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文檔簡介
1、能源和環(huán)境已成為人類社會可持續(xù)發(fā)展的兩大戰(zhàn)略主題。加大研發(fā)和利用風能、太陽能、氫能等新能源已成為必然趨勢。燃料電池不受卡諾循環(huán)限制,直接將存儲在燃料和氧化劑中的化學能等溫、高效率、零排放地轉化為電能。其中質子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrane Fuel Cells,以下簡稱PEMFC)在便攜式移動電源、分散電站、應急不間斷電源以及電動汽車等領域具有廣泛應用前景。
PEMFC是一個非線性、多耦合的復
2、雜系統,其工作原理涉及到流體力學、傳熱傳質、熱力學、電化學和控制學等眾多學科。自增濕陰極開放式PEMFC省去了外增濕設備,簡化電池系統,提高燃料電池比功率輸出。自增濕PEMFC依據電池內的水平衡控制,水的唯一來源由陰極電化學反應產生。自增濕PEMFC的水平衡和熱平衡管理是影響膜水含量的兩大因素,且它們對電池性能的影響相互耦合。
論文首先依據燃料電池的熱力學性質和動力學模型,在基于實驗室自制的自增濕陰極開放式PEMFC測試平臺上
3、設計完成了溫度控制和線性溫度掃描測試實驗,并對測試所得數據擬合的極化曲線做了相應的電極過程動力學分析。此外,還針對實驗測試中采用的基于半導體制冷片的溫度控制器硬件開發(fā)設計做了簡單總結。
通常,PEMFC單片電池的開路電壓為0.9V~1.0V。為了滿足負載所需電壓,需要將幾十到幾百片單電池串聯構成PEMFC電池堆??绽湫蚉EMFC電池堆的陰極風扇對電池溫度分布有直接的影響。針對新加坡淡馬錫理工學院清潔能源研究中心自主設計開發(fā)的百
4、瓦級空冷型PEMFC電池組開展了相關實驗研究。考察了不同負載下電池組的輸出性能,并對單體電池的電壓分布進行了測試。通過紅外熱成像技術對電池組表面溫度分布情況進行研究。
最后,以經驗模型為基礎,基于電化學基本原理和理想氣體狀態(tài)方程建立了以反應氣流量、工作溫度為模型輸入,輸出電壓為模型輸出的PEMFC單電池仿真模型。并利用Methrom公司的Autolab測試平臺對仿真模型進行了實驗驗證。
本文在文章結尾總結了取得的成果
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