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Modeling Elementary Heterogeneous Chemistry and Electrochemistry in Solid-Oxide Fuel Cells

机译:建模固体氧化物燃料电池中的基本多相化学和电化学

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摘要

This paper presents a new computational framework for modeling chemically reacting flow in anode-supported solid-oxide fuel cells (SOFC). Depending on materials and operating conditions, SOFC anodes afford a possibility for internal reforming or catalytic partial oxidation of hydrocarbon fuels. An important new element of the model is the capability to represent elementary heterogeneous chemical kinetics in the form of multistep reaction mechanisms. Porous-media transport in the electrodes is represented with a dusty-gas model. Charge-transfer chemistry is represented in a modified Butler-Volmer setting that is derived from elementary reactions, but assuming a single rate-limiting step. The model is discussed in terms of systems with defined flow channels and planar membrane-electrode assemblies. However, the underlying theory is independent of the particular geometry. Examples are given to illustrate the model.
机译:本文提出了一种新的计算框架,用于模拟阳极支撑的固体氧化物燃料电池(SOFC)中的化学反应流。根据材料和操作条件,SOFC阳极为烃类燃料的内部重整或催化部分氧化提供了可能性。该模型的一个重要的新元素是能够以多步反应机理的形式表示基本的异质化学动力学。电极中的多孔介质传输用粉尘气体模型表示。电荷转移化学以改进的Butler-Volmer设置表示,该设置源自基本反应,但假设有一个限速步骤。根据具有定义的流道和平面膜电极组件的系统讨论了该模型。但是,基础理论与特定的几何形状无关。举例说明了该模型。

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