SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Электрохимическая энергетика
Лекция 5. Термодинамика и кинетика топливных элементов
Топливный элемент
 химический источник тока,
работающий, пока подаются
окислитель и восстановитель
(топливо), которые хранятся вне
элемента
Козадеров О.А. 20152
Топливный элемент –
электрохимический «завод»
Козадеров О.А. 20153
Топливный элемент
и двигатель внутреннего сгорания
ДВС ТЭ
 превращает химическую
энергию топлива и
окислителя в
механическую
 механическая энергия в
генераторе
преобразуется в
электроэнергию
 напрямую превращает
химическую энергию
топлива и окислителя в
электроэнергию
 принцип – разделение
процессов с участием
топлива и окислителя
Козадеров О.А. 20154
ХИТ
и двигатель внутреннего сгорания
Козадеров О.А. 20155
ХИТ
и двигатель внутреннего сгорания
Козадеров О.А. 20156
Схема простейшего топливного элемента
Козадеров О.А. 20157
Анод: H2 → 2H+ + 2e–
Катод: ½O2 + 2H+ + 2e– → H2O
Токообразующая реакция:
Н2 + ½О2 → Н2О
Основы термодинамики
топливного элемента
Термодинамика топливного элемента
 является ли реакция в топливном элементе
спонтанной?
 каково максимальное напряжение топливного
элемента, в котором протекает эта реакция?
Козадеров О.А. 20159
Самопроизвольность реакции
Wэлектр,макс = –ΔGP,T
ΔG > 0 несамопроизвольный процесс (энергетически невыгодный)
ΔG = 0 равновесие
ΔG < 0 самопроизвольный процесс (энергетически выгодный)
Козадеров О.А. 201510
Энергия Гиббса
и максимальное напряжение элемента
 Электрическая работа по переносу заряда Q зависит
от напряжения Е по уравнению:
Wэлектр,макс = EмаксQ
 Электрический заряд, переносимый электронами:
Q = nF
(n – число моль электронов, F – постоянная Фарадея)
Объединение этих уравнений дает:
ΔGP,T = –nFEмакс
Козадеров О.А. 201511
Расчет максимального напряжения
(пример)
Н2 (г) + ½О2 (г) → Н2О (ж), ΔG0
P,T = –237 кДж/моль.
Е0
макс = -(-237000 Дж/моль) / 2 / 96485 Кл/моль = 1,23 В
Козадеров О.А. 201512
Равновесное напряжение топливного элемента с кислородом-
окислителем в зависимости от температуры и вида топлива
Козадеров О.А. 201513
Основы кинетики
топливного элемента
Устройство топливного элемента
и стадии электрохимического процесса
Планарная структура ТЭ Поперечное сечение ТЭ
Козадеров О.А. 201515
(1) транспорт реагентов
(2) электрохимическая реакция (перенос заряда)
(3) ионный перенос в электролите
(4) удаление продукта
Рабочее напряжение ТЭ
U = E – ηакт – ηом – ηконц
 Активационные потери
 причина – замедленность
электрохимической реакции,
стадия 2)
 Омические потери
 причина – замедленность
ионного и электронного переноса
(стадия 3)
 Концентрационные потери
 причина – замедленность
массопереноса реагентов и (или)
продуктов (стадии 1 и 4)
Козадеров О.А. 201516
Рабочее напряжение ТЭ
Козадеров О.А. 201517
Ток утечки (ток побочных процессов)
Козадеров О.А. 201518
iобщая = iизмеряемая(полезная) + iутечки
Как снизить активационные потери?
 уравнение Батлера-Фольмера
 способы увеличения тока обмена i0
 увеличение концентрации реагентов
 уменьшение активационного барьера
(электрокатализаторы)
 увеличение температуры
 увеличение числа реакционных центров
(шероховатости реакционной поверхности)
Козадеров О.А. 201519
 
 
1-α nFαnF
η η
0 RT RT
i=i e - e
Как снизить омические потери?
 закон Ома
ηом = i∙Rом = i∙(Rэлектронного проводника + Rионного проводника)
 увеличить электропроводность электролита и
электродов
 уменьшить толщину электродов и электролита
Козадеров О.А. 201520
Как снизить концентрационные потери?
1. Принудительная
конвекция
2. Увеличение
предельной
плотности тока
 высокие
концентрации
реагента
 высокие значения
коэффициента
диффузии реагента
 снижение толщины
диффузионного слоя
Козадеров О.А. 201521

More Related Content

What's hot

лекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементылекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементылекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсииolegkozaderov
 
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементылекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсииolegkozaderov
 
лекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники токалекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники токаolegkozaderov
 
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологиилекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологииolegkozaderov
 
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергииolegkozaderov
 
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторылекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 12. высокотемпературные топливные элементы
лекция 12. высокотемпературные топливные элементылекция 12. высокотемпературные топливные элементы
лекция 12. высокотемпературные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторылекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементовлекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементовolegkozaderov
 
лекция 13. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 13. классические и нестандартные топливные элементылекция 13. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 13. классические и нестандартные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники токалекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники токаolegkozaderov
 
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторылекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторылекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергииolegkozaderov
 
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологиилекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологииolegkozaderov
 
лекция 2. гальванические элементы
лекция 2. гальванические элементылекция 2. гальванические элементы
лекция 2. гальванические элементыolegkozaderov
 

What's hot (20)

лекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементылекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
 
лекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементылекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементы
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
 
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементылекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
 
лекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники токалекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники тока
 
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологиилекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
 
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
 
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторылекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
 
лекция 12. высокотемпературные топливные элементы
лекция 12. высокотемпературные топливные элементылекция 12. высокотемпературные топливные элементы
лекция 12. высокотемпературные топливные элементы
 
лекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторылекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторы
 
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементовлекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
 
лекция 13. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 13. классические и нестандартные топливные элементылекция 13. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 13. классические и нестандартные топливные элементы
 
лекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники токалекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники тока
 
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторылекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
 
лекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторылекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторы
 
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
 
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологиилекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
 
лекция 2. гальванические элементы
лекция 2. гальванические элементылекция 2. гальванические элементы
лекция 2. гальванические элементы
 
лекция 5 6
лекция 5 6лекция 5 6
лекция 5 6
 

Similar to лекция 5. термодинамика и кинетика топливных элементов

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсииolegkozaderov
 
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторылекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторыolegkozaderov
 
Топливный элемент
Топливный элементТопливный элемент
Топливный элементolegkozaderov
 
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...olegkozaderov
 
презентация проекта
презентация проекта презентация проекта
презентация проекта Karapetyan Gevork
 
Топливные элементы
Топливные элементыТопливные элементы
Топливные элементыolegkozaderov
 
кк
кккк
ккgmbix
 
лекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторы
лекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторылекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторы
лекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторыolegkozaderov
 
лек. 16 17 электродные потенциалы
лек. 16 17 электродные потенциалылек. 16 17 электродные потенциалы
лек. 16 17 электродные потенциалыАркадий Захаров
 
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материаловivanov1566359955
 
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptxУстройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptxleramoroz243
 
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-elтепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-elEcolife Journal
 
Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)Victor Sivolgin
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3Astakx
 
физика горения02
физика горения02физика горения02
физика горения02student_kai
 

Similar to лекция 5. термодинамика и кинетика топливных элементов (20)

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
 
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторылекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
 
28487ip
28487ip28487ip
28487ip
 
Топливный элемент
Топливный элементТопливный элемент
Топливный элемент
 
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
 
презентация проекта
презентация проекта презентация проекта
презентация проекта
 
Топливные элементы
Топливные элементыТопливные элементы
Топливные элементы
 
кк
кккк
кк
 
лекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторы
лекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторылекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторы
лекция 4. никель металлгидридные и литий-ионные аккумуляторы
 
лек. 16 17 электродные потенциалы
лек. 16 17 электродные потенциалылек. 16 17 электродные потенциалы
лек. 16 17 электродные потенциалы
 
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
 
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptxУстройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
 
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-elтепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
 
Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)
 
лек. 16 овр. сэп
лек. 16 овр. сэплек. 16 овр. сэп
лек. 16 овр. сэп
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 
Истечение газов и жидкостей
Истечение газов и жидкостейИстечение газов и жидкостей
Истечение газов и жидкостей
 
лаб6
лаб6лаб6
лаб6
 
физика горения02
физика горения02физика горения02
физика горения02
 
399
399399
399
 

лекция 5. термодинамика и кинетика топливных элементов

  • 1. Электрохимическая энергетика Лекция 5. Термодинамика и кинетика топливных элементов
  • 2. Топливный элемент  химический источник тока, работающий, пока подаются окислитель и восстановитель (топливо), которые хранятся вне элемента Козадеров О.А. 20152
  • 3. Топливный элемент – электрохимический «завод» Козадеров О.А. 20153
  • 4. Топливный элемент и двигатель внутреннего сгорания ДВС ТЭ  превращает химическую энергию топлива и окислителя в механическую  механическая энергия в генераторе преобразуется в электроэнергию  напрямую превращает химическую энергию топлива и окислителя в электроэнергию  принцип – разделение процессов с участием топлива и окислителя Козадеров О.А. 20154
  • 5. ХИТ и двигатель внутреннего сгорания Козадеров О.А. 20155
  • 6. ХИТ и двигатель внутреннего сгорания Козадеров О.А. 20156
  • 7. Схема простейшего топливного элемента Козадеров О.А. 20157 Анод: H2 → 2H+ + 2e– Катод: ½O2 + 2H+ + 2e– → H2O Токообразующая реакция: Н2 + ½О2 → Н2О
  • 9. Термодинамика топливного элемента  является ли реакция в топливном элементе спонтанной?  каково максимальное напряжение топливного элемента, в котором протекает эта реакция? Козадеров О.А. 20159
  • 10. Самопроизвольность реакции Wэлектр,макс = –ΔGP,T ΔG > 0 несамопроизвольный процесс (энергетически невыгодный) ΔG = 0 равновесие ΔG < 0 самопроизвольный процесс (энергетически выгодный) Козадеров О.А. 201510
  • 11. Энергия Гиббса и максимальное напряжение элемента  Электрическая работа по переносу заряда Q зависит от напряжения Е по уравнению: Wэлектр,макс = EмаксQ  Электрический заряд, переносимый электронами: Q = nF (n – число моль электронов, F – постоянная Фарадея) Объединение этих уравнений дает: ΔGP,T = –nFEмакс Козадеров О.А. 201511
  • 12. Расчет максимального напряжения (пример) Н2 (г) + ½О2 (г) → Н2О (ж), ΔG0 P,T = –237 кДж/моль. Е0 макс = -(-237000 Дж/моль) / 2 / 96485 Кл/моль = 1,23 В Козадеров О.А. 201512
  • 13. Равновесное напряжение топливного элемента с кислородом- окислителем в зависимости от температуры и вида топлива Козадеров О.А. 201513
  • 15. Устройство топливного элемента и стадии электрохимического процесса Планарная структура ТЭ Поперечное сечение ТЭ Козадеров О.А. 201515 (1) транспорт реагентов (2) электрохимическая реакция (перенос заряда) (3) ионный перенос в электролите (4) удаление продукта
  • 16. Рабочее напряжение ТЭ U = E – ηакт – ηом – ηконц  Активационные потери  причина – замедленность электрохимической реакции, стадия 2)  Омические потери  причина – замедленность ионного и электронного переноса (стадия 3)  Концентрационные потери  причина – замедленность массопереноса реагентов и (или) продуктов (стадии 1 и 4) Козадеров О.А. 201516
  • 18. Ток утечки (ток побочных процессов) Козадеров О.А. 201518 iобщая = iизмеряемая(полезная) + iутечки
  • 19. Как снизить активационные потери?  уравнение Батлера-Фольмера  способы увеличения тока обмена i0  увеличение концентрации реагентов  уменьшение активационного барьера (электрокатализаторы)  увеличение температуры  увеличение числа реакционных центров (шероховатости реакционной поверхности) Козадеров О.А. 201519     1-α nFαnF η η 0 RT RT i=i e - e
  • 20. Как снизить омические потери?  закон Ома ηом = i∙Rом = i∙(Rэлектронного проводника + Rионного проводника)  увеличить электропроводность электролита и электродов  уменьшить толщину электродов и электролита Козадеров О.А. 201520
  • 21. Как снизить концентрационные потери? 1. Принудительная конвекция 2. Увеличение предельной плотности тока  высокие концентрации реагента  высокие значения коэффициента диффузии реагента  снижение толщины диффузионного слоя Козадеров О.А. 201521