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1平板型固体氧化物燃料电池内温度分布规律显示文摘固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell,SOFC)内温度梯度引起的热应力是制约其寿命的关键问题之一。针对传统SOFC温度分布测量实验中电炉对实验结果的影响,提出了采用对测试电池保温的方法,给电池提供近似绝热的工作环境,以便将实验结果拓展到实际电堆中。采用该方法,通过实验研究了平板型SOFC单电池内温度分布规律,实验结果表明:电池保温可有效降低电池与电炉间的换热,24 A放电时,电池内最大温度为782℃,比炉膛温度高32℃,证明电池保温可有效降低电炉的影响;当电流为18 A、24 A和30 A时,电池内最大温度分别为777℃、782℃和796℃,但最大温差均为5℃左右;电池内温度梯度受进气的冷却作用影响较大,但其影响范围较小,因此在电池气体入口局部会产生较大的温差,影响电池的运行安全性。张小坤 吕大伟 尹中强 申双林 王绍荣 2023中国电力2023,56,6:1
2碳氢燃料固体氧化物燃料电池的多场耦合模型与热应力分析显示文摘为研究以碳氢化合物为燃料的镍基阳极固体氧化物燃料电池(SOFC)中复杂的多物理场传递过程,以某实际生产的SOFC为原型,基于有限元法分别建立了顺流和逆流两种不同进气方式的多物理场三维模型.分析了典型工况下电极化学反应、多组分传质、传热过程的耦合特性,并给出了热应力分布.结果表明,SOFC的温度分布趋势受工作电压的影响较大,且同电压下逆流方式电池内的最大温差低于顺流方式;气体流向配置会影响SOFC内部化学反应速率,且顺流时反应速率分布得更为均匀;甲烷裂解反应受到抑制,最大反应速率仅为9.97×10-^(4)mol/(m^(3)·s),积碳活性远远小于1;从电解质层到阴极层,会发生应力突变,应力值从32 MPa骤升至294 MPa.蔡伟强 袁金良 郑青榕 尹自斌 裴玉尧 张中刚 2023燃烧科学与技术2023,29,2:0
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