一种质子交换膜燃料电池压力控制系统的制作方法

文档序号:26530238发布日期:2021-09-04 11:32阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,包括电堆(2)、压力调节组件、控制器以及分别与电堆(2)连接的氢气通路和空气通路,所述的空气通路上设置空气压力传感器(20),所述的压力调节组件安装于氢气通路上,所述的控制器分别与空气压力传感器(20)、氢气通路和压力调节组件连接,用于控制氢气通路的电堆氢气进口端压力。2.根据权利要求1所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的压力调节组件包括第一氢气压力传感器(18)、氢气回收泵(52)以及分别与氢气通路连接的氢气入口缓冲罐(51)和氢气出口回收罐(53),所述的氢气回收泵(52)设置于氢气入口缓冲罐(51)和氢气出口回收罐(53)之间,所述的第一氢气压力传感器(18)安装于氢气入口缓冲罐(51)上。3.根据权利要求2所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的氢气通路包括压力调节阀(1)和排氢阀(3),所述的压力调节阀(1)与电堆(2)的氢气入口端连接,所述的排氢阀(3)与电堆(2)的氢气出口端连接。4.根据权利要求3所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的氢气入口缓冲罐(51)设置于压力调节阀(1)与电堆(2)之间,所述的氢气出口回收罐(53)设置于排氢阀(3)之后。5.根据权利要求3所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的控制器分别与空气压力传感器(20)、压力调节阀(1)和第一氢气压力传感器(18)。6.根据权利要求5所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的压力调节组件还包括第二氢气压力传感器(49),所述的第二氢气压力传感器(49)安装于氢气出口回收罐(53)上,所述的第二氢气压力传感器(49)和氢气回收泵(52)分别与控制器连接。7.根据权利要求1所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的空气通路包括堆空压机(7)和空气背压阀(11),所述的堆空压机(7)与电堆(2)的空气入口端连接,所述的空气背压阀(11)与电堆(2)的空气出口端连接。8.根据权利要求7所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的空气压力传感器(20)设置于堆空压机(7)与电堆(2)之间。9.根据权利要求5所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的压力调节组件还包括排水阀(50),所述的排水阀(50)与氢气出口回收罐(53)连接,并与控制器连接。10.根据权利要求7所述的一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,其特征在于,所述的空气通路还包括空气流量传感器(19),所述的空气流量传感器(19)设置于堆空压机(7)与电堆(2)之间。

技术总结
本实用新型涉及一种质子交换膜燃料电池压力控制系统,包括电堆、压力调节组件、控制器以及分别与电堆连接的氢气通路和空气通路,所述的空气通路上设置空气压力传感器,所述的压力调节组件安装于氢气通路上,所述的控制器分别与空气压力传感器、氢气通路和压力调节组件连接,用于控制氢气通路的电堆氢气进口端压力,与现有技术相比,本实用新型具有延长电堆寿命等优点。寿命等优点。寿命等优点。


技术研发人员:李军
受保护的技术使用者:上海恒劲动力科技有限公司
技术研发日:2020.09.30
技术公布日:2021/9/3
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