质子交换膜燃料电池微孔层CFD模型研究.doc
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1、质子交换膜燃料电池微孔层CFD模型研究摘要:为了建立含微孔层的质子交换膜燃料电池三维流体模型,利用多组分扩散方程与气液两相流方程进行数值计算,重点研究了稳态条件下的组分参数与水分布,以及阴极空气过量系数对燃料电池输出性能的影响。计算结果表明,氢气、氧气、水分与局部电流等参数具有明显的空间分布,受燃料电池多层结构的影响明显,空气过量系数的增大可以提升燃料电池的输出性能。仿真结果中燃料电池的极化曲线表明了模型的有效性,液态水的分布证明了在燃料电池仿真建模中考虑微孔层模型的必要性。1前言质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)具有工作温度
2、低、无污染、无腐蚀等优点,一直是新能源汽车领域研究的热点之一,在零排放交通应用方面有着诱人的前景1。膜电极(Membrane Electrode Assembly,MEA)是PEMFC的核心部件,由质子交换膜、催化层与气体扩散层组成,其中气体扩散层(Gas Diffusion Layer,GDL)由导电的多孔材料组成,具有支撑催化层、收集电流、传导气体与排水的作用。近年来有学者发现,在组成气体扩散层的碳纸上涂一层碳粉与聚四氟乙烯(Poly Tetra Fluoro Ethylene,PTFE)组成的微孔层(Micro-Porous Layer,MPL)可在一定程度上实现电池的自增湿操作,能够提
3、高燃料电池的性能2。但在燃料电池的仿真分析中,很少有学者将微孔层考虑进去。对PEMFC的数值模拟研究可以实现优化设计、节约试验成本以及提高科研效率。PEMFC的仿真模型经历了从一维、二维到三维的发展过程,模型的精细程度也在逐步提高35。近年来,利用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)方法研究PEMFC内部流场、气体扩散层、催化层与质子交换膜内的水气热反应过程已经有了深入的发展,对多相流仿真6、生成水的排出7、冷启动时水结冰8等热点问题有很大的帮助。但是,尚未有模型考虑到气体扩散层上碳粉构成的微孔层,而微孔层的孔隙度、孔径大小与粘性阻力都与气体扩散层有
4、较大区别,如果建模时忽略这一层结构,仿真结果可能与实际数据存在较大误差,因此需要进一步细化模型,将微孔层内的水气热交换过程纳入CFD仿真分析过程。本文在考虑流道、气体扩散层、催化层与质子交换膜的基础上,搭建了包括微孔层结构的更加精细的三维PEMFC流体力学模型。利用CFD方法对燃料电池内部流场传输、气体扩散、电化学反应、热交换与多相流混合的复合过程进行求解,得到了流场内部反应物与生成物的分布以及电流分布,并考察了空气过量系数对该模型极化曲线的影响。本文所使用的模型可以作为研究燃料电池内部复杂的多物理场反应过程的建模参考,为进一步考察含微孔层的燃料电池的运行机理提供理论依据。2仿真模型2.1几何
5、模型在燃料电池中,反应物以一定速度通过流道,在浓度梯度的作用下,部分反应物通过扩散运动先后通过气体扩散层与微孔层,进入催化层与质子交换膜表面,并发生电化学反应。反应产生的水一部分留在质子交换膜附近,另一部分由于微孔层与气体扩散层的疏水性,沿着与气体扩散相反的方向进入流道,随气流排出。本文建立了包含极板、流道、气体扩散层、微孔层、催化层与质子交换膜的单流道燃料电池模型,如图1a所示,具体几何参数如表1所示。由于各层之间尺度差异较大,需要对厚度较小的微孔层和催化层等进行加密操作,在气体扩散层处使用了线性缩小的网格尺寸,避免了网格大小突然变化导致的计算收敛问题。最后,根据文献9对流场尺寸参数和网格无
6、关性的研究,确定了模型的网格划分数量,如图1b所示。2.2模型假设本文对PEMFC的仿真分析基于如下假设:a.反应气体为理想的不可压缩气体;b.气体在流道中仅以层流形式存在;c.气体扩散层、微孔层、催化层与膜的结构均为均质的各向同性的多孔介质;d.只考虑极板与气体扩散层连接处的接触电阻。2.3基本控制方程本文所使用的燃料电池模型的数值计算涉及基本流体力学方程、电化学反应方程、气体扩散方程以及水传递方程等10。2.4含微孔层的控制方程与参数设置2.4.1气体组分在多孔材料中的扩散方程燃料电池中气体扩散层、微孔层与催化层都属于多孔材料,可使用多孔介质模型进行数值计算。气体扩散层一般是由碳纤维管等组
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