CN109075358B - 用于热管理的燃料电池流场设计 - Google Patents
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Abstract
提供了包括至少一个热补偿冷却剂通道的燃料电池组件。热补偿冷却剂通道的截面面积沿着所述通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上减小。在一些实施例中,这种热补偿冷却剂通道可以用于在以基本上均匀的电流密度操作的燃料电池中提供基本上均匀的热通量和基本上等温的条件。
Description
相关申请的交叉引用
本申请涉及并要求于2016年3月22日提交的美国临时专利申请序列号62/311,901的优先权权益,所述美国临时申请通过引用以其全文结合在此。
技术领域
本申请总体上涉及电化学燃料电池、并且更具体地涉及一种其中冷却剂流场板的设计提供了改进的热管理的电化学燃料电池。
背景技术
温度控制以及被设计用于提供加热和冷却的设备是许多消费者和工业产品的核心。这些产品包括微处理器、汽车、燃料电池、熔炉、热水加热器、蜂窝设备、和工业装备。这些设备利用某种类型的热交换器来将热量从一个地方传递到另一个地方。
热交换器是通过热传递表面将热量从一种介质传递到另一种介质的设备。跨热传递表面的热传递分布取决于表面与流体之间的温度差、交换器表面积、交换器质量流、交换器流配置、材料性质、和热传递模式等。
热管理的一种常用模式是通过强制对流热传递。在此,在热传递表面上泵送比热传递表面更热或更冷的工作流体(取决于应用是用于加热还是冷却)。当所述工作流体在热传递表面上流动时,工作流体温度改变,从而减小了工作流体与热传递表面之间的温度差。如果热传递表面维持在恒定温度,则热量在热传递表面上非均匀地传递到工作流体。
对某些应用而言期望的是,热传递表面维持在恒定温度并且热传递基本上是均匀的。实现这一点的一种方法是使用具有高热质量的工作流体。具有较高密度和较高热容量的工作流体通常具有较高的热质量。例如,水具有比空气高的热质量。使用具有高热质量的工作流体可以减小工作流体与热传递表面之间的温度差在热传递表面上的变化,但是不能完全消除它。此外,具有较高密度或较高热质量的流体可以与较高寄生负载相关联;例如,以用于泵送或以其他方式使流体移动跨过热传递表面。
使热传递表面维持在恒定温度的另一种方法是使用经历相变(例如,通过加热液体使其蒸发)的工作流体。使用经历相变的工作流体的缺点在于热交换器的操作条件可能被限制在依赖于工作流体的物理性质的温度范围内,并且可能受工作流体的相能量容量的限制。
固体聚合物燃料电池是由诸如氢和氧等燃料产生电力和水的电化学设备。单个固体聚合物燃料电池包括将阳极与阴极分隔开的离子交换膜。阳极-膜-阴极组件、或者“膜电极组件”被置于一对导电反应物流场板之间,所述一对导电反应物流场板收集电流、促进燃料和氧化剂分别进入到阳极表面和阴极表面、并且提供去除在燃料电池的操作期间形成的水。多个燃料电池组件通常被安排用于形成燃料电池堆。
燃料电池反应是放热的,并且传统的固体聚合物燃料电池的操作温度经常通过冷却剂流体循环系统来调节。为了维持适当的电池温度,冷却剂通道通常被置于燃料电池堆中的相邻燃料电池对的反应物流场板之间。通道可以在反应物流场板中或在单独的冷却剂板中形成。冷却剂流体(一般为水或空气)被引导通过冷却剂通道以便吸收由燃料电池内的放热电化学反应所释放的热能。由于反应地点与冷却剂之间的热梯度,热量被传递到冷却剂。
在传统的燃料电池中,电力不是跨燃料电池有效区域均匀地产生的。换言之,燃料电池通常不能以均匀的电流密度进行操作。燃料电池冷却系统通常被设计用于试图减小跨工作燃料电池出现的温度分布的不均匀性。因此,传统的燃料电池冷却系统有意地不均匀,其中,热通量跨热传递区域而变化以便补偿非均匀的热量产生。换言之,冷却系统被配置成使得在燃料电池中生成最多热量的区域中存在用于冷却的更大容量。
最近,已经开发了能够以基本上均匀的电流密度进行操作的燃料电池。对这种燃料电池的热管理可能是具有挑战性的。使用传统的燃料电池冷却系统将倾向于跨燃料电池的有效区域产生不期望的热梯度,因为具有这种传统冷却系统的热通量是不均匀的。这可能导致特别是在高电流密度下包括产品水管理方面的问题。
发明内容
一种燃料电池组件包括多个堆叠的燃料电池,并且每一个燃料电池包括:阳极;阴极;质子交换膜电解质,置于所述阳极与所述阴极之间;阳极流场板,与所述阳极相邻,所述阳极流场板包括用于将燃料引导到所述阳极的阳极流道;以及阴极流场板,与所述阴极相邻,所述阴极流场板包括用于将氧化剂引导到所述阴极的阴极流道。燃料电池组件进一步包括置于燃料电池之一的阴极流场板与相邻燃料电池的阳极流场板之间的热补偿冷却剂通道,所述热补偿冷却剂通道用于与流场板中的至少一个接触(或与其呈热传递关系)地引导冷却剂。热补偿冷却剂通道的截面面积沿着所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上减小。在一些实施例中,燃料电池组件包括多个阳极流道和/或多个阴极流道。在一些实施例中,燃料电池组件包括置于燃料电池之一的阴极流场板与相邻燃料电池的阳极流场板之间的多个热补偿冷却剂通道,所述热补偿冷却剂通道用于与流场板中的至少一个接触(或与其呈热传递关系)地引导冷却剂。
在一些实施例中,所述热补偿冷却剂通道的所述截面面积沿所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上以非线性方式减小。
在一些实施例中,所述热补偿冷却剂通道具有基本上矩形的截面,并且所述热补偿冷却剂通道的宽度沿所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上以非线性方式减小。
在一些实施例中,阴极流道和/或阳极流道的截面面积沿对应通道的长度的至少一部分在反应物流动方向上减小。在一些这种实施例中,阴极和/或阳极流道具有基本上矩形的截面,并且阴极和/或阳极通道的宽度沿对应通道的长度的至少一部分按照指数函数减小。
在本文所描述的燃料电池组件以及用于操作燃料电池组件的方法的一些实施例中,热补偿冷却剂通道可以形成在置于燃料电池组件中的燃料电池之一的阴极流场板与燃料电池组件中的相邻燃料电池的阳极流场板之间的冷却剂流场板中。在本文所描述的燃料电池组件以及用于操作燃料电池组件的方法的其他实施例中,热补偿冷却剂通道可以形成在阴极或阳极流场板中与至少一个反应物流道相反的表面上,或可以部分地在阴极流场板和阳极流场板中的每一个中形成,使得热补偿冷却剂通道由相邻阴极流场板和阳极流场板的合作表面形成。
在本文所描述的燃料电池组件以及用于操作燃料电池组件的方法的一些实施例中,阴极流场板被冲压以在其一侧上形成多个阴极流道,和/或阳极流场板被冲压以在其一侧上形成多个阳极流道。多个热补偿冷却剂通道可以通过这些阳极流场板和阴极流场板的合作表面形成在组件中的相邻燃料电池对之间。在一些实施方式中,阳极流场板和阴极流场板的合作表面是嵌套的。
提供了一种操作包括多个燃料电池的燃料电池组件的方法。每一个燃料电池可以包括:阳极;阴极;质子交换膜电解质,置于所述阳极与所述阴极之间;阳极流场板,与所述阳极相邻,所述阳极流场板包括用于将燃料引导到所述阳极的阳极流道;以及阴极流场板,与所述阴极相邻,所述阴极流场板包括用于将氧化剂引导到所述阴极的阴极流道。操作所述燃料电池组件的方法包括:
向所述多个燃料电池供应燃料和氧化剂以从所述燃料电池生成电力;以及
将冷却剂引导通过置于所述燃料电池之一的所述阴极流场板与相邻燃料电池的所述阳极流场板之间的热补偿冷却剂通道,其中,流过所述热补偿冷却剂通道的所述冷却剂的速度沿所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分增大,以便至少部分地补偿所述冷却剂沿所述热补偿冷却剂通道的长度的那个部分的温度升高。在一些实施例中,流过所述热补偿冷却剂通道的所述冷却剂的速度沿所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分增大,以便基本上补偿所述冷却剂沿所述热补偿冷却剂通道的长度的那个部分的温度升高。
在所述方法的一些实施例中,所述燃料电池被操作用于跨燃料电池中每一个以基本上均匀的电流密度生成电力。所述至少一个热补偿冷却剂通道可以被配置用于向流过热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分、并且在一些实施例中沿热补偿冷却剂通道的整个长度的冷却剂提供基本上均匀的热通量。在一些实施例中,基本上等温地操作燃料电池。
在一些实施例中,热补偿冷却剂通道的截面面积沿其长度的至少一部分变化。例如,所述热补偿冷却剂通道的所述截面面积可以沿所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上以非线性方式减小。在一些实施例中,所述热补偿冷却剂通道具有基本上矩形的截面,并且所述通道的宽度沿所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上以非线性方式减小。在所述方法的一些实施例中,阴极流道和/或阳极流道的截面面积沿对应通道的长度的至少一部分在反应物流动方向上减小。在一些这种实施例中,阴极和/或阳极流道具有基本上矩形的截面,并且通道的宽度沿对应通道的长度的至少一部分按照指数函数减小。
在以上描述的燃料电池组件和操作燃料电池组件的方法的一些实施例中,热补偿冷却剂通道的特性根据沿所述通道的距离而连续地或平滑地变化。在其他实施例中,热补偿冷却剂通道的特性根据沿所述通道的距离以阶梯式的、离散的或不连续的方式变化,例如,以便大致补偿工作流体沿所述通道的长度的温度升高。
附图说明
图1是包括多个热补偿通道的燃料电池冷却剂流场板的实施例的示意图。
图2是包括多个热补偿通道的燃料电池冷却剂流场板的另一实施例的示意图。
图3是热补偿通道的示意图。
图4和图5是展示了用于配置热补偿通道的方法的流程图。
图6是曲线图,展示了沿根据图4和图5的方法配置的热补偿矩形通道的通道宽度和工作流体速度。
图7是曲线图,展示了沿根据图4和图5的方法配置的热补偿矩形通道的热通量和工作流体的温度。
图8是曲线图,展示了工作流体沿传统通道和热补偿通道的通道长度的温度。
图9是曲线图,示出了热通量沿热补偿通道的长度从入口到出口基本上是恒定的。
图10是针对传统通道和热补偿通道,作为沿通道从入口到出口的归一化距离的函数的通道宽度的曲线图。
图11是针对传统通道和热补偿通道,作为沿通道从入口到出口的归一化距离的函数的工作流体速度的曲线图。
图12是用于验证图4和图5的用于配置热补偿通道的方法的装置的示意图。
图13是基于热模型的传统的蛇形通道的测试结果和预期温度曲线的曲线图。
图14是基于热模型的热补偿通道的测试结果和预期温度曲线的曲线图。
图15A至图15C展示了一对波纹状、梯形反应物流场板的示例性实施例,所述反应物流场板被堆叠,使得具有沿冷却剂通道的长度变化的截面面积的冷却剂通道形成在堆叠板的合作波纹表面之间。
图16A至图16C展示了一对波纹状、梯形的反应物流场板的示例性实施例,所述反应物流场板是嵌套的,使得具有沿冷却剂通道的长度变化的截面面积的冷却剂通道形成在嵌套板的合作波纹表面之间。
图17A至图17C展示了一对波纹状、梯形的反应物流场板的另一示例性实施例,所述反应物流场板是嵌套的,使得具有沿冷却剂通道的长度变化的截面面积的冷却剂通道形成在嵌套板的合作波纹表面之间。
具体实施方式
在本文所描述的技术的实施例中,在热传递表面上的工作流体的速度被调整用于控制在热传递表面上的热通量(每单位面积的热传递)的变化。工作流体的速度可以被调整用于减小或消除在热传递表面上的热通量变化。如果热通量是基本上均匀的并且热量由热量源基本上均匀地产生,则热传递表面所产生的温度也将是基本上均匀的。
实现热传递表面的均匀温度以及基本上均匀的热通量的优点是其可以增大热交换器的热传递容量。因此,具有较低热质量的工作流体可以用于移除等量的热量,从而减小与以较高流速泵送冷却剂相关联的寄生电力损耗以适应具有较差热传递特性的流体或设计。本文所描述的技术的某些实施例的另一优点是相变不需要实现基本上均匀的热通量,并且因此可以使用各种工作流体和较宽范围的操作温度。
图1是包括多个热补偿通道110的燃料电池冷却剂流场板100的实施例的示意图。冷却剂流场板100进一步包括入口140和出口150。热补偿通道110被配置成使得更接近入口140(例如,在区域120中)的通道宽度大于更接近出口150(例如,在区域130中)的通道宽度。
图2是包括多个热补偿通道210的燃料电池冷却剂流场板200的另一实施例的示意图。冷却剂流场板200进一步包括入口240和出口250。热补偿通道210被配置成使得更接近入口240(例如,在区域220中)的通道宽度大于更接近出口250(例如,在区域230中)的通道宽度。
在一些实施例中,热补偿通道(诸如图1的110或图2的210)可以具有矩形截面,或其可以具有基本上矩形的截面,例如,具有圆角和轻微张开的侧壁。在其他实施例中,热补偿通道可以具有其他截面形状,包括但不限于梯形截面、三角形截面、半圆形截面。
图3是诸如在冷却剂流场板上的单个通道等热补偿通道300的示意图。热补偿通道300具有矩形截面,并且包括热传递表面310。通过箭头320展示了来自燃料电池(在图3中未示出)、跨热传递表面310上的热量流。通过箭头335展示了在入口330处进入热补偿通道300的工作流体的流动。通过箭头345展示了在出口340处离开热补偿通道300的工作流体的流动。
图4和图5是流程图,展示了用于配置热补偿通道的方法400。方法400包括估计在沿通道长度从入口到出口的多个等距位置处的热通量的数值方法。
图4是展示了方法400的第一部分的流程图。方法400的第一部分包括步骤410至步骤480。
在步骤410处,通道被配置有初始参数集,初始参数集包括入口处的深度D0和宽度W0、通道的长度L、工作流体的质量流m、在入口处的工作流体温度T0、以及壁温度Tw。
在步骤420处,选择所述多个等距位置中的每一个之间的增量距离Δx。增量距离被选择用于为所产生的通道宽度曲线提供所期望的精度水平。
在步骤430处,方法400使用等式(1)估计入口处的工作流体速度,被称为初始工作流体速度ν0,其中,m是质量流速,并且ρ0是在入口处的工作流体密度:
在步骤440处,方法400使用等式(2)估计通道在入口处的水力直径dh0:
在步骤450处,方法400估计入口温度T0下工作流体的物理性质。物理性质包括密度ρ、动力粘度μ、比热Cp、以及热导率kth。
在步骤460处,方法400使用如下等式(3)至等式(6)来估计入口温度下的对流热传递系数h0:
其中,Nu是努塞尔数,Re是雷诺数,并且Pr是普朗特数。
在步骤470处,方法400使用等式(7)来估计局部热通量q:
q(0)=h0(Tw-T0) (7)
在步骤480处,方法使用等式(8)来估计跨初始热传递区域的热传递Q:
Q=q(0)W0Δx (8)
方法400前进到图5的步骤510。
图5是展示了方法400的第二部分的流程图。方法400的第二部分包括步骤510至步骤550。
在步骤510处,方法400通过将增量距离Δx添加到先前位置来增加沿通道的当前位置。
在步骤520处,如果沿通道的当前位置超过通道长度L,则方法400前进到步骤530。在步骤530处,宽度曲线W(x)输出到适合用作到燃料电池流板中的热补偿通道的配置的输入的存储设备或显示设备。方法400前进到步骤540并结束。
在步骤520处,如果沿通道的当前位置未超过通道长度L,则方法400前进到步骤550。在步骤550处,方法400使用等式(9)来估计沿通道的当前位置xi处的工作流体温度Ti:
其中,Qi-1是沿通道的先前位置xi-1处跨热传递区域的热传递,m是质量流速,Cpi-1是位置xi-1处的比热,并且Ti-1是在位置xi-1处的工作流体温度。
在步骤560处,方法400通过调整通道宽度W(x)来求解基本上恒定的热通量。换言之,方法400找到了q(xi)与q(xi-1)之间的热通量的绝对差低于预定阈值的通道宽度W(x)。可替代地,方法400可以用于定制比热通量梯度或曲线(例如使得可以控制跨燃料电池的温度差)。求解器使用等式(10)至等式(16):
q(xi)=hi(Tw-Ti) (16)
可以使用适当的数值求解器,诸如用于求解非线性问题的广义约化梯度算法。
当数值求解器已经收敛到通道宽度W(xi)的解时,方法400前进至步骤570。在步骤570处,通道宽度W(xi)被存储在通道宽度曲线记录中。
在步骤580处,方法400使用等式(17)来估计跨当前热传递区域W(xi)Δx的热传递:
Qi=q(xi)WiΔx (17)
方法400然后返回到步骤510。
方法400描述了用于为具有矩形截面、以及沿通道的长度变化的宽度和基本上恒定的深度的通道配置热补偿通道的方法。在其他实施例中,热补偿通道可以具有矩形截面、以及变化或恒定的宽度和变化的深度。在一些实施例中,热补偿通道可以具有不是矩形或基本上矩形的截面,但具有某种其他的截面通道形状。热补偿通道可以通过经过适当改变通道的截面面积来适当的调整通道中的工作流体速度进行配置。
图6是曲线图,展示了沿根据图4和图5的方法400配置的具有矩形截面的热补偿通道的通道宽度和工作流体速度。
通道宽度从入口处的2.5mm减小到出口处的大约1.1mm。减小的通道宽度与工作流体沿通道长度的相应速度增大相关联。速度从入口处的大约0.185m/s增大到出口处的0.418m/s。
图7是曲线图,展示了沿根据图4和图5的方法400配置的热补偿矩形通道的热通量和工作流体温度。
热通量保持基本恒定。在示出的示例中,热通量为大约12.7W/cm2。工作流体的温度沿通道从入口处的25℃升高到出口处的大约41.3℃。
图8是曲线图,展示了沿传统通道和热补偿通道的通道长度的工作流体温度。线810示出了工作流体沿传统通道的长度的温度变化。在本示例中,传统通道具有矩形截面以及沿其长度的恒定宽度、深度和截面面积。线820示出了工作流体沿诸如图6和图7中所展示的热补偿通道等热补偿通道的长度的温度变化。
图8示出了更多热量通过包括热补偿通道的配置从燃料电池移除,由于出口处的工作流体温度高于传统通道的工作流体温度,即使每个入口处的入口温度相同。
图9是曲线图,展示了沿传统通道和热补偿通道的通道长度的热通量。线910示出了沿传统通道的长度的热通量。在本示例中,传统通道具有矩形截面以及沿其长度的恒定宽度、深度和截面面积。线920示出了沿诸如图6和图7中所展示的热补偿通道等热补偿通道的长度的热通量。
图9示出了热通量可以沿热补偿通道的长度从入口到出口基本上是恒定的。由于热补偿通道被配置成保持热通量沿通道的长度基本恒定,因此热量被更均匀地移除并且等温操作是可能的。
图10是针对传统通道和热补偿通道,作为沿通道从入口到出口的归一化距离的函数的通道宽度的曲线图。线1010示出了具有基本恒定通道宽度的传统通道的通道宽度。线1020示出了诸如图6和图7中所展示的热补偿通道等热补偿通道的通道宽度。
图11是针对传统通道和热补偿通道,作为沿通道从入口到出口的归一化距离的函数的工作流体速度的曲线图。线1110示出了沿传统通道的长度的工作流体速度,所述传统通道具有沿其长度的基本上恒定的通道宽度、深度和截面面积。线1120示出了沿诸如图6和图7中所展示的热补偿通道等热补偿通道的长度的工作流体速度。
以上所描述的方法是一种用于配置热补偿通道的方法。用于调整通道的尺寸、工作流体的速度和/或局部热传递区域的其他合适的方法也可以用于配置通道以基本上补偿工作流体沿通道的长度的温度升高,或者换言之,补偿工作流体与热传递表面之间沿通道的长度的温度差的减小。
进行实验以便验证以上所描述的用于配置热补偿通道的方法。实验将传统通道的行为与热补偿通道的行为进行比较。
图12是用于验证图4和图5的用于配置热补偿通道的方法的装置1200的示意图。装置1200包括模拟反应物流场板1210、冷却剂流场板1220、夹紧板1230A和1230B、用于热流体的入口端口1240A和出口端口1240B、用于冷流体的入口端口1250A和出口端口1250B、以及一个或多个热电偶1260A至1260D。
模拟反应物流场板1210维持在基本恒定温度,以便模拟以均匀的电流密度操作的燃料电池。冷却剂流场板1220包括通道安排。在第一实施例中,通道是被安排成蛇形图案的传统通道。在第二实施例中,通道是热补偿通道并且被配置用于跨热传递区域产生均匀的热通量。热电偶1260A至1260D用于测量流动跨过冷却剂流场板1220的流体温度。
模拟反应物流场板1210和冷却剂流场板1220覆盖相等的有效区域。工作流体是去离子水。为避免在热交换器的热侧上的温度梯度,去离子水在相对于冷侧的热侧上以显著更高的流速泵送跨过板1210。
第一测试是使用冷却剂流场板1220(蛇形通道)的第一实施例来进行的。表1列出了用于第一测试的参数。
表1
图13是显示了蛇形通道的测试结果和预期温度曲线的曲线图。图13示出了在预期温度曲线1310(使用模型计算的)与分别通过图12的热电偶1260A至1260D测量的数据点1320A至1320D之间存在良好的一致性。均方根误差小于2℃。
第二测试是使用冷却剂流场板1220(热补偿通道)的第二实施例来进行的。表2列出了用于第二测试的参数。
存在可以用于至少部分地补偿工作流体沿通道的长度的温度升高的各种合适的通道几何形状配置。出于第二测试的目的,通道被配置成具有基本上矩形的截面、恒定的深度、以及被配置用于遵循关于沿通道长度的位置的指数函数、并且y截距为0.0025且底数为0.00278的通道宽度。
表2
图14是热补偿通道的测试结果和预期温度曲线的曲线图。图14示出了在预期温度曲线1410(使用模型计算的)与分别通过图12的热电偶1260A至1260D测量的数据点1420A至1420D之间存在良好的一致性。均方根误差小于2℃。
在一些实施例中,燃料电池流场板包括具有从入口到出口减小的截面面积或宽度的至少一个冷却通道。在一些实施例中,冷却通道的截面面积或宽度从入口到出口连续地减小。
在一些实施例中,燃料电池流场板包括用于对流冷却的至少一个通道,所述通道包括第一区域和第二区域,在所述第一区域中通道具有基本上恒定的截面面积或宽度并且在所述第二区域中通道具有逐渐缩小的截面面积或宽度。第一区域可以促进工作流体从入口端口到燃料电池流场板的分布。第二区域可以促进工作流体跨燃料电池流场板从第一区域到出口端口的分布。
在一些实施例中,燃料电池流场板包括用于对流冷却的至少一个通道,所述通道包括:第一区域、在第一区域之后的第二区域、以及在第二区域之后的第三区域,在所述第一区域中通道具有基本上恒定的截面面积或宽度,在所述第二区域中通道具有逐渐缩小的截面面积或宽度,并且在第三区域中通道具有基本上恒定的截面面积或宽度。
以上所描述的装置和方法的实施例可以用于配置燃料电池的热补偿冷却剂通道,所述燃料电池具有诸如阴极流场设计和阳极流场设计等传统的阴极流场设计和阳极流场设计并且以非均匀的电流密度进行操作。
以上所描述的装置和方法的实施例可以用于配置特别适合用在燃料电池中的热补偿冷却剂通道,所述燃料电池以基本上均匀的电流密度进行操作;例如,在阳极和/或阴极上具有非传统反应物流场通道。
在通过引用以其全文接合在此的申请人的美国专利号7,838,169以及也通过引用以其全文接合在此的申请人的美国专利申请公开号US2015/0180052中描述了具有沿通道长度以各种方式变化的截面面积的燃料电池阴极流道和阳极流道。在某些操作条件下,如在这些文档中所描述的具有反应物通道轮廓的燃料电池可以以基本上均匀的电流密度来操作,并且还可以以热管理可能具有挑战性的极高电流密度来操作。在这些情况下,可能特别期望的是,将燃料电池冷却剂通道配置为当合适的冷却剂被引导通过所述冷却剂通道时,能够跨燃料电池的有效区域提供基本上均匀的热通量。例如,这种方法可以用于动力应用中以在约1A/cm2到约2A/cm2、或约1A/cm2到约3A/cm2的范围内的高电流密度操作、并且在一些情况下以超过3A/cm2的电流密度操作的燃料电池。
因此,本文所描述的装置和方法的各方面涉及包括与具有特定轮廓的氧化剂和/或燃料反应物通道组合的热补偿冷却剂通道的燃料电池组件(诸如,在美国专利号7,838,169和美国专利申请公开号US2015/0180052中所描述的),以及用于操作这种燃料电池组件例如以便跨燃料电池有效区域在燃料电池与冷却剂之间提供基本上均匀的电量密度和基本上均匀的热通量的方法。这可以允许在燃料电池的操作期间跨燃料电池有效区域维持基本上均匀的板温度或基本上等温的条件。这进而可以有助于维持电流密度的持续均匀性。
在一些实施例中,燃料电池包括:
阳极;
阴极;
质子交换膜电解质,置于所述阳极与所述阴极之间;
阳极流场板,与所述阳极相邻,所述阳极流场板包括用于将燃料引导到所述阳极的至少一个阳极流道;
阴极流场板,与所述阴极相邻,所述阴极流场板包括用于将氧化剂引导到所述阴极的至少一个阴极流道;以及
至少一个热补偿冷却剂通道,所述至少一个热补偿冷却剂通道在所述阴极流场板与所述阳极流场板之间,用于与所述流场板中的至少一个接触地引导冷却剂。
热补偿冷却剂通道的截面面积沿着所述通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上减小。在一些实施例中,所述通道的截面基本上矩形,并且所述通道的宽度非线性地减小,而深度保持基本上恒定。
在一些实施例中,所述至少一个阴极流道的截面面积沿通道长度的至少一部分在氧化剂流动方向上减小和/或所述至少一个阳极流道的截面面积沿通道长度的至少一个部分在燃料流动方向上减小。在一些实施例中,所述至少一个阴极流道和/或所述至少一个阳极流道的截面面积按照指数函数减小。在阳极流道或阴极流道的截面面积沿对应通道的长度的至少一部分在反应物流动方向上减小的这种实施例中,这些反应物流道的特性可以根据沿通道的距离而连续地且平滑地变化,或可以以阶梯式的、离散的或不连续的方式变化,如例如在共同拥有的美国专利申请公开号US2015/0180052中所描述的。
类似地,在热补偿冷却剂通道的一些实施例中,冷却剂通道的特性(诸如,截面面积或宽度)或工作流体的速度例如根据沿通道的距离而连续地或平滑地变化。在其他实施例中,热补偿冷却剂通道的特性根据沿所述通道的距离而以阶梯式的、离散或不连续的方式变化,例如,以便大致补偿工作流体沿所述通道的长度的温度升高。例如,可以通过使用结合离散变化的热补偿冷却剂通道来获得性能益处,所述离散变化如例如截面面积沿着通道的至少一部分的阶梯式减小、或沿着通道长度的至少一部分按照分段线性函数减小的截面面积。在一些实施例中,热补偿冷却剂通道可以包含减小有效截面面积并且阻碍冷却剂流动的离散特征,其中,这些特征的密度和/或大小在冷却剂流动方向上增大,以便沿通道在流动方向上减小截面面积和/或增大平均流速。这些特征的示例是肋条、逐渐减小的肋条或支柱。
燃料电池反应物流场板和冷却剂流场板可以由包括石墨、碳、复合材料以及各种金属的合适的导电材料制成。根据板材料,通道可以通过例如铣削、模制、冲压、浮雕、或波纹成形来形成。冷却剂通道可以形成在单独的冷却剂流场板中或者可以形成在阳极和/或阴极反应物流场板中与反应物通道相反的表面上。
在燃料电池组件的一些实施例中,反应物流场板被冲压、浮雕、或波纹成形,使得通道在两侧上形成。这种板可以被堆叠或嵌套,使得冷却剂通道形成在阳极流场板和阴极流场板的合作表面之间。如果阳极流场通道和阴极流场通道具有沿通道长度变化的截面面积,则在每一个板的相反面上的相应通道也将具有沿通道长度变化的截面面积。
例如,图15A至图15C示出了彼此上下地堆叠的一对波纹状、梯形的反应物流场板151和153。图15A示出了在阴极板153之上的阳极板151的截面视图。图15B示出了图15A的一部分的放大视图,其中,燃料流道152在阳极板151的上表面上,并且氧化剂流道154在阴极板153的下表面上。冷却剂通道155形成在一对堆叠板151和153的合作波纹状表面之间。图15C是波纹状、梯形反应物流场板151和153的等距视图,所述反应物流场板被堆叠用于限定在其合作表面之间的冷却剂通道155。燃料通道152、氧化剂通道154、和冷却剂通道155的截面面积分别沿其长度而变化。
图16A至图16C示出了嵌套在一起的一对波纹状、梯形的反应物流场板161和163。图16A示出了在阴极板163之上的阳极板161的截面视图。图16B示出了图16A的一部分的放大视图,其中,燃料流道162在阳极板161的上表面上,并且氧化剂流道164在阴极板163的下表面上。冷却剂通道165形成在一对嵌套板161和163的合作波纹状表面之间。图16C是波纹状、梯形的反应物流场板161和163的等距视图,所述反应物流场板被嵌套用于限定在其合作表面之间的冷却剂通道165。燃料通道162、氧化剂通道164、和冷却剂通道165的截面面积分别沿其长度而变化。
图17A至图17C示出了也嵌套在一起的一对波纹状、梯形的反应物流场板171和173。图17A示出了在阴极板173之上的阳极板171的截面视图。图17B示出了图17A的一部分的放大视图,其中,燃料流道172在阳极板171的上表面上,并且氧化剂流道174在阴极板173的下表面上。一对冷却剂通道175A和175B由嵌套板171和173的每个通道的合作波纹状表面形成。图17C是波纹状、梯形的反应物流场板171和173的等距视图,所述反应物流场板被嵌套用于限定在其合作表面之间的一对冷却剂通道175A和175B。燃料通道172、氧化剂通道174、和冷却剂通道175A和175B的截面面积分别沿其长度而变化。
虽然已经示出和描述了本发明的特定元件、实施例和应用,但是应该理解,本发明不限于此,因为本领域技术人员可以在不脱离本公开的范围的情况下、特别是鉴于前述教导而做出修改。
Claims (21)
1.一种燃料电池组件,包括:
(a)第一燃料电池,包括:
(i)第一阳极;
(ii)第一阴极;
(iii)第一质子交换膜电解质,置于所述第一阳极与所述第一阴极之间;
(iv)第一阳极流场板,与所述第一阳极相邻,所述第一阳极流场板包括用于将燃料引导到所述第一阳极的第一阳极流道;以及
(v)第一阴极流场板,与所述第一阴极相邻,所述第一阴极流场板包括用于将氧化剂引导到所述第一阴极的第一阴极流道,其中,所述第一阴极流道的截面面积沿着所述第一阴极流道的长度的至少一部分在氧化剂流动方向上减小;
(b)第二燃料电池,包括:
(i)第二阳极;
(ii)第二阴极;
(iii)第二质子交换膜电解质,置于所述第二阳极与所述第二阴极之间;
(iv)第二阳极流场板,与所述第二阳极相邻,所述第二阳极流场板包括用于将所述燃料引导到所述第二阳极的第二阳极流道;以及
(v)第二阴极流场板,与所述第二阴极相邻,所述第二阴极流场板包括用于将所述氧化剂引导到所述第二阴极的第二阴极流道;以及
(c)热补偿冷却剂通道,置于所述第一阴极流场板与所述第二阳极流场板之间,用于与所述第一阴极流场板和所述第二阳极流场板中的至少一者呈热传递关系地引导冷却剂,所述热补偿冷却剂通道具有入口和出口,并且所述热补偿冷却剂通道的截面面积从所述热补偿冷却剂通道的所述入口到所述出口在冷却剂流动方向上减小而不增加,使得所述热补偿冷却剂通道的靠近所述入口的宽度大于所述热补偿冷却剂通道的靠近所述出口的宽度。
2.如权利要求1所述的燃料电池组件,其中,所述热补偿冷却剂通道的所述截面面积沿着所述热补偿冷却剂通道从所述入口到所述出口在所述冷却剂流动方向上连续地减小。
3.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述热补偿冷却剂通道具有矩形的截面,并且所述热补偿冷却剂通道的宽度沿着所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在所述冷却剂流动方向上以非线性方式减小。
4.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述第二阴极流道的截面面积沿着所述第二阴极流道的长度的至少一部分在氧化剂流动方向上减小。
5.如权利要求4所述的燃料电池组件,其中,所述第一阴极流道和所述第二阴极流道各自具有矩形的截面,并且所述第一阴极流道的宽度沿着所述第一阴极流道的长度的所述至少一部分按照指数函数减小,并且所述第二阴极流道的宽度沿着所述第二阴极流道的长度的所述至少一部分按照指数函数减小。
6.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述第一阳极流道的截面面积沿着所述第一阳极流道的长度的至少一部分在燃料流动方向上减小,并且所述第二阳极流道的截面面积沿着所述第二阳极流道的长度的至少一部分在燃料流动方向上减小。
7.如权利要求6所述的燃料电池组件,其中,所述第一阳极流道和所述第二阳极流道各自具有矩形的截面,并且所述第一阳极流道的宽度沿着所述第一阳极流道的长度的所述至少一部分按照指数函数减小,并且所述第二阳极流道沿着所述第二阳极流道的长度的所述至少一部分按照指数函数减小。
8.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述热补偿冷却剂通道形成在置于所述第一阴极流场板与所述第二阳极流场板之间的冷却剂流场板中。
9.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述热补偿冷却剂通道形成在所述第一阴极流场板中与所述第一阴极流道相反的表面上。
10.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述热补偿冷却剂通道形成在所述第二阳极流场板中与所述第二阳极流道相反的表面上。
11.如权利要求1或2所述的燃料电池组件,其中,所述第一阴极流场板被冲压以在其一侧上形成多个所述第一阴极流道,并且所述第二阳极流场板被冲压以在其一侧上形成多个所述第二阳极流道,并且其中,多个所述热补偿冷却剂通道通过所述第一阳极流场板和所述第二阴极流场板的合作表面形成在所述第一燃料电池与所述第二燃料电池之间。
12.如权利要求11所述的燃料电池组件,其中,所述第一阳极流场板和所述第二阴极流场板是嵌套的。
13.一种操作包括多个堆叠的燃料电池的燃料电池组件的方法,其中,每个燃料电池包括:
(i)阳极;
(ii)阴极;
(iii)质子交换膜电解质,置于所述阳极与所述阴极之间;
(iv)阳极流场板,与所述阳极相邻,所述阳极流场板包括用于将燃料引导到所述阳极的阳极流道;以及
(v)阴极流场板,与所述阴极相邻,所述阴极流场板包括用于将氧化剂引导到所述阴极的阴极流道,其中,所述阴极流道的截面面积沿着所述阴极流道的长度的至少一部分在氧化剂流动方向上减小;
所述方法包括:
(a)向所述多个燃料电池供应燃料和氧化剂以便跨所述燃料电池中的每一个以均匀的电流密度从所述燃料电池生成电力;以及
(b)将冷却剂引导通过内插在所述燃料电池之一的所述阴极流场板与相邻燃料电池的所述阳极流场板之间的热补偿冷却剂通道,其中,所述热补偿冷却剂通道的截面面积沿着所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分从入口到出口减小而不增加,使得所述热补偿冷却剂通道的靠近所述入口的宽度大于所述热补偿冷却剂通道的靠近所述出口的宽度,由此,流过所述热补偿冷却剂通道的所述冷却剂的速度增大,以便补偿所述冷却剂沿着所述热补偿冷却剂通道从所述入口到所述出口的温度升高。
14.如权利要求13所述的方法,其中,所述阳极流道的截面面积沿着所述阳极流道的长度的至少一部分在燃料流动方向上减小。
15.如权利要求13或14所述的方法,其中,流过所述热补偿冷却剂通道的所述冷却剂的速度从所述热补偿冷却剂通道的所述入口到所述出口增大,以便补偿所述冷却剂的温度升高,使得所述燃料电池中的每一个等温地操作。
16.如权利要求13或14所述的方法,其中,所述热补偿冷却剂通道被配置用于向流过所述热补偿冷却剂通道的冷却剂提供均匀的热通量。
17.如权利要求13或14的方法,其中,所述热补偿冷却剂通道的截面面积沿着所述热补偿冷却剂通道从所述入口到所述出口连续地减小。
18.如权利要求13或14所述的方法,其中,所述热补偿冷却剂通道的截面面积沿着所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上以非线性方式减小。
19.如权利要求13或14所述的方法,其中,所述热补偿冷却剂通道具有矩形的截面,并且所述热补偿冷却剂通道的宽度沿着所述热补偿冷却剂通道的长度的至少一部分在冷却剂流动方向上以非线性方式减小。
20.如权利要求13或14所述的方法,其中,所述阳极流道具有矩形的截面,并且所述阳极流道的宽度沿着所述阳极流道的长度的至少一部分按照指数函数减小。
21.如权利要求13或14所述的方法,其中,所述阴极流道具有矩形的截面,并且所述阴极流道的宽度沿着所述阴极流道的长度的至少一部分按照指数函数减小。
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Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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CN112993308A (zh) * | 2019-12-14 | 2021-06-18 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种梯度蛇形流场结构 |
CN111180756B (zh) * | 2019-12-27 | 2021-09-21 | 武汉中极氢能产业创新中心有限公司 | 燃料电池的双极板和燃料电池 |
CN111952623A (zh) * | 2020-07-16 | 2020-11-17 | 合肥工业大学 | 一种燃料电池双极板 |
US20220140360A1 (en) * | 2020-10-30 | 2022-05-05 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc | Fuel cell having bipolar plates with multi-layered dehomogenized turing-pattern microstructure configuration |
US20220140359A1 (en) * | 2020-10-30 | 2022-05-05 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc | Permeable support layer for fuel cell fluid flow networks |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102089911A (zh) * | 2008-07-15 | 2011-06-08 | 戴姆勒股份公司 | 用于燃料电池布置结构的、尤其用于布置在两个相邻的膜电极布置结构之间的双极性板 |
CN104718651A (zh) * | 2012-08-14 | 2015-06-17 | 动力盘开发有限公司 | 燃料电池流动沟道和流场 |
Family Cites Families (194)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4324844A (en) | 1980-04-28 | 1982-04-13 | Westinghouse Electric Corp. | Variable area fuel cell cooling |
JPS57138782A (en) | 1981-02-20 | 1982-08-27 | Hitachi Ltd | Fuel cell |
US4490445A (en) | 1982-05-24 | 1984-12-25 | Massachusetts Institute Of Technology | Solid oxide electrochemical energy converter |
JPS61256568A (ja) | 1985-05-09 | 1986-11-14 | Toshiba Corp | 燃料電池 |
IE861475L (en) | 1985-07-03 | 1987-01-03 | Tsnii Kozhevenno Obuvnoi Ptomy | Improved coolant passage structure especially for cast rotor¹blades in a combustion turbine |
US4770955A (en) | 1987-04-28 | 1988-09-13 | The Standard Oil Company | Solid electrolyte fuel cell and assembly |
DE68909720T2 (de) | 1988-07-23 | 1994-02-03 | Fuji Electric Co Ltd | Brennstoffzelle mit einem festen Elektrolyten. |
US4953634A (en) | 1989-04-20 | 1990-09-04 | Microelectronics And Computer Technology Corporation | Low pressure high heat transfer fluid heat exchanger |
US4910100A (en) | 1989-07-21 | 1990-03-20 | Fuji Electric Co., Ltd. | Solid electrolyte fuel cell |
JPH03276569A (ja) | 1990-03-26 | 1991-12-06 | Fuji Electric Co Ltd | 燃料電池 |
JP3055227B2 (ja) | 1991-06-19 | 2000-06-26 | 石川島播磨重工業株式会社 | 燃料電池 |
US5268241A (en) | 1992-02-20 | 1993-12-07 | Electric Power Research Institute, Inc. | Multiple manifold fuel cell |
JPH06290798A (ja) | 1993-02-08 | 1994-10-18 | Fuji Electric Co Ltd | 固体電解質型燃料電池 |
JP3553101B2 (ja) | 1993-03-15 | 2004-08-11 | 三菱重工業株式会社 | 固体高分子電解質燃料電池 |
EP0616380A1 (en) | 1993-03-16 | 1994-09-21 | FINMECCANICA S.p.A. AZIENDA ANSALDO | A gas distributor for fused carbonates-fuel cells |
US5338622A (en) | 1993-04-12 | 1994-08-16 | Ztek Corporation | Thermal control apparatus |
US5589285A (en) | 1993-09-09 | 1996-12-31 | Technology Management, Inc. | Electrochemical apparatus and process |
JPH0950817A (ja) | 1995-08-03 | 1997-02-18 | Sanyo Electric Co Ltd | 燃料電池 |
US5514486A (en) | 1995-09-01 | 1996-05-07 | The Regents Of The University Of California, Office Of Technology Transfer | Annular feed air breathing fuel cell stack |
US5595834A (en) | 1995-09-01 | 1997-01-21 | The Regents Of The University Of Calif. | Annular feed air breathing fuel cell stack |
US5549983A (en) | 1996-01-22 | 1996-08-27 | Alliedsignal Inc. | Coflow planar fuel cell stack construction for solid electrolytes |
US5957194A (en) | 1996-06-27 | 1999-09-28 | Advanced Thermal Solutions, Inc. | Plate fin heat exchanger having fluid control means |
US5851689A (en) | 1997-01-23 | 1998-12-22 | Bechtel Corporation | Method for operating a fuel cell assembly |
ES2175655T3 (es) | 1997-02-11 | 2002-11-16 | Fucellco Inc | Pila de celulas de combustible con electrolitos solidos y su disposicion. |
JP3272980B2 (ja) | 1997-06-26 | 2002-04-08 | 松下電器産業株式会社 | 燃料電池 |
EP1018177B1 (en) | 1997-07-16 | 2002-04-10 | Ballard Power Systems Inc. | Resilient seal for membrane electrode assembly (mea) in an electrochemical fuel cell and method of making same |
US5910378A (en) | 1997-10-10 | 1999-06-08 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Membrane electrode assemblies |
JP3553775B2 (ja) | 1997-10-16 | 2004-08-11 | ペルメレック電極株式会社 | ガス拡散電極を使用する電解槽 |
US6057053A (en) | 1997-11-25 | 2000-05-02 | Ballard Power Systems Inc. | Compression assembly for an electrochemical fuel cell stack |
DK0926755T3 (da) | 1997-11-25 | 2002-07-01 | Sulzer Hexis Ag | Brændselscellemodul med integreret forvarmer |
EP1100140B1 (en) | 1997-12-18 | 2005-09-14 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Fuel cell and separator for the same |
US7138200B1 (en) | 1997-12-18 | 2006-11-21 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Fuel cell and separator for the same |
JP4205774B2 (ja) | 1998-03-02 | 2009-01-07 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池 |
JP3361475B2 (ja) | 1998-05-18 | 2003-01-07 | 松下電器産業株式会社 | 熱交換器 |
US6234245B1 (en) | 1998-07-02 | 2001-05-22 | Fintube Technologies, Inc. | Aero curve fin segment |
AU1600800A (en) | 1998-10-29 | 2000-05-22 | 3M Innovative Properties Company | Microstructured flow fields |
JP3530054B2 (ja) | 1999-02-09 | 2004-05-24 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池 |
JP3356721B2 (ja) | 1999-06-25 | 2002-12-16 | 株式会社東芝 | 燃料電池装置 |
JP4590047B2 (ja) | 1999-08-13 | 2010-12-01 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池スタック |
US6291089B1 (en) | 1999-10-26 | 2001-09-18 | Alliedsignal Inc. | Radial planar fuel cell stack construction for solid electrolytes |
AT407589B (de) | 1999-11-03 | 2001-04-25 | Vaillant Gmbh | Brennstoffzelle |
US6729383B1 (en) | 1999-12-16 | 2004-05-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Fluid-cooled heat sink with turbulence-enhancing support pins |
US6253835B1 (en) | 2000-02-11 | 2001-07-03 | International Business Machines Corporation | Isothermal heat sink with converging, diverging channels |
US6337794B1 (en) | 2000-02-11 | 2002-01-08 | International Business Machines Corporation | Isothermal heat sink with tiered cooling channels |
DE10007763B4 (de) | 2000-02-20 | 2017-04-06 | General Motors Corp. (N.D.Ges.D. Staates Delaware) | Brennstoffzellenanordnung |
DE60139114D1 (de) | 2000-03-07 | 2009-08-13 | Panasonic Corp | Polymer-elektroly-brennstoffzelle und herstellungsverfahren dafür |
JP4572441B2 (ja) | 2000-04-10 | 2010-11-04 | トヨタ車体株式会社 | 燃料電池 |
US6586128B1 (en) | 2000-05-09 | 2003-07-01 | Ballard Power Systems, Inc. | Differential pressure fluid flow fields for fuel cells |
US6569298B2 (en) | 2000-06-05 | 2003-05-27 | Walter Roberto Merida-Donis | Apparatus for integrated water deionization, electrolytic hydrogen production, and electrochemical power generation |
JP4064038B2 (ja) | 2000-06-09 | 2008-03-19 | 富士フイルム株式会社 | 固体撮像素子を用いた画像取得装置および画像取得方法並びにその方法を実行するためのプログラムを記録した記録媒体 |
US6551736B1 (en) | 2000-10-30 | 2003-04-22 | Teledyne Energy Systems, Inc. | Fuel cell collector plates with improved mass transfer channels |
CA2327962A1 (en) | 2000-12-11 | 2002-06-11 | Powerdisc Development Corp. Ltd. | Fuel cell stack |
CA2329058A1 (en) | 2000-12-19 | 2002-06-19 | Powerdisc Development Corp. Ltd. | Fuel cell powered electrical motor |
CA2408041A1 (en) | 2000-12-28 | 2002-11-01 | Mitsubishi Materials Corporation | Fuel cell module and structure for gas supply to fuel cell |
US6423437B1 (en) | 2001-01-19 | 2002-07-23 | Enable Fuel Cell Corporation | Passive air breathing fuel cells |
GB2372143B (en) * | 2001-02-12 | 2003-04-09 | Morgan Crucible Co | Flow field plate geometries for a fuel cell, including for a polymer electrolyte fuel cell |
CA2437891A1 (en) | 2001-02-12 | 2002-08-22 | The Morgan Crucible Company Plc | Flow field plate geometries |
WO2002065566A1 (en) | 2001-02-12 | 2002-08-22 | The Morgan Crucible Company Plc | Flow field plate geometries |
US6689503B2 (en) | 2001-02-15 | 2004-02-10 | Asia Pacific Fuel Cell Technologies, Ltd. | Fuel cell with uniform compression device |
JP3559246B2 (ja) | 2001-03-09 | 2004-08-25 | 大同メタル工業株式会社 | 携帯型燃料電池 |
US6797027B2 (en) | 2001-04-11 | 2004-09-28 | Donaldson Company, Inc. | Filter assemblies and systems for intake air for fuel cells |
WO2002089244A1 (en) | 2001-04-27 | 2002-11-07 | Enable Fuel Cell Corporation | Passive air breathing fuel cell system with switched fuel gas delivery |
WO2002091513A1 (en) | 2001-05-03 | 2002-11-14 | The Morgan Crucible Company Plc | Fuel cell or electrolyser construction |
US6878477B2 (en) | 2001-05-15 | 2005-04-12 | Hydrogenics Corporation | Fuel cell flow field plate |
US6913847B2 (en) | 2001-07-25 | 2005-07-05 | Ballard Power Systems Inc. | Fuel cell system having a hydrogen sensor |
JP5098128B2 (ja) | 2001-09-14 | 2012-12-12 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池 |
US6780536B2 (en) | 2001-09-17 | 2004-08-24 | 3M Innovative Properties Company | Flow field |
US6756149B2 (en) * | 2001-10-23 | 2004-06-29 | Ballard Power Systems Inc. | Electrochemical fuel cell with non-uniform fluid flow design |
US6699614B2 (en) | 2002-03-18 | 2004-03-02 | General Motors Corporation | Converging/diverging flow channels for fuel cell |
JP3665769B2 (ja) | 2002-03-22 | 2005-06-29 | 大同メタル工業株式会社 | セル分割型燃料電池 |
GB2387959B (en) | 2002-03-28 | 2005-02-09 | Intelligent Energy Ltd | Fuel cell compression assembly |
US6849353B2 (en) | 2002-03-29 | 2005-02-01 | General Electric Company | Polygonal fuel cell apparatus and method of making |
CA2380637C (en) | 2002-05-03 | 2003-12-23 | Powerdisc Development Corporation Ltd. | Fuel cell plates and assemblies |
US6903931B2 (en) | 2002-06-13 | 2005-06-07 | Raytheon Company | Cold plate assembly |
GB2387476B (en) | 2002-06-24 | 2004-03-17 | Morgan Crucible Co | Flow field plate geometries |
JP4017458B2 (ja) | 2002-07-05 | 2007-12-05 | 大同メタル工業株式会社 | 空気吸込み式燃料電池 |
DE10236998B4 (de) | 2002-08-13 | 2008-01-31 | Daimler Ag | Elektrochemische Zelle |
US7205062B2 (en) | 2002-11-22 | 2007-04-17 | The Research Foundation Of State University Of New York | Fuel cell stack |
US7159444B2 (en) | 2002-11-26 | 2007-01-09 | Proton Energy Systems, Inc. | Combustible gas detection systems and method thereof |
US6797425B2 (en) | 2002-12-24 | 2004-09-28 | Fuelcell Energy, Inc. | Fuel cell stack compressive loading system |
JP3956864B2 (ja) | 2003-02-13 | 2007-08-08 | トヨタ自動車株式会社 | 流路構造を有する燃料電池のセパレータ |
US7459227B2 (en) | 2003-04-18 | 2008-12-02 | General Motors Corporation | Stamped fuel cell bipolar plate |
US6722422B1 (en) | 2003-06-10 | 2004-04-20 | Feldmeier Equipment, Inc. | Heat exchange system with improved flow velocity adjustment mechanism |
WO2004114446A1 (en) | 2003-06-18 | 2004-12-29 | The Morgan Crucible Company Plc | Flow field plate geometries |
GB2413001A (en) | 2004-04-02 | 2005-10-12 | Morgan Crucible Co | Flow field plate geometries |
JP5140838B2 (ja) | 2003-06-25 | 2013-02-13 | 7188501 カナダ インコーポレイデッド | 燃料電池モジュールおよび燃料電池を遮断するプロセス |
EP1496558A1 (en) | 2003-07-11 | 2005-01-12 | Asia Pacific Fuel Cell Technologies, Ltd. | Water draining structure for gas reaction plate of fuel cell stack |
US6984464B2 (en) | 2003-08-06 | 2006-01-10 | Utc Fuel Cells, Llc | Hydrogen passivation shut down system for a fuel cell power plant |
US6974648B2 (en) * | 2003-09-12 | 2005-12-13 | General Motors Corporation | Nested bipolar plate for fuel cell and method |
EP1678348A4 (en) | 2003-09-22 | 2007-06-13 | Hydrogenics Corp | ELECTROLYSOR CELL ARRANGEMENT |
US7108929B2 (en) | 2003-09-22 | 2006-09-19 | Utc Fuel Cells, Llc | Fuel and air flow control in a multi-stack fuel cell power plant |
US7462415B2 (en) | 2003-09-24 | 2008-12-09 | General Motors Corporation | Flow field plate arrangement for a fuel cell |
US6951243B2 (en) | 2003-10-09 | 2005-10-04 | Sandia National Laboratories | Axially tapered and bilayer microchannels for evaporative coolling devices |
GB2407375B (en) | 2003-10-22 | 2006-06-28 | Motorola Inc | Heat sinks |
WO2005041339A1 (en) | 2003-10-23 | 2005-05-06 | Hydrogenics Corporation | A fuel cell power system having multiple fuel cell modules |
US7632596B2 (en) | 2003-11-05 | 2009-12-15 | Illinois Institute Of Technology | Distributed feed fuel cell stack |
JP4956000B2 (ja) | 2003-11-28 | 2012-06-20 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池スタック |
US7517602B2 (en) | 2003-12-26 | 2009-04-14 | Honda Motor Co., Ltd. | Fuel cell and fuel cell stack |
DE602005015197D1 (de) | 2004-03-03 | 2009-08-13 | Ird Fuel Cells As | Bipolare doppelfunktionstrennplatten für brennstoffzellen |
JP2005268110A (ja) | 2004-03-19 | 2005-09-29 | Mitsubishi Electric Corp | 燃料電池用セパレータ |
US7618734B2 (en) | 2004-05-19 | 2009-11-17 | General Motors Corporation | Branched fluid channels for improved fluid flow through fuel cell |
US7524575B2 (en) | 2004-06-07 | 2009-04-28 | Hyteon Inc. | Flow field plate for use in fuel cells |
US7410714B1 (en) | 2004-07-15 | 2008-08-12 | The United States Of America As Represented By The Administration Of Nasa | Unitized regenerative fuel cell system |
US7687183B2 (en) | 2004-08-25 | 2010-03-30 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Electrochemical fuel cell elements having improved compression over channels |
US20060093891A1 (en) | 2004-11-02 | 2006-05-04 | General Electric Company | Flow field design for high fuel utilization fuel cells |
US7399547B2 (en) | 2004-11-05 | 2008-07-15 | Utc Fuel Cells, Llc | Fuel and air flow control in a multi-stack fuel cell power plant |
KR101181821B1 (ko) * | 2004-11-29 | 2012-09-11 | 삼성에스디아이 주식회사 | 연료 전지 시스템 및 그 스택 |
US7348094B2 (en) | 2004-12-10 | 2008-03-25 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Enhanced flowfield plates |
JP2006172924A (ja) * | 2004-12-16 | 2006-06-29 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池セパレータ |
US8182954B2 (en) | 2004-12-29 | 2012-05-22 | Utc Power Corporation | Full cells evaporative cooling and combined evaporative and sensible cooling |
CN101099253A (zh) | 2005-01-05 | 2008-01-02 | 动力磁盘发展有限公司 | 改进的燃料电池阴极流场 |
KR20060081603A (ko) | 2005-01-10 | 2006-07-13 | 삼성에스디아이 주식회사 | 연료 전지용 스택과 이를 갖는 연료 전지 시스템 |
CN1851965A (zh) | 2005-04-22 | 2006-10-25 | 比亚迪股份有限公司 | 燃料电池的流场板 |
US7593230B2 (en) | 2005-05-05 | 2009-09-22 | Sensys Medical, Inc. | Apparatus for absorbing and dissipating excess heat generated by a system |
GB0509747D0 (en) | 2005-05-13 | 2005-06-22 | Ashe Morris Ltd | Variable volume heat exchangers |
JP4951925B2 (ja) * | 2005-10-11 | 2012-06-13 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池用ガスセパレータおよび燃料電池 |
EP1946399A2 (en) | 2005-10-28 | 2008-07-23 | Andrei Leonida | Fuel cell system suitable for complex fuels and a method of operation of the same |
US7659022B2 (en) | 2006-08-14 | 2010-02-09 | Modine Manufacturing Company | Integrated solid oxide fuel cell and fuel processor |
KR100718113B1 (ko) | 2006-01-27 | 2007-05-15 | 삼성에스디아이 주식회사 | 연료전지의 바이폴라 플레이트 및 연료전지 |
US7883813B2 (en) | 2006-04-03 | 2011-02-08 | Bloom Energy Corporation | Fuel cell system ventilation scheme |
CN101064369B (zh) | 2006-04-26 | 2010-10-27 | 上海攀业氢能源科技有限公司 | 适合低温启动的无端板燃料电池堆 |
US8757246B2 (en) | 2006-06-06 | 2014-06-24 | Raytheon Company | Heat sink and method of making same |
JP2008010179A (ja) | 2006-06-27 | 2008-01-17 | Toyota Motor Corp | 燃料電池セパレータ |
KR100745738B1 (ko) | 2006-07-10 | 2007-08-02 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유로가 개선된 냉각판 |
US20080066888A1 (en) | 2006-09-08 | 2008-03-20 | Danaher Motion Stockholm Ab | Heat sink |
JP4240530B2 (ja) | 2006-09-15 | 2009-03-18 | Toto株式会社 | 燃料電池セル体、燃料電池セルユニット、燃料電池セルスタック及びそれらを含む燃料電池 |
JP4844321B2 (ja) | 2006-09-26 | 2011-12-28 | 三菱電機株式会社 | 過酸化水素製造装置並びにそれを用いた空調機、空気清浄機および加湿器 |
TWM313322U (en) | 2006-10-18 | 2007-06-01 | Asia Vital Components Co Ltd | Assembling structure used in fuel cell stack and fan |
JP5111826B2 (ja) | 2006-10-18 | 2013-01-09 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池 |
JP2008108571A (ja) | 2006-10-25 | 2008-05-08 | Toyota Motor Corp | セパレータおよび燃料電池 |
JP5133551B2 (ja) | 2006-11-08 | 2013-01-30 | 株式会社日立製作所 | 燃料電池発電システム |
US7901549B2 (en) | 2006-12-06 | 2011-03-08 | General Electric Company | Gas evolving electrolysis system |
TW200838020A (en) | 2007-03-09 | 2008-09-16 | Coretronic Corp | Fuel cell system |
US7718298B2 (en) | 2007-03-12 | 2010-05-18 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Bifurcation of flow channels in bipolar plate flowfields |
JP5029813B2 (ja) * | 2007-03-20 | 2012-09-19 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池用セパレータ |
US7485387B2 (en) | 2007-04-03 | 2009-02-03 | Yuan Ze Univeersity | Fuel cell module compatible with a dry cell |
US20080248371A1 (en) | 2007-04-03 | 2008-10-09 | Yuan Ze University | Fuel cell with a passage structure |
US8026020B2 (en) | 2007-05-08 | 2011-09-27 | Relion, Inc. | Proton exchange membrane fuel cell stack and fuel cell stack module |
US7851105B2 (en) | 2007-06-18 | 2010-12-14 | Daimler Ag | Electrochemical fuel cell stack having staggered fuel and oxidant plenums |
WO2009038198A1 (ja) | 2007-09-19 | 2009-03-26 | Kabushiki Kaisha Toshiba | 燃料電池 |
JP2009081061A (ja) * | 2007-09-26 | 2009-04-16 | Honda Motor Co Ltd | 燃料電池 |
US20090145581A1 (en) | 2007-12-11 | 2009-06-11 | Paul Hoffman | Non-linear fin heat sink |
US20090208803A1 (en) | 2008-02-19 | 2009-08-20 | Simon Farrington | Flow field for fuel cell and fuel cell stack |
US8053122B2 (en) | 2008-04-11 | 2011-11-08 | Bdf Ip Holdings Ltd. | System and method of starting a fuel cell system |
EP2113731B1 (en) | 2008-04-30 | 2011-02-02 | ABB Research LTD | Heat exchanger device |
US8157527B2 (en) | 2008-07-03 | 2012-04-17 | United Technologies Corporation | Airfoil with tapered radial cooling passage |
DE102009013598A1 (de) | 2008-09-19 | 2010-03-25 | Mtu Onsite Energy Gmbh | Brennstoffzellenanordnung mit verbessertem katalytischen Brenner |
DE102009013586B4 (de) | 2008-09-19 | 2014-06-05 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Brennstoffzellenanordnung mit modularem Aufbau |
US8986905B2 (en) | 2008-11-11 | 2015-03-24 | Bloom Energy Corporation | Fuel cell interconnect |
US8557462B2 (en) | 2009-01-14 | 2013-10-15 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Fuel cell stack and fuel cell system using the same |
US8304122B2 (en) | 2009-02-06 | 2012-11-06 | Protonex Technology Corporation | Solid oxide fuel cell systems with hot zones having improved reactant distribution |
US8168344B2 (en) | 2009-02-20 | 2012-05-01 | Clearedge Power, Inc. | Air-cooled thermal management for a fuel cell stack |
JP5321206B2 (ja) | 2009-04-08 | 2013-10-23 | パナソニック株式会社 | 加湿装置およびその防カビ方法 |
EP2426765B1 (en) | 2009-04-28 | 2016-11-09 | Panasonic Corporation | Fuel cell system and water draining method for fuel cell system |
US20110079370A1 (en) | 2009-07-17 | 2011-04-07 | Textron Inc. | Non-Uniform Height And Density Fin Design For Heat Sink |
US20110056669A1 (en) | 2009-09-04 | 2011-03-10 | Raytheon Company | Heat Transfer Device |
US8785074B2 (en) | 2009-09-30 | 2014-07-22 | Bloom Energy Corporation | Fuel cell stack compression devices and methods |
WO2011050025A2 (en) | 2009-10-20 | 2011-04-28 | Siemens Energy, Inc. | Airfoil incorporating tapered cooling structures defining cooling passageways |
US20110177417A1 (en) | 2010-01-15 | 2011-07-21 | 4D Power, LLC | Fuel cell stack system having multiple sub-stacks that are replaceable online |
JP2013518362A (ja) | 2010-01-25 | 2013-05-20 | ラモット アット テル−アヴィヴ ユニヴァーシテイ リミテッド | バイポーラプレート及び該バイポーラプレートを含む再生型燃料電池積層体 |
US8790840B2 (en) | 2010-03-10 | 2014-07-29 | Dcns Sa | Systems and methods for fuel cell thermal management |
US20110223508A1 (en) | 2010-03-14 | 2011-09-15 | Philip Mark Arnold | Proton exchange membrane (pem) fuel cell |
US8846269B2 (en) | 2010-03-17 | 2014-09-30 | Panasonic Corporation | Polymer electrolyte fuel cell and fuel cell stack comprising the same |
US10103089B2 (en) | 2010-03-26 | 2018-10-16 | Hamilton Sundstrand Corporation | Heat transfer device with fins defining air flow channels |
US9083008B2 (en) | 2010-04-22 | 2015-07-14 | GM Global Technology Operations LLC | Formed plate assembly for PEM fuel cell |
JP5440452B2 (ja) | 2010-08-31 | 2014-03-12 | スズキ株式会社 | 燃料電池システム |
US8968956B2 (en) | 2010-09-20 | 2015-03-03 | Nextech Materials, Ltd | Fuel cell repeat unit and fuel cell stack |
CN102035002B (zh) | 2010-11-30 | 2013-01-30 | 新源动力股份有限公司 | 一种具有水热管理能力的燃料电池模块 |
CN103975470B (zh) | 2011-12-26 | 2017-08-25 | 东丽株式会社 | 燃料电池用气体扩散电极基材、膜电极接合体和燃料电池 |
US20150037704A1 (en) | 2012-03-15 | 2015-02-05 | Nissan Motor Co., Ltd. | Fuel cell |
US20130252116A1 (en) | 2012-03-21 | 2013-09-26 | GM Global Technology Operations LLC | Model Based Approach For In-Situ WVTD Degradation Detection In Fuel Cell Vehicles |
CN102623730B (zh) | 2012-04-20 | 2014-04-16 | 上海电机学院 | 一种变流道低温低压长方形燃料电池 |
JP5370543B2 (ja) | 2012-07-03 | 2013-12-18 | 三菱電機株式会社 | 過酸化水素製造装置並びにそれを用いた空調機、空気清浄機及び加湿器 |
US9644277B2 (en) | 2012-08-14 | 2017-05-09 | Loop Energy Inc. | Reactant flow channels for electrolyzer applications |
WO2014056110A1 (en) | 2012-10-10 | 2014-04-17 | Powerdisc Development Corporation Ltd. | Reactant flow channels for electrolyzer applications |
GB2519493A (en) | 2012-08-14 | 2015-04-22 | Powerdisc Dev Corp Ltd | Fuel cells components, stacks and modular fuel cell systems |
CA2925051C (en) | 2012-10-10 | 2021-05-18 | Loop Energy Inc. | Reactant flow channels for electrolyzer applications |
FR2999341B1 (fr) | 2012-12-10 | 2015-02-06 | Commissariat Energie Atomique | Cellule pour pile a combustible a membrane echangeuse de protons, avec des couches de diffusion gazeuse de rigidite differente a l'anode et a la cathode |
GB2509319A (en) * | 2012-12-27 | 2014-07-02 | Intelligent Energy Ltd | Fluid flow plate for a fuel cell |
JP2016012461A (ja) | 2014-06-27 | 2016-01-21 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システムの停止方法 |
KR101646417B1 (ko) | 2014-12-24 | 2016-08-08 | 현대자동차주식회사 | 연료전지 시스템 및 그 제어 방법 |
KR20160144636A (ko) | 2015-06-09 | 2016-12-19 | 탁승호 | 냉방장치의 결로부위에 결로된 물을 전기분해 한 수소로 결로부위 곰팡이를 살균하는 냉방 장치 |
KR101724898B1 (ko) | 2015-09-11 | 2017-04-07 | 현대자동차주식회사 | 연료전지용 막가습기 |
JP6491585B2 (ja) | 2015-10-21 | 2019-03-27 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システム |
JP2017152174A (ja) | 2016-02-24 | 2017-08-31 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システムの停止制御方法 |
WO2017161449A1 (en) | 2016-03-22 | 2017-09-28 | Loop Energy Inc. | Fuel cell flow field design for thermal management |
AU2017246206A1 (en) | 2016-04-04 | 2018-11-01 | Dioxide Materials, Inc. | Water electrolyzers |
NO343985B1 (en) | 2017-07-03 | 2019-08-05 | Sintef Tto As | Polymer electrolyte membrane (PEM) water electrolyser cell, stack and system and a method for producing hydrogen in said PEM water electrolyser system |
CA3073071A1 (en) | 2017-08-28 | 2019-03-07 | Ballard Power Systems Inc. | Flow field plate for electrochemical fuel cells |
FR3091627B1 (fr) | 2019-01-07 | 2021-07-23 | Commissariat Energie Atomique | Plaque de maintien de cellule electrochimique comportant un reseau de distribution fluidique optimise |
CA3196864A1 (en) | 2020-11-06 | 2022-05-12 | Matthew Guenther | Fuel cell assemblies with improved contact pressure distribution |
WO2022213214A1 (en) | 2021-04-10 | 2022-10-13 | Loop Energy Inc. | Fuel cell assemblies with fuel cell plates with reduced and/or eliminated transition regions |
CA3166236A1 (en) | 2021-07-03 | 2023-01-03 | Loop Energy Inc. | Methods and apparatus for mold mitigation in fuel cell humidifiers |
WO2023044562A1 (en) | 2021-09-21 | 2023-03-30 | Loop Energy Inc. | Flow fields for electrolyzers with liquid water supplied to the cathode |
-
2017
- 2017-03-21 WO PCT/CA2017/050358 patent/WO2017161449A1/en active Application Filing
- 2017-03-21 EP EP17769212.6A patent/EP3433894B1/en active Active
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-
2018
- 2018-09-21 US US16/138,149 patent/US10930942B2/en active Active
-
2021
- 2021-01-18 US US17/151,652 patent/US11901591B2/en active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102089911A (zh) * | 2008-07-15 | 2011-06-08 | 戴姆勒股份公司 | 用于燃料电池布置结构的、尤其用于布置在两个相邻的膜电极布置结构之间的双极性板 |
CN104718651A (zh) * | 2012-08-14 | 2015-06-17 | 动力盘开发有限公司 | 燃料电池流动沟道和流场 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2019509603A (ja) | 2019-04-04 |
US10930942B2 (en) | 2021-02-23 |
JP7022073B2 (ja) | 2022-02-17 |
WO2017161449A1 (en) | 2017-09-28 |
CA3016102A1 (en) | 2017-09-28 |
US11901591B2 (en) | 2024-02-13 |
CN109075358A (zh) | 2018-12-21 |
EP3433894A4 (en) | 2019-11-20 |
US20190020041A1 (en) | 2019-01-17 |
EP3433894A1 (en) | 2019-01-30 |
US20210202962A1 (en) | 2021-07-01 |
EP3433894B1 (en) | 2024-05-08 |
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