[发明专利]一种燃料电池非对称加湿控制系统及工作方法有效
| 申请号: | 201710750597.5 | 申请日: | 2017-08-28 |
| 公开(公告)号: | CN107507995B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
| 发明(设计)人: | 刘永峰;高建华;姚圣卓;裴普成;秦建军 | 申请(专利权)人: | 北京建筑大学 |
| 主分类号: | H01M8/04828 | 分类号: | H01M8/04828;H01M8/04537 |
| 代理公司: | 34125 合肥市上嘉专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 姜玲燕 |
| 地址: | 100044*** | 国省代码: | 北京;11 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 燃料电池 对称 加湿 控制系统 工作 方法 | ||
1.一种燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:包括燃料供给机构(1)、空气供给机构(12)、燃料电池堆(8)、加湿器(9)以及控制器(10);
所述燃料供给机构(1)通过第一管路(a)与所述燃料电池堆(8)连通,所述空气供给机构(12)通过第二管路(b)与所述燃料电池堆(8)连通,所述第一管路(a)和所述第二管路(b)上分别设有加湿三通阀(6),两加湿管路(c)分别连接在所述第一管路(a)和所述第二管路(b)上的所述加湿三通阀(6)与所述燃料电池堆(8)之间,且两所述加湿管路(c)分别经过所述加湿器(9),所述加湿器(9)可分别对两所述加湿管路(c)内的物料进行加湿,所述加湿三通阀(6)和所述加湿器(9)分别与所述控制器(10)连接;
基于所述燃料电池非对称加湿控制系统的测试变量对燃料电池的性能影响的工作方法,包括以下步骤:
(1)通过所述控制器(10),闭合两所述加湿管路(c),使燃料从所述燃料电池堆(8)的阳极进入,空气从所述燃料电池堆(8)的阴极进入;
(2)在燃料和空气稳定传输后,保持除测试变量以外的其它变量不变,测试变量为燃料湿度和空气湿度,通过所述控制器(10),打开两所述加湿管路(c),分别对燃料和空气进行全部加湿、部分加湿和不加湿操作,且对燃料和空气的加湿为非对称加湿,每次操作完成后,待所述燃料电池堆(8)工作达到稳定时,记录各变量以及所述燃料电池堆(8)的发电特性数据。
2.如权利要求1所述的燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:还包括氮气供给机构(11),所述第一管路(a)上设有三通减压阀(2),所述氮气供给机构(11)与所述三通减压阀(2)连通,所述三通减压阀(2)与所述控制器(10)连接。
3.如权利要求1或2所述的燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:还包括用于对所述燃料电池堆(8)进行冷却的冷却机构(7)。
4.如权利要求1或2所述的燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:所述第一管路(a)和所述第二管路(b)上还分别设有温度传感器(4),所述温度传感器(4)与所述控制器(10)连接。
5.如权利要求1或2所述的燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:所述第一管路(a)和所述第二管路(b)上还分别设有压力传感器(3),所述压力传感器(3)与所述控制器(10)连接。
6.如权利要求1或2所述的燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:所述第一管路(a)和所述第二管路(b)上还分别设有过滤器(5)。
7.如权利要求1或2所述的燃料电池非对称加湿控制系统,其特征在于:当工作出现异常时,将氮气通入所述第一管路(a)内进行扫气处理。
8.一种基于如权利要求2所述的燃料电池非对称加湿控制系统的测试燃料电池阻抗性能的工作方法,其特征在于:包括以下步骤:
通过所述控制器(10),闭合两所述加湿管路(c),使氮气从所述燃料电池堆(8)的阳极进入,空气从所述燃料电池堆(8)的阴极进入,在氮气和空气稳定传输后,记录所述燃料电池堆(8)的阻抗特性数据。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京建筑大学,未经北京建筑大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710750597.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





