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同济大学訚耀保获国家专利权

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龙图腾网获悉同济大学申请的专利一种车载高压储氢瓶热力学分析方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118966054B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410995806.2,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种车载高压储氢瓶热力学分析方法及系统是由訚耀保;陶睿瑶;黄蕙琳;朱帅宇设计研发完成,并于2024-07-24向国家知识产权局提交的专利申请。

一种车载高压储氢瓶热力学分析方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及一种车载高压储氢瓶热力学分析方法及系统。该方法获取车载高压储氢瓶结构、工况条件及内部气体状态;基于R‑K真实气体状态方程,分别建立绝热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型;基于车载高压储氢瓶内部气体、瓶壁以及外界环境之间的对流换热关系,分别建立对流换热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型;基于绝热条件下充气与放气过程的热力学模型以及对流换热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型,开展车载高压储氢瓶的温度计算,得到车载高压储氢瓶的充气与放气过程变化规律,完成车载高压储氢瓶的热力学分析。与现有技术相比,本发明具有提高车载高压储氢瓶的温度分析精度等优点。

本发明授权一种车载高压储氢瓶热力学分析方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种车载高压储氢瓶热力学分析方法,其特征在于,包括以下步骤: S1,获取车载高压储氢瓶结构、工况条件及内部气体状态; S2,基于R-K真实气体状态方程,分别建立绝热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型;其中,绝热条件下充气过程的储氢瓶热力学模型为: 式中,为充气过程储氢瓶瓶内气体温度,为充气过程储氢瓶内气体质量,为充气过程气体的定容比热容,为充气过程进入储氢瓶气体的定容比热容,为气体常数,为充气过程进入储氢瓶气体的温度,为充气过程进入储氢瓶气体的质量,为气体摩尔质量,为储氢瓶体积,和为氢气的R-K常数; 绝热条件下放气过程的储氢瓶热力学模型为: 式中,为放气过程储氢瓶瓶内气体温度,为放气过程储氢瓶内气体质量;为放气过程气体的定容比热容; S3,基于车载高压储氢瓶内部气体、瓶壁以及外界环境之间的对流换热关系,分别建立对流换热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型;所述S3具体包括: 基于瓶壁与车载高压储氢瓶内部气体、瓶壁与周围环境之间的对流换热关系,建立充气与放气过程的瓶壁换热模型;其中,充气过程的瓶壁换热模型为: 式中,为充气过程储氢瓶瓶壁平均温度,为储氢瓶内壁面的表面积,为储氢瓶瓶壁总质量,为充气过程储氢瓶壁的平均比热容,为与储氢瓶参数相关系数,为充气过程中氢气的质量流量,为充气过程储氢瓶接口直径,为充气过程氢气的定压比热容,为氢气的导热率,为充气过程储氢瓶内氢气状态,为储氢瓶特征长度,为储氢瓶内径,和为与流动状态相关的常数,为重力加速度,为充气过程氢气的体积膨胀系数,为充气过程空气的体积膨胀系数,为气体与瓶壁之间温度差,为空气与瓶壁之间温度差,为充气过程氢气运动粘度,为充气过程空气运动粘度,为充气过程氢气动力粘度,为充气过程空气动力粘度,为充气过程空气的定压比热容,为储氢瓶外壁面表面积,为环境温度,为储氢瓶外径; 放气过程的瓶壁换热模型为: 式中,为放气过程储氢瓶瓶壁平均温度,为放气过程储氢瓶壁的平均比热容,为放气过程氢气的定压比热容,为放气过程氢气的体积膨胀系数;为放气过程氢气运动粘度,为放气过程氢气动力粘度; 基于所述瓶壁换热模型与绝热条件下充放气过程的热力学模型,建立对流换热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型;其中,对流换热条件下充气过程的储氢瓶热力学模型为: 式中,为充气过程充入储氢瓶的质量流量; 对流换热条件下放气过程的储氢瓶热力学模型为: 式中,为放气过程流出储氢瓶的质量流量; S4,基于所述绝热条件下充气与放气过程的热力学模型以及所述对流换热条件下充气与放气过程的储氢瓶热力学模型,开展车载高压储氢瓶的温度计算,得到车载高压储氢瓶的充气与放气过程变化规律,完成车载高压储氢瓶的热力学分析。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人同济大学,其通讯地址为:200092 上海市杨浦区四平路1239号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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