Аннотация:
Предложена термодинамическая модель электрохимического процесса преобразования химической энергии биотоплива в электричество в топливном элементе прямого окисления углерода. Показано, что при использовании поляризационного сопротивления из эксперимента плотность тока от 0.10.1 до 0.50.5 А/см22 обеспечивает к. п. д. энергетической установки в диапазоне 8787–55%55%. При рабочей температуре 10731073 К углерод окисляется в основном до монооксида, из-за чего начальный участок топливного элемента представляет собой фактически газификатор, а остальная часть является обычным твердооксидным топливным элементом на синтез-газе. На участке газификации электрохимический процесс идет с поглощением тепла и имеет идеальный термический к. п. д. выше единицы. Целесообразно конструктивно разделить эти два участка для оптимизации теплообмена между ними.
Поступила в редакцию: 07.02.2019 Исправленный вариант: 07.02.2019 Принята в печать: 22.10.2019
Образец цитирования:
А. З. Жук, П. П. Иванов, Е. А. Киселева, “Моделирование электрохимического преобразования химической энергии биотоплива в электричество”, ТВТ, 58:2 (2020), 300–305; High Temperature, 58:2 (2020), 292–296
А. З. Жук, П. П. Иванов, “Характеристики твердооксидного топливного элемента для термодинамического моделирования энергетических установок”, ТВТ, 61:5 (2023), 777–782 [A. Z. Zhuk, P. P. Ivanov, TVT, 61:5 (2023), 777–782]
A. Z. Zhuk, P. P. Ivanov, “Characteristics of a Solid Oxide Fuel Cell for the Thermodynamic Modeling of Power Plants”, High Temp, 61:5 (2023), 714
R. N. Kashapov, L. N. Kashapov, N. F. Kashapov, V. Yu. Chebakova, “Kinetics of Two-Phase Gas-Liquid Mediums in Electrolysis Processes”, High Temp, 60:S3 (2022), S356
Р. Н. Кашапов, Л. Н. Кашапов, Н. Ф. Кашапов, В. Ю. Чебакова, “Кинетика двухфазных газожидкостных сред в процессах электролиза”, ТВТ, 59:6 (2021), 869–876