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        基于實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法的質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化研究

        2018-01-01 00:32:31李峰勛李振哲
        科學(xué)與財(cái)富 2017年30期

        李峰勛+李振哲

        摘 要: 質(zhì)子交換膜燃料電池廣泛應(yīng)用于混合動(dòng)力汽車中,由其無污染特性收到研究者的關(guān)注。首先介紹了質(zhì)子交換膜燃料電池仿真模型,介紹了仿真模型的構(gòu)成。然后,基于仿真模型,結(jié)合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法優(yōu)化了質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)。

        關(guān)鍵詞: 渦輪發(fā)動(dòng)機(jī);熱障陶瓷系統(tǒng);熱生長(zhǎng)氧化層

        本課題研究由國(guó)家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號(hào):51401100)、浙江省自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號(hào):LY16E050006)、溫州市科技計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):G20150010)資助。

        1. 引言

        當(dāng)今汽車業(yè),新能源汽車無疑成了各汽車集團(tuán)乃至各國(guó)政府振興汽車業(yè)的一劑良藥。目前世界各國(guó)都紛紛出臺(tái)了支持新能源汽車的相關(guān)政策,我國(guó)也大力支持著新能源汽車的開發(fā)和使用,燃料電池電動(dòng)汽車也以其節(jié)能環(huán)保的前瞻性位列其中,并將離人們的生活越來越近[1,2]。

        因此,在節(jié)能和環(huán)保已成為現(xiàn)代汽車工業(yè)發(fā)展的主題之際,燃料電池電動(dòng)汽車成為新能源汽車戰(zhàn)略中最具挑戰(zhàn)性和前瞻性的汽車技術(shù),得到世界各國(guó)政府及各大汽車公司的高度重視。美國(guó)政府計(jì)劃在2020年燃料電池汽車進(jìn)入商業(yè)化。日本政府目標(biāo)燃料電池汽車2020年達(dá)到500萬輛,2030年達(dá)到1500萬輛。歐盟也計(jì)劃燃料電池汽車在2020年進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用的起飛階段。我國(guó)作為汽車大國(guó),向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)折時(shí)期,也在承擔(dān)和發(fā)展燃料電池汽車的研發(fā)和應(yīng)用。

        由于質(zhì)子交換膜燃料電池內(nèi)部約40%-50%的能量耗散為熱能,如果沒有有效的熱管理會(huì)致使質(zhì)子交換膜燃料電池溫度上升。同時(shí),質(zhì)子交換膜燃料電池中膜的電導(dǎo)率與膜中水含量密切相關(guān)。如果膜的水含量過高,容易造成水淹,并導(dǎo)致與其相連的電極或者氣體擴(kuò)散層中的孔道被堵塞;如果膜的水合狀態(tài)過低,不利于質(zhì)子的傳導(dǎo)。因此須對(duì)質(zhì)子交換膜進(jìn)行加濕,以確保質(zhì)子交換膜處于良好的水合狀態(tài),并且同時(shí)應(yīng)控制適當(dāng)?shù)乃植家员WC電池性能。不可否認(rèn)的是,膜的水含量與質(zhì)子交換膜燃料電池內(nèi)部溫度息息相關(guān)。所以,有效的熱管理是保證質(zhì)子交換膜燃料電池高性能和高效率的關(guān)鍵。

        本文中首先介紹了質(zhì)子交換膜燃料電池仿真模型,介紹了仿真模型的構(gòu)成。然后,基于仿真模型,結(jié)合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法優(yōu)化了質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)。

        2. 燃料電池模型

        基于系統(tǒng)特性, 我們開發(fā)了質(zhì)子交換膜燃料電池堆瞬態(tài)模型。如圖1所示,質(zhì)子交換膜燃料電池堆瞬態(tài)模型包括6個(gè)部分:陰極質(zhì)量流模型、陽極質(zhì)量流模型、膜的水含模型、燃料電池堆電壓模型、陽極氣體擴(kuò)散層模型、陰極氣體擴(kuò)散層模型[3]。

        3. 優(yōu)化設(shè)計(jì)

        燃料電池堆電流(范圍為36:50),燃料電池堆溫度(范圍為55:65),氧氣超額系數(shù)(范圍為1.5:3.5),氫氣超額系數(shù)(范圍為1.1:1.6),進(jìn)口空氣濕度(范圍為0.6:1)作為設(shè)計(jì)變量。在設(shè)計(jì)過程中表1的設(shè)計(jì)范圍對(duì)應(yīng)數(shù)字改變成無量綱的數(shù)-1, 0 和1。

        我們首先根據(jù)D-optimal實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法,選擇了如下表2所示的試驗(yàn)點(diǎn)。并利用質(zhì)子交換膜燃料電池仿真模型對(duì)實(shí)驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行了仿真。

        表2中,我們可以看出第38種情況的功率做大。

        4. 結(jié)論

        本文首先介紹了相關(guān)知識(shí),包括質(zhì)子交換膜燃料電池和一些實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法相關(guān)概念。基于仿真模型,結(jié)合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法討論了優(yōu)化質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)的方法。該優(yōu)化方法可以大幅提高質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)性能。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 陳全世, 仇斌, 謝起成等, 燃料電池電動(dòng)汽車[M], 北京: 清華大學(xué)出版社, 2005.

        [2] 葛善海, 農(nóng)寶廉, 徐洪峰, 質(zhì)子交換膜燃料電池水傳遞模型[J], 化工學(xué)報(bào), 1999, 50(1): 39-48.

        [3] Xuan D. J., Li Z. Z., Kim J. W., Kim Y. B., Optimal operating points of PEM fuel cell stack model with a RSM[J], Journal of Mechanical Science and Technology, 2009, 23(3): 717-728.endprint

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