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高温质子交换膜燃料电池堆性能的数值模拟研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 高低温质子交换膜燃料电池第9-13页
        1.2.1 高温质子交换膜燃料电池的优缺点第10-11页
        1.2.2 高温质子交换膜燃料电池的组成部件第11-13页
    1.3 高温质子交换膜燃料电池堆第13-15页
        1.3.1 小规模电池堆模型预测准确度第14页
        1.3.2 电池堆冷却方案第14-15页
        1.3.3 电池堆快速启动方案第15页
    1.4 高温质子交换膜燃料电池堆研究现状第15-17页
第二章 高温质子交换膜燃料电池堆模型第17-28页
    2.1 高温质子交换膜燃料电池堆几何模型第17页
    2.2 模型假设第17-18页
    2.3 高温质子交换膜燃料电池堆数学模型第18-24页
        2.3.1 电池堆流体模块第18-20页
        2.3.2 单电池模块第20-23页
        2.3.3 热传递模块第23-24页
    2.4 模型的数值计算流程第24-27页
        2.4.1 流体模块计算过程第25-26页
        2.4.2 单电池模块与热传递模块计算过程第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 基本案例结果与分析第28-35页
    3.1 流体分布第28-30页
    3.2 温度分布第30-31页
    3.3 电化学性能分布第31-32页
    3.4 模型有效性验证第32-34页
        3.4.1 单电池模型的有效性验证第32-33页
        3.4.2 热传递模型的网格独立性验证第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 结构参数对电池堆性能的影响第35-47页
    4.1 单电池数量对电池堆性能的影响第35-38页
    4.2 管道结构形式对电池堆性能的影响第38-39页
    4.3 进排气管道直径对电池堆性能的影响第39-42页
    4.4 散热方案对电池堆性能的影响第42-46页
        4.4.1 散热板布置方式对电池堆性能的影响第42-45页
        4.4.2 冷却介质对电池堆性能的影响第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第五章 操作参数对电池堆性能的影响第47-58页
    5.1 电流密度对电池堆性能的影响第47-49页
    5.2 阳极进气相对湿度对电池堆性能的影响第49-52页
    5.3 阴极化学计量数对电池堆性能的影响第52-54页
    5.4 阴极进气压力对电池堆性能的影响第54-56页
    5.5 本章小结第56-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-66页
致谢第66页

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