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Mirai速度

Mirai速度

摘要来自:《丰田Mirai燃料电池低温环境系统控制开发》

【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《丰田Mirai燃料电池低温环境系统控制开发》的片段:

等效管径(水力直径)越小,毛细力越大。液态水高度计算公式为h=2Tcosθ/(ρgr),其中T为表面张力,θ为接触角,ρ为液态水密度,g为重力加速度,r为等效管径。3D流场的亲水性越强,接触角θ越小。

3D流场X射线断层扫描成像

因此,相比于2008款FCHV-adv,Mirai的储水能力Wwsc是其两倍,使Mirai电堆初始含水量Wini即使为峰值输出区域对应的含水量条件下也能实现冷启动。因此,通过停车吹扫控制初始含水量Wini在峰值输出对应区域。

尽管低温启动性能可以实现,但含水量和高频阻抗关系的关系在峰值输出A区域关联较小,如下图所示。因此,采用和2008款FCHV-adv相同的高频阻抗测量方法,无法实现准确的水含量测量精度。此外,当初始含水量Wini提高,停车时阴极反扩散至阳极的水分含量也提高,这也是造成低温启动氢气欠气的一个重要原因。

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