Systémy energetického zásobení budoucnosti – palivové články

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrický proud v kapalinách
Advertisements

Regulace a měření doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
Technické využití elektrolýzy.
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
REDOXNÍ DĚJ RZ
Vedení elektrického proudu v látkách II
Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.
Elektrochemické metody - elektrolýza SŠZePř Rožnov p. R PaedDr
Chemické zdroje napětí – sekundární články
Oxidačně-redukční reakce
Výzkum, vývoj a výroba palivových článků
MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ POLITIKY STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ.
Palivové články - - teoretické základy a praktická realizace
Redoxní děje Elektrolýza
Chemické rovnováhy ve vodách
Chytré sítě Smart grids.
ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZB20- Vytápění Regulace, automatizace a měření ve vytápění.
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 8. Téma.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Magnetohydrodynamika
Redoxní (oxidačně redukční) reakce
PRIMÁRNÍ ČLÁNKY Chemické články:
ELEKTROLYTICKÝ VODIČ.
Mgr. Andrea Cahelová Elektrické jevy
Využití Smart Meteringu při řízení spotřeby energie
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
AKUMULÁTOR. AKUMULÁTOR Základní pojmy akumulátoru Schéma postupu výroby akumulátoru Význam akumulátoru Části akumulátoru Základní pojmy akumulátoru.
Galvanické články 2.
TZB21- Regulace otopných soustav
Elektrodový potenciál
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
- - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :
EU Peníze školám Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH I.
Chytré sítě Smart grids.
Koroze Povlaky.
Oxidačně redukční reakce
Elektrolýza. KmTI KmTI.
PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ ELEKTROCHEMIE
A1B14SEM – Elektrotechnický seminář Lucie Vanišová B3-357 Katedra elektroenergetiky Akumulace el. energie.
Ch_022_Elektolýza Ch_022_Chemické reakce_Elektolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.
Sondy Vypracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka Kód prezentace: OPVK-TBdV-IH-AUTOROB-AE-3-ELP-OTY-003 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/
Vedení elektrického proudu v látkách. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 8. Elektrický proud v kapalinách - elektrolyt, elektrolýza Název.
AUTOR: PETRŽELOVÁ EVA NÁZEV: VY_32_INOVACE_03_A_10_GALVANICKÝ ČLÁNEK TÉMA: ORGANICKÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ Název.
ANOTACE: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku a slouží k výkladu nového učiva. VY_32_INOVACE_ČJ.9.A Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
Základy elektrotechniky Kompenzace
ESZS Regulace TE.
Konference k výročí 60 let Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší 10. – Vliv nečistot na palivové články Ústav plynárenství,
Fotodioda Nina Lomtatidze
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
Jemný úvod do Smart Grids a Smart Metering
ELEKTROCHEMICKÉ VÝROBNÍ PROCESY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Elektrický proud v kapalinách
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice
E1 Regulace TE.
Měniče napětí.
Vodivost kapalin. Elektrický proud (jako jev) je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud (jako jev) je uspořádaný pohyb.
ELEKTROLYTICKÝ VODIČ.
Základy elektrotechniky Kompenzace
2.5 Chemické zdroje elektrické energie
Výroba elektrické energie - obecná část
Elektrolýza.
Elektrárny 1 Přednáška č.3
E1 Přednáška č.4 Tepelný výpočet RC oběhu
Finanční podpora pro provozovatele LDS v rámci V. Výzvy Smart grids
Transkript prezentace:

Systémy energetického zásobení budoucnosti – palivové články Emil Dvorský ZČU Plzeň, FEL, KEE

Cíle příspěvku zanalyzovat funkci energetického zásobitelského systému stanovit účelovou funkci energetického systému posoudit možnosti decentralizovaného uspořádání stanovit podmínky řešení účelové funkce pomocí palivových článků zhodnotit možnosti palivových článků

Co očekáváme od energetické sítě? Když zapneme elektrický spotřebič chceme aby správně fungoval, poskytoval službu kterou od něho požadujeme. Pro jeho funkci musíme zajistit jeho energetické napájení.

Uzavřená branami, fyzicky izolovaná Změna lidských sídel Uzavřená branami, fyzicky izolovaná OSTROVY Otevřená , neomezená, propojená Odolnost? Závislost? Složitost? Zranitelnost? Dnešní město lze „dobýt“ narušením infrastruktury

Definice energetického systému Uspokojení požadavků spotřeby v požadované energetické hodnotě a parametrech, v požadovaném čase, s požadovanou spolehlivostí, a pracující s ekologicky přijatelnými vlivy na okolní prostředí, s přijatelnými ekonomickými parametry.

Definice systému systém sloužící k určitému cíli = systém zajištující pokrytí energetických požadavků spotřeby elektřiny v daném teritorii Pro definování systému je nezbytné vymezit objekt, jeho strukturu, vlastnosti a chování

Nezávislé napájení

Závislé mobilní napájení

Závislé statické napájení – místní, ostrovní

Závislé statické napájení – dálkové, centrální

Spolupráce systémů pasivní aktivní

Energetický zdroj = palivový článek Princip činnosti palivového článku je shodný s klasickými elektrickými akumulátory, ve kterých probíhá přímá přeměna chemické energie na energii elektrickou. Lze tedy prostřednictví elektřiny z akumulátoru provádět elektrolýzu vody (disociaci vody) na molekuly vodíku a kyslíku

Palivový článek

Bilance PČ Obrácený elektrolytický proces probíhající v PČ , musí zajistit nepřetržitou dodávku práce pro požadovanou spotřebu, zároveň ze systému vystupuje voda a teplo, které lze využívat pro pokrývání spotřeby tepla nebo ho použít k další transformaci do práce v dalším transformačním systému.

Energetická bilance ideálního vodíko-kyslíkového palivového článku Elektrolyt - iontově vodivý materiál – kationy (+) procházejí z anody na katodu a aniony (-) obráceně. Palivo - vstupuje na anodu, kde se katalyticky se štěpí na protony a elektrony, nebo reaguje s kyslíkem („oxiduje“). Elektrony - procházejí zátěží na katodu. Oxidační redukce – probíhá na katodě , většinou prostřednictvím kyslíku z vnějšího prostředí. Prošlé protony katalyticky reagují s elektrony za vzniku vody. Napětí - potenciální rozdíl mezi elektrodami ( 0,5 – 0,8 V). Zvýšení napětí – sériové propojení článků do svazků stavebnicovým způsobem. Blok PČ - svazky se propojojí sériově nebo paralelně podle požadavků na výstupní hodnotu napětí a proudu PČ.

Energetická zisk H2 O2 H2O Entalpie [J/(mol.K)] -285,83 Entropie [J/(mol.K)] 130,68 205,14 Přírůstek hodnoty entalpie (H) vzniklého produktu v soustavě po reakci probíhající při konstantním tlaku, zmenšený o hodnotou přírůstku entropie (S) systému.

Hodnota elektrické práce Výkon za daný čas = napětí vzniklé na rozdílu potenciálů elektrod násobené protékajícím proudem přes zátěž. Napěťový rozdíl mezi anodou a katodou = hodnota produkované práce systémem dělená hodnotou náboje elektronů E – elektrodový potenciál (V) E0 – standardní elektrodový potenciál, úměrný použité elektrodě (V), R – universální plynová konstanta (8,314 J·mol-1·K-1), a – aktivita (součin aktivitního koeficientu a molární koncentrace), 1, 2 - indexy jednotlivých poločlánků.

Připojení zátěže = proudová hustota Připojením zátěže začne protékat proud a začne se měnit hodnota elektrodových potenciálů. Tato odchylka od napětí na prázdno se nazývá přepětí (η [V]) na anodě a katodě (způsobené odporem kladené hmotě – kinetické ztráty, ...). Rozdílové napětí klesne. Kromě tohoto přepětí vznikají ještě přepětí vlivem ohmických odporů.

Závislost napětí a energetické hustoty na zatížení Zatížení PČ se může pohybovat od napětí naprázdno – bod (1), do napětí nakrátko (3). Optimální hodnota zatížení článku je pak dána maximální velikosti plochy pod voltampérovou charakteristikou PČ, což representuje maximální hodnotu energetické hustoty bod (2). (zatížitelnosti = účinnosti využití článku) výkonového zatížení

Jednotlivé typy palivových článků Konstrukční parametry typ použitého elektrolytu druh elektrod typy vodíkových paliv proudová hustota provozní teplota energetická hustota = objemem potřebný pro zajištění výkonu s příslušnou měrnou hmotností Provozní parametry výkonové rozmezí provozní charakteristiky – účinnost, vliv teploty

Konstrukční provedení PČ

Alkalické palivové články - Alkali Fuel Cell -AFC Průchozí iont alkalickým elektrolytem je hydroxylový iont OH-. Eelektrolyt - hydroxid draselný. Palivo - natlakovaný čistý vodík. Pomalá katodová reakce. Malá energetickí hustota – velký objem a hmotnost.

Kyselé palivové články - Phosphoric Acid Fuel Cell – PAFC Průchozí iont alkalickým elektrolytem je hydrogenový iont.- Eelektrolyt - kyselina fosforečná. – korozivní. Palivo - natlakovaný čistý vodík.

Membránové palivové články - Proton Exchange Membrane- PEMFC. Průchozí iont alkalickým elektrolytem je hydrogenový iont. Elektrolyt - pevné nekorozivní iontoměničové membrány. Velkou energetická hustota při menší váze a objemu ve srovnání s ostatními typy. Elektrody – platinové na obou elektrodách. Citlivost na oxid uhelnatý. Palivo – čistý vodík. Vysoušení membrán – vodíkové ionty odnášejí vodu.

Přímé metanolové palivové články Jejich výroba je levnější a jednodušší. Průchozí iont alkalickým elektrolytem je hydrogenový iont. Elektrolyt - pevná nekorozivní iontoměničová membrána. Vysoká energetická hustota při menší váze a objemu ve srovnání s ostatními typy. Elektrody – platinové na obou elektrodách doplněné komponenty zajišťující oxidaci oxidu uhelného na uhličitý. Citlivost na oxid uhelnatý. Palivo – metanol. Vysoušení membrán – nepůsobí metanol obsahuje vodu.

Články s tavenými karbonáty - Molten Carbonate Fuel Cell - MCFC Elektrolyt - směsí tavených karbonátů alkalických kovů . Inoty . karbonátové trojmocné. Vysoká pracovní teplta – nemusí být platinové katalyzátory, ani reformovací zařízení. Oxid uhličitý - je součást paliva, je využíván při katodické reakci, ale je zároveň produkován reakcemi na anodě. Pro účinný provoz článku je tedy zapotřebí zajistit transport CO2 od anody ke katodě. Značné materiálové opotřebovávání, způsobené vysokými pracovními teplotami.

Články s pevnými oxidy - Solid Oxide Fuel Cell - SOFC Vysoká odolnost proti sloučeninám síry. Qxid uhelnatý může být jako součást paliva. Mohou tedy bez problémů používat palivo ze zplynování uhlí. Vysoké úěinnost vlivem vysoké teploty. Pomalé najeetí článku. Hlavní nevýhodou je opět nízká odolnost konstrukčních materiálů vůči vysokým teplotám.

Parametry PČ

Parametry PČ

Řešením jsou ostrovní systémy = Smart Grids

Pojem SMART ve vztahu k elektrickým sítím Má spoustu významů, v daném pojetí asi bude nejbližší význam chytrý, inteligentní, šikovný a také programovatelný! Jak ale může být elektrická síť chytrá, inteligentní? Samozřejmě je to tak trochu nadsázka, ale kus inteligence v jejím chování ji může přisoudit.

Regulace na straně spotřeby SS,RE – řízení spotřeby Základním předpokladem je, že spotřeba není omezována,ale pouze usměrňována (motivována) obvykle: technickými prostředky: hromadné dálkové ovládání (HDO) - řízení spotřeby elektrotepelných spotřebičů. Umožňuje přizpůsobení těchto spotřebičů možnostem ES a ekonomickým potřebám DS ekonomickými nástroji: tarifování elektřiny ( cena elektřiny není jednotná v průběhu diagramu zatížení, ale rozdělena do tarifních pásem), které zvýhodňují odběr v obdobích, kdy je to z hlediska celé ES výhodné. Prostředky pro řízení spotřeby lze rozdělit na: Přímé HDO akumulátory elektřiny nouzové prostředky regulační plán vypínací plán automatické frekvenční odlehčování podle frekvenčního plánu Nepřímé: programy úspor energie a zlepšení účinnosti elektrických spotřebičů a systémy tarifů za elektřinu

Jak docílit fungování SMART GRID Energy Information Communications Energy Information Communications Bridge of Discovery STANDART IEEE

Vzájemná provozuschopnost Smart Grid Distribuční Systém Comunikační and Informační Technologie – Information Flow, Data Management, Monitor & Control Distribuční stanice DER Interconnection Velká elektrárna Kombinovaná Výroba Tepla & Elektřiny Load Management sensors sensory (Also, larger DER on transmission) Systemové Podmínky Propojení & Rozhraní Technické Standarty Vhodné Technologie Systémová Integrace Transmission System EV

Děkuji Vám za pozornost