A.実施形態:
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)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)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り、図4は、図1(および後述する図7)のIV-IV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5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。
燃料電池スタック100は、複数の(本実施形態では7つの)燃料電池発電単位(以下、単に「発電単位」という)102と、一対のターミナルプレート410,420と、一対の絶縁シート510,520と、一対のエンドプレート104,106とを備える。7つの発電単位102は、所定の配列方向(本実施形態では上下方向)に並べて配置されている。一対のターミナルプレート410,420は、複数の発電単位102から構成される集合体(以下、「発電ブロック103」という)を上下から挟むように配置されている。一対の絶縁シート510,520は一対のターミナルプレート410,420を上下から挟むように配置されている。また、一対のエンドプレート104,106は、一対の絶縁シート510,520を上下から挟むように配置されている。なお、燃料電池スタック100は、特許請求の範囲における電気化学反応セルスタックに相当し、上記配列方向(上下方向またはZ軸方向)は、特許請求の範囲における第1の方向に相当する。
図1および図4に示すように、燃料電池スタック100を構成する各層(上側のエンドプレート104、各発電単位102、各ターミナルプレート410,420および各絶縁シート510,520)のZ軸方向回りの外周の4つの角部周辺には、各層を上下方向に貫通し、かつ、Z軸方向視において略円形の孔が形成されている。さらに燃料電池スタック100を構成する下側のエンドプレート106のZ軸方向回りの外周の4つの角部周辺の上面には、後述するボルト22の下側端部が螺合される孔(ねじ孔)が形成されている。各発電単位102と各ターミナルプレート410,420と各絶縁シート510,520と各エンドプレート104,106とに形成され互いに対応する孔同士が上下方向に連通して、上側のエンドプレート104から下側のエンドプレート106にわたって上下方向に延びるボルト孔109を構成している。以下の説明では、ボルト孔109を構成するために各層に形成された孔も、ボルト孔109ということがある。
各ボルト22は、上下方向に延びる各ボルト孔109に挿通されている、略円柱形状の導電性部材である。各ボルト22の下側端部には、各ボルト22が、下側のエンドプレート106に係合可能なように、下側のエンドプレート106のZ軸方向回りの外周の4つの角部周辺の上面に形成された上記孔(ねじ孔)に螺合可能なねじ部が形成されている。このように、本実施形態の燃料電池スタック100では、各ボルト22の頭部と下側のエンドプレート106とによって、各発電単位102および各エンドプレート104,106が一体に締結されている。ここで、「各ボルト22が、下側のエンドプレート106に係合」しているとは、各ボルト22が直接的にまたは他の部材(例えば、ナット)を介して下側のエンドプレート106に取り付けられていることを意味する。
また、図1から図3に示すように、燃料電池スタック100を構成する各層(各発電単位102、下側のターミナルプレート420および下側の絶縁シート520)のZ軸方向回りの外周辺の付近には、各発電単位102と、下側のターミナルプレート420とを上下方向に貫通する孔が形成されており、各発電単位102に形成され互いに対応する孔同士が上下方向に連通して、複数の発電単位102にわたって上下方向に延びる連通孔108を構成している。以下の説明では、連通孔108を構成するために各層に形成された孔も、連通孔108ということがある。
図1および図2に示すように、燃料電池スタック100のZ軸方向回りの外周における1つの辺(Y軸に平行な2つの辺の内のX軸正方向側の辺)の付近に位置する連通孔108は、燃料電池スタック100の外部から酸化剤ガスOGが導入され、その酸化剤ガスOGを各発電単位102の後述する空気室166に供給するガス流路である酸化剤ガス導入マニホールド161として機能し、該辺の反対側の辺(Y軸に平行な2つの辺の内のX軸負方向側の辺)の付近に位置する連通孔108は、各発電単位102の空気室166から排出されたガスである酸化剤オフガスOOGを燃料電池スタック100の外部へと排出するガス流路である酸化剤ガス排出マニホールド162として機能する。酸化剤ガスOGとしては、例えば空気が使用される。
また、図1および図3に示すように、燃料電池スタック100のZ軸方向回りの外周を構成する辺の内、上述した酸化剤ガス排出マニホールド162として機能する連通孔108に最も近い辺の付近に位置する他の連通孔108は、燃料電池スタック100の外部から燃料ガスFGが導入され、その燃料ガスFGを各発電単位102の後述する燃料室176に供給するガス流路である燃料ガス導入マニホールド171として機能し、上述した酸化剤ガス導入マニホールド161として機能する連通孔108に最も近い辺の付近に位置する他の連通孔108は、各発電単位102の燃料室176から排出されたガスである燃料オフガスFOGを燃料電池スタック100の外部へと排出するガス流路である燃料ガス排出マニホールド172として機能する。燃料ガスFGとしては、例えば都市ガスを改質した水素リッチなガスが使用される。
(ターミナルプレート410,420、絶縁シート510,520およびエンドプレート104,106の構成)
一対のターミナルプレート410,420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。各ターミナルプレート410,420のZ軸方向における厚さ(板厚)は、例えば、0.2mm以上、3mm以下である。上側のターミナルプレート410は、複数の発電単位102から構成される発電ブロック103の上方向側に配置されており、下側のターミナルプレート420は、発電ブロック103の下方向側に配置されている。すなわち、上側のターミナルプレート410は、複数の単セル110の内、Z軸方向において、最も上方向側に位置する単セル110を備える発電単位102の上方向側に配置されている。また、下側のターミナルプレート420は、複数の単セル110の内、Z軸方向において、最も下方向側に位置する単セル110を備える発電単位102の下方向側に配置されている。図2から図4に示すように、上側のターミナルプレート410には、4つのボルト孔109が形成されている。また、下側のターミナルプレート420には、4つの連通孔108と、4つのボルト孔109とが形成されている。上側のターミナルプレート410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、下側のターミナルプレート420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。下側のターミナルプレート420は、特許請求の範囲における第1の導電性部材に相当する。
一対の絶縁シート510,520は、略矩形のシート状の絶縁部材である。絶縁シート510,520は、例えばマイカ、アルミナ、窒化ケイ素、ジルコニア等により形成されている。各絶縁シート510,520のZ軸方向における厚さ(シート厚)Tiは、例えば、0.1mm以上、5mm以下であり、好ましくは、1mm以上、5mm以下である。上側の絶縁シート510は、上側のターミナルプレート410の上方向側に配置されており、下側の絶縁シート520は、下側のターミナルプレート420の下方向側に配置されている。図2から図4に示すように、上側の絶縁シート510には、4つのボルト孔109が形成されている。また、下側の絶縁シート520には、4つの連通孔108と、4つのボルト孔109とが形成されている。下側の絶縁シート520の構成については、後に詳述する。なお、本明細書において、「導電性部材」とは、電気抵抗率が100μΩ・m以下である部材を意味し、「絶縁部材」とは、電気抵抗率が10MΩ・m以上である部材を意味している。下側の絶縁シート520は、特許請求の範囲における絶縁部材に相当する。
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。各エンドプレート104,106のZ軸方向における厚さ(板厚)は、例えば、1mm以上、15mm以下である。上側のエンドプレート104は、上側の絶縁シート510の上方向側に配置されており、下側のエンドプレート106は、下側の絶縁シート520の下方向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、一対の絶縁シート510,520と、一対のターミナルプレート410,420と、複数の発電単位102とが押圧された状態で挟持されている。図2から図4に示すように、上側のエンドプレート104には、4つのボルト孔109が形成されている。また、下側のエンドプレート106には、4つの流路用貫通孔107と、4つのボルト孔109とが形成されている。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。下側のエンドプレート106は、特許請求の範囲における第2の導電性部材に相当する。
(ガス通路部材27等の構成)
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材等により構成される。
(発電単位102の構成)
図5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6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る。図5および図6に示すように、発電の最小単位である発電単位102は、燃料電池単セル(以下、単に「単セル」という)110と、セパレータ120と、空気極側フレーム130と、空気極側集電部材134と、燃料極側フレーム140と、燃料極側集電部材144と、発電単位102の最上層および最下層を構成する一対のインターコネクタ150とを備えている。セパレータ120、空気極側フレーム130、燃料極側フレーム140、インターコネクタ150におけるZ軸方向回りの外周には、上述した各マニホールド161,162,171,172として機能する各連通孔108を構成する孔と、各ボルト孔109を構成する孔とが形成されている。なお、発電単位102は単セル110を備えるため、上述した発電ブロック103は、単セル110が上下方向に複数並べて配置された構造体であるとも表現できる。単セル110は、特許請求の範囲における電気化学反応単セルに相当する。
一対のインターコネクタ150は、Z軸方向視で単セル110より大きい略矩形の平板形状の導電性部材であり、例えばフェライト系ステンレスにより形成されている。インターコネクタ150は、発電単位102間の電気的導通を確保すると共に、発電単位102間での反応ガスの混合を防止する。また、本実施形態では、2つの発電単位102が隣接して配置されている場合、1つのインターコネクタ150は、隣接する2つの発電単位102に共有されている。すなわち、ある発電単位102における上側のインターコネクタ150は、その発電単位102の上側に隣接する他の発電単位102における下側のインターコネクタ150と同一部材である。また、燃料電池スタック100は一対のターミナルプレート410,420を備えているため、燃料電池スタック100において最も上に位置する発電単位102は上側のインターコネクタ150を備えておらず、最も下に位置する発電単位102は下側のインターコネクタ150を備えていない(図2~図4参照)。
単セル110は、電解質層112と、電解質層112を挟んで上下方向(発電単位102が並ぶ配列方向)に互いに対向する空気極(カソード)114および燃料極(アノード)116とを備える。なお、本実施形態の単セル110は、燃料極116で電解質層112および空気極114を支持する燃料極支持形の単セルである。
電解質層112は、Z軸方向視で略矩形の平板形状部材であり、緻密な層である。電解質層112は、例えば、YSZ(イットリア安定化ジルコニア)、ScSZ(スカンジア安定化ジルコニア)、SDC(サマリウムドープセリア)、GDC(ガドリニウムドープセリア)、ペロブスカイト型酸化物等の固体酸化物により形成されている。空気極114は、Z軸方向視で電解質層112より小さい略矩形の平板形状部材であり、多孔質な層である。空気極114は、例えば、ペロブスカイト型酸化物(例えばLSCF(ランタンストロンチウムコバルト鉄酸化物)、LSM(ランタンストロンチウムマンガン酸化物)、LNF(ランタンニッケル鉄))により形成されている。燃料極116は、Z軸方向視で電解質層112と略同一の大きさの略矩形の平板形状部材であり、多孔質な層である。燃料極116は、例えば、Ni(ニッケル)、Niとセラミック粒子からなるサーメット、Ni基合金等により形成されている。このように、本実施形態の単セル110(発電単位102)は、電解質として固体酸化物を用いる固体酸化物形燃料電池(SOFC)である。
セパレータ120は、中央付近に上下方向に貫通する略矩形の孔121が形成されたフレーム状の部材であり、例えば、ステンレス等の金属材料により形成されている。セパレータ120における孔121の周囲部分は、電解質層112における空気極114の側の表面の周縁部に対向している。セパレータ120は、その対向した部分に配置されたロウ材(例えばAgロウ)により形成された接合部124により、電解質層112(単セル110)と接合されている。セパレータ120により、空気極114に面する空気室166と燃料極116に面する燃料室176とが区画され、単セル110の周縁部における一方の電極側から他方の電極側へのガスのリークが抑制される。なお、単セル110とセパレータ120との接合箇所付近に、空気室166と燃料室176との間をシールするシール部材(例えば、ガラスシール部材)がさらに設けられてもよい。
空気極側フレーム130は、中央付近に上下方向に貫通する略矩形の空気室用孔131が形成されたフレーム状の部材であり、例えば、マイカ等の絶縁体により形成されている。空気極側フレーム130は、セパレータ120における電解質層112に対向する側とは反対側の表面の周縁部と、インターコネクタ150における空気極114に対向する側の表面の周縁部とに接触している。空気極側フレーム130に形成された空気室用孔131によって、空気極114に面する空気室166が構成される。また、空気極側フレーム130によって、発電単位102に含まれる一対のインターコネクタ150間が電気的に絶縁される。また、空気極側フレーム130には、酸化剤ガス導入マニホールド161と空気室166とを連通する酸化剤ガス供給連通流路132と、空気室166と酸化剤ガス排出マニホールド162とを連通する酸化剤ガス排出連通流路133とが形成されている。
燃料極側フレーム140は、中央付近に上下方向に貫通する略矩形の燃料室用孔141が形成されたフレーム状の部材であり、例えば、金属により形成されている。燃料極側フレーム140は、セパレータ120における電解質層112に対向する側の表面の周縁部と、インターコネクタ150における燃料極116に対向する側の表面の周縁部とに接触している。燃料極側フレーム140に形成された燃料室用孔141によって、燃料極116に面する燃料室176が構成される。また、燃料極側フレーム140には、燃料ガス導入マニホールド171と燃料室176とを連通する燃料ガス供給連通流路142と、燃料室176と燃料ガス排出マニホールド172とを連通する燃料ガス排出連通流路143とが形成されている。
燃料極側集電部材144は、燃料室176内に配置されている。燃料極側集電部材144は、インターコネクタ対向部146と、電極対向部145と、電極対向部145とインターコネクタ対向部146とをつなぐ連接部147とを備えており、例えば、ニッケルやニッケル合金、ステンレス等により形成されている。電極対向部145は、燃料極116における電解質層112に対向する側とは反対側の表面に接触しており、インターコネクタ対向部146は、インターコネクタ150における燃料極116に対向する側の表面に接触している。燃料極側集電部材144は、このような構成であるため、燃料極116とインターコネクタ150とを電気的に接続する。なお、電極対向部145とインターコネクタ対向部146との間には、例えばマイカにより形成されたスペーサ149が配置されている。そのため、燃料極側集電部材144が温度サイクルや反応ガス圧力変動による発電単位102の変形に追随し、燃料極側集電部材144を介した燃料極116とインターコネクタ150との電気的接続が良好に維持される。
空気極側集電部材134は、空気室166内に配置されている。空気極側集電部材134は、複数の略四角柱状の集電部材要素135から構成されており、例えば、フェライト系ステンレスにより形成されている。空気極側集電部材134は、空気極114における電解質層112に対向する側とは反対側の表面と、インターコネクタ150における空気極114に対向する側の表面とに接触している。空気極側集電部材134は、このような構成であるため、空気極114とインターコネクタ150とを電気的に接続する。なお、本実施形態では、空気極側集電部材134とインターコネクタ150とは一体の部材として形成されている。すなわち、該一体の部材の内の、上下方向(Z軸方向)に直交する平板形の部分がインターコネクタ150として機能し、該平板形の部分から空気極114に向けて突出するように形成された複数の凸部である集電部材要素135が空気極側集電部材134として機能する。また、空気極側集電部材134とインターコネクタ150との一体部材は、導電性のコートによって覆われていてもよく、空気極114と空気極側集電部材134との間には、両者を接合する導電性の接合層が介在していてもよい。なお、各発電単位102において、空気極側集電部材134と上側のインターコネクタ150とが別の部材であるとしてもよい。
A-2.燃料電池スタック100の動作:
図2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、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107、下側の絶縁シート520の連通孔108および下側のターミナルプレート420の連通孔108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、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107、下側の絶縁シート520の連通孔108および下側のターミナルプレート420の連通孔108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。
各発電単位102の空気室166に酸化剤ガスOGが供給され、燃料室176に燃料ガスFGが供給されると、単セル110において酸化剤ガスOGに含まれる酸素と燃料ガスFGに含まれる水素との電気化学反応による発電が行われる。この発電反応は発熱反応である。各発電単位102において、単セル110の空気極114は空気極側集電部材134を介して一方のインターコネクタ150(または上側のターミナルプレート410)に電気的に接続され、燃料極116は燃料極側集電部材144を介して他方のインターコネクタ150(または下側のターミナルプレート420)に電気的に接続されている。また、燃料電池スタック100に含まれる複数の発電単位102は、電気的に直列に接続されている。そのため、燃料電池スタック100の出力端子として機能するターミナルプレート410,420から、各発電単位102において生成された電気エネルギーが取り出される。なお、SOFCは、比較的高温(例えば700℃から1000℃)で発電が行われることから、起動後、発電により発生する熱で高温が維持できる状態になるまで、燃料電池スタック100が加熱器(図示せず)により加熱されてもよい。
図2に示すように、各発電単位102の酸化剤ガス排出連通流路133を介して空気室166から酸化剤ガス排出マニホールド162に排出された酸化剤オフガスOOGは、下側のターミナルプレート420の連通孔108、下側の絶縁シート520の連通孔108、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107、酸化剤ガス排出マニホールド162の位置に設けられたガス通路部材27の本体部28および分岐部29を経て、当該分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して燃料電池スタック100の外部に排出される。また、図3に示すように、各発電単位102の燃料ガス排出連通流路143を介して燃料室176から燃料ガス排出マニホールド172に排出された燃料オフガスFOGは、下側のターミナルプレート420の連通孔108、下側の絶縁シート520の連通孔108、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107、燃料ガス排出マニホールド172の位置に設けられたガス通路部材27の本体部28および分岐部29を経て、当該分岐部29に接続されたガス配管(図示しない)を介して燃料電池スタック100の外部に排出される。
なお、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では、空気室166における酸化剤ガスOGの主たる流れ方向と燃料室176における燃料ガスFGの主たる流れ方向とが、略反対方向(互いに対向する方向)となっている。すなわち、本実施形態の発電単位102(燃料電池スタック100)は、カウンターフロータイプのSOFCである。
A-3.ボルト22付近の下側の絶縁シート520の詳細構成:
図7は、図3および図4のVII-VIIの位置における下側の絶縁シート520のXY断面構成を示す説明図である。図7における部分拡大図(A)および(B)では、便宜上、Z軸方向において、図3および図4のVII-VIIの位置における下側の絶縁シート520(具体的には、後述するターミナルプレート側絶縁シート523)のXY断面とは異なる位置のXY断面に存在する下側の絶縁シート520(具体的には、後述するエンドプレート側絶縁シート521)も図示している。図8は、燃料電池スタック100のXZ断面構成を部分的に示す説明図である。図8は、図4に示す断面のX1部における燃料電池スタック100の部分拡大図、すなわち、図1および図7のIV-IVの位置の断面における燃料電池スタック100の部分拡大図である。詳しくは、図8には、ボルト22の中心軸P22を通る、XZ断面の構成が示されている。
図7および図8に示すように、本実施形態の燃料電池スタック100において、下側の絶縁シート520は、エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とから構成されている。本実施形態において、ターミナルプレート側絶縁シート523におけるエンドプレート側絶縁シート521に対向する側の表面(すなわち、下面)は、エンドプレート側絶縁シート521におけるターミナルプレート側絶縁シート523に対向する側の表面(すなわち、上面)に接している。また、エンドプレート側絶縁シート521の上面およびターミナルプレート側絶縁シート523の下面は、Z軸方向に略直交する平面である。エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とは、いずれも略矩形のシート状の絶縁部材であり、例えばマイカ、アルミナ、窒化ケイ素、ジルコニア等により形成されている。また、エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とには、酸化剤ガス導入マニホールド161と、酸化剤ガス排出マニホールド162と、燃料ガス導入マニホールド171と、燃料ガス排出マニホールド172とを構成する連通孔108が形成されている。エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とには、さらに、Z軸方向回りの外周の4つの角部周辺にボルト孔109が形成されている。エンドプレート側絶縁シート521は、特許請求の範囲における第1の絶縁部材に相当し、ターミナルプレート側絶縁シート523は、特許請求の範囲における第2の絶縁部材に相当する。
図8に示すように、エンドプレート側絶縁シート521の下側のエンドプレート106に対向する側の表面(以下、「下面S4」という)は、下側のエンドプレート106のエンドプレート側絶縁シート521に対向する側の表面(以下、「上面S2」という)に接している。下面S4および上面S2は、Z軸方向に略直交する平面である。エンドプレート側絶縁シート521のZ軸方向における厚さ(シート厚)T21は、例えば、0.05mm以上、4.95mm以下であり、好ましくは、0.5mm以上、2.5mm以下である。また、ターミナルプレート側絶縁シート523の下側のターミナルプレート420に対向する側の表面(以下、「上面S3」という)は、下側のターミナルプレート420のターミナルプレート側絶縁シート523に対向する側の表面(以下、「下面S1」という)に接している。上面S3および下面S1は、Z軸方向に略直交する平面である。ターミナルプレート側絶縁シート523のZ軸方向における厚さ(シート厚)T23は、例えば、0.05mm以上、4.95mm以下であり、好ましくは、0.5mm以上、2.5mm以下である。下面S1は、特許請求の範囲における第1の表面に相当し、上面S2は、特許請求の範囲における第2の表面に相当する。上面S3は、特許請求の範囲における絶縁部材の第1の導電性部材に接する表面に相当し、下面S4は、特許請求の範囲における絶縁部材の第2の導電性部材に接する表面に相当する。
図7および図8に示すように、ボルト22付近において、下側のターミナルプレート420に形成されたターミナルプレート貫通孔430と、下側の絶縁シート520に形成された絶縁シート貫通孔530とは、それぞれボルト孔109の一部を構成している。ここで、絶縁シート貫通孔530は、エンドプレート側絶縁シート521に形成されたエンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側絶縁シート523に形成されたターミナルプレート側貫通孔533とから構成されている。ターミナルプレート貫通孔430は、特許請求の範囲における平板貫通孔に相当し、絶縁シート貫通孔530は、特許請求の範囲における絶縁貫通孔に相当する。また、エンドプレート側貫通孔531は、特許請求の範囲における第1の絶縁貫通孔に相当し、ターミナルプレート側貫通孔533は、特許請求の範囲における第2の絶縁貫通孔に相当する。
また、絶縁シート貫通孔530を画定する下側の絶縁シート520の内面Si(以下、「絶縁シート貫通孔530の内面Si」ともいう)は、エンドプレート側貫通孔531を画定するエンドプレート側絶縁シート521の内周面S21(以下、「エンドプレート側貫通孔531の内周面S21」ともいう)と、ターミナルプレート側貫通孔533を画定するターミナルプレート側絶縁シート523の内周面S23(以下、「ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23」ともいう)と、エンドプレート側絶縁シート521の上面のうち、エンドプレート側貫通孔531の内周面S21とターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23とに連続する部分S22(以下、「エンドプレート側絶縁シート521の部分S22」ともいう)とから構成されている。換言すれば、Y軸方向視において、絶縁シート貫通孔530の内面Siは、階段状である。エンドプレート側貫通孔531の内周面S21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23は、平坦面である。本明細書において、平坦面とは、エンドプレート側貫通孔531(ターミナルプレート側貫通孔533)の中心軸を通る全ての断面において、内周面S21(内周面S23)における最大高さRzが、例えば、80μm以下であること、または、算術平均粗さRaが、例えば、20μm以下であることを意味する。なお、最大高さRzおよび算術平均粗さRaは、JIS B 0601に規定された値である。
図7(A)に示すように、Z軸方向視において、ボルト孔109の略中央には、ボルト22が配置されている。Z軸方向視におけるボルト孔109の中心軸は、ボルト22の中心軸P22と略同じ位置である。Z軸方向視において、ボルト22の軸部と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とは、ボルト22の中心軸P22を中心とする略同心である。本実施形態の燃料電池スタック100において、エンドプレート側貫通孔531の孔径D21およびターミナルプレート側貫通孔533の孔径D23は、いずれも、ボルト22の軸部における外径(最大外径)Dbより大きい。また、ターミナルプレート側貫通孔533の孔径D23は、エンドプレート側貫通孔531の孔径D21より大きい。すなわち、Z軸方向視において、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、それぞれ、ボルト22の外周縁Ebを取り囲んでいる。また、Z軸方向視において、ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21を取り囲んでいる。さらに、本実施形態の燃料電池スタック100において、Z軸方向視において、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etを取り囲んでいる。
換言すれば、図8に示すように、エンドプレート側貫通孔531を画定するエンドプレート側絶縁シート521の内周面S21(以下、「エンドプレート側貫通孔531の内周面S21」ともいう)およびターミナルプレート側貫通孔533を画定するターミナルプレート側絶縁シート523の内周面S23(以下、「ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23」ともいう)は、それぞれ、ボルト22の外周面Sbから離間している。また、ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23は、エンドプレート側貫通孔531の内周面S21と比較して、ボルト22の外周面Sbからさらに離間している。また、図8に示すように、本実施形態の燃料電池スタック100において、ターミナルプレート貫通孔430の内周面Stは、ボルト22の外周面Sbから離間している。換言すれば、Z軸方向視において、ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etは、ボルト22の外周縁Ebを取り囲んでいる。
ここで、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21とは、エンドプレート側絶縁シート521の下面S4(下側のエンドプレート106の上面S2)と、エンドプレート側貫通孔531の内周面S21との交線L4であって、点P4を含む線を意味する。ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23とは、ターミナルプレート側絶縁シート523の上面S3(下側のターミナルプレート420の下面S1)と、ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23との交線L1であって、点P1を含む線を意味する。ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etとは、Z軸方向視におけるターミナルプレート貫通孔430の最内側を意味する。また、例えば、「Z軸方向視において、ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21を取り囲んでいる」とは、Z軸方向視において、ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23が、内周縁E23の全周にわたって、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21より外側に位置していることを意味し、内周縁E23と内周縁E21とが一致することを意味しない。換言すると、Y軸方向視において、エンドプレート側貫通孔531の内周面S21は、ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23からボルト22側へ突出している。
本実施形態の燃料電池スタック100は、上記構成であるため、下側のターミナルプレート420から下側のエンドプレート106に至るまでの下側の絶縁シート520における最短距離である沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTi(すなわち、厚さT21+T23)より大きい。ここで、沿面距離CDは、第1の仮想延長面Sv1と、絶縁シート貫通孔530を画定する下側の絶縁シート520の内面Si(以下、「絶縁シート貫通孔530の内面Si」ともいう)と、の交線L1から、第2の仮想延長面Sv2と絶縁シート貫通孔530の内面Siとの交線L4に至るまでの距離である。本実施形態の燃料電池スタック100において、具体的には、沿面距離CDは、第1の仮想延長面Sv1とターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23との交線L1から、ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23とエンドプレート側絶縁シート521の部分S22との交線L2に至るまでの距離と、交線L2から、エンドプレート側絶縁シート521の部分S22とエンドプレート側貫通孔531の内周面S21との交線L3に至るまでの距離と、交線L3から、エンドプレート側貫通孔531の内周面S21と第2の仮想延長面Sv2との交線L4までの距離との合計である。
換言すれば、沿面距離CDは、Y軸方向視において、点P1から点P2までの距離(厚さT23)と、点P2から点P3までの距離(距離T22)と、点P3から点P4までの距離(厚さT21)との合計である。従って、沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTi(すなわち、厚さT21+T23)より大きい。好ましくは、沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTiの1.13倍以上である。ここで、第1の仮想延長面Sv1は、ターミナルプレート側絶縁シート523の上面S3を面方向に延長した面であり、第2の仮想延長面Sv2は、エンドプレート側絶縁シート521の下面S4を面方向に延長した面である。
なお、本実施形態の燃料電池スタック100では、図8に示されたXZ断面とは異なる他の断面(ボルト22の中心軸P22を通る任意の他の断面)においても、上記と同様の構成が採用されている。また、本実施形態の燃料電池スタック100では、図8に示されたXZ断面において、図示されていない他のボルト22付近においても、上記と同様の構成が採用されている。
A-4.燃料ガス導入マニホールド171付近の下側の絶縁シート520の詳細構成:
図9は、燃料電池スタック100のXZ断面構成を部分的に示す説明図である。図9は、図3に示す断面のX2部における燃料電池スタック100の部分拡大図、すなわち、図1および図7のIII-IIIの位置の断面における燃料電池スタック100の部分拡大図である。詳しくは、図9には、連通孔108(具体的には、ターミナルプレート貫通孔430)の中心軸POを通る、XZ断面の構成が示されている。
図9に示すように、燃料ガス導入マニホールド171付近の下側の絶縁シート520は、上述のボルト22付近の下側の絶縁シート520と同様に、エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とから構成されている。エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523との詳細構成は、上述の通りである。
図7および図9に示すように、燃料ガス導入マニホールド171付近において、下側のターミナルプレート420に形成されたターミナルプレート貫通孔430と、下側の絶縁シート520に形成された絶縁シート貫通孔530とは、それぞれ連通孔108の一部を構成している。
図7(B)に示すように、Z軸方向視において、ターミナルプレート貫通孔430と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とは、ターミナルプレート貫通孔430の中心軸POを中心とする略同心である。本実施形態の燃料電池スタック100において、ターミナルプレート側貫通孔533の孔径D23は、エンドプレート側貫通孔531の孔径D21より大きい。すなわち、Z軸方向視において、ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21を取り囲んでいる。換言すれば、Y軸方向視において、エンドプレート側貫通孔531の内周面S21は、ターミナルプレート側貫通孔533の内周面S23からターミナルプレート貫通孔430の中心軸POへ向かって突出している。さらに、本実施形態の燃料電池スタック100において、Z軸方向視において、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etを取り囲んでいる。
本実施形態の燃料電池スタック100は、上記構成であるため、燃料ガス導入マニホールド171付近においても、下側のターミナルプレート420から下側のエンドプレート106に至るまでの下側の絶縁シート520における沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTi(すなわち、厚さT21+T23)より大きい。好ましくは、沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTiの1.13倍以上である。
なお、本実施形態の燃料電池スタック100では、図9に示されたXZ断面とは異なる他の断面(ターミナルプレート貫通孔430の中心軸POを通る任意の他の断面)においても、上記と同様の構成が採用されている。また、本実施形態の燃料電池スタック100では、図9に示されたXZ断面において、図示されていない他のマニホールド161,162,171,172付近においても、上記と同様の構成が採用されている。
A-5.本実施形態の効果:
以上説明したように、本実施形態の燃料電池スタック100は、単セル110と、下側のターミナルプレート420と、下側の絶縁シート520と、下側のエンドプレート106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。下側のターミナルプレート420は、単セル110に対してZ軸方向の下方向側に配置され、導電性を有している。下側のターミナルプレート420は、Z軸方向に略直交する平面状の下面S1を有し、かつ、下側のターミナルプレート420には、Z軸方向に貫くターミナルプレート貫通孔430が形成されている。下側の絶縁シート520は、下側のターミナルプレート420に対してZ軸方向の下方向側に配置され、絶縁性を有している。下側の絶縁シート520には、ターミナルプレート貫通孔430に連通し、かつ、Z軸方向に貫く絶縁シート貫通孔530が形成されている。下側のエンドプレート106は、下側の絶縁シート520に対してZ軸方向の下方向側に配置され、導電性を有している。下側のエンドプレート106は、Z軸方向に略直交する平面状の上面S2を有している。また、本実施形態の燃料電池スタック100では、下側の絶縁シート520は、下側のターミナルプレート420の下面S1と、下側のエンドプレート106の上面S2とに接している。また、第1の仮想延長面Sv1と、絶縁シート貫通孔530の内面Siとの交線L1から、第2の仮想延長面Sv2と、絶縁シート貫通孔530の内面Siとの交線L4に至るまでの下側の絶縁シート520における沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTiより大きい。このため、本実施形態の燃料電池スタック100では、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTiを変えることなく、下側の絶縁シート520の沿面距離CDを大きくすることができる。従って、本実施形態の燃料電池スタック100によれば、下側の絶縁シート520の沿面距離CDが、下側の絶縁シート520の厚さTiと同じである構成と比較して、下側のターミナルプレート420と下側のエンドプレート106との間の短絡の発生をより抑制することができる。また、絶縁シート貫通孔530の内面Siにおいて沿面距離CDが大きくなるよう設計する場合、絶縁シート貫通孔530の孔内は限られた空間であるため、燃料電池スタック100の外部へ露出している下側の絶縁シート520の外縁における沿面距離が大きくなるよう設計する場合に比べ困難である。本実施形態の燃料電池スタック100によれば、上述の通り、絶縁シート貫通孔530の孔内の限られた空間において、絶縁シート貫通孔530の内面Siにおける沿面距離CDを効果的に大きくすることができる。
本実施形態の燃料電池スタック100では、下側の絶縁シート520は、エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とを備えている。エンドプレート側絶縁シート521には、下側の絶縁シート520に形成された絶縁シート貫通孔530の一部を構成するエンドプレート側貫通孔531が形成されている。また、ターミナルプレート側絶縁シート523には、絶縁シート貫通孔530の他の一部を構成し、かつ、エンドプレート側貫通孔531の径より大きい径を有するターミナルプレート側貫通孔533が形成されている。すなわち、下側の絶縁シート520をエンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とから構成される2段構成としている。さらに、下側の絶縁シート520における沿面距離CDが下側の絶縁シート520の厚さTiより大きくなるよう、ターミナルプレート側貫通孔533の径がエンドプレート側貫通孔531の径より大きい構成としている。このため、本実施形態の燃料電池スタック100によれば、1つの部材で構成された下側の絶縁シート520に加工を施すことによって沿面距離を大きくする構成と比較して、下側の絶縁シート520の沿面距離CDを大きくする構成をより容易に実現することができる。
本実施形態の燃料電池スタック100において、下側の絶縁シート520(すなわち、エンドプレート側絶縁シート521およびターミナルプレート側絶縁シート523)における沿面距離CDは、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTiの1.13倍以上であることが好ましい。この構成において、下側の絶縁シート520における沿面距離CDが、Z軸方向における下側の絶縁シート520の厚さTiの1.13倍未満である構成と比較して、下側のターミナルプレート420と下側のエンドプレート106との間の短絡の発生をより効果的に抑制することができる。
本実施形態の燃料電池スタック100では、下側の絶縁シート520は、マイカにより形成されている。マイカは、市場において容易かつ安価に入手でき、成形加工性に優れている傾向があるため、燃料電池スタック100を効率的に製造することができる。
B.変形例:
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。
上記実施形態では、ターミナルプレート側絶縁シート523に形成されたターミナルプレート側貫通孔533の孔径D23が、エンドプレート側絶縁シート521に形成されたエンドプレート側貫通孔531の孔径D21より大きい構成を採用しているが、これに限定されず、ターミナルプレート側貫通孔533の孔径D23が、エンドプレート側貫通孔531の孔径D21より小さい構成を採用してもよい。また、上記実施形態では、Y軸方向視において、下側の絶縁シート520に形成された絶縁シート貫通孔530の内面Siは、階段状である構成を採用しているが、これに限定されない。すなわち、Y軸方向視において、絶縁シート貫通孔530の内面Siは、段差を有しないスロープ状であってもよい。
上記実施形態では、下側の絶縁シート520は、エンドプレート側絶縁シート521とターミナルプレート側絶縁シート523とから構成される2段構成を採用しているが、これに限定されない。例えば、下側の絶縁シート520が、1段構成または3段以上の多段構成を採用してもよい。なお、下側の絶縁シート520が上記1段構成を採用する場合には、下側の絶縁シート520に形成された絶縁シート貫通孔530の内面Siが階段状またはスロープ状となる加工が施されるものとする。また、下側の絶縁シート520が上記多段構成を採用する場合には、下側の絶縁シート520に形成された絶縁シート貫通孔530の内面Siが階段状またはスロープ状となるよう、各段の絶縁シートに形成された絶縁シート貫通孔の孔径を互いに異ならせることが好ましい。
上記実施形態の燃料電池スタック100において、ボルト22の軸部と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とは、ボルト22の中心軸P22を中心とする略同心である構成を採用したが、これに限定されない。すなわち、Z軸方向視において、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23が、それぞれ、ボルト22の外周縁Ebを取り囲んでおり、また、Z軸方向視において、ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23が、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21を取り囲んでいれば、ボルト22の軸部と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とが、ボルト22の中心軸P22を中心とする略同心でない構成であってもよい。
上記実施形態の燃料電池スタック100において、ターミナルプレート貫通孔430と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とは、ターミナルプレート貫通孔430の中心軸POを中心とする略同心である構成を採用したが、これに限定されない。すなわち、ターミナルプレート貫通孔430と絶縁シート貫通孔530(すなわち、エンドプレート側貫通孔531とターミナルプレート側貫通孔533)とが連通しており、また、Z軸方向視において、ターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23が、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21を取り囲んでいれば、ターミナルプレート貫通孔430と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とが、ターミナルプレート貫通孔430の中心軸POを中心とする略同心でない構成であってもよい。
上記実施形態の燃料電池スタック100において、Z軸方向において、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21とターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23は、ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etを取り囲んでいる構成を採用したが、これに限定されない。すなわち、ターミナルプレート貫通孔430と、エンドプレート側貫通孔531と、ターミナルプレート側貫通孔533とが連通していれば、Z軸方向において、ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etが、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21とターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23との両方またはいずれか一方を取り囲んでいる構成や、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21および/またはターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23で囲まれる領域の一部のみが、ターミナルプレート貫通孔430の内周縁Etで囲まれる領域に重複している構成であってもよい。
上記実施形態の燃料電池スタック100では、図8および図9に示されたXZ断面とは異なる他の断面においても、上記と同様の構成が採用されているが、これに限定されず、少なくとも一部の断面において、上記と同様の構成が採用されていればよい。好ましくは、例えば、図7(A)に示されたXY断面を、中心軸P22を中心として4等分し、4等分された各区画における少なくとも一部の断面(ボルト22の中心軸P22を通る任意の断面)において、図8に示された構成と同様の構成が採用される。図9についても同様である。
上記実施形態の燃料電池スタック100では、図8および図9に示されたXZ断面に図示されていない他のボルト22付近および他のマニホールド161,162,171,172付近においても、上記と同様の構成が採用されているが、これに限定されず、少なくとも一部のボルト22付近およびマニホールド161,162,171,172付近において、上記と同様の構成が採用されていればよい。
上記実施形態では、下側のターミナルプレート420と下側のエンドプレート106との間に位置する下側の絶縁シート520に対して、上記構成を採用したが、これに限定されない。例えば、下側の絶縁シート520に代えて、または、下側の絶縁シート520とともに、上側のターミナルプレート410と上側のエンドプレート104との間に位置する上側の絶縁シート510に対して、上記構成を採用してもよい。この構成において、上側の絶縁シート510は、特許請求の範囲における絶縁部材に相当し、上側のターミナルプレート410は、特許請求の範囲における第1の導電性部材に相当し、上側のエンドプレート104は、特許請求の範囲における第2の導電性部材に相当する。また、この構成において、上側のターミナルプレート410の上面は、特許請求の範囲における第1の表面に相当し、上側のエンドプレート104の下面は、特許請求の範囲における第2の表面に相当する。
また、上記実施形態において、燃料電池スタック100を構成する少なくとも1つの空気極側フレーム130に対して、上記構成を採用してもよい。すなわち、セパレータ120と上側のターミナルプレート410またはインターコネクタ150との間に配置された空気極側フレーム130に対して、上記構成を採用することができる。この構成において、空気極側フレーム130は、特許請求の範囲における絶縁部材に相当し、セパレータ120は、特許請求の範囲における第1の導電性部材に相当し、上側のターミナルプレート410およびインターコネクタ150は、特許請求の範囲における第2の導電性部材に相当する。また、この構成において、セパレータ120の上面は、特許請求の範囲における第1の表面に相当し、上側のターミナルプレート410の下面およびインターコネクタ150の下面は、特許請求の範囲における第2の表面に相当する。
上記実施形態において、下側のターミナルプレート420の下面S1および下側のエンドプレート106の上面S2は、ともに平面であるとしたがこれに限定されない。例えば、下面S1および上面S2の一部に凹凸を含んでいてもよい。また、上述の通り、第1の導電性部材として、上側のターミナルプレート410またはセパレータ120を採用し、第2の導電性部材として、上側のエンドプレート104、上側のターミナルプレート410またはインターコネクタ150を採用した構成においても同様である。
上記実施形態では、Z軸方向において、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23が、下側のターミナルプレート420の内周縁Etを取り囲んでいる構成を採用したが、これに限定されない。具体的には、Z軸方向視において、下側のターミナルプレート420の内周縁Etが、エンドプレート側貫通孔531の内周縁E21およびターミナルプレート側貫通孔533の内周縁E23を取り囲んでいる構成であってもよい。この構成では、ターミナルプレート側絶縁シート523の上面S3のうち、下側のターミナルプレート420の下面S1と接していない部分が存在する。こ構成において、第1の仮想延長面Sv1は、ターミナルプレート側絶縁シート523の上面S3のうち、下側のターミナルプレート420の下面S1と接している部分(下側のターミナルプレート420の下面S1と接していない部分を除く部分)を、面方向に延長した面である。
上記実施形態において、第1の仮想延長面Sv1は、ターミナルプレート側絶縁シート523の上面S3を面方向(本実施形態において、Z軸方向に直交する方向)に延長した面であり、第2の仮想延長面Sv2は、エンドプレート側絶縁シート521の下面S4を面方向(本実施形態において、Z軸方向に直交する方向)に延長した面であるとしたが、これに限定されない。例えば、ターミナルプレート側絶縁シート523の上面S3の延伸方向が、Z軸方向に直交する方向ではない構成において、第1の仮想延長面Sv1は、上面S3を当該上面S3の延伸方向に延長した面である。第2の仮想延長面Sv2についても同様である。
上記実施形態における単セル110または燃料電池スタック100の構成は、あくまで一例であり、種々変形可能である。例えば、上記実施形態において、ボルト22の軸部の下側端部が下側のエンドプレート106を貫いて下方に突出し、その突出した下側端部に形成されたねじ部にナットが螺合しているとしてもよい。また、上記実施形態において、ボルト22の軸部の上側端部の外周面におねじが形成され、上側のエンドプレート104に形成された貫通孔の内周面にめねじが形成されており、ボルト22の軸部の上側端部が上側のエンドプレート104に形成された貫通孔に螺合しているとしてもよい。
また、上記実施形態において、燃料電池スタック100に含まれる単セル110の個数は、あくまで一例であり、単セル110の個数は燃料電池スタック100に要求される出力電圧等に応じて適宜決められる。また、上記実施形態における各部材を構成する材料は、あくまで例示であり、各部材が他の材料により構成されていてもよい。
上記実施形態の発電単位102または燃料電池スタック100の構成は、あくまで一例であり、種々変形可能である。例えば、上記実施形態では、電気化学反応単位として、カウンターフロータイプの発電単位102を例示したが、これに限らず、酸化剤ガスの主たる流れ方向と燃料ガスの主たる流れ方向とが交差するクロスフロータイプの構成や、酸化剤ガスの主たる流れ方向と燃料ガスの主たる流れ方向とが同じ方向であるコフロータイプの構成でもよい。また、上記実施形態では、複数の集電部材要素135(複数の電極対向部145)は、少なくとも一の方向に均等間隔で並ぶように配置されるとしたが、これに限らず、複数の集電部材要素135の少なくとも一部が、一の方向に不均一な間隔で並ぶように配置されるとしてもよいし、また、複数の集電部材要素135の少なくとも一部が、一の方向に対して側方に外れた位置に配置されるとしてもよい。
上記実施形態では、燃料ガスに含まれる水素と酸化剤ガスに含まれる酸素との電気化学反応を利用して発電を行うSOFCを対象としているが、本発明は、水の電気分解反応を利用して水素の生成を行う固体酸化物形電解セル(SOEC)の構成単位である電解単セルや、複数の電解単セルを備える電解セルスタックにも同様に適用可能である。なお、電解セルスタックの構成は、例えば特開2016-81813号公報に記載されているように公知であるためここでは詳述しないが、概略的には上述した実施形態における燃料電池スタック100と同様の構成である。すなわち、上述した実施形態における燃料電池スタック100を電解セルスタックと読み替え、発電単位102を電解セル単位と読み替え、単セル110を電解単セルと読み替えればよい。ただし、電解セルスタックの運転の際には、空気極114がプラス(陽極)で燃料極116がマイナス(陰極)となるように両電極間に電圧が印加されるとともに、連通孔108を介して原料ガスとしての水蒸気が供給される。これにより、各電解単セルにおいて水の電気分解反応が起こり、燃料室176で水素ガスが発生し、連通孔108を介して電解セルスタックの外部に水素が取り出される。このような構成の電解単セルにおいても、本発明を適用することにより上記効果を得ることができる。
また、上記実施形態では、固体酸化物形燃料電池(SOFC)を例に説明したが、本発明は、他のタイプの燃料電池(または電解セル)にも適用可能である。