返回
Solid Oxide Electrolyzers Process Integration: A Comprehensive Review
DOI:10.3390-pr13082656.png)
摘要
En 中文
固体氧化物电解(SOEL)已作为一种高效制氢的潜力技术崭露头角。其主要优势在于其高运行温度,这提升了热力学效率,并能够以热能形式提供部分所需能量。然而,提高堆叠材料的长期耐久性仍是一个关键挑战。热能可通过与不同工业过程的专门集成来提供,主要挑战在于堆叠的高运行温度(700–900 °C)。本综述对不同工业应用中固体氧化物电解池(SOECs)的集成进行了全面分析。主要工艺涵盖甲醇生产、甲烷生产、Power-to-Hydrogen系统,或使用可逆固体氧化物电解池(rSOEC)堆叠,该堆叠可在电解和燃料电池模式下运行。对共电解以增加过程灵活性和拓宽应用领域的潜力也进行了分析。目的是提供集成策略的全面分析,识别主要的技术和经济挑战,并突出该领域的最新进展和未来趋势。对不同工艺在电气和热效率、运行参数以及各工艺的关键性能指标(KPIs)方面的详细比较评估进行了讨论。目前阻碍其在工业中实施的技术经济挑战也进行了分析。
Keyword:
solid oxide electrolysis
hydrogen production
industrial integration
co-electrolysis
thermal efficiency
期刊
IF:
2.8
论文数:
7.3K
被引数:
3.7W
机构
引用论文
Enhancement of energy generation efficiency in industrial facilities by SOFC - SOEC systems with additional hydrogen production通过具有额外制氢的sofc-soec系统提高工业设施的能源生产效率
A novel solar hydrogen production system integrating high temperature electrolysis with ammonia based thermochemical energy storage一种结合高温电解和氨基热化学储能的新型太阳能制氢系统
Thermodynamic analysis of a solid oxide electrolysis cell system in thermoneutral mode integrated with industrial waste heat for hydrogen production热中和模式下固体氧化物电解池系统的热力学分析与工业废热集成用于制氢
ENERGY
IF9.4
Proton conducting oxides: A review of materials and applications for renewable energy conversion and storage质子导电氧化物: 可再生能源转换和储存的材料和应用综述
Thermal integration of a high-temperature co-electrolyzer and experimental methanator for Power-to-Gas energy storage system用于电气储能系统的高温共电解槽和实验甲烷转化器的热集成
System level heat integration and efficiency analysis of hydrogen production process based on solid oxide electrolysis cells固体氧化物电解池制氢过程系统级热集成及效率分析
Optimal integration modeling of Co- Electrolysis in a power-to-liquid industrial process电-液工业过程中共电解的最佳集成模型

