RU2009132004A - Конструкция для закрепления батареи топливных элементов и твердооксидный топливный элемент - Google Patents

Конструкция для закрепления батареи топливных элементов и твердооксидный топливный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2009132004A
RU2009132004A RU2009132004/07A RU2009132004A RU2009132004A RU 2009132004 A RU2009132004 A RU 2009132004A RU 2009132004/07 A RU2009132004/07 A RU 2009132004/07A RU 2009132004 A RU2009132004 A RU 2009132004A RU 2009132004 A RU2009132004 A RU 2009132004A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
end block
flexible plate
insulating end
oxide fuel
shape
Prior art date
Application number
RU2009132004/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2442247C2 (ru
Inventor
Нильс ЭРИКСТРУП (DK)
Нильс ЭРИКСТРУП
Original Assignee
Топсеэ Фюэль Селл А/С (DK)
Топсеэ Фюэль Селл А/С
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39278269&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2009132004(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Топсеэ Фюэль Селл А/С (DK), Топсеэ Фюэль Селл А/С filed Critical Топсеэ Фюэль Селл А/С (DK)
Publication of RU2009132004A publication Critical patent/RU2009132004A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442247C2 publication Critical patent/RU2442247C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/24Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
    • H01M8/2465Details of groupings of fuel cells
    • H01M8/247Arrangements for tightening a stack, for accommodation of a stack in a tank or for assembling different tanks
    • H01M8/248Means for compression of the fuel cell stacks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04007Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids related to heat exchange
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/24Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
    • H01M8/2465Details of groupings of fuel cells
    • H01M8/247Arrangements for tightening a stack, for accommodation of a stack in a tank or for assembling different tanks
    • H01M8/2475Enclosures, casings or containers of fuel cell stacks
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

1. Конструкция для закрепления батареи плоских твердооксидных топливных элементов, содержащая гибкую пластину и жесткий теплоизолирующий концевой блок, причем гибкая пластина выполнена с возможностью сгибания с получением в основном выпуклой формы, при этом жесткий теплоизолирующий концевой блок имеет форму прямоугольного основания с плоской поверхностью для контактирования с концевой пластиной плоского твердооксидного топливного элемента и противоположной поверхностью, которая имеет в основном выпуклую форму, причем гибкая пластина расположена на противоположной поверхности жесткого теплоизолирующего концевого блока, при этом гибкая пластина изогнута для получения формы, которая является в основном выпуклой при сжатии. ! 2. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина изогнута для получения формы, которая изогнута только в одном направлении. ! 3. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина изогнута для получения формы, изогнутой во всех направлениях. ! 4. Конструкция для закрепления по п.2 или 3, где противоположная поверхность жесткого теплоизолирующего концевого блока плавно или ступенчато закруглена наружу, в основном, в выпуклую форму. ! 5. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина выполнена из металла. ! 6. Конструкция для закрепления по п.5, где металл представляет собой сталь или сплав титана, алюминия или никеля. ! 7. Конструкция для закрепления по п.1 или 5, где гибкая пластина выполнена из материала из керамических волокон, металлической проволочной сетки или композитного материала на основе стекла, Kevlar® или углеродных волокон, вплетенных в полиэфирную или эпок�

Claims (16)

1. Конструкция для закрепления батареи плоских твердооксидных топливных элементов, содержащая гибкую пластину и жесткий теплоизолирующий концевой блок, причем гибкая пластина выполнена с возможностью сгибания с получением в основном выпуклой формы, при этом жесткий теплоизолирующий концевой блок имеет форму прямоугольного основания с плоской поверхностью для контактирования с концевой пластиной плоского твердооксидного топливного элемента и противоположной поверхностью, которая имеет в основном выпуклую форму, причем гибкая пластина расположена на противоположной поверхности жесткого теплоизолирующего концевого блока, при этом гибкая пластина изогнута для получения формы, которая является в основном выпуклой при сжатии.
2. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина изогнута для получения формы, которая изогнута только в одном направлении.
3. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина изогнута для получения формы, изогнутой во всех направлениях.
4. Конструкция для закрепления по п.2 или 3, где противоположная поверхность жесткого теплоизолирующего концевого блока плавно или ступенчато закруглена наружу, в основном, в выпуклую форму.
5. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина выполнена из металла.
6. Конструкция для закрепления по п.5, где металл представляет собой сталь или сплав титана, алюминия или никеля.
7. Конструкция для закрепления по п.1 или 5, где гибкая пластина выполнена из материала из керамических волокон, металлической проволочной сетки или композитного материала на основе стекла, Kevlar® или углеродных волокон, вплетенных в полиэфирную или эпоксидную смолу.
8. Конструкция для закрепления по п.1, где жесткий теплоизолирующий концевой блок имеет теплопроводность 0,01-2,0 Вт/(м·К).
9. Конструкция для закрепления по п.1, где жесткий теплоизолирующий концевой блок выполнен из оксида алюминия, силиката кальция или материала на основе вермикулита.
10. Конструкция для закрепления по п.4, где противоположная поверхность жесткого теплоизолирующего концевого блока имеет ступенчатую или пирамидальную форму.
11. Конструкция для закрепления по п.1, где гибкая пластина имеет длину и ширину в 1-2 раза больше соответствующей длины и ширины твердооксидного топливного элемента в батарее.
12. Конструкция для закрепления по п.1, где изогнутая гибкая пластина имеет радиус 0,6-5 раз от ширины твердооксидных топливных элементов.
13. Батарея твердооксидных топливных элементов, содержащая конструкцию для закрепления по п.1, где батарея состоит из одного или более плоских, твердооксидных топливных элементов, расположенных между концевыми пластинами, при этом по меньшей мере одна концевая пластина расположена смежно конструкции для закрепления, содержащей гибкую пластину и теплоизолирующий концевой блок, причем гибкая пластина выполнена с возможностью сгибания в основном в выпуклую форму, при этом теплоизолирующий концевой блок имеет форму прямоугольного основания с плоской поверхностью и противоположной поверхностью, которая имеет в основном выпуклую форму, при этом гибкая пластина расположена смежно противоположной поверхности теплоизолирующего концевого блока, причем гибкая пластина изогнута для получения формы, которая является в основном выпуклой и, по меньшей мере, одна концевая пластина контактирует с плоской поверхностью прямоугольного основания теплоизолирующего концевого блока.
14. Батарея твердооксидных топливных элементов по п.13, где конструкция для закрепления расположена на каждой концевой пластине.
15. Способ сжатия батареи твердооксидных топливных элементов по п.13, предусматривающий расположение одного или более плоских твердооксидных топливных элементов между концевыми пластинами, размещение смежно по меньшей мере одной концевой пластины конструкции для закрепления, содержащей гибкую пластину и теплоизолирующий концевой блок, при этом гибкая пластина может изгибаться в основном в выпуклую форму, при этом теплоизолирующий концевой блок имеет форму прямоугольного основания с плоской поверхностью и противоположной поверхностью, которая имеет в основном выпуклую форму, размещение гибкой пластины смежно противоположной поверхности теплоизолирующего концевого блока, изгибание гибкой пластины для получения формы, которая является в основном выпуклой и, размещение по меньшей мере, одной концевой пластины в контакте с плоской поверхностью прямоугольного основания теплоизолирующего концевого блока, и воздействие сжимающей силы на поверхность каждого твердооксидного топливного элемента.
16. Способ по п.15, где сжимающую силу получают при использовании гаек, пружин и стяжек.
RU2009132004/07A 2007-01-26 2008-01-24 Конструкция для закрепления батареи топливных элементов и твердооксидный топливный элемент RU2442247C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200700131 2007-01-26
DKPA200700131 2007-01-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009132004A true RU2009132004A (ru) 2011-03-10
RU2442247C2 RU2442247C2 (ru) 2012-02-10

Family

ID=39278269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132004/07A RU2442247C2 (ru) 2007-01-26 2008-01-24 Конструкция для закрепления батареи топливных элементов и твердооксидный топливный элемент

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP2109912B1 (ru)
JP (1) JP5283634B2 (ru)
CN (1) CN101689671B (ru)
AT (1) ATE469447T1 (ru)
AU (1) AU2008209059B2 (ru)
CA (1) CA2676635C (ru)
DE (1) DE602008001372D1 (ru)
DK (1) DK2109912T3 (ru)
ES (1) ES2347387T3 (ru)
RU (1) RU2442247C2 (ru)
WO (1) WO2008089977A1 (ru)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010212084A (ja) * 2009-03-10 2010-09-24 Panasonic Corp 燃料電池スタックおよびその製造方法
CA2753817A1 (en) 2009-03-13 2010-09-16 Topsoe Fuel Cell A/S Compression casing for a fuel cell stack and a method for manufacturing a compression casing for a fuel cell stack
JP4621815B2 (ja) * 2009-03-17 2011-01-26 パナソニック株式会社 燃料電池スタック
WO2011041323A2 (en) 2009-09-30 2011-04-07 Bloom Energy Corporation Fuel cell stack compression devices and methods
CA2784650A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-30 Topsoe Fuel Cell A/S Manufacture and calibration process for an interconnect for a fuel cell or a fuel cell stack
JP5454301B2 (ja) * 2010-03-30 2014-03-26 パナソニック株式会社 燃料電池スタック
CN103348523A (zh) 2010-06-17 2013-10-09 托普索燃料电池股份有限公司 用于燃料电池堆或电解电池堆的力分配器
JP5437222B2 (ja) * 2010-12-01 2014-03-12 本田技研工業株式会社 燃料電池スタック
JP5684664B2 (ja) * 2011-07-13 2015-03-18 本田技研工業株式会社 燃料電池スタック
JP5684665B2 (ja) * 2011-07-13 2015-03-18 本田技研工業株式会社 燃料電池スタック
JP6046891B2 (ja) * 2011-12-20 2016-12-21 アイシン精機株式会社 燃料電池装置
GB2501697A (en) * 2012-05-01 2013-11-06 Intelligent Energy Ltd Fuel cell stack assembly
DE102012014459B4 (de) 2012-07-21 2018-02-08 Forschungszentrum Jülich GmbH Spannmittel für einen Brennstoffzellenstapel sowie Verfahren zum Verspannen eines Brennstoffzellenstapels
CA2898226A1 (en) 2013-03-08 2014-09-12 Nuvera Fuel Cells, Inc. Electrochemical stack compression system
EP2971258B1 (en) * 2013-03-12 2020-06-03 Next Hydrogen Corporation End pressure plate for electrolysers
CA2909568C (en) 2013-04-15 2016-11-22 Nissan Motor Co., Ltd. Fuel cell stack manufacturing method and manufacturing device
JP6154252B2 (ja) * 2013-08-30 2017-06-28 京セラ株式会社 燃料電池
CN104064802B (zh) * 2014-06-26 2017-02-15 弗尔赛(上海)能源科技有限公司 一种燃料电池堆钢带捆绑式锁紧结构
KR101693338B1 (ko) * 2014-07-30 2017-01-06 한국과학기술원 전지용 복합 엔드플레이트 구조물
DE102014217220A1 (de) * 2014-08-28 2016-03-03 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Gehäuse für einen Brennstoffzellenstapel
TW201633593A (zh) 2015-01-29 2016-09-16 博隆能源股份有限公司 燃料電池堆疊組件及操作其之方法
US10350550B2 (en) 2017-07-19 2019-07-16 Pall Corporation Fluid treatment assembly and method of use
US10916793B2 (en) 2017-10-06 2021-02-09 Bloom Energy Corporation Method for joining a ceramic matrix composite to dense ceramics for improved joint strength
EP3780209B1 (en) * 2018-03-29 2022-06-08 Nissan Motor Co., Ltd. Solid oxide fuel cell
JP7012209B2 (ja) * 2019-02-18 2022-02-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 燃料電池スタック
CN109888357B (zh) * 2019-04-12 2021-05-25 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种固体氧化物燃料电池发电系统及其使用方法
US11746427B2 (en) 2021-07-05 2023-09-05 EvolOH, Inc. Scalable electrolysis cell and stack and method of high-speed manufacturing the same
FR3129533A1 (fr) * 2021-11-23 2023-05-26 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Système de conditionnement d’une pluralité d’empilements de cellules à oxydes solides de type SOEC/SOFC à haute température
EP4391126A1 (en) 2022-12-24 2024-06-26 Genvia Compression device for electrochemical cells

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH071703B2 (ja) * 1988-02-19 1995-01-11 石川島播磨重工業株式会社 燃料電池
US4973531A (en) * 1988-02-19 1990-11-27 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Arrangement for tightening stack of fuel cell elements
JP2664799B2 (ja) * 1990-09-10 1997-10-22 株式会社東芝 燃料電池の端部構造
JPH0582145A (ja) * 1991-09-19 1993-04-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 燃料電池用シール材
JPH0615264U (ja) * 1992-07-28 1994-02-25 株式会社明電舎 亜鉛−臭素電池の締付端板
RU2084053C1 (ru) * 1995-09-27 1997-07-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Батарея топливных элементов
JPH09259916A (ja) * 1996-03-19 1997-10-03 Mitsubishi Electric Corp 燃料電池の締付装置
DE19645111C2 (de) * 1996-11-01 1998-09-03 Aeg Energietechnik Gmbh Raumsparende Zellstapelanordnung aus Festoxidbrennstoffzellen
JPH10340736A (ja) * 1997-06-05 1998-12-22 Mitsubishi Electric Corp 燃料電池装置
RU2138885C1 (ru) * 1997-11-05 1999-09-27 Миллер Олег Олегович Блок сборок твердооксидных топливных элементов с коэффициентом температурного расширения (ктр), превышающим ктр их электролита
JP4031860B2 (ja) * 1998-02-17 2008-01-09 本田技研工業株式会社 締め付け構造を有する燃料電池
JP2000149978A (ja) * 1998-11-16 2000-05-30 Aisin Seiki Co Ltd 燃料電池
JP4487396B2 (ja) * 2000-08-14 2010-06-23 ソニー株式会社 燃料電池のスタック構造
KR100570688B1 (ko) * 2004-05-11 2006-04-12 삼성에스디아이 주식회사 연료 전지용 스택 및 이 스택을 갖는 연료 전지 장치
DE102004037678A1 (de) * 2004-08-02 2006-03-16 Webasto Ag Brennstoffzellenstapel
DE102006030605A1 (de) * 2006-07-03 2008-01-10 Webasto Ag Anordnung mit einem Brennstoffzellenstapel und Verfahren zum Verspannen eines Brennstoffzellenstapels

Also Published As

Publication number Publication date
EP2109912A1 (en) 2009-10-21
AU2008209059A1 (en) 2008-07-31
RU2442247C2 (ru) 2012-02-10
CA2676635A1 (en) 2008-07-31
JP5283634B2 (ja) 2013-09-04
CA2676635C (en) 2015-07-07
DE602008001372D1 (de) 2010-07-08
JP2010517230A (ja) 2010-05-20
CN101689671B (zh) 2013-09-18
ES2347387T3 (es) 2010-10-28
CN101689671A (zh) 2010-03-31
AU2008209059B2 (en) 2011-11-24
ATE469447T1 (de) 2010-06-15
EP2109912B1 (en) 2010-05-26
HK1142721A1 (en) 2010-12-10
DK2109912T3 (da) 2011-01-10
WO2008089977A1 (en) 2008-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009132004A (ru) Конструкция для закрепления батареи топливных элементов и твердооксидный топливный элемент
US7858259B2 (en) Fuel cell stack clamping structure and solid oxide fuel cell stack
JP6076465B2 (ja) リチウムイオンバッテリモジュールを製造する方法および相応のリチウムイオンバッテリモジュール
US8257879B2 (en) Fuel cell compression retention system using compliant strapping
RU2007107803A (ru) Батарея топливных элементов с зажимным устройством
JP5188755B2 (ja) 圧縮アセンブリ、固体酸化物燃料電池スタック、固体酸化物燃料電池の圧縮方法及びそれの使用
JP2013506963A5 (ru)
US20020110722A1 (en) Fuel cell with uniform compression device
KR20110139209A (ko) 연료전지 스택용 압축 케이싱 및 연료전지 스택용 압축 케이싱의 제조 방법
JP2013506968A5 (ru)
JP2020031062A (ja) 電気化学スタックの圧縮システム
EP1284521A2 (en) Fuel cell with uniform compression device
EP2583343B1 (en) Force distributor for a fuel cell stack or an electrolysis cell stack
JP3700016B2 (ja) 燃料電池用の金属セパレータの製造方法
US8053134B2 (en) Fuel cell compression retention system using planar strips
CA2658699A1 (en) Fuel cell stack assembly
TWI394313B (zh) 燃料電池的導電雙極板
CN206878067U (zh) 电池模组
JP2003317792A (ja) 電気化学装置のセル積層体
CN112993304B (zh) 一种梯度波纹状流场结构
CN201652913U (zh) 带3字型叠焊传热翅板的插入式热管太阳集热元件
HK1142721B (en) Fuel cell stack clamping structure and solid oxide fuel cell stack
JP2010123307A (ja) 燃料電池

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160129

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190125