本文通過將甲醇蒸汽重整池(MSR-C)和高溫聚合物電解質膜燃料電池(HT-PEMFC)的集成裝置在相同溫度(453K,463K和473K)下運行,來研究促進熱集成和提高系統效率的最佳溫度。首先,建造了一個由鍍金鋁材料制成的新型雙極板,燃料電池陽極流場位于一側,重整器流場位于另一側。然后,使用Celtec P2200N MEA和商業重整催化劑CuO/ ZnO/ Al2O3(BASF RP60)組裝實驗裝置(MSR-C/HT-PEMFC)。最后,施加相應溫度并運行實驗裝置。然而水/甲醇的汽化可以引起蒸汽流量的振蕩。這些流量振蕩對于甲醇轉化和燃料電池的功率輸出是非常有害的。為了減少這些振蕩,在HPLC泵和蒸發器之間引入了一個膨脹容器。該膨脹容器不僅可以顯著減少流速振蕩,還可以將甲醇轉化率從93%提高到96%。
通過實驗發現MSR-C/HTPEMFC裝置在453 K溫度時表現出卓越的高性能。而且該裝置首先在453K溫度下和恒定電流0.2 A/cm2下運行700 h,然后在463K下用氫氣和重整油進行飽和,其中HT-PEMFC依然表現出良好的穩定性。還發現氫氣在453 K下的DV下降速率為100 mV/h,稍低于重整油的138mV/h。將溫度升高至463K并不會顯著影響兩種燃料的DV變化率。本文還通過電化學阻抗譜(EIS)分析發現電極的歐姆電阻和電荷轉移電阻整體增加。而這一結果則由于電極和膜的磷酸損失和催化劑粒度增長。

Fig.2 e Assembly schemeof theintegrated unit(MSR-C/HT-PEMFC)two metal end-platesframes(1),gasket(2),aluminium gold coated bipolar plate(3),MEA(4),graphitecomposite bipolar plate(5)and current collector(6).

Fig.3 e Scheme of theexperimental unit used for the MSR-C/HT-PEMFC characterization.