JPH0256867A - 燃料電池 - Google Patents
燃料電池Info
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- JPH0256867A JPH0256867A JP63208575A JP20857588A JPH0256867A JP H0256867 A JPH0256867 A JP H0256867A JP 63208575 A JP63208575 A JP 63208575A JP 20857588 A JP20857588 A JP 20857588A JP H0256867 A JPH0256867 A JP H0256867A
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- Japan
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- air
- passage
- exhaust
- cell
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/2465—Details of groupings of fuel cells
- H01M8/2483—Details of groupings of fuel cells characterised by internal manifolds
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
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- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、燃料電池に係り、特に燃料(H2)及び空気
(0□)の給排通路構造の改良に関する。
(0□)の給排通路構造の改良に関する。
(従来の技術)
従来の燃料電池は、第6図に示す如く電解質層lの両面
にガス拡散電極プレート2を反応層側にて接合し、更に
その両面に燃料供給溝4を一定間隔に平行に有するカー
ボンプレート5と空気供給溝6を一定間隔に平行に有す
るカーボンプレート7とを相互の供給溝4.6を直交さ
せて対向するように配した方形のセル8を第7図に示す
如く仕切板9を介して多数積層して成る燃料電池本体1
0の前記燃料供給溝4の両端が位置する側面に、第8図
に示す如く横断面円弧状のカバー11.11′を設けて
燃料供給室12、排燃料排出室12′を形成し、燃料電
池本体10の前記空気供給溝6が位置する側面に、横断
面円弧状のカバー13.13′を設けて空気供給室14
、排空気排出室14′を形成し、各カバー1111’
、13.13′の中央に供給管11a、排出管11′a
、供給管13a、排出管13′aを設けて成るものであ
る。
にガス拡散電極プレート2を反応層側にて接合し、更に
その両面に燃料供給溝4を一定間隔に平行に有するカー
ボンプレート5と空気供給溝6を一定間隔に平行に有す
るカーボンプレート7とを相互の供給溝4.6を直交さ
せて対向するように配した方形のセル8を第7図に示す
如く仕切板9を介して多数積層して成る燃料電池本体1
0の前記燃料供給溝4の両端が位置する側面に、第8図
に示す如く横断面円弧状のカバー11.11′を設けて
燃料供給室12、排燃料排出室12′を形成し、燃料電
池本体10の前記空気供給溝6が位置する側面に、横断
面円弧状のカバー13.13′を設けて空気供給室14
、排空気排出室14′を形成し、各カバー1111’
、13.13′の中央に供給管11a、排出管11′a
、供給管13a、排出管13′aを設けて成るものであ
る。
(発明が解決しようとする課題)
ところで、上記構造の燃料電池は、供給管11aより燃
料供給室12へ入った燃料(H2)は各セル8の燃料供
給溝4へ流入するわけであるが、供給管11aに近い燃
料供給溝4へは十分流入し、供給管11aに遠い燃料供
給溝4へはあまり流入しない。
料供給室12へ入った燃料(H2)は各セル8の燃料供
給溝4へ流入するわけであるが、供給管11aに近い燃
料供給溝4へは十分流入し、供給管11aに遠い燃料供
給溝4へはあまり流入しない。
また供給管13aより空気供給室14へ入った空気(0
□)は各セル8の空気供給溝6へ流入するわけであるが
、供給管13aに近い空気供給溝6へは十分流入し、供
給管13aに遠い空気供給溝6へはあまり流入しない。
□)は各セル8の空気供給溝6へ流入するわけであるが
、供給管13aに近い空気供給溝6へは十分流入し、供
給管13aに遠い空気供給溝6へはあまり流入しない。
つまり燃料や空気は、燃料供給溝4や空気供給溝6の位
置によって供給管11a、13aから排出管11a、1
3aまでの通過する距離に差があるので、距離の短い個
所を多く通過し、距離の長い個所を少なく通過する。従
って、セル8の高さ位置によって反応が十分な所と反応
が不十分な所が生じ、また1つのセル8の中でも反応が
盛んな所と反応が鈍い所が生じる為、密度の低い電流が
生じ燃料電池全体の出力が低下するものである。
置によって供給管11a、13aから排出管11a、1
3aまでの通過する距離に差があるので、距離の短い個
所を多く通過し、距離の長い個所を少なく通過する。従
って、セル8の高さ位置によって反応が十分な所と反応
が不十分な所が生じ、また1つのセル8の中でも反応が
盛んな所と反応が鈍い所が生じる為、密度の低い電流が
生じ燃料電池全体の出力が低下するものである。
そこで本発明は、どの高さ位置のセルでも反応が略均等
且つ十分に行われ、また1つのセルの中ではどの位置で
も反応が盛んに行われるようにした燃料電池を提供しよ
うとするものである。
且つ十分に行われ、また1つのセルの中ではどの位置で
も反応が盛んに行われるようにした燃料電池を提供しよ
うとするものである。
(課題を解決するための手段)
上記課題を解決するだめの本発明の燃料電池は、電解質
層の両面にガス拡散電極プレートを反応層側にて接合し
更にその両面に燃料供給溝を一定間隔に平行に有するカ
ーボンプレートと空気供給溝を一定間隔に平行に有する
カーボンプレートとを相互の供給溝を直交させて対向す
るように配した方形のセルを、仕切板を介して多数積層
して成る燃料電池本体の前記燃料供給溝の両端が位置す
る側面に、夫々一定数のセル毎に上下方向に区画板を設
けた燃料分配通路と排燃料収集通路を設け、燃料分配通
路の一側端に下方からの燃料取入通路を立設し、排燃料
収集通路の他側端に上方への排燃料排出通路を立設し、
燃料電池本体の前記空気供給溝の両端が位置する側面に
、夫々一定数のセル毎に上下方向に区画板を設けた空気
分配通路と排空気収集通路を設け、空気分配通路の一側
端に下方からの空気取入通路を立設し、排空気収集通路
の他側端に上方への排空気排出通路を立設して成るもの
である。
層の両面にガス拡散電極プレートを反応層側にて接合し
更にその両面に燃料供給溝を一定間隔に平行に有するカ
ーボンプレートと空気供給溝を一定間隔に平行に有する
カーボンプレートとを相互の供給溝を直交させて対向す
るように配した方形のセルを、仕切板を介して多数積層
して成る燃料電池本体の前記燃料供給溝の両端が位置す
る側面に、夫々一定数のセル毎に上下方向に区画板を設
けた燃料分配通路と排燃料収集通路を設け、燃料分配通
路の一側端に下方からの燃料取入通路を立設し、排燃料
収集通路の他側端に上方への排燃料排出通路を立設し、
燃料電池本体の前記空気供給溝の両端が位置する側面に
、夫々一定数のセル毎に上下方向に区画板を設けた空気
分配通路と排空気収集通路を設け、空気分配通路の一側
端に下方からの空気取入通路を立設し、排空気収集通路
の他側端に上方への排空気排出通路を立設して成るもの
である。
前記燃料分配通路及び空気分配通路の断面積は入口側が
広く、奥が狭くなされ、排燃料収集通路及び排空気収集
通路の断面積は出口側が広く、奥が狭くなされているこ
とが好ましい。
広く、奥が狭くなされ、排燃料収集通路及び排空気収集
通路の断面積は出口側が広く、奥が狭くなされているこ
とが好ましい。
(作用)
本発明の燃料電池は上述の如く構成されているので、下
方からの燃料取入通路へ取入れた燃料(H2)は、一定
数のセル毎に上下方向に区画板を設けたの燃料分配通路
へ分配して入り、ここから側面の各セルの燃料供給溝へ
供給される。この燃料供給溝へ供給された燃料(H2)
の一部は該燃料供給溝を通過中に電池の一面のガス拡散
電極プレートの拡散層を浸透し、電解質層側の反応層で
反応する。各セルの燃料供給溝を通過する燃料(H2)
は、一定数のセル毎に上下方向に区画板を設けた排燃料
収集通路へ出てその後側面から上方への排燃料排出通路
へ排出される。一方、下方からの空気取入通路へ取り入
れた空気(0□)は、積層電池の冷却単位に一致する一
定数のセル毎に上下方向に区画板を設けた空気分配通路
へ分配して入り、ここから側面の各セルの空気供給溝へ
供給される。
方からの燃料取入通路へ取入れた燃料(H2)は、一定
数のセル毎に上下方向に区画板を設けたの燃料分配通路
へ分配して入り、ここから側面の各セルの燃料供給溝へ
供給される。この燃料供給溝へ供給された燃料(H2)
の一部は該燃料供給溝を通過中に電池の一面のガス拡散
電極プレートの拡散層を浸透し、電解質層側の反応層で
反応する。各セルの燃料供給溝を通過する燃料(H2)
は、一定数のセル毎に上下方向に区画板を設けた排燃料
収集通路へ出てその後側面から上方への排燃料排出通路
へ排出される。一方、下方からの空気取入通路へ取り入
れた空気(0□)は、積層電池の冷却単位に一致する一
定数のセル毎に上下方向に区画板を設けた空気分配通路
へ分配して入り、ここから側面の各セルの空気供給溝へ
供給される。
この空気供給溝へ供給された空気(0□)の一部は該空
気供給溝を通過中に電池の他面のガス拡散電極プレート
の拡散層へ浸透し、電解質側の反応層で反応する。各セ
ルの空気供給溝を通過する空気(02)は電池の冷却単
位に一致する一定数のセル毎に上下方向に区画板を設け
た排空気収集通路へ出てその他側端から上方への排空気
排出通路へ排出される。
気供給溝を通過中に電池の他面のガス拡散電極プレート
の拡散層へ浸透し、電解質側の反応層で反応する。各セ
ルの空気供給溝を通過する空気(02)は電池の冷却単
位に一致する一定数のセル毎に上下方向に区画板を設け
た排空気収集通路へ出てその他側端から上方への排空気
排出通路へ排出される。
このように燃料(H2)及び空気(02)の給排が行わ
れると、どの高さ位置のセルの燃料供給溝及び空気供給
溝を通っても燃料取入通路から排燃料排出通路まで及び
空気取入通路から排空気排出通路までの距離は略等しい
ので、各セルでの反応は略均等に且つ十分に行われ、ま
た1つのセルの中のどの位置でも反応が盛んに行われ、
高密度の電流が生じ、燃料電池全体の出力が向上する。
れると、どの高さ位置のセルの燃料供給溝及び空気供給
溝を通っても燃料取入通路から排燃料排出通路まで及び
空気取入通路から排空気排出通路までの距離は略等しい
ので、各セルでの反応は略均等に且つ十分に行われ、ま
た1つのセルの中のどの位置でも反応が盛んに行われ、
高密度の電流が生じ、燃料電池全体の出力が向上する。
(実施例)
本発明の燃料電池の一実施例を図によって説明する。第
6図に示す如く電解質層1の両面にガス拡散電極プレー
ト2を反応層にて接合し、さらにその両面に、一定寸法
の凹形の燃料供給溝4を一定間隔に平行に多数有するカ
ーボンプレート5と、一定寸法の凹形の空気供給溝6を
一定間隔に平行に多数有するカーボンプレート7とを相
互供給溝4.6を直交させて対向するように配した方形
のセル8を第7図に示す如く仕切板9を介して多数積層
して成る燃料電池本体10の前記燃料供給溝4の両端が
位置する側面に、第1図及び第2図に示す如く夫々一定
数のセル8毎に上下方向に水平な区画板15を設けた棚
状の燃料分配通路16と排燃料収集通路17を設ける。
6図に示す如く電解質層1の両面にガス拡散電極プレー
ト2を反応層にて接合し、さらにその両面に、一定寸法
の凹形の燃料供給溝4を一定間隔に平行に多数有するカ
ーボンプレート5と、一定寸法の凹形の空気供給溝6を
一定間隔に平行に多数有するカーボンプレート7とを相
互供給溝4.6を直交させて対向するように配した方形
のセル8を第7図に示す如く仕切板9を介して多数積層
して成る燃料電池本体10の前記燃料供給溝4の両端が
位置する側面に、第1図及び第2図に示す如く夫々一定
数のセル8毎に上下方向に水平な区画板15を設けた棚
状の燃料分配通路16と排燃料収集通路17を設ける。
燃料分配通路16の一側端に第4図に示す如く角筒の下
方からの燃料取入通路18を立設し、他側端は閉鎖する
。排燃料収集通路17の一側端は閉鎖し、他側端に角筒
の上方への排燃料排出通路19を立設する。燃料電池本
体10の前記空気供給溝6の両端が位置する側面には第
1図及び第3図に示す如く夫々一定数のセル8毎に上下
方向に水平な区画板20を設けた棚状の空気分配通路2
1と排空気収集通路22を設ける。空気分配通路21の
一側端に第5図に示す如く角筒の下方からの空気取入通
路23を立設し、他側端は閉鎖する。
方からの燃料取入通路18を立設し、他側端は閉鎖する
。排燃料収集通路17の一側端は閉鎖し、他側端に角筒
の上方への排燃料排出通路19を立設する。燃料電池本
体10の前記空気供給溝6の両端が位置する側面には第
1図及び第3図に示す如く夫々一定数のセル8毎に上下
方向に水平な区画板20を設けた棚状の空気分配通路2
1と排空気収集通路22を設ける。空気分配通路21の
一側端に第5図に示す如く角筒の下方からの空気取入通
路23を立設し、他側端は閉鎖する。
排空気収集通路22の一側端は閉鎖し、他側端に角筒の
上方への排空気排出通路24を立設する。
上方への排空気排出通路24を立設する。
尚、前記燃料分配通路16及び空気分配通路2Iの断面
積は第4.5図に示す如く幅方向で入口側が広く、奥が
狭くなされ排燃料収集通路17及び排空気収集通路22
の断面積は幅方向で出口側が広く、奥が狭くなされてい
ることが好ましい。
積は第4.5図に示す如く幅方向で入口側が広く、奥が
狭くなされ排燃料収集通路17及び排空気収集通路22
の断面積は幅方向で出口側が広く、奥が狭くなされてい
ることが好ましい。
また、燃料及び空気の取入の上下方向、または排燃料及
び排空気の排出の上下方向は、相互に逆方向である方が
、電池積層方向の温度の均一性の点から、より好ましい
。
び排空気の排出の上下方向は、相互に逆方向である方が
、電池積層方向の温度の均一性の点から、より好ましい
。
このように構成された実施例の燃料電池に於いて、下方
からの燃料取入通路18へ取り入れた燃料(H2)は、
一定数のセル8毎に上下方向に水平な区画板15を設け
た燃料分配通路16へ分配して入り、ここから側面の各
セル8の燃料供給溝4へ供給される。この燃料供給溝4
へ供給された燃料(H2)の一部は該燃料供給溝4を通
過中にガス拡散電極プレート2の拡散層へ浸透し、電解
質層1側の反応層で反応する。各セル8の燃料供給溝4
を通過する燃料(Hl)は、一定数のセル8毎に上下方
向に区画板15を水平に設けた排燃料収集通路17へ出
てその他側端から上方への排燃料排出通路19へ排出さ
れる。一方、下方からの空気取入通路へ取り入れた空気
(02)は、一定数のセル8毎に上下方向に区画板20
を水平に設けた空気分配通路21へ分配して入り、ここ
から側面の各セル8の空気供給溝6へ供給される。この
空気供給溝6へ供給された空気(0□)の一部は該空気
供給溝6を通過中にガス拡散電極プレート2の拡散層へ
浸透し、電解質プレート1側の反応層で反応し、電流が
生じる。
からの燃料取入通路18へ取り入れた燃料(H2)は、
一定数のセル8毎に上下方向に水平な区画板15を設け
た燃料分配通路16へ分配して入り、ここから側面の各
セル8の燃料供給溝4へ供給される。この燃料供給溝4
へ供給された燃料(H2)の一部は該燃料供給溝4を通
過中にガス拡散電極プレート2の拡散層へ浸透し、電解
質層1側の反応層で反応する。各セル8の燃料供給溝4
を通過する燃料(Hl)は、一定数のセル8毎に上下方
向に区画板15を水平に設けた排燃料収集通路17へ出
てその他側端から上方への排燃料排出通路19へ排出さ
れる。一方、下方からの空気取入通路へ取り入れた空気
(02)は、一定数のセル8毎に上下方向に区画板20
を水平に設けた空気分配通路21へ分配して入り、ここ
から側面の各セル8の空気供給溝6へ供給される。この
空気供給溝6へ供給された空気(0□)の一部は該空気
供給溝6を通過中にガス拡散電極プレート2の拡散層へ
浸透し、電解質プレート1側の反応層で反応し、電流が
生じる。
各セル8の空気供給溝6を通過する空気(o2)は、積
層電池の冷却単位の一定数のセル8毎に上下方向に区画
板20を水平に設けた排空気収集通路22へ出て、その
他側端から上方への排空気排出通路24へ排出される。
層電池の冷却単位の一定数のセル8毎に上下方向に区画
板20を水平に設けた排空気収集通路22へ出て、その
他側端から上方への排空気排出通路24へ排出される。
このように燃料(H2)及び空気(o2)の給排が行わ
れると、どの高さ位置のセル8の燃料供給溝4及び空気
供給溝6を通っても燃料取入通路I8から排燃料排出通
路19まで及び空気取入通路23から排空気排出通路2
4までの距離は略等しいので、各セル8での反応は略均
等に且つ十分に行われ、また1つのセル8の中のどの位
置でも反応が盛んにを行われ、高密度の電流が生じ、燃
料電池全体の出力が向上する。
れると、どの高さ位置のセル8の燃料供給溝4及び空気
供給溝6を通っても燃料取入通路I8から排燃料排出通
路19まで及び空気取入通路23から排空気排出通路2
4までの距離は略等しいので、各セル8での反応は略均
等に且つ十分に行われ、また1つのセル8の中のどの位
置でも反応が盛んにを行われ、高密度の電流が生じ、燃
料電池全体の出力が向上する。
特に実施例のように燃料分配通路16及び空気分配通路
21の断面積が幅方向で入口側が広く、奥が狭くなされ
、排燃料収集通路17及び排空気収集通路22の断面積
が幅方向で出口側が広く、奥が狭くなされている場合は
、燃料取入通路1Bから排燃料排出通路19まで及び空
気取入通路23から排空気排出通路24までの燃料(H
2)及び空気(0□)の通過速度は略等しくなり、通過
流量も略等しくなるので、各セル8での反応はより均等
に且つ十分に行われ、また1つのセル8の中のどの位置
でもより一層反応が盛んに行われることになる。
21の断面積が幅方向で入口側が広く、奥が狭くなされ
、排燃料収集通路17及び排空気収集通路22の断面積
が幅方向で出口側が広く、奥が狭くなされている場合は
、燃料取入通路1Bから排燃料排出通路19まで及び空
気取入通路23から排空気排出通路24までの燃料(H
2)及び空気(0□)の通過速度は略等しくなり、通過
流量も略等しくなるので、各セル8での反応はより均等
に且つ十分に行われ、また1つのセル8の中のどの位置
でもより一層反応が盛んに行われることになる。
(発明の効果)
以上の説明で判るように本発明の燃料電池によれば、燃
料(H2)及び空気(02)の給排が行われると、どの
高さ位置のセルの燃料供給溝及び空気供給溝を通っても
燃料取入通路から排燃料排出通路まで、及び空気取入通
路から排空気排出通路までの距離は略等しいので、各セ
ルでの反応は略均等に且つ十分に行われ、また1つのセ
ルの中のどの位置でも反応が盛んに行われ、高密度の電
流が生じ、燃料電池全体の出力が向上する。
料(H2)及び空気(02)の給排が行われると、どの
高さ位置のセルの燃料供給溝及び空気供給溝を通っても
燃料取入通路から排燃料排出通路まで、及び空気取入通
路から排空気排出通路までの距離は略等しいので、各セ
ルでの反応は略均等に且つ十分に行われ、また1つのセ
ルの中のどの位置でも反応が盛んに行われ、高密度の電
流が生じ、燃料電池全体の出力が向上する。
第1図は本発明の燃料電池の一実施例を示す一部破断斜
視図、第2図は第1図のA−A線縦断面図、第3図は第
1図のB−B線縦断面図、第4図は第2図のC−C線横
断面図。第5図は第2図のD−D線横断面図、第6図は
燃料電池本体を構成するセルの一部拡大斜視図、第7図
は第6図のセルを仕切板を介して多数積層して成る燃料
電池本体を示す斜視図、第8図は従来の燃料電池を示す
平面図である。 出願人 田中貴金属工業株式会社 渡辺政廣 第4図 第5図 24・−・耕控灸徘丈通路 22・・・pト射罎駆3発 第 図 第 図 第 図 Q&r
視図、第2図は第1図のA−A線縦断面図、第3図は第
1図のB−B線縦断面図、第4図は第2図のC−C線横
断面図。第5図は第2図のD−D線横断面図、第6図は
燃料電池本体を構成するセルの一部拡大斜視図、第7図
は第6図のセルを仕切板を介して多数積層して成る燃料
電池本体を示す斜視図、第8図は従来の燃料電池を示す
平面図である。 出願人 田中貴金属工業株式会社 渡辺政廣 第4図 第5図 24・−・耕控灸徘丈通路 22・・・pト射罎駆3発 第 図 第 図 第 図 Q&r
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、電解質層の両面にガス拡散電極プレートを反応層側
にて接合し更にその両面に燃料供給溝を一定間隔に平行
に有するカーボンプレートと空気供給溝を一定間隔に平
行に有するカーボンプレートとを相互の供給溝を直交さ
せて対向するように配した方形のセルを、仕切板を介し
て多数積層して成る燃料電池本体の前記燃料供給溝の両
端が位置する側面に、夫々一定数のセル毎に上下方向に
区画板を設けた燃料分配通路と排燃料収集通路を設け、
燃料分配通路の一側端に下方からの燃料取入通路を立設
し、排燃料収集通路の他側端に上方への排燃料排出通路
を立設し、燃料電池本体の前記空気供給溝の両端が位置
する側面に、積層電池の冷却単位に一致する夫々一定数
のセル毎に上下方向に区画板を設けた空気分配通路と排
空気収集通路を設け、空気分配通路の一側端に下方から
の空気取入通路を立設し、排空気収集通路の他側端に上
方への排空気排出通路を立設して成る燃料電池。 2、燃料分配通路及び空気分配通路の断面積が入口側が
広く、奥が狭くなされ、排燃料収集通路及び排空気収集
通路の断面積が出口側が広く、奥が狭くなされているこ
とを特徴とする請求項1記載の燃料電池。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63208575A JP2843573B2 (ja) | 1988-08-23 | 1988-08-23 | 燃料電池 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63208575A JP2843573B2 (ja) | 1988-08-23 | 1988-08-23 | 燃料電池 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0256867A true JPH0256867A (ja) | 1990-02-26 |
| JP2843573B2 JP2843573B2 (ja) | 1999-01-06 |
Family
ID=16558454
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63208575A Expired - Lifetime JP2843573B2 (ja) | 1988-08-23 | 1988-08-23 | 燃料電池 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2843573B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010073479A (ja) * | 2008-09-18 | 2010-04-02 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池 |
| JP2020043078A (ja) * | 2019-10-04 | 2020-03-19 | 日本碍子株式会社 | マニホールド、及びセルスタック装置 |
| JP2020042948A (ja) * | 2018-09-07 | 2020-03-19 | 日本碍子株式会社 | マニホールド、及びセルスタック装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58155665A (ja) * | 1982-03-12 | 1983-09-16 | Hitachi Ltd | 燃料電池 |
| JPS6276259A (ja) * | 1985-09-30 | 1987-04-08 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 燃料電池用セパレ−タ |
| JPS62120265U (ja) * | 1986-01-22 | 1987-07-30 |
-
1988
- 1988-08-23 JP JP63208575A patent/JP2843573B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2843573B2 (ja) | 1999-01-06 |
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