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固定燃料电池:摘要
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《精细与专用化学品》 CAS 2004年第15期42-42,共1页
关键词 固定燃料电池 材料 制造系统 系统联合规模 市场 化学品 燃料工业
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固定燃料电池:燃料电池技术
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《精细与专用化学品》 CAS 2004年第15期42-42,共1页
关键词 固定燃料电池 电化学法 燃料 催化氧化 电能 电解操作温度 燃料效率 电池系统
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固定燃料电池:SOFC材料-化学品制造商的机遇与市场评估
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《精细与专用化学品》 CAS 2004年第15期42-42,共1页
关键词 固定燃料电池 SOFC材料 固体电解质 陶瓷
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固定燃料电池:固定燃料电池开发商
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《精细与专用化学品》 CAS 2004年第15期42-42,共1页
关键词 固定燃料电池 世界 生产厂商 产品种类
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固定燃料电池:燃料电池综述
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《精细与专用化学品》 CAS 2004年第15期42-42,共1页
关键词 固定燃料电池 工作原理 产品特点 低温型燃料电池 高温型燃料电池
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固定式燃料电池储氢气瓶的研制 被引量:1
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作者 王晓蕾 童喆益 +2 位作者 沈峰 叶臻恺 田杰 《广州化工》 CAS 2012年第13期69-71,共3页
以固定式燃料电池储氢气瓶的广泛应用为背景,对12L碳纤维全缠绕储氢气瓶的开发进行了研究。本文对CYD-128树脂浇铸体的拉伸性能进行了测试,同时开展了T700-12K/CYD-128复合材料NOL环的层间剪切试验。在此基础上,利用商业CADWIND软件,根... 以固定式燃料电池储氢气瓶的广泛应用为背景,对12L碳纤维全缠绕储氢气瓶的开发进行了研究。本文对CYD-128树脂浇铸体的拉伸性能进行了测试,同时开展了T700-12K/CYD-128复合材料NOL环的层间剪切试验。在此基础上,利用商业CADWIND软件,根据气瓶的技术指标对其进行了碳纤维的缠绕铺层设计,并利用ANSYS有限元应力分析,以对复合材料气瓶的缠绕工艺方案进行验证。根据设计的线型完成35 MPa高压储氢气瓶的缠绕,各项指标均满足使用要求。 展开更多
关键词 固定燃料电池 储氢气瓶 复合材料 纤维缠绕 有限元建模
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固定式固体高分子燃料电池的开发与应用——日本家用燃料电池电源的开发 被引量:1
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作者 刘有常 《家用电器科技》 2002年第5期26-28,共3页
关键词 固定固体高分子燃料电池 开发 隔离板 可靠性 日本 家用燃料电池电源
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公共建筑燃料电池热电联供前景分析 被引量:3
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作者 阮红权 陆丁劼 李永田 《中外能源》 CAS 2020年第12期16-20,共5页
燃料电池是氢能高效利用的重要途径,已在交通领域初步实现商业化应用,但鲜有用于国内建筑。国际上以日本的ENE-FARM项目和欧盟的ene.field项目、PACE项目为代表,正在推广燃料电池在家庭和小型商业建筑中的应用,并已取得了初步成效。同... 燃料电池是氢能高效利用的重要途径,已在交通领域初步实现商业化应用,但鲜有用于国内建筑。国际上以日本的ENE-FARM项目和欧盟的ene.field项目、PACE项目为代表,正在推广燃料电池在家庭和小型商业建筑中的应用,并已取得了初步成效。同时美国和韩国部署了全球大部分的大型燃料电池发电或者热电联供项目。我国公共建筑能耗强度近年来持续增长且公共服务需求还存在一定的发展空间,如何创新这类建筑的供能方式,以应对不断增长的能源使用需求及其产生的二氧化碳排放问题,采用固定式燃料电池热电联供为公共建筑供能将是一种可供选择的新思路。公共建筑燃料电池热电联供的推广主要受限于设备成本及燃料使用成本,随着氢产业链的快速发展,当设备投资下降后以及"绿氢"来源有保障的情况下,公共建筑可以率先采用固定式燃料电池热电联供。 展开更多
关键词 固定燃料电池 氢能 公共建筑 热电联供 设备成本
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Fuel Cell Technology for Propulsion and Power Generation of Ships: Feasibility Study on Ocean Research Vessel Sagarnidhi
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作者 Rajasekhar D Deepak Sankar P. S Ananthakrishna Narendrakumar D. 《Journal of Shipping and Ocean Engineering》 2015年第5期219-228,共10页
Rising fuel prices, increasing emission levels and impending environmental regulations made shipping industry to find an alternate for internal combustion engine in 21st century. Fuel cell is a sustainable, emerging t... Rising fuel prices, increasing emission levels and impending environmental regulations made shipping industry to find an alternate for internal combustion engine in 21st century. Fuel cell is a sustainable, emerging technology with negligible pollution. More significantly for a research ship, emission levels need to be substantially low to have quality measurements. A feasibility study is carried-out First time in the world, to drive an ice class multi-disciplinary ORV (Oceanography Research Vessel) Sagarnidbi, using hydrogen powered fuel cell. Sagamidhi is equipped with special equipments viz., Deep Sea winch, specially designed cranes for Launching and retrieval of ROV (Remotely Operable Vehicle), DSMC (Deep Sea Mining Crawler), Tsunami systems, manned/unmanned submersible and ACS (Autonomous Coring System) and other facilities that support research in Indian, International and Antarctic waters. Beside this, the propulsion system along with DP (Dynamic Positioning), centralized air conditioning and special equipments require enormous electrical power. The combustion of diesel oil in an engine, that coupled with an alternator generates electrical power required, along with NOx (Nitrous Oxides), SOx (Sulphur Oxides) and PM (Particulate Matter) emissions. Shipping industry is the fourth largest contributor to air pollution and carbon emissions, particularly in coastal areas, and the growth rate makes the problem even more critical. Stringent international air pollution regulation and increasing fuel price paves the way for an alternative "green emission technology". Various fuel cells were analyzed with different combination of fuel, electrolyte and electrodes. From the analysis, it has been found that SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) is most suitable for the present scenario. A fuel cell designed with hydrogen as fuel, zirconium oxides stabilized with yttrium oxide as electrolyte and zirconium electrodes is used for 1.5 MW power output and 0.5 MW through regenerator. Volume required for storage of hydrogen is in line with volume of fuel and a high standard safety measures were taken using sensors. The present system saves 3000 MT/annum of diesel oil costing 3,000,000 USD approximately. 展开更多
关键词 Hydrogen air pollution SOX fuel cell REGENERATOR particulate matter.
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