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文档简介
基于单体间流量不均匀性的液流电池性能公开了一种基于单体间流量不均匀性的液展非等温样本实验并对温度场模型进行参数辨对电池运行状态影响,准确高效地计算输出电2步骤1:根据液流电池的电堆内部结构,利用有限元方法对电堆内部流场进行数值计Qf"为通过第i个单体的电解液流量;ua=U+IR2(3I=IS+IC(63t为时间;上标in表示电解液由储罐流入电堆的管道;上标换热系数和等效换热面积的乘积;(HA)K表示储罐与环境等效换热系数和等效换热面积的R=I;2R1+I2R2+IfR3(15phow=2(pr十ppar+pae)(164步骤7:将基于单体间流量不均匀性的液流电池电堆等效模型用于预测不同工况下液56统电热模型未考虑单体之间电解液流动分布不均匀性及长时间钒离子跨膜运输对液流电73和C1c为电极电容C1的电压;8热系数和等效换热面积的乘积;(HA)tk表示储罐与环境等效换热系数和等效换热面积的乘积;(HA)pipe表示管道与环境等效换热系数和等效换热面积的乘积;Qs为正/负电解液总流pfri[0045]步骤6:根据非等温样本实验数据,采用遗传算法辨[0046]步骤7:将基于单体间流量不均匀性的液流电池电堆等效模型用于预测不同工况基于单体间流量不均匀性的液流电池电堆等效模型计算电堆的输出电压各单体的输出9电压US、电堆工作温度Ts。和V5+离子跨膜扩[0067]所述的基于单体间流量不均匀性的液流电池性能预测方法中,法拉第常数F为为[0069]所述的基于单体间流量不均匀性的液流电池性能预测方法中,摩尔常数R为对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。说明书附图仅用于示出优选实施方式的目的,[0074]图1是本发明提出的考虑单体间流量不均匀性的液流电池电堆性能预测方法流程的电热耦合模型尚有许多不足之处。基于液流电池电化学反应对流场影响微小这一共识,本发明提出了考虑单体间流量不均匀性的液流电池性v·u=0(2)[0102]实例全钒液流电池电堆当体积流量Qs不随时间变化且为0.04L/s时,计算得到各Uc为C1OCV为全钒液流电池单体开路电压采和V5+离子跨膜扩[0137]以上条件约束的温度模型如图3所示,储液罐、流道及电堆温度关系用式(22)–热系数和等效换热面积的乘积;(HA)tk表示储罐与环境等效换热系数和等效换热面积的乘积;(HA)pipe表示管道与环境等效换热系数和等效换热面积的乘积;Qs为正/负电解液总流p标准工况下的摩尔反应熵变,充电时取值为一121.7J/(mol·K),放电时取值为Pfripart和Pele分别为电解液流动过程中沿程阻学反应转移
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