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毕业论文网 > 开题报告 > 理工学类 > 能源与动力工程 > 正文

可再生燃料电池新型流场设计及仿真研究开题报告

 2020-02-20 08:02  

1. 研究目的与意义(文献综述)

  1. 目的及意义(含国内外的研究现状分析)

    选题背景及意义

    可再生燃料电池(rfc)将水电解技术(电能 2 →2 )与燃料电池技术(2 →2 电能)相结合, 燃料电池的燃料、氧化剂可通过水电解过程得以“再生”, 从而起到蓄能供电双重作用。从rfc工作原理可知, rfc技术主要由4个部分组成 :(1)燃料电池子系统, 将的化学能直接 转化为电能 ; (2)水电解子系统, 将燃料电池生成的水利用外部电能重新电解; (3)反应物储罐, 用于储存高压和水 ; (4)电源调节及控制子系统。根据可再生燃料电池系统中燃料电池子系统和水电解子系统两个功能部件的不同组合, 一体可再生燃料电池是在同一组件上既可以实现燃料电池功能又可以实现水电解功能的储能系统,大大提高了可再生燃料电池的体积和质量比功率及比能量。近年来开发出的以氢氧燃料电池为基础、结合水电解技术和太阳电池的可再生燃料电池系统,能为航天器提供超过20kw的功率输出和20天或更久的持续供电能力,比传统太阳电池-蓄电池体系拥有更优良的工作特性,特别适合于太阳极轨探测器、大型载人空间站、月球基地等要求高输出功率、长持续工作时间的航天器。

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    2. 研究的基本内容与方案

    研究的基本内容:燃料电池新型流场设计直接影响其综合性能。

    本毕业设计对燃料电池流场参数对流体分配的影响进行分析,对燃料电池流场结构进行设计,提出合理的燃料电池新型流场设计方案。本毕业设计主要开展以下工作:

    1.查阅关于fluent软件在燃料电池建模与仿真中的应用、燃料电池流场仿真计算研究方面的文献资料,了解国内外相关研究现状;

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    3. 研究计划与安排

    周 次(时间)

    工 作 内 容

    0(1.6~ 1.18)

    赴校外实习、搜集设计资料,并提交实习日记、实习报

    告。

    1-2(2.18~3.1)

    学生提交文献检索摘要。撰写开题报告。并完成网上提交开题报告。整理论文提纲、设计概要。。

    3-4(3.4~3.15)

    进行外文翻译,并提交外文翻译译文。

    5-6(3.18 ~ 3.29)

    绘图,撰写毕业设计说明书(设计类)或论文(研究

    类)。

    7-8(4.1~ 4.12)

    撰写毕业设计说明书(设计类)或论文(研究类),绘

    图。

    9-11(4.15 ~ 4.26)

    完成绘图、试验或编程;完善毕业设计说明书、毕业论文;

    12(4.29 ~ 5.10)

    网上提交毕业设计说明书、毕业论文、绘图等附件材料;

    提交答辩申请。

    13-14(5.13~ 5.24)

    教师审阅毕业设计说明书(设计类)或论文(研究类)

    和(图纸),审查确定学生答辩资格并予以公示。

    15(5.27~ 5.31)

    根据评阅意见修改毕业设计说明书、毕业论文,并网上提交;准备答辩PPT。

    16(6.3~ 6.7)

    毕业设计答辩。。

    备注:

    此表是拟定时间。如有变化,以实际为准

    4. 参考文献(12篇以上)

    [1] kuoj k , cha’o-kuang chen. evaluating the enhanced performance of a novelwave-like form gas flow channel in the pemfc using the field synergyprinciple[j]. journal of power sources, 2006, 162(2):1122-1129.

    [2] arvaya , french j , wang j c , et al. nature inspired flow field designs for protonexchange membrane fuel cell[j]. international journal of hydrogen energy, 2013,38(9):3717-3726.

    [3]guo n , leu m c , koylu u o . network based optimization model for pin-typeflow field of?polymer electrolyte membrane fuel cell[j]. international journalof hydrogen energy, 2013, 38(16):6750-6761.

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