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中型PEM制氫系統BOP設計、優(yōu)化、仿真

 更新時(shí)間:2024-06-14    點(diǎn)擊量:102

在堿性電解中,如下圖1所示,兩個(gè)電極浸泡在電解液中,電解液通常是KOH或NaOH溶液。通過(guò)這種方式,實(shí)現了堿性環(huán)境,其中水的電阻率將降低,使過(guò)程更容易。施加的直流電壓必須大于水分解所需的電壓,從而產(chǎn)生法拉第電流。電極之間由隔膜隔開(kāi),隔膜可將氣體隔開(kāi),同時(shí)可滲透水和氫氧根離子。

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圖1:堿性電解水原理圖


另,在PEM電解中(下圖2),兩個(gè)電極與電解質(zhì)接觸,電解質(zhì)是一種固體聚合物(SPE),通常是Nafion,現狀也有各種增強型。電極通常由陰極鉑和陽(yáng)極銥制成。

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圖2:PEM電解水原理圖


備注說(shuō)明:

Anode:(在電解池中)陽(yáng)極;(在原電池中)負極。

Cathode:(在電解池中,發(fā)生還原反應的電極)陰極;(在原電池中,發(fā)生還原反應的電極)正極。

與傳統堿性相比,PEM電解槽的電流密度可以達到2A/cm2以上,PEM可以保證較低的氣體交叉滲透,這也使得PEM電解槽在較低的負載范圍(0-10%)下工作,而且設計緊湊。另PEM可以獲得足夠高的操作壓力(30-40 bar)以便后面直接來(lái)填充氫氣罐。但是,PEM容易由外來(lái)的離子而引起中毒,因此必須予以重視。另水很容易被其中的雜質(zhì)污染,也很容易被系統中的金屬部件(如水管甚至電解槽部件本身)產(chǎn)生的腐蝕所污染。

這種中毒會(huì )導致電池陰極過(guò)電壓升高和運行性能下降,此外還會(huì )影響膜的質(zhì)子傳導性降低。因此,要使 PEM 電解技術(shù)成為一種有競爭力的制氫方式選擇,對 BOP 進(jìn)行詳盡的設計和控制(包括水管理、電導率和純度)非常重要。

1、PEM電解系統的BOP
本文提供了在安全和性能規范范圍內 BOP 的解決方案。對于制氫技術(shù)而言,對BOP 的子系統中的設備進(jìn)行研究非常重要,這是實(shí)現可靠設計和最佳生產(chǎn)的關(guān)鍵。如前所述,在 PEM 技術(shù)中,確保安全制氫條件下的特定水條件非常重要,以保證電解槽的正常運行。因此,這里提出了一種特殊的水處理和控制系統,如下圖 3 所示。該系統首先從蒸餾(純)水箱中取水,蒸餾水箱的電導率低,便于確保延長(cháng)電解槽的使用壽命。
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圖3:PEM電解槽的BOP:水子系統


水被引入系統后,會(huì )使用注入泵確保系統有足夠的輸入流量。在通過(guò)注入泵后,水還要經(jīng)過(guò)兩相過(guò)濾系統,以獲得較低的電導率。否則,PEM 堆可能會(huì )受到嚴重損害。在第一階段,獲得 II 類(lèi)電導率(ASTM 實(shí)驗室試劑水標準 (ASTM D1193-91),<1 μS/cm),在第二階段,電導率水平達到 I 類(lèi)電導率(<0.056 μS/cm)。

在經(jīng)過(guò)過(guò)濾階段之后,水被引入一個(gè)具有雙重功能的水箱:

1)作為緩沖器,目的是調節回路內的水流量;
2)作為水箱,收集 PEM 電解槽產(chǎn)生的氫氣在不同干燥階段過(guò)程產(chǎn)生的水。

水從水位控制箱繼續流向水控制和再循環(huán)階段。再循環(huán)泵用于調節水位控制箱之后的水流,而傳感器模塊則用于控制器在將水注入 PEM電解槽之前獲得所有關(guān)鍵水參數的信息,如溫度、壓力、流量、電導率和純度。如果水的電導率不在允許的范圍內,建議使用再循環(huán)管路來(lái)校正水的電導率。

除水路子系統外,氫氣子系統也必須經(jīng)過(guò)全面設計,以確保安全參數以及正確的干燥,從而消除可能含有的濕氣,并將其送回水位箱。

氫氣子系統(下圖 4)由 PEM 電解槽和高壓分離器組成。分離器利用以濕氣形式存在的水的壓力差來(lái)干燥氫氣(必要條件是必須使被干燥物料表面所產(chǎn)生的水汽壓強大于干燥介質(zhì)中的水蒸氣分壓。)。一旦高壓分離器達到較高的濕度梯度,就會(huì )允許濕氫流(臟氫)進(jìn)入低壓分離器。在這里,可排入大氣中的氫氣被釋放出來(lái)(也可以考慮再次回收純化),而水則被送入液位水箱(水路子系統,上圖 3)。相比之下,來(lái)自高壓分離器的干氫氣(清潔氫氣)則繼續進(jìn)入干燥器階段。在這里,建議采用變壓吸附或變溫吸附干燥階段(PSA或TSA),在三個(gè)干燥循環(huán)中儲存和排出水分。釋放出的水按照之前描述的相同流程被送入低壓分離器。干燥階段結束后,產(chǎn)生的氫將儲存在儲氫罐等儲氫介質(zhì)中。在整個(gè)氫氣生產(chǎn)過(guò)程和階段中,都有一個(gè)傳感器模塊,用于控制氫氣在不同生產(chǎn)和干燥階段的壓力和溫度參數,然后再進(jìn)行最終儲存。

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圖4:PEM電解堆的裝置平衡(BOP):氫氣子系統。


2、控制系統的邏輯設計

PEM 電解槽的控制系統應能夠掌握 BOP 兩個(gè)主要部分(水管理子系統和制氫子系統)的信息并采取相應行動(dòng)。此外,控制邏輯必須包括運行狀態(tài)順序、冷卻階段、氮氣惰化(吹掃)階段、電源控制以及對電解槽運行期間產(chǎn)生的警告和警報的管理。

2.1、水管理系統

對于水管理子系統,如下圖5所示,控制邏輯包括三個(gè)主要部分:水位控制塊、電導率控制塊和物理變量測控塊。然后,對于第一個(gè)控制塊,啟動(dòng)激活水位箱中的液位傳感器,當系統需要更多的水時(shí),水位槽中的水位傳感器會(huì )啟動(dòng)注水泵。當液位足夠高時(shí),泵停止工作。如果水位降低過(guò)多,達到低水位,PEM 電解槽就會(huì )停止工作。
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圖5:PEM堆疊控制流程圖;水管理子系統控制圖。


關(guān)于電導率控制塊,水的電導率是通過(guò)作用于一個(gè)電動(dòng)閥使再循環(huán)管路工作來(lái)調節的。

這樣,當電導率較低時(shí),就可以直接向電解槽供水,而無(wú)需對水進(jìn)行更多的凈化處理。如果電導率處于中等水平(I 型 < 電導率 < II 型),則在生產(chǎn)前,循環(huán)回路將打開(kāi),將水循環(huán)回凈化過(guò)濾器。如果在生產(chǎn)過(guò)程中出現這種情況,則會(huì )發(fā)出警告。最后,如果電導率上升到 II 型以上,電解槽將一直處于停止狀態(tài),并觸發(fā)警報。

對溫度、壓力和水流量等物理參數進(jìn)行監控,以確保系統性能符合其運行規范、使用壽命和安全條件,否則系統停止運行。

2.2、制氫分系統

對于氫氣子系統的控制,如下圖6所示,需要同時(shí)檢測高壓分離器(HPS)和低壓分離器(LPS)中的水位。

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圖6:PEM堆疊控制流程圖;氫控制圖。


當檢測到HPS(高壓分離器)中水位達到中位時(shí),閥門(mén)將打開(kāi),使積聚的水流向LPS(低壓分離器)。當這種情況發(fā)生時(shí),水位下降,閥門(mén)再次關(guān)閉。如果檢測到水位過(guò)高,電解槽會(huì )停止運行。LPS中的液位控制以類(lèi)似的方式工作,當LPS中集聚了足夠的水時(shí),只要關(guān)閉從HPS流向LPS的閥門(mén),就可以讓水流向水位箱。在電解過(guò)程中,避免水管和氫氣管直接接觸至關(guān)重要。如果 LPS 中的水位較低,閥門(mén)就會(huì )關(guān)閉,因為沒(méi)有足夠的水進(jìn)行輸送。

在HPS 和 LPS 后,PSA 階段的干燥器在生產(chǎn)過(guò)程中遵循三階段循環(huán)流程。這主要是通過(guò)電閥的開(kāi)啟和關(guān)閉來(lái)實(shí)現的,電閥的開(kāi)啟和關(guān)閉可使氫氣流向最終儲存器、水的積聚以及通過(guò) LPS 對積聚的水進(jìn)行吹掃。在所有過(guò)程中,溫度和壓力都受到控制,如果超出既定范圍,系統將停止運行。

3、控制邏輯和仿真結果

在本節中,將介紹按照所開(kāi)發(fā)的控制邏輯建立的順序正確運行系統的結果。用于實(shí)現控制邏輯的軟硬件工具基于 Siemens® SIMATIC STEP 7 Basic V15 平臺,除了用于模擬的 PLCSIM 和 WinCC RT 外,還有用于建模的 TIA Portal 工具。

然后,通過(guò)主屏幕(PEM電解槽管理監控器)將電解涉及的所有過(guò)程可視化,如下圖7a所示。該監視器顯示系統的運行狀態(tài),允許啟動(dòng),停止或暫停生產(chǎn)以及啟動(dòng)氮氣注入過(guò)程。此外,該監視器還顯示水和氫子系統的運行狀況,并允許冷卻子系統運行和報警管理。

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圖7a:屏幕1:PEM電解槽管理監視器。


控制系統還有一個(gè)電解槽參數界面(下圖 7b),通過(guò)該界面可以實(shí)時(shí)監控電流和電壓的模擬值以及功率圖。


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圖7b:堆疊接口


氫氣干燥過(guò)程仿真如下圖7c所示,實(shí)時(shí)顯示了各烘干機的狀態(tài)、過(guò)程工藝狀態(tài)和剩余時(shí)間。


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圖7c:烘干機階段界面


3.1、水子系統控制仿真試驗

在這種情況下,對于上圖3所示的BOP方案和上圖5所示的控制圖,將使用該試驗來(lái)檢查水管理子系統是否正常運行。然后,系統從低水位開(kāi)始,如下圖8a所示。這就需要啟動(dòng)注水泵,直到水位上升到允許的較高水位,圖8b -圖8c。之后,水泵將斷開(kāi),水位下降;當電解槽消耗水用于制氫時(shí),不會(huì )向管路注入水,如圖8d。


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圖8:水子系統.液位(a~d)


當注入泵停止工作時(shí),水位開(kāi)始下降,直到恢復到低水位時(shí)才會(huì )重新啟動(dòng)。紅色指示燈顯示水位已下降,如圖8e所示。此外,如果由于傳感器故障而導致測量誤差,則會(huì )出現黃色警告燈,如圖8f所示。


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8水系統控制圖.液位(e~f),看指示燈


另一方面,從主監控界面可以顯示水流是否滿(mǎn)足水的電導率和溫度要求,如圖9a。然后,在類(lèi)型I <電導率<類(lèi)型II的情況下,暖燈將被激活,(圖9b),當水的電導率上升類(lèi)型II,圖9c時(shí),暖燈將變成警報器,系統將停止運行(惰化階段)。


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圖9:水子系統.電導率(a~c)


同樣,控制邏輯負責控制水溫,如圖10a所示。然后,當水溫升高到較高允許值(68℃)以上時(shí),報警指示燈被激活,冷卻器開(kāi)始工作,如圖10b所示。


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圖10:水子系統.溫度(a~b)


3.2、氫氣分系統控制仿真試驗
第二次測試將根據上圖4所示的BOP和上圖6所設計的邏輯控制表明制氫子系統的行為。然后,試驗開(kāi)始考慮HPS高壓分離器冷凝物水平較低,如圖11a,隨后它會(huì )上升。當達到介質(zhì)液位時(shí),開(kāi)啟閥門(mén),如圖11b所示。
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圖11:氫氣子系統.高壓分離器HPS(a~b)


然后,冷凝水開(kāi)始向LPS低壓分離器(圖11c),直到到達LPS的高水位(圖11d)。


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圖11氫氣子系統.低壓分離器LPS(c~d


此時(shí),需要等待HPS的水位下降,并隨之關(guān)閉流向LPS的閥門(mén),一并打開(kāi)LPS的閥門(mén),如圖11e所示。如果HPS達到高水平,則會(huì )觸發(fā)警報并停止生產(chǎn),如圖11f所示。


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圖11氫氣子系統(e~f


類(lèi)似于水管理測試,可以檢查氫氣流的溫度。如果氫氣溫度高于最高允許值(72oC),則會(huì )發(fā)出警告,如圖12a所示,如果繼續增加(~75oC),則會(huì )發(fā)出警報并停止運行;從生產(chǎn)狀態(tài)轉入到惰化狀態(tài),如圖12b所示。


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圖12:氫子系統.溫度(a~b)


4、結論

本文設計了中型 PEM 電解槽的BOP,并在考慮運行變量、自動(dòng)化參數以及能源和電力效率的情況下,始終在安全條件下實(shí)施了控制系統。

PEM 電解槽需要兩個(gè)主要部分,即水管理子系統和氫氣子系統。在第一部分中,控制系統負責確保水位在允許范圍內、水管中的水流量、生產(chǎn)過(guò)程中的水溫和水壓以及水的導電率,以保證生產(chǎn)過(guò)程的效率和電解槽的使用壽命。氫氣子系統比控制器更需要跟蹤壓力分離器(HPS 和 LPS)中的液位,并通過(guò)閥門(mén)與兩個(gè)分離器進(jìn)行通信。此外,控制系統還包括氫氣流的熱管理、氫氣流管線(xiàn)的壓力控制以及最后干燥階段的 PSA 順序控制。

為了驗證所開(kāi)發(fā)的控制邏輯,對水和氫兩個(gè)子系統進(jìn)行了仿真。結果表明,水和氫氣子系統在適當的運行條件下工作,如果出現警告或傳感器故障,電解槽會(huì )通過(guò)惰化階段停止工作。



來(lái)源:氫眼所見(jiàn)

注:已獲得轉載權





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