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质子交换膜燃料电池水热管理系统模拟研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·燃料电池的分类第13-14页
   ·质子交换膜燃料电池第14-15页
     ·工作原理第14页
     ·特性与优点第14-15页
   ·质子交换膜燃料电池水管理第15-17页
   ·质子交换膜燃料电池热管理第17-18页
   ·质子交换膜数值模拟方法及现状第18-22页
     ·一维模型第18-19页
     ·二维模型第19-21页
     ·三维模型第21-22页
   ·本文工作第22-23页
第二章 质子交换膜燃料电池的数学模型第23-34页
   ·流场分析模型第23-25页
     ·质量守恒方程第23-24页
     ·动量守恒方程第24页
     ·能量守恒方程第24-25页
     ·组分守恒方程第25页
   ·电化学模型第25-27页
   ·燃料电池动力学第27-30页
     ·开路电压第27-28页
     ·活化过电位第28-29页
     ·欧姆过电位第29页
     ·浓差过电位第29-30页
   ·物质属性第30-31页
   ·水传递模型第31-33页
     ·电迁移第32页
     ·压力迁移第32页
     ·浓差扩散第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 直流道燃料电池的模拟计算第34-47页
   ·几何模型及参数第34-36页
   ·燃料电池内部的温度分布特性第36-44页
     ·工作电压为 0.1v第36-38页
     ·工作电压为 0.3v第38-39页
     ·工作电压为 0.5v第39-41页
     ·工作电压为 0.7v第41-42页
     ·工作电压为0.9v第42-44页
   ·直流道燃料电池的输出性能第44-45页
   ·本章小结第45-47页
第四章 加湿和孔隙率对燃料电池温度分布的影响第47-57页
   ·加湿对燃料电池内部温度和水分布的影响第47-52页
     ·不同加湿条件对膜内温度分布的影响第47-49页
     ·不同加湿条件对沿流道方向膜中心温度的影响第49-50页
     ·不同加湿条件下膜内水的摩尔浓度分布第50-52页
   ·改变孔隙率对燃料电池温度分布的影响第52-55页
     ·不同孔隙率对膜内温度分布的影响第53-54页
     ·不同孔隙率对沿流道方向膜中心温度的影响第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第五章 带冷却通道的燃料电池传热传质计算第57-75页
   ·燃料电池的热管理第57-59页
     ·燃料电池热量的产生第58页
     ·燃料电池的散热第58-59页
   ·几何模型及参数第59-60页
   ·改变冷却水流速对燃料电池温度分布的影响第60-65页
     ·冷却水流速对膜内温度分布的影响第60-62页
     ·不同冷却水流速下冷却水出口温度比较第62-64页
     ·改变冷却水流速对沿流道方向膜中心温度的影响第64-65页
   ·改变冷却水温度对燃料电池温度分布的影响第65-71页
     ·冷却水温度对膜内温度分布的影响第66-67页
     ·不同冷却水温度下冷却水出口温度比较第67-70页
     ·改变冷却水温度对沿流道方向膜中心温度的影响第70-71页
   ·改变冷却水流向对燃料电池温度分布的影响第71-73页
     ·冷却水流向对膜内温度分布的影响第71页
     ·不同冷却水流向冷却水出口温度比较第71-73页
     ·改变冷却水流向对沿流道方向膜中心温度的影响第73页
   ·本章小结第73-75页
结论与展望第75-78页
 1 结论第75-76页
 2 展望第76-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83页

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