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2D thermal modeling of a solid oxide electrolyzer cell (SOEC) for syngas production by H₂O/ CO₂ co-electrolysis

机译:固体氧化物电解槽(SOEC)通过H 2 O / CO 2共电解生产合成气的二维热模拟

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摘要

Solid oxide fuel cells (SOFCs) can be operated in a reversed mode as electrolyzer cells for electrolysis of H₂O and CO₂. In this paper, a 2D thermal model is developed to study the heat/mass transfer and chemical/electrochemical reactions in a solid oxide electrolyzer cell (SOEC) for H₂O/ CO₂ co-electrolysis. The model is based on 3 sub-models: a computational fluid dynamics (CFD) model describing the fluid flow and heat/mass transfer; an electrochemical model relating the current density and operating potential; and a chemical model describing the reversible water gas shift reaction (WGSR) and reversible methanation reaction. It is found that reversible methanation and reforming reactions are not favored in H₂O/ CO₂ co-electrolysis. For comparison, the reversible WGSR can significantly influence the co-electrolysis behavior. The effects of inlet temperature and inlet gas composition on H₂O/ CO₂ co-electrolysis are simulated and discussed.
机译:固体氧化物燃料电池(SOFC)可以作为电解池的逆向模式运行,用于电解H 2 O和CO 2。本文建立了二维热模型,以研究固体氧化物电解槽(SOEC)中用于H 2 O / CO 2共电解的热/质传递和化学/电化学反应。该模型基于3个子模型:描述流体流动和热量/质量传递的计算流体动力学(CFD)模型;有关电流密度和工作电位的电化学模型;化学模型描述可逆水煤气变换反应(WGSR)和可逆甲烷化反应。发现在H 2 O / CO 2共电解中不利于可逆的甲烷化和重整反应。为了比较,可逆WGSR可以显着影响共电解行为。模拟和讨论了入口温度和入口气体组成对H 2 O / CO 2共电解的影响。

著录项

  • 作者

    Ni, M;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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