【技术实现步骤摘要】
一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体及其控制方法
本专利技术涉及质子交换膜燃料电池
,具体涉及一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体及其控制方法。
技术介绍
质子交换膜燃料电池电堆中多个电池单体层叠组合,设置在一对端板之间。电池内部包括膜电极、气体扩散层及双极板等,电池启动时以氢气和氧气为燃料进行电化学反应,将化学能转化为电能,最终产物为水,并且其能量转换效率高、工作时无噪音,因此被视为一种清洁、高效的绿色环保电源。由于传输质子的需要,质子交换膜有一定湿度,且电池内化学反应生成的水残留在阴极处,在低温环境中,质子交换膜残留水和阴极残留水凝结成冰,导致反应物无法充分反应,电池无法启动的现象,进而导致燃料电池性能衰退。现有多种质子交换膜燃料电池冷启动方法,大多未关注电堆中间和两端的电池单体的温度差异,未改善冷启动时电堆温度均匀性,冷启动所需时间较长。
技术实现思路
鉴于此,本专利技术提供一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体及其控制方法。本专利技术控制质子交换膜燃料电池冷启动时电堆的加热区域,减少燃料电池低温冷启动所需时间,提高电堆启动时的热均衡性,保证电堆温度快速到达凝点以上,提升质子交换膜燃料电池电堆的使用性能与使用寿命。为实现上述目标,本专利技术采用如下方案:一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体,包括:电堆支撑箱体1,加热电阻板A3,加热电阻板B6,移动电极A7,移动电极B8,螺纹杆4,硅橡胶材料9;电堆支 ...
【技术保护点】
1.一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体,其特征在于,包括:电堆支撑箱体(1),加热电阻板A(3),加热电阻板B(6),移动电极A(7),移动电极B(8),螺纹杆(4),硅橡胶材料(9);/n电堆支撑箱体(1)用于放置燃料电池片,电池片层叠放置,相互之间串并联连接;电堆支撑箱体(1)两端安装前后端板,用螺钉固定连接,两处端板用于压紧燃料电池片;电堆支撑箱体(1)内放置有温度传感器,检测不同位置处的电池单体温度,电堆支撑箱体(1)底部分布有多个螺纹孔,用于与加热电阻板A(3),加热电阻板B(6)连接固定;电堆支撑箱体(1)的材料绝缘且导热;/n所述加热电阻板A(3)、加热电阻板B(6)均平铺在电堆支撑箱体(1)底部,结构相同且为板状;加热电阻板A(3)、加热电阻板B(6)的一端均开有一段滑槽;/n所述移动电极A(7)一端卡在加热电阻板A(3)的滑槽内,所述移动电极B(8)一端卡在加热电阻板B(6)的滑槽内,所述移动电极A(7)、移动电极B(8)的另一端均有一贯穿的螺纹孔,所述螺纹杆(9)从中穿过;所述移动电极A(7)、移动电极B(7)通过螺纹孔与螺纹杆(9)相配合,且两个移 ...
【技术特征摘要】
1.一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体,其特征在于,包括:电堆支撑箱体(1),加热电阻板A(3),加热电阻板B(6),移动电极A(7),移动电极B(8),螺纹杆(4),硅橡胶材料(9);
电堆支撑箱体(1)用于放置燃料电池片,电池片层叠放置,相互之间串并联连接;电堆支撑箱体(1)两端安装前后端板,用螺钉固定连接,两处端板用于压紧燃料电池片;电堆支撑箱体(1)内放置有温度传感器,检测不同位置处的电池单体温度,电堆支撑箱体(1)底部分布有多个螺纹孔,用于与加热电阻板A(3),加热电阻板B(6)连接固定;电堆支撑箱体(1)的材料绝缘且导热;
所述加热电阻板A(3)、加热电阻板B(6)均平铺在电堆支撑箱体(1)底部,结构相同且为板状;加热电阻板A(3)、加热电阻板B(6)的一端均开有一段滑槽;
所述移动电极A(7)一端卡在加热电阻板A(3)的滑槽内,所述移动电极B(8)一端卡在加热电阻板B(6)的滑槽内,所述移动电极A(7)、移动电极B(8)的另一端均有一贯穿的螺纹孔,所述螺纹杆(9)从中穿过;所述移动电极A(7)、移动电极B(7)通过螺纹孔与螺纹杆(9)相配合,且两个移动电极的初始位置位于靠近电堆支撑箱体(1)中间的位置,该位置用硅橡胶材料(9)隔开;所述螺纹杆(9)的一端与电机相连,可驱使其旋转,由于移动电极A(3)、移动电极B(6)螺纹孔的螺纹旋向相反,螺纹杆(9)旋转时,移动电极A(7)、移动电极B(8)向相反方向移动,且移动电极A(7)和加热电阻板A(3)靠电堆端板的一端与电源两极相连,移动电极B(8)和加热电阻板B(6)靠电堆端板的一端与电源两极相连,构成两个回路。
2.根据权利要求1所述的一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体,其特征在于,螺纹杆(9)由绝缘材料制作。
3.根据权利要求1所述的一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体,其特征在于,所述加热电阻板A(3)、加热电阻板B(4)除滑槽表面外,其余表面均涂有绝缘材料。
4.根据权利要求1所述的一种实现均匀加热的质子交换膜燃料电池低温冷启动箱体的控制方法,其特征在于,电池管理系统通过温度传感器检测不同位置电池片温度数据,并判断电池温度是否到达凝点,由此确定需要加热的区域,以及控制加热回路中电流的大小,并通过控制电机的转速,调节螺纹杆(4)的转速和移动电极A(7)、移动电极B(8)的移动速度;具体包括以下步骤:
步骤1:在质子交换膜燃料电池不能正常启动时,进入冷启动程序,两个用于加热的回路接通电源,加热电阻板A(3)、加热电阻板B(6)开始加热电堆;
步骤2:电池管理系统通过温度传感器检测不同位置电池片温度数据,并判断电堆...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐晓明,李辰,梅楠,胡昊,
申请(专利权)人:江苏大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。