双引射器的氢气循环控制方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:42111540 阅读:20 留言:0更新日期:2024-07-25 00:33
本发明专利技术公开了一种双引射器的氢气循环控制方法、装置、设备及存储介质。所述双引射器的氢气循环控制方法,包括:实时获取入堆压力值;根据预设的目标压力值和所述入堆压力值,相减得到压力差值;根据所述预设的目标压力值,计算出第一供氢阀组的目标开度占空比;根据所述压力差值,通过预设的分析方式得到第一供氢阀组的实际开度占空比;根据所述目标开度占空比和所述实际开度占空比的数值关系,分析出所述第二供氢阀组的实际开度占空比。本申请的技术方案通过双引射器实现电堆的阳极侧的氢气循环,可避免使用硬件成本和故障率均较高的氢气循环泵,在满足电堆的全功率段需求的同时,降低了硬件成本和故障率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及氢能源电池的,尤其涉及一种双引射器的氢气循环控制方法、装置、设备及存储介质


技术介绍

1、氢燃料电池是一种将氢气与氧气通过电化学反应而产生电流的装置。它是一种清洁能源技术,通过将氢气与氧气反应产生的唯一副产品是水,没有任何的污染物排放。氢燃料电池的工作原理是把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢气通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。氢气通过燃料电池的正极当中的催化剂分解成电子和氢离子(即质子),其中质子通过质子交换膜到达负极和氧气反应变成水和热量。对应的电子则从正极通过外电路流向负极产生电能。因为氢燃料发动机系统中阳极侧为半封闭系统,为保证气体分布均匀,提高氢气利用率和电堆运行寿命,系统阳极侧利用氢循环系统,通过自循环实现阳极侧气体均匀分布,可以将电化学反应生成水(包括水蒸气)和未反应完全的氢气供应到电堆阳极入口,其中水和水蒸气可以改善电堆湿润水平和提高水管理能力,来提高电堆运行寿命。此外氢循环中利用未反应的氢气可以实现系统的高效率运行,为此氢循环系统在燃料电池系统中至关重要。

2、由于氢循环系统需要满足本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,第一引射器和第一供氢阀组串联,第二引射器和第二供氢阀组串联,所述第一供氢阀组与所述第二供氢阀组并联,供氢阀组的开度占空比与进入引射器的气体流量成正比例,包括:

2.如权利要求1所述的双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,所述根据所述目标开度占空比和所述实际开度占空比的数值关系,分析出所述第二供氢阀组的实际开度占空比,包括:

3.如权利要求1所述的双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,所述根据所述目标开度占空比和所述实际开度占空比的数值关系,分析出所述第二供氢阀组的实际开度占空比,还包括:>

4.如权利要...

【技术特征摘要】

1.一种双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,第一引射器和第一供氢阀组串联,第二引射器和第二供氢阀组串联,所述第一供氢阀组与所述第二供氢阀组并联,供氢阀组的开度占空比与进入引射器的气体流量成正比例,包括:

2.如权利要求1所述的双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,所述根据所述目标开度占空比和所述实际开度占空比的数值关系,分析出所述第二供氢阀组的实际开度占空比,包括:

3.如权利要求1所述的双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,所述根据所述目标开度占空比和所述实际开度占空比的数值关系,分析出所述第二供氢阀组的实际开度占空比,还包括:

4.如权利要求1所述的双引射器的氢气循环控制方法,其特征在于,所述根据所述压力差值,通过预设的分析方式得到第一供氢阀组的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李天睿方芳徐会杰宋晨正
申请(专利权)人:北京氢沄新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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