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文档简介
中关村东升科技园B-6号楼C座七层实现对储液容积特性及液位高度瞬态变化的测2所述的液位传感器的轴线与顶部储水腔的中心点P、底部储水腔的中心点5.如权利要求4所述的储水腔体水量计量方法,其特征在于:所述的计量方法具体如S4:依据p点液位对应时刻及储液容积、q点液34[0002]质子交换膜燃料电池系统的水热管理是影响燃料电池系统运行的关键因素之池氢气侧电堆出堆混合物中的所含的液态水滴,电堆氢气出口均设有气液分离结构或装5[0016]专利CN111293337A专利中提出一种用于甲醇燃料电池储液器内液位检测的方6qq[0038]本发明还公开了一种燃料电池阳极系统,燃料电池阳极系统包括有上述储水腔[0040]本发明还公开了一种燃料电池车辆,该燃料电池车辆采用上述燃料电池阳极系7电容液位传感器为同心圆柱式电容器,同心圆柱式电容器测量储水腔体1内同心圆柱空间[0062]储水腔体1设置有液位传感器2的结构竖直状态与倾斜状态相对关系如图3所示。在系统倾斜α角度下(与锥形过渡腔体1e的锥角α角相同),液位传感器2所对应的液位高度8[0064]如图5所示,储液容积偏差率Map图(其中:倾斜状态与竖直状态储液容积偏差qq入口6-1和电堆阳极出口6-2,电堆阳极出口6-2两相气液混合物经分水器3实现气液分离,分离后的气体混合物经氢回流驱动装置4流向电堆阳极入口6-1,储水腔体1与分水器3相9征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,
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