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1、专题1. 燃料燃料电池电池 (Fuel Cell)贾贾 二二 广广主要内容主要内容燃料电池的简介燃料电池的简介1燃料电池的概念、发展史燃料电池的概念、发展史2燃料电池的原理以及分类燃料电池的原理以及分类3磷酸燃料电池磷酸燃料电池4质子交换膜燃料电池质子交换膜燃料电池5現今发电方式的瓶颈n一般我们熟知的发电方式就是利用燃料(石油、瓦斯、汽油、核能等)通过化学变化产生热能之后,间接利用水蒸汽推动发电机来产生电能。n这样的能量转换过程需要经过许多程序,相对其转换的过程中也消耗了许多不必要的浪費,以至于最后变成电能的效率通常都只剩下_左右。 30%圖片取自新核家園網站1. 1. 燃料电池的简介燃料电池
2、的简介未来的希望n若可以不要经过这些复杂且不必要的化学变化,而是直接将燃料转换成电能,理论上就可以大幅提高能源转换的效率!誰會是明日之星?!燃料電池2.2.燃料电池的概念、原理和发展史燃料电池的概念、原理和发展史n以以特殊催化剂特殊催化剂使使燃料燃料与与氧气氧气发生反应产生发生反应产生二氧化碳(二氧化碳(CO2)和水()和水(H2O),因不需),因不需推动滑轮等发电器具,也不需将水加热至推动滑轮等发电器具,也不需将水加热至水蒸气再经散热变回水,所以能量转换效水蒸气再经散热变回水,所以能量转换效率高达率高达70% 80%左右,足足比一般发电左右,足足比一般发电方法高出了方法高出了40%以上。以上
3、。 燃料电池登场n燃料的选择性非常高,包括氢气、甲醇、乙醇、天然气,燃料的选择性非常高,包括氢气、甲醇、乙醇、天然气,甚至于甚至于現現在运用最广泛的汽油,都可以作为燃料电池的在运用最广泛的汽油,都可以作为燃料电池的燃料。燃料。 l 汽油柴油发电机:汽油柴油发电机:35-40%35-40%; 太阳能转换装置:太阳能转换装置:7-35%7-35%; 核能转换装置:理论核能转换装置:理论60%60%,实际,实际1%1%; 燃料电池:理论燃料电池:理论80%80%,实际,实际60-70%60-70%。燃料電池登場燃料电池燃料电池(Fuel Cell)? Anode(陽極,燃料端) reaction:
4、H2 2H+ + 2e-Cathode(陰極,氧氣端) reaction: O2 + 2H+ + 2e- H2OOverall reaction: H2 + O2 H2O + Heat + We燃料电池是一燃料电池是一种使用燃料进种使用燃料进行化学反应直行化学反应直接产生电力的接产生电力的裝置裝置它从外表上看有正负极和电解质等,像一个它从外表上看有正负极和电解质等,像一个蓄电池蓄电池,但实质上它不能,但实质上它不能“储电储电”而是一个而是一个“发电发电厂厂”。 燃料电池的工作原理(以燃料电池的工作原理(以氢氧磷酸型电池氢氧磷酸型电池为例)为例)(1 1)氢气在阳极催化剂的作用下,发生下列阳极反
5、应:)氢气在阳极催化剂的作用下,发生下列阳极反应:(2 2)氢离子穿过电解质到达阴极。电子则通过外电路及负)氢离子穿过电解质到达阴极。电子则通过外电路及负载也达到阴极。在阴极催化剂的作用下,生成水反应式为:载也达到阴极。在阴极催化剂的作用下,生成水反应式为:(3 3)综合起来,氢氧燃料电池中总的电池反应为:)综合起来,氢氧燃料电池中总的电池反应为:伴随着电池反应,电池向外输出电能。只要保持氢气和氧气伴随着电池反应,电池向外输出电能。只要保持氢气和氧气的供给,该燃料电池就会连续不断地产生电能。的供给,该燃料电池就会连续不断地产生电能。eHH222OHOeH222122OHOH22222燃料电池的
6、优势燃料电池的优势n低污染低污染n高效率高效率n无噪音无噪音n用途广用途广n免充电免充电n燃料来源广燃料来源广燃料電池比一般發電方式更為清潔,若用氫氣作為燃料,其排放物是可供飲用的水和可以利用的熱能。 發電主體不含迴轉機件時則無噪音問題,若需散熱則有風扇的雜音。 燃料電池所能提供的電力範圍廣泛(1W1000MW),因此可應用的產品也多。 一般電池係將能源貯藏於電池本體中,待用完後即需捨棄或重新充電,以恢復電力。燃料電池的能源是由燃料中的化學能所提供,不含在電池本體結構中,因此只要燃料源源不絕的供應,燃料電池便可以不停的發電。 只要含有氫原子的化石能源如天然氣、石油、煤炭等氣化產物,或是沼氣、酒
7、精、甲醇等,都可作為燃料電池的能源進料。 因为燃料电池直接将燃料中的化学能转换成电能,故不受卡诺循环的限制。n18391839年年,由英国法官威廉葛洛夫,由英国法官威廉葛洛夫(William Grove)(William Grove)在在一次实验中意外发现了燃料电池的发电原理;但当时一次实验中意外发现了燃料电池的发电原理;但当时因为电极材料问题,使这项发明未受重视。因为电极材料问题,使这项发明未受重视。n19591959年年,法兰西斯培根,法兰西斯培根(Francis T. Bacon)(Francis T. Bacon)制作制作出一出一個個5kW5kW的燃料电池组,能够推动高耗能电器,使这项
8、的燃料电池组,能够推动高耗能电器,使这项技术得以走出实验室。技术得以走出实验室。n其后使用氢气为燃料的其后使用氢气为燃料的碱性燃料电池碱性燃料电池(AFC)(AFC)更成功的更成功的应用在太空梭的电力供应系统应用在太空梭的电力供应系统;加上产物是纯净的水,;加上产物是纯净的水,故也成为太空人故也成为太空人饮用水的来源之一饮用水的来源之一。 1 1、按燃料电池的运行机理、按燃料电池的运行机理分为酸性燃料电池和碱性燃料电池。分为酸性燃料电池和碱性燃料电池。 2. 2. 按电解质的种类不同按电解质的种类不同,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质 2.1碱性燃料电池(A
9、FC)、 2.2质子交换膜燃料电池(PEMFC) 2.3磷酸燃料电池(PAFC)、 2.4熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、 2.5固体氧化物燃料电池(SOFC)、 3. 3. 按燃料类型分按燃料类型分 3.1氢燃料电池 3.2甲烷燃料电池 3.3甲醇燃料电池 3.4乙醇燃料电池4. 4. 按燃料电池工作温度分按燃料电池工作温度分:有低温型,温度低于有低温型,温度低于200;中温型,温度为;中温型,温度为200750;高温型,温度高于;高温型,温度高于750燃料电池的分类燃料电池的分类(1)按照运行机理)按照运行机理碱性燃料电池碱性燃料电池酸性燃料电池酸性燃料电池n1. 1. 酸性条件下(如稀硫
10、酸时酸性条件下(如稀硫酸时酸性环境传递酸性环境传递H+H+) 负极:2H2 - 4e- = 4H+ 正极:O2+4e-+4H+=2H2O n2. 2. 碱性条件下碱性条件下( (如电解质溶液为如电解质溶液为30%30%的的KOHKOH溶液溶液碱性环境传递碱性环境传递OH-OH-) 负极:2H2+4OH- - 4e-=4H2O 正极:O2+4e-+2H2O=4OH-n3 3、当电解质溶液接近中性时:、当电解质溶液接近中性时: 正极:O2+4e-+2H2O=4OH- 负极:2H2- 4e-=4H+燃料电池正负极的电化学反应燃料电池正负极的电化学反应n1.1.质子交换膜燃料电池质子交换膜燃料电池(p
11、roton exchange membrane fuel cell, PEMFC)n2.2.碱性燃料电池碱性燃料电池(alkaline fuel cell, AFC)n3.3.磷酸燃料电池磷酸燃料电池(phosphoric acid fuel cell, PAFC)n4.4.熔融碳酸盐燃料电池熔融碳酸盐燃料电池 (molten carbonate fuel cell, MCFC)n5.5.固态氧化物燃料固态氧化物燃料电电池池(solid oxide fuel cell, SOFC)n直接甲醇燃料电池直接甲醇燃料电池(direct methanol fuel cell,DMFC, PEMFCPE
12、MFC的一种的一种) 目前主要的方式n3. 按燃料类型分按燃料类型分: 有氢气、甲醇、甲烷、乙烷、甲苯、丁烯、丁烷等有机燃料,汽油、柴油和天然气等气体燃料,有机燃料和气体燃料必须经过重整器重整重整为氢气后,才能成为燃料电池的燃料。 催化重整:在有催化剂作用的条件下,对汽油馏分中的烃类分子结构进行重新排列成新的分子结构的过程叫催化重整。 燃料电池的燃料处理系统水蒸气水蒸气发生器发生器燃料燃料脱脱 硫硫 器器重重 整整 器器CO转化转化器器CO去除器去除器重重 H2:72%整整 CO2:20%气气 CO:100ppm氧气氧气燃料处理系统有很多种,以天然气重整为例介绍脱硫器:采用活性碳、沸石等吸附剂
13、或者用氢气与硫反应来脱硫重整器:在高温下(700 )与催化剂反应得到以氢为主的重整气转化器:CO+H2O H2+CO2(300 400 )去除器:CO+O2 CO2(150 200 )燃料处理系统4. 4. 按燃料电池工作温度分:按燃料电池工作温度分:低温型,温度低于低温型,温度低于200;中温型,温度为中温型,温度为200750;高温型,温度高于高温型,温度高于750低温燃料电池低温燃料电池 (60120) 中温燃料电池中温燃料电池(160-220) 高温燃科电池高温燃科电池 (6001000) 类型类型 AFC 碱性燃料电碱性燃料电池池 PEMFC或或SPFC质子交换膜或固态质子交换膜或固
14、态聚合物燃料电池聚合物燃料电池 PAFC 磷酸燃料电池磷酸燃料电池 MCFC熔融碳酸熔融碳酸燃料电池燃料电池 SOFC固态氧燃料电固态氧燃料电池池 应用应用 太空飞行、太空飞行、国防国防 汽车、潜水艇、移汽车、潜水艇、移动电话、笔记本电动电话、笔记本电脑、家庭加热器、脑、家庭加热器、热电联产电厂热电联产电厂 热电联产电厂热电联产电厂 联合循环热电厂、联合循环热电厂、电厂船、铁路电厂船、铁路用车用车 电厂、家庭电源传送电厂、家庭电源传送 开发的状态在太空飞行在太空飞行中的应用中的应用 家庭电源试验项目、家庭电源试验项目、小汽车公共汽车、小汽车公共汽车、试验的热电联产电厂试验的热电联产电厂 具有具
15、有200kW功率的电功率的电池在工业中的应用池在工业中的应用(大约大约160个电厂个电厂) 容量为容量为280kW至至2MW的的试验电厂试验电厂 100kW的试验电厂的试验电厂 特性特性 无污染排放无污染排放 污染排放在污染排放在0和和很低的水平之间很低的水平之间 低污染排放低污染排放 有效利用能源有效利用能源 有效利用能源有效利用能源 电效率高电效率高 低噪音水平低噪音水平 低噪音水平低噪音水平 低噪音水平低噪音水平 低噪音水平低噪音水平 制造费用非制造费用非常贵常贵 固体电解质适合固体电解质适合于大规模生产于大规模生产 是热电联产电厂的三是热电联产电厂的三倍费用倍费用 没有外部气体配没有外
16、部气体配置置 没有外部气体配置没有外部气体配置 不适合于工不适合于工业应用业应用 与常规技术相比很与常规技术相比很贵贵 随着连续运行电效率随着连续运行电效率降低降低 腐蚀性电解液腐蚀性电解液 腐蚀性电解液腐蚀性电解液 少维护少维护 与常规技术相比很与常规技术相比很贵贵 随着连续运行电效率随着连续运行电效率的减小的减小 腐蚀性电解液腐蚀性电解液 对材料的要求非常对材料的要求非常苛刻苛刻 电解体电解体 KOH 溶液溶液 质子可渗透膜质子可渗透膜 磷酸磷酸 锂和碳酸钾锂和碳酸钾 固体陶瓷体固体陶瓷体 燃料燃料 纯氢纯氢 氢,甲醇天然气氢,甲醇天然气 天然气,氢天然气,氢 天然气煤气沼气天然气煤气沼气
17、 天然气煤气沼气天然气煤气沼气 日化剂日化剂 纯氢纯氢 大气中的氢气大气中的氢气 大气中的氢气大气中的氢气 大气中的氧气大气中的氧气 大气中的氧气大气中的氧气 电效率电效率 60-90 43-58 37-42 50% 50-65% 燃料电池的分类燃料电池的分类种类电解质(Present)PEMFC 高分子电解质薄膜高分子电解质薄膜燃料电池燃料电池 AFC 碱性碱性燃料电池燃料电池 PAFC 磷酸磷酸燃料电池燃料电池MCFC 熔融碳酸盐熔融碳酸盐燃料电池燃料电池SOFC 固态氧化物固态氧化物燃料电池燃料电池DMFC 直接甲醇直接甲醇燃料电池燃料电池URFC 均一化再生型均一化再生型燃料电池燃料电
18、池AFC, PAFC, MCFC,AFC, PAFC, MCFC,因电解质非固态且具有腐蚀性而逐渐因电解质非固态且具有腐蚀性而逐渐失去市场接受度。失去市场接受度。n采用采用氢氧化钾溶液氢氧化钾溶液作为作为电解液电解液。这种电解液效。这种电解液效率很高(可达率很高(可达60一一90),但),但对对影响纯度的影响纯度的杂杂质质,如二氧化碳,如二氧化碳很敏感很敏感。因而运行中需采用纯。因而运行中需采用纯态氢气和氧气。这一点限制了将其应用于宇宙态氢气和氧气。这一点限制了将其应用于宇宙飞行及国际工程等领域。飞行及国际工程等领域。 正极:正极:O2+4e-+2H2O=4OH-1.1.在阳极,氢气与碱中的在
19、阳极,氢气与碱中的OH- OH- 在催化剂的在催化剂的作用下,发生氧化反应生成水和电子作用下,发生氧化反应生成水和电子负极:负极:H H2 2+2OH+2OH- - =2H =2H2 2O O +2e-+2e- 2.2.电子通过外电路到达阴极,电子通过外电路到达阴极, 在阴极催化在阴极催化剂的作用下,参与氧的还原反应剂的作用下,参与氧的还原反应生成的生成的OHOH- -通过饱浸碱通过饱浸碱液的石棉膜迁移至氢液的石棉膜迁移至氢电极。电极。n采用极薄的塑料薄膜塑料薄膜作为其电解质电解质。这种电解质具有比功率高和低工作温度。是适用于固定和移动装置的理想材料。 生成的生成的H+H+通过质子交通过质子交
20、换膜到达阴极。换膜到达阴极。eHH222质子交换膜型质子交换膜型PEMFC其反应式如下:其反应式如下:n 阳极阳极 H2 + 2H + 2e-n 阴极阴极 1/2 O2 + 2H+ + 2e- H2On 全反应全反应 1/2 O2 + H2 H2O 质子交换膜型PEMFC燃料電池为了加速电极的反应,电极中通常会加入催化剂如铂白金,但由于PEMFC內需含水分,所以操作温度必须控制在100以下,此时铂容易产生不完全反应并制造出一氧化碳CO,进而失去催化的效果,因此多加入铑lo或铱y等贵金属于铂之中,如此一成本就向上攀升。n采用200200高温下的磷酸高温下的磷酸作为其电解质电解质。很适合用于分散式
21、的热电联产系统。 n工作温度可达650。这种电池的效率很高,这类的燃料电池不需要采用贵金属这类的燃料电池不需要采用贵金属作为催化剂。但由于工作温度高,需要作为催化剂。但由于工作温度高,需要采用复合废热回收装置来利用废热,体采用复合废热回收装置来利用废热,体积大,质量重,只适合用于大功率的发积大,质量重,只适合用于大功率的发电厂中。电厂中。 n熔融碳酸盐燃料電池是由多孔陶瓷阴极多孔陶瓷阴极、多孔陶瓷电解质隔膜多孔陶瓷电解质隔膜、多孔金属阳极多孔金属阳极、金属极板金属极板构成的燃料電池。其电解质是熔融态碳酸盐。反应原理示意图如下:阴 极: O2 + 2CO2 + 4e- 2CO32-阳 极: 2H
22、2 + 2CO32- 2CO2 + 2H2O + 4e总反应: O2 2H2 2H2On总反应:总反应:O O2 2 2H2H2 2 2H 2H2 2O O阴阴 极:极:O O2 2+2CO+2CO2 2+4e+4e- -2CO2CO3 32-2-阳极:阳极:2H2H2 2+2CO+2CO3 32-2-2CO2CO2 2+2H+2H2 2O+4eO+4en采用的是固态电解质(钻石氧化物)固态电解质(钻石氧化物),性能很好。他们需要采用相应的材料和过程处理技术,因为电池的工作温度约为1000。 n固体氧化物固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代第
23、三代燃料电池,是一种等温、直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全全固态化学发电装置固态化学发电装置。n燃料电池的历史可以追溯到燃料电池的历史可以追溯到1839年,年,固体氧化物燃固体氧化物燃料电池料电池的开发的开发始于始于20世纪世纪40年代年代,但是在,但是在80年代以年代以后其研究才得到蓬勃发展后其研究才得到蓬勃发展 。电解质电解质 n阳极(NiO+YSZ) +电解质(YSZ) +阴极(LSM) 具体参数具体参数:单电池总厚度在单电池总厚度在0.4mm左右左右,电解质膜电解质膜厚厚10um左右左右,功率密度在功率密度在750下达下达0.4w/cm2; 抗弯强度在抗
24、弯强度在250MPa以上以上 (阳极支撑平板型(阳极支撑平板型SOFC)采用柠檬酸络合法为中温固体氧化物燃料电池制备了La0 .85Sr0 .15MnO3 Ce0 .7Bi0 .3 O2 (LSM CBO)复合阴极材料 2.2.大面积大面积Ni-YSZ Ni-YSZ 多孔阳极基膜多孔阳极基膜nickel and yttria-stabilized zirconia (Ni/YSZ)氧化钇稳定立方氧化锆氧化钇稳定立方氧化锆 1. 负载负载YSZ 致密致密膜膜n阳极(NiO+YSZ) +电解质(YSZ) +阴极(LSM) nSOFC与与第一代(磷酸型燃料电池,简称第一代(磷酸型燃料电池,简称PAF
25、C)、)、第二代燃料电池(熔盐碳酸盐燃料电池,简称第二代燃料电池(熔盐碳酸盐燃料电池,简称MCFC)相比它有如下优点:相比它有如下优点:(1 1)较高的电流密度和功率密度;)较高的电流密度和功率密度;(2 2)阳、阴极极化可忽略,彼化损失集中在电解质)阳、阴极极化可忽略,彼化损失集中在电解质内阻降;内阻降;(3 3)可直接使用氢气、烃类(甲烷)、甲醇等作燃可直接使用氢气、烃类(甲烷)、甲醇等作燃料,而不必使用贵金属作催化剂;料,而不必使用贵金属作催化剂;(4 4)避免了中、低温燃料电池的酸碱电解质或熔盐避免了中、低温燃料电池的酸碱电解质或熔盐电解质的腐蚀及封接问题;电解质的腐蚀及封接问题;n(
26、5)能提供高质余热,实现热电联产,燃料利用率高,能量利用率高达80左右,是一种清洁高效的能源系统;n(6)广泛采用陶瓷材料作电解质、阴极和阳极,具有全固态结构;n(7)陶瓷电解质要求中、高温运行(6001000),加快了电池的反应进行,还可以实现多种碳氢燃料气体的内部还原,简化了设备。 总之总之,固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种新型发电装置,其高效率高效率、无污染无污染、全固态结构全固态结构和对多种对多种燃料气体的广泛适应性燃料气体的广泛适应性等,是其广泛应用的基础。 Specification of cells used in the stack module:Single cell:
27、Anode supported Ni-YSZ/YSZ/LSMSize: 100mmX100mmEffective area:68.64cm2 Specification of stack module:Number of cells:30 cellsVolume: 100mmX100mmX83mmWorking temperature:700900CFuel/Air:H2/AirPower:=300W800CVolumetric power density:=360W/literDegradation rate:=10%/1000h800CPrice:29,000 RMB/stack电池堆参数
28、、性能和价格电池堆参数、性能和价格 电池堆电池堆MTU 250kW MCFC in MagdeburgMTU 250kW MCFC in Magdeburg Siemens Westinghouse 250kW SOFCSiemens Westinghouse 250kW SOFC我国第一辆我国第一辆PEMFCPEMFC校园车校园车Source:清华大学清洁能源研究与教育中心,新发电技术调查研究,2008 nSOFCSOFC燃料电池本体关键技术燃料电池本体关键技术n电解质研究n阴极材料研究n阳极材料研究n连接体材料研究n密封材料研究nPEMFCPEMFC燃料电池本体关键技术燃料电池本体关键技术
29、n质子交换膜研究n催化剂及其涂覆技术的研究nMEA技术的研究n水平衡和热平衡技术研究n以以MCFC-MCFC-燃气轮机联合系统为例燃气轮机联合系统为例n燃料的处理问题n联合发电系统中的相容性问题n联合发电系统动态性能的研究n大功率发电系统的设计和装配问题n联合发电系统的协调控系统的开发n美国美国FCEFCE公司公司20042004年前建成的年前建成的3333座座MCFCMCFC发电装置;发电装置;n美国美国ERCERC公司公司20062006年在旧金山建成的年在旧金山建成的250kW MCFC250kW MCFC电站;电站;n美国美国ERCERC公司公司20062006年在加州年在加州Sant
30、a ClaraSanta Clara建成的建成的2MW 2MW MCFCMCFC电站;电站;n日本三菱重工日本三菱重工20022002年在德国建造的年在德国建造的250kW MCFC250kW MCFC电站;电站;n日本日本19871987年开发出的年开发出的10kW MCFC10kW MCFC发电装置;发电装置;n日本日本19931993年开发出的年开发出的100kW100kW加压型加压型MCFCMCFC发电装置;发电装置;n日本日本19981998年建造的年建造的1MW1MW先导型先导型MCFCMCFC发电装置;发电装置;n意大利意大利19961996年在米兰投运的年在米兰投运的100kW
31、 MCFC100kW MCFC电站;电站;n德国德国M-C Rower CorporationM-C Rower Corporation建造的建造的MCFCMCFC电站;电站;n美国美国WestinghouseWestinghouse公司公司19981998年前建成年前建成1111套套325kW SOFC325kW SOFC发电系统;发电系统;n美国美国WestinghouseWestinghouse公司公司19991999年建成年建成2 2套套100kW100kW管式管式SOFCSOFC发电系统;发电系统;n德国德国Siemens WestinghouseSiemens Westinghou
32、se公司公司20022002年建成年建成220kW SOFC-220kW SOFC-燃气轮机联合发电系统;燃气轮机联合发电系统;n德国德国Siemens WestinghouseSiemens Westinghouse公司公司20032003年建成年建成250kW SOFC250kW SOFC示范电厂;示范电厂;n德国德国Siemens WestinghouseSiemens Westinghouse公司公司20032003年建成年建成4 4座座5kW SOFC5kW SOFC电厂;电厂;n日本三菱重工日本三菱重工19911991年成功示范年成功示范1kW SOFC1kW SOFC电池堆;电池
33、堆;n日本三菱重工日本三菱重工19931993年成功示范新型年成功示范新型1kW SOFC1kW SOFC电池堆;电池堆;n日本三菱重工日本三菱重工19981998年示范年示范10kW SOFC10kW SOFC系统;系统;n日本三菱重工日本三菱重工20012001年成功示范年成功示范10kW 10kW 加压管式加压管式SOFCSOFC发电系统;发电系统;n日本日本JGUJGU公司公司19951995年支持示范的年支持示范的25kW SOFC25kW SOFC发电装置;发电装置;n瑞士瑞士Sulzer HexisSulzer Hexis公司公司20012001年起年起400400套套1kW 1kW 生物质生物质SOFCSOFC发电系统;发电系统;n美国美国ZTEKZTEK公司公司19951995年示范运行年示范运行1kW1kW平板式平板式SOFCSOFC发电系统;发电系统;n美国美国ZTEKZTEK公司公司19981998年示范运行年示范运行25kW25kW平板式平板式SOFCSOFC发电系统;发电系统;n中国上海硅酸盐研究所示范的中国上海硅酸盐研究所示范的5kW5kW平板式中温平板式中温SOFCSOFC电厂;电厂;n中国科学院过程工程所示范的列管式不密封无联接极中国科学院过程工程所示范的列管式不密封无联接极SOFCSOFC发电系统。
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