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眾所周知,SOEC的工作溫度在750-800℃,是四種電解水制氫技術路線中唯一在高溫條件下運行的。與其他三種路線不同的是,堿性和PEM技術依靠電能拆分氫氧鍵,而SOEC依靠電能和熱能拆分氫氧鍵,這意味著,部分用于電解水的能量可以通過熱能獲得,當熱能處于更高狀態時,所需電能則更低,電耗將更少。
但此類貴金屬資源有限,獲取具有一定限制,而SOEC所需的陶瓷材料成本較低且容易獲得。因此,當未來SOEC電解槽面臨大批量生產時,完全不受貴金屬成本的限制,快速實現降本增效。
資料來源:2023中國SOEC/SOFC系統行業藍皮書 國泰君安
04. 可電解CO2,轉化利用率“高”
SOEC的高溫工作條件對于煤化工、鋼鐵冶金、合成氨、核電站等產生大量余熱的應用場景而言,具備較高的契合度。
SOEC幾乎不會用于加氫站制氫,或者小規模的電解應用,但對于重工業,例如鋼鐵、合成氨、煉油、合成化學品等行業而言,卻十分匹配,只因一個關鍵因素——余熱。(工業生產、交通運輸、日常生活等各行各業所廢棄的熱能。)
將余熱整合到固體氧化物電解池的操作中,可以補充電能消耗,既可以提升設備的電力效率,又降低了運營成本。
作為重工業脫碳的強推手,SOEC可以有效利用余熱,這將極大地減少資源浪費,打破行業壁壘,進行多產業協同互聯。未來,將替代傳統化石能源,實現能源高效利用,從而助力深度脫碳。
原文始發于微信公眾號(翌晶能源):高溫固體氧化物電解,究竟“高”在何處?
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