企业商机
燃料电池测试装备基本参数
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燃料电池测试装备企业商机

近些年随着各行业的经济发展,环境污染,能源过耗等问题引起了普遍的关注,大力发展氢能经济,合理高效的利用氢能源,对于改善环境污染和能源转型具有重要的意义.质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell)作为氢能领域中新型,清洁,高效的电能转换装置,可应用于工业及生活的各个方面,如电动汽车,快速充电桩,航空航天技术等领域,均具有广阔的应用前景.在燃料电池技术的研究与开发过程中,燃料电池电堆测试台是测试电池性能的关键设备.本文针对质子交换膜燃料电池(PEMFC),对燃料电池电堆测试台控制系统进行设计。燃料电池测试装备的设备操作及数据处理工作需进行规范化,以提高测试结果的可比性和可靠性。北京燃料电池车用加水排气设备标准

北京燃料电池车用加水排气设备标准,燃料电池测试装备

在实际应用过程中氢空两路的压强就分别用氢空两路自身干气来平衡。在开机运行时,先通气体,打开气路的气动角座阀与干气旁路的气动角座阀,气体压力通过水传递到膜增湿器水侧,使膜增湿器两侧压强平衡。再开启水泵为气体提供增湿水。在关机运行时先关闭水泵再关闭气体阀门,这样就可以做到压强实时平衡。这里还可以通过气水进膜增湿器前的压力传感器来检测两路压力,通过调节离心泵转速来对压力进行微调。计算较大增湿所需水量时,需要知道较大用气量和气体较大含湿量,我们已经知道了测试台的较大用气量,而气体含湿量。郑州燃料电池发动机热管理子系统测试台燃料电池测试装备需要进行常规维护和清洁,避免影响测试结果。

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电堆的体积优化可以从结构设计和优化材料等方面展开。仿真和实验结果表明,长条形的电堆更有利于实现压力的均匀分布,增大长宽比也有助于减小电流密度的趋肤效应作用。减小封装力矩可以减小承压端板的厚度进而降低电堆长度。在考虑气体、液体均匀分配的基础上,通过长进气口有利于达到更好的气体均一性。降低体积较为有效的方式即采用更薄的双极板,实现电堆整体长度的降低。通过密封件和膜电极的结构设计,实现更紧凑的结构,也可以降低整体体积。电堆封装现采用的方式包括螺栓紧固式、绑带捆扎式。螺栓紧固式是较早采用的方式,其装配简单,设计要点为螺栓数量、分布、预紧力的大小以及螺栓预紧力的次序。绑带紧固的优势在于结构紧凑,可实现相对高的功率密度。其设计要点包括绑带材料、绑带宽度和厚度、绑带分布数量和位置。

提供一种技术方案:一种氢燃料电池电堆测试台,包括工作箱1,工作箱1内壁的一侧固定连接有转动电机箱2,转动电机箱2内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机3,转动电动机3输出轴的一端通过联轴器固定连接有主动轴4,主动轴4的一端贯穿转动电机箱2并且延伸至转动电机箱2的外部,主动轴4位于转动电机箱2外部的一端固定连接有主动齿轮5,主动齿轮5表面的一侧啮合有传动链6,传动链6内表面的一侧啮合有被动齿轮7,传动链6的表面通过活动板活动连接有放置槽块8,工作箱1内壁的背面固定连接有导轨9,导轨9的表面与放置槽块8的内表面活动连接,放置槽块8的顶部活动连接有待测电堆10,待测电堆10表面的两侧开设有检测管11,检测管11的表面固定连接有螺纹管12,螺纹管12的表面螺纹连接有连接管13,连接管13的一侧固定连接有折板14,折板14的表面套设有活动套15,折板14和活动套15的表面固定连接有密封垫16,活动套15的一侧通过过渡板固定连接有测试管17,工作箱1表面的顶部贯穿有测试台18,测试管17的顶端与测试台18的表面连通。燃料电池测试装备需加强设备的模块化设计,以提高设备的简化性和标准化,降低生产成本。

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气体压力控制系统由自动背压阀、减压阀和压力传感器组成。达到控制反应气压力的目的。气体先经过前处理系统中的减压阀降低到一定范围,再通过背压阀与压力传感器来实现电堆前或电堆后的压力控制。气体增湿系统由膜增湿器、气体平衡路、高水箱、加热水箱、板式换热器、离心泵、管路加热带、温度传感器以及压力传感器组成,达到控制反应气湿度的目的。气体增湿主要通过膜增湿器的水气加湿模式来实现气体的增湿,通过控制增湿水温来控制气体出增湿器的露了点温度来实现湿度的精确控制。板式换热器、加热水箱和温度传感器可以实现气体湿度的快速改变。管路加热带和温度传感器用于实现气体湿度的稳定性。气体平衡路和高水箱的作用是平衡膜增湿器水气两侧压力,提高增湿系统可靠性。燃料电池测试装备的使用需要进行系统规划和管理,以确保测试效果和工作效率。四川燃料电池电堆测试台方案

燃料电池测试装备需加强设备的可靠性和稳定性,以满足不同的测试需求和约束。北京燃料电池车用加水排气设备标准

一种氢燃料电池电堆测试台的使用方法,包括如下步骤:步骤1:机器的相关准备工作:采用棉质消毒毛巾对设备整体进行擦拭,擦拭洁净后,对装置的功能进行检查,确保功能正常后,开启通电,装置计入待机状态;步骤2:初步运行:开启转动电机箱中的转动电动机,将主动轴的转动带动主动齿轮的转动,从而带动传动链转动,当放置槽块被带动至导轨的顶部时,暂停机器,外部机械手臂将待测电堆放置在放置槽块的顶部;步骤3:连通测试:将相应的螺纹管与检测管连通,与此同时,连接管能够带动折板在活动套的内表面转动,密封垫隔绝外部气体,开启测试台进行加压测试;步骤4:收尾工作:测试完毕后,将各个管道拆卸,转动电动机继续运行,电池电堆自动掉落至缓冲区,并且被后续设备收集,之后所有操作完全结束时,将装置复原。北京燃料电池车用加水排气设备标准

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