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风冷PEM燃料电池堆研究

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毕业论文范文题目:风冷PEM燃料电池堆研究,论文范文关键词:风冷PEM燃料电池堆研究
风冷PEM燃料电池堆研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:燃料电池的高效力跟它对环境的友爱性使得其在便携电源上有很大的利用前景。对便携式电源,传统的燃料电池体系显得非常臃肿。为了简化传统的燃料电池体系,风冷电堆成了一个可行的方法。风冷燃料电池电堆简化了电堆中的冷却体系,空气紧缩机或气泵等体系,加湿体系。这使得燃料电池在便携式电源的利用上更加便利。体系的简化使得风冷电堆跟传统电堆的操作前提有较大差别,因此对风冷电堆的传热、传质法则(文章此处忽略..)进行探讨,以优化电堆的流场跟MEA构造,在简化体系的同时又保持电堆高机能输出长短常必要的。本文重要研究内容与成果如下。(1)分析了风冷电堆工作状况,探讨了其中的传热、传质法则,树破了简化的热、质传输均衡模型。(2)通过模型进行模仿打算,认为在风冷电堆通常运行的温度范畴30-70℃内,电堆的散热以空气强迫对流为主,辐射散热量跟天然对流散热量远小于强迫对流散热量。这点跟有的文献描述相差较大。同时(此处忽略..),当电池运行温度必定时,在电池构造强度跟接触电阻容许的范畴内恰当增加开孔率,进步流道的长宽比,可能进步风冷电堆的散热效力。电堆开孔率在60%-70%之间,流道截面积外形%在1.4-1.8之间电池的散热效力最佳。另外,GDL的保水才能与GDL的厚度跟孔隙率有关。GDL越厚,孔隙率越低,其保水才能也越强。在保障氧气传输的前提下,在500mA/cm2@0.6V工作时,GDL厚度应当是0.7mm,孔隙率为60%。(3)对不同流场及(本文此处忽略..)构造及不同MEA特点的电池进行了实验研究。认为电池的机能跟着GDL厚度的增加而增加,增加到最大值0.6mm时跟着GDL的厚度增加而减小。对GDL的疏水处理不仅可能在惯例电池中有利于电池的排水,还可能进步未加湿风冷电堆的机能;GDL疏水程度为40%时,电池的机能发挥至最大值。在同时处于低湿度状况下,WUT复合膜的电池机能比Nafion膜电池的机能要好。(4)对风冷电堆的操作前提进行了优化研(此处忽略..)究。实验得出,实验风冷电堆的最佳运行温度为65摄氏度;实验风冷电堆的机能跟着风量的增加而增加,当增加到2.68m3/min时电池机能最佳,当风量进一步增加时,电池因为被冷却空气带走适量的水分,电池机能降落;阳极采取dead-end模式可能使得阳极的水含量增高进步电池的机能,节俭燃料。


以上为本篇毕业论文范文风冷PEM燃料电池堆研究的介绍部分。
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