• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    空冷型質(zhì)子交換膜燃料電池陰極供氣模式研究

    2023-09-14 12:03:08賈秋紅郭超超汪如君李夢曉
    關(guān)鍵詞:電堆供氣陰極

    賈秋紅,郭超超,汪如君,李夢曉,肖 燕

    (1.重慶理工大學(xué) 機械工程學(xué)院, 重慶 400054;2.重慶創(chuàng)新燃料電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院, 重慶 402760)

    0 引言

    面對全球化石燃料儲量的減少及愈發(fā)嚴重的空氣污染的問題,燃料電池的出現(xiàn)為人類提供了緩解能源危機和大氣污染兩大問題的新方法,成為了世界上廣泛研究的熱點。

    空冷型質(zhì)子交換膜燃料電池(air-cooled proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)因其無需復(fù)雜的輔助系統(tǒng),如循環(huán)泵等,因此其具有體積小,結(jié)構(gòu)系統(tǒng)簡單等特點,通常應(yīng)用于無人機、叉車、電動自行車和可移動式電源,但其功率一般小于5 kW。與液冷型PEMFC相比,因為空冷型PEMFC的空氣供給和散熱都是通過風(fēng)機實現(xiàn),因此其水熱管理更加復(fù)雜[1-4]。

    研究人員針對電堆陰極風(fēng)機系統(tǒng)開展了一系列研究。朱星光等[5]通過實驗測量了“吹氣”和“吸氣”供氣模式下電堆出口的速度分布規(guī)律,得出風(fēng)機在吸氣模式下氣體分布更加均勻,電堆展現(xiàn)出了較好的溫度分布均勻性,這將有利于燃料電池內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生和電池長期穩(wěn)定運行,肖燕等[7]對供氣模式進行了進一步研究,研究表明采用“吹氣”和“吸氣”的耦合的工作模式可降低電堆陰極流道進出口溫度梯度,從而改善電池的輸出性能。Song等[7]提出在低功率范圍內(nèi),空冷型PEMFC存在最佳電堆陰極進氣流量55.7 SLPM,實現(xiàn)最佳電池性能和最大系統(tǒng)凈輸出功率。卜慶元等[8]通過實驗研究了風(fēng)機功率及風(fēng)機工作距離對空冷型PEMFC溫度和性能的影響,研究發(fā)現(xiàn)存在最優(yōu)工作距離使得電堆表面溫度及各電池單片電壓更加均勻。Pl?ger等[9]通過在空冷型PEMFC 陰極入口處放置擾流格柵,誘導(dǎo)紊流,改變軸流風(fēng)機的氣流分布,從而誘導(dǎo)混合效應(yīng),改善傳熱。同時建立了流體力學(xué)模型,并通過實驗改善了電堆的溫度分布以及降低了陰極流道內(nèi)的溫度,燃料電池的輸出性能提升了 10.42%。Zhao等[10]通過在空冷型PEMFC增加均熱板,增強了電堆傳熱性能,提升電堆溫度的均勻性。研究表明均熱板的冷卻條件和氣流速率對電堆的水熱管理有重要影響,在適當?shù)睦鋮s條件下,可以帶走一半電堆產(chǎn)生的熱量。Sasmito等[11]通過仿真模型研究了如風(fēng)機功率和類型,單個風(fēng)機或串聯(lián)的風(fēng)機,電堆長度對電堆性能的影響。綜上所述,空冷型PEMFC的風(fēng)機系統(tǒng)對電池的熱管理及性能有著重要的作用,對空冷型PEMFC陰極空氣流場進行組織,提升陰極進氣均勻度,將有利于提升電堆溫度分布均勻性,改善電堆輸出性能并增強電堆工作穩(wěn)定性。

    目前,對電堆風(fēng)機系統(tǒng)的研究多以實驗為主,受限于測量儀器以及風(fēng)機工作的不穩(wěn)定性,電堆陰極氣流分布難以準確測量。本文基于自制的小功率空冷型PEMFC,保留了風(fēng)機葉片及電堆陰極流道的幾何結(jié)構(gòu),建立了軸流風(fēng)機聯(lián)合電堆風(fēng)機系統(tǒng)仿真模型。通過該模型,分析了實驗電堆出口端中心區(qū)域局部高溫現(xiàn)象的產(chǎn)生機理,研究了不同供氣模式下電堆陰極氣流及溫度分布規(guī)律,以及風(fēng)機不同轉(zhuǎn)速對電堆換熱性能的影響,為空冷型PEMFC供氣方案的設(shè)計提供參考。

    1 風(fēng)機系統(tǒng)數(shù)值模型建立

    1.1 物理模型

    圖1所示為實驗用的自制小功率空冷型PEMFC電堆的結(jié)構(gòu)。電堆包含22片單電池,每個單電池由1片石墨陽極板和1片波紋板中間為膜電極“三合一”組件組成。陽極板流道為封閉的蛇形流場,陰極板流道為開放式平行直流道。電堆組裝完成后進行壓緊并用螺桿螺母墊片緊固連接。在電堆的一側(cè)安裝有風(fēng)機,驅(qū)使周邊空氣通過陰極流道,對電堆進行散熱和空氣供給,電堆相關(guān)參數(shù)見表1。

    表1 電堆相關(guān)參數(shù)

    圖1 空冷型 PEMFC電堆結(jié)構(gòu)示意圖

    為了獲得強制對流下電堆陰極氣流和溫度分布規(guī)律,本研究建立了空冷型PEMFC電堆風(fēng)機系統(tǒng)的物理模型,如圖2(a)。模型計算域包括燃料電池電堆、軸流風(fēng)機、導(dǎo)流罩、風(fēng)機靜葉和虛擬風(fēng)洞??拷剂想姵仉姸训奶摂M風(fēng)洞當量直徑為電堆的2倍,此時虛擬風(fēng)洞對風(fēng)速分布及空氣流量無顯著影響。為節(jié)省計算資源,未考慮整個電堆的化學(xué)反應(yīng),取而代之,電堆產(chǎn)生的熱量被予以考慮,并假設(shè)熱量均勻分布在電池的三合一組件及陽極板中。保留用于引導(dǎo)氣流的波紋板,裝配螺桿和陽極流道在仿真模型中不予以考慮。其中,風(fēng)機及靜葉幾何模型通過三維掃描儀掃描實體三維重建模型簡化后得到。通過建立虛擬風(fēng)洞對軸流風(fēng)機的靜壓特性曲線進行仿真,與廠商提供的性能曲線進行比較,如圖3所示。模擬結(jié)果與實驗值變化趨勢一致,在小風(fēng)量范圍工作時誤差較大,最大誤差小于8%,風(fēng)機性能接近實際情況,可以作為實驗?zāi)P褪褂谩?/p>

    圖2 風(fēng)機系統(tǒng)模型計算域和不同供氣模式示意圖

    圖3 實驗與模擬風(fēng)機特性曲線

    圖2(b)—(d)定義了風(fēng)機系統(tǒng)不同的供氣模式。① 吹氣模式:空氣從風(fēng)機流向電堆;② 吸氣模式:空氣由電堆流向風(fēng)機;③ 導(dǎo)流模式:從風(fēng)機流出的空氣通過導(dǎo)流裝置整流后流向電堆。

    1.2 控制方程

    表2給出了模型建立相關(guān)的控制方程,式中:ρ為流體密度;t為時間維度;p為靜壓;σij為控制體的應(yīng)力張量;gi為i方向上的重力體積力。

    表2 控制方程

    能量守恒方程式中:T為溫度;k為導(dǎo)熱系數(shù);Cp為比熱容;τij為粘性應(yīng)力,并通過能量源項:

    (1)

    對燃料電池單位體積產(chǎn)熱量進行估算。式中:Ucell為電池單片工作電壓;I為工作電流;Vcell為電池單片體積。

    由于實驗風(fēng)機為高轉(zhuǎn)速風(fēng)機,額定轉(zhuǎn)速25 000 r/min,由于Realizablek-ε模型在高轉(zhuǎn)速,強壓力梯度下對渦流、旋轉(zhuǎn)和邊界層分離的有更好的預(yù)測[12],因此,選用Realizablek-ε模型模擬風(fēng)機系統(tǒng)的湍流流動。

    本次實驗風(fēng)機模型采用多重參坐標系MRF(multiple reference frame)方法模擬,該方法將計算區(qū)域劃分為絕對坐標區(qū)域和旋轉(zhuǎn)區(qū)域,并在旋轉(zhuǎn)區(qū)域建立旋轉(zhuǎn)參考坐標系。本文中風(fēng)機中心為旋轉(zhuǎn)參考坐標系原點(0,0,0),旋轉(zhuǎn)軸為Z軸。

    1.3 模型假設(shè)與網(wǎng)格劃分

    由于燃料電池電堆實際工作中受諸多因素影響,電堆運行過程中涉及多種物理量的變化,為了簡化并建立數(shù)學(xué)模型,做出以下假設(shè):

    1) 冷卻空氣為不可壓縮流,僅考慮空氣密度隨溫度的變化;

    2) 電池單體內(nèi)部產(chǎn)熱均勻,各方向產(chǎn)生的熱量相同;

    3) 不考慮陰極流道中發(fā)生的水的相變;

    4) 不考慮電堆輻射換熱及空氣自然對流換熱對電池溫度的影響;

    5) 電池單體的導(dǎo)熱系數(shù)保持各向同性。

    如圖4所示,采用六面體和四面體混合網(wǎng)格離散物理模型,電堆區(qū)域采用六面體網(wǎng)格,其余區(qū)域采用四面體網(wǎng)格,風(fēng)機葉片區(qū)域局部加密。由于熱阻主要集中在層流邊界層,邊界層越薄,熱阻就越小,為保證計算精度,此處調(diào)整陰極流道內(nèi)空氣域邊界層網(wǎng)格數(shù)量,進行了網(wǎng)格無關(guān)性驗證。如表3,相鄰兩次解的誤差均小于2%,可認為電堆平均溫度和空氣流量對陰極流道內(nèi)空氣域的網(wǎng)格數(shù)量并不敏感,為節(jié)省計算資源,選定網(wǎng)格數(shù)量289萬進行計算。

    表3 網(wǎng)格無關(guān)性驗證

    圖4 計算區(qū)域網(wǎng)格示意圖

    1.4 對比實驗驗證

    1.4.1 燃料電池系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

    實驗所用風(fēng)機為DELTA公司的FFB0412EN-00Y2E軸流風(fēng)機(參數(shù)見表4),風(fēng)機轉(zhuǎn)速通過脈寬調(diào)制器PWM調(diào)節(jié)占空比控制,通過Testo435-1多功能測量儀(參數(shù)見表5)對電堆出口風(fēng)速進行測量,風(fēng)速測量過程中電堆為停機狀態(tài),電堆與導(dǎo)流罩接縫處無明顯漏風(fēng),忽略自然風(fēng)對實驗結(jié)果的影響。

    表4 軸流風(fēng)機參數(shù)

    表5 Testo435-1多功能測量儀參數(shù)

    溫度測試中,陽極氫氣由儲氫罐經(jīng)減壓閥及供氣管道供給,純度為99.99%。電堆采用封閉式陽極工作模式,其出口安裝由電磁閥周期性對陽極進行吹掃。電堆陽極氫氣進氣壓力為0.2 MPa,陽極吹掃間隔及吹掃時間分別為10、30 ms,通過電子負載電堆使電堆在0.6 V的恒壓工作電壓下工作。

    實驗室溫度恒定在(23.9±0.5)℃,濕度約為51%RH,陰極風(fēng)機系統(tǒng)采用吹氣模式進行供氣,保持適當?shù)墓囟?避免膜脫水。

    1.4.2 電堆出口空氣速度分布測試方法

    為獲得電堆在不同風(fēng)機轉(zhuǎn)速下的速度分布,本研究建立一個簡易的實驗測量裝置(如圖5所示),將熱敏式風(fēng)速傳感器固定于高度儀,通過高度儀和水平尺對熱敏式風(fēng)速傳感器的位置進行記錄。為了準確測定電堆出口的空氣流速分布,將電堆出風(fēng)口有效平面分為x、y方向,如圖6所示,風(fēng)速探頭在x、y方向移動,并設(shè)定電堆中心原點為O。

    圖5 電堆陰極出口風(fēng)速分布測試裝置圖

    圖6 空氣流速測量坐標示意圖

    1.4.3 電堆出口表面溫度分布測試方法

    實驗使用FLIR-E6390熱成像儀測量電堆出口表面溫度情況,同時對電堆出口表面最高溫度進行采集。為防止電堆因溫度過高或脫水停機,調(diào)節(jié)風(fēng)機PWM為86%、82%、78%、74%、70%、66%,待電堆電流穩(wěn)定時,獲取電堆表面溫度分布圖。

    1.4.4 實驗結(jié)果分析

    圖7所示為風(fēng)機在吹氣模式下工作,距離出口表面20 mm時,電堆出口表面的速度分布。從圖7中可以發(fā)現(xiàn),在x=0處沿軸方向展現(xiàn)出了一個條形的低速區(qū)域,這是由于組裝電堆用螺桿的遮擋所致,整個速度分布云圖整體呈現(xiàn)為環(huán)狀分布,具體表現(xiàn)為電堆中心區(qū)域流速較低,隨著遠離電堆中心位置,空氣流速逐漸增加,且分布規(guī)律不受風(fēng)機轉(zhuǎn)速影響。

    圖7 不同占空比下空氣流速分布云圖

    圖8所示為燃料電池電堆工作在13.2 V電壓下運行80 min電堆出口表面溫度在不同PWM下的溫度分布。經(jīng)過80 min的運行,電堆的溫度基本達到了穩(wěn)定狀態(tài)。從圖8可以看出,電堆中心沿Y方向出現(xiàn)了明顯的低溫區(qū)域,這主要是由裝配螺栓引起的。其次,電堆出口表面溫度分布展現(xiàn)出了中心區(qū)域溫度高,四周區(qū)域溫度低的分布規(guī)律,這主要是由于通過電堆中心區(qū)域的空氣流速低,強制對流散熱不足,導(dǎo)致電堆中心區(qū)域溫度較高。而高溫使得此區(qū)域的電化學(xué)反應(yīng)速率加快,產(chǎn)熱量增加,則加劇了這一現(xiàn)象。當調(diào)節(jié)占空比從66%上升到86%時,電堆出口表面溫度分布規(guī)律未發(fā)生明顯變化,在一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),電堆出口表面溫度分布與空氣速度分布具有一致性。

    圖8 不同占空比下電堆表面溫度分布云圖

    1.4.5 對比結(jié)果分析

    為驗證風(fēng)機系統(tǒng)模型的準確性,調(diào)節(jié)數(shù)值仿真邊界與實驗測試條件相同,具體為:虛擬風(fēng)洞進出口邊界為自由壓力進出口,空氣進口溫度為23.9 ℃,由于電堆性能與空氣流量有強烈的耦合性,取在風(fēng)機不同轉(zhuǎn)速下的電堆產(chǎn)熱功率平均值。調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,得到不同轉(zhuǎn)速下的仿真值,與實驗值對比如圖9。

    圖9 實驗仿真結(jié)果曲線

    從圖9(a)可以看出,距離電堆出口20 mm平面區(qū)域的平均速度仿真值小于實驗值,整個轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),最大誤差為3%。從圖9(b)可以看出,最高溫度仿真值略小于實驗值,整個轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),最大偏差為1.4%。平均速度和最高溫度仿真值與實驗值隨轉(zhuǎn)速變化趨勢保持一致。由此可以認為,基于單一熱源電堆換熱模型和軸流風(fēng)機MRF模型聯(lián)合建立風(fēng)機系統(tǒng)仿真模型的數(shù)值模擬方法,計算精度符合工程要求,可用于后續(xù)研究。

    2 結(jié)果分析與討論

    2.1 不同供氣模式下電堆陰極氣流速度分布

    導(dǎo)流罩內(nèi)的氣流速度分布一定程度上可以反映電堆陰極流道內(nèi)的速度分布,預(yù)示氣流流動發(fā)展方向。由圖10(a)和圖11(a)導(dǎo)流罩內(nèi)2個截面速度分布可知,風(fēng)機出口流場為典型的旋轉(zhuǎn)上升流場,從風(fēng)機中心到葉尖的方向,氣流流速逐漸增加,由于旋轉(zhuǎn)運動產(chǎn)生的離心力,使得空氣向電堆邊緣擴散,沖擊導(dǎo)流罩壁面形成渦流,造成了一定的流動損失。圖10(a)中,由于風(fēng)機出口面積的急劇變化導(dǎo)致氣流在風(fēng)機出口產(chǎn)生邊界層分離,分離出的低速氣流在輪轂中心區(qū)域形成回流,并影響了下游電堆中心區(qū)域的氣流流速的上升,是風(fēng)機出口氣流分布不均勻的主要因素。

    圖10 Y=0截面速度分布云圖

    圖11 Z=10 mm截面速度分布云圖

    圖11(a)為吸氣模式下的Y=0截面的風(fēng)機入口速度分布云圖,可以看出吸氣模式下電堆陰極出入口處無明顯的低速區(qū)域,電堆陰極速度分布相對均勻。圖11(b)為導(dǎo)流罩內(nèi)Z=10 mm截面速度分布云圖,最高速度為6.04 m/s,相較于吹氣和導(dǎo)流模式,分別下降了79.17%和76.24%。

    圖10(c)為導(dǎo)流模式下的空氣速度分布云圖,可以看到氣流通過導(dǎo)流板后,氣流的流動方向向電堆中心聚攏,說明導(dǎo)流裝置對氣流的引導(dǎo)發(fā)揮了作用。圖11(c) 為導(dǎo)流模式下Z=10 mm的空氣速度分布云圖,其中高速氣流呈現(xiàn)出菱形分布,相對吹氣模式,導(dǎo)流模式下的氣流更加集中,風(fēng)機出口中心區(qū)域的低速氣流范圍有所減小,空氣流速分布的均勻性得到一定改善。

    如圖12所示,為了更準確描述氣流通過電堆陰極的速度分布情況,依據(jù)電堆陰極平行直流道及氣流流速的分布特點,將陰極流道劃分為7個區(qū)域,1—7分別包含55、116、154、202、176、200和224個流道。

    圖12 區(qū)域劃分示意圖

    圖13為不同供氣模式下各區(qū)域在風(fēng)機滿轉(zhuǎn)速和半轉(zhuǎn)速的速度分布曲線。當風(fēng)機處于滿轉(zhuǎn)速25 000 r/min時,吹氣模式下區(qū)域1的空氣流速最低為10.04 m/s,這是由于風(fēng)機在輪轂中心存在回流,消弱了下游氣流的流速提升,區(qū)域4為氣流主要沖擊區(qū)域,空氣流速最高為16.15 m/s,相較于區(qū)域1流速增加了60.8%。速度梯度在區(qū)域1到區(qū)域4變化較劇烈,區(qū)域4到區(qū)域7變化相對平緩。導(dǎo)流模式下,氣流向電堆中心靠攏,區(qū)域2的空氣流速為14.99 m/s,區(qū)域1的空氣流速為12.58 m/s,相對于吹氣模式氣流流速分別提升了25.2%和13.3%,導(dǎo)流模式下中心1-2區(qū)域的氣流流速相較于吹氣模式有所提升,這將改善電堆該區(qū)域的換熱情況。吸氣模式下,整個區(qū)域的氣流流速波動幅度小,并維持在13.5~14.5 m/s,氣流分布相對均勻。如圖14(b),當風(fēng)機半轉(zhuǎn)速12 500 r/min時,氣流分布規(guī)律未發(fā)生明顯變化,導(dǎo)流模式下最高流速區(qū)域由區(qū)域2過渡到區(qū)域3,呈現(xiàn)出在一定區(qū)域范圍內(nèi)向四周擴散的趨勢。同時,吹氣模式與吸氣模式在區(qū)域5、6、7的氣流流速趨于接近,這主要是由于風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低,氣流離心力變小,導(dǎo)致擴散至區(qū)域5、6、7的氣流減少,流速降低。

    圖14 X=0截面電堆溫度分布云圖

    2.2 不同供氣模式下電堆溫度分布

    圖14(a)—(c)為3種供氣模式X=0截面電堆溫度分布云圖??梢钥吹?種供氣模式下氣體在電堆陰極流道入口,環(huán)境溫度約為24 ℃時,無明顯的熱回流現(xiàn)象。氣體和電堆的溫度沿流動方向逐漸增加,在陰極流道出口處達到最大值,電堆整體溫度高于氣體溫度,說明電堆整體處于良好的換熱狀態(tài)。

    圖15(a)—(c)為3種供氣模式下的出口溫度分布云圖,可以看出,電堆出口溫度大致呈現(xiàn)出中心對稱分布規(guī)律。吹氣模式下,高溫區(qū)域如預(yù)想的主要集中在電堆中心區(qū)域,并呈現(xiàn)橢圓型分布,電堆氣流出口表面最大溫差為3.9 ℃。吸氣模式下高溫區(qū)域集中在電堆兩側(cè),電堆氣流出口表面最大溫差為1.5 ℃。導(dǎo)流模式下高溫區(qū)域主要集中在電堆四角區(qū)域,電堆氣流出口表面最大溫差為1.9 ℃,這預(yù)示著吸氣模式下,電池單體間的溫度梯度更小,這將有利于電堆長期穩(wěn)定運行。

    圖15 電堆出口表面溫度分布云圖

    2.3 不同供氣模式下的電堆換熱性能

    盡管通過調(diào)整供氣模式可以改善電堆陰極的氣流和溫度分布,但不同供氣模式之間的散熱性能也有差異,對應(yīng)著不同的寄生功率。為此,研究了3種供氣模式在不同風(fēng)機轉(zhuǎn)速下,對電堆換熱性能的影響,如圖16。從圖16(a)可以看出由于風(fēng)機轉(zhuǎn)速的降低,風(fēng)機驅(qū)動力減小,氣體流量也隨之減小。吹氣供氣模式下的氣體流量高于氣體2種供氣模式的氣體流量,這意味著吹氣模式下,風(fēng)機工作效率更高,產(chǎn)生的寄生功率更小。

    圖16 不同供氣模式對電堆散熱性能的影響曲線

    圖16(b)—(d)顯示了不同供氣模式下,電堆的平均溫度、最高溫度和最大溫差與轉(zhuǎn)速的關(guān)系,可以看出隨著轉(zhuǎn)速的增加,電堆的平均溫度、最高溫度及溫差隨之降低,因為吹氣模式下空氣流量高于其他2種供氣模式,因此,在吹氣模式下電堆展現(xiàn)出更低的平均溫度和最高溫度,風(fēng)機在 25 000 r/min時,平均溫度為37.38 ℃相較于吸氣和導(dǎo)流模式分別下降了4.09%和3.95%。吸氣模式和導(dǎo)流模式展現(xiàn)出了相近的換熱效率,并隨著轉(zhuǎn)速的增加,吸氣模式下?lián)Q熱效率有著更好的提升,這可能是由于轉(zhuǎn)速增加會導(dǎo)致吸氣模式下風(fēng)機入口空氣溫度降低,密度增加,這將使風(fēng)機產(chǎn)生更大的靜壓,增加空氣流量。同時,吸氣模式下的最大溫差相較其他2種供氣模式更低,表現(xiàn)出了更好的溫度均勻性,當風(fēng)機轉(zhuǎn)速為25 000 r/min時,吹氣模式、吸氣模式和導(dǎo)流模式電堆最大溫差分別為7.9、5.4、6.5 ℃,吸氣模式相較吹氣模式和導(dǎo)流模式電堆最大溫差分別下降了31.6%和16.7%。

    綜上可知,在相同轉(zhuǎn)速下,風(fēng)機系統(tǒng)采用吹氣模式電池平均溫度更低,散熱效率更高,采用吸氣模式電堆內(nèi)部最大溫差更小,溫度分布更均勻。然而考慮到電池長時間運行中,內(nèi)部溫度分布不均勻,將會減少電池的工作壽命,降低工作穩(wěn)定性,因此,采用吸氣模式將更有利于電池長期穩(wěn)定運行。

    3 結(jié)論

    建立并驗證了軸流風(fēng)機聯(lián)合電堆的風(fēng)機系統(tǒng)模型。研究分析了吹氣模式、導(dǎo)流模式、吸氣模式3種供氣模式下電堆陰極氣體、溫度分布規(guī)律及其不同轉(zhuǎn)速下的換熱性能。研究結(jié)果表明:吹氣模式下,由于軸流風(fēng)機出口幾何形狀的極速變化,使得風(fēng)機出口氣流分離,在輪轂中心區(qū)域形成了回流,導(dǎo)致電堆中心區(qū)域的流速低于其他區(qū)域,電堆出口表面產(chǎn)生局部高溫。

    導(dǎo)流模式和吸氣模式可以有效提升電堆陰極進氣均勻性,但也會減少系統(tǒng)的空氣流量,降低風(fēng)機系統(tǒng)散熱效率。對于導(dǎo)流模式,需進行導(dǎo)流裝置的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,減小空氣通過導(dǎo)流裝置的壓力損失,改善氣流分布。吸氣模式相對于其他2種模式,電堆陰極氣流及溫度分布相對均勻,風(fēng)機轉(zhuǎn)速為25 000 r/min時,吸氣模式下電堆最大溫差為5.4 ℃,相較其他2種模式分別下降31.6%和16.7%,表明吸氣模式下更有利于電池長期穩(wěn)定運行。

    猜你喜歡
    電堆供氣陰極
    織密貴州供氣“一張網(wǎng)”
    Evaluation of Arctic Sea Ice Drift and its Relationship with Near-surface Wind and Ocean Current in Nine CMIP6 Models from China
    關(guān)于秸稈氣化集中供氣工程技術(shù)經(jīng)濟的分析
    場發(fā)射ZrO/W肖特基式場發(fā)射陰極研究進展
    電子制作(2018年12期)2018-08-01 00:47:46
    沼氣集中供氣運行實證分析與優(yōu)化研究
    鋅溴液流電池的電堆制備及性能評價
    燃料電池電堆冷卻液加熱的實驗研究
    IT-SOFCs陰極材料Sm0.8La0.2Ba1-xSrxFe2O5+δ的制備與表征
    微生物燃料電池空氣陰極的研究進展
    大型飛機氣源起動裝備供氣流程設(shè)計與計算
    人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产欧美亚洲国产| a级毛色黄片| 亚洲成人一二三区av| 国产乱来视频区| 简卡轻食公司| 99久国产av精品国产电影| 在线观看免费高清a一片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 欧美变态另类bdsm刘玥| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲精品456在线播放app| 水蜜桃什么品种好| 丝袜脚勾引网站| 人妻少妇偷人精品九色| 精品一区二区三区视频在线| 99久国产av精品国产电影| 精品午夜福利在线看| 日韩伦理黄色片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲成人一二三区av| 麻豆成人午夜福利视频| 91久久精品国产一区二区成人| 伦理电影免费视频| 久久久精品94久久精品| 激情五月婷婷亚洲| 天堂8中文在线网| 国产av国产精品国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 91精品国产国语对白视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品午夜福利在线看| 午夜激情久久久久久久| 免费av中文字幕在线| 97在线视频观看| 多毛熟女@视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 秋霞在线观看毛片| 韩国av在线不卡| 亚洲精品456在线播放app| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av线在线观看网站| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 欧美3d第一页| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲av在线观看美女高潮| 涩涩av久久男人的天堂| 精品一区二区三卡| 人妻 亚洲 视频| 在线观看人妻少妇| 国产精品蜜桃在线观看| 极品教师在线视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 嘟嘟电影网在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品亚洲成国产av| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲成人一二三区av| 九九爱精品视频在线观看| 久久久久久久国产电影| 亚洲av在线观看美女高潮| 99热这里只有精品一区| 国产成人精品一,二区| 国产精品国产av在线观看| 尾随美女入室| av福利片在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 91aial.com中文字幕在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 日韩三级伦理在线观看| 日韩av免费高清视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久ye,这里只有精品| 日本av手机在线免费观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜福利影视在线免费观看| 秋霞在线观看毛片| 老熟女久久久| 高清视频免费观看一区二区| 久久国产精品大桥未久av | 寂寞人妻少妇视频99o| 边亲边吃奶的免费视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日韩视频精品一区| xxx大片免费视频| 精品一区在线观看国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 热re99久久精品国产66热6| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费看不卡的av| 伦理电影大哥的女人| 久久国产精品大桥未久av | 男女免费视频国产| 国产极品天堂在线| 亚洲天堂av无毛| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美zozozo另类| 一本一本综合久久| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 麻豆乱淫一区二区| 特大巨黑吊av在线直播| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 午夜视频国产福利| 亚洲欧美日韩东京热| av在线蜜桃| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 少妇人妻 视频| 久久久精品94久久精品| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久精品国产亚洲网站| 久久精品国产亚洲av天美| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 热99国产精品久久久久久7| 久久精品久久久久久久性| 国产色爽女视频免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| av.在线天堂| 国产精品福利在线免费观看| 精品午夜福利在线看| av在线播放精品| 丝袜脚勾引网站| 国产91av在线免费观看| 国产精品国产av在线观看| 成人免费观看视频高清| 国产精品一区二区性色av| 亚洲成人中文字幕在线播放| 七月丁香在线播放| 国产亚洲最大av| 春色校园在线视频观看| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久a久久爽久久v久久| 18+在线观看网站| 波野结衣二区三区在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日韩中字成人| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产v大片淫在线免费观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲一区二区三区欧美精品| 黄片wwwwww| 久久ye,这里只有精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日本一二三区视频观看| 91精品国产九色| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲成色77777| freevideosex欧美| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲av男天堂| 偷拍熟女少妇极品色| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精品456在线播放app| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲中文av在线| 日韩一本色道免费dvd| 久久99热这里只有精品18| 丰满乱子伦码专区| 午夜老司机福利剧场| 久久精品国产亚洲网站| 黄色欧美视频在线观看| 久久久久国产网址| 久久久久久九九精品二区国产| 久久久久久久久大av| av国产精品久久久久影院| 97精品久久久久久久久久精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 高清视频免费观看一区二区| 高清黄色对白视频在线免费看 | 欧美精品一区二区免费开放| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av国产精品久久久久影院| 欧美xxxx性猛交bbbb| 观看免费一级毛片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 黑人高潮一二区| 嫩草影院入口| 秋霞在线观看毛片| 国产av一区二区精品久久 | 亚洲综合色惰| 97在线视频观看| 成人无遮挡网站| 国产爽快片一区二区三区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品成人在线| 色吧在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲三级黄色毛片| 精品酒店卫生间| freevideosex欧美| 午夜激情久久久久久久| 男男h啪啪无遮挡| 日韩一区二区三区影片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 欧美最新免费一区二区三区| 中文欧美无线码| 国产精品三级大全| 能在线免费看毛片的网站| 国产亚洲一区二区精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲综合精品二区| 国产精品久久久久久精品古装| 国产淫语在线视频| 99视频精品全部免费 在线| 久久国产乱子免费精品| 国产精品人妻久久久影院| 一级毛片我不卡| 中文字幕制服av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久久久久九九精品二区国产| 黑人高潮一二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 直男gayav资源| 人人妻人人看人人澡| 日本黄大片高清| 亚洲综合色惰| 嫩草影院入口| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美+日韩+精品| 欧美日韩在线观看h| 一级a做视频免费观看| 久久午夜福利片| 国产91av在线免费观看| 内射极品少妇av片p| 亚洲av国产av综合av卡| 日韩av免费高清视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 涩涩av久久男人的天堂| 人体艺术视频欧美日本| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲性久久影院| 久久精品人妻少妇| 高清av免费在线| 久久久久网色| 久久婷婷青草| av在线蜜桃| 黑人高潮一二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 免费看日本二区| 91狼人影院| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产成人免费观看mmmm| 一本久久精品| 精品久久久噜噜| 国产永久视频网站| av免费在线看不卡| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲人成网站在线观看播放| 深夜a级毛片| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲精品,欧美精品| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 男女免费视频国产| 成人漫画全彩无遮挡| 熟妇人妻不卡中文字幕| .国产精品久久| 午夜激情久久久久久久| 美女高潮的动态| 黄色日韩在线| 成人特级av手机在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品一区二区性色av| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产日韩欧美在线精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 一级毛片我不卡| 97超碰精品成人国产| 亚洲av成人精品一二三区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 十分钟在线观看高清视频www | 九九在线视频观看精品| 亚洲国产av新网站| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲中文av在线| 99热国产这里只有精品6| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产91av在线免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩中字成人| 一二三四中文在线观看免费高清| 美女视频免费永久观看网站| 内射极品少妇av片p| av国产免费在线观看| 欧美成人a在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久人妻熟女aⅴ| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产美女午夜福利| 免费看不卡的av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久综合国产亚洲精品| 久久99热6这里只有精品| 中文资源天堂在线| 国产精品福利在线免费观看| 免费av中文字幕在线| 大香蕉97超碰在线| 国产成人精品一,二区| 日韩人妻高清精品专区| av一本久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 久久久久久久久久人人人人人人| 日韩不卡一区二区三区视频在线| av国产久精品久网站免费入址| 一个人免费看片子| 两个人的视频大全免费| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜激情福利司机影院| 国产精品人妻久久久久久| 国产亚洲5aaaaa淫片| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲色图av天堂| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久6这里有精品| 内地一区二区视频在线| 午夜视频国产福利| 国产熟女欧美一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 高清欧美精品videossex| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 亚洲欧美清纯卡通| 在线观看一区二区三区激情| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一级毛片电影观看| 免费看av在线观看网站| 黄色配什么色好看| 久久久成人免费电影| 好男人视频免费观看在线| 日本欧美视频一区| 我的老师免费观看完整版| 少妇人妻 视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 又爽又黄a免费视频| 国产有黄有色有爽视频| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜视频国产福利| av国产免费在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 制服丝袜香蕉在线| 激情五月婷婷亚洲| 嘟嘟电影网在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 欧美精品国产亚洲| 99热这里只有是精品在线观看| 波野结衣二区三区在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 成人二区视频| 免费av不卡在线播放| 97在线视频观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 麻豆国产97在线/欧美| 日本黄色片子视频| 国产成人freesex在线| 久久久久久久久大av| 99久久精品国产国产毛片| 人妻 亚洲 视频| 国产黄频视频在线观看| 亚洲成人手机| 国产乱人偷精品视频| 三级国产精品欧美在线观看| 搡老乐熟女国产| 国产在线一区二区三区精| 人妻夜夜爽99麻豆av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲人成网站在线播| 欧美三级亚洲精品| 亚州av有码| 日韩一区二区三区影片| 精品酒店卫生间| 久久久国产一区二区| 热re99久久精品国产66热6| 国产高清不卡午夜福利| 成人影院久久| 国产在线一区二区三区精| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 免费观看性生交大片5| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 在线观看国产h片| 人妻系列 视频| 成人免费观看视频高清| 久久人人爽人人爽人人片va| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| a级一级毛片免费在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久色成人| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩大片免费观看网站| 欧美精品亚洲一区二区| 免费看光身美女| 亚州av有码| 香蕉精品网在线| 亚洲电影在线观看av| 欧美一区二区亚洲| 精品亚洲成a人片在线观看 | av国产久精品久网站免费入址| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲综合色惰| 日本黄色片子视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 青春草亚洲视频在线观看| 伊人久久国产一区二区| 午夜日本视频在线| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久欧美国产精品| 日韩大片免费观看网站| 美女视频免费永久观看网站| 国产高潮美女av| 精品久久久久久久末码| 欧美日本视频| 亚州av有码| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日本一二三区视频观看| www.av在线官网国产| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美一级a爱片免费观看看| 日韩精品有码人妻一区| 久久精品夜色国产| 国产熟女欧美一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 亚洲精品一区蜜桃| 韩国av在线不卡| 国产av精品麻豆| 嫩草影院新地址| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av不卡在线观看| 22中文网久久字幕| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 黄色一级大片看看| 国产视频首页在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| av免费观看日本| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产成人精品福利久久| 日韩强制内射视频| 精品久久久噜噜| 一区二区av电影网| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品国产露脸久久av麻豆| 最近的中文字幕免费完整| 看免费成人av毛片| 精品一区二区免费观看| 日韩欧美精品免费久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 大香蕉久久网| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 高清日韩中文字幕在线| 免费观看性生交大片5| 免费在线观看成人毛片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 赤兔流量卡办理| 日韩中文字幕视频在线看片 | 深夜a级毛片| 午夜激情福利司机影院| 中文天堂在线官网| 日本一二三区视频观看| 欧美最新免费一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成年免费大片在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 我要看黄色一级片免费的| 精品熟女少妇av免费看| 精品久久久久久久末码| 国产在线免费精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品国产av在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 一级爰片在线观看| 一级毛片 在线播放| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲人成网站在线播| 日本色播在线视频| 久久精品久久久久久久性| 亚洲精品视频女| 日韩 亚洲 欧美在线| av在线蜜桃| 亚洲精品日本国产第一区| 永久网站在线| 日韩免费高清中文字幕av| 黑丝袜美女国产一区| 高清不卡的av网站| 久久鲁丝午夜福利片| 久久影院123| 成年女人在线观看亚洲视频| 成人国产av品久久久| 身体一侧抽搐| 国模一区二区三区四区视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 18禁在线播放成人免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 日本午夜av视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲精品自拍成人| 亚洲国产精品成人久久小说| av在线蜜桃| 日本欧美国产在线视频| 欧美三级亚洲精品| 我要看黄色一级片免费的| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | xxx大片免费视频| 精品亚洲成国产av| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 久久久久久久久大av| 国产色爽女视频免费观看| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品伦人一区二区| av免费观看日本| 香蕉精品网在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 如何舔出高潮| 亚洲天堂av无毛| 91精品国产九色| 观看av在线不卡| 亚洲人成网站在线播| 日韩精品有码人妻一区| 国产久久久一区二区三区| 亚洲国产精品专区欧美| 观看免费一级毛片| 日韩三级伦理在线观看| tube8黄色片| 国产精品人妻久久久影院| 精品视频人人做人人爽| 国产精品免费大片| 少妇的逼水好多| 中国国产av一级| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久精品久久精品一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 久久99热这里只频精品6学生| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久国产亚洲av麻豆专区| h日本视频在线播放| 久久 成人 亚洲| 久久国产精品大桥未久av | 天天躁日日操中文字幕| 免费av不卡在线播放| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 大话2 男鬼变身卡| 人妻少妇偷人精品九色| 日韩av不卡免费在线播放| 韩国av在线不卡| av免费观看日本| 欧美成人午夜免费资源| 日本wwww免费看| 97在线人人人人妻| 日韩中文字幕视频在线看片 | 777米奇影视久久| 人妻 亚洲 视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 99国产精品免费福利视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 最近中文字幕2019免费版| 成年人午夜在线观看视频| 中文字幕av成人在线电影| 久久99热6这里只有精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级黄| 一区二区av电影网| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 精品一区在线观看国产| 内射极品少妇av片p| 亚洲成人手机| 大陆偷拍与自拍|