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能源可持續(xù) | 氫與仿真的力量:降低排放并加速實(shí)現(xiàn)凈零排放
發(fā)布時間:2023-03-09

本文原載于Ansys Advantage:《The Power of Hydrogen & Simulation: Lowering Emissions & Accelerating Toward Net–Zero》

Cabra氫火焰的預(yù)測平均溫度分布(左)與航空發(fā)動機(jī)燃燒室內(nèi)的氣動熱場(右)


氫是碳中和解決方案的重要組成部分。


航空航天、能源和汽車等主要行業(yè)之間存在協(xié)同效應(yīng),以建立可持續(xù)的氫基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。從儲能到清潔能源生產(chǎn)與動力系統(tǒng),氫為可持續(xù)發(fā)展提供了許多途徑,同時還完善了其他解決方案,例如電池。


盡管氫具有成為“黃金”燃料或能源載體的潛力,但在發(fā)動機(jī)中燃燒氫會帶來一些挑戰(zhàn),包括回火、聲學(xué)不穩(wěn)定性、自燃以及燃燒器內(nèi)的火焰保持等問題。不過,工程師可以通過仿真來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。


燃?xì)廨啓C(jī):仿真節(jié)省時間和成本


鉆機(jī)測試確實(shí)提供了有助于應(yīng)對上述挑戰(zhàn)的寶貴信息,但該測試不僅成本高昂而且非常耗時,如果使用100%氫氣,就可能意味著損耗鉆機(jī)的關(guān)鍵組件和儀器。另一方面,數(shù)字仿真則可以更深入地探索燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室內(nèi)的許多復(fù)雜現(xiàn)象。例如,Ansys Fluent支持通過計算流體動力學(xué)(CFD)預(yù)測航空發(fā)動機(jī)燃燒室內(nèi)的復(fù)雜氣動熱場。


準(zhǔn)確預(yù)測燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)動機(jī)內(nèi)部的復(fù)雜現(xiàn)象和排放,需要高保真度且經(jīng)過驗(yàn)證的尺度求解湍流模型、燃燒模型和快速瞬態(tài)數(shù)值方案。在一個實(shí)例中,應(yīng)力混合渦流仿真(SBES)湍流模型與Ansys的Mosaic網(wǎng)格劃分技術(shù)結(jié)合使用,可以求解高度不穩(wěn)定的流動結(jié)構(gòu)。歐拉-拉格朗日框架中的離散相建??捎糜趯θ剂蠂婌F進(jìn)行建模,同時考慮二次破碎。燃燒采用小火焰單元生成歧管(FGM)模型進(jìn)行建模,該模型通過混合分?jǐn)?shù)與反應(yīng)進(jìn)程表示熱化學(xué)過程。此建模策略(SBES–FGM)已經(jīng)過驗(yàn)證,可準(zhǔn)確預(yù)測噴氣式發(fā)動機(jī)以及陸上燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室的火焰行為與排放。


具有可選擴(kuò)展功能的建模技術(shù)已被證明適用于氫混合燃料或純氫燃料。這種擴(kuò)展包括對反應(yīng)過程變量的定義修改,以及在某些情況下,考慮差異性擴(kuò)散(不同物質(zhì)的不同質(zhì)量和熱擴(kuò)散率)。下圖展示了這種氫燃燒建??蚣茉贑abra案例中的成功應(yīng)用,這是燃?xì)廨啓C(jī)預(yù)混合系統(tǒng)中火焰保持的代表性配置。

Cabra的案例(左),相關(guān)區(qū)域中的Ansys Poly-Hexcore網(wǎng)格(右)


Cabra案例中的氫燃料噴氣機(jī),被2,200種稀薄預(yù)混合氫/空氣火焰燃燒產(chǎn)物的同軸共流所包圍。使用Fluent中基于壓力的求解器進(jìn)行大渦仿真(LES),并使用動態(tài)Smagorinky Lilly公式對子網(wǎng)格尺度進(jìn)行建模。使用FGM對燃燒進(jìn)行建模,進(jìn)度變量源項(xiàng)采用有限速率閉合,進(jìn)度變量(PV)和混合分?jǐn)?shù)(Z)方差采用代數(shù)公式。


LES-FGM仿真還預(yù)測了混合分?jǐn)?shù)、溫度和物質(zhì)的分布,與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)非常吻合。仿真還準(zhǔn)確再現(xiàn)了火焰前緣的厚度。前緣火焰的預(yù)測,對于影響下游混合的全火焰預(yù)測而言至關(guān)重要。使用擴(kuò)散小火焰單元方法可以更準(zhǔn)確地再現(xiàn)火焰錨定,最終與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)高度吻合。


航空工業(yè)可以利用氫實(shí)現(xiàn)凈零排放


《巴黎氣候協(xié)定》和航空業(yè)界到2050年大幅降低排放的承諾,也在推動氫燃燒的研究和開發(fā)。由航空業(yè)提出的一項(xiàng)凈零碳排放路線圖表明,只有氫等可持續(xù)性燃料才能為2050年凈零排放目標(biāo)提供現(xiàn)實(shí)的途徑。值得注意的是,電氣化將繼續(xù)幫助減少碳排放,特別是短途航班,但根據(jù)航空運(yùn)輸行動小組(Air Transport Action Group)的數(shù)據(jù),航空領(lǐng)域90%以上的排放是由中遠(yuǎn)程航班產(chǎn)生的。


其他領(lǐng)域也可以進(jìn)行類似的研究,在這些領(lǐng)域,氫基解決方案必須與其他重要技術(shù)(例如能效、電池和碳捕捉)一起發(fā)揮關(guān)鍵作用,才能實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。


前液化空氣集團(tuán)(Air Liquide)研發(fā)項(xiàng)目總監(jiān)、現(xiàn)任氫經(jīng)濟(jì)高級顧問Claude Heller表示:“得益于可再生能源成本的大幅下降,電力碳含量的降低和許多經(jīng)濟(jì)活動(例如交通運(yùn)輸或工業(yè))的電氣化,是到2050年實(shí)現(xiàn)全球氣溫升高不超過1.5℃目標(biāo)路線圖的關(guān)鍵組成部分。在所謂的難以減排的行業(yè)(例如煉鋼或航空業(yè))中,可以通過水電解產(chǎn)生的氫氣與低碳動力(例如可再生能源或核能),實(shí)現(xiàn)間接電氣化?!?/span>


跨行業(yè)普及氫能的三大關(guān)鍵挑戰(zhàn)


1. 成本

綠色產(chǎn)氫(使用可再生能源產(chǎn)氫)的成本,約為每千克5美元,與天然氣或煤油等重碳燃料相比,其價格競爭力明顯不足。高昂的成本與基礎(chǔ)設(shè)施投資和需求不足有關(guān),得益于世界各國政府推出相關(guān)法規(guī)并采取積極行動,基礎(chǔ)設(shè)施投資和需求現(xiàn)已得到提振。


對綠色產(chǎn)氫的投資現(xiàn)在每年超過了10億美元。全球最大的投資來自歐盟,在本年代初期,歐盟投資占全球氫基項(xiàng)目投資的一半以上。美國能源部(DOE)于2021年6月啟動了“能源攻關(guān)計劃”(Energy Earthshots Initiative),以加速能源轉(zhuǎn)型。首個能源攻關(guān)計劃名為“氫能攻關(guān)”(Hydrogen Shot),目標(biāo)是到本年代末將綠色產(chǎn)氫的成本降低至每千克1美元。


2. 基礎(chǔ)設(shè)施

隨著大量投資聚焦于氫生態(tài)系統(tǒng),與氫相關(guān)的技術(shù)挑戰(zhàn)再次成為關(guān)注焦點(diǎn)。然而,從氫生產(chǎn)到儲存和運(yùn)輸,再到最終使用,各階段仍然面臨著重大的設(shè)計挑戰(zhàn)。所有階段的主要挑戰(zhàn)之一是,相關(guān)設(shè)備的能效。目前,燃料電池的效率在40%-60%之間,而電解槽的平均效率為60%。顯著提高效率是可行的,但在傳統(tǒng)的構(gòu)建-測試-改進(jìn)設(shè)計環(huán)境中非常耗時。


例如,氫因其高能量密度和稀燃能力,在航空和發(fā)電領(lǐng)域脫碳方面顯示出巨大的前景,最終被應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)。然而,在發(fā)動機(jī)中燃燒氫氣會帶來一些技術(shù)挑戰(zhàn),包括回火、聲學(xué)不穩(wěn)定性、自燃以及燃燒室內(nèi)的火焰保持等問題。


由于氫的分子量和密度較低,在緊湊的空間中儲存氫也是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。它需要被高度壓縮或以低溫/液體形式儲存。儲罐的設(shè)計,無論是用于空中飛行的飛機(jī)上,還是放置在地面燃料電池汽車的后部,都需要特別考慮脆化、泄漏及相關(guān)的安全風(fēng)險等問題。


3. 規(guī)模

最后,還有最終應(yīng)用時氫設(shè)備尺寸方面的挑戰(zhàn)。目前燃料電池的系統(tǒng)尺寸和重量都很大,特別是對于航空航天和汽車應(yīng)用。對于大多數(shù)運(yùn)輸應(yīng)用,耐久性和可靠性都需要提高。此外,當(dāng)試圖保持換熱器和整個系統(tǒng)的尺寸較小時,熱、水和空氣管理也是一大難題。


前液化空氣集團(tuán)研發(fā)項(xiàng)目總監(jiān)、現(xiàn)任氫經(jīng)濟(jì)高級顧問Claude Heller稱:“當(dāng)前的氫技術(shù)(例如電解或燃料電池)已經(jīng)足夠成熟,可以大規(guī)模地利用氫經(jīng)濟(jì)來降低成本。同時,仍然需要改進(jìn)流程,以降低尺寸效應(yīng)之外的成本。為此,更好地了解并進(jìn)行分子尺度上電化學(xué)反應(yīng)和系統(tǒng)級(例如電池或電池組)流程的建模至關(guān)重要。”


航空領(lǐng)域?qū)袅闩欧诺某兄Z(來源:IATA)


仿真技術(shù)推動氫應(yīng)用


Ansys技術(shù)正在通過提高氫生態(tài)系統(tǒng)各階段的性能,以及加速新技術(shù)開發(fā)以解決成本和規(guī)模難題,助力企業(yè)克服與氫相關(guān)的挑戰(zhàn)。例如,ENHIGMA是一個涉及不同企業(yè)以及技術(shù)和研究中心的國家項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用Ansys技術(shù)制造低成本、節(jié)能且耐用的質(zhì)子交換膜(PEM)電解槽和燃料電池。如圖(右)所示,西班牙國家氫能中心(CNH2)研究人員利用Ansys Fluent中的流動仿真優(yōu)化了PEM電池組。


一種用于產(chǎn)氫的質(zhì)子交換膜(PEM) 水電解堆(左),通過Ansys仿真優(yōu)化電池設(shè)計(右)


Ansys仿真技術(shù)被廣泛用于單個電池設(shè)計、低成本且輕量化材料的選擇、電池組的能效優(yōu)化,以及整個燃料電池與電解系統(tǒng)的熱管理。


低溫儲存和運(yùn)輸是氫生態(tài)系統(tǒng)的核心。Ansys復(fù)合材料解決方案可用于設(shè)計低溫容器,同時高度模仿其制造流程。Ansys Mechanical中的復(fù)合材料失效工具,可幫助設(shè)計人員使用高級復(fù)合材料失效準(zhǔn)則(例如Tsai-Wu、Puck和LaRC)深入評估潛在的失效模式與失效位置。此工具可進(jìn)一步用于了解脆化以及裂紋形成與擴(kuò)展的影響。


典型的產(chǎn)氫系統(tǒng)或氫基燃料電池裝置包含許多組件。其中大部分可以通過簡化模型來表示,但多數(shù)關(guān)鍵部件(例如燃料電池或PEM電池組),則可以用Ansys 3D物理求解器導(dǎo)出的ROM來表示。Ansys optiSLang能夠?yàn)閿?shù)字孿生創(chuàng)建ROM,該軟件可實(shí)現(xiàn)仿真工具鏈自動化,并連接到魯棒性設(shè)計優(yōu)化(RDO)算法。通過連接實(shí)時傳感器數(shù)據(jù),數(shù)字孿生可以監(jiān)控并優(yōu)化操作,同時實(shí)現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)。


大渦流仿真捕獲的氫火焰 (混合分?jǐn)?shù))細(xì)節(jié)


仿真通過讓工程師能夠更快、更低成本地探索更多氫設(shè)計選項(xiàng),將有助于行業(yè)應(yīng)對與氫能不斷普及相關(guān)的重大挑戰(zhàn)。在虛擬環(huán)境中設(shè)計并測試氫相關(guān)技術(shù),可以加速產(chǎn)品上市進(jìn)程,這對于政府和行業(yè)競相實(shí)現(xiàn)2050年凈零碳排放的目標(biāo)至關(guān)重要。


文章來源公眾號:Ansys


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