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动力系统热流体课题组(PSTF)

简介

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燃料电池水热管理

      GDL水管理有利于PEMFC高效和稳定运行,GDL穿孔是燃料电池水管理的一种有效方法。为了研究穿孔 GDL 中液态水的输运过程,建立了不同穿孔直径、穿孔间距和孔的阵列模式的随机重构多孔 GDL 结构,模拟了穿孔 GDL 中水的输运过程。研究发现穿孔孔径对水的输送有较大影响,随着孔径的增大,液体水穿透高度增大,含水饱和度显著增大。穿孔间距过小,使穿孔对液态水的影响范围重叠,降低了输水效率。阵列方法对含水饱和度和液态水突破高度影响不大。上述结果表明,阵列参数对孔内液态水的行为有重要影响,该研究对穿孔GDL内水管理优化具有重要意义。

      为探究穿孔GDL对燃料电池单电池性能的影响,同时提高GDL的输运性能,提出了一种基于三维模型的椭圆孔GDL。研究了不同形状参数对水扩散和输运行为的影响。与传统的GDL相比,椭圆孔的存在大大加快了反应物和产物的流动速度。此外,当深度从100 μm增加到300 μm时,GDL的水质量分数降低,而氧质量分数增加。随着深度的增加,燃料电池的传输性能得到改善。所有形状参数都对平均水质量分数有贡献。当深度为350 μm、半径为350 μm、宽度为200 μm、间距为50 μm时,水质量分数最小。该研究为穿孔GDL的设计提供了理论指导。

       为了促进PEMFC的商业化进程,需要开展低温环境下燃料电池多孔介质内部融冰过程的研究。课题组揭示了温度诱导微纳多孔介质内的相变传热过程,探明了相界面前沿的非均匀性产生和演化机理,提出了冻融率与傅里叶数关联式;而后基于相变传热模型,考虑电化学、相变传热和多相流动等多场耦合作用,揭示了低温环境下微纳多孔介质内多相反应流动机理。

创建: Apr 04, 2024 | 21:03