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CN109411800A - 燃料电池堆组件 - Google Patents

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CN109411800A
CN109411800A CN201811119102.XA CN201811119102A CN109411800A CN 109411800 A CN109411800 A CN 109411800A CN 201811119102 A CN201811119102 A CN 201811119102A CN 109411800 A CN109411800 A CN 109411800A
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尼姆斯库马尔·泰勒
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Intelligent Energy Ltd
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Abstract

本发明涉及燃料电池堆组件(100)和组装燃料电池堆的相关方法。燃料电池堆组件(100)包括相邻于彼此的多个燃料电池组件(102)、在多个燃料电池组件的第一端(106)处的第一端板(104)、在多个燃料电池组件的第二相对端(110)处的第二端板(108)、以及配置成啮合第一和第二端板(104、108)并从而将压缩力施加到多个燃料电池组件(102)的连杆(112)。连杆(112)是包括与第一端板(104)啮合的第一啮合表面(114)和与第二端板(108)啮合的第二啮合表面(116)的整体部件。

Description

燃料电池堆组件
本申请是分案申请,原申请的申请日为2013年9月12日、申请 号为201380047571.4、发明名称为“燃料电池堆组件”。
技术领域
本发明涉及燃料电池堆组件,且特别是包括整体连杆的燃料电池 堆组件和组装燃料电池堆的相关方法。
背景技术
常规电化学燃料电池将燃料和氧化剂转换成电能和反应产物。在 图1a中示出常规燃料电池组件10的一般布局,图1a为了清楚起见 以分解形式示出各种层。固体聚合物离子转移膜11夹在阳极12和阴 极13之间。一般,阳极12和阴极13都由导电多孔材料例如多孔碳 形成,铂和/或其它贵金属催化剂的小颗粒粘合到导电多孔材料。阳 极12和阴极13常常直接粘合到膜11的相应的相邻表面。这个组合 通常被称为膜-电极组件或MEA。
聚合物膜和多孔电极层夹在阳极流体流场板14和阴极流体流场 板15之间。也可在阳极流体流场板14和阳极12之间和类似地在阴 极流体流场板15和阴极13之间使用中间衬里层12a和13a。衬里层 具有多孔性质并被制造,以便确保来往阳极和阴极表面的气体的有效 扩散以及帮助水蒸气和液态水的管理。
流体流场板14、15由导电非多孔材料形成,可通过导电非多孔 材料产生与相应的阳极电极12或阴极电极13的电接触。同时,流体 流场板便于来往多孔电极12、13的流体燃料、氧化剂和/或反应产物 的输送和/或耗尽。这照惯例通过形成在流体流场板的表面中的流体 流通道例如在向多孔电极12、13呈现的表面中的沟槽或沟道16。
一般,图1a所示的多个燃料电池组件10堆叠在一起以形成燃料 电池堆。将认识到,图1a所示的单独的燃料电池10的设计可被修改, 以便更好地适合于堆叠。例如,阳极流体流板14和阴极流体流板15 可由单个双极板的不同侧面提供。
在图1b中示出常规燃料电池堆组件20。常规燃料电池堆组件包 括多个燃料电池22、第一端板24和第二端板28。多个常规连杆32 和多个密封螺栓33、34用于将燃料电池22压缩到工作尺寸。
燃料电池组件22应在使用期间处于压缩中,使得在燃料电池组 件22周围的密封可有效地起作用并防止氧化剂和燃料的逸出。为了 实现这个压缩,连杆32在其末端处设置有螺纹用于啮合螺栓33、34。 第一螺栓33可与从第一端板24突出的连杆32的第一端啮合。第二 螺栓34可与从第二端板28突出的连杆32的第二端啮合。通过拧紧 螺栓,可压缩燃料电池组件。
发明内容
根据本发明的第一方面,提供了燃料电池堆组件,其包括:
相邻于彼此的多个燃料电池组件;
在多个燃料电池组件的第一端处的第一端板;
在多个燃料电池组件的第二相对端处的第二端板;以及
配置成啮合第一和第二端板并从而将压缩力施加到多个燃料电 池组件的连杆,
其中连杆是包括与第一端板啮合的第一啮合表面和与第二端板 啮合的第二啮合表面的整体部件。
整体连杆的设置可允许燃料电池的简化结构。整体连杆也可允许 与提供并组装包括多个部件的连杆相关的成本的减小。燃料电池堆组 件可保持在压缩的期望水平处而不需要调节连杆,因为整体连杆被制 造有在第一啮合表面和第二啮合表面之间的预先配置的长度。
第一啮合表面和第二啮合表面可横向于连杆的轴向长度。
第一和第二端板可配置成通过在连杆的第一啮合表面和第二啮 合表面上沿着连杆的轴线施加的力将连杆保持在适当的位置上。力可 从受约束的多个燃料电池组件从压缩状态的弹性膨胀产生。多个燃料 电池组件可施加垂直于多个燃料电池组件的平面的向外的力。
第一端板可包括啮合凹槽。第一端板的啮合凹槽可配置成与连杆 的第一啮合表面啮合。第二端板可包括啮合凹槽。第二端板的啮合凹 槽可配置成与连杆的第二啮合表面啮合。啮合凹槽的设置可提高连杆 在燃料电池组件内的保持,并通过在燃料电池板的平面中的力的施加 来防止连杆从组件移除。第一端板的外表面可包括啮合凹槽。第二端 板的外表面可包括啮合凹槽。
一个或多个啮合凹槽可包括配置成防止连杆从第一和第二端板 脱离的保持构件。
连杆可包括第一啮合部分。连杆可包括第二啮合部分。连杆可包 括在轴向方向上在第一啮合部分和第二啮合部分之间的延伸部分。第 一啮合部分可具有比延伸部分大的横截面。第二啮合部分可具有比延 伸部分大的横截面。连杆的第一啮合表面可设置在第一啮合部分上。 连杆的第二啮合表面可设置在第二啮合部分上。
延伸部分可以是圆柱形的,且可以有或可以没有圆形横截面。可 选地,延伸部分可以是棱柱的。延伸部分可具有沿着其长度的可变横 截面。延伸部分可以是中空或实心的。第一和/或第二啮合部分可以 是圆柱形的或棱柱的。第一和/或第二啮合部分可具有沿着其长度的 可变横截面。第一和/或第二啮合部分可以是中空或实心的。
第一和第二啮合部分可相邻于连杆的延伸部分的相对端。连杆的 第一啮合表面可面向连杆的第二啮合表面。
第一和/或第二端板的侧面可包括侧凹槽。多个燃料电池组件中 的每个的侧面可包括侧凹槽。这样的侧凹槽可配置成接纳连杆,并可 贯穿端板或燃料电池组件的厚度延伸。可选地,第一和/或第二端板 的侧凹槽可在端板内终止且不贯穿端板的厚度延伸。
第一端板和第二端板的侧凹槽可具有公共横截面。第一端板、第 二端板的侧凹槽和多个燃料电池组件中的每个可具有公共横截面。侧 凹槽的公共横截面可大于或等于连杆的横截面。侧凹槽的公共横截面 可大于或等于连杆的延伸部分的横截面。
一个或多个侧凹槽可包括配置成防止连杆从第一和第二端板脱 离的保持构件。保持构件可以是夹子。
根据本发明的另一方面,提供了组装燃料电池堆的方法,该方法 包括:
使多个燃料电池组件对齐;
将第一端板定位在多个燃料电池组件的第一端处;
将第二端板定位在多个燃料电池组件的第二端处,使得第一端 板、多个燃料电池组件和第二端板提供燃料电池堆;
将燃料电池堆压缩到小于燃料电池堆的预期工作尺寸的尺寸;
将整体连杆定位成使得连杆的第一啮合表面在第一端板附近且 连杆的第二啮合表面在第二端板附近;
允许燃料电池堆膨胀到预期工作尺寸,此时连杆的第一啮合表面 与第一端板啮合,且连杆的第二啮合表面与第二端板啮合,从而阻止 燃料电池堆进一步膨胀超出预期工作尺寸。
定位连杆可包括将连杆的延伸部分插入燃料电池堆的侧面中的 侧凹槽内。
定位连杆可包括将连杆定位成使得第一啮合表面与在第一端板 中的啮合凹槽横向重合。定位连杆可包括将连杆定位成使得第二啮合 表面与在第二端板中的啮合凹槽横向重合。与啮合凹槽横向重合的啮 合表面可意味着啮合表面位于啮合凹槽之上。
允许燃料电池堆膨胀到预期工作尺寸可包括使连杆的第一啮合 表面啮合在第一端板的啮合凹槽中。允许第一端板、多个燃料电池组 件和第二端板膨胀到预期工作尺寸可包括使连杆的第二啮合表面啮 合在第二端板的啮合凹槽中。
附图描述
现在将参考下面的附图仅作为例子描述本发明,其中:
图1a示出常规燃料电池组件;
图1b示出常规燃料电池堆组件;
图2a示出根据本发明的实施方案的燃料电池堆组件;
图2b示出根据本发明的连杆的视图;
图3示出根据本发明的在连杆、第一端板和第二端板之间的交互 作用;
图4示出用在本发明的实施方案上的端板的一部分的示意图;
图5a示出用在本发明的实施方案上的端板的一部分的顶视图的 示意图;
图5b示出用在本发明的实施方案上的端板的一部分的透视图的 示意图;
图6示出用在本发明的实施方案上的端板的一部分的顶视图的 示意图;以及
图7示出根据本发明的实施方案的组装燃料电池堆的方法。
具体实施方式
本发明的一个或多个实施方案涉及包括整体连杆的燃料电池堆, 与通过其它工具例如螺母固定的连杆相反。连杆通过在压缩下的燃料 电池组件和在整体连杆上在其末端附近设置的啮合表面之间的交互 作用保持在燃料电池堆中的适当位置上。整体连杆可被考虑为自身固 定的。
在下面的描述中,相应的参考构件用于在图2到5中的相应特征。 不一定关于每个附图描述多于一个附图所共有的特征。
图2a示出包括多个燃料电池组件102、第一端板104、第二端板 108和多个连杆112的燃料电池堆组件100。
燃料电池组件102设置成以堆的形式相邻于彼此。第一端板104 位于多个燃料电池组件102的第一端处,使得第一端板104的内表面 106相邻于燃料电池组件102。第二端板108位于多个燃料电池组件 102的相对第二端110处,使得第二端板108的内表面110相邻于燃 料电池组件102。
在连杆112通过外力插入之前,燃料电池堆的多个燃料电池组件 102在垂直于燃料电池组件102的平面的方向上压缩。在图2a中以 参考数字180示意性示出外力。外力180在第一和第二端板104、108 之间施加压力。连杆112配置成当外力被移除时啮合第一和第二端板 104、108。多个燃料电池组件102可被考虑为使力施加到连杆112的 啮合表面以将它保持在适当的地方,如下面更详细描述的。
可在图2b中更清楚地看到连杆212的特征。连杆212包括延伸 部分213、第一啮合部分214和第二啮合部分216。延伸部分213在 轴向方向上延伸。第一和第二啮合部分214、216沿着连杆212的延 伸部分213的轴向长度设置在相对的末端处或附近。啮合部分214、216在垂直于轴线的尺寸上比延伸部分213宽。在本例中,延伸部分 213及第一和第二啮合部分214、216都是具有圆形横截面的圆柱体, 虽然这不需要是这种情况。实际上,延伸部分213及第一和第二啮合 部分214、216中的一个或多个根本不需要是圆柱形的。在一些实施方案中,延伸部分213及第一和第二啮合部分214、216可每个具有 任何形状的横截面。
连杆212是整体部件。这样的整体部件可以不需要任何单独的固 定工具例如螺母来将它保持在适当的位置上。整体部件可被设置为单 片材料。铸造、注射成型或机器加工可能是用于制造这样的整体部件 的适当方法。将认识到,各种各样的制造技术可用于形成整体连杆。
在本例中,连杆212的延伸部分213包括内部区段213a、213b 和外部区段214a、216a。外部区段214a、216a通过相应的啮合部分 214、216与内部区段213a、213b分离。外部区段214a、216a可用于 抓住或保持连杆212,当它位于燃料电池堆组件100中时。
仅为了例证性目的,在图2b中以不连续性示出内部区段213a、 213b。内部区段213a、213b包括在轴向方向上布置在延伸部分213 的内部区段213a、213b的相对末端处的第一部分213a和第二部分 213b。
图3示出第一端板304、第二端板308和连杆312。下面提供了 连杆312如何与第一和第二端板304、308啮合的描述。
连杆312的延伸部分具有相邻于第一啮合部分314并在第一啮合 部分314内部的第一部分313a。延伸部分的第一部分313a与第一端 板304中的凹槽340a啮合。第一啮合部分314具有当燃料电池堆组 件被组装且不在外部压缩下时与第一端板304的外表面307啮合的第 一啮合表面315。
类似地,连杆312的延伸部分具有相邻于第二啮合部分316并在 第二啮合部分316内部的第二部分313b。延伸部分的第二部分313b 与第二端板308中的凹槽340b啮合。第二啮合部分316具有当燃料 电池堆组件被组装且不在外部压缩下时与第二端板308的外表面311 啮合的第二啮合表面317。
在第一和第二端板304、308中的凹槽340a、340b可被称为侧凹 槽。
可通过在连杆的第一和第二啮合部分314、316上在连杆312的 轴线上由相应的端板304、308施加的力将连杆312保持在燃料电池 组件内的适当位置上。力从多个燃料电池组件从在堆的组装期间由外 部压力形成的其压缩状态的弹性膨胀产生。
图4示出端板404的一部分的可选实施方案。端板404具有内表 面406和外表面407。当燃料电池堆被组装时,内表面406比外表面 407更接近燃料电池组件。端板404还具有连接内表面406和外表面 407的侧表面442。
将认识到,第二端板可具有实质上与第一端板相同的结构,以及 在图4中示出的端板404可代表第一或第二端板。
端板404包括位于侧表面442中的侧凹槽440a。侧凹槽440a在 垂直于侧表面442的深度方向上延伸。在图4所示的例子中,侧凹槽 贯穿端板404从内表面406延伸到外表面407。可选地,侧凹槽的厚 度可从内表面406延伸并在端板404内终止。侧凹槽440a配置成容纳连杆的延伸部分的第一或第二部分。也就是说,连杆的延伸部分可 在燃料电池堆的组装期间被接纳在侧凹槽440a内。
将认识到,侧凹槽也可设置在每个燃料电池组件中,燃料电池组 件设置在第一和第二端板之间。在每个燃料电池组件中的侧凹槽可具 有与设置在第一和第二端板中的侧凹槽类似的几何结构。特别是,所 有侧凹槽可具有公共横截面,以便允许连杆插入它们内。公共横截面 可具有比连杆的延伸部分更大的宽度或与系统的延伸部分相等的宽 度。
图4的端板404还包括啮合凹槽444。啮合凹槽444位于端板404 的外表面407上。啮合凹槽444在垂直于外表面407的深度方向上延 伸。啮合凹槽444的底部为连杆提供啮合表面446。在本例中,啮合 表面446与外表面407和内表面406都平行,虽然将认识到,这可能并不总是这种情况。
图5示出端板504的一部分的另一可选的实施方案。图5a示出 端板504的顶视图。图5b示出类似于图4的视图的端板504的透视 图。
端板504包括具有比连杆的直径更大的深度的细长侧凹槽540。 侧凹槽540是具有进入部分548和啮合部分550的空隙。连杆的延伸 部分可穿过进入部分548插入并放置成当在啮合部分550处的适当位 置上时与端板接触。在啮合部分550处,端板504的啮合表面546可 通过在燃料电池堆组件上的过压缩与连杆的啮合表面接触。过压缩是 施加到燃料电池组件的力以将它压缩到小于它的预期工作尺寸的厚 度。
在一些例子中,啮合凹槽544可具有保持构件以防止连杆远离在 使用中的啮合部分550移动,从而防止连杆从端板504脱离。这样的 保持构件可以是在端板的啮合表面546上的壁或凸起区段,连杆的啮 合部分必须在啮合表面546之上通过以将它定位在侧凹槽540的啮合 部分550中。一旦燃料电池堆被允许膨胀到工作尺寸,保持构件就可 向从啮合部分朝着侧凹槽540的进入部分548移动的连杆提供障碍。
图6示出端板604的一部分的可选实施方案的顶视图。端板604 包括细长侧凹槽640。如同图5a的实施方案一样,侧凹槽640是具 有进入部分648和啮合部分650的空隙。在本例中,侧凹槽640具有 保持构件以防止连杆远离在使用中的啮合部分650移动,从而防止系 统从端板604脱离。在这个实施方案中的保持构件是夹子651,其弹 性地可变形以便允许连杆将保持构件传递到侧凹槽640的啮合部分 650中。夹子651的弹性向从啮合部分朝着侧凹槽640的进入部分648 移动的连杆提供障碍。
图7示出组装燃料电池堆组件的方法。
该方法以在步骤701多个燃料电池组件的对齐开始。随后,第一 端板在步骤702位于多个燃料电池组件的第一端处。可选地,多个燃 料电池组件可顺序地堆叠在第一端板上。第二端板然后在步骤703位 于多个燃料电池组件的第二端处。第一端板、多个燃料电池组件和第 二端板可被考虑为提供燃料电池堆。
该方法通过在步骤704将燃料电池堆压缩到比燃料电池堆的预 期工作尺寸小的尺寸而继续进行。这可被称为过压缩。整体连杆然后 在步骤705定位成使得连杆的第一啮合表面在第一端板附近且连杆 的第二啮合表面在第二端板附近。这个定位步骤705可通过将连杆的 延伸部分插入第一和第二端板的侧凹槽内来实现。燃料电池堆然后在 步骤706被允许膨胀到预期工作尺寸。在这个步骤被执行之后,连杆 的第一啮合表面与第一端板啮合,且连杆的第二啮合表面与第二端板 啮合,从而阻止燃料电池堆在预期工作尺寸之外进一步膨胀。

Claims (14)

1.一种燃料电池堆组件,其包括:
相邻于彼此的多个燃料电池组件;
在所述多个燃料电池组件的第一端处的第一端板;
在所述多个燃料电池组件的第二相对端处的第二端板;以及
配置成啮合所述第一端板和第二端板并从而将压缩力施加到所述多个燃料电池组件的连杆,
其中所述连杆是包括第一啮合部分、第二啮合部分以及在轴向方向上在所述第一啮合部分与所述第二啮合部分之间的延伸部分在内的整体部件,
其中所述延伸部分包括内部区段和两个外部区段,
其中所述外部区段通过相应的啮合部分与内部区段分离,
其中至少一个啮合部分具有比所述延伸部分大的横截面;以及
其中与所述第一端板啮合的第一啮合表面设置在所述第一啮合部分上且与所述第二端板啮合的第二啮合表面设置在所述第二啮合部分上。
2.如权利要求1所述的燃料电池堆组件,其中所述第一啮合表面和所述第二啮合表面横向于所述连杆的轴向长度。
3.如权利要求1或权利要求2所述的燃料电池堆组件,其中所述第一端板和第二端板配置成通过在所述连杆的所述第一啮合表面和所述第二啮合表面上沿着所述连杆的轴线施加的力将所述连杆保持在适当的位置上,所述力从所述多个燃料电池组件从压缩状态的受约束的膨胀产生。
4.如任一前述权利要求所述的燃料电池堆组件,其中所述第一端板或所述第二端板包括啮合凹槽,所述啮合凹槽配置成啮合所述连杆的啮合表面。
5.如权利要求4所述的燃料电池堆组件,其中所述第一端板或第二端板的外表面包括所述啮合凹槽。
6.如权利要求4或权利要求5所述的燃料电池堆组件,其中所述啮合凹槽包括配置成防止所述连杆从所述第一端板和第二端板脱离的保持构件。
7.如权利要求1所述的燃料电池堆组件,其中所述延伸部分是圆柱形的。
8.如任一前述权利要求所述的燃料电池堆组件,其中所述第一端板或所述第二端板的侧面包括侧凹槽,其中所述侧凹槽配置成接纳所述连杆。
9.如权利要求8所述的燃料电池堆组件,其中所述侧凹槽贯穿所述端板的厚度延伸。
10.如权利要求9所述的燃料电池堆组件,其中所述侧凹槽大于或等于所述连杆的横截面。
11.如权利要求10所述的燃料电池堆组件,其中所述侧凹槽包括配置成防止所述连杆从所述端板脱离的保持构件。
12.一种组装燃料电池堆的方法,所述方法包括:
使多个燃料电池组件对齐;
将第一端板定位在所述多个燃料电池组件的第一端处;
将第二端板定位在所述多个燃料电池组件的第二端处,使得所述第一端板、所述多个燃料电池组件和所述第二端板提供燃料电池堆;
将所述燃料电池堆压缩到小于所述燃料电池堆的预期工作尺寸的尺寸;
将整体连杆定位成使得所述连杆的第一啮合表面在所述第一端板附近且所述连杆的第二啮合表面在所述第二端板附近,其中:
所述连杆是在轴向方向上在所述第一啮合部分和所述第二啮合部分之间的延伸部分,
所述延伸部分包括内部区段和两个外部区段,
所述外部区段通过相应的啮合部分与所述内部区段分离,且
至少一个啮合部分具有比所述延伸部分大的横截面;
允许所述燃料电池堆膨胀到所述预期工作尺寸,此时所述连杆的所述第一啮合表面与所述第一端板啮合,且所述连杆的所述第二啮合表面与所述第二端板啮合,从而阻止所述燃料电池堆进一步膨胀超出所述预期工作尺寸,其中第一啮合表面设置在所述第一啮合部分上且第二啮合表面设置在所述第二啮合部分上。
13.如权利要求12所述的方法,其中定位所述连杆包括将所述连杆定位成使得所述第一啮合表面与在所述第一端板中的啮合凹槽横向重合以及所述第二啮合表面与在所述第二端板中的啮合凹槽横向重合。
14.如权利要求13所述的方法,其中允许所述燃料电池堆膨胀到所述预期工作尺寸包括使所述连杆的所述第一啮合表面啮合在所述第一端板的所述啮合凹槽中以及使所述连杆的所述第二啮合表面啮合在所述第二端板中。
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