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DB37/T 4100-2020 质子交换膜燃料电池冷却液技术要求.pdf简介:
DB37/T 4100-2020 是一个中国的地方标准,具体来说,它属于山东省的地方标准。该标准的名称是“质子交换膜燃料电池冷却液技术要求”,它主要针对的是质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)的冷却液技术提出了详细的要求和规范。
在燃料电池中,冷却液起着至关重要的作用,它负责将产生的热量带走,以保证燃料电池的正常工作温度。DB37/T 4100-2020标准可能涵盖了冷却液的性能、配方、制备、储存、使用条件、安全特性、环保要求等方面的规定,以确保冷却液在燃料电池系统中的有效运行,同时保障系统的稳定性和可靠性。
这个标准的发布,对于推动质子交换膜燃料电池技术的发展,保障燃料电池产品的质量,以及促进整个燃料电池行业的健康发展具有重要意义。
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DB37/T41002020
GB/T20042.1、GB/T24548、GB29743一2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
质子交换膜燃料电池冷却液protonexchangemembranefuelcellcoolant 以防冻剂、非离子型缓蚀剂等原料复配而成的,用于质子交换膜燃料电池冷却系统中JC∕T 406-2006 水泥机械包装技术条件,也可使用于 具有低电导率要求的其他装置的冷却系统,具有防腐、防冻、冷却及长期低电导率等作用的功能性液体。
质子交换膜燃料电池冷却液protonexchangemembranefuelcellcoolant 以防冻剂、非离子型缓蚀剂等原料复配而成的,用于质子交换膜燃料电池冷却系统中, 具有低电导率要求的其他装置的冷却系统,具有防腐、防冻、冷却及长期低电导率等作用的
乙二醇型质子交换膜燃料电池冷却液ethyleneglycolbasedprotonexchangemembranefuel cellcoolant 以乙二醇作为防冻剂的质子交换膜燃料电池冷却液,
乙二醇型质子交换膜燃料电池冷却液ethyleneglycolbasedprotonexchangemembrane llcoolant 以乙二醇作为防冻剂的质子交换膜燃料电池冷却液,
丙二醇型质子交换膜燃料电池冷却液propyleneglycolbasedprotonexchangemembrane llcoolant 以丙二醇作为防冻剂的质子交换膜燃料电池冷却液,
丙二醇型质子交换膜燃料电池冷却液propyleneglycolbasedprotonexchangemembranefuel cellcoolant 以丙二醇作为防冻剂的质子交换膜燃料电池冷却液
Icoolant 乙二醇、丙二醇之外的原料作为防冻剂,具有特定冰点数值的质子交换膜燃料电池冷却液,或 5℃以上质子交换膜燃料电池的冷却液,直接用于质子交换膜燃料电池冷却系统。
质子交换膜燃料电池冷却液按主要原木 科可分为乙二醇型、丙二醇型和其他类
生产用水或对浓缩液进行稀释时,应使用电导率≤1.0μS/cm的去离子水进行稀释,试验方法 3/T6682一2008中的第6章规定进行
冷却液的通用要求及试验方法见表1
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4.4.1乙二醇型与丙二醇型冷却液理化性能要
乙二醇型与丙二醇型冷却液的理化性能要求见表2。
表2质子交换膜燃料电池冷却液理化性能要求
4.4. 2其他类型冷却液理化要求
类型冷却液的理化要求!
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表3其他类型冷却液理化性能要求
冷却液使用性能要求见表4
表4冷却液使用性能要求
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表4冷却液使用性能要求(续)
在下列情况下进行鉴定检验: a)新产品投产或产品定型鉴定时; b)转厂生产时; c)原材料、工艺和设备等发生变化,可能影响产品质量时; d)质量一致性检验结果与上次鉴定检验结果有较大差异时。 检验项目按表5,鉴定检验项目为第4章技术指标要求中的所有检验项目
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逐批检验是指每个批次质量稳定性检验,逐批检验项目按照表5执行。 逐批检验项目包括:颜色、气味、密度、电导率、冰点、沸点、pH值、泡沫倾向等
5. 3. 2周期检验
取样按SH/T0065进行,取1L(根据实际试验项目,酌情增加取样量)作为检验和留样使用, 存周期2年以上。
质量一致性检验和鉴定检验结果符合表2、表3、表4使用要求,则判定该产品合格,否则判定 不合格。
本产品在原包装未开封,常温避光状态下保质期2年。 标志、包装、运输和贮存 本产品采用塑料桶包装,运输、贮存按SH0164进行。
示志、包装、运输和贮存
按环保规定由专业机构和专业人员进行回收和无害化处理。
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定了用扫描电子显微镜测量燃料电池冷却液颗料
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将处理后的样品放入电镜样品仓,通过电子扫描显微镜观察样品形貌并使用图像处理软件标注测量 尺寸。
A.3.1电子扫描显微镜。 A.3.2分析天平:感量0.01mg。 A.3.3真空过滤装置:适用47mm~50mm直径的滤膜(孔径0.8μm,混合纤维树脂膜)。 A.3.42 烘箱:能恒温在105℃土2℃范围内。 A.3.5干燥器:带有干燥剂的干燥器。 A.3.6实验室常用玻璃仪器。
水:符合GB/T6682规定二级水标准或更高等级
A.5.2检验仪器的工作状态
定期使用电镜标准样品检验仪器的工作状态。
使用双面导电胶将样品固定在样品盘中, 扫描电镜样品仓,将样品盘放入样品仓中。关闭样品 仓,打开真空按钮,自动进行抽真空处理。完成后,开启高压选择20KV,观察电子图像。调整选择放 大倍率,并调整聚焦旋钮,使图像清晰。通过手动旋钮调整图像位置,观察选择较大的颗粒。保存图像, 打开图像标注功能,进行图像尺寸标注。每个样品至少做三次测定。
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附录B (规范性附录) 热稳定性检验法
本附录规定了质子交换膜燃料电池冷却液热稳定性检验方法, 根据燃料电池车辆实际运营状态,样品通过在不同温度下测试电导率,以此来判断燃料电池冷却液 热稳定性性能
B.2仪器、材料与试剂
B.2.1电导率测试仪:测量范围(0.0~100)uS/cm,精度0.1uS/cm。 B.2.2恒温箱:具有干燥以及恒温作用的箱体。 B.2.3烧杯:500mL,材质:聚丙烯或聚四氟乙烯。 B.2.4温度计:0℃100℃,分度值为1℃。 B.2.5水:符合GB/T6682规定二级水标准或更高等级的要求。
报告试样电导率测量结果的初始均值与各温度下测定最终均值,作为判断燃料电池冷却液热稳定 性。
本附录规定了燃料电池冷却液的金属腐蚀方法
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将燃料电池冷却液系统使用的四种典型金属加工成试片,按要求组装成2组试片束,然后分别完全 曼没在500mL~600mL的试样中,在90℃下试验336h土2h。试验结束后取出试片垫层工程量计算总结(3页),经清净处理后再次 称重,以校正后的试片试验前后质量变化值评价腐蚀,
5.3.1烧杯:高型,无嘴,1000mL,用耐热玻璃制成 0.3.2 分析天平:感量0.1mg。 0.3.3 温度计:0℃~100℃,分度值为1℃。 0.3.4 回流冷凝管:水冷型,套管长度不小于400mm。 C.3.5烘箱:能恒温在105℃土2℃范围内。 C.3.6干燥器:带有干燥剂的干燥器。 C.3.7加热器:恒温浴。 C. 3.8量筒: 1 000mL 。
C.4.1盐酸:36%~38%(m/m) C.4.2无水乙醇:化学纯。 C. 4. 3 三氧化铬:化学纯。 C.4.4硝酸:分析纯。 C.4.5磷酸:85%(m/m)。
C.5.1试片。铝合金试片:满足GB/T3190一2008的材质要求。钢试片:满足GB/T1220中材质要求。 黄铜试片:满足GB/T5231一2012中H70要求。铜试片:满足GB/T5231一2012中T2铜的要求。所有试片 尺寸为50.0mm×25.0mm×2.0mm,中心有一直径为7.0mm的通孔。 C.5.2黄铜丝刷。 C.5.3软毛刷。 C.5.4纱布:150号,
C.5.5砂纸:精度为180、240号。 C.5.6金相砂纸:磨料粒度为W20(尺寸范围:20μm~14μm)。 C.5.7黄铜刮刀。 0.5.8镊子。 C.5.9水:符合GB/T 6682规定二级水标准或更高等级的要求。
《交流高压熔断器 术语 GB/T15166.1-94》C. 6. 1试片的准备