JPH09259910A - 溶融炭酸塩型燃料電池とこれを用いた発電装置 - Google Patents

溶融炭酸塩型燃料電池とこれを用いた発電装置

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JPH09259910A
JPH09259910A JP8067656A JP6765696A JPH09259910A JP H09259910 A JPH09259910 A JP H09259910A JP 8067656 A JP8067656 A JP 8067656A JP 6765696 A JP6765696 A JP 6765696A JP H09259910 A JPH09259910 A JP H09259910A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 コストの高いセパレータなしに、低コストで
セルを構成でき、かつ各セルを単独で交換でき、電解質
の補充が可能な溶融炭酸塩型燃料電池と、この電池を用
いた発電装置を提供する。 【解決手段】 両面中央部にアノードを収容する凹部を
有する中空のアノードカーレントコレクター22と、そ
の両外面に配置された1対のセル24と、セルをアノー
ドカーレントコレクターとの間に挟持する1対のカソー
ドカーレントコレクター26と、を備え、これにより1
対の独立した並列電池が構成される。アノードカーレン
トコレクター22は、両端部から中空内部に連通するア
ノードガス通路23aと、アノードガス通路と直交する
一端部に連続したアノード電流端子23bとを有する。
カソードカーレントコレクター26は、アノード電流端
子23bの反対側端面が連結されてコの字状に形成さ
れ、その連結部にカソード電流端子26aが形成され
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、溶融炭酸塩型燃料電池
とこれを用いた発電装置に関する。
【0002】
【従来の技術】溶融炭酸塩型燃料電池は、高効率かつ環
境への影響が少ないなど、従来の発電装置にはない特徴
を有しており、水力・火力・原子力に続く発電システム
として注目を集め、現在世界各国で鋭意研究開発が行わ
れている。特に天然ガスを燃料とする発電装置では、図
8に例示するように、天然ガス等の燃料ガス1を水素を
含むアノードガス2に改質する改質器10と、アノード
ガス2と酸素を含むカソードガス3とから発電する燃料
電池12とを備えており、改質器で作られたアノードガ
ス2は燃料電池12に供給され、燃料電池内でその大部
分(例えば80%)を消費した後、アノード排ガス4と
して改質器10の燃焼室に供給される。改質器10では
アノード排ガス中の可燃成分(水素,一酸化炭素,メタ
ン等)が燃焼室で燃焼し、高温の燃焼ガスにより改質管
を加熱し改質管内を通る燃料を改質する。改質室を出た
燃焼排ガス5は圧力回収装置15から供給される加圧空
気6と合流してカソードガス3となり、燃料電池のカソ
ード側に必要な二酸化炭素を供給する。燃料電池内でそ
の一部が反応したカソードガス(カソード排ガス7)
は、ブロア14(カソード循環ブロア)により燃料電池
の上流側に一部が循環され、残りはタービン16と空気
圧縮機17から構成される圧力回収装置15で圧力回収
され、熱回収装置18で熱回収されて系外に排出され
る。なお、この図で8は水蒸気である。
【0003】図9は、溶融炭酸塩型燃料電池12の模式
的構成図である。この図に示すように、溶融炭酸塩型燃
料電池12は、電解質板t、アノードa、カソードc及
びセパレータsとからなる。電解質板tは、セラミック
粉末からなる平板であり、その隙間に溶融炭酸塩を高温
の溶融状態で保持するようになっている。それぞれ焼結
した金属粉末からなる平板状のアノードa及びカソード
cは、電解質板tを間に挟持する。単一の電池(単セ
ル)は、これらのアノードa、電解質板t及びカソード
cから構成され、燃料電池12は、複数の単セルをセパ
レータsの間に挟持した積層電池(スタック)として使
用される。
【0004】すなわち、平板状の電解質板tをその両側
からアノードa、カソードcで挟み、その外側にセルを
保護する多孔板(カーレントコレクター)を有する構造
であり、更にその外側に金属製のセパレータsがある。
セパレータsは、内部マニホールド型燃料電池の場合に
は、アノード、カソードそれぞれに燃料ガス、酸化剤ガ
スを供給する通路を構成すると同時に、両ガスの混合を
防止する機能を有する。また、スタックとしては、これ
らを積層し、一体化している。なお、セパレータsは、
その機能を満たすために、コルゲート板,プレス板等を
積層した種々のものが従来から製作されている。なお、
図9(A)はプレス型セパレータ、図9(B)はコルゲ
ート板を用いたセパレータの模式図である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来の溶融炭
酸塩型燃料電池では、以下の問題点があった。 a.セパレータが、アノード、カソードそれぞれに燃
料ガス,酸化剤ガスを供給する通路を構成する機能,
両ガスの混合を防止する機能、電流を流す機能、高
温で腐食性の高い電解質板と直接接触してウエットシー
ル(図9Bのw部)を形成する機能、等の複数の機能を
果たすため、セパレータに高精度、高導電性、高耐食性
等が要求され、結果として複雑で製造コストが高くなり
すぎる。
【0006】b.多数のセルを直接積層して一体化した
積層電池(スタック)として使用するため、1つ悪いセ
ルがあっても交換できない。また、700℃以上の高温
になると、電解液が蒸発等で減少して寿命低下の要因と
なるが、その補充が困難である。また、この燃料電池を
用いた発電装置では、多くの機器を別々に配置するた
め、全体として複雑であり、大形化し、コスト高になる
問題点があった。
【0007】本発明はかかる問題点を解決するために創
案されたものである。すなわち、本発明の目的は、コス
トの高いセパレータなしに、低コストでセルを構成でき
る溶融炭酸塩型燃料電池を提供することにある。また、
別の目的は、各セルを単独で交換でき、電解質の補充が
可能な溶融炭酸塩型燃料電池を提供することにある。更
に別の目的は、この電池を用いて、燃料電池と改質器を
一体化し、シンプルでコンパクトであり、かつコストも
低い発電装置を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、中空に
形成され、その両外面中央部にアノードを収容する凹部
を有し、該凹部に中空内部と貫通する多数の小穴を有す
るアノードカーレントコレクターと、アノードカーレン
トコレクターの両外面に配置された1対のセルと、該セ
ルをアノードカーレントコレクターとの間に挟持し、貫
通する多数の小穴を有する1対のカソードカーレントコ
レクターと、を備え、これにより1対の独立した並列電
池が構成された溶融炭酸塩型燃料電池が提供される。前
記アノードカーレントコレクターは、両端部から中空内
部に連通し、アノードガスを内部に供給するアノードガ
ス通路と、該アノードガス通路と直交する一端部に連続
したアノード電流端子とを有する。また、前記セルは、
前記凹部に収容される1対のアノードと、その両外面に
接し凹部周囲まで広がる1対の電解質板と、電解質板の
両外面に接する1対のカソードとからなる。更に、前記
1対のカソードカーレントコレクターは、前記アノード
電流端子の反対側端面が連結されてコの字状に形成さ
れ、その連結部にカソード電流端子が形成される。
【0009】上記本発明の構成によれば、アノード,電
解質板及びカソードからなる1対のセルが、中空の単一
のアノードカーレントコレクターと、1対のカソードカ
ーレントコレクターとの間に挟持されて、1対の独立し
た並列電池が構成され、アノードカーレントコレクター
の内部にアノードガスが、外部にカソードガスが供給さ
れる。従って、中空のアノードカーレントコレクター自
体が、両ガスを仕切る機能を有するため、従来のセパレ
ータが不要となる。また、このアノードカーレントコレ
クターは、両ガスを内側と外側に別々に供給する機能を
有するので、従来のインターナルマニホールドが不要と
なる。これにより、コストの高いセパレータを用いるこ
となく、比較的シンプルな構成により低コストにセルを
構成することができる。
【0010】また、1対の並列電池毎に独立しており、
それぞれアノード電流端子とカソード電流端子を備えて
いるので、一旦昇温し電解質が溶けてウェットシールが
形成された後でも、各並列電池毎に簡単に交換できる。
また、この交換の際に外面に露出したカソードカーレン
トコレクターの貫通穴等を介して各セルに電解質の補充
が可能である。
【0011】本発明の好ましい実施形態によれば、前記
アノードカーレントコレクターの凹部は矩形であり、前
記アノードは該矩形凹部に隙間なく嵌まる矩形形状を有
する。これにより、電解質板を隙間なく挟持することが
でき、電解質板の割れ等を防止することができる。ま
た、前記アノードカーレントコレクターとカソードカー
レントコレクターは、金属薄板のプレス成形品であるこ
とが好ましい。この構成により、各カーレントコレクタ
ーを低コストで製造することができる。
【0012】更にまた、前記アノードカーレントコレク
ターの中空部に充填された改質触媒を有することが好ま
しい。この構成により、アノードカーレントコレクター
の内部で改質触媒により燃料ガスを水素を含むアノード
ガスに改質することができ、内部改質型燃料電池とする
ことができる。また、従来の内部改質では触媒の交換が
できないが、本発明では構成上改質触媒の交換が可能で
ある。なお、改質触媒の形状は、例えばアノードカーレ
ントコレクターのスタック締付けに対する補強材として
機能する形状にするのがよい。なお、この際、ガス流れ
方向に対して、完全連続である必要性は必ずしもない。
【0013】本発明の好ましい実施形態によれば、前記
独立した複数の並列電池が、絶縁体からなるスペーサー
を介して積層され、かつ各電池のアノード電流端子と隣
接する別の電池のカソード電流端子が接続される。この
構成により、各セルを並列電池毎に独立したままで、発
電電圧を高めて高出力化することができる。前記独立し
た複数の並列電池は、上下方向に交互に電流端子の向き
が逆に配置される、ことが好ましい。この構成により、
上下方向の電流端子の接続を容易にすることができる。
【0014】また、本発明によれば、中空に形成され、
その両外面中央部にアノードを収容する凹部を有し、該
凹部に中空内部と貫通する多数の小穴を有するアノード
カーレントコレクターと、アノードカーレントコレクタ
ーの両外面に配置されたセルと、該セルをアノードカー
レントコレクターとの間に挟持し、貫通する多数の小穴
を有するカソードカーレントコレクターと、を備える複
数の独立した並列電池と、前記アノードカーレントコレ
クターの中空部に連通するアノードガス入口通路内に改
質触媒を有する改質器と、前記アノードカーレントコレ
クターの中空部に連通するアノードガス出口通路の出口
部に設けられた粉末焼結体からなる逆火防止装置と、該
逆火防止装置より下流に設けられた触媒燃焼部と、を備
える溶融炭酸塩型燃料電池発電装置が提供される。
【0015】この構成により、燃料ガスが前記改質器を
介してアノードカーレントコレクターの中空内部に流入
し、次いでアノード排ガスがアノードガス出口通路から
逆火防止装置を通って触媒燃焼部で燃焼し、燃焼排ガス
が並列電池の外部に流れ、更にアノードガス入口通路の
まわりを通って外部に排出することができる。従って、
燃料電池と改質器を一体化し、改質器で改質したアノー
ドガスを直接各セルに供給でき、かつアノード排ガス中
の未燃分を触媒燃焼器で燃焼させて、高温のカソードガ
スとして燃料電池のカソードカーレントコレクターに供
給し、更にその後、燃焼排ガスで改質器を外部から加熱
して改質触媒を間接加熱することができ、シンプルでコ
ンパクトであり、かつコストも低い発電装置を構成する
ことができる。
【0016】また、本発明の好ましい実施形態によれ
ば、更に、前記触媒燃焼部の下流側に燃焼排ガスによる
空気予熱器と蒸気発生器を備え、これらが単一の容器内
に配置される。この構成により、燃料電池発電装置全体
を一体化でき、更にコンパクトな発電装置とすることが
できる。
【0017】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施形態
を図面を参照して説明する。なお、各図において、共通
する部分には同一の符号を付して使用する。図1は、本
発明による溶融炭酸塩型燃料電池20の全体構成図であ
る。この図において、本発明の燃料電池20は、中空矩
形平板状に形成されたアノードカーレントコレクター2
2と、アノードカーレントコレクター22の両外面に配
置された1対のセル24と、セル24をアノードカーレ
ントコレクター22との間に挟持する1対のカソードカ
ーレントコレクター26とを備え、これにより1対の独
立した並列電池が構成されている。なお、アノードカー
レントコレクター22は、中空矩形平板状に限定され
ず、その他の中空形状であってもよい。
【0018】アノードカーレントコレクター22は、そ
の両外面中央部にアノードを収容する凹部22aを有
し、かつこの凹部22aに中空内部と貫通する多数の小
穴を有している。また、アノードカーレントコレクター
22は、両端部から中空内部に連通し、アノードガスを
内部に供給するアノードガス通路23aと、このアノー
ドガス通路23aと直交する一端部に連続したアノード
電流端子23bとを有している。
【0019】セル24は、アノードカーレントコレクタ
ー22の凹部に収容される1対のアノード24aと、そ
の両外面に接し凹部周囲まで広がる1対の電解質板24
bと、電解質板24bの両外面に接する1対のカソード
24cとからなる。アノードカーレントコレクター22
の凹部22aは矩形であり、1対のアノード24aはこ
の矩形凹部22aに隙間なく嵌まる矩形形状を有してい
る。この構成により、電解質板24bを隙間なく挟持す
ることができ、電解質板24bの割れ等を防止すること
ができる。
【0020】カソードカーレントコレクター26は、貫
通する多数の小穴を有し、かつアノード電流端子23b
の反対側端面が連結されてコの字状に形成され、その連
結部にカソード電流端子26aが形成されている。本実
施形態において、アノードカーレントコレクター22と
カソードカーレントコレクター26は、金属薄板のプレ
ス成形品であり、かつこれらのカーレントコレクター2
2,26は、耐蝕性と導電性が高い材料、例えばニッケ
ル鋼、ステンレス鋼等からなるのがよい。この構成によ
り、各カーレントコレクターを低コストで製造すること
ができる。また、アノードカーレントコレクター22の
アノード電流端子23bを構成する2枚の金属板は、抵
抗溶接等で互いに溶接され、燃料ガスのリークを防止す
るようになっている。更に、アノードカーレントコレク
ター22の中空内部のうち、凹部22aとこれに通じる
ガス通路以外の部分には、断熱材等の充填物41が入れ
られ、ガスが流れないようになっていることが好まし
い。
【0021】なお、図1において、21aは断熱材、2
1bは絶縁体、25は集電板、28aは断熱絶縁材であ
る。絶縁体21bは、アノードカーレントコレクター2
2とカソードカーレントコレクター24の接触を防止す
るために挿入しているが、この間を空間として保持して
その間を絶縁してもよい。
【0022】上述した本発明の構成によれば、アノード
24a,電解質板24b及びカソード24cからなる1
対のセル24が、中空矩形平板状の単一のアノードカー
レントコレクター22と、1対のカソードカーレントコ
レクター26との間に挟持されて、1対の独立した並列
電池が構成され、アノードカーレントコレクター22の
内部にアノードガス2、外部にカソードガス3が供給さ
れる。従って、中空のアノードカーレントコレクター自
体が、両ガス2,3を仕切る機能を有するため、従来の
セパレータが不要となる。また、このアノードカーレン
トコレクター22は、両ガス2,3を内側と外側に別々
に供給する機能を有するので、従来のインターナルマニ
ホールドが不要となる。これにより、コストの高いセパ
レータを用いることなく、比較的シンプルな構成により
低コストにセルを構成することができる。すなわち、各
セルを角形チューブ状とし、内側を燃料ガス(アノード
ガス2)、外側を酸化剤ガス(カソードガス3)とした
ので、各セルの外側がすべて酸化剤ガスとなり、燃料ガ
スと酸化剤ガスの混合を防止するセパレータを不要にす
ることができる。
【0023】また、1対の並列電池20毎に独立してお
り、それぞれアノード電流端子23bとカソード電流端
子26aを備えているので、一旦昇温し電解質が溶けて
ウェットシールが形成された後でも、各並列電池20毎
に簡単に交換できる。また、この交換の際に外面に露出
したカソードカーレントコレクター26の貫通穴等を介
して各セルに電解質(常温で粉末)の補充が可能であ
る。すなわち、各セルのアノードからカソードへの電流
は、インターコネクタ(電流端子)で接続しているの
で、この部分を外せば各セルは独立となり、不良セルの
交換、電解質の補充等各セルのメンテナンスが可能とな
る。
【0024】図2は、図1に示した電池を用い、各セル
の接続方法を示す図である。図2において、(A)は図
1と同様の側面断面図、(B)は(A)のA−A線にお
ける断面図であり、アノードガス通路23aの構成を示
している。図1及び図2に示すように独立した複数の並
列電池20は、絶縁体からなるスペーサー28a(断熱
絶縁体)を介して積層され、かつ各電池のアノード電流
端子23bと隣接する別の電池のカソード電流端子26
aが接続されている。この構成により、各セルを並列電
池毎に独立したままで、発電電圧を高めて高出力化する
ことができる。すなわち、電流を増加させずに電圧を増
大させることができるので、スタック内部,外部共に電
気的ロスを減らすことができる。
【0025】また、図1及び図2に示すように独立した
複数の並列電池20は、上下方向に交互に電流端子23
a,26bの向きが逆に配置されている。この構成によ
り、上下方向の電流端子の接続を容易にすることができ
る。なお、図2(B)における28bは、絶縁材であ
り、この絶縁材28bを介してヘッダとアノードガス通
路23aとを絶縁している。この構成により、ヘッダか
らの電流の漏洩を防止することができる。
【0026】図3〜図5は、本発明の別の実施形態を示
す図である。各セル24は、所定の面圧(例えば約2〜
3kg/cm2 程度)で挟持するのが好ましい。そのた
め、アノードカーレントコレクター22の大きさは、
この面圧を保持できる幅以下にする、図3(A)のよ
うに中間に支持体を入れる、図3(B)のようにアノ
ードカーレントコレクターに支持用の凸部を設ける、
図3(C)のように内部に改質触媒等を充填する、等に
より、所定の面圧を保持できるようにすることが望まし
い。
【0027】特に、アノードカーレントコレクターの中
空部に改質触媒を備えることにより、アノードカーレン
トコレクターの内部で改質触媒により燃料ガスを水素を
含むアノードガスに改質することができ、内部改質型燃
料電池とすることができる。この構成により、従来の内
部改質では触媒の交換ができないが、本発明では構成上
改質触媒の交換が可能である。更に、例えば図3(D)
に示すように、改質触媒の形状をアノードカーレントコ
レクターのスタック締付けに対する補強材として機能
し、かつアノードに沿ったガス流れを形成できるように
するのがよい。
【0028】また、燃料電池20は、セルの厚さ変化、
すなわち積層方向の変形、に対応できることが望まし
く、図4(A)のように、アノードカーレントコレクタ
ー22及びカソードカーレントコレクター26の各コー
ナに大きめのRを設けたり、或いは図4(B)のよう
に、部分的に撓み部を設けるのがよい。更に、電流端子
23a,26bの接続は、図5に例示するように、締付
部品(A)、ボルト(B)、割りピン(C)等で接続し
てもよく、或いは間に導電性がよく多少変形可能な物質
を挟んでもよい。
【0029】図6は、上述した溶融炭酸塩型燃料電池を
用いた発電装置30の全体構成図であり、図7は図6の
部分拡大図である。図6において、本発明の発電装置3
0は、上述した並列電池20、改質器32、及び逆火防
止装置34が一体に形成された改質発電ユニット35
と、その回りに配置された触媒燃焼部36を備えてい
る。また、複数の並列電池20は、断熱絶縁材28aを
介して締付装置31により、全体を均一に締付けるよう
になっている。
【0030】図7において、改質器32は、アノードカ
ーレントコレクター22の中空部に連通するアノードガ
ス入口通路23a内に改質触媒32aを有しており、外
側を流れる燃焼排ガスにより改質触媒32aを間接加熱
し、内部を流れる燃料ガス1をアノートガス2に改質す
るようになっている。なお、図中、32bはアルミナボ
ール、32cは触媒止めである。
【0031】逆火防止装置34は、アノードカーレント
コレクター22の中空部に連通するアノードガス出口通
路23cの出口部に設けられ、粉末焼結体からなり逆火
防止と共にアノード排ガス5を分散させて放出するよう
になっている。逆火防止装置34を出たアノード排ガス
5は、空気分散室37の空気吹出穴37aから吹き出す
空気と共にアノードガス出口通路23cの外側を逆流す
る。
【0032】触媒燃焼部36は、アノードガス出口通路
23cの外側を仕切るように逆火防止装置34より下流
に設けられている。またこの図に示すように、逆火防止
装置34と触媒燃焼部36の間に別の逆火防止装置38
を備えるのがよい。なの図中、38a,36aはそれぞ
れの止め金具である。
【0033】上述した構成により、燃料ガス1が改質器
32を介してアノードカーレントコレクター22の中空
内部に流入し、次いでアノード排ガス4がアノードガス
出口通路23cから逆火防止装置34,38を通って触
媒燃焼部36で燃焼し、燃焼排ガス5が並列電池20の
外部に流れ、更にアノードガス入口通路23aのまわり
を通って外部に排出することができる。従って、燃料電
池20と改質器32を一体化し、改質器32で改質した
アノードガス2を直接各セルに供給でき、かつアノード
排ガス4中の未燃分を触媒燃焼器36で燃焼させて、高
温のカソードガス3として燃料電池のカソードカーレン
トコレクター26に供給し、更にその後、燃焼排ガス5
で改質器32を外部から加熱して改質触媒32aを間接
加熱することができ、シンプルでコンパクトであり、か
つコストも低い発電装置を構成することができる。
【0034】また図6において、本発明の発電装置30
は、更に、触媒燃焼部36の下流側に燃焼排ガスによる
空気予熱器39と蒸気発生器40を備え、これらが単一
の容器42内に配置されている。この構成により、燃料
電池発電装置全体を一体化でき、更にコンパクトな発電
装置とすることができる。
【0035】なお、本発明は上述した実施形態に限定さ
れず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できる
ことは勿論である。
【0036】
【発明の効果】上述した本発明の溶融炭酸塩型燃料電池
とこれを用いた発電装置は、以下の特徴を有している。 従来のセパレータを無くすことができたので、大幅
なコストダウンが可能となる。又、燃料電池と改質器の
一体化、システムのシンプル化等プラント全体のコンパ
クト化、コストダウンに大きく貢献することができる。 不良セルの交換、電解質の補充等各セルのメンテナ
ンスが可能となることから、セルの性能、寿命の改善に
大変有効であり、早期商用化が可能となる。
【0037】従って、本発明の溶融炭酸塩型燃料電池
は、コストの高いセパレータなしに、低コストでセルを
構成でき、かつ各セルを単独で交換でき、電解質の補充
が可能である等の効果を有し、この電池を用いた本発明
の発電装置は、燃料電池と改質器を一体化し、シンプル
でコンパクトであり、かつコストも低い等の効果を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による溶融炭酸塩型燃料電池の全体構成
図である。
【図2】図1に示した電池の各セルの接続図である。
【図3】面圧の支持構造例である。
【図4】積層方向の変形構造例である。
【図5】電流端子の接続構造例である。
【図6】本発明による発電装置の全体構成図である。
【図7】図6の部分拡大図である。
【図8】溶融炭酸塩型燃料電池を用いた従来の発電装置
の全体構成図である。
【図9】従来の溶融炭酸塩型燃料電池の模式的構成図で
ある。
【符号の説明】
a アノード(電極) c カソード(電極) t 電解質板 s セパレータ 1 燃料ガス 2 アノードガス 3 カソードガス 4 アノード排ガス 5 燃焼排ガス 6 空気 7 カソード排ガス 8 水蒸気 10 改質器 12 燃料電池 14 ブロア 15 圧力回収装置 16 タービン 17 空気圧縮機 18 熱回収装置 20 燃料電池 21a 断熱材 21b 絶縁材 22 アノードカーレントコレクター 22a 凹部 23a アノードガス通路 23b アノード電流端子 23c アノードガス出口通路 24 セル 24a アノード 24b 電解室板 24c カソード 25 集電板 26 カソードカーレントコレクター 26a カソード電流端子 28a,28b 断熱絶縁体 30 発電装置 31 締付装置 32 改質器 32a 改質触媒 33 ヘッダ 34 逆火防止装置 35 改質発電ユニット 36 触媒燃焼部 37 空気分散室 37a 空気吹出穴 38 逆火防止装置 39 空気予熱器 40 蒸気発生器 41 充填物

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 中空に形成され、その両外面中央部にア
    ノードを収容する凹部を有し、該凹部に中空内部と貫通
    する多数の小穴を有するアノードカーレントコレクター
    と、アノードカーレントコレクターの両外面に配置され
    た1対のセルと、該セルをアノードカーレントコレクタ
    ーとの間に挟持し、貫通する多数の小穴を有する1対の
    カソードカーレントコレクターと、を備え、これにより
    1対の独立した並列電池が構成され、 前記アノードカーレントコレクターは、両端部から中空
    内部に連通し、アノードガスを内部に供給するアノード
    ガス通路と、該アノードガス通路と直交する一端部に連
    続したアノード電流端子とを有し、 前記セルは、前記凹部に収容される1対のアノードと、
    その両外面に接し凹部周囲まで広がる1対の電解質板
    と、電解質板の両外面に接する1対のカソードとからな
    り、 前記1対のカソードカーレントコレクターは、前記アノ
    ード電流端子の反対側端面が連結されてコの字状に形成
    され、その連結部にカソード電流端子が形成される、こ
    とを特徴とする溶融炭酸塩型燃料電池。
  2. 【請求項2】 前記アノードカーレントコレクターの凹
    部は矩形であり、前記アノードは該矩形凹部に隙間なく
    嵌まる矩形形状を有する、ことを特徴とする請求項1に
    記載の溶融炭酸塩型燃料電池。
  3. 【請求項3】 前記アノードカーレントコレクターとカ
    ソードカーレントコレクターは、金属薄板のプレス成形
    品である、ことを特徴とする請求項1に記載の溶融炭酸
    塩型燃料電池。
  4. 【請求項4】 前記アノードカーレントコレクターの中
    空部に充填された改質触媒を更に有する、ことを特徴と
    する請求項1に記載の溶融炭酸塩型燃料電池。
  5. 【請求項5】 前記独立した複数の並列電池が、絶縁体
    からなるスペーサーを介して積層され、かつ各電池のア
    ノード電流端子と隣接する別の電池のカソード電流端子
    が接続されている、ことを特徴とする請求項1に記載の
    溶融炭酸塩型燃料電池。
  6. 【請求項6】 前記独立した複数の並列電池は、上下方
    向に交互に電流端子の向きが逆に配置される、ことを特
    徴とする請求項1に記載の溶融炭酸塩型燃料電池。
  7. 【請求項7】 中空に形成され、その両外面中央部にア
    ノードを収容する凹部を有し、該凹部に中空内部と貫通
    する多数の小穴を有するアノードカーレントコレクター
    と、アノードカーレントコレクターの両外面に配置され
    たセルと、該セルをアノードカーレントコレクターとの
    間に挟持し、貫通する多数の小穴を有するカソードカー
    レントコレクターと、を備える複数の独立した並列電池
    と、 前記アノードカーレントコレクターの中空部に連通する
    アノードガス入口通路内に改質触媒を有する改質器と、 前記アノードカーレントコレクターの中空部に連通する
    アノードガス出口通路の出口部に設けられた粉末焼結体
    からなる逆火防止装置と、該逆火防止装置より下流に設
    けられた触媒燃焼部と、を備え、 燃料ガスが前記改質器を介してアノードカーレントコレ
    クターの中空内部に流入し、次いでアノード排ガスがア
    ノードガス出口通路から逆火防止装置を通って触媒燃焼
    部で燃焼し、燃焼排ガスが並列電池の外部に流れ、更に
    アノードガス入口通路のまわりを通って外部に排出され
    る、ことを特徴とする溶融炭酸塩型燃料電池発電装置。
  8. 【請求項8】 更に、前記触媒燃焼部の下流側に燃焼排
    ガスによる空気予熱器と蒸気発生器を備え、これらが単
    一の容器内に配置される、ことを特徴とする請求項7に
    記載の溶融炭酸塩型燃料電池発電装置。
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