氢能技术与传统能源技术相比主要有以下几点不同之处:能源密度:相比于传统燃料,氢气具有更高的能源密度,这意味着氢气可以在同样大小和重量的情况下携带更多的能量。环保性:氢气是一种清洁能源,使用氢气作为燃料的过程中只产生水和氧,不会产生任何污染物和温室气体。可再生性:氢气可以通过水电解、生物质发酵和光电化学反应等方式生产,这些生产方式均采用可再生的能源来源。适用场景:氢能技术适用于需要长时间稳定供电或在远离电网的区域使用的场景,如氢燃料电池车辆、工业应用、电力储能和家庭能源系统等。尽管氢能技术具有很多优点,但由于目前氢气的生产、储存和运输成本较高,并且需要大量的能源投入,因此在大规模应用方面仍面临一些挑战。
氢气子系统的主要噪声源为氢气循环泵或者电控喷氢阀引起的噪声。其中氢气环泵的噪声主要是由于泵和支架之间的振动引起的低频噪声,可以通过修改氢泵橡胶弹性支架刚度特性,控制氢泵振动向车身板件的传递,达到降低噪声的目的。电控喷氢阀的主要噪声为管道内高压氢气的流噪声以及喷射器本体电磁阀开关闭合的声音。这两种声音都是通过空气路径和结构路径传播的,因此可以在喷射前后加装消声装置,将喷射装置与燃料电池发动机通过橡胶悬挂连接等方式达到降低噪声的效果。电磁噪声主要是由燃料电池系统中相关零部件上电机气隙内的永磁磁场和电枢反应磁场相互作用,而产生径向电磁力,由于径向电磁力随时间、空间发生变化,使电机壳体、定子铁心等随时间产生周期性变化的振动和噪声。燃料电池系统中的电磁噪声主要包括空压机、冷却水泵产生的低频噪声。处理措施:可以通过加强机械结构的低频隔声量降低电磁噪声;采用共振吸收结构实现电磁噪声的吸收。
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