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Enregistrement W4412699942 · doi:10.11159/ffhmt25.140

An Analytical Model of a Hollow Fiber Membrane Humidifier in Hydrogen Fuel Cell Systems Using Response Surface Method

2025· article· en· W4412699942 sur OpenAlexvenueno aff
Xuan Linh Nguyen, Wansung Pae, Sangseok Yu

Notice bibliographique

RevueProceedings of the ... International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueFuel Cells and Related Materials
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistry of Trade, Industry and Energy
Mots-clésFuel cellsProton exchange membrane fuel cellHydrogenMaterials scienceMembraneFiberHollow fiber membraneChemical engineeringComposite materialChemistryEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Hydrogen fuel cell is a potential alternative power source for vehicles, which has a significant role in decarbonizing the future transport sector.Proton exchange membrane fuel cell is widely used because of its suitable temperature and power density.Performance and durability of stacks are important factors in the development of hydrogen fuel cell-powered vehicles.As a key subsystem, a hollow fiber membrane humidifier is investigated in this study to manage the water entering fuel cell electrodes.Parametric experiments of water transport through the membrane were done before applying the response surface method to establish a regression model based on fundamental operating parameters.The reliable regression equation of water transport performance (𝑅 2 = 0.988) was used to develop an analytical model of a hollow fiber membrane humidifier.The performance of the humidifier including the water transfer rate and outlet relative humidity were evaluated and scrutinized to process a better system for hydrogen vehicles.Fluid flow and transfer process were investigated under the isothermal conditions and cross-counter flow arrangements.The proposed Simulink-based model was properly validated with data from a practical humidifier, meaning that the model can be used to design humidification subsystems and further develop fuel cell systems.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,028
Tête enseignante GPT0,266
Écart entre enseignants0,239 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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