返回所有新闻
下一代能源系统,不只是发电,还要会“存储”
从绿氢到PEM,精诚持续布局氢能精密涂布
风机不停转,光伏持续发电,但电网的需求并不会始终同步。当新能源占比不断提高,问题开始从“发多少电”变成:这些波动的电,怎么留下来,怎么带到更远的地方。
01 绿电,不再只沿电网流动
过去,工业用氢主要来自煤和天然气。现在,风电、光伏产生的绿电可以用于电解水制氢,得到绿氢。
绿氢也让能源多了一条路径:
Ø 储:富余绿电转成氢,跨时间保存
Ø 运:通过储运体系,把能源带出电网
Ø 用:进入钢铁、化工、航运等工业环节
但绿氢要真正放量,成本仍是门槛。
02 制氢路线分化,竞争走向更深处
电解水制氢并不只有一条路线。碱性电解更成熟、成本相对较低;PEM电解水技术则以质子交换膜为核心,响应快、功率密度高,在波动的可再生能源电力场景中更具优势。
但PEM的短板也很直接:贵。
把PEM电解槽继续往里拆,可以看到这样一组典型结构:
双极板/流场
↓
多孔传输层
↓
阳极催化层
↓
质子交换膜
↓
阴极催化层
↓
多孔传输层
↓
双极板/流场
如果把视线进一步落到制造环节,质子交换膜和膜两侧的催化层尤其值得关注。一张质子交换膜,既要传导质子、隔开氢氧,还要长期稳定;膜两侧的催化层,则需要将催化剂浆料均匀成层。
当PEM进一步走向规模化,这些关键材料还要跨过哪些制造门槛?
下一期,我们先从质子交换膜开始,继续为您拆解其中的技术难点。