Geri Dön

Design and modeling of a large proton exchange membrane fuel cell with high hydrogen utilization for automotive applications

Otomotiv uygulamarı için yüksek hidrojen kullanımlı geniş bir proton değişim membranlı yakıt hücresinin tasarımı ve modellemesi

  1. Tez No: 444553
  2. Yazar: OMID BABAIE RIZVANDI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SERHAT YEŞİLYURT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Kanal akım modeli, Channel flow model
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Proton değişim membranlı yakıt hücresinin (PDMYH) performansı akış alanı tasarımı, soğutma tekniği, bileşenlerin taşınımı ve su yönetimi gibi birkaç etkene bağlıdır. Yüksek güçlü bir (otomotiv) PDMYH'nin performansını artırmak için, çok-düşük stokiyometrik akış koşuluyla ve bileşenlerin taşınımının etkisi olmadan üç-boyutlu bir anot akış alanı modeli, bileşenlerin taşınımıyla iki-boyutlu bir anot akış alanı modeli ve katot ve soğutucu alanları için üç-boyutlu serpantin akış alanları çalışılmış ve optimize edilmiştir. Anot modellerinde, kanallarda üniform bir akış ve hidrojen yoğunluk dağılımı elde etmek için kanalların ve kaburgaların genişlikleri ile bunların başlıklarının biçimleri incelenmiştir. Anot akış alanı için izlenen iki yaklaşım farklı optimum tasarımlarla yol açmaktadır, fakat biz iki-boyutlu kütle taşınımlı modelden geleni tercih ediyoruz. Nihai anot akış alanı tasarımında, hidrojen-tükenimi bölgesi oranı %0.2'den azdır. Katot modelinde, basınç düşümü çıkış gücünün %30'u içerisinde olacak bir tasarım elde etmek için yapısal olmayan bir arama kullanışmıştır. Soğutma modelinde, soğutma paneli üzerinde üniform sıcaklık indeksi 3'ten az bir üniform sıcaklık dağılımı bulmak için kanal ve kaburgaların boyutları ve giriş ve çıkış manifoldları arasındaki başınç farkı incelenmiştir. Son olarak, anot ve katod kanalları ile bunların gaz difüzyon takabaları aracılığıyla bileşenler ve sıvı suyun taşınımı ve dağıtımı için bir-boyutlu bir model üzerinde çalışılmıştır. Bu modelin sonuçları deneysel verilerle makul ölçüde uyuşmaktadır.

Özet (Çeviri)

Performance of proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) depends on several factors, such as flow fields design, cooling technique, species transport, and water management. In order to enhance the performance of a high power (automotive) PEMFC, three-dimensional model of the anode flow field with ultra-low stoichiometric flow condition and without the effect of species transport, two-dimensional model of the anode flow field with species transport, and three-dimensional serpentine flow fields for the cathode and cooling domains are studied and optimized. In the anode models, widths of the channels and ribs and configurations of their headers are investigated to obtain a uniform flow and hydrogen concentration distribution through the channels. For the anode flow field, two approaches lead to different optimum designs, however, we prefer the one from the two-dimensional model with the mass transport. In the final design of the anode flow field, the hydrogen-depletion region ratio is less than 0.2%. In the cathode model, an unstructured search is used to obtain a design that has a pressure drop within 30% of the output power. In the cooling model, dimensions of the channels and ribs, and pressure difference between the inlet and outlet manifolds are investigated to find a uniform temperature distribution through the cooling plate with index of uniform temperature (IUT) less than 3 °C. Finally, a one-dimensional model of species and liquid water transport and distribution through the anode and cathode channels and their gas diffusion layers (GDLs) is studied. Results of this model agree reasonably with experimental data.

Benzer Tezler

  1. Modeling and analysis of flow and heat transfer in a large PEM fuel cell suitable for automotive applications

    Büyük boyutlu otomotive uygulanabilir proton değişim membranlı yakıt hücresi ısı ve kütle transfer modellemesi ve analizi

    BERK YİĞİNSU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Makine MühendisliğiSabancı Üniversitesi

    Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERHAT YEŞİLYURT

  2. NicC enziminin nikotinat üzerindeki katalitik aktivitesinin kuantum mekanik yöntemlerle incelenmesi

    The investigation of the catalytic activity of NicC enzyme on nicotinate with quantum mechanical methods

    NERİMAN ELA PEHLİVANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Kimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NURCAN TÜZÜN

  3. Design of a quantum radar system with sustainable entanglement

    Sürdürülebilir dolanıklıkla kuantum radar sistemi tasarımı

    AHMAD SALMANOGHLI KHIAVI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Mühendislik BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. DİNÇER GÖKCEN

  4. O-asetilpeptidoglukan esteraz (APE1) enziminin tepkime mekanizmasının ın silico yöntemlerle aydınlatılması

    Elucidation of reaction mechanism of APE1 enzyme with in silico methods

    ZEYNEP AKSAKAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Kimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NURCAN TÜZÜN

    PROF. DR. FETHİYE AYLİN SUNGUR

  5. Understanding carbon metabolism in hydrogen production by PNS bacteria

    Mor kükürtsüz bakterilerin hidrojen üretimindeki karbon metabolizmasının anlaşılması

    EZGİ MELİS DOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    BiyomühendislikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HARUN KOKU