扩散层孔隙率随机分布对燃料电池性能的影响

来源 :第八届全国氢能学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qly1029
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
质子交换膜(Proton Exchange Membrane: PEM)燃料电池气体扩散层孔隙率分布对燃料电池性能有着重要的影响。本文建立了一个单电池的三维模型,分别考虑了扩散层孔隙率均匀统计分布、正态统计分布、单一统计分布三种情况,并用有限控制体法对模型进行了求解。结果表明,孔隙率单一统计分布扩散层的传质性能最好,且MEA 的温度分布最均匀,因此电池性能最好。
其他文献
卞基紫精还原法测定深红红螺菌野生型菌株与吸氢酶缺失突变株的吸氢酶活性,吸氢酶缺失导致其活性下降,并且酶活性的节律性消失;比较了光照强度对吸氢酶缺失突变株与野生型菌株放氢的影响,结果表明光照强度对野生型菌株的放氢影响不显著,而吸氢酶缺失突变株的放氢产量在饱和光照强度范围内随着光照强度的增加而增加。在饱和光照强度条件下,吸氢酶缺失突变株的放氢产量能够达到5500±100 ml/L,为野生型菌株放氢产量
主要研究了不同掺杂Ce(SO4)2、LaCl3、Ni 和Ti 对LiAlH4 放氢和吸氢性能的影响。结果发现,掺杂5mol%Ce(SO4)2 对LiAlH4 的放氢量影响最小,其掺杂试样的放氢量甚至比未掺杂试样的放氢量还略微多出了大约0.1wt%,但是掺杂试样的放氢温度却比未掺杂试样的放氢温度低了约40℃。掺杂LaCl3 和Ti 明显降低了LiAlH4 的放氢量和放氢温度。Ni 掺杂对LiAlH4
本文研究了LiBH4/MgH2 复合体系的储氢性能。热重和质谱结果表明, Mg 可以使得 LiBH4 放氢性能得到明显的改善。LiBH4 的放氢温度随着混合体系中MgH2 含量的增高而降低。对于80%含量MgH2 的该混合体系,LiBH4 的所有的氢气在500 oC 以下得到完全的释放。进一步,该复合体系在放氢之后,在400 oC 和100atm 的条件下可以完全可逆,而纯的LiBH4 在该条件下
可再生氢-氧燃料电池是一种复杂的高科技电能储存系统,可用于人造地球卫星、平流层定点气球等间隙式接收太阳光照射的飞行器,将太阳光照射时(飞行器的“白天”)太阳能电池产生电能的一部分储存起来,以备太阳光不能照射时(飞行器的“黑夜”)使用。可再生氢-氧燃料电池利用太阳能电池发的电能将水电解成氢气和氧气,这是将电能转变为化学能的电转换过程;产生的氢气和氧气即时分别收存在高压密封容器中,这是将化学能赋存于氢
本研究采用氧乙炔火焰喷涂方法制备了有机造孔剂(PPHBA)含量不同的NiO-Al2O3 涂层,系统的研究了造孔剂含量对涂层组织结构和气体渗透率的影响。研究结果表明,造孔剂的添加量对涂层的组织结构有显著影响,粉末中不添加造孔剂时,涂层的孔隙较少且分布均匀;涂层中添加造孔剂后,大气孔数量显著增多,且随着粉末中添加造孔剂含量的增加而增大。NiO-Al2O3 涂层经高温还原处理后的渗透率显著高于喷涂态涂层
通过脉冲偏压电弧离子镀工艺,在316L 不锈钢表面沉积致密的Cr 的氮化物梯度薄膜(CrxN)。表面改性后的不锈钢双极板界面导电性能良好,在PEMFC 电堆的组装力范围内(通常在0.8~1.2MPa),与Toray 碳纸的接触电阻为7.9~ 11.2mΩ·cm2。双极板的耐腐蚀性能相对于未处理的316L 不锈钢基体,有了显著的增强:在0.5M H2SO4+5ppm F-的模拟电池环境腐蚀溶液中,室
随着将来氢能广泛的应用,储氢容器将日益增多,同时泄漏破坏等事故将不可避免。因此本文基于FLUENT 软件的物质传输与反应模块建立了高压储氢罐泄漏扩散的模型,提出了研究高压储氢罐泄漏扩散的数值模拟方法。通过对高压储氢罐不同位置发生泄漏扩散的数值计算,得到了不同位置泄漏后的扩散特性。对比不同位置泄漏扩散的数值模拟结果(危险区域传输距离、罐内余压等),认为储氢罐侧面与底面位置发生泄漏时,其危险性要远大于
以Tween 80 为分散剂,分别以丙烯酰胺和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为单体和交联剂,采用凝胶注模工艺,经过1000℃的埋碳烧结工艺,分别制备了掺杂SiC 的中间相碳微球凝胶注模素坯和烧结体。研究SiC 加入量对素坯和烧结体的影响,发现,当加入量达到15%时,SiC 具有明显的催化石墨化的效果。简单分析了产生作用的机理。
运用Fluent的PEM模块对质子交换膜燃料电池在改变气体湿度、流量以及电池负载条件下,电池的动态特性进行仿真研究。结果表明,燃料电池具有快速的动态响应能力,改变供给气体湿度的情况下,1s内达到几乎稳定状态,在3min内达到新的稳定状态,而且,膜的湿度对电池的动态性能影响很大。适当提高空气流速,可以有效的提高排水能力,提高电池的性能。中、低电流密度下,空气流速对电池的动态性能和动态响应能力影响不大
选用Fe 基合金作为SOFC 连接板材料具有价格和加工优势,但其高温(≥750℃)抗氧化性能尚不能满足长期服役的要求。本文采用射频溅射的方法,在前期开发的用于SOFC 的连接板材料Fe21Cr0.8Gd 合金基体上涂覆了一层MnCo2 合金。连接板在700℃预氧化2 小时,然后升温至750℃氧化处理9 小时,经XRD 测试,得到了单一的MnCo2O4 尖晶石相。继续氧化至20 小时后,合金在750