5 research outputs found

    Modeling and control of PEM fuel cells

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    Aplicat embargament des del moment de la defensa fins al 5 de juliol de 2019.In recent years, the PEM fuel cell technology has been incorporated to the R&D plans of many key companies in the automotive, stationary power and portable electronics sectors. However, despite current developments, the technology is not mature enough to be significantly introduced into the energy market. Performance, durability and cost are the key challenges. The performance and durability of PEM fue! cells significantly depend on variations in the concentrations of hydrogen and oxygen in the gas channels, water activity in the catalyst layers and other backing layers, water content in the polymer electrolyte membrane, as well as temperature, among other variables. Such variables exhibit intemal spatial dependence in the direction of the fuel and air streams of the anode and cathode. Highly non-uniform spatial distributions in PEM fuel cells result in local over-heating, cell flooding, accelerated ageing, and lower power output than expected. Despite the importance of spatial variations of certain variables in PEM fuel cells, not many works available in the literature target the control of spatial profiles. Most control-oriented designs use lumped-parameter models because of their simplicity and convenience for controller performance. In contrast, this Doctoral Thesis targets the distributed parameter modelling and control of PEM fuel cells. In the modelling part, the research addresses the detailed development of a non-linear distributed parameter model of a single PEM fuel cell, which incorporates the effects of spatial variations of variables that are relevant to its proper performance. The model is first used to analyse important cell intemal spatial profiles, and it is later simplified in arder to decrease its computational complexity and make it suitable for control purposes. In this task, two different model order reduction techniques are applied and compared. The purpose of the control part is to tackle water management and supply of reactants, which are two major PEM fuel cell operation challenges with important degradation consequences. In this part of the Thesis, two decentralised control strategies based on distributed parameter model predictive controllers are designed, implemented and analysed via simulation environment State observers are also designed to est铆mate intemal unmeasurable spatial profiles necessary for the control action. The aim of the first strategy is to monitor and control observed water activity spatial profiles on both sides of the membrana to appropriate levels. These target values are carefully chosen to combine proper membrane, catalyst layer and gas diffusion layer hum铆dification, whilst the rate of accumulation of excess liquid water is reduced. The key objective of this approach is to decrease the frequency of water removal actions that cause disruption in the power supplied by the cell, increased parasitic losses or degradation of cell efficiency. The second strategy is a variation of the previous water activity control strategy, which includes the control of spatial distribution of gases in the fuel and air channels. This integrated solution aims to avoid starvation of reactants by controlling corresponding concentration spatial profiles. This approach is intended to prevent PEM fuel cell degradation due to corrosion mechanisms, and thennal stress caused by the consequences of reactant starvation.A pesar de los avances actuales, la tecnolog铆a de celdas de hidr贸geno tipo PEM no est谩 suficientemente preparada para ser ampliamente introducida en el mercado energ茅tico. Rendimiento, durabilidad y costo son los mayores retos. El rendimiento y la durabilidad de las celdas dependen significativamente de las variaciones en las concentraciones de hidr贸geno y ox铆geno en los canales de alimentaci贸n de gases, la humedad relativa en las capas catalizadoras, el contenido de agua de la membrana polim茅rica, as铆 como la temperatura, entre otras variables. Dichas variables presentan dependencia espacial interna en la direcci贸n del flujo de gases del 谩nodo y del c谩todo. Distribuciones espaciales altamente no uniformes en algunas variables de la celda resultan en sobrecalentamiento local, inundaci贸n, degradaci贸n acelerada y menor potencia de la requerida. Muy pocos trabajos disponibles en la literatura se ocupan del control de perfiles espaciales. La mayor铆a de los dise帽os orientados a control usan modelos de par谩metros concentrados que ignoran la dependencia espacial de variables internas de la celda, debido a la complejidad que a帽aden al funcionamiento de controladores. En contraste, esta Tesis Doctoral trata la modelizaci贸n y control de par谩metros distribuidos en las celdas de hidr贸geno tipo PEM. En la parte de modelizaci贸n, esta tesis presenta el desarrollo detallado de un modelo no lineal de par谩metros distribuidos para una sola celda, el cual incorpora las variaciones espaciales de todas las variables que son relevantes para su correcto funcionamiento. El modelo se usa primero para analizar importantes perfiles espaciales internos, y luego se simplifica para reducir su complejidad computacional y adecuarlo a prop贸sitos de control. En esta tarea se usan y se comparan dos t茅cnicas de reducci贸n de orden de modelos. El prop贸sito de la parte de control es abordar la gesti贸n de agua y el suministro de reactantes, que son dos grandes retos en el funcionamiento de las celdas con importantes consecuencias para su vida 煤til. En esta parte de la tesis, dos estrategias de control descentralizadas, basadas en controladores predictivos de modelos de referencia con par谩metros distribuidos, son dise帽adas, implementadas y analizadas en un entorno de simulaci贸n. Estas tareas incluyen tambi茅n el dise帽o de observadores de estado que estiman los perfiles espaciales internos necesarios para la acci贸n de control. El objetivo de la primera estrategia es monitorear y controlar perfiles espaciales observados de la humedad relativa en las capas catalizadoras para mantenerlos en niveles apropiados. Estos niveles son escogidos cuidadosamente para combinar la correcta humidificaci贸n de la membrana y las capas catalizadoras, reduciendo la velocidad de acumulaci贸n de agua l铆quida. El objetivo clave de este enfoque es disminuir la frecuencia de las acciones de remoci贸n de agua dentro de la celda, ya que estas acciones causan interrupci贸n en la potencia suministrada, aumento de las cargas parasitarias y disminuci贸n de la eficiencia. La segunda estrategia es una variaci贸n de la estrategia anterior que considera adicionalmente el control de la distribuci贸n espacial de los gases en los canales del 谩nodo y c谩todo. Esta soluci贸n integrada tiene como objetivo evitar la ausencia local de reactantes mediante el control de perfiles espaciales de concentraci贸n de gases. Este enfoque pretende prevenir la degradaci贸n de las celdas debido a mecanismos de corrosi贸n. Los resultados muestran un mayor rendimiento de la celda considerando los enfoques de control de perfiles espaciales propuestos en esta tesis, en comparaci贸n con t茅cnicas de control que ignoran dichos perfiles. Adem谩s, la caracter铆stica descentralizada de los esquemas de control, combinada con el uso de modelos reducidos dentro de los controladores predictivos, tiene un impacto positivo importante en el rendimiento general del control.Postprint (published version

    Asimilaci贸n de precipitaci贸n estimada por im谩genes de sat茅lite en modelos hidrol贸gicos aglutinados y distribuidos, caso de estudio afluencias al embalse de Betania (Huila, Colombia)

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    En este trabajo se presenta una nueva t茅cnica de estimaci贸n de precipitaci贸n, llamada PERSIANN (Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information Using Artificial Neural Networks), como estimador indirecto de la precipitaci贸n con temporalidad diaria. La hip贸tesis: La predicci贸n y simulaci贸n de un sistema hidrol贸gico se puede mejorar con la utilizaci贸n de componentes meteorol贸gicos estimados por t茅cnicas de teledetecci贸n o percepci贸n remota. La modelaci贸n matem谩tica ofrece una gama de alternativas para encontrar el operador o funci贸n de transferencia adecuado para cada una de las situaciones mencionadas en la hip贸tesis. Para aceptar la hip贸tesis, modelos implementados con datos medidos por sat茅lites deben ofrecer mejor desempe帽o que aquellos implementados con informaci贸n de precipitaci贸n medida en tierra. Se tom贸 como caso de estudio el pron贸stico de las afluencias al embalse de Betania en el departamento del Huila, con puntos de control en las estaciones hidrol贸gicas de Paicol y Puente Balseadero. Se emplearon dos tipos de modelos para validar la hip贸tesis planteada. Un modelo matem谩tico aglutinado, las Combinaciones Lineales Adaptativamente Optimas - CLAO y el modelo distribuido MIKE SHE que integra en su estructura los diferentes procesos del ciclo hidrol贸gico. Se presenta la conceptualizaci贸n de la modelaci贸n matem谩tica y el desarrollo matem谩tico de estas metodolog铆as, discutiendo la asimilaci贸n de la precipitaci贸n satelital en los modelos seleccionados y comparando el desempe帽o de estos, al implementar esta precipitaci贸n estimada y la medida en tierra.Mag铆ster en HidrosistemasMaestr铆

    Modeling and control of PEM fuel cells

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    In recent years, the PEM fuel cell technology has been incorporated to the R&D plans of many key companies in the automotive, stationary power and portable electronics sectors. However, despite current developments, the technology is not mature enough to be significantly introduced into the energy market. Performance, durability and cost are the key challenges. The performance and durability of PEM fue! cells significantly depend on variations in the concentrations of hydrogen and oxygen in the gas channels, water activity in the catalyst layers and other backing layers, water content in the polymer electrolyte membrane, as well as temperature, among other variables. Such variables exhibit intemal spatial dependence in the direction of the fuel and air streams of the anode and cathode. Highly non-uniform spatial distributions in PEM fuel cells result in local over-heating, cell flooding, accelerated ageing, and lower power output than expected. Despite the importance of spatial variations of certain variables in PEM fuel cells, not many works available in the literature target the control of spatial profiles. Most control-oriented designs use lumped-parameter models because of their simplicity and convenience for controller performance. In contrast, this Doctoral Thesis targets the distributed parameter modelling and control of PEM fuel cells. In the modelling part, the research addresses the detailed development of a non-linear distributed parameter model of a single PEM fuel cell, which incorporates the effects of spatial variations of variables that are relevant to its proper performance. The model is first used to analyse important cell intemal spatial profiles, and it is later simplified in arder to decrease its computational complexity and make it suitable for control purposes. In this task, two different model order reduction techniques are applied and compared. The purpose of the control part is to tackle water management and supply of reactants, which are two major PEM fuel cell operation challenges with important degradation consequences. In this part of the Thesis, two decentralised control strategies based on distributed parameter model predictive controllers are designed, implemented and analysed via simulation environment State observers are also designed to est铆mate intemal unmeasurable spatial profiles necessary for the control action. The aim of the first strategy is to monitor and control observed water activity spatial profiles on both sides of the membrana to appropriate levels. These target values are carefully chosen to combine proper membrane, catalyst layer and gas diffusion layer hum铆dification, whilst the rate of accumulation of excess liquid water is reduced. The key objective of this approach is to decrease the frequency of water removal actions that cause disruption in the power supplied by the cell, increased parasitic losses or degradation of cell efficiency. The second strategy is a variation of the previous water activity control strategy, which includes the control of spatial distribution of gases in the fuel and air channels. This integrated solution aims to avoid starvation of reactants by controlling corresponding concentration spatial profiles. This approach is intended to prevent PEM fuel cell degradation due to corrosion mechanisms, and thennal stress caused by the consequences of reactant starvation.A pesar de los avances actuales, la tecnolog铆a de celdas de hidr贸geno tipo PEM no est谩 suficientemente preparada para ser ampliamente introducida en el mercado energ茅tico. Rendimiento, durabilidad y costo son los mayores retos. El rendimiento y la durabilidad de las celdas dependen significativamente de las variaciones en las concentraciones de hidr贸geno y ox铆geno en los canales de alimentaci贸n de gases, la humedad relativa en las capas catalizadoras, el contenido de agua de la membrana polim茅rica, as铆 como la temperatura, entre otras variables. Dichas variables presentan dependencia espacial interna en la direcci贸n del flujo de gases del 谩nodo y del c谩todo. Distribuciones espaciales altamente no uniformes en algunas variables de la celda resultan en sobrecalentamiento local, inundaci贸n, degradaci贸n acelerada y menor potencia de la requerida. Muy pocos trabajos disponibles en la literatura se ocupan del control de perfiles espaciales. La mayor铆a de los dise帽os orientados a control usan modelos de par谩metros concentrados que ignoran la dependencia espacial de variables internas de la celda, debido a la complejidad que a帽aden al funcionamiento de controladores. En contraste, esta Tesis Doctoral trata la modelizaci贸n y control de par谩metros distribuidos en las celdas de hidr贸geno tipo PEM. En la parte de modelizaci贸n, esta tesis presenta el desarrollo detallado de un modelo no lineal de par谩metros distribuidos para una sola celda, el cual incorpora las variaciones espaciales de todas las variables que son relevantes para su correcto funcionamiento. El modelo se usa primero para analizar importantes perfiles espaciales internos, y luego se simplifica para reducir su complejidad computacional y adecuarlo a prop贸sitos de control. En esta tarea se usan y se comparan dos t茅cnicas de reducci贸n de orden de modelos. El prop贸sito de la parte de control es abordar la gesti贸n de agua y el suministro de reactantes, que son dos grandes retos en el funcionamiento de las celdas con importantes consecuencias para su vida 煤til. En esta parte de la tesis, dos estrategias de control descentralizadas, basadas en controladores predictivos de modelos de referencia con par谩metros distribuidos, son dise帽adas, implementadas y analizadas en un entorno de simulaci贸n. Estas tareas incluyen tambi茅n el dise帽o de observadores de estado que estiman los perfiles espaciales internos necesarios para la acci贸n de control. El objetivo de la primera estrategia es monitorear y controlar perfiles espaciales observados de la humedad relativa en las capas catalizadoras para mantenerlos en niveles apropiados. Estos niveles son escogidos cuidadosamente para combinar la correcta humidificaci贸n de la membrana y las capas catalizadoras, reduciendo la velocidad de acumulaci贸n de agua l铆quida. El objetivo clave de este enfoque es disminuir la frecuencia de las acciones de remoci贸n de agua dentro de la celda, ya que estas acciones causan interrupci贸n en la potencia suministrada, aumento de las cargas parasitarias y disminuci贸n de la eficiencia. La segunda estrategia es una variaci贸n de la estrategia anterior que considera adicionalmente el control de la distribuci贸n espacial de los gases en los canales del 谩nodo y c谩todo. Esta soluci贸n integrada tiene como objetivo evitar la ausencia local de reactantes mediante el control de perfiles espaciales de concentraci贸n de gases. Este enfoque pretende prevenir la degradaci贸n de las celdas debido a mecanismos de corrosi贸n. Los resultados muestran un mayor rendimiento de la celda considerando los enfoques de control de perfiles espaciales propuestos en esta tesis, en comparaci贸n con t茅cnicas de control que ignoran dichos perfiles. Adem谩s, la caracter铆stica descentralizada de los esquemas de control, combinada con el uso de modelos reducidos dentro de los controladores predictivos, tiene un impacto positivo importante en el rendimiento general del control
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