Промышленная инновация
№ 66-030-15Модифицированный планарный элемент электрохимического устройства
22.10.2015
В ТОТЭ (твердооксидный топливный элемент) реализован принцип прямого преобразования химической энергии топлива в электрическую, что повышает КПД энергоустановки на ТОТЭ до 80% при использовании вырабатываемой электроэнергии и выделяемого тепла. В качестве топлива могут быть использованы водород и любые углеводороды (природные топлива уголь, нефть, газ и продукты технической деятельности человека, отходы промышленного производства, сельского хозяйства). Разработана новая элементная база энергоустановок мощностью 5-10 кВт для распределенной (водородной) энергетики, которые приведут к увеличению энергоэффективности, к сохранению энергоресурсов (энергосбережение), к существенному сокращению выбросов в атмосферу Земли (к улучшению экологии). Модифицированный планарный элемент электрохимического устройства конструктивно объединяющий преимущества планарной и трубчатой конструкций, отличающийся тем, что элемент состоит из двух типов планарного электрохимического элемента, гофрированной и плоской, соединенных таким образом, что одноименные внутренние электроды формируют несущий слой и образуют внутреннюю полость элемента, закрытую с одного торца, а противоположные внешние электроды находятся на внешней поверхности элемента, при этом токопроход. линейный или дискретный, выводящий внутренний электрод во внешнюю электродную полость, расположен на гребнях гофрированной части вдоль гофров. Поскольку КПД энергоустановки на ТОТЭ в 2-3 раза выше традиционного получения электроэнергии (тепловые электростанции) и в случае использования их в распределенной энергетики (нет необходимости в малоэффективных передающих электроэнергию сетях), то для получения такого же требуемого количества электроэнергии необходимо в 8-9 раз меньшее количество топлива. Стоимость сэкономленного топлива (в рублях) и даст экономический эффект. Это реально энергоэффективная энергосберегающая экологически чистая технология получения электрической энергии, сохраняющая энергоресурсы страны. Экономическая эффективность при замене централизованной энергетики РФ на распределенную в основе которой лежат твердооксидные топливные элементы огромна. Энергоустановки на ТОТЭ обладают автономностью, минимальным обслуживанием, высоким ресурсом работы.
ГРНТИ
44.41.29 Установки прямого преобразования химической энергии в электрическую
Детали
Отрасль ТЭК
Не указано
Критически значимая технология
Энергосбережение. 4 технологический уклад,
Инновационность
Отсутствует
Эффект от внедрения
В 8 раз сокращается расход топлива на получение электроэнергии
Филиал РЭА
Челябинский ЦНТИ
Владелец
Институт электрофизики Уральского отделения РАН
Похожие документы
Разработка технологии изготовления мембранно-электродного блока (МЭБ) твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ).
0.938
НИОКТР
Фундаментальные исследования и проблемно-ориентированные разработки по созданию макетных образцов энергетических установок на базе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ)
0.933
НИОКТР
Фундаментальные исследования и проблемно-ориентированные разработки по созданию макетных образцов энергетических установок на базе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ)
0.932
НИОКТР
Токовый коллектор батареи твердооксидных топливных элементов
0.922
Промышленная инновация
Испытания батареи планарных твердооксидных топливных элементов, номинальной электрической мощностью 2 кВт
0.922
НИОКТР
Разработка научных основ и создание микротрубчатых твердооксидных топливных элементов для генерации электроэнергии
0.917
НИОКТР
Создание научных основ технологий конверсии топлива в электроэнергию и запасания электроэнергии в виде водорода с помощью реверсивных микро-трубчатых электрохимических устройств
0.908
ИКРБС
Разработка научно обоснованных путей оптимизации мощностных и массогабаритных характеристик батарей ТОТЭ планарной конструкции и создание топливного процессора для высокоэффективных транспортных и стационарных энергоустановок
0.907
ИКРБС
Промышленно применимая технология изготовления микротрубчатых ТОТЭ с плотным несущим катодным слоем, обладающим смешанной ион-электронной проводимостью
0.907
Промышленная инновация
Разработка высокотемпературных токовых коллекторов для микротрубчатых твердооксидных топливных элементов повышенной мощности
0.905
НИОКТР