燃料电池的主要构成组件为:电极(Electrode)、电解质隔膜(ElectrolyteMembrane)与集电器(CurrentCollector)等。1、电极燃料电池的电极是燃料发生氧化反应与氧化剂发生还原反应的电化学反应场所,其性能的好坏关键在于触媒的性能、电极的材料与电极的制程等。电极主要可分为两部分,其一为阳极(Anode),另一为阴极(Cathode),厚度一般为200-500mm;其结构与一般电池之平板电极不同之处,在于燃料电池的电极为多孔结构,所以设计成多孔结构的主要原因是燃料电池所使用的燃料及氧化剂大多为气体(例如氧气、氢气等),而气体在电解质中的溶解度并不高,为了提高燃料电池的实际工作电流密度与降低极化作用,故发展出多孔结构的的电极,以增加参与反应的电极表面积,而此也是燃料电池当初所以能从理论研究阶段步入实用化阶段的重要关键原因之一。目前高温燃料电池之电极主要是以触媒材料制成,例如固态氧化物燃料电池(简称SOFC)的Y2O3-stabilized-ZrO2(简称YSZ)及熔融碳酸盐燃料电池(简称MCFC)的氧化镍电极等,而低温燃料电池则主要是由气体扩散层支撑一薄层触媒材料而构成,例如磷酸燃料电池(简称PAFC)与质子交换膜燃料电池(简称PEMFC)的白金电极等。 寿力 Sullair 阀芯 8890001-006。广州节温器三通阀
本实用新型实施例阀中阀芯的立体结构示意图二;图7为本实用新型实施例阀中阀座的立体结构示意图;图8为本实用新型实施例阀中阀盖的立体结构示意图;图9为本实用新型实施例阀中带转动限位盘的旋钮杆的立体结构示意图。具体实施方式以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。如图1~9所示,为本实用新型的一个推荐实施例。一种具有上下火排控制功能的温控阀,包括内部具有进气通道1a、***出气通道1b和第二出气通道1c的阀体1,***出气通道1b一般给下火排供气,第二出气通道1c给下火排供气。阀体1内设有能旋转的阀芯2,阀芯2下部设有开口朝下通气腔21,通气腔21侧壁上开有与通气腔21连通的火孔22,阀体1上穿设有用以驱动所述阀芯2旋转的旋钮杆3,旋钮杆3在复位弹簧32保持上移趋势;阀体1内还设有控制***出气通道1b出气量的阀片4。阀体1包括阀座11和固定在阀座11上的阀盖12,旋钮杆3穿设在阀盖12上并伸入阀座11内。阀片4位于阀芯2的下方,且阀芯2的转动能驱动所述阀片4移动,所述阀芯2的外周壁上设有出气垒槽23,所述出气垒槽23与通气腔21阻断。在旋钮杆3和阀芯2处于原始状态下,进气通道1a均与***出气通道1b和第二出气通道1c阻断。 北京节温器型号寿力 Sullair 阀芯 02250139-864。
通过热胀冷缩来驱动动力件的上下移动,当火排温度达到一定温度,感温棒将热量通过导热部件传导给感温油,动力部件在感温油的推动下上下移动,**终实现对阀片上下位置的调节,控制***出气通道的出气量。,辅助弹簧的作用是为了固定阀体的位置,让阀片始终固定在相对调节杆上移趋势,保证阀片能有效封堵住阀口。作为推荐,上述出气垒槽位于通气腔上方的阀芯侧壁上且呈弧形,这样出气垒槽的深度可以做的很深,确保较大出气量;所述火孔位于出气垒槽的下方且呈弧形,能更好与火孔配合。更进一步改进,上述阀体包括阀座和固定在阀座上的阀盖,所述阀盖内顶面设有限位凹槽及上限位凸台,阀座的内孔顶面设有下限位凸台,所述旋钮杆上固定有侧凸的限位块;在旋钮杆处于原始状态下,所述限位块保持卡入限位凹槽趋势;所述上限位凸台和下限位凸台的一侧与限位块配合,以对旋钮杆在原始位置顺时针旋转的**大角度位置进行限位;所述上限位凸台和下限位凸台的另一侧与限位块配合,以对旋钮杆在原始位置逆时针旋转的**大角度位置进行限位。对阀芯转动角度能精细限位。为使温控阀操作更具安全性,上述阀体内设有用以安全电磁阀,安全电磁阀与所述阀芯间隔设置并位于进气通道内。
节温器的作用
在想弄清楚这个问题之前,首先要知道节温器在汽车上的作用,节温器的主要作用就是,控制发动机与水箱防之间防冻液大小循环的,当防冻液温度比较低时,节温器是处于关闭状态的,此时只有发动机内的防冻液在升温,这时故称:小循环。当发动机内的防冻液升到一定温度时,节温器就会自动打开与水箱形成互通,此时故称:大循环。
不同的车型发动机上的节温器打开温度也各不相同,像福特1.6T的发动机之前闹过一次长期高温的故障,这就是节温器打开过晚导致的,***全部召回更换了85℃就打开的节温器。现在市面上的汽车除了几个别车型是100多摄氏度节温器才打开以外,基本上都是在90多摄氏度就打开了。别看开启温度只有10几度的差距,但对于发动机来讲还是相差蛮大的。 寿力 Sullair 阀芯 1565-160。
当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭;当发动机冷却水温度超过70℃时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。节温器的检查可在车上进行,方法如下:发动机起动后的检查:打开散热器加水口盖,若散热器内冷却水平静,则表明节温器工作正常,否则,则表示节温器工作失常。这是因为,在水温低于70℃时,节温器膨胀筒处于收缩状态,主阀门关闭;当水温高于80℃时,膨胀筒膨胀,主阀门渐渐打开,散热器内循环水开始流动。当水温表指示70℃以下时,散热器进水管处若有水流动,水温温热,则表示节温器主阀门关闭不严,使冷却水过早大循环。水温升高后的检查:发动机工作初期,水温上升很快;当水温表指示80后,升温速度减慢,则表明节温器工作正常。反之,若水温一直升高很快,当内压达到一定程度时,沸水突然溢出,则表明主阀门有卡滞,突然打开。在水温表指示70℃-80℃时,打开散热器盖和散热器放水开关,用手感其水温,若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低,且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微,说明节温器主阀门无法打开。 优耐特斯 阀芯 1096X110。帝伯节温器品牌
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我国燃料电池研究始于20世纪50年代末,70年代国内的燃料电池研究出现了***次高峰,主要是国家投资的航天用AFC,如氨/空气燃料电池、肼/空气燃料电池、乙二醇/空气燃料电池等.80年代我国燃料电池研究处于低潮,90年代以来,随着国外燃料电池技术取得了重大进展,在国内又形成了新一轮的燃料电池研究热潮.1996年召开的第59次香山科学会议上专门讨论了“燃料电池的研究现状与未来发展”,鉴于PAFC在国外技术已成熟并进入商品开发阶段,我国重点研究开发PEMFC、MCFC和SOFC.中国科学院将燃料电池技术列为“九五”院重大和特别支持项目,国家科委也相继将燃料电池技术包括DAFC列入“九五”、“十五”攻关、“863”、“973”等重大计划之中.燃料电池的开发是一较大的系统工程,“官、产、研”结合是国际上燃料电池研究开发的一个***特点,也是必由之路.目前,我国**高度重视,研究单位众多,具有多年的人才储备和科研积累,产业部门的兴趣不断增加,需求迫切,这些都为我国燃料电池的快速发展带来了无限的生机.[7]另一方面,我国是一个产煤和燃煤大国,煤的总消耗量约占世界的25%左右,造成煤燃料的极大浪费和严重的环境污染.随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,我国汽车的拥有量。 广州节温器三通阀