交叉流固体氧化物电解槽
产氢增15%、应力降70%
与顺流和逆流构型相比,交叉流设计在提高产氢速率的同时显著降低了热应力集中,为电解槽的可靠性和寿命提供了新的设计依据。
Chang, Liu · 党政 · Xi G.
Applied Energy 2024
参数信息
- 产氢速率提升
- 15 %
- 应力集中降低
- 70 %
- 模型与实验最大相对误差
- 5 %
技术优势
产氢更多
交叉流使反应物分布更均匀,产氢速率比顺流和逆流高约15%。
应力更小
交叉流使温度分布更均匀,热应力集中降低约70%,延长寿命。
模型可信
模型与实验的最大相对误差小于5%,可用于指导设计。
应用场景
- 高温电解制氢:用交叉流设计降低热应力,实现更可靠的高温电解制氢。
- 氢能装备:为氢能装备提供低应力、高产氢的电堆方案。
- 电解槽设计:交叉流构型作为设计指导,直接改善流场与温度均匀性。
- 多物理场仿真:提供验证过的多物理场模型,用于参数优化和工况分析。