专利汇可以提供一种燃料电池用流道可控的柔性流场板、控制系统及控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 燃料 电池 用流道可控的柔性 流场板 、控制系统及控制方法。复合流场板由高 密度 石墨 薄层、 喷涂 橡胶 、薄 铝 金属板、助 力 液组合而成;通过一个 柱塞 泵 与节流 阀 共同控制肋内的液体量;同时利用 薄膜 式ntc 温度 传感器 测得的温度对肋内液体的流量进行修正。其中喷涂速凝液体橡胶是一种高分子 聚合物 的弹性防 水 材料,常用于建筑等领域的接合与防水。本发明中流道可控的柔性流场板及其控制方法可实现在需要增加功率输出时,瞬间增加流场板内的反应物浓度。同时,可以联合欠压吹扫过程,实现流场板内瞬间压力降低,从而增强水的 蒸发 。该可控的柔性流场板可以动态地满足 汽车 的行驶过程的 能量 需要与电池的吹扫需求。,下面是一种燃料电池用流道可控的柔性流场板、控制系统及控制方法专利的具体信息内容。
1.一种燃料电池用流道可控的柔性流场板,其特征在于,包括高密度石墨层(1)、喷涂橡胶(2)、助力液(3)、铝制金属薄板(4);
所述柔性流场板的最内侧为高密度石墨层(1),所述高密度石墨层(1)表面压成若干个间隔排列的朝向内侧的梯形凹面,形成若干个肋,在梯形凹面侧喷涂速凝橡胶(2),柔性流场板的最外层是铝制金属薄板(4),铝制金属薄板(4)靠近高密度石墨层(1)这一侧也喷涂速凝橡胶(2),高密度石墨层(1)的喷涂面和铝制金属薄板(4)的喷涂面胶合,此时,高密度石墨层(1)的梯形凹面的喷涂面和铝制金属薄板(4)的喷涂面形成空腔,空腔内充满助力液(3)。
2.根据权利要求1所述的一种燃料电池用流道可控的柔性流场板,其特征在于,高密度石墨层(1)的厚度为0.15mm~0.2mm,规格450目,膨胀度0.0012倍。
3.根据权利要求1所述的一种燃料电池用流道可控的柔性流场板,其特征在于,铝制金属薄板(4)的厚度为0.2mm~0.3mm。
4.一种燃料电池用流道可控的柔性流场板的控制系统,其特征在于,包括如权利要求
1-3任意一项所述的柔性流场板、薄膜式ntc温度传感器(6)、柱塞泵(7)、节流阀(8)、油箱(10)、控制单元(9);
所述油箱(10)一端通过油路和柱塞泵(7)相连,柱塞泵(7)和燃料电池(5)相连,燃料电池(5)和节流阀(8)相连,节流阀(8)和油箱(10)另一端相连;所述控制单元(9)分别和柱塞泵(7)、节流阀(8)以及薄膜式ntc温度传感器(6)相连;所述油箱(10)内存储助力液(3),通过柱塞泵(7)向柔性流场板的空腔内供入助力液(3),所述节流阀(8)用于调控助力液(3)的流量;所述控制单元(9)用于控制柱塞泵(7)与节流阀(8)的流量,所述薄膜式ntc温度传感器(6)用于测量燃料电池(5)的温度,采集给控制单元(9)对空腔内的液体的流量进行修正。
5.根据权利要求1所述的一种燃料电池用流道可控的柔性流场板的控制系统,其特征在于,使用针管或软管通过柱塞泵(7)向柔性流场板的空腔内供入助力液(3),接口处用胶或粘合材料进行密封。
6.根据权利要求1所述的一种燃料电池用流道可控的柔性流场板的控制系统,其特征在于,所述薄膜式ntc温度传感器(6)测量燃料电池流场板的温度,并将其传输给车辆的控制单元,薄膜式ntc温度传感器(6)分布在燃料电池(5)端部、中部、尾部各三处,共九处。
7.根据权利要求4所述的一种燃料电池用流道可控的柔性流场板的控制方法,其特征在于,所述控制单元(9)接受车辆的行驶信号、燃料电池(5)供气系统的输入气压、薄膜式ntc温度传感器(6)的电信号之后对节流阀(8)与可控柱塞泵(7)的流量进行控制:
模式一:
当控制单元读取汽车状态为停止状态时,且薄膜式ntc温度传感器采集到质子交换膜燃料电池的算术平均温度处于75℃~85℃之间时,燃料电池(5)执行停机欠压吹扫,为避免气泡的产生,空腔内的流量及其变化率应当较大,同时依据算术平均温度所得的温度计算助力液与内部气体的膨胀系数,实时调整柱塞泵(7)的体积流量,减小或关闭节流阀(8),使柱塞泵(7)反转,此时将瞬间减小柔性流场板梯形凹面的侧面宽度,增大气道减小气压;优选柱塞泵流量开度为76%~80%;
模式二:
当控制单元读取汽车状态为停止状态时,且薄膜式ntc温度传感器采集到质子交换膜燃料电池的算术平均温度处于室温左右,约25℃,执行低温欠压吹扫,空腔内的流量可较小但其变化率应当较大,同时依据算术平均温度所得的温度计算助力液(3)与内部气体的膨胀系数,实时调整柱塞泵(7)的体积流量,减小或关闭节流阀(8),使柱塞泵(7)反转,此时将瞬间增加柔性流场板梯形凹面的侧面宽度,减小气道,使该时刻的气体浓度增加以便进入气体扩散层中,此时将加速提升质子交换膜燃料电池的功率;优选柱塞泵流量开度为50%~60%;
模式三:
当控制单元读取汽车状态为加速度瞬间增加或瞬间增大功率时,且薄膜式ntc温度传感器(6)采集到质子交换膜燃料电池(5)的算术平均温度处于75℃~85℃之间,不执行吹扫动作,空腔内的流量及其其变化率应当较大,同时依据算术平均温度所得的温度计算助力液与内部气体的膨胀系数,实时调整柱塞泵(7)的体积流量,减小或关闭节流阀(8),增大柱塞泵(7)供液,此时将瞬间增加柔性流场板梯形凹面的侧面宽度,减小气道,使气体的浓度增加并加速提升质子交换膜燃料电池的功率;优选柱塞泵(7)流量开度为80%~90%;
模式四:
当控制单元读取汽车状态为稳态工况时,且薄膜式ntc温度传感器(6)采集到质子交换膜燃料电池(5)的算术平均温度处于75℃~85℃之间时,不执行吹扫动作,空腔内的流量应较低且基本无变化,同时依据算术平均温度所得的温度计算助力液与内部气体的膨胀系数,实时调整柱塞泵(7)的体积流量,应保持节流阀(8)打开,柱塞泵(7)正常供液,此时将保证柔性流场板梯形凹面的侧面宽度与流道均处于常规的大小,且应使供气系统正常供气,此时可以保证燃料电池平稳的输出功率,优选柱塞泵流量开度为30%~40%。
方法
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