近日,國際能源署(IEA)發(fā)布的《21世紀的煤炭》報告中,總結(jié)了四種未來煤炭利用技術(shù)。其中有些技術(shù)代表了不同的煤炭發(fā)電平臺,雖然還處于早期發(fā)展階段,但這些技術(shù)可能代表著煤炭利用的重大進步。這四種未來煤炭利用技術(shù)包括先進碳燃料電池、化學鏈燃燒、閉式布雷頓循環(huán)和增壓富氧燃燒。
作為未來幾十年發(fā)展進程中的重點,燃料電池將有希望使燃煤電廠的熱效率跨入新階段!秷蟾妗分赋觯冗M碳燃料電池技術(shù)包括直接碳燃料電池和整體煤氣化燃料電池。
直接碳燃料電池(DCFC)采用消耗粉煤的陽極系統(tǒng)。陰極系統(tǒng)消耗周圍空氣中的氧氣。低電壓電池(0.6~0.9伏直流電)堆棧獲得高直流電壓和電流,隨后轉(zhuǎn)變成標準交流電力。陽極廢氣富含二氧化碳,電池工作溫度范圍為650℃~1000℃。
DCFC的主要吸引力在于,只需花費與傳統(tǒng)粉煤電廠相當?shù)某杀揪涂梢越⒁蛔?guī)模的一體化發(fā)電廠,并獲得非常高的煤—電轉(zhuǎn)換效率(有可能超過60%)。
目前,DCFC技術(shù)處于實驗室規(guī)模發(fā)展階段,電力輸出不到1千瓦;谶@種技術(shù)的全規(guī)模發(fā)電廠需要放大約10萬倍,并需要投入大量的時間和工作將這一技術(shù)實現(xiàn)實際使用。
雖然DCFC電化學概念已經(jīng)得到證實,但仍然面臨重大挑戰(zhàn),包括如何開發(fā)經(jīng)濟合理的煤炭原料預處理系統(tǒng)以滿足DCFC質(zhì)量要求。
同時,實現(xiàn)DCFC電池與電池堆5年壽命的目標,也需要付出巨大努力,以便能經(jīng)濟地處理在預處理過程中未從煤炭中去除的污染物,如硫、氮、鹵素和灰成分等。
此外,還需要為DCFC電池進行經(jīng)濟、耐用和可維護的設計,包括為單個電池供應空氣和煤炭,無泄漏與旁路等問題。
當前全球DCFC發(fā)電廠的關鍵發(fā)展途徑是以煤炭作為燃料,可以制造和運行耐用的單個電池,并實現(xiàn)目標壽命。之后的挑戰(zhàn)就是燃料電池發(fā)電廠開始運行時需解決的經(jīng)濟制造、耐久性機械電池堆裝配,以及相關機械耐久性等問題。
整體煤氣化燃料電池(IGFC)發(fā)電廠是一種燃煤發(fā)電先進概念,燃氣輪機由燃料電池代替,將合成氣直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔,同時產(chǎn)生多余熱能。
目前全球范圍內(nèi)正在發(fā)展多種類型的燃料電池,但固體氧化物燃料電池(SOFC)可能是最佳應用選擇,包括二氧化碳捕集——因為SOFC能將清潔的、未變換的合成氣(一氧化碳和氫氣)轉(zhuǎn)變?yōu)槎趸己退,將水冷凝并采用精煉方式除去雜質(zhì)后,可以進行二氧化碳壓縮和封存。
不過,利用合成氣工作的SOFC仍然是一項不成熟的技術(shù)。美國能源部的目標是到2015年能運行一個5兆瓦的發(fā)電系統(tǒng)。在此技術(shù)基礎之上,要將一個成功的5兆瓦發(fā)電系統(tǒng)約放大100倍形成一個全規(guī)模的發(fā)電廠,但目前看來在2025年之前還不太可能實現(xiàn)。
與實現(xiàn)DCFC類似,如何用經(jīng)濟的方式除去煤基合成氣中的可能污染物(包括硫、氮、鹵素和灰成分)以滿足SOFC的質(zhì)量要求、實現(xiàn)電池與電池堆5年壽命的目標,將是一個主要任務。
同樣與DCFC類似的是,SOFC實現(xiàn)還需要進行經(jīng)濟、耐用和可維護的設計。