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PEM电解槽制氢多相传输及转化模型综述
1
作者
张春雁
窦真兰
+2 位作者
徐桂芝
李根蒂
俎焱敏
《电池》
CAS
北大核心
2024年第4期569-573,共5页
质子交换膜(PEM)电解槽通过水解反应将电能转化为氢能。实际电解槽的水解过程是包含了热量、质量传递和电化学转化的复杂过程,构建理论模型可揭示各过程对性能的影响规律,指导电解槽的设计和优化。综述PEM电解槽电化学、物质传输和气液...
质子交换膜(PEM)电解槽通过水解反应将电能转化为氢能。实际电解槽的水解过程是包含了热量、质量传递和电化学转化的复杂过程,构建理论模型可揭示各过程对性能的影响规律,指导电解槽的设计和优化。综述PEM电解槽电化学、物质传输和气液两相等理论模型,讨论模型发展现状和当前存在气液流动和离子传递影响规律不清晰的问题,探讨后续模型构建中应着力解决计算复杂、精度不足等难点。
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关键词
质子交换膜(PEM)电解槽
模型
电化学
传质
两相流
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职称材料
题名
PEM电解槽制氢多相传输及转化模型综述
1
作者
张春雁
窦真兰
徐桂芝
李根蒂
俎焱敏
机构
国网上海市电力公司
国网智能电网研究院有限公司
出处
《电池》
CAS
北大核心
2024年第4期569-573,共5页
基金
国家电网公司总部科技项目(5400-202117402A-0-0-00)。
文摘
质子交换膜(PEM)电解槽通过水解反应将电能转化为氢能。实际电解槽的水解过程是包含了热量、质量传递和电化学转化的复杂过程,构建理论模型可揭示各过程对性能的影响规律,指导电解槽的设计和优化。综述PEM电解槽电化学、物质传输和气液两相等理论模型,讨论模型发展现状和当前存在气液流动和离子传递影响规律不清晰的问题,探讨后续模型构建中应着力解决计算复杂、精度不足等难点。
关键词
质子交换膜(PEM)电解槽
模型
电化学
传质
两相流
Keywords
proton exchange membrane(PEM)electrolyzer
model
electrochemistry
mass transfer
two-phase flow
分类号
TM911.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
PEM电解槽制氢多相传输及转化模型综述
张春雁
窦真兰
徐桂芝
李根蒂
俎焱敏
《电池》
CAS
北大核心
2024
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