Fe₂O₃-NiO复合载氧体
中温化学链氢电联产
兼具制氢与储热双重功能,可在750~850°C中温下实现化学链产氢与CO₂原位捕集,并通过热化学储能平抑太阳能波动。
80254810 · 75722389 · 刘泰秀 · Zhulian, Li · 隋军 · 刘启斌
International Journal of Hydrogen Energy 2026
具体参数
- 比产氢量
- {'zh': '0.95', 'en': '0.95'} Nm3/kg
- 比发电量
- {'zh': '1.01', 'en': '1.01'} kWh/kg
- 系统能量效率
- {'zh': '66.67', 'en': '66.67'} %
- 系统㶲效率
- {'zh': '58.47', 'en': '58.47'} %
- 体积储氢密度
- {'zh': '207.29', 'en': '207.29'} Nm3/m3
- 体积储电密度
- {'zh': '219.92', 'en': '219.92'} kWh/m3
- 日产氢量提升
- {'zh': '8.3', 'en': '8.3'} %
技术优势
中温就能产氢
还原反应在 750–850 ℃ 即可进行,无需高温,降低了对反应器和热源的要求。
CO₂ 捕集不耗能
通过化学链方式,CO₂ 在原位直接分离,无需额外能量密集型分离过程。
储氢密度翻倍
还原态载氧体的体积储氢密度达到 207.29 Nm³/m³,远高于传统储氢方式。
应用场景
- 氢能全产业链:提供一种中温产氢且无需额外碳捕集的载氧体,简化制氢流程。
- 电化学与储能:还原态载氧体可作为高密度化学储能介质,平抑太阳能波动。
- 先进可再生能源系统:实现太阳能与生物质互补,通过储热调控实现昼夜平衡与需求匹配。
- 光催化:该热化学系统可作为光催化产氢路线的互补或替代方案。