燃料电池发电系统的热管理和水管理:针对风冷型燃料电池堆,通过调节风扇电压,改变风扇转速,控制电堆温度;针对水冷型燃料电池堆,通过调节循环水泵电压,改变冷却水流量,控制电堆温度,实现电堆的热管理。设定电磁阀开闭周期和占空比,调节尾气排放量,控制电堆内部湿度,实现电堆水管理。燃料电池堆的特性研究:应用所提供的线形负载(变阻器)和灯泡负载,通过观察显示仪表,初步了解电堆的电流、电压和功率特性。利用所提供的电子负载,进行恒电流、恒电压、恒功率和恒电阻实验,绘制不同负载变化下的V-I和P-I曲线,研究电堆的输出特性。燃料电池堆V-I曲线绘制,空冷型燃料电池堆V-I曲线。氢能实训平台可以帮助学生了解氢能技术的环保和可持续性特点。氢气管理实训台厂家
通常情况下,氢的密度只为空气的7%(一个标准大气压下,0℃下,密度为0.0899g/L),与汽油、丙烷和天然气相比,具有更大的浮力(快速上升)、扩散性(横向移动)和快速挥发性。空气中很难聚集高浓度的氢,如果发生泄漏,氢气会迅速扩散,特别是在开放环境中,很容易快速逃逸,而不像汽油挥发后滞留在空气中不易疏散。美国的博士做过一个有名的试验,如图1-1所示。两辆汽车分别用氢气和汽油作燃料,然后进行泄漏点火试验。点火3秒后,高压氢气产生的火焰直喷上方,汽油则从汽车的下部着火;到1分钟时,用氢气作燃料的汽车只有漏出的氢气在燃烧,汽车没有大问题,而汽油车则早已成为大火球,完全烧光。所以氢气易挥发的性质,与普通汽油车相比,有利于汽车的安全。氢能全产业链教学设备厂商实训台里的模拟氢气管理设备可以模拟出各种实际情况,方便技术人员的学习和熟悉。
燃料电池小车实训系统开发平台是汉翱科技和氢机智创在燃料电池科教实训平台领域的产品,由互动程序和燃料电池小车结合。互动程序直观展示了燃料电池汽车动力系统和储氢系统的功率流和架构,同时支持炸裂显示,为学生提供了全方面的原理教学和操作培训。此外,燃料电池小车报文上的数据可通过无线模块传输至互动程序上进行显示。袁浩称公司已完成了互动程序开发,燃料电池小车是明年的目标,主要以科教实训为主,所以电堆功率不会太大。新产品介绍完后,在发布会现场,汉翱科技与景格科技、鲲华科技、凌氢新能源分别签署了战略合作协议,进一步深化了燃料电池科教实训平台产品在教学服务、发动机以及测试设备领域的推广、应用与合作。
GTR 13法规,该法规是燃料电池安全的基础性法规,其适用于标称工作压力不超过70 MPa且较大加注压力为1.25倍标称工作压力的氢系统,同时要求该氢系统必须是稳固地连接在汽车上的。该法规规定了正常使用情况和碰撞等特殊情况下,氢气的泄露、排放和报警故障的要求,规定了系统的完整性以及具体测试方法。该法规明确规定了氢泄压系统、排气系统的具体要求,例如其规定:车辆尾排系统的氢气浓度,平均体积浓度任何时刻不允许超过8%,在连续测量的3s时间内,浓度不允许超过4%。此外,该法规还规定了故障、氢泄漏和信号报警灯等多种情况下的具体要求。氢气管理实训台由三个单元组成:安全控制单元、压力/流量控制单元和氢气检测单元。
氢燃料电池实训台产品特点:1. 制氢系统按照实际电解水制氢时的工作状态布置,完整展现制氢,干燥,储氢的整个过程;2. 制氢系统具备智能控制功能,水箱、氢水分离等位置出现故障,或氢气压力过高会报警,同时电解电源会自动断开,保护电解水装置与管路系统;。3. 制氢系统装备数字显示屏,直观展现氢气的电解速率;水电解产生的氧气排入大气;制氢系统生产的氢气纯度达到99.99%以上;4. 干燥后的氢气经高压导气管进入储氢瓶;5. 风冷金属双极板质子交换膜氢燃料电池(PEMFC)系统的电堆、冷却系统、控制系统、控制操作系统等主要部件与电气连接方式与实际一致。6. 配有制氢系统电路与气路连接以及氢燃料电池的工作原理与电路连接示意图,展示各部件之间的连接控制关系。实训台配置按时供液系统及定时加料功能,可根据氢气实验需求不断更新投料或供液量,满足实训台要求。广州燃料电池整车原理演示系统工厂
实训台的操作界面支持语音控制和模型操作,可以提供更加易用的氢气管理训练。氢气管理实训台厂家
氢气预冷:如果气源为常温,则在氢气加注过程中,气瓶温度会快速增加,并很容易达到氢瓶的安全温度限制,如果此过程靠自然冷却,则加注时间会很长,也就无法达到快速加注的目标,所以在氢气加注之前,通过对氢气进行制冷,使气源温度达到-40 ℃,然后再用低温氢气进行加注。温升控制加注:在氢加注过程中,即使进行氢气预冷,也不能保证加注流量很大时气瓶温度始终在安全限值以下,因此为了平衡氢气加注速度和氢瓶温升,需要通过控制气瓶内的压力上升速度和氢气加注流量的方式控制气瓶温度。分级加注:通常加氢站的储氢罐按照压力级别分成三组,压力从高到低分别是高级瓶组、中级瓶组和低级瓶组。在加注过程中,加氢机将按照控制程序,按照从低压到高压的顺序依次供应氢气。其中,气源阶梯切换的判断常以气瓶内平均压力变化速率为依据,进而可按照低级瓶组到中级瓶组再到高级瓶组的顺序从各级储氢罐中取气,按照此方式也提高了各级储氢罐中的氢利用率。氢气管理实训台厂家