平板型固体氧化物燃料电池堆结构多场耦合模拟与分析

来源 :江苏科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sysbot
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
固体氧化物燃料电池 SOFC是最有应用前景的电能产生装置之一。以往的SOFC研究都是基于单极(燃料或者空气)气道的研究,对SOFC工作过程作了很多的简化,其中最重要的电化学反应也经常不被考虑在内。但是SOFC工作过程中同时会涉及到电化学、流动、传质、传热以及导电等复杂的多场耦合过程。电化学反应引起的反应物生成/消耗必然对SOFC内部的流动、热量分布,乃至最终的电堆性能产生较大的影响。作为国家自然基金项目的主要研究内容之一,本论文以Jülich公司的平板型电堆结构设计方案为基础,开展电堆的三维大尺度建模分析优化工作。并尝试建立3维电堆全尺寸(主管道、阴极、电解质、阳极、连接体等所有部件)流动、传热、传质多场耦合的大尺度分析模型。本文的主要研究工作如下:  1.首先在对典型SOFC电池堆内部流动、传质、传热、导电和电化学反应等工作过程的守恒和相互关系以及计算流体力学CFD方法在SOFC电池堆模拟分析中的应用深入理解的基础上,分析了SOFC电池单元内不同连接体固体脊条(rib)结构对电池内部反应物传输和电化学反应分布的影响;  2.在Jülich研究中心提出的典型平板型SOFC电堆结构的基础上,分别针对传统矩形连接体rib结构、离散对称圆柱形结构和离散错列圆柱形连接体结构建立了对应的3维10层SOFC模块化短堆气道模型,通过CFD模拟对比分析三种设计方案的优劣。并通过在阴极流道模型中进一步考虑多孔阴极结构、简单物质和热量生成/消耗的影响,对分析结果做进一步验证。结果表明,不同的连接体形貌设计对堆层面的流体分布均匀性影响较小;结合使用传统矩形rib结构构建阳极燃料流道,并使用离散对称圆柱形rib结构构建阴极空气流道将得到最佳的电堆整体工作性能;  3.针对20层SOFC模块化电堆的完整结构进行3维数值建模。模型结构包括流道主管道、阴极、电解质、阳极、连接体等全电池部件。模型尝试综合考虑流体、传质、传热及电化学反应的耦合影响。并从电池堆流量均匀性和rib气道间的流量分布质量两个角度分析了不同部件结构尺寸对电堆性能的影响,另外重点分析了改变主管半径和集管宽度对电堆内部温度分布的影响,结果显示使用主管半径 r=6 mm,集管宽度 H=10 mm的空气流道尺寸能够得到更好的电堆性能和较低的温度梯度,最后总结了20层SOFC短电堆的完整电堆模型模拟的重要意义。  本论文针对SOFC短电堆的大尺度建模分析优化工作是SOFC数值模拟研究的一个重要突破,它将有助于SOFC全面商业化飞速发展。
其他文献
电液位置伺服控制系统具有控制精度高、响应速度快、输出功率大等特点,同时易于实现计算机控制,因此被广泛应用于航空、冶金、船舶、机床等领域。本文的研究对象是一个质量为
柴油机、内燃机是汽车、船舶等行业的主要动力装置。曲轴则是柴油机、内燃机中传动的关键部分,长期工作于高温、高交应力状态,极易产生疲劳裂纹和失效事故。因此,曲轴无损检测极
机舱空间相对狭小且较为封闭。通常其内部储有大量燃油及其它可燃物,一旦发生火灾,即会在短时间内产生大量烟气并充满整个舱室。烟气中含有许多致命性的有毒气体和碳烟颗粒,给舱
目的:探究人性化护理模式应用于手术室护理中所具有的价值.方法:选择我院于2017年3月—2018年4月接收的136例手术治疗患者进行研究,随机分为对照组与研究组(n=68).其中对照组
目的:探讨分析舒适护理在ICU呼吸衰竭有创机械通气患者中的应用效果.方法:选取2018年6月-2020年1月期间我院收治的ICU呼吸衰竭有创机械通气患者66例,按照护理模式不同,将所有
井下电视视频成像测井系统是用于对油井井下状况进行观察和检测的装置,是一种新的成像测井技术,在石油工业中占有十分重要的地位。本课题结合中国海洋油田服务有限公司工程项目
本课题来源于安徽省莱恩电泵有限公司的一个技改项目,主要进行水泵性能参数测试的理论研究、误差分析以及测控系统的建立。莱恩公司为了适应现代化的大规模生产,需要研制和建立一套现代化的水泵测试系统以提高水泵测试技术的水平。其主要内容如下: 首先,介绍了国内外泵测试技术的现状和发展趋势。其次,着重探讨了分布式测控系统的构成和水泵流量、扬程、轴功率、转速以及电机定子绕组电阻的测试原理与测量方法;为了提高
船舶线型优化是改善船舶阻力性能、提高运行经济的关键环节。在常规船舶的设计过程中,阻力性能的预报通常是由船模试验来确定的。如果船体线型不能满足阻力的要求,一般根据经
学位
仿生微飞行器由于具有其他微飞行器无可比拟的优势,这方面的研究受到越来越多人的重视。为了测试仿昆虫微飞行器的姿态控制方法,特设计了一套仿生微飞行器水槽姿态伺服控制系统