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燃料电池术语(IEC/TS62282-1:2013国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会 I 2燃料电池发电系统框图 3术语和定义 4 24IGB/T28816—2020/IEC/TS62282-1本标准代替GB/T28816—2012《燃料电池术语》,本标准与GB/T28816—2012相比,主要技术本标准使用翻译法等同采用IEC/TS622 ——GB/T28816—2012。废热氧化剂氧化剂处理系统废水通风振动水电磁骚扰内置式燃料处理系统通风系统通风燃料2氧化剂氧化剂处理系统通风惰性气体水通风系统电磁骚扰电能燃料管理或电池模块机械界面燃料供给界面或无用产物和未使用的燃料空气3GB/T28816—2020/IEC/TS62282-1燃料电外部燃料电外部和变速箱车轮动力系统燃料电池车 —功率调节系统:用于调节燃料电池堆(3.50)的电能输出使其满足制造商规定的应用要求的 4——电磁干扰:由电磁骚扰导致的设备、传输通道或系统的性能降低。[IEC60050-161:1990, 在燃料电池(3.43)燃料进口的上游,或者在阳极(3.2)的腔室中,引入少量空气(大约5%)到燃料5膜电极组件面积membraneelectr[IEC60050-603:1986辅助系统balanceofplant;BOP67能保证燃料电池(3.43)正常运行的(和电池/电池堆有关)预备步骤,按照制造商规定的规程来8效率efficiency净电功率(3.85.3)和回收的热中的所有有用畑流之和与供给燃料电池发电系统(3.49)的总畑流9GB/T28816—2020/IEC/TS62282-1:2气体扩散电极gasdiffusionelectrode用于气态的反应物和/或产物的一种特别设计的电极(3.33)。带槽电极ribbedelectrode在电极的基体上有让气体通过的凹槽的电极(3.33)。电解质electrolyte含有移动离子因而具有离子导电性的液态或固态物质。电解液泄漏electrolyteleakage液态电解质(3.34)从燃料电池堆(3.50)中漏出。电解质损失electrolyteloss相对于燃料电池(3.43)初始电解质(3.34)储量的任何减少。电解质基体electrolytematrix保存液态电解质(3.34)的具有特定的合适孔结构的绝缘气密电池部件。电解质迁移electrolytemigration使用外部歧管的熔融碳酸盐燃料电池(3.43.5)电池堆中电解质在电位驱动下的移动。电解质存储器electrolytereservoir液态电解质燃料电池(3.43)[如熔融碳酸盐燃料电池(3.43.5)和磷酸燃料电池(3.43.6)]的组成部分,用于存储液态电解质(3.34),以在电池的生命周期内补充电解质损失(3.36)。位于燃料电池堆电流流动方向的两端,用于给叠在一起的电池传送所需要的压紧力的组件。填充(度)filling(level)燃料电池(3.43)多孔部件[如电极(3.33)或电解质基体(3.37)]中所有开放的孔体积被液态电解质(3.34)所占据的比例。电池堆或模块中的流场布置flowconfigurationofstackormodule逆流counterflow提供给燃料电池发电系统(3.49)的原燃料(3.89)和提供给阳极(3.2)的燃料相同的燃料电池GB/T28816—2020/IEC/TS62282-1:质子交换膜燃料电池protonexchangemembranefuelcell;PEMFC见聚合物电解质燃料电池(3.43.7)。能够由一种燃料和一种氧化剂产生出电能,又可通过使用电能的一个电解过程产生该燃料和氧化剂的电化学电池。使用离子导电氧化物作为电解质(3.34)的燃料电池(3.43)。见聚合物电解质燃料电池(3.43.7)。燃料电池发电系统(3.49)同电池相结合,以提供有用的电能。电力系统基于一种高温燃料电池(3.43),通常是熔融碳酸盐燃料电池(3.43.5)或固体氧化物燃料电池(3.43.10)和燃气轮机的集成。见燃料电池/燃气轮机系统(3.45)。目的是向外部用户提供电力和热的燃料电池发电系统(3.49)。一个或多个燃料电池堆(3.50)和其他主要及适当的附加部件的集成体,用于组装到一个发电装置或一个交通工具中。使用一个或多个燃料电池模块(3.48)产生电能和热的发电系统。可佩带或易用手携带的微型燃料电池发电装置(3.74)和相关的燃料容器,见图3。气体净化gasclean-upGB/T28816—2020/IEC/TS62282-1增湿humidification催化剂寿命(重整器)catalystl燃料电池发电系统在额定工况运行时,从首次启动燃料电池发电系统(3.49)到燃料电池在一个规定的运行条件下,从首次启动到其电压降至低于规定通常是聚合物电解质燃料电池(3.43.7)、直接甲醇燃料电池(3.43.4)类燃料电池寄生负载parasiticload为了维持燃料电池发电系统(3.49)运行辅助系统(BOP)(3.7)中的辅助机器和设备(如)所消耗的GB/T28816—2020/IEC/TS62282-1:2正常关机normalshutdown见预定关机(3.101.3)。预定关机scheduledshutdown燃料电池发电系统(3.49)按例行安排关机(3.101)。燃料电池(3.43)在给定电压下电极(3.33)上单位质量的电催化剂(3.31)所输送的电流(质量比活性)。电池堆端板stackendframe燃料电池堆(3.50)向外供应电力的输出端。将单燃料电池(3.43)彼此相邻放置而形成燃料电池堆(3.50)的过程。标准条件standardconditions不依赖外部系统的专门辅助动力源所进行的启动。燃料电池发电系统(3.49)的温度为环境温度时的启动。燃料电池发电系统(3.49)在燃料电池(3.43)设备正常工作的温度范围内的启动。燃料或氧化剂系统已经被水蒸气、空气或氮气或生产商所规定的气体吹扫后燃料电池发电系统燃料电池电力系统(3.49)处于足够的工作温度并且电力输出为零,燃料[IEC60050-101:1998GB/T28816—2020/IEC/TS62282-1:过程和控制试验processandcontroltest对一个燃料电池发电系统(3.49)运行前且通常在没有燃料电池堆(3.50)的情况下进行的试验。常规试验routinetest对每个产品在制造中或制造后进行的验证其合格与否的试验。[IEC60050-151基于一个单电池(3.19.2)的燃料电池(3.43)性能的试验。电池堆试验stacktest基于电池堆的燃料电池(3.43)性能的试验。型式试验typetest对一个或多个具有代表性的产品进行的合格与否的试验。热稳定状态thermalstability温度稳定的恒温状态。三相界面threephaseboundary电极(3.33)内电子、离子、反应物能同时达到的微型结构空间区域,在此区域燃料电池(3.43)反应可能发生。时间time燃料电池发电系统(3.49)产生电能的时间段的时间累计。燃料电池发电系统(3.49)中的燃料电池(3.43)处在正常工作温度范围内的时间段的时间累计,与实际功率无关。功率响应时间powerresponsetime从电或热功率输出变化的开始时刻到电或热输出功率达到设定值稳态(3.110.5)公差范围内的时GB/T28816—2020/IEC/TS62282-1:间间隔。从负载去掉的时刻到按制造商规定完成关机(3.101)之间的时间间隔。a)对于不需要外部供能来维持存储状态(3.110.6)的燃料电池系统,从冷态(3.110.1)过渡到有净电功率(3.85.3)输出的时间间隔。b)对需要外部供能来维持存储状态(3.110.6)的燃料电池系统,从存储状态(3.110.6)过渡到有净电功率(3.85.3)输出的时间间隔。通风ventilation强制通风forcedventilation通过机械手段使空气运动,原有空气被新鲜空气取代。自然通风naturalventilation由于风和/或温度梯度的影响使空气运动。最低电压minimumvoltage一个燃料电池模块(3.48)在其额定功率(3.85.4)下能连续运行的最低电压或其在最大允许过载条件下的最低电压两者之间的低值。开路电压opencircuitvoltage燃料电池(3.43)有燃料和氧化剂但没有外部电流流动时的端电压。输出电压outputvoltage在运行条件下,输出电端之间的电压。从燃料电池发电系统(3.49)中排出、且不是热回收系统组成部分的多余水。见变换反应器(3.99)。水分分离器waterseparator把燃料电池(3.43)排出气体中的水蒸气凝聚和分离的设备。GB/T28816—2020/IEC/TS[1]IEC60050-101:1998Inte[2]IEC60050-111:1996In[3]IEC60050-151:2001InternationalelectrotecAmendment2:1998[5]IEC60050-482:2004Internationalelectrotechnical[6]IEC60050-603:1986Internationalelectrotechnicalvocabution,transmissionanddistributionofelectrici汉语拼音索引B比表面积3.4.4比功率3.85.5比活性3.102闭端流动3.42.4变换反应器3.99便携式燃料电池发电系统3.49.2标准条件3.107部分氧化3.80部分氧化重整3.93.3C常规试验3.112.4传质(或浓度)损失3.72串联3.98串漏3.24吹扫3.88次堆3.111粗糙系数3.95催化层3.14催化剂3.11催化剂担载量3.15催化剂聚结3.17催化剂寿命(重整器)3.69.1催化剂涂层基质3.13催化剂涂层膜3.12催化剂中毒3.16催化燃烧型重整器3.92.1存储状态3.110.6D带槽电极3.33.2单电池3.19.2单电池或电池堆寿命3.69.2单电池试验3.112.5电池3.19电池堆3.103电池堆电端3.105电池堆端板3.104电池堆或模块中的流场布置3.42电池堆试验3.112.6电池堆组装3.106电池面积3.4.1电池压力差3.86.1电催化剂载体3.32电化学表面积3.4.2.3电极3.33电极面积3.4.2电解液泄漏3.35电解质3.34电解质存储器3.39电解质基体3.37电解质迁移3.38电解质损失3.36电流3.25电流集流体3.26电流密度3.27电效率3.30.1冻融试验3.112.2端板3.40短堆3.100钝态3.110.3多孔传输层3.87E额定电流3.25.2额定功率3.85.4F发电时间3.115.1反应物再循环3.90非重复部件3.76废水3.118分隔板3.97辅助系统3.7G跟载运行3.77.7功率响应时间3.115.3固定式燃料电池发电系统3.49.3固体聚合物燃料电池3.43.11固体氧化物燃料电池3.43.10关机时间3.115.4管状电池3.19.3过程和控制试验3.112.3H黑启动3.108.1恒电流运行3.77.1恒电压运行3.77.3恒功率运行3.77.2活化3.22活化极化3.82.1活性层3.3活性面积3.4.2.1J基载运行3.8极化3.82极化曲线3.83脊(和流场有关)3.68寄生负载3.79夹持端板3.20碱性燃料电池3.43.2交叉流动3.42.3交叉泄漏3.23界面点3.65紧急关机3.101.1净电功率3.85.3聚合物电解质燃料电池3.43.7K开路电压3.117.2可用因子3.5可再生燃料电池3.43.9空载电压3.75L冷态3.110.1冷态启动3.108.2离网运行3.77.6联网运行3.77.5磷酸燃料电池3.43.6M满载运行3.77.4毛功率3.85.1面积3.4膜电极组件3.73膜电极组件面积3.4.3母线板3.10N内部连接体3.64内部重整3.93.2内电阻3.66内阻损失3.67逆流3.42.2浓差极化3.82.30欧姆极化3.82.2P平板电池3.19.1Q歧管3.70启动3.108启动能量3.109启动时间3.115.5气体吹扫3.60气体分布板3.58气体净化3.54气体扩散层3.57气体扩散电极3.33.1气体扩散阳极3.55气体扩散阴极3.56强制通风3.116.1R燃料电池堆3.50热回收效率3.30.3S双极板3.9T填充(度)3.41W微型燃料电池发电装置3.74温态启动3.108.4X型式试验3.112.7Y压力3.86压缩端板3.21阳极3.2阳极注氧3.1有效能(烟效率)3.30.2预定关机3.101.3预发电运行3.77.8预发电状态3.110.4原燃料3.89运行状态3.110.2Z增湿器3.63直接燃烧型重整器3.92.2质量活性3.71中毒3.81重复部件3.94重整3.93重整气3.91自呼吸式燃料电池3.43.1自然通风3.116.2总能量效率(总热效率)3.30.4最大允许工作压差3.86.2最大允许工作压力3.86.3最大运行压力3.86.4最低电压3.117.1最低功率3.85.2英文对应词索引Aacceptancetest……………3.112.1activationpolarizatiactiveareaactivelayer………anodeavailabilityfactorBbalanceofplant…………………3.7baseloadoperation…………………bipolarplate………………BOPbusbarCcatalystlayer………………………catalystloading………………catalystpoisoning……………catalystsintering………………GB/T28816—2020/IEC/TS62clampingplate……………compressionendpconcentrationpolarization……………conditioning…………………………3.22constantpoweroperation………………………constantvoltageoperation………counterflowcrossleakage…………………currentcollectorcurrentdensity……………Ddifferentialcellpressure…………………………3.directfiredtypereformer…………directfuelcelldirectmethanolfuelcellEefficiency……………………………3.30electricalefficiency………………………electrodeareaelectrodeelectrolyteloss…………………………electrolytematrix…electrolyte……………………………3.34endplate………………………exergeticefficiency………externalreforming……………………Ffreeze-thawtestfuellingcoupler…………………Ggasleakage……………………3.59GDLgrosspower…………………3.85.1HhottimeGB/T28816—2020/IEC/TS622Iinterfacepoint…………………internalreforming…………………………3.9IRlossLleakagecurrent………………loadfollowingoperatiMmassactivity………………maximumallowabledifferentmembraneelectrodeassemblminimumvoltage……………minimunpower……………Nnetelectricalpower………………noloadvoltage…non-repeatparts………………0operation…………………GB/T28816—2020/IECoutputvoltage………………………overallenergy(totalthermalefficiency)………………………3.3Ppartialoxidationreforming…………………passivestate……………planarcell…………………………3poisoning……………………………3.81polarization…………………………3.82portablefuelcellpowersystem…………power………………………pressure…………………protonexchangemembranefuelcellRratedcurrentratedpower……………………rawfuelreactantrecirculationreformategas………………………3.91reforming……………………………3.93repeatpart…………………………3.94ribbedelectrodeSsafeguarding……………………GB/T28816—2020/IEC/TS62separatorplate………seriesconnectionshiftconvertershutdowntimesinglecelltest…………singlecell…………………………3.19.2
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