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全钒液流电池环境温度响应性的模拟及实验研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-14页
1 绪论第14-28页
    1.1 研究的背景和意义第14-17页
    1.2 国内外研究现状第17-26页
        1.2.1 电解液溶解度的研究第17-22页
        1.2.2 温度对电池运行性能影响的实验研究第22-24页
        1.2.3 环境温度变化对电池影响的模型研究第24-26页
    1.3 本文主要研究内容第26-28页
2 电池模型的建立第28-44页
    2.1 系统模型第28-31页
        2.1.1 流动模型第28-30页
        2.1.2 电路模型第30-31页
    2.2 电化学模型第31-34页
        2.2.1 化学反应方程式第31-32页
        2.2.2 标准电势E~0第32页
        2.2.3 Nernst方程第32-33页
        2.2.4 各项电化学损失第33-34页
    2.3 传热模型第34-40页
        2.3.1 能量守恒方程第35-36页
        2.3.2 产热项计算第36-37页
        2.3.3 散热项计算第37-39页
        2.3.4 散热系数计算说明第39-40页
    2.4 耦合模型的建立第40-44页
        2.4.1 模型基本假设第40-41页
        2.4.2 非稳态过程的处理第41-42页
        2.4.3 模型参数来源第42-44页
3 实验台搭建和实验第44-53页
    3.1 实验台总体设计第44-46页
    3.2 实验系统主要部件介绍第46-50页
        3.2.1 电堆设计搭建第46-49页
        3.2.2 充放电测试系统第49页
        3.2.3 流量控制系统第49页
        3.2.4 排空系统第49-50页
    3.3 温度测量与采集系统第50-53页
        3.3.1 热电偶选型第50-51页
        3.3.2 热电偶布置方式第51页
        3.3.3 热电偶的标定第51-52页
        3.3.4 温度数据误差处理第52页
        3.3.5 数据采集及记录系统第52-53页
4 全钒液流电池温度变化规律的模拟和实验研究第53-71页
    4.1 模型和实验的统一第53-55页
        4.1.1 模型与实验平台设计参数统一第53-54页
        4.1.2 模型和实验平台散热系数统一第54-55页
        4.1.3 模拟和实验平台的充放电性能一致第55页
    4.2 恒定常温下电池温度的变化规律第55-60页
        4.2.1 电流密度对电池温度的影响第56-57页
        4.2.2 电解液流量对电池温度的影响第57-58页
        4.2.3 充放电状态对电池温度的影响第58-60页
    4.3 温度对电池温度变化规律的影响第60-64页
        4.3.1 不同温度下电导率对实际电流密度的影响第61页
        4.3.2 高温、低温下电池产热项的变化研究第61-62页
        4.3.3 恒定高温、低温下电池温度变化规律的模拟研究第62-64页
    4.4 典型运行工况下的电池温度管理策略第64-69页
    4.5 本章小结第69-71页
5 全钒液流电池流量优化策略的模型研究第71-79页
    5.1 流量优化方法第71-72页
    5.2 实际工况下模型的建立第72-74页
    5.3 流量优化结果第74-76页
        5.3.1 流量优化策略对系统效率的影响第74-75页
        5.3.2 流量优化策略对电堆温度的影响第75-76页
    5.4 流量优化策略的讨论第76-78页
        5.4.1 电池系统压降对流量优化的影响第77页
        5.4.2 流量优化步长对流量优化的影响第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
6 全文总结与展望第79-82页
    6.1 研究内容总结第79-80页
    6.2 研究展望第80-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间研究成果第87-88页
攻读硕士学位期间获奖情况第88-89页
附录第89-90页

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