质子交换膜燃料电池的统计分析

Fábio José Bento Brum, Thiago José Cyrne Moreno, Weslley Luiz Da Silva Assis
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Para alcançar isso, foi utilizado um modelo comercialmente disponível de célula de combustível, conhecido como Ballard Mark IV, operando dentro de intervalos de pressão de 1 a 3 atm e temperaturas variando de 60 a 90 °C. As concentrações de reagentes e o potencial de Nernst foram observados se aproximando de uma distribuição normal padronizada. Por outro lado, a voltagem de saída da célula, assim como a potência elétrica desenvolvida, mostraram desvio do comportamento normalizado na região de efeitos de concentração. Modelos de regressão apresentaram um alto coeficiente de determinação, conferindo confiabilidade à formulação matemática. Condições operacionais ideais foram encontradas considerando a maximização da voltagem da célula, densidade de corrente, potência e eficiência. 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摘要

随着人们对环境影响和化石燃料枯竭的日益关注,燃料电池技术已成为一种替代方案。这种利用氢气和氧气产生水和能量的技术,因其能够在不排放污染物的情况下产生能量而脱颖而出。本研究深入探讨了聚合物膜燃料电池的运行,对反应物压力和运行温度对电极-膜界面反应物浓度、奈恩斯特电位以及电池极化和功率曲线的影响进行了统计分析。为此,我们使用了一种名为巴拉德 Mark IV 的商用燃料电池模型,其工作压力范围为 1 至 3 atm,工作温度范围为 60 至 90 °C。据观察,反应物浓度和奈氏电位接近标准化正态分布。另一方面,在浓度效应区域,电池的输出电压和产生的电能都偏离了正态分布。回归模型显示出较高的决定系数,使数学公式更加可靠。考虑到电池电压、电流密度、功率和效率的最大化,找到了最佳运行条件。在这项研究中,最佳电池效率区域的压力和温度范围分别为 2.5 至 3 atm 和 78 至 90 °C。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Statistical analysis of a proton exchange membrane fuel cell
A crescente preocupação com os impactos ambientais e o esgotamento das fontes de combustíveis fósseis o uso da tecnologia de células de combustível surge como uma alternativa. Essa tecnologia, que opera com gases de hidrogênio e oxigênio para produzir água e energia, destaca-se por sua capacidade de gerar energia sem emitir poluentes durante o processo. Este estudo aprofunda-se no funcionamento de uma célula de combustível de membrana polimérica, realizando uma análise estatística da influência das pressões dos reagentes e da temperatura de operação nas concentrações de reagentes na interface eletrodo-membrana, potencial de Nernst, e nas curvas de polarização e potência da célula. Para alcançar isso, foi utilizado um modelo comercialmente disponível de célula de combustível, conhecido como Ballard Mark IV, operando dentro de intervalos de pressão de 1 a 3 atm e temperaturas variando de 60 a 90 °C. As concentrações de reagentes e o potencial de Nernst foram observados se aproximando de uma distribuição normal padronizada. Por outro lado, a voltagem de saída da célula, assim como a potência elétrica desenvolvida, mostraram desvio do comportamento normalizado na região de efeitos de concentração. Modelos de regressão apresentaram um alto coeficiente de determinação, conferindo confiabilidade à formulação matemática. Condições operacionais ideais foram encontradas considerando a maximização da voltagem da célula, densidade de corrente, potência e eficiência. Neste estudo, a região de melhor eficiência da célula foi alcançada dentro de intervalos de pressão e temperatura de 2,5 a 3 atm e 78 a 90 °C, respectivamente.
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