8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Мембрановая мембрана топливного элемента Термическое управление протонной обменной мембраной топливные элементы является чистым и эффективным устройством для преобразования электрохимической энергии и другие научные издательские дома

Цена: 3 366руб.    (¥187.2)
Артикул: 623332855553

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:荣丰通达图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 98 77.41 392руб.
¥ 69 51917руб.
¥1192 140руб.
¥ 39.8 29.8536руб.


Основная информация.jpg

делать 

Конечно 

Издание? Общество: Science Press

Дата публикации: 01 июня 2020 г.

Пакет 

ISBN:9787030650863



Введение. JPG

Протонные мембранные топливные элементы являются чистым и эффективным устройством для преобразования электрохимической энергии. Он имеет сложные процессы физической химии, такие как электрохимические реакции, многофазный поток и теплопередача.Исследуйте механизм процесса внутреннего отклика и передачи топливных элементов протонного обмена мембраны и оптимизируйте эффективную регуляцию этих процессов посредством конструкции батареи.Хорошее управление водой имеет большое значение для повышения производительности аккумулятора и долговечности.В этой книге есть 8 глав. Сердечное ядро ​​тепловая аккумуляторная аккумуляторная аккумуляторная аккумуляторная аккумуляторная аккумуляторная аккумуляторная батарея используется. , анализ тестирования и диагностики, многофейный поток внутри потоков компонентов, части компонентов теплового теплового теплового управления и анализа моделирования с моделированием динамики электродов, одиночной батареей, электрической кучей и уровнем системы.


Каталог. JPG

Последовательный
Предисловие
Предисловие
Символ таблица
Введение 1
1.1 Роль протонного обмена топливного элемента в энергетической среде. Проблемы 1
1.2 Фонд топливных элементов протоновской обменной мембраны 3
1.2.1 Принципы работы 3
1.2.2 Базовая структура 4
1.2.3 Термодинамика топливных элементов 5
1.2.4 Динамика реакции топливных элементов 9
1.2.5 Выходная производительность топливного элемента 12
1.2.6 Эффективность топливных элементов 14
1.3 Протонная обмена мембрана топливная батарея.
1.3.1 Управление теплом воды 16
1.3.2 Содержание исследования и статус -кво управления отоплением воды 18
Ссылки 20
Глава 2 Принципы работы и механизм передачи каждого компонента 23
2.1 в управлении теплом воды&Ldquo; вода&rdquo&LDQUO” 23
2.1.1 Состояние воды 23
2.1.2 Производство тепла и рассеяние тепла в батарее 24
2.2 Полярная плата и поля потока 25
2.2.1 Традиционное поле потока 25
2.2.2 3D -потоковое поле 29
2.2.3 Поры Поресер Капитал Филд 31
2.3 Электролит 33
2.3.1 Электролит и состояние воды 33
2.3.2 Электролитическая конечная передача протонов 35
2.3.3 Электролитическая внутренняя передача воды 36
2.3.4 Электролитическая передача газа 40
2.4 Порезиер 42
2.4.1 Пориновая электродная структура 42
2.4.2 Разветвление и конвекция 47 в пористых электродах 47
2.4.3 Фазовое изменение воды в пористой области 49
2.4.4 Состояние и передача воды в каталитическом слое 51
2.4.5 Порезиер Электрод Внутренняя электротехника 53
Резюме этой главы 54
Ссылки 54
Глава 3 Массовая мембрана топливная батарея Тест и анализ диагностики 57 57
3.1 Экспериментальный метод Обзор 57
3.2 Представление макросов 58
3.2.1 Кривая поляризации 58
3.2.2 Механическая вибрация 58
3.2.3 Гравитационные свойства 59
3.2.4 Низкая температура начала 60
3.2.5 Длительность 62
3.3 Электрохимия 64
3.3.1 Спектр электрохимического импеданса 65
3.3.2 Высокочастотный импеданс 72
3.3.3 Метод текущего прерывания 74
3.3.4 Циркуляция VODEMORT 74
3.3.5 Линейное сканирование Voltaa 76
3.3.6 Оксид углерода, растворяющий Вольтану 78
3.4 Характерное представление 79
3.4.1 Распределение плотности тока 79
3.4.2 Распределение спектра электрохимического импеданса 81
3.4.3 Равное распределение 81
3.4.4 Распределение температуры 82
3.5 Визуализация 83
3.5.1 Оптическая прозрачная батарея 84
3.5.2 x -ray Imaging 85
3.5.3 Нейтронная визуализация 86
3.5.4 Резонансная визуализация МРТ 87
3.6 Оффлайн материалов 88
3.6.1 Поры и проницаемость 88
3.6.2 Мембранная проводимость 89
3.6.3 Анализ микро -структуры 89
3.6.4 Анализ размера частиц 92
3.6.5 Анализ элементов 94
Резюме этой главы 95
Ссылка 96
Упражнения и фактический бой 99
Глава 4 Мультифазное расход и динамическое моделирование электродных частей топливных элементов 101
4.1 Обзор численного метода 101
4.2 Моделирование в канале потока 102
4.2.1 Обзор явления потока 102
4.2.2 Macro Числовой метод для обработки интерфейса движения 104
4.2.3 Применение Лорет Болиц Манман в бегуне 109
4.2.4 Моделирование потока турбулентности в бегуне 114
4.3 Моделирование в Поре.
4.3.1 Обзор физических проблем в пористых носителях 117
4.3.2 Реконструкция микро -структуры пористой среды 118
4.3.3 Применение метода VOF в пористой среде 131
4.3.4 Применение клетчатого болица Манмана в Pomodal Medicine 133
Эта глава - саммит 147
Ссылки 147
Упражнения и фактический бой 153
Глава 5 Одиночная аккумуляторная тепловая управление и анализ моделирования 154
5.1 Введение в модель управления теплением с одной батареей.
5.2 CFD Численная модель 155
5.2.1 Моделирование анализа потока газовой жидкости в поле потока 156
5.2.2.
5.2.3 Процесс передачи воды Мембраны 165
5.2.4 Процесс ионной и электронной передачи 166
5.2.5 Процесс тепловой передачи 174
5.2.6 Проверка модели 175
5.2.7 Независимость сетки 178
5.2.8 Расчет численной модели CFD 179
5.2.9 Результаты численной модели CFD 179
5.2.10 Служба начала 186
5.3 низкомунальный модель 188
5.3.1 Одномумерное стабильное состояние модели 189
5.3.2 Quasi -two -Dimensional Transient Model 194
Резюме этой главы 200
Ссылки 200
Упражнения и фактический бой 202
Глава 6 Электрическая свайная вода Управление теплом и моделирование 203
6.1 Куча топливных элементов протоновской обменной мембраны и управление теплом воды 203 203
6.1.1 Структура электрического стека 203
6.1.2 Электрическая свайная упаковка 206
6.1.3 Охлаждение электрической кучи 207
6.1.4 Электрическая куча управления теплом воды 210
6.2 Electric Dilee 3d многочисленные модели 2111
6.2.1 Модель 212 Electric Sweep Model
6.2.2 Модель электрической кучи, содержащая всю батарею 212
6.3 Electric Dilele Low -Dimensional Model 218
6.3.1 Модель Flow Network 219
6.3.2 Тепловая граница 221 в одной измерной модели мощности 221
Эта глава - саммит 223
Ссылки 223
Упражнения и фактический бой 225
Глава 7 Дизайн системы и анализ управления теплом воды 226
7.1 Обзор системы топливных элементов 226
7.1.1. Процесс очистки и хранения водорода 227
7.1.2 Система подачи газа 231
7.1.3 Система увлажнения 236
7.1.4 Система теплового управления 238
7.1.5 Система питания транспортных средств на топливных элементах 240
7.2 Модель 243 вспомогательной подсистемы 243
7.2.1 Модель увлажнителя мембраны 243
7.2.2 Модель электрохимического водородного насоса 248
7.2.3 Модель воздушного компрессора 254
7.2.4 Модель системы теплового управления 259
7.2.5 Системная модели 264
7.3 Анализ термодинамики системы топливных элементов 267
7.3.1 Метод энергетического анализа 268
7.3.2 Метод анализа 268
7.4 Стратегия контроля системы и закон о отказе 270
7.4.1 Стратегия управления 270
7.4.2 Закон о неудаче 272
Эта глава - саммит 273
Ссылки 274
Упражнения и фактический бой 277
Глава 8 Резюме и перспективы 278
Ссылки 279
Приложение 281

Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение