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北京亿华通科技股份有限公司罗玉兰获国家专利权

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龙图腾网获悉北京亿华通科技股份有限公司申请的专利一种燃料电池用增湿器增湿能力预测方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115763900B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211394220.8,技术领域涉及:H01M8/0432;该发明授权一种燃料电池用增湿器增湿能力预测方法及系统是由罗玉兰;赵兴旺;李飞强;周宝设计研发完成,并于2022-11-08向国家知识产权局提交的专利申请。

一种燃料电池用增湿器增湿能力预测方法及系统在说明书摘要公布了:本发明提供了一种燃料电池用增湿器增湿能力预测方法及系统,属于燃料电池技术领域,解决了现有技术无法在不同工况下对增湿器输出的增湿气体进行精准预测的问题。该方法包括:建立输入为增湿器干侧与湿侧入口处气体状态参数实时数据,输出为增湿器干侧与湿侧出口处气体状态参数预测数据,且包含增湿器的湿侧孔口系数Cr_s、干侧孔口系数Cr_t、传质系数D、传热系数U作为待标定参数的增湿器物理模型;获取增湿器干侧与湿侧入口、出口处气体状态参数试验数据,对增湿器物理模型中的上述待标定参数进行确定;根据当前时刻增湿器干侧与湿侧入口处气体状态参数实时数据,结合增湿器物理模型,得出增湿器干侧与湿侧出口处气体状态参数预测数据。

本发明授权一种燃料电池用增湿器增湿能力预测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种燃料电池用增湿器增湿能力预测方法,其特征在于,包括: 建立输入为增湿器干侧与湿侧各自的入口处气体状态参数实时数据,输出为增湿器干侧与湿侧各自的出口处气体状态参数预测数据,且包含增湿器的湿侧孔口系数Cr_s、干侧孔口系数Cr_t、传质系数D、传热系数U作为待标定参数的增湿器物理模型; 获取增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据,对增湿器物理模型中的上述待标定参数进行确定; 获取当前时刻增湿器干侧与湿侧各自的入口处气体状态参数实时数据,输入待标定参数确定后的增湿器物理模型中,得出增湿器干侧与湿侧各自的出口处气体状态参数预测数据; 所述增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数均包括气体流量、气体温度、气压、气体湿度; 还包括如下对增湿器物理模型的正确性验证的步骤: 在增湿器物理模型中的待标定参数确定后,再次获取增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数新试验数据; 将上述干侧与湿侧各自的入口处气体状态参数新试验数据,输入待标定参数确定后的增湿器物理模型,得出增湿器干侧与湿侧各自的出口处气体状态参数新预测数据; 识别上述增湿器干侧与湿侧各自的出口处气体状态参数新预测数据与对应的干侧与湿侧各自的出口处气体状态参数新试验数据是否一致,以确定增湿器物理模型的正确性; 所述获取增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据的步骤,进一步包括: 在增湿器干侧和湿侧的输入端、输出端管道内壁上分别布设气体流量计、气体温度传感器、气压传感器、气体湿度传感器; 对布设上述传感器的增湿器进行台架试验,获取增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处的气体流量、气体温度、气压、气体湿度,作为增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据; 所述增湿器物理模型包括: 其中, hin1=cp·Tin1,hin2=cp·Tin2 hout1=cp·Tout1,hout2=cp·Tout2 htr=cp·[12Tin2+Tout2-12Tout1+Tin1] u1=cv·Tin1 u2=cv·Tin2 W1=Win1-Wout1+Wvap,tr W2=Win2-Wout2-Wvap,tr ΔT=12[Tin2+Tout2-Tout1+Tin1] 式中,Wout1为增湿器干侧出口处气体流量预测数据,Win1为增湿器干侧入口处气体流量实时数据,Wout2为增湿器湿侧出口处气体流量预测数据,Win2为增湿器湿侧入口处气体流量实时数据,htr为水蒸气气体焓值,为湿侧向干侧传递的热量,Wvap,tr为水蒸气传质,W1为干侧气体流量,W2为湿侧气体流量,cp为气体定压比热容,cv为气体定容比热容,m为气体质量,U为传热系数,Ahum为增湿器的总膜面积,ΔT为干侧与湿侧的温差,Mvap为水蒸气的摩尔质量,D为传质系数,Cr_s为湿侧孔口系数,Cr_t为干侧孔口系数,Cs为湿侧水浓度,Ct为干侧水浓度,ρ为膜的密度,Mmem为质子交换膜的当量质量,λ1为干侧水含量,λ2为湿侧水含量,tmem为质子交换膜的厚度,a1为增湿器干侧出口处气体湿度预测数据,a2为增湿器湿侧出口处气体湿度预测数据,Tin1为增湿器干侧入口处气体温度实时数据,Tin2为增湿器湿侧入口处气体温度实时数据,Tout1为增湿器干侧出口处气体温度预测数据,Tout2为增湿器湿侧出口处气体温度预测数据,Pin1为增湿器干侧入口处气体压力实时数据,Pin2为增湿器湿侧入口处气体压力实时数据,Pout1为增湿器干侧出口处气压预测数据,Pout2为增湿器湿侧出口处气压预测数据,Psub1为入堆空气预设压力,Psub2为出堆空气预设压力,Pvap1为增湿器干侧出口处的水蒸气压力,Pvap2为增湿器湿侧出口处的水蒸气压力,Psat1为增湿器干侧出口处气体温度对应的饱和蒸汽压,Psat2为增湿器湿侧出口处气体温度对应的饱和水蒸气压力,V1为增湿器干侧体积,V2为增湿器湿侧体积,n1为增湿器干侧水蒸气物质的量,n2为增湿器湿侧水蒸气物质的量,R为理想气体常数,Psat_in1为增湿器干侧入口处气体温度对应的饱和蒸汽压,Psat_in2为增湿器湿侧入口处气体温度对应的饱和蒸汽压,RHin1为增湿器干侧入口处气体湿度实时数据,RHin2增湿器湿侧入口处气体湿度实时数据,t为当前时刻,tdeltat为上一时刻; 所述获取增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据,对增湿器物理模型中的上述待标定参数进行确定的步骤,进一步包括: 获取增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处的气体流量、气体温度、气压、气体湿度,作为增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据; 确定以增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据为输入,且包含湿侧孔口系数Cr_s、干侧孔口系数Cr_t、传质系数D、传热系数U待标定参数的增湿器增湿能力目标函数模型; 设定上述每一待标定参数的迭代变化规律,将增湿器干侧与湿侧各自的入口、出口处气体状态参数试验数据带入上述增湿器增湿能力目标函数模型中进行迭代,直到得出使得增湿器增湿能力目标函数模型输出值最小的待标定参数。

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