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基于傅里叶拟合的PEMFC温度建模仿真 被引量:4
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作者 高一方 陈唐龙 +2 位作者 吴赟松 C.Y.Ling 韩明 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期679-685,共7页
建模是控制设计的基础,根据质子交换膜燃料电池温度控制的需要,建立基于傅里叶拟合的经验模型。利用Matlab/Simulink仿真平台对建立的模型进行仿真分析。仿真和实验测试结果表明:该模型输出结果与实测数据吻合较好,证明模型的有效... 建模是控制设计的基础,根据质子交换膜燃料电池温度控制的需要,建立基于傅里叶拟合的经验模型。利用Matlab/Simulink仿真平台对建立的模型进行仿真分析。仿真和实验测试结果表明:该模型输出结果与实测数据吻合较好,证明模型的有效性和可操作性,有助于电池实际温度控制的策略研究。 展开更多
关键词 燃料电池 傅里叶拟合 温度建模 仿真 控制
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膜技术在煤化工高盐废水处理中的应用与发展前景 被引量:4
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作者 高卓凡 《煤质技术》 2021年第2期14-19,共6页
随着我国煤化工产业的高速发展,工业废水的无害化处理成为煤化工行业亟待解决的一大难题。膜技术由于其具有不易相变、适应性强、分离性能强、低能耗与可持续发展等优点,已在煤化工工业废水处理中实现部分应用,但针对高盐废水的无害化... 随着我国煤化工产业的高速发展,工业废水的无害化处理成为煤化工行业亟待解决的一大难题。膜技术由于其具有不易相变、适应性强、分离性能强、低能耗与可持续发展等优点,已在煤化工工业废水处理中实现部分应用,但针对高盐废水的无害化处理仍面临重大挑战。随着我国“十二五”规划的实施,膜技术的研发和产业化被予以专项支持并大力推广,膜技术在煤化工高盐废水综合治理领域显现出巨大的发展前景。从煤化工高盐废水的来源与成分、处理技术及其面临的问题两个方面简单介绍我国煤化工高盐废水处理现状,并从正渗透膜技术、反渗透膜技术、膜蒸馏技术、渗透汽化膜技术等方面梳理了国内外膜技术在高盐废水处理方面的进展,以期为膜技术在煤化工高盐废水处理中的应用研究提供参考。目前国内外的研究表明正渗透、反渗透、膜蒸馏和渗透汽化膜技术在处理高含盐废水上均展现出卓越的应用与发展前景,但在煤化工工艺实际应用方面仍存在不足之处,指出今后应进一步对膜材料与膜组件防污、防腐蚀性能及清洗技术进行研究,开发多种膜处理技术的综合治理工艺并研究协同工艺机理,寻求优势互补。 展开更多
关键词 膜技术 高盐废水处理 煤化工 综合治理 正渗透 反渗透 膜蒸馏 渗透汽化
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间歇供液在钒电池储能系统中应用的实验研究 被引量:1
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作者 曹洪 王奔 +1 位作者 林纯宇 韩明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期1322-1327,共6页
实验以脉冲驱动泵对单个全钒氧化还原电池(vanadium redox battery,VRB)进行间歇供液。通过改变供液占空比,得到不同工况下的VRB恒流充放电曲线,分析这些充放电曲线可知:1)不同占空比供液时电流效率保持不变;2)占空比1/3供液时,系统相... 实验以脉冲驱动泵对单个全钒氧化还原电池(vanadium redox battery,VRB)进行间歇供液。通过改变供液占空比,得到不同工况下的VRB恒流充放电曲线,分析这些充放电曲线可知:1)不同占空比供液时电流效率保持不变;2)占空比1/3供液时,系统相对泵损减少超过50%,电压效率和单电池能量效率分别只下降5.1个百分点和4.8个百分点。实验采用间歇供液方式使VRB系统泵损大大降低,同时保持了钒电池的基本性能。根据钒单电池实验结果,和相关资料中系统泵损约占VRB系统放电能量的9%,以此数据作为泵损标准,可推断出将间歇供液方式运用于钒电堆系统时,VRB系统预估输出效率。实验结果表明供液占空比2/3时,VRB系统输出效率最高,达到81.2%。 展开更多
关键词 储能系统 钒氧化还原电池 间歇供液 占空比 系统效率
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全钒液流电池脉动进液实验
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作者 吴赟松 高仕斌 +2 位作者 高一方 林纯宇 韩明 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期78-80,86,共4页
采用合理的供液方式对提高全钒液流电池系统层面效率至关重要。基于实验室自制的全钒液流单电池及相关设备搭建测试平台,设计并进行了恒流充放电工作模式下的脉动供液实验。测试结果表明:与连续供液方式相比,采用脉动供液能够明显减少... 采用合理的供液方式对提高全钒液流电池系统层面效率至关重要。基于实验室自制的全钒液流单电池及相关设备搭建测试平台,设计并进行了恒流充放电工作模式下的脉动供液实验。测试结果表明:与连续供液方式相比,采用脉动供液能够明显减少泵的能耗(超过80%),且电池能量效率基本保持不变(仅下降5%)。该研究对于提高全钒液流电池系统层面的效率具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 全钒液流电池 脉动供液 系统效率
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