European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Hydrogen Production in Pressurized 3D-Printed Solid Oxide Electrolysis Stacks

Opis projektu

Drukowane w 3D stosy stałotlenkowych elektrolizerów parowych sprawdzają się pod ciśnieniem

Stałotlenkowe elektrolizery parowe (SOEL) przekształcają parę wodną (H2O) bądź CO2 w wodór przy użyciu ceramicznego elektrolitu ze stałym tlenkiem. Będą one odgrywać kluczową rolę w produkcji bardziej ekologicznych systemów energetycznych, umożliwiając produkcję wodoru przy zachowaniu bardzo małego śladu węglowego. Obecnie ich niezawodność i stabilność pozostawiają wiele do życzenia w warunkach wysokiego ciśnienia, które są wymagane w celu magazynowania energii i transportu. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu HyP3D rozwiąże ten problem dzięki innowacyjnym, drukowanym w 3D stosom SOEL o wyjątkowych właściwościach mechanicznych, funkcjonalności oraz możliwości samouszczelniania. Projekt skupi się na przetwarzaniu nadmiaru energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sprężony wodór wykorzystywany w sieciach gazowych oraz wytwarzany na stacjach tankowania wodoru.

Cel

Reliable and stable operation under pressure is one of the major challenges of currently existing Solid Oxide Electrolysis (SOEL) technologies for its ultimate application in relevant sectors such as energy storage and transport. The main goal of HyP3D is to overcome this barrier by delivering disruptive ultra-compact and lightweight high-pressure SOEL stacks, able to convert electricity into compressed hydrogen, for gas grid injection (P2G) and on-site generation in Hydrogen Refueling Stations (HRS).

HyP3D stacks are based on innovative 3D-printed SOEL cells with unprecedented mechanical properties, embedded functionality and self-tightening capabilities implemented by design. These unique advantages will allow operation at pressures above five bars without the need of unpractical, energy inefficient and costly pressure vessels, which is the only actual solution for pressurization despite their low reliability. Breakthrough HyP3D geometries will multiply by more than three times the volume and mass specific power density of conventional technologies (reaching 3.40kW/L and 1.10 kW/kg, respectively), resulting in pressurized SOEC stacks with a remarkably reduced footprint (one third of state-of-the-art stacks) and ultra-low use of raw materials (76% reduction). Moreover, the elimination of any vessel will increase the system efficiency, reduce the final cost and substantially simplify the scaling-up towards required MW-size systems.

The project is product-driven and involves industrial partners with proved experience in mass manufacturing of ceramics by 3D printing, glass-to-metal sealing and assembly of electrolysers, which will ensure, together with the presence of P2G and HRS stakeholders, competently covering the entire value-chain. HyP3D technology will be fabricated in a pilot line, which will ensure reaching stack level and validation at laboratory scale by 2025 (TRL=4).

Koordynator

FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA
Wkład UE netto
€ 643 750,00
Adres
C/ JARDINS DE LES DONES DE NEGRE 1
08930 Sant Adria De Besos
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 643 750,00

Uczestnicy (7)