[发明专利]一种质子交换膜燃料电池的多尺度关联方法在审
申请号: | 201510819475.8 | 申请日: | 2015-11-23 |
公开(公告)号: | CN105468843A | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 石英;杜科;全书海;谢长君;陈启宏;张立炎;黄亮;邓坚;徐眯;雷博文;伍龙昶;蒙珊珊;杨振 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50;H01M4/86 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 潘杰 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 质子 交换 燃料电池 尺度 关联 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种能源系统的模拟方法,尤其涉及一种质子交换膜燃料电池的多尺度模拟方法。
背景技术
质子交换膜燃料电池具有在常温工作和快速启动等特点,已成为国际上的研究热点。为了改善电池性能,需要深入研究质子交换膜燃料电池中传递现象及其机理。质子交换膜燃料电池具有多尺度的复杂结构,其多尺度表现为从电池及其部件的宏观尺寸,到分别具有微米、亚微米和纳米多孔结构的气体扩散层、催化剂层和质子交换膜的微观尺度。电池性能与部件的宏观尺寸和多孔层的微观结构均密切相关。
目前主要采用基于连续介质假设和体积平均法的宏观模型来研究质子交换膜燃料电池这一复杂系统传递过程。该方法虽然成熟,但由于计算能力有限,大多没有考虑微尺度效应和跨尺度的影响。事实上,多孔介质微孔内的流动和传热特征与宏观尺度下有很大的不同,因此,基于这些宏观模型的模拟不能真实反映燃料电池中的传递机理。
基于分子动力学理论的微观分析方法,如分子动力学模拟、格子Boltzmann法等,能更加本质描述微结构中的传递现象。目前,国内外学者已经应用此类方法,对扩散层、催化层和膜电极开展了相关研究,但对质子交换膜燃料电池这样一个复杂而完整的对象,采用分子动力学方法,计算量巨大,求解很困难。
综上所述,对于质子交换膜燃料电池内的多尺度传递现象,单一地采用以宏观力学为基准的连续介质模型或以量子力学为基准的第一原理方法,难以完整、准确地刻画燃料电池及其结构从微观到宏观相互关联的特性,而仅采用分子动力学方法,计算能力又不足。因此,多尺度关联就自然成为处理这种复杂问题的切实手段。
发明内容
本发明的目的就是为复杂多尺度系统的传质传热机理研究提供一种多尺度关联求解跨尺度传递方程的方法。本发明拟对质子交换膜燃料电池的宏观流动建立宏观传递模型,对微孔结构内的传递建立微观传递模型,应用多尺度关联求解跨尺度传递方程研究电池内部的多尺度传递机理。
为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:
一种质子交换膜燃料电池的多尺度关联方法,其特征在于,所述关联方法包括以下步骤:
(1)试验获取多孔层的微观结构数据和图像,并做分形和微观特征分析;
(2)建立膜电极多孔层的微观理论模型,研究微孔内的传质传热机理;
(3)建立单电池传递机理的多尺度关联模型,研究多孔层微观结构参数对电池性能影响。
所述的多孔层包含气体扩散层、催化剂层和质子交换膜。
所述的多孔层微观结构数据包括孔隙率、弯曲率和孔径分布等,通过压汞试验获取。
所述的多孔层微观结构图像用扫描电子显微镜试验获取。
所述的分形特征分析方法包括盒维法、差分盒维法、双毯法、基于离散分数布朗增量随机场的方法、变分法等分形维测定方法。
所述的微观理论模型,用分形维描述多孔层的几何形态及孔隙分布特征,建立多孔材料的分形理论模型,包括饱和与非饱和渗透率分形模型、热导率分形模型和氢、氧有效扩散系数分形模型。
所述的微孔内传质传热机理即物性参数(如渗透率、热导率和扩散系数等)与多孔材料结构及其微观结构参数之间的关系。
所述的多尺度关联,首先建立质子交换膜燃料电池的宏观传递模型,然后嵌入一系列膜电极多孔层微观理论模型,借助计算流体力学软件,来研究电池内部的多尺度传递机理。
与现有发明相比,本发明的创新之处在于:
(1)多孔层材料微结构的分形表征与物性参数的理论模型;
(2)多孔层微观理论模型与燃料电池宏观模型的多尺度关联方法。
本发明建立的微观模型可用于观察、分析多孔材料的微观特性,还能预测材料物性,为多孔材料物性参数软测量提供理论基础。通过多尺度关联,寻找多孔层微观结构对电池性能的作用规律,为质子交换膜燃料电池膜电极多孔层材料优化设计和制备提供理论和技术基础。
附图说明
图1为本发明所述质子交换膜燃料电池多尺度关联方法的研究方案;
图2为本发明所述多孔层材料微观特征分析示意图;
图3为本发明所述多孔层的微观理论建模示意图;
图4a为多孔层常规毛细管束模型示意图;
图4b为多孔层分形表征模型示意图;
图5为本发明所述多尺度关联分析示意图;
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
本发明整体研究方案如图1所示,主要分为4步:
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