JP7316258B2 - 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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Description
A-1.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YZ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。
一対のエンドプレート104,106は、Z軸方向視での外形が略矩形の平板状の部材であり、例えばステンレスにより形成されている。一対のエンドプレート104,106の中央付近には、それぞれ、Z軸方向に貫通する孔32,34が形成されている。Z軸方向視で、一対のエンドプレート104,106のそれぞれに形成された孔32,34の内周線は、後述する各単セル110を内包している。そのため、各ボルト22およびナット24によるZ軸方向の圧縮力は、主として各発電単位102の周縁部(後述する各単セル110より外周側の部分)に作用する。
一対のターミナルプレート70,80は、Z軸方向視での外形が略矩形の平板状の部材であり、例えばステンレスにより形成されている。上側ターミナルプレート70の中央付近には、Z軸方向に貫通する孔71が形成されている。Z軸方向視で、上側ターミナルプレート70に形成された孔71の内周線は、後述する各単セル110を内包している。なお、本実施形態では、Z軸方向視で、上側ターミナルプレート70に形成された孔71の内周線は、上側エンドプレート104に形成された孔32の内周線と略一致している。上側ターミナルプレート70は、Z軸方向視で、上側エンドプレート104の外周線から外側に突出した突出部78を備えており、該突出部78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する。また、下側ターミナルプレート80は、Z軸方向視で、下側エンドプレート106の外周線から外側に突出した突出部88を備えており、該突出部88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YZ断面構成を示す説明図である。図4の上部には、発電単位102の一部分のXZ断面構成が拡大して示されており、図5の上部には、発電単位102の一部分のYZ断面構成が拡大して示されている。
図2および図4に示すように、酸化剤ガス供給マニホールド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および本体部28の孔を介して酸化剤ガス供給マニホールド161に供給され、酸化剤ガス供給マニホールド161から各発電単位102の酸化剤ガス供給連通孔132を介して、空気室166に供給される。また、図3および図5に示すように、燃料ガス供給マニホールド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および本体部28の孔を介して燃料ガス供給マニホールド171に供給され、燃料ガス供給マニホールド171から各発電単位102の燃料ガス供給連通孔142を介して、燃料室176に供給される。
図4の拡大図を用いて、IC用セパレータ180付近の詳細構成について説明する。IC用セパレータ180は、Z軸方向において、フェルト部材41と、平板部150との間に配置されている。本実施形態において、フェルト部材41の下面S41は、その全面において、IC用セパレータ180の上面Su180に接しており、平板部150の上面S150(より詳しくは、Cr酸化物を含む酸化被膜層)に接していない。上述の通り、IC用セパレータ180は、アルミナにより形成された被膜層184を備えている。すなわち、IC用セパレータ180の上面Su180は、Z軸方向視におけるIC用セパレータ180とフェルト部材41との重なり部分である部分CP1を含む全面が、アルミナから形成されている。このため、フェルト部材41の下面S41は、その全面において、IC用セパレータ180のアルミナ層(被膜層184)に接している。より具体的には、Z軸方向視において、IC用セパレータ180における部分CP1は、部分OL(Z軸方向視におけるフェルト部材41と平板部150との重なり部分)を包含している。本実施形態では、Z軸方向視において、部分CP1の外縁は、部分OLの外縁を取り囲んでいる。このように、本実施形態では、Z軸方向において、フェルト部材41と平板部150との間には、アルミナ層(被膜層184)が介在している。なお、IC用セパレータ180の上面Su180は、特許請求の範囲における「第1の部材の表面のうちの周辺部材に対向する側の表面」に相当し、部分CP1は、特許請求の範囲における接触部分に相当し、部分OLは、特許請求の範囲における「導電性部材と周辺部材とが重なる部分」に相当する。
以上説明したように、本実施形態の発電単位102は、電解質層112と、単セル110と、Z軸方向において、単セル110の燃料極116側に配置され、かつ、クロムを含む金属製の平板部150と、フェルト部材41とを備える。フェルト部材41は、燃料極116と平板部150とに面する燃料室176のうち、Z軸方向視において、領域OAの外側に位置する空間Sに配置されている。また、フェルト部材41は、ハロゲンとアルカリ金属とを含んでいる。本実施形態では、更に、Z軸方向において、フェルト部材41と平板部150との間にIC用セパレータ180が配置されている。IC用セパレータ180は、上面Su180が、アルミナから形成されている。本実施形態の発電単位102では、Z軸方向において、フェルト部材41と平板部150との間に配置されたIC用セパレータ180を備える。IC用セパレータ180は、上面Su180が、緻密性の高いアルミナから形成されている。このため、アルミナから形成されている上面Su180において、フェルト部材41の内部におけるアルカリ金属イオンやハロゲン化物イオンが、平板部150におけるCr酸化物を含む酸化被膜層に到達することを抑制することができる。従って、本実施形態の発電単位102によれば、平板部150におけるCr酸化物を含む酸化被膜層の異常化を抑制することができ、汚染物質による燃料極116の被毒により単セル110(ひいては、発電単位102)の性能が低下することを抑制することができる。
B-1.第1変形例:
図8(A)は、第1変形例における燃料電池スタック100Aの構成を概略的に示す説明図である。図8(A)には、図4の拡大図と同一の位置における第1変形例の燃料電池スタック100AのXZ断面構成が示されている。以下では、第1変形例の燃料電池スタック100Aの構成のうち、上述した実施形態の燃料電池スタック100と同一の構成については、その説明を適宜省略する。
図8(B)は、第2変形例における100Bの構成を概略的に示す説明図である。図8(B)には、図4の拡大図と同一の位置における第2変形例の燃料電池スタック100BのXZ断面構成が示されている。以下では、第2変形例の燃料電池スタック100Bの構成のうち、上述した実施形態の燃料電池スタック100と同一の構成については、その説明を適宜省略する。
図9は、第3変形例における燃料電池スタック100Cの構成を概略的に示す説明図である。図9には、図4と同一の位置における第3変形例の燃料電池スタック100CのXZ断面構成が示されている。以下では、第3変形例の燃料電池スタック100Cの構成のうち、上述した実施形態の燃料電池スタック100と同一の構成については、その説明を省略する。
本明細書で開示される技術は、上述の実施形態および変形例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 (5)
- 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、
前記第1の方向において、前記電気化学反応単セルの前記燃料極側に配置され、かつ、少なくともクロムを含む金属製の導電性部材と、
前記燃料極と前記導電性部材とに面する燃料室のうち、前記第1の方向視において、前記電解質層と、前記空気極と、前記燃料極とが互いに重なる部分である重複部分の外側に位置する外側空間に配置された周辺部材であって、ハロゲンとアルカリ金属との少なくとも一方を含む周辺部材と、
を備える電気化学反応単位において、
前記第1の方向において、前記周辺部材と前記導電性部材との間に配置された第1の部材を備え、
前記第1の部材は、前記第1の部材の表面のうちの前記周辺部材に対向する側の表面における、前記周辺部材に接する接触部分の少なくとも一部分が、アルミナから形成されている、
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の部材には、前記第1の方向視において、前記重複部分を包含する貫通孔が形成されており、
前記第1の部材は、前記貫通孔を取り囲む貫通孔周囲部が、前記導電性部材の周縁部に接合されることにより、前記燃料室と、隣接する他の前記電気化学反応単セルの前記空気極に面する空気室とを区画する、
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、
前記第1の方向視において、前記第1の部材における前記接触部分の前記一部分は、前記導電性部材と前記周辺部材とが重なる部分を包含している、
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3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、
前記導電性部材と前記第1の部材とが接する位置に、前記導電性部材と前記第1の部材とを溶接により接合する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。 - 前記第1の方向に並べて配置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4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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