分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道

【氢能】碳纤维性能利用率仅20%,一文简析如何提升IV型储氢瓶中碳纤维性能利用率

2024-05-11 15:338690钱鑫碳纤维及其复合材料技术
 近年来,氢能越来越被视为向清洁能源转型的关键,尤其是在燃料电池电动汽车(FCEV)等运输部门。但是,由于氢的低密度和高扩散性,储氢面临着重大挑战。目前最常见的解决方案包括在复合材料压力容器(composite pressure vessels,CPV)中进行高压储存,利用碳纤维等材料提高强度,同时最大限度地减轻重量。然而,由于经济和技术等方面限制,碳纤维材料的全部潜力尚未得到挖掘。

为了系统性评价高压容器复合材料结构的性能,国外研究人员提出了一种新的无量纲系数(dimensionless number,DN)。根据相关研究表明,对于目前70 MPa的船载IV型碳纤维复合材料储罐,在爆裂压力水平下,DN值接近20%,也就是说:碳纤维复合材料的全部性能只有一小部分(约20%)被利用。这表明在优化复合材料结构和提高其效率方面有很大的空间。

 

为了使DN尽可能接近100%并充分利用碳纤维复合材料的性能,需要通过实现更好的纤维定向来增加复合材料结构上的总体负载。这可能需要开发新的制造工艺,以更优化地定向纤维。又如有限元分析所示,目前用于制造CPV的长丝缠绕工艺中,很大一部分碳纤维在爆裂压力下没有完全发挥到其最大潜力,实现更均匀的纤维负载是一个挑战。

此外,CPV中的复合材料层压板孔隙率可以达到4-8%,而降低孔隙率有助于提高复合材料结构的力学性能和效率。另外,很难找到一种理想的解决方案,在承受压力载荷的同时最大限度地减少所用的复合材料质量,因为生产这种优化的理想复合材料结构的制造工艺尚不存在。

 

复合材料在高压容器结构中尚未得到充分利用

在当前的高压容器结构中,特别是用于储氢的IV型碳纤维复合材料压力容器(CPV)中,复合材料的性能尚未得到充分利用,主要包括以下几个方面:

 

优化储氢罐复合材料使用的创新方案

优化复合材料在储氢罐中的使用对于提高效率和降低成本至关重要。该方法包括改进材料选择过程、改善纤维取向和完善基体性能,以确保储罐不仅坚固,而且重量轻且具有成本效益。

目前有几种方法可以用来优化储氢罐中的复合材料使用,特别是在IV型复合材料压力容器(CPV)中,主要包括如下几点:

 

 

推进复合材料压力容器的优化设计

为了提高复合压力容器(CPV)的效率,未来可能需要采用多方面的方法。这可能包括如下几个方面:

 

1)、开发先进的设计工具和方法:

2)、开发及优化制造工艺:

 

3)、研究先进的复合材料:

4)、加强测试和改进验证方法:

5)、跨学科和行业协作:

6)、利用数据驱动的方法和机器学习:

点赞 0
举报
收藏 0
评论 0
分享 24
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧