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燃料電池在航天中的應(yīng)用

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:4649次  |  2019年08月30日  

吳峰,葉芳,郭航,馬重芳


(北京工業(yè)大學(xué)傳熱強(qiáng)化與過(guò)程節(jié)能教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,傳熱與能源利用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100022)


摘要:介紹了燃料電池在航天領(lǐng)域中的應(yīng)用情況。堿性燃料電池已經(jīng)在航天飛機(jī)中成功應(yīng)用,但存在成本高,壽命短和安全性差等缺點(diǎn)。再生燃料電池通常由質(zhì)子交換膜燃料電池組成。再生燃料電池+太陽(yáng)能電池的組合在月球基地、大功率衛(wèi)星和空間站及近空間飛行器上有很好的應(yīng)用前景。


質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)的工作溫度低,啟動(dòng)快,比功率大,操作簡(jiǎn)單,適合于應(yīng)用在航天領(lǐng)域中[1]。


1燃料電池用于航天器電源系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)


電源系統(tǒng)是航天器中不可缺少的重要組成部分,其可靠性直接影響著航天器的壽命。航天器電源要根據(jù)飛行任務(wù)、航天器設(shè)計(jì)壽命和供電要求來(lái)選擇。早期發(fā)射的短壽命小功率航天器往往選擇鋅銀電池;長(zhǎng)壽命地球軌道飛行的衛(wèi)星一般選擇太陽(yáng)能陣列+蓄電池組;而燃料電池更適合應(yīng)用于載人航天器;深太空探索則可選擇核電源[2]。航天器的發(fā)展迫切需要大功率、長(zhǎng)壽命和高可靠性的電源系統(tǒng)。


電源系統(tǒng)的質(zhì)量在航天器中的比重較大,如我國(guó)2003年發(fā)射的一顆微小衛(wèi)星,電源占整個(gè)衛(wèi)星質(zhì)量的16.6%。航天發(fā)射的成本很高,以1996年的發(fā)射技術(shù),1kg設(shè)備發(fā)射上天的費(fèi)用為2萬(wàn)美元[3],高能量密度的燃料電池在航天應(yīng)用領(lǐng)域很有吸引力。燃料電池的能量密度可達(dá)100~1000Wh/kg[4],而航天電源中使用較多的鎳電池,能量密度僅為25~40Wh/kg[5]。對(duì)質(zhì)量要求非常嚴(yán)格的高空長(zhǎng)航時(shí)太陽(yáng)能飛行器,要求儲(chǔ)能裝置的比能量在400Wh/kg以上,目前只有燃料電池可滿足要求。


燃料電池同蓄電池相比,無(wú)自放電、無(wú)記憶效應(yīng)及不存在過(guò)充過(guò)放。燃料電池系統(tǒng)中貯存的氧氣和氫氣,還可用于生命支持系統(tǒng)和姿態(tài)調(diào)整。從再生燃料電池中排出的廢熱溫度約為50~70℃,可用于航天器的熱管理[6]。


2燃料電池在航天中的應(yīng)用和研究熱點(diǎn)


按電解質(zhì)的不同,在航天領(lǐng)域中應(yīng)用過(guò)的燃料電池可分為PEMFC和堿性燃料電池(AFC)。AFC主要作為航天飛機(jī)的主電源;PEMFC既可作為主電源應(yīng)用,也可作為再生燃料電池(RFC)的組成部分。


燃料電池在航天領(lǐng)域最早的應(yīng)用,是美國(guó)GE公司為雙子星載人飛船開(kāi)發(fā)的聚苯磺酸膜燃料電池(為早期的PEMFC)。


在使用中,電池中的電解質(zhì)膜發(fā)生降解,造成電池壽命變短、生成物水被污染,不能提供給航天員飲用。盡管GE公司之后推出了全氟磺酸膜燃料電池,但沒(méi)有中標(biāo)[7]。后來(lái)AFC在航天領(lǐng)域開(kāi)始應(yīng)用,并取得了成功。


近20年來(lái),PEMFC在地面應(yīng)用上展現(xiàn)出巨大的潛力,激發(fā)了人們的研究興趣,性能上有了很大的提高,價(jià)格也在逐漸降低。研究人員開(kāi)始注意到PEMFC在航天中的應(yīng)用潛力,開(kāi)展了許多研究。


NASA(美國(guó)航天特種局)的相關(guān)研究集中在可應(yīng)用于月球基地電源系統(tǒng)、近空間飛行器動(dòng)力系統(tǒng)的RFC及AFC的升級(jí)。


RFC可作為月球基地的電源系統(tǒng)[8],其氣體貯存系統(tǒng)龐大。NASA的工作人員研究了不同氣體貯存系統(tǒng)的質(zhì)量[8]。近空間飛行器,尤其是長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)對(duì)電源的能量密度要求很高,RFC是能滿足其要求的。NASA和美國(guó)特種部積極研究將RFC應(yīng)用到該領(lǐng)域[9-10],NASA也認(rèn)識(shí)到AFC的相對(duì)不足并對(duì)其升級(jí)[11-12];歐洲學(xué)者研究了用再生AFC取代蓄電池的可行性[7];日本正在積極研究應(yīng)用于太空環(huán)境中的PEMFC,并搭建了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)[13-14]。


3 AFC在航天中的應(yīng)用


AFC是目前航天領(lǐng)域中應(yīng)用最成功的燃料電池。它采用KOH溶液為電解質(zhì),燃料和氧化劑分別為純氫和純氧。早期用于阿波羅登月飛船的是Bacon型AFC,由31只單體電池串聯(lián)而成,輸出電壓為27~31V,正常輸出功率為563~1420W。目前,美國(guó)航天飛機(jī)使用的是石棉膜AFC,它由96只單體電池組成,輸出電壓為28V,輸出功率為12kW[15]。


盡管AFC在航天中的應(yīng)用已經(jīng)很成熟,但也有人指出了AFC的不足[11-12]:維護(hù)和購(gòu)置成本高、壽命短,安全性差。NASA每年用于每架航天飛機(jī)AFC的維護(hù)費(fèi)用高達(dá)0.12~0.19億美元;而新購(gòu)置,則每架需要0.285億美元。AFC要求陰、陽(yáng)極之間的氣體壓力差不能太大(<34.5kPa),氣體壓力控制較困難[11]。KOH是強(qiáng)堿,其強(qiáng)腐蝕性使AFC的壽命較短,早期UTC燃料電池公司生產(chǎn)的用于航天飛機(jī)的AFC,壽命僅為2600h,其后經(jīng)過(guò)各種改進(jìn),壽命也僅提高到5000h[12]。


KOH在水中容易溶解,使得AFC工作產(chǎn)生的水要經(jīng)過(guò)一定的處理才可飲用;這同時(shí)會(huì)造成電解質(zhì)流失,影響電池性能。AFC的安全性也不能令人滿意,如美國(guó)1997年4月的一次發(fā)射任務(wù),由于AFC失效,航天飛機(jī)上機(jī)組人員僅完成了10%的任務(wù)就不得不提前返航[11]。


4 RFC在航天中的應(yīng)用


RFC從功能上看類似于二次電池[15]。當(dāng)外界需要電能時(shí),RFC將貯存在氫氣和氧氣中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能;當(dāng)能量富余時(shí),RFC利用外界提供的電能將水電解為氫氣和氧氣。


RFC可以分為一體式、分開(kāi)式和綜合式。一體式的特點(diǎn)是水的電解和供電均由相同組件完成;分開(kāi)式由完全獨(dú)立的兩個(gè)組件分別完成水的分解和供電;綜合式則將兩個(gè)組件放入同一單元中。目前,RFC中完成發(fā)電功能的組件一般為PEMFC,早期有采用AFC的研究[6]。在航天領(lǐng)域中,同傳統(tǒng)的蓄電池相比,RFC的能量密度要高很多[15]。RFC通常要與太陽(yáng)能電池陣列聯(lián)合使用[9],其重要應(yīng)用前景是月球基地[8]、近地軌道衛(wèi)星、空間站[16]及高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)[17]。


月球基地,尤其是有人職守的月球基地,能量消耗很大,如美國(guó)的相關(guān)研究一般假定,月球基地的所需功率為20~100kW[8]。選擇能量密度大的電源系統(tǒng),可節(jié)約大量的發(fā)射費(fèi)用。


月球的自轉(zhuǎn)周期很長(zhǎng)(達(dá)28個(gè)地球日),其中無(wú)日照時(shí)間為16個(gè)地球日[8],用于月球基地的電源必須能長(zhǎng)期供電。RFC只需要增加氫、氧和水的貯存系統(tǒng),就能滿足要求。若月球上存在水,RFC系統(tǒng)甚至可以不從地球上帶水。盡管RFC的能量密度比其他化學(xué)電源高得多,但由于在月球上的電源功率和供電周期都很長(zhǎng),其質(zhì)量仍很大。據(jù)NASA的研究結(jié)果,用于月球基地的電源系統(tǒng)質(zhì)量約為9000kg,其中貯存系統(tǒng)的比例很高[8]。


NASA對(duì)高壓氣態(tài)貯存和液態(tài)貯存這兩種貯存系統(tǒng)進(jìn)行了研究。高壓氣態(tài)貯存的缺點(diǎn)是貯存罐的質(zhì)量很大;液態(tài)貯存系統(tǒng)中,氣體液化系統(tǒng)是不可缺少的,要額外消耗一部分能量,這就要求更多的太陽(yáng)能電池陣列,且氣體液化系統(tǒng)的質(zhì)量也不小,雖然在氣體貯存上可以減輕,但整個(gè)系統(tǒng)的質(zhì)量并沒(méi)有減少,氣體液化系統(tǒng)中運(yùn)動(dòng)部件多,維護(hù)困難,安全性差[8]。


循環(huán)充放電效率低是RFC的一個(gè)缺點(diǎn)。由于蓄電池充滿電有浮充階段,即恒壓充電,太陽(yáng)能電池陣列產(chǎn)生的電能無(wú)法被充分利用;RFC沒(méi)有浮充的問(wèn)題,這在一定程度上彌補(bǔ)了不足[16]。


采用電力驅(qū)動(dòng)的高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)的電源,能量密度應(yīng)大于400Wh/kg[17],目前,可以滿足該要求的化學(xué)電源只有RFC。用于一架無(wú)人機(jī)的一體式RFC,功率密度可達(dá)791Wh/kg[17]。


5燃料電池航天應(yīng)用在我國(guó)的研究現(xiàn)狀


中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所于1997年承擔(dān)了一項(xiàng)有關(guān)RFC系統(tǒng)研究的863項(xiàng)目,成功開(kāi)發(fā)了百瓦級(jí)再生氫氧燃料電池原型系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行了一體式再生氫氧燃料電池的應(yīng)用基礎(chǔ)研究。


航天領(lǐng)域中,電池處于微重力狀態(tài),氣液兩相流動(dòng)、傳質(zhì)傳熱規(guī)律與平常不同[18]。NASA已經(jīng)把水管理作為應(yīng)用于航天的PEMFC的關(guān)鍵技術(shù)。北京工業(yè)大學(xué)通過(guò)落塔開(kāi)展了微重力條件下燃料電池中熱物理規(guī)律的相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)在不同重力條件下,甲醇燃料電池陽(yáng)極氣液兩相流動(dòng)及電池電性能均不同[19]。


6結(jié)論


介紹了燃料電池在航天領(lǐng)域中的應(yīng)用簡(jiǎn)況。AFC是目前航天領(lǐng)域中應(yīng)用較成功的一種燃料電池,但存在成本和維護(hù)費(fèi)用昂貴、壽命短和安全性差等問(wèn)題。PEMFC主要以RFC的形式出現(xiàn)在航天應(yīng)用中,RFC+太陽(yáng)能電池的聯(lián)合供電系統(tǒng)在月球基地、大功率近地衛(wèi)星、空間站及近空間長(zhǎng)航時(shí)飛行器上有一定的應(yīng)用潛力。


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