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武汉理工大学罗马吉获国家专利权

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龙图腾网获悉武汉理工大学申请的专利一种基于雾化增湿方式的燃料电池系统及其湿度调节方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120015871B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-30发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510163118.4,技术领域涉及:H01M8/04119;该发明授权一种基于雾化增湿方式的燃料电池系统及其湿度调节方法是由罗马吉;黄易元;唐廷江;林琪灵;黄妙华设计研发完成,并于2025-02-14向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于雾化增湿方式的燃料电池系统及其湿度调节方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种基于雾化增湿方式的燃料电池系统及其湿度调节方法,燃料电池系统包括电堆、供氢子系统、供氧子系统;供氢子系统的氢源依次连接比例阀、引射器和电堆的阳极入口,电堆的阳极出口连接分水器,分水器的气体出口连接引射器;供氧子系统空压机的第一出口依次连接混合室、电堆的阴极入口,空压机的第二出口连接雾化器的气体入口;电堆的阴极出口连接尾排管道;集水箱的液体入口连接分水器的的液体出口,集水箱的液体出口依次连接喷雾水泵、雾化器和混合室。通过雾化增湿的方式,控制进气流量与进气压力,实现变工况下湿度的主动调节,一方面有利于电堆的寿命提升,实现更优的电堆水管理,另一方面为精确的湿度控制提供了解决方案。

本发明授权一种基于雾化增湿方式的燃料电池系统及其湿度调节方法在权利要求书中公布了:1.一种基于雾化增湿方式的燃料电池系统的湿度调节方法,其特征在于,所述燃料电池系统包括电堆4、供氢子系统、供氧子系统; 所述供氢子系统包括氢源1、比例阀2、引射器3、分水器5,氢源1依次连接比例阀2、引射器3和电堆4的阳极入口,电堆4的阳极出口连接分水器5,分水器5的气体出口连接引射器3; 所述供氧子系统包括空压机9、混合室10、雾化器8、喷雾水泵7、集水箱6,空压机9的第一出口依次连接混合室10、电堆4的阴极入口,所述空压机9的第二出口连接雾化器8的气体入口;电堆4的阴极出口连接尾排管道;所述集水箱6的液体入口连接分水器5的的液体出口,所述集水箱6的液体出口依次连接喷雾水泵7、雾化器8和混合室10; 所述湿度调节方法具体如下: 当燃料电池系统运行时,供氢子系统中的分水器5分离出的液态水进入集水箱6,集水箱6中的液态水在喷雾水泵7的作用下进入雾化器8; 空气经空压机9压缩的高温空气,其中一小部分高温空气经空压机9的第二出口流出进入雾化器8,用于将雾化器8内的液态水雾化成更小的雾滴;大部分高温空气经空压机9的第一出口流出进入混合室10,在混合室10内,利用空压机9第一出口流出的高温空气将雾化器8喷出的雾滴气化,进而与空气均匀混合,为入堆空气增湿; 控制喷雾水泵7转速,保持P雾化‑P进=20kPa,保证雾化器能持续雾化,P雾化为喷雾水泵7与雾化器8之间管路中的气体压力,由设置在喷雾水泵7与雾化器8之间的管路上的第二压力传感器16测量得到,P进为电堆空气入口气体压力,由设置在电堆4的阴极入口处的第一压力传感器15测量得到; 在空气计量比λ不变时,计算电堆空气入口气体压力P进的取值范围,具体方法如下: 计算电堆空气入口气体压力的最大值为保持P雾化‑P进=20kPa,P雾化增大,P进也随着增大,当雾化水泵7达到最高转速时,P雾化达到最大值,对应P进也达到最大值,即当雾化水泵7达到最高转速时,计算得到电堆空气入口气体压力的最大值计算电堆空气入口气体压力的最小值计算公式如下: 式中,λ为空气计量比;k为电堆流阻系数;I为电堆的工作电流;N为电堆中的单电池片数;F为法拉第常数;M空气为空气的摩尔质量;T出为电堆的冷却路出口的冷却液温度; P进随着空气计量比λ的增大而增大,对于固定的λ,由公式1计算出电堆入口气体压力的最小值电堆空气入口气体压力P进的取值范围为调节空气入口湿度RH,对于固定的系统,每个工况点均有一个最佳的湿度值,根据工况设定目标的RH目标,获取温湿度传感器14上反馈的湿度值RH实际,比较RH实际和RH目标,根据比较结果进行湿度调节。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人武汉理工大学,其通讯地址为:430070 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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