Projektbeschreibung
Neue Membran und moderne Katalysatoren senken Kosten der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse
Das EU-finanzierte Projekt CHANNEL wird im Rahmen der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie einen neuartigen kosteneffizienten 2-kW-Elektrolyseur auf der Basis einer Anionenaustauschmembran entwickeln, um die Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse voranzubringen. Bei dem Elektrolyseur mit Anionenaustauschmembran werden kostengünstige Materialien wie nicht der Platingruppe angehörende Metall-Elektrokatalysatoren, poröse Transportschichten, Stromkollektoren, Bipolarplatten und dem Stand der Technik entsprechende Anionenaustauschmembranen und Ionomere zum Einsatz kommen. Der Elektrolyseur wird für den Betrieb bei Differenzdruck ausgelegt sein, wobei die Investitionskosten gleich wie oder niedriger als bei der klassischen alkalischen Elektrolyse ausfallen werden. Im Gegensatz zur alkalischen Technologie lautet bei dem CHANNEL-Elektrolyseur mit Anionenaustauschmembran jedoch das Ziel, im Betrieb Wirkungsgrade und Stromdichten zu erreichen, die den Werten eines Elektrolyseurs mit Protonenaustauschmembran nahekommen.
Ziel
The CHANNEL proposal brings together world-leading and highly experienced industrial and research partners with AEM electrolyser expertise to address the topic New Anion Exchange electrolyser - FCH-02-4-2019. The main objective of CHANNEL is to develop a low cost and efficient electrolyser stack and balance of plant (BoP) that will become a game-changer for the electrolyser industry. The concept is to construct an AEM electrolyser unite using low cost materials, using state-of-the-art anion exchange membranes and ionomers, non-PGM electrocatalysts, as well as low-cost porous transport layers, current collectors and bi-polar plates. This will enable the development of an electrolyser technology at a capital cost (CAPEX) equal or below classical alkaline electrolysis. However, in contrast to the alkaline technology, the CHANNEL AEM electrolyser will have an efficiency and current density operation close to the one of proton exchange membrane electrolyser (PEMWE). The CHANNEL stack will not only result in decreased electrolyser part count, but it will also be able to operate at differential pressure, as well as under dynamic operation, optimal for producing high quality, low cost hydrogen from renewable energy sources.
Wissenschaftliches Gebiet
Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
- H2020-EU.3.3. - SOCIETAL CHALLENGES - Secure, clean and efficient energy Main Programme
- H2020-EU.3.3.8.2. - Increase the energy efficiency of production of hydrogen mainly from water electrolysis and renewable sources while reducing operating and capital costs, so that the combined system of the hydrogen production and the conversion using the fuel cell system can compete with the alternatives for electricity production available on the market
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
Andere Projekte für diesen Aufruf anzeigenFinanzierungsplan
RIA - Research and Innovation actionKoordinator
7034 Trondheim
Norwegen