我们面临的挑战是如何优化电池设计,使得:
(i) 非 MEA 电池组件(双极板和电流分配器)的电子电阻尽可能低,以便外部施加的电池电压仅用于克服 MEA 电阻;
(ii) 可以最小的压降将液态水泵入阳极室 ;
(iii) 液态水可以通过孔隙均匀地转移到阳极,同时让气态氧从阳极逆时针流向阳极双极板。在阴极区,情况较为简单,因为液态水(电渗阻力)和气态氢都是从阴极到阴极双极板的线性流动。所有这些限制条件主要通过控制电流分布器的孔隙结构来实现,这必须考虑到最大电流密度(气体产生率)和额定工作压力(气泡直径随压力变化)。
PEM 水电解槽示意图(横截面图,图片来源于相关公司技术文件和文献)
原文始发于微信公众号(新能源电子电气):PEM制氢|PEM电解池单体概述
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