Method Article
Мы демонстрируем изготовление устройства обратного электродиализа с использованием катионообменных мембран (CEM) и анионообменных мембран (AEM) для производства электроэнергии.
Обратный электродиализ (RED) является эффективным способом получения энергии путем смешивания двух различных концентраций солей в воде с использованием катионообменных мембран (CEM) и анионообменных мембран (AEM). Стек RED состоит из чередующегося расположения катионообмонной мембраны и анионообменных мембран. Устройство RED выступает в качестве потенциального кандидата для удовлетворения универсального спроса на будущие энергетические кризисы. Здесь, в этой статье, мы демонстрируем процедуру изготовления устройства обратного электродиализа с использованием лабораторных CEM и AEM для производства электроэнергии. Активная площадь ионообмонной мембраны составляет 49см2. В этой статье мы представляем пошаговую процедуру синтеза мембраны с последующим измерением сборки и мощности стека. Также были объяснены условия измерения и расчет чистой выходной мощности. Кроме того, мы описываем фундаментальные параметры, которые учитываются для получения достоверного результата. Мы также предоставляем теоретический параметр, который влияет на общую производительность клеток, относящуюся к мембране и кормовому раствору. Короче говоря, этот эксперимент описывает, как собирать и измерять красные клетки на одной платформе. Он также содержит принцип работы и расчет, используемые для оценки чистой выходной мощности стека RED с использованием мембран CEM и AEM.
Сбор энергии из природных ресурсов является экономичным методом, который является экологически чистым, тем самым делая нашу планету зеленой и чистой. До сих пор было предложено несколько процессов для извлечения энергии, но обратный электродиализ (RED) имеет огромный потенциал для преодоления энергетического кризиса проблема1. Производство электроэнергии от обратного электродиализа является технологическим прорывом для декарбонизации мировой энергетики. Как следует из названия, RED представляет собой обратный процесс, при котором альтернативный клеточный компартмент заполняется высококонцентрированным солевым раствором и низкоконцентрированным солевым раствором2. Химический потенциал, генерируемый разностью концентраций солей на ионообменных мембранах, собранных с электродов на конце отсека.
С 2000 года было опубликовано много научных статей, дающих представление о RED теоретически и экспериментально3,4. Систематические исследования условий эксплуатации и исследования надежности в стрессовых условиях улучшили архитектуру стека и повысили общую производительность ячейки. Несколько исследовательских групп отвлекли свое внимание на гибридное применение RED, такие как RED с процессом опреснения5,RED с солнечной энергией6,RED с процессом обратного осмоса (RO)5,RED с микробным топливным элементом7и RED с процессом радиационного охлаждения8. Как упоминалось ранее, существует много возможностей для реализации гибридного приложения RED для решения проблемы энергии и чистой воды.
Было принято несколько методов для повышения производительности КРАСНЫХ клеток и ионообменных способностей мембраны. Адаптация катионообменных мембран с различными типами ионов с использованием группы сульфоновой кислоты (-SO3H), группы фосфоновой кислоты (-PO3H2)и группы карбоновой кислоты (-COOH) является одним из эффективных способов изменения физико-химических свойств мембраны. Арионообменные мембраны сшиты с аммониевыми группами ( )9. Высокая ионная проводимость AEM и CEM без ухудшения механической прочности мембраны является важным параметром для выбора подходящей мембраны для применения в устройстве. Прочная мембрана в условиях напряжения обеспечивает механическую стабильность мембраны и повышает долговечность устройства. Здесь в приложении RED используется уникальная комбинация высокоэффективных отдельно стоящих сульфированных поли (эфир эфир кетонов) (sPEEK) в качестве катионообменных мембран с FAA-3 в качестве анионообменных мембран. На рисунке 1 показана блок-схема экспериментальной процедуры.
Рисунок 1:Процедурная диаграмма. На блок-схеме представлена процедура, принятая для получения ионообменных мембран с последующим процессом измерения обратного электродиализа. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
1. Экспериментальное требование
Рисунок 2:Размер и форма подготовленной мембраны, прокладки и прокладки для изготовления обратного электродиализа. (a) наружнаясиликоновая прокладка,(b)внешняя прокладка и внутренняя прокладка,(c)внутренняя силиконовая прокладка,(d)катионообменная мембрана,(e)анионообменная мембрана и(f)прокладка и мембранный узел. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 3:Обратный электродиализный стек. (а)установка обратного электродиализного стека с соединительными трубками и(б)схематическая иллюстрация различных слоев, включая концевые пластины ПММА, электроды, прокладку, прокладку, CEM и AEM. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
2. Подготовка ионообменных мембран
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество материала-предшественника было оптимизировано для получения мембраны диаметром 18 см и толщиной ~50 мкм.
Спецификация | Единица | СЕМ | АЕМ |
Степень отека | % | 5±1 | 1±0,5 |
Плотность заряда или емкость ионого обмена | мекв/г | 1.8 | ~1,6 |
Механические свойства (Прочность на растяжение) | Мпа | >40 | 40-50 |
Удлинение до разрыва | % | ~42 | 30-50 |
Модуль юнга (МПа) | 1500±100 | 1000-1500 | |
Проводимость при комнатной температуре | См/см | ~0,03 | ~0,025 |
Пермселективность | % | 98-99 | 94-96 |
Толщина | мкм | 50±2 | 50±3 |
Растворитель | - | Диметилацетамид (DMAc) | N-метил-2-пирролидон (NMP) |
Таблица 1: Свойства мембран. Обобщение свойств как катионообменных, так и анионообменных мембран.
3. Изготовление обратного электродиализа
Рисунок 4:Схематическое изображение соединения трубки с обратным электродиализным стеком. Соединение обратного электродиализа с перистальтическими насосами, контейнером для высококонцентрированного раствора, контейнером для раствора с низкой концентрацией, контейнером для промывки раствора и контейнером для выброса раствора. Он также показывает выравнивание спейсера как с анионообмонной мембраной (AEM), так и с катионообмонной мембраной (CEM). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 5:Принципиальная схема различных слоев в установке обратного электродиализа. (a) Поперечное сечение схематической иллюстрации обратного электродиализа показывает направление потока высококонцентрированного раствора, раствора с низкой концентрацией и раствора для промывки электродов. Другие компоненты, такие как электроды, наружные и внутренние прокладки, наружные и внутренние прокладки, катионообменная мембрана и анионообменная мембрана. b)Вид дымовой трубы спереди, на котором показано направление потока раствора. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
4. Измерение обратного электродиализа
Выходная полезная мощность
КРАСНАЯ клетка обычно генерирует электрическую энергию из градиента солености раствора соли, то есть движения ионов в противоположном направлении через мембрану. Чтобы правильно собрать стек RED, необходимо тщательно выровнять все слои, включая электроды, прокладки, мембраны и прокладки в стеке, как показано на принципиальной схеме на рисунке 4 и рисунке 5. Если стек не выровнен идеально, могут возникнуть две проблемы: (i) в стеке может произойти перекрестный поток раствора HC и LC и (ii) утечка раствора в стеке. Необходимо устранить обе проблемы, прежде чем начинать фактическое измерение выходной мощности. Другие параметры должны быть зафиксированы, включая скорость потока решения HC и LC, давление накачки и приложенное напряжение, чтобы получить эффективную выходную мощность. Чтобы оценить чистую мощность стека RED, необходимо вычесть гидродинамические потери мощности из полученной чистой мощности10. Максимальная выходная мощность получается из стека RED путем умножения полученного напряжения и тока. Напротив, активная площадь и число пар мембран должны быть разделены, чтобы получить фактическую плотность мощности стека, как указано в уравнении 114,15. Общая мощность, полученная от трубы RED, вычитается из гидродинамических потерь мощности или потерь мощности насоса, генерируемых насосом, и задается следующим уравнением 2.
(2)
Здесьпотери P - это гидродинамические потери мощности насоса (Втм -2),образующиеся в трубе RED за счет внутренних потерь. Pmax — максимальная мощность (Втм -2),полученная в результате эксперимента. Самая высокая чистая выходная мощность, зарегистрированная для RED, составляет 1,2 Втм-2 с использованием речной и морской воды Vermaas16. Потери мощности представлены в виде разности давлений на входе и выходе раствора HC и LC в дымовой трубе и заданы падением давления (ΔP),расходом (Q) и КПД насоса(ηнасос)17,18.
(3)
Здесь QH и QL представляют собой скорость потока (млмим-1)раствора с высокой концентрацией и раствора с низкой концентрацией в млмин-1, а ΔPH и ΔPL - падение давления на стороне высокой концентрации и низкоконцентрированном отсеке в Па. Здесь измеренный перепад давления от манометра для отсека HC составляет 11 790 Па, а отсека LC составляет 11 180 Па. Расчетные потери мощности насоса (Ploss)составляет 0,038 Втм-2.
Оценка теоретических параметров
По сути, система RED состоит из двух различных типов ионообменных мембран: прокладки, насоса, проставок и электродов. Падение давления в стеке RED оценивается теоретически с использованием уравнения Дарси-Вайсбаха11,19. В идеальной системе RED для расчета перепада давления используется ламинарной поток раствора в бесконечно широком равномерном канале.
(4)
Здесь dh (m) - гидравлический диаметр канала, тогда как гидравлический диаметр для бесконечного широкого канала составляет 2 часа. Другими параметрами является вязкость воды (Па·с), tres - время пребывания (с), L - длина мембраны (см). В стеке RED используется sPEEK как CEM и FAA-3 как AEM, а расстояние между обеими мембранами задается членом b, который прямо пропорционален значению гидравлического диаметра в случае профилированной мембраны, а«h» — межмембранное расстояние (m), задано уравнением 520.
(5)
Для бесконечного широкого канала значение, вычисляемое из уравнения 6, обычно намного ниже, чем значение конечного широкого канала. Полученные значения являются низкими по величине, что обусловлено неравномерностью входного и выходного отверстий кормовых растворов. Спейсерная сетка ограничивает поток водных солевых растворов из-за эффекта тени спейсера, что приводит к увеличению мощности перекачки. Поместив в формулу значение, полученное из отношения поверхности к объему(Ssp/V sp)распорной сетки, ε является пористость, можно оценить толщину заполненных спейсерами каналов по уравнению 621,22.
(6)
Толщина распорки и другие параметры, включая коэффициент открытости, отверстие сетки и диаметры проволоки, остаются постоянными во всех отсеках. В отсеках HC и LC использовался один и тот же раствор (NaCl) с разными концентрациями. Поэтому параметры легко инициализировать, а теоретические потери при накачке можно задать уравнением 723.
(7)
Где, A - активная площадь мембраны вм2 и скорость потока Q питательного раствора вм3 с-1. Здесь μ - вязкость воды, измеряемая в Па·с, L - длина мембраны, заданная см, а tres - время пребывания во второй секунде.
Производительность стека RED
Производительность стека RED исследовали с использованием одной пары ячеек при фиксированном расходе 100 мл мин-1. Концентрацию кормового раствора также поддерживали фиксированной для более высокой концентрации (0,6 М) и более низкой концентрации (0,01 М), приготовленной из соли NaCl. Замечено, что максимальная плотность мощности составляет 0,69 Втм-2 при 100 мл мин-1,а чистая плотность мощности составляет 0,66 Вт м-2, как показано на рисунке 6. Более высокая скорость потока и высокая ионообменная емкость играют важную роль в получении лучшей производительности ячейки, поскольку транспорт ионов более активен при более высоком скорости потока. С другой стороны, это уменьшает сопротивление диффузионного пограничного слоя на границе раздела. Разница в градиенте солености концентрации соли приводит к возникновению напряжения разомкнутой цепи, как показано на рисунке 6. Это напряжение зависит от внутреннего сопротивления стека RED и других параметров. Отмечается, что по мере увеличения плотности тока напряжение начинает уменьшаться, тогда как изначально плотность мощности ячейки увеличивается, получая максимумы при определенном значении плотности тока, а затем падает вниз. Это снижение плотности мощности связано с увеличением внутреннего сопротивления стека, как показано на рисунке 6.
Рисунок 6:Выходные характеристики устройства обратного электродиализа: (a)изменение выходного напряжения с изменяющимся током и(b)плотность чистой мощности с изменяющейся плотностью тока стека RED. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
В принципе работы RED в основном доминируют физико-химические свойства мембраны, которая является важной частью системы RED, как показано на рисунке 3. Здесь мы опишем фундаментальные характеристики мембраны для обеспечения высокопроизводительной системы RED. Удельная иопроницаемость мембраны позволяет ей пропускать один тип ионов через их полимерный наноканал. Как следует из названия, CEM может передавать катион из одной стороны в другую и ограничивает анион, тогда как AEM может пропускать анион и ограничивает катион. Как показано на фиг.2,все мембраны были сформированы в краснокожий дымовой трубой, содержащей вход и выходной проход для проточного раствора. Количество ионов, обменивающихся через мембрану, прямо пропорционально проводимости мембраны и, следовательно, выходной мощности стека24. Движение ионов в ионообмонной мембране работает по принципу исключения Доннана25. Зарядная группа, присоединенная к полимерной магистрали, отталкивает тот же заряд, который присутствует в растворе. Таким образом, чем выше плотность заряда, тем больше будет отталкивание, которое обычно зависит от пермской селективности. Как правило, в ЭР-клетках движение ионов происходит через мембрану от более высокой концентрации к более низкой концентрации раствора. Этот перенос ионов из одного отсека в другой через мембрану дает разомкнутую цепь значений напряжения и тока, которые используются для расчета чистой выходной мощности ячейки26.
Производительность стека RED в основном зависит от ионообменных мощностей и плотности набухания мембран на основе CEM и AEM27. Замечено, что чем выше ионообменная емкость CEM и AEM, тем лучше проводимость. Однако более высокая ионообменная способность мембраны приводит к высокому набуханию, легко ухудшая механическую прочность мембраны. Таким образом, важно оптимизировать плотность набухания и проводимость мембран для лучшей и надежной работы клеток. С другой стороны, также важно оптимизировать сопротивление стека с функцией потока питательного раствора в обоих отсеках. По мере увеличения расхода сопротивление стека уменьшается, а производительность выходной ячейки увеличивается. Теоретически сопротивление стека RED задается уравнением 8.
(8)
N - число пар клеток (попеременное расположение анионо- и катионообменной мембран), A - эффективная площадь обеих мембран(m2),RA - сопротивление анионообменной мембраны (Ωм2),RC - сопротивление катионообменной мембраны (Ωм2),dc - толщина компартмента с концентрированным раствором (m), kc - его ионная проводимость (S m-1), dd - толщина отсека с разбавленным раствором (m), kd - его ионная проводимость (S m-1),и Re - сопротивление электрода (Ω). Снижение сопротивления стека является важным фактором для увеличения чистой выходной мощности, но другие факторы также влияют на производительность ячейки28,что также необходимо учитывать. Эффект тени спейсера, поток кормового раствора, ширина отсека и концентрация кормового раствора, схематическая иллюстрация КРАСНОЙ ячейки представлены на рисунке 5.
В КРАСНЫХ клетках мембрана действовала как ограничивающий фактор и требовала стабильной высокопроводящей мембраны. Кроме того, как CEM, так и AEM должны иметь сопоставимые ион-проводящие свойства, чтобы ячейка могла производить эффективную и оптимизированную выходную мощность. Деградация иооной способности и накопление солей также должны быть приняты во внимание для надежной работы RED. Новый мембранный материал и современная архитектура устройства могут еще больше улучшить производительность клеток в ближайшем будущем и проложат путь для будущего направления исследований.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Эта работа была поддержана грантом Национального исследовательского фонда Кореи (NRF), финансируемым правительством Кореи (MEST) (No. НРФ-2017R1A2A2A05001329). Авторы рукописи благодарны Университету Соган, Сеул, Республика Корея.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
AEM based membrane | Fumion | P1810-194 | Ionomer |
CEM based membrane | Fumion | E550 | Ionomer |
Digital torque wrench | Torqueworld | WP2-030-09000251 | wrench |
Labview software | Natiaonal Instrument | - | Software |
Laptop | LG | - | PC |
Magnetic stirrer | Lab Companion | - | MS-17BB |
N, N-Dimethylacetamide | Sigma aldrich | 271012 | Chemical |
N-Methyl-2- pyrrolidone | Daejung | 872-50-4 | Chemical |
Peristaltic pump | EMS tech Inc | - | EMP 2000W |
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | Sigma aldrich | P3289 | Chemical |
Potassium hexacyanoferrate(III) | Sigma aldrich | 244023 | Chemical |
Pressure Gauge | Swagelok | - | Guage |
Reverse electrodialysis setup | fabricated in lab | - | Device |
RO system pure water | KOTITI | - | Water |
Rotary evaporator | Hitachi | YEFO-KTPM | Induction motor |
Sodium Chloride | Sigma aldrich | S9888 | Chemical |
Sodium Hydroxide | Merk | 1310-73-2 | Chemical |
Source meter | Keithley | - | 2410 |
Spacer | Nitex, SEFAR | 06-250/34 | Spacer |
Sulfuric acid | Daejung | 7664-93-9 | Chemical |
Tube | Masterflex tube | 96410-25 | Rubber tube |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены