫氣、電解副產氫氣

天然氣、甲醇、汽油

池體材料 石墨 鎳、不鏽鋼 陶瓷 合成樹脂 石墨

特        性

1.進氣中 CO會導致觸媒中毒。 2.廢熱可予利用。

1.不受進氣 CO影響 2.反應時需循環使用 CO2。3.廢熱可利用。

1.不受進氣 CO影響 2.高溫反應,不需依賴觸煤的特殊作用。3.廢熱可利用。

1.需使用高純度氫氣做為燃料。 2.低腐蝕性及低溫較易選擇材料。

1.功率密度高,體積小,重量輕。 2.低腐蝕性及低溫,較易選擇材料。

優       點

對 CO2不敏感 1.可用空氣作氧化劑2.可用天然氣或甲烷 作燃料

1.可用空氣作氧化劑2.可用天然氣或甲烷作燃料

1.啟動快2.室溫常壓下工作

1. 壽命長2. 可用空氣作 氧化劑3. 室溫工作4. 功率大5. 啟動迅速6. 輸出功率可 隨意調整

缺      點

1.對 CO敏感2.工作溫度高3.成本高4.低於峰值功率輸出時性能下降

工作溫度較高 工作溫度過高 1.需以純氧作氧化劑2.成本高

1.對 CO非常敏感2.反應物需要加濕

電池內重組之可能性 可能 非常可能 非常可能 不可能 不可能

系統效率 40 % 50 % 50 % 40 % 40 %

用        途

1.汽電共生2.分散型發電3.離島地區發電4.移動式電源5.運輸工具之電源

1.汽電共生2.分散型發電3.取代大規模火力發電

1.汽電共生2.分散型發電3.取代中規模火力發電

1.太空船2.潛水艇

•小型發電機組•分散型發電•移動式電源•運輸工具之電源