I FY II
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- 哲逸 昝
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1 D I
2 I FY II
3 ( )..81 III
4 IV
5 D ,000 91,000 (%) (%) (%) 1. A 100 B 100 A-B 0 C 100 D 100 C-D 0 ( ) ( ) (%) 2. E 91,000 F 90,725 F/E G 91,000 H 90,725 H/G A 100 B C D E F G H , , ,883 / Nm 3 /m 2 -hr-atm 0.5 (H 2 /He) > Nm 3 /m 2 -hr-atm 0.5 (H 2 /He) > Nm 3 /hr LPG( ) 3.0 Nm 3 /hr NG( ) 2. (1) Ni psi (52 atm) 0.6 wt% 2.0 wt.% Ni I
6 (2) 254 L-H g-h 2 /kg-sys 1,000 psi 3. (1) ex-situ 200 C < 1 A/cm S/cm (2) 0.08mm 316L 80 m 400cm 2 10 / 3-cell 1, % (3) 3atm 4. PEMFC (1)OCV (0.1V~OCV@160 ) 2 0.1~OCV (2) kw PEMFC (30 cells, 168cm 2 ) 1,022 W(300mA/cm kw HT-PEMFC 72A 1,908W@175 ( V stack = 26.5V) 6hr () ( 35A 1,030W); blower 5. (1) : Conveyor Cassette Cassette Cassette Robot2 40cell ±50μm (2) 0.3 psi/min@30psi US (Honda) US (Toyota) (3) (MEA 10 10cm 2 ) 1,028W@22.88V(Vcell=0.572V) 1kW 6. (1) 10kW (TAF) II
7 (2) kiwa ( ) 1. FY102 III
8 95 % 99 % (energy carrier) (centralized generation) (distributed generation) 70% 4
9 PEMFC 5
10 (1)(2) (3)(4) PEMFC (5)(6) 2.1 ( ) > 99% 60~70% 99% 10~20% (> %) 6
11 ( ) 10~20% / / / 10 / (400 ) 50 Nm 3 /m 2 hr.atm Nm 3 /m 2 hr.atm Nm 3 /m 2 hr.atm 0.5 ( 7
12 Pall ) 400 2,500 21,800 DOE 17, Ballard Idatech LPG 1kW 1.5 Nm 3 /hr 2kW 2, Nm 3 /hr CO 5ppm 92~98% 74.7%(HHV) FY102 LPG 95~99% 2kW kw
13 a. FY102 b. / (i) (ii) 9
14 (1) 3kW 3kW 80% 4 FY104 ( ) (2) FY103~FY104 FY105~FY106 / / (3) 10
15 FY103 FY FY105 / / FY106~
16 ( ) LaNi 5 150bar bar ( 2 ) 1 12
17 2 ( HP bar 240 L ) 13
18 (USPTO) 固態儲氫材料主軸為主要檢索範圍共
19
20 2015 DOE /5 [11]( 6) DOE 6[11] 16
21 (HT-PEMFC) 160~180 C Ene-Farm - - DOE (100S/cm) (<1μA/cm 2 ) CO C 0.8 μa/cm 2 HT-PEMFC HT-PEMFC
22 7 HT-PEMFC - - PP PE 2.4 PEMFC CO LPG (FC-CHP) HT-PEMFC MEA MEA HT-PEMFC PEMFC HT-PEMFC (HT-PEMFC) BASF Fuma-tech Adven Celanese ; Teredyne Lynntech Arbin Greenlight Chino ; DPS Serenergy 18
23 (LT-PEMFC) ( ) ( ) (HT-PEMFC) 2.5 ( ) ( ) (5 MEA ) ATEQ USON COSMOS 19
24 8 US (Honda) US (Toyota)
25 ~90% 21
26 Nm 3 /m 2 hr.atm 0.5 H 2 /He > Nm 3 /m 2 hr.atm Nm 3 /hr LPG 3.0 Nm 3 /hr NG 3.0Nm 3 /hr 3kW wt.% 2.0 wt.% 1,000psi 100 bar(1450 psi) 254 L 7.01 g-h2/kg-sys 1,000 psi 22
27 C HT-PEMFC ex-situ SEM Mapping (TOC) HT-PEMFC 200 C < 1 μa/cm S/cm 0.08mm 316L m>100 S/cm <1 A/cm 2 400cm 2 10 / 3-cell % 3atm 23
28 2.2 PEMFC OCV ) 9.2%(497h) 2 0.1~OCV, 1kW PEMFC (30 cells, 168cm 2 ) 1,022w(300mA@0.6v) Coolant 1kg/cm ; kw HT-PEMFC 72A 1,908W@175 (V stack = 26.5V) 6hr ( ) blower 24 PEMFC (MEA-5) PBI
29 2.2 PEMFC kW <3% kW Conveyor Cassette Cassette Cassette 1 ~40 1 ~10 1 ~80 Robot2 ±50μm 40cell 1,028W@22.88V(Vcell=0.572V) 1kW 1kW GM 25
30 10kW 10kW (TAF) kiwa T K T K 公司産品的結構審 UL 26
31 (%) (%) *A1 *A2 *A3 15 *B1 *B2 *B3 *B4 5 *C1 *C2 *C3 *C4 10 *C5 *C6 *C7 *C8 10 *D1 *D2 PEMFC 10 *D3 *D4 *D5 *D6 10 *D7 *D8 10 *E1 *E2 *E3 15 *F1 *F2 *F
32 *A >170 Nm 3 /m 2 hr atm *A *A LPG 2, % CO 10 ppm 1.5 Nm 3 /hr *B *B *B *B wt.% ,000psi 55L g-H 2 /kg-sys 1,000 psi *C *C *C > 70 S/cm
33 *C *C *C C < 1 µa/cm >100S/cm<1μA/cm 2 400cm 2 < μm *C *C *D *D *D *D *D *D / ,000 IV/EIS (0.3~0.5A/cm ) V~OCV@160 HT-PEMFC HT-PEMFC HT-PEMFC HT-PEMFC *D *D
34 *E *E ±50μm *E *F kW 10kW *F *F
35 ( ) 1. LPG LPG 72% 3,000 (1) : 2 wt.%@ 1,000 psi(68 atm) (2) 55L 7 g-h 2 /kg-sys 1,000 psi(68 atm) ( ) 1. (1) 200 >70 S/cm<1 (1) 8 200Nm 3 /m 2 -hr-bar 0. 5 (H 2 /He) >200 (2) 1.5Nm 3 /hr LPG 3.0 Nm 3 /hr NG (1) 0.6 wt.% 2.0 wt.% 1,000psi (2) 100 bar(1450 psi) 254 L 7.01 g-h 2 /kg-sys 1,000 psi (1) 200 C HT-PEMFC ex-situ SEM Mapping (TOC) 31 12
36 A/cm 2 (2) 400cm 2 < 80 m >100 S/cm<1 A/cm 2 10 / 1, PEMFC (1) (MEA) (0.3~0.5A/cm ) (0.1V ~ OCV@160 ) (2) PEMFC HT-PEMFC 1kW PEMFC (2) 200 C HT-PEMFC 0.8~0.9 A/cm 2 150S/cm (3) 0.08mm 316L m >100 S/cm <1 A/cm 2 400cm 2 10 / 3-cell % (1) OCV (0.1V ~ OCV@160 ) 0.1~OCV, (2) 1kW PEMFC (30 cells, 168cm 2 ) 1,022w(300mA@0.6v) Coolant 1kg/cm 32
37 kw HT-PEMFC (3) 72A (V stack = 26.5V) 6hr ( ) blower (3) (1) 60 (1) (a)dwy-dpg-204 Sensor (2) 2kW (b) NG (c) ( ) 0.5 / 50% 300mm 300mm (d) 100Kg~1,500Kg 0~99min 600mm (2) Conveyor (a) Conveyor (b) Sensor 33
38 (3) Cassette Cassette Cassette (a) 50mm 50mm~300mm 300mm (b) 1 ~40 1 ~10 1 ~80 (c) (d) Sensor (e) 148mm 114mm 7 mm 150mm 150mm 30 mm 148mm 114mm 3 mm (4) Robot2 (a) FANUC ROBOT M-20iA (20Kg) (b) 3 Cassette ( Conveyor ) (c) (5) (a) Q02H CPU 8 PLC QX42 QY42P 10.4 ProFace (b) CC Link PLC (c) 50mm~300mm 34
39 (d) 50 m 50 m (e) 300mm 300mm 100Kg~5,000Kg 0~99min (f) (g) 600mm (6) (a) 40cell (b) 50 m (c) 1,028W@22.88V(Vcell=0.572V) ( ) 1. (1) 2 14 (2) 11 FY (1) 10kW 10kW (2) (TAF) (3) 35
40 原規畫行程為赴墨西哥參加 226th Electrochemical Society(ECS) World Hydrogen Energy Conference (WHEC) Electrochemical Society(ECS) 故擬變更赴韓國參加 20th World Hydrogen Energy Conference
41 37
42 5.1 (1) 200 Nm 3 /m 2.hr.atm 0.5 H 2 /He Nm 3 /m 2.hr.atm (2) 1.5Nm 3 /hr LPG 3.0 Nm 3 /hr NG 5.2 (1) 0.6 wt.% 2.0 wt.% 1,000psi Boehm 4 Pt 2~5 nm Ni 5 ~10nm 2~20% Ni Ni ( ) 50 atm 0.8 wt.% 2.0wt.% (2) 254 L 7.01 g-h 2 /kg-sys 1,000 psi 38
43 105 atm mm 1,440 atm 5,050 atm 5.3 (1) 200 C HT-PEMFC ex-situ SEM Mapping (TOC) 200 C 0.157V 0.8~0.9 μa/cm S/cm >25 MPa DOE (2) cm / 80 m 3-cell 1, % 39
44 5.4 PEMFC MEA (1) OCV (0.1V ~ OCV@160 ) 12.7%(500h) 2 0.1~OCV, PEMFC (1) PEMFC C ( ) (2) HT-PEMFC ( ) 1.5% (normal operation) 145 (3) 1.5kW <3% kW 5.5 (1) 0.3psi/min@30psi (2) 40cell ±50μm 40
45 (3) Honda Toyota (4) 1kW 5.6 (1)10kW 102 / / (2) FMEA BOP inverter Converter (3) kiwa 41
46 5.1 (1) 200 Nm 3 /m 2.hr.atm 0.5 / Nm 3 /m 2.hr.atm 0.5 (2) $NT 500 ~ 650/g 30% 90% (3) FY102 42
47 5.2 (1) Ni 2.0 wt% (2) 1,000 psi 254 L 7.01 g-h 2 /kg-sys 5.3 (1) > 100 S/cm 200 C HT-PEMFC < 1 A/cm (2) 43
48 1, % 5.4 PEMFC (1) HT-PEMFC 2 stack stack stack (2) MEA HT-PEMFC PEMFC (3)HT-PEMFC C 120 C C HT-PEMFC 5.5 (1) Robot2 Conveyor Cassette Cassette Cassette 50 m (2) Toyota Honda 44
49 1kW 5.6 (1) 10kW IEC IEC IEC kW (2) kiwa (3) (4) FCEVs FCEVs FCEVs 45
50 [1] Costamagna P, Srinivasan S. Quantum jumps in the PEMFC science and technology from the 1960s to the year J Power Sources 2001;102:242 52, [2] Li QF, He RH, Jensen JO, Bjerrum NJ. Approaches and recent development of polymer electrolyte membranes for fuel cells operating above 100 C. Chem Mater 2003;15: [3] Li QF, Jensen JO, Savinell RF, Bjerrum NJ. High temperature proton exchange membranes based on polybenzimidazoles for fuel cells. Progress in Polymer Science 2009;34: [4] Yang C, Costamagna P, Srinivasan S, Benziger J, Bocarsly AB. Approaches and technical challenges to high temperature operation of proton exchange membrane fuel cells. J Power Sources 2001;103:1 9. [5] Harrison WL, Hickner MA, Kim YS, McGrath JE. Poly(arylene ether sulphone) copolymers and related systems from disulphonated monomer building blocks: synthesis, characterization, and performance a topical review. Fuel Cells 2005;5: [6] Jagur-Grodzinski J. Polymericmaterials for fuel cells: concise review of recent studies. Polym Adv Technol 2007;18: [7] Ogoshi T, Chujo Y. Organic inorganic polymer hybrids prepared by the sol gel method. Compos Interf 2005;11: [8] Herring AM. Inorganic polymer composite membranes for proton exchange membrane fuel cells. J Macromol Sci C: Polym Rev 2006;46: [9] Li QF, He RH, Jensen JO, Bjerrum NJ. PBI-based polymer membranes for high temperature fuel cells preparation, characterization and fuel cell demonstration. Fuel Cells 2004;4: [10] Asensio JA, Gomez-Romero P. Recent developments on proton conducting poly (2,5-benzimidazole) (AB-PBI) membranes for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells. Fuel Cells 2005;5: [11] J. Spendelow, J. Marcinkoski, Fuel Cell System Cost 2013 DOE Fuel Cell Technology Office Record #
51 1 2 47
52 3 200 C (I corr <1μA/cm 2 ) DOE 4 48
53 1kw HT-stack (30 cells) IV-Curve 5 HT-PEMFC IV-Curve 6 HT-PEMFC ( ) 49
54 Vcell_sweep Idcdc_out*20 Vcap Cell Voltage Vcell(mV) Stack Power(W) Stack Current Icell_sweep (1) (2) (3) Time (s) 48 7 HT-PEMFC 8 50
55 9 kiwa 51
56 1. 2. (steady state) 3. (350 o C) (axisymmetric) Sieverts law n=0.5 52
57 Gantt Chart *1 *1 *2 * 模擬執行 *3 *3 完成數值模擬 *4 * ( ) (1). ( ) (2). 1) 2) 3) 4)
58 2 策畫計畫流程 研究人力調 物理現象剖析 協助實驗與模擬執行 書處理 行政 L/0.5D 0 7. L/0.5D 0 = % L/0.5D 0 = Journal of membrane science 54
59 (SCI journal, impact factor=4.908) 1 1a 1b 1c 1d 1e 1a Case a 1b Case b 1c Case c 1d 1b Case d 1e 1c Case e 1 55
60 1 1 Retentate side Permeate side Pressure (atm) 10 1 Mass flow rate (mg s -1 ) Composition (%) 65.2% H 2 100% Steam 34.6% CO 2 0.2% CO Temperature ( C) Pd membrane (20μm) Permeance (mol m -2 s -1 Pa -0.5 ) Membrane length (mm) 150 Selectivity to H 2 Selectivity to CO, CO 2 and H 2 O Infinite Case a Case b Case c Case d Case e 56
61 2 2 3Case a 34.5% Case a Case b 37.4% Case a 1.08 Case c 33.1% Case d Case e Case d 35.1% Case a 1.02 Case e 36.9% Case a % 57
62 3 58
63 L/0.5D 0 = Re r 30 Re p 80 L/0.5D 0 =
64 FY98 FY102 FY103 FY102 FY99 FY100 FY
65 FY103 FY /02/27 FY /04/11 FY /05/13 FY /05/15 FY /05/15 FY /07/18 FY /09/16 FY /11/04 FY /11/13 FY /11/18 FY102 61
66 11 103/11/20 FY102 ( ) 1 103/03/ /03/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /10/ /11/ /04/11 FY /11/19 FY /11/25 FY /01/14 FY /01/14 FY99 FY /01/14 FY /05/15 FY /06/12 FY /06/12 FY /07/18 FY /08/14 FY /11/19 FY M 3.45M 43.19% kW 1.FY98 FY99 2.FY100 3.FY102 62
67 6 (104) FY98 FY99 FY100 FY , kW FY98 FY98 FY99 FY ,000 FY , ~ ~2013 /kw / 72/ / / / MW 1 2
68 kW TiGiS 64
69 (102) 天然瓦斯及甲醇為主要燃料來源的燃料電池 Fuel Cell 因具有零污染 高電能轉換效率 際間早被視為二十一世紀最具潛力的綠色新能源 FY FY98 FY99 FY
70 FCEVs FCEVs FCEVs 66
71 (APU) ( )
72 ( ) ( ) FCHEA (FCDIC) (Taiwan Fuel Cell Partnership, TFCP) /25~3/1 (FC EXPO 2014) 68
73 FCT 50% (CHP) % 28.8 % 2013 TOYOTA NISSAN FORD BMW MERCEDES-BENZ Fuel Cell Energy Ballard SFC Energy Hydrogenics Plug Power Inc , % , TOYOTA NISSAN FORD BMW MERCEDES-BENZ Fuel Cell Energy Ballard SFC Energy Hydrogenics Plug Power Inc (materials handling vehicle sector) SOFC MCFC % ~ ~ UPS PEMFC PEMFC Ene-Farm 2013 SOFCDMFC 69
74 CHP CHP/ UPS FuelCell Energy 350 App Hydrogenics / 2009 HyRange BMW ( 390 ) Sandia 6/ / ; 30 70
75 / SAE ( 477 ) 8/26 2, /26401 Bloom Energy 100 kw /2/ /2/25-3/1 2014/3/ /4/ /4/
76 (INTERTEK) (UL) 2014/4/ /6/ /6/20 Eric MOU 2014/6/26 14 ( 28 29) 2014/ /8/ / /9/ /10/6-9 ( ) ( 30) 2014/10/9 2014/10/
77 ( ) NGO FCHEA Weekly currents 73
78 FCHEA FCDIC FC Expo ~ (Tokyo Big Sight, Japan) TFCP FC Exop 2014 Ene-Farm)
79 200 NISSAN, HONDA, TOYOTA, MUSTBISHI 2015 Ene-Farm Ene-Farm Ene-Farm 2013 TOKYO GAS SOFC SOFC 3C 3C ( ) 75
80 FY103 ASC FY102 : : 4,002,592 kwh. :1,036,400 kwh. : 5,038,992 kwh. PDCS 1. 10/1 18,000kW 16,500kW /1 4000kW 3,600kW. 26 ( ) ,800kWh/ 3HR 1HR 1./,, ( ) ()90,140 kwh/ , 12. ()1,262,178 kwh / 1. / ( 128 ) 2,000 kwh (1)6 160RT 400RT (1)6 230,000 kwh 50HP (2)27 120RT 90RT (2)27 67,000 kwh 76
81 103 (3)30 75RT 90RT (3)30 140,000 kwh : RT 1,500 kwh ,500 kwh ,700kWh ,012,000kWh f (1) LED (2) (3) (4) 650,000 kwh (5) 3750kva (5) 248,000kWh 2700kva (1) 9,300kWh (2) 5,000kWh (3) 5,600kWh (4) 40,700kWh 1.77 #3 30HP 30,000kWh HP 90,000kWh kWh. 77 #2 #3 12,500kWh 77
82 HP 6 (IE3) () ,700kWh 78
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1 2004 64 30 48% 2030 82 60% 2004 13 40%2030 15 60% 1 2002 2030 3.2% 6.5% 2030 2003 60%150% 2 2030 18% 1. 1 2. 2 1980 2003 GDP 7%2002 14.8 66.1% 23.4% 2.7% 7.1% 0.7% GDP 4% 30%7.4% 31%40% GDP1000 3000-10000
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中 國 鑛 冶 工 程 學 會 3 SOFC 102 5 21 ( ) 1 9 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12 28 SOFC 1 21 1 3 14 2 3 3 3 4 25 SOFC / 1. 2. SOFC 3. SOFC 4. 1. 12 2. SOFC - 132 - 一 二 年 九 月 SOFC 3. SOFC SOFC
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