燃料电池堆是燃料电池动力系统的关键。它通过燃料电池中的电化学反应产生直流电(DC)。单个燃料电池产生的电流小于1v,因此,单个的燃料电池通常被串联成一个燃料电池堆,一个典型的燃料电池堆可能由数百个燃料电池组成。燃料电池产生的能量取决于几个因素,如燃料电池类型、电池尺寸、工作温度和供应给电池的气体压力。燃料处理器将燃料转换成燃料电池可用的形式。根据燃料和燃料电池类型的不同,燃料处理器可以是一个简单的去除杂质的吸附剂床,或多个反应堆和吸附剂的组合。功率调节包括控制电流(安培数)、电压、频率等电流特性,以满足应用的需要。燃料电池以直流电(DC)的形式发电。在直流电路上,电子只向一个方向流动。如果燃料电池被用来为使用交流电的设备供电,则必须将直流电转换为交流电。燃料电池测试装备的故障排除及维护保养也是关键的工作之一,需严格按照文件规定进行操作。杭州燃料电池测试装备排名
无论是螺栓紧固式还是绑带捆扎式,主承压部分均为承压板,所以承压板的设计要基于承压板材料的刚度和强度,结合应力及形变,确定适宜的承压板厚度和形状,有利于实现电堆整体压力均匀分配,实现轻量化。燃料电池的密封形式包括固态垫圈密封和液体密封胶密封。其中,液体密封胶密封可分为FIPG(就地成型垫圈)和CIPG(固化装配垫圈)。固化装配因其拆卸方便等优点被普遍采用。固化垫圈密封件在设计时,应综合考虑其密封高度、弹性模量、硬度、使用温度、工作介质考量因素,以便在电堆装配和使用过程中,提供足够的密封性,传递接触力。电堆整体封装设计应保证整堆应力分布、寿命阶段内的振动和冷热冲击耐受性、工艺实现成本因素。在力争体积紧凑、质量降低的情况下,实现电堆的较优封装。重庆燃料电池电堆测试台工厂燃料电池测试装备可以进行燃料电池的热失控和炸裂测试,以评估燃料电池的安全性和可靠性。
目前我们采用膜增湿方案面临的较主要问题就是气-水两侧压力平衡难以调节。如果采用水泵来调节压强,因为水侧压强调节较慢,会拖慢整个气体增湿系统的响应速度。这里我们可以从气体主干路分出一个旁路通入到循环增湿水路中,利用压力传递的原理来平衡膜增湿器内气-水两侧压强。我们从反应气主干路分出一个旁路通入高位水箱中。在高位水箱中气体存在于水面上的空腔中,气与水压力平衡,水将压力传递到增湿循环水路中,增湿循环水路中的水管及水箱中都充满去离子水,各处压强等于气体压强。因此可以达到膜增湿器当中气水两侧压强快速平衡的效果。设置上位水箱的意义在于多一重防护,防止气体进入水路中。
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。
燃料电池试验是实现燃料电池技术不断进步的必然条件,燃料电池会帮助减少污染和温室气体的排放,电池制造需求一旦新增,对它的测试需求也必然增大。国家标准中涉及的燃料电池关键部件基础性能测试主要包括:测试质子交换膜的质子交换传导率、离子交换当量、拉伸性能、吸水率、溶胀率、厚度均匀性和透气率;测试电催化剂的Pt含量测试、比表面积、孔容、孔径分布、形貌及粒径分布、催化剂密度和电化学活性面积;测试炭纸的厚度均匀性、电阻、机械强度、透气率、孔隙率和表观密度;测试膜电极的厚度均匀性、Pt担载量、单电池极化曲线、渗氢电流、活化极化过电位和欧姆极化过电位;测试双极板的气密性、阻力、面积利用率、厚度均匀性、平面度和电阻。燃料电池测试装备可以进行动态加载测试,以评估燃料电池的响应速度和稳定性。上海燃料电池车用加水排气设备
燃料电池测试装备需要进行实验数据的记录和整理,以便进一步分析和研究。杭州燃料电池测试装备排名
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