为探究以不同浓度生物气为燃料的固体氧化物燃料电池(SOFC)发电性能及该类电池尾气的再发电价值,通过模拟含不同比例甲烷和二氧化碳的生物气,在750℃下对气路串联Ni/YSZ阳极支撑SOFC进行放电性能测试和气体特性分析。放电结果显示燃料...为探究以不同浓度生物气为燃料的固体氧化物燃料电池(SOFC)发电性能及该类电池尾气的再发电价值,通过模拟含不同比例甲烷和二氧化碳的生物气,在750℃下对气路串联Ni/YSZ阳极支撑SOFC进行放电性能测试和气体特性分析。放电结果显示燃料气经第一级SOFC利用后通入第二级SOFC,同氢气经过两级SOFC相比,不同浓度下生物气均获得了较高的功率密度,且短时间恒流时,两级电池均能稳定运行;两级电池均以566 m A?cm-2电流密度恒流放电时的气体分析表明,当CO2/CH4为2时,电池内甲烷的干重整率最高。研究结果表明两级SOFC使用生物气及其电池尾气发电是可行的,可为以生物气为燃料SOFC电堆气路设计提供依据。展开更多
文摘为探究以不同浓度生物气为燃料的固体氧化物燃料电池(SOFC)发电性能及该类电池尾气的再发电价值,通过模拟含不同比例甲烷和二氧化碳的生物气,在750℃下对气路串联Ni/YSZ阳极支撑SOFC进行放电性能测试和气体特性分析。放电结果显示燃料气经第一级SOFC利用后通入第二级SOFC,同氢气经过两级SOFC相比,不同浓度下生物气均获得了较高的功率密度,且短时间恒流时,两级电池均能稳定运行;两级电池均以566 m A?cm-2电流密度恒流放电时的气体分析表明,当CO2/CH4为2时,电池内甲烷的干重整率最高。研究结果表明两级SOFC使用生物气及其电池尾气发电是可行的,可为以生物气为燃料SOFC电堆气路设计提供依据。