JP2019200877A - 電気化学反応単位および電気化学反応セルスタック - Google Patents
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Abstract
Description
A−1.装置構成:
(燃料電池スタック100の構成)
図1は、本実施形態における燃料電池スタック100の外観構成を示す斜視図であり、図2は、図1(および後述する図7および図8)のII−IIの位置における燃料電池スタック100のXZ断面構成を示す説明図であり、図3は、図1(および後述する図7および図8)のIII−IIIの位置における燃料電池スタック100のXZ断面構成を示す説明図である。各図には、方向を特定するための互いに直交するXYZ軸が示されている。本明細書では、便宜的に、Z軸正方向を上方向と呼び、Z軸負方向を下方向と呼ぶものとするが、燃料電池スタック100は実際にはそのような向きとは異なる向きで設置されてもよい。図4以降についても同様である。また、本明細書では、Z軸方向に直交する方向を、面方向と呼ぶものとする。
一対のエンドプレート104,106は、略矩形の平板形状の導電性部材であり、例えばステンレスにより形成されている。一方のエンドプレート104は、最も上に位置する発電単位102の上側に配置され、他方のエンドプレート106は、最も下に位置する発電単位102の下側に配置されている。一対のエンドプレート104,106によって複数の発電単位102が押圧された状態で挟持されている。上側のエンドプレート104は、燃料電池スタック100のプラス側の出力端子として機能し、下側のエンドプレート106は、燃料電池スタック100のマイナス側の出力端子として機能する。図2および図3に示すように、下側のエンドプレート106には、4つの流路用貫通孔107が形成されている。4つの流路用貫通孔107は、それぞれ、酸化剤ガス導入マニホールド161、酸化剤ガス排出マニホールド162、燃料ガス導入マニホールド171、燃料ガス排出マニホールド172に連通している。
図2および図3に示すように、燃料電池スタック100は、さらに、下側のエンドプレート106に対して複数の発電単位102とは反対側(すなわち、下側)に配置された4つのガス通路部材27を備える。4つのガス通路部材27は、それぞれ、酸化剤ガス導入マニホールド161、酸化剤ガス排出マニホールド162、燃料ガス導入マニホールド171、燃料ガス排出マニホールド172と上下方向に重なる位置に配置されている。各ガス通路部材27は、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107に連通する孔が形成された本体部28と、本体部28の側面から分岐した筒状の分岐部29とを有している。分岐部29の孔は本体部28の孔と連通している。各ガス通路部材27の分岐部29には、ガス配管(図示せず)が接続される。なお、各ガス通路部材27の本体部28とエンドプレート106との間には、絶縁シート26が配置されている。絶縁シート26は、例えばマイカシートや、セラミック繊維シート、セラミック圧粉シート、ガラスシート、ガラスセラミック複合剤等により構成される。
図4は、図2に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のXZ断面構成を示す説明図であり、図5は、図3に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のXZ断面構成を示す説明図であり、図6は、後述する図7および図8のVI−VIの位置における互いに隣接する2つの発電単位102のYZ断面構成を示す説明図である。また、図7は、図4〜図6のVII−VIIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図であり、図8は、図4〜図6のVIII−VIIIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図である。
図2、図4および図7に示すように、酸化剤ガス導入マニホールド161の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して酸化剤ガスOGが供給されると、酸化剤ガスOGは、ガス通路部材27の分岐部29、本体部28、および、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107を介して酸化剤ガス導入マニホールド161に供給され、酸化剤ガス導入マニホールド161から各発電単位102の酸化剤ガス供給連通流路132を介して、空気室166に供給される。また、図3、図5および図8に示すように、燃料ガス導入マニホールド171の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して燃料ガスFGが供給されると、燃料ガスFGは、ガス通路部材27の分岐部29、本体部28、および、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107を介して燃料ガス導入マニホールド171に供給され、燃料ガス導入マニホールド171から各発電単位102の燃料ガス供給連通流路142を介して、燃料室176に供給される。
次に、燃料極側集電部材144の詳細構成について説明する。図4〜図6および図8に示すように、燃料極側集電部材144は、インターコネクタ対向部146と、複数の燃料極対向部145と、複数の連接部147とを有している。
次に、空気極側集電部材134の詳細構成について説明する。図4〜図7に示すように、空気極側集電部材134は、インターコネクタ対向部136と、複数の空気極対向部135と、複数の連接部137とを有している。
以上説明したように、本実施形態の燃料電池スタック100を構成する各発電単位102は、単セル110と、インターコネクタ150と、燃料極側集電部材144と、燃料極側スペーサ149とを備える。単セル110は、電解質層112と、電解質層112を挟んでZ軸方向に互いに対向する空気極114および燃料極116とを含む。インターコネクタ150は、燃料極116に対向するように配置された金属製の部材である。燃料極側集電部材144は、インターコネクタ150と燃料極116との間に配置された金属製の部材であり、インターコネクタ150と電気的に接続されたインターコネクタ対向部146と、燃料極116と電気的に接続された燃料極対向部145と、インターコネクタ対向部146と燃料極対向部145とを結ぶ連接部147とを含む。燃料極側スペーサ149は、燃料極側集電部材144のインターコネクタ対向部146と燃料極対向部145との間に配置された金属製の部材である。また、本実施形態の発電単位102では、インターコネクタ150と燃料極側集電部材144とが接する位置に、インターコネクタ150と燃料極側集電部材144のインターコネクタ対向部146と燃料極側スペーサ149とを接合する燃料極側溶接部47が形成されている。本実施形態の発電単位102は、上述した構成であるため、以下に説明するように、燃料極116とインターコネクタ150との間の電気的接続性を向上させることができ、ひいては、発電単位102の電気的性能を向上させることができる。
図9は、第2実施形態における発電単位102aの構成を概略的に示す説明図である。図9には、図6に示された第1実施形態の発電単位102のYZ断面構成に対応する第2実施形態の発電単位102aのYZ断面構成が示されている。以下では、第2実施形態の発電単位102aの構成の内、上述した第1実施形態の発電単位102の構成と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を適宜省略する。
本明細書で開示される技術は、上述の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能である。
Claims (7)
- 電解質層と前記電解質層を挟んで第1の方向に互いに対向する空気極および燃料極とを含む電気化学反応単セルと、
前記空気極と前記燃料極との一方である第1の電極に対向するように配置された金属製のインターコネクタと、
前記インターコネクタと前記第1の電極との間に配置された金属製の第1の集電部材であって、前記インターコネクタと電気的に接続された第1のインターコネクタ対向部と、前記第1の電極と電気的に接続された第1の電極対向部と、前記第1のインターコネクタ対向部と前記第1の電極対向部とを結ぶ第1の連接部と、を含む、第1の集電部材と、
を備える電気化学反応単位において、さらに、
前記第1の集電部材の前記第1のインターコネクタ対向部と前記第1の電極対向部との間に配置された金属製のスペーサを備え、
前記インターコネクタと前記第1の集電部材とが接する位置に、前記インターコネクタと前記第1の集電部材の前記第1のインターコネクタ対向部と前記スペーサとを接合する第1の溶接部が形成されている、
ことを特徴とする電気化学反応単位。 - 請求項1に記載の電気化学反応単位において、
前記第1の溶接部における前記第1の集電部材の前記第1の電極対向部側の端部は、前記第1の電極対向部から離間している、
ことを特徴とする電気化学反応単位。 - 請求項1または請求項2に記載の電気化学反応単位において、さらに、
前記インターコネクタの表面の内、前記第1の集電部材が接する一方の面とは反対側の他方の面に接する金属製の第2の集電部材を備え、
前記第1の溶接部は、前記第2の集電部材と前記インターコネクタと前記第1の集電部材とを接合するように形成されている、
ことを特徴とする電気化学反応単位。 - 請求項3に記載の電気化学反応単位において、
前記第2の集電部材は、
前記インターコネクタと電気的に接続された板状の第2のインターコネクタ対向部と、
他の前記電気化学反応単位が備える前記電気化学反応単セルの前記空気極と前記燃料極との他方である第2の電極と電気的に接続される板状の第2の電極対向部と、
前記第2のインターコネクタ対向部と前記第2の電極対向部とを結ぶ第2の連接部と、
を含み、
前記第1の溶接部は、前記第2の集電部材の前記第2のインターコネクタ対向部と前記インターコネクタと前記第1の集電部材とを接合するように形成されている、
ことを特徴とする電気化学反応単位。 - 請求項1または請求項2に記載の電気化学反応単位において、さらに、
前記インターコネクタの表面の内、前記第1の集電部材が接する一方の面とは反対側の他方の面に接する金属製の第2の集電部材を備え、
前記インターコネクタと前記第2の集電部材とが接する位置に、前記インターコネクタと前記第2の集電部材とを接合する第2の溶接部が形成されており、
前記第1の溶接部における前記インターコネクタの一方の表面の位置での径は、前記インターコネクタの他方の表面の位置での径より大きく、かつ、前記第2の溶接部における前記インターコネクタの前記一方の表面の位置での径は、前記インターコネクタの前記他方の表面の位置での径より小さい、
ことを特徴とする電気化学反応単位。 - 請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の電気化学反応単位において、
前記電気化学反応単セルは、燃料電池単セルである、
ことを特徴とする電気化学反応単位。 - 前記第1の方向に並べて配列された複数の電気化学反応単位を備える電気化学反応セルスタックにおいて、
前記複数の電気化学反応単位の少なくとも1つは、請求項1から請求項6までのいずれか一項に記載の電気化学反応単位であることを特徴とする、電気化学反応セルスタック。
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