基于热泵和相变储热的燃料电池热管理系统

    公开(公告)号:CN115570935B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202211220206.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于热泵和相变储热的燃料电池热管理系统,系统中,第一热交换器连接燃料电池堆以将其热量通过管路中的冷却水传递到周围环境,水泵、第一热交换器、三通阀和燃料电池堆管路连接形成冷却水循环管路,加热器连接且加热冷却水循环管路中的冷却水以加热燃料电池堆;第二热交换器并联于储热器和第一比例阀的两端,第二热交换器一端连接加热器,另一端连接三通阀,经由调节三通阀,储热器储存燃料电池堆产生的多余热量或在系统需要热量的时候释放热量;热泵模块提供热量给第二热交换器和/或低温环境下燃料电池堆和驾驶室。降低了系统电功耗,提高了系统的节能效率。

    燃料电池电化学阻抗谱等效电路参数拟合方法

    公开(公告)号:CN116882343A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310692252.4

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 一种燃料电池电化学阻抗谱等效电路参数拟合方法,其中,测量燃料电池电化学工作站测试工况信息与电化学阻抗谱测量数据;构建将燃料电池表示为一系列的电阻、电感和电容的组合的燃料电池等效电路模型,构建拟合频率集合与拟合样本,基于对不同频率的拟合倾向建立拟合频率集合fL;根据电化学阻抗谱测量数据通过插值方法构建关于拟合频率集合fL的拟合样本,根据测试工况信息确定等效电路参数的参数范围,构建单目标优化模型,获得参数定义域内满足目标函数最小化的电路参数组合,根据由单目标优化模型得到的电路参数组合与实验频率点fexp计算复阻抗并保存,以及保存电路参数组合对应的目标函数值及优化过程计算时间。

    基于热泵和相变储热的燃料电池热管理系统

    公开(公告)号:CN115570935A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211220206.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于热泵和相变储热的燃料电池热管理系统,系统中,第一热交换器连接燃料电池堆以将其热量通过管路中的冷却水传递到周围环境,水泵、第一热交换器、三通阀和燃料电池堆管路连接形成冷却水循环管路,加热器连接且加热冷却水循环管路中的冷却水以加热燃料电池堆;第二热交换器并联于储热器和第一比例阀的两端,第二热交换器一端连接加热器,另一端连接三通阀,经由调节三通阀,储热器储存燃料电池堆产生的多余热量或在系统需要热量的时候释放热量;热泵模块提供热量给第二热交换器和/或低温环境下燃料电池堆和驾驶室。降低了系统电功耗,提高了系统的节能效率。

    卫星电源系统的热仿真建模方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117807744A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211162095.8

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种卫星电源系统的热仿真建模方法,方法中,根据太阳能电池的伏安特性和物性参数建立太阳能电池等效电路模型;根据太阳能电池热物性参数和电学特征构建太阳能电池热学模型;将太阳能电池单元扩展为光伏阵列,联立得到太阳能电池帆板的热电仿真模型;根据蓄电池的动态响应特性建立电池等效电路模型;根据蓄电池物性参数和电学特征构建蓄电池热学模型;将蓄电池单元扩展为蓄电池组,耦合等效电路模型和热学模型,建立蓄电池组的热电仿真模型;根据电源控制器的工作原理构建电路控制逻辑表达方程,确定工作模式切换条件,实现电源控制器的建模;以太阳能帆板接收外部辐照作为输入条件,获得电源系统各部件的温度响应曲线。

    一种基于固态储放氢的氢-电-冷-热联供系统及其方法

    公开(公告)号:CN117498388A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311296655.3

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于固态储放氢的氢‑电‑冷‑热联供系统及其方法,所述系统利用固态储放氢模块进行氢能的存储与释放;采用跨临界二氧化碳热泵模块通过制冷和制热方式辅助所述固态储放氢模块对氢能的存储或释放,并且为园区供热和/或供冷;利用固定式发电模块为系统供电、园区供电以及电网供电。所述系统实现了动态储放氢机制,为实现稳定、可靠的固定式发电站提供有效保障,且实现了能量的多级、高效利用。

    跨临界氢气空温式换热器温度离散设计方法

    公开(公告)号:CN116702390A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310493503.6

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 公开了一种跨临界氢气空温式换热器的温度区间离散设计方法,方法中,空温式换热器包括换热管路及螺旋翅片,所述空温式换热器换热管路内部为空气,换热管路外部为空气,构建空温式换热器换热管路内部氢气换热方程、换热管路外部空气换热方程、空温式换热器温度离散区间单区间换热方程、空温式换热器压降计算方程,并基于上述模型发展了一种用于跨临界氢气空温式换热器温度区间离散设计方法的迭代求解方法及流程,本发明可为工程上跨临界氢气空温式换热器的设计计算及优化提供指导。

    一种纳米磁性流体磁驱动热管

    公开(公告)号:CN111912267B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010587767.4

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性流体磁驱动热管,该热管在蒸发段的一侧设置有磁路,且热源和磁路相对设置,使得管路内的流体在受到热磁作用的同时还受到磁场梯度产生的磁力作用驱动以完成循环,通过永磁铁添加梯度磁场,一方面避免电磁铁的耗功,另一方面借助纳米磁性流体中磁性颗粒受温度场与磁场的共同作用产生热磁对流扰动强化对流换热,并利用纳米颗粒辅助成核的特性强化核态沸腾与冷凝过程,从而实现高热流换热能力设计的热管。

    一种纳米磁性流体磁驱动热管

    公开(公告)号:CN111912267A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010587767.4

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性流体磁驱动热管,该热管在蒸发段的一侧设置有磁路,且热源和磁路相对设置,使得管路内的流体在受到热磁作用的同时还受到磁场梯度产生的磁力作用驱动以完成循环,通过永磁铁添加梯度磁场,一方面避免电磁铁的耗功,另一方面借助纳米磁性流体中磁性颗粒受温度场与磁场的共同作用产生热磁对流扰动强化对流换热,并利用纳米颗粒辅助成核的特性强化核态沸腾与冷凝过程,从而实现高热流换热能力设计的热管。

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