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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114649555A(43)申请公布日2022.06.21(21)申请号202210208349.9(22)申请日2022.03.04(71)申请人东南大学地址210096江苏省南京市江宁区东南大学路2号(72)发明人陈振乾尚康许波韩超灵(74)专利代理机构北京德崇智捷知识产权代理有限公司11467专利代理师季承(51)Int.Cl.H01M8/2475(2016.01)H01M8/248(2016.01)H01M8/04007(2016.01)B05D5/00(2006.01)B05D7/24(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体及涂覆方法(57)摘要一种质子交换膜燃料电池堆散热盒体,包括六面涂满辐射制冷材料的盒体主体和活动盖板铰接,上方盒盖属于活动盖板,盒体主体和活动盖板之间形成容纳腔。盒体左右两侧留有两个圆形孔洞,用于接入燃料电池反应所需的进气管和排气管;电池堆由多组单电池组成并由燃料电池堆压缩器件压缩制成。盒体主体的底面上有燃料电池堆固定装置,固定装置可以保证燃料电池堆在盒体内位置固定,避免外力造成电池堆磕碰;盒体主体外侧六个面都涂有辐射换热材料涂料。该散热盒体在实现对燃料电池堆的固定摆放的基础上,能及时吸收电池堆在运行过程中产生的大量热量,使电池堆处于较好工作温度条件下,同时减少灰尘对电池堆运行的影响。CN114649555ACN114649555A权利要求书1/1页1.一种适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:散热盒体(1)外表面涂覆有辐射换热材料涂料(4)。2.根据权利要求1所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述散热盒体(1)为六面体,燃料电池堆压缩组件(5)通过电池堆固定装置(7)将多组燃料单电池(6)固定在所述散热盒体(1)的下底面;所述散热盒体(1)的上顶面(8)与所述散热盒体(1)的侧面铰接,可相对所述侧面翻转;所述散热盒体(1)的侧面设有用于接入燃料电池的进气管道和排气管道的管路通道(3)。3.根据权利要求2所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述上顶面(8)的下表面设有密封条(9)。4.根据权利要求3所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述散热盒体(1)上设有锁体(11),所述上顶面(8)上设置有匹配所述锁体(11)的锁扣(10)。5.根据权利要求3所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述散热盒体(1)为透明盒体;所述管路通道(5)直径为进气管道和排气管道直径的2.1‑2.3倍。6.根据权利要求1‑5中任一所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述辐射换热涂料(4)为硫酸钙或硫酸钡涂料。7.根据权利要求2所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述燃料电池堆压缩组件(5)包括上压板(51)和下压板(52);所述上压板(51)和下压板(52)中心位置均设有匹配燃料单电池(6),且具有一定深度的电池槽(53);所述电池堆固定装置(7)包括贯穿所述下压板(52),连接所述上压板(51)的固定杆(72)和固定在所述散热盒体(1)的下底面的固定座(71)。8.根据权利要求7所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:所述固定杆(72)外端面设有螺纹;所述下压板(52)上下端面设有匹配所述螺纹的支撑螺母;通过所述支撑螺母将所述下压板(52)固定在所述固定杆(72)上;所述下压板(52)与所述散热盒体(1)的下底面存在间隙。9.根据权利要求8所述的适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体,其特征在于:在所述上压板(51)和下压板(52)间,绕所述多组燃料单电池(6)外边框设有限位杆(54)。10.一种适于质子交换膜燃料电池堆散热盒体的涂覆方法,其特征在于:将硫酸钙或硫酸钡研磨,混入胶粘剂,搅拌制成涂料状,均匀涂覆在散热盒体(1)外表面。2CN114649555A说明书1/3页适于质子交换膜燃料电池堆的散热盒体及涂覆方法技术领域[0001]本发明涉及燃料电池固定储存领域,具体涉及一种质子交换膜燃料电池堆散热盒体。背景技术[0002]燃料电池从广泛的意义上讲,它是一种真正的可再生能源,可以彻底解决人类的能源危机问题。与其他类型燃料电池相比,质子交换膜燃料电池(PEMFC)具有高效率、低噪音、启动快速、寿命长等优点,特别适合作为移动电源或分布式小型电源使用,被认为是商业化前景最好的燃料电池。[0003]温度控制对PEMFC系统的稳定工作是至关重要的。低温时,PEMFC电阻较大性能不佳;温度升高,电阻降低性能变好,但温度过高会导致PEM脱水、收缩甚至破裂,电池性能变差。PEMFC在正