Geri Dön

Polymer electrolyte membrane fuel cells operating under ultra-low stoichiometric anode flow conditions

Çok düşük stokiyometrik anot akışı koşullarında çalışan polimer elektrolit membranlı yakıt pilleri

  1. Tez No: 512416
  2. Yazar: MURAT GÖKHAN ESKİN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SERHAT YEŞİLYURT
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Enerji, Mühendislik Bilimleri, Energy, Engineering Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Polimer elektrolit membranlı yakıt pili hidrojendeki kimyasal enerjiyi direct olarak elektrik enerjisine çeviren bir sistemdir. Amerika Enerji Departmanı tarafından binek otomobiller için belirlenen 2020 hedeflerine, maliyet, dayanıklılık ve verim başlıkları dışında ulaşılmıştır. Yakıt pilinin anot çıkışı kapatılarak (anot çıkışı kapalı) tüm hidrojenin katot tarafına geçmeye zorlanması sonucu verimliliğin arttırılması mümkündür. Bu durum hidrojen kullanım yüzdesini ve verimini arttırsa da, anot çıkışında biriken su ve azot bu bölgede local hidrojen yoksunluğuna ve akabinde karbon destek malzemesinin geri dönüştürülemez bir şekilde aşınmasına ve performans kaybına sebep olmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesinin yollarından birisi anot çıkışının çok düşük akışlarda (çok düşük stokiyometrik anot akışı) sürekli olaral tasfiye edilmesidir. Bu tasfiye sonucu anot çıkışında biirken su ve azot tahliye edilebilmektedir. Bu tez çalışmasında, anot çıkışı kapalı ve çok düşük stokiyometrik akış koşullarının performans kaybına olan etkileri 2 farklı numune üzerinde çalışılmıştır. Çok düşük stokiyometrik akış koşullarının anot çıkışı kapalı çalışma koşuluna göre iki kat daha az aşındırmaya sebep olduğu, buna ragmen hidrojen kullanım oranının % 99.93 olarak kaldığı gösterilmiştir. Karbon korozyon miktarı, standard bir malzeme için hala normal çalışma koşullarına (anot çıkışı açık) göre daha fazladır. Dayanıklılığı arttırmak için yeni malzemeler araştırılmalıdır. Bu yeni malzemelerin gerçek çalışma koşulları altında karbon korozyonuna dayanıklılığını hızlı ve kolay bir şekilde test edebilmek için karbon korozyonunu öne çıkaran bir hızlandırılmış stress testi dizayn edilmiştir. Dizayn edilen bu testi gerçekleştirebilmek için çok düşük akışları yüksek hassasiyette control edebilecek bir system geliştirilmiştir.

Özet (Çeviri)

The polymer electrolyte membrane fuel cell is a system that converts chemical energy of hydrogen directly into electrical energy. 2020 targets set by the U.S. Department of Energy for light duty vehicles are already accomplished except for the cost, durability and efficiency. The efficiency can be improved by turning off the anode exit of the fuel cell (dead-ended anode mode) and forcing all the hydrogen to move to the cathode. Even though this maximizes the hydrogen utilization and the efficiency, the accumulated water and nitrogen causes local fuel starvation which leads to irreversible carbon support degradation and performance loss. One way to overcome this issue is to allow a very small amount of continuous purging in the anode (ultra-low flow mode) which helps evacuation of the accumulated water and nitrogen. In this thesis, the effect of dead-ended anode and ultra-low flow modes on the performance loss was evaluated for two different types of samples. It was shown that the ultra-low flow mode damaged two times less than the dead-ended anode mode while yielding a 99.93 % hydrogen utilization. However, the amount of carbon corrosion is still more than the normal operation mode for a commercial sample. To improve the durability, research on new materials is necessary. An accelerated stress test designed specially to promote carbon corrosion was proposed so that novel materials can be evaluated for their performance against carbon corrosion under real operation conditions quickly and easily. To be able to realize such kind of a procedure, a high precision flow control set up that can maintain ultra-low flows was designed.

Benzer Tezler

  1. Modelling of thermal and water management in automotive polymer electrolyte membrane fuel cell systems

    Otomotiv polimer membran elektrolit yakıt hücresi sistemlerinin ısıl ve su yönetiminin modelenmesi

    ABDULRAZZAK AKROOT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Makine MühendisliğiHacettepe Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖZGÜR EKİCİ

  2. Alternatif yöntemler kullanılarak proton değişim membran yakıt hücreleri için yeni membranların geliştirilmesi

    Development of new membranes for proton exchange membrane fuel cells by alternative methods

    YILSER DEVRİM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    KimyaHacettepe Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ERHAN BİŞKİN

  3. Proton değişim membranlı yakıt hücreleri için grafen oksit katkılı kompozit elektrolitlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu

    Development and characterization of graphene oxide doped composite electrolytes for proton exchange membrane fuel cells

    ESRA ÇOBAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Kimya MühendisliğiYalova Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MESUT YILMAZOĞLU

  4. Investigating the impact of operating conditions and applying empirical models suitable for evaluating fuel cell technology

    Investigating the impact of operating conditions and applying empirical models suitable for evaluating fuel cell technology

    SELGİN AL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Çevre MühendisliğiUnıversıty Of Leeds

    DR. DUNCAN BORMAN

    DR. LİN MA

  5. Multiphysics modeling of fuel cells

    Başlık çevirisi yok

    MUSTAFA FAZIL SERİNCAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    Makine MühendisliğiThe Unıversıty Of Connectıcut

    DR. ALEVTİNA SMİRNOVA

    DR. JEONG HO KİM

    DR. UĞUR PAŞAOĞULLARI