RU2012103682A - Комбинированные схемы потоков в пакете топливных элементов или в пакете электролитических элементов - Google Patents

Комбинированные схемы потоков в пакете топливных элементов или в пакете электролитических элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2012103682A
RU2012103682A RU2012103682/07A RU2012103682A RU2012103682A RU 2012103682 A RU2012103682 A RU 2012103682A RU 2012103682/07 A RU2012103682/07 A RU 2012103682/07A RU 2012103682 A RU2012103682 A RU 2012103682A RU 2012103682 A RU2012103682 A RU 2012103682A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
anode
primary
elements
flow
Prior art date
Application number
RU2012103682/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2531912C2 (ru
Inventor
Суне ДАНЕ
Финд Мадс МАДСЕН
Йенс Ульрик НИЛЬСЕН
Харальд УСТЕРУД
Original Assignee
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
Application filed by Топсеэ Фюэль Селл А/С filed Critical Топсеэ Фюэль Селл А/С
Publication of RU2012103682A publication Critical patent/RU2012103682A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2531912C2 publication Critical patent/RU2531912C2/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
    • H01M8/04Auxiliary 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
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/70Assemblies comprising two or more cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • 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
    • H01M8/04067Heat exchange or temperature measuring elements, thermal insulation, e.g. heat pipes, heat pumps, fins
    • 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
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • H01M8/04089Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants
    • H01M8/04097Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants with recycling of the reactants
    • 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
    • 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
    • H01M8/241Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes
    • H01M8/2425High-temperature cells with solid electrolytes
    • 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
    • H01M8/241Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes
    • H01M8/2425High-temperature cells with solid electrolytes
    • H01M8/2432Grouping of unit cells of planar configuration
    • 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
    • H01M8/2457Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with both reactants being gaseous or vaporised
    • 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
    • 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

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

Abstract

1. Пакет элементов, содержащий множество топливных элементов или электролитических элементов, расположенных в слоях друг над другом, причем каждый из указанных элементов содержит анод, электролит и катод, каждый слой элементов разделен множеством интерконнекторов, по одному между каждым элементом, интерконнекторы снабжены газовыми каналами с каждой стороны, обращенной к анодной или катодной стороне соседнего элемента, газовые каналы идут от входного пространства к выходному пространству указанных элементов, основное направление от анодного входного пространства к анодному выходному пространству с анодной стороны каждого элемента определяет направление потока анодного газа каждого элемента и основное направление от катодного входного пространства к катодному выходному пространству с катодной стороны каждого элемента определяет направление потока катодного газа каждого элемента, каждый элемент в пакете имеет один из:внутреннего параллельного потока направления потока анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа, иливнутреннего поперечного потока направления потока анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа, иливнутреннего противотока направления потока анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа,смежные стороны соседних элементов с каждой стороны интерконнектора ориентированы в любом из:параллельного интерконнектору потока,поперечного интерконнектору потока,противотока интерконнектору,где объединенные в пакет элементы расположены таким образом, что каждый индивидуальный элемент и соседние элементы имеют комбинацию указанных

Claims (22)

1. Пакет элементов, содержащий множество топливных элементов или электролитических элементов, расположенных в слоях друг над другом, причем каждый из указанных элементов содержит анод, электролит и катод, каждый слой элементов разделен множеством интерконнекторов, по одному между каждым элементом, интерконнекторы снабжены газовыми каналами с каждой стороны, обращенной к анодной или катодной стороне соседнего элемента, газовые каналы идут от входного пространства к выходному пространству указанных элементов, основное направление от анодного входного пространства к анодному выходному пространству с анодной стороны каждого элемента определяет направление потока анодного газа каждого элемента и основное направление от катодного входного пространства к катодному выходному пространству с катодной стороны каждого элемента определяет направление потока катодного газа каждого элемента, каждый элемент в пакете имеет один из:
внутреннего параллельного потока направления потока анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа, или
внутреннего поперечного потока направления потока анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа, или
внутреннего противотока направления потока анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа,
смежные стороны соседних элементов с каждой стороны интерконнектора ориентированы в любом из:
параллельного интерконнектору потока,
поперечного интерконнектору потока,
противотока интерконнектору,
где объединенные в пакет элементы расположены таким образом, что каждый индивидуальный элемент и соседние элементы имеют комбинацию указанных внутреннего параллельного потока, внутреннего поперечного потока или внутреннего противотока направления анодного газа по отношению к направлению потока катодного газа внутри каждого индивидуального элемента и имеют комбинацию указанных параллельного интерконнектору потока, поперечного интерконнектору потока или противотока интерконнектору между двумя смежными сторонами соседних элементов.
2. Пакет элементов по п.1, в котором указанные элементы представляют собой твердооксидные топливные элементы.
3. Пакет элементов по п.1, в котором указанные элементы представляют собой твердооксидные электролитические элементы.
4. Пакет элементов по п.1, содержащий, по меньшей мере, один набор первичных элементов и один набор вторичных элементов, в котором анодный выходящий газ, по меньшей мере, одного первичного элемента перераспределяется к анодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ выполняет второй проход потока через элемент.
5. Пакет элементов по п.1, содержащий, по меньшей мере, один набор первичных элементов и один набор вторичных элементов, в котором катодный выходящий газ, по меньшей мере, одного первичного элемента перераспределяется к катодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный катодный выходящий газ выполняет второй проход потока через элемент.
6. Пакет элементов по п.1, содержащий, по меньшей мере, один набор первичных элементов и один набор вторичных элементов, в котором анодный выходящий газ, по меньшей мере, одного первичного элемента перераспределяется к анодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента и катодный выходящий газ, по меньшей мере, одного первичного элемента перераспределяется к катодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ и первичный катодный выходящий газ выполняют второй проход потока через элемент.
7. Пакет элементов по любому из пп.4-6, в котором анодный выходящий газ всех первичных элементов собирается, смешивается и перераспределяется к анодному входному газовому пространству всех вторичных элементов, или катодный выходящий газ всех первичных элементов собирается, смешивается и перераспределяется к катодному входному газовому пространству всех вторичных элементов, или как анодный выходящий газ всех первичных элементов собирается, смешивается и перераспределяется к анодному входному газовому пространству всех вторичных элементов, так и катодный выходящий газ всех первичных элементов собирается, смешивается и перераспределяется к катодному входному газовому пространству всех вторичных элементов, посредством чего первичный анодный выходящий газ или первичный катодный выходящий газ, или как первичный анодный выходящий газ, так и первичный катодный выходящий газ выполняют второй проход потока через элемент.
8. Пакет элементов по любому из пп.4-6, в котором анодный выходящий газ каждого первичного элемента перераспределяется к анодному входному газовому пространству, по меньшей мере, одного соседнего вторичного элемента, или катодный выходящий газ каждого первичного элемента перераспределяется к катодному входному газовому пространству, по меньшей мере, одного соседнего вторичного элемента, или как анодный выходящий газ каждого первичного элемента перераспределяется к анодному входному газовому пространству, по меньшей мере, одного соседнего вторичного элемента, так и катодный выходящий газ каждого первичного элемента перераспределяется к катодному входному газовому пространству, по меньшей мере, одного соседнего вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ или первичный катодный выходящий газ, или как первичный анодный выходящий газ, так и первичный катодный выходящий газ каждого первичного элемента выполняют второй проход потока через элемент, по меньшей мере, в одном соседнем вторичном элементе.
9. Пакет элементов по п.7, в котором входные и выходные пространства анодного и катодного газа указанного, по меньшей мере, одного первичного элемента ориентированы таким образом, что, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа в первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном направлению потока анодного газа, так что указанный первичный элемент внутри имеет противоток, и указанные, по меньшей мере, два соседних вторичных элемента имеют поток анодного газа в указанном втором направлении и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанные, по меньшей мере, два соседних вторичных элемента внутри имеют параллельный поток ("I").
10. Пакет элементов по п.8, в котором входные и выходные пространства анодного и катодного газа указанного, по меньшей мере, одного первичного элемента ориентированы таким образом, что, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа в первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном направлению потока анодного газа, так что указанный первичный элемент внутри имеет противоток, и указанные, по меньшей мере, два соседних вторичных элемента имеют поток анодного газа в указанном втором направлении и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанные, по меньшей мере, два соседних вторичных элемента внутри имеют параллельный поток ("I").
11. Пакет элементов по п.7, причем указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором анодный выходящий газ, по меньшей мере, одного первичного элемента направляется к анодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ выполняет второй проход потока через указанный вторичный элемент, и посредством чего, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа в первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном направлению потока анодного газа, так что указанный первичный элемент внутри имеет противоток, и указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент имеет поток анодного газа в указанном втором направлении и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет параллельный поток ("Н").
12. Пакет элементов по п.8, в котором указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором анодный выходящий газ, по меньшей мере, одного первичного элемента направляется к анодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ выполняет второй проход потока через указанный вторичный элемент, и посредством чего, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа в первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном направлению потока анодного газа, так что указанный первичный элемент внутри имеет противоток, и указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент имеет поток анодного газа в указанном втором направлении и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет параллельный поток ("Н").
13. Пакет элементов по любому из пп.1-3, причем указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа во втором направлении и катодного газа в первом направлении, по существу противоположном направлению потока анодного газа, так что указанный первичный элемент внутри имеет противоток, и указанный, по меньшей мере, один соседний вторичный элемент имеет поток анодного газа в указанном первом направлении и поток катодного газа в указанном первом направлении, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет параллельный поток ("С").
14. Пакет элементов по любому из пп.1-3, причем указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа в первом направлении и катодного газа в указанном первом направлении, так что указанный первичный элемент внутри имеет параллельный поток, и указанный, по меньшей мере, один соседний вторичный элемент имеет поток анодного газа во втором направлении, по существу противоположном указанному первому направлению, и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет параллельный поток ("А").
15. Пакет элементов по любому из пп.1-3, причем указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором, по меньшей мере, один первичный элемент имеет поток анодного газа в первом направлении и катодного газа в указанном первом направлении, так что указанный первичный элемент внутри имеет параллельный поток, и указанный, по меньшей мере, один соседний вторичный элемент имеет поток анодного газа в указанном первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном указанному первому направлению, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет противоток ("В").
16. Пакет элементов по п.7, причем указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором анодный выходящий газ, по меньшей мере, двух первичных элементов объединяется в один поток первичного анодного выходящего газа и направляется к анодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ выполняет второй проход потока через указанный вторичный элемент, и, по меньшей мере, два первичных элемента имеют поток анодного газа в первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном указанному первому направлению, так что указанные первичные элементы внутри имеют противоток, и указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент имеет поток анодного газа в указанном втором направлении и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет параллельный поток ("J").
17. Пакет элементов по п.8, причем указанный пакет содержит, по меньшей мере, один набор первичных элементов и соседних вторичных элементов, в котором анодный выходящий газ, по меньшей мере, двух первичных элементов объединяется в один поток первичного анодного выходящего газа и направляется к анодному входному пространству, по меньшей мере, одного вторичного элемента, посредством чего первичный анодный выходящий газ выполняет второй проход потока через указанный вторичный элемент, и, по меньшей мере, два первичных элемента имеют поток анодного газа в первом направлении и поток катодного газа во втором направлении, по существу противоположном указанному первому направлению, так что указанные первичные элементы внутри имеют противоток, и указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент имеет поток анодного газа в указанном втором направлении и поток катодного газа в указанном втором направлении, так что указанный, по меньшей мере, один вторичный элемент внутри имеет параллельный поток ("J").
18. Пакет элементов по любому из пп.9-12, в котором наборы элементов, определенные в любом из пп.9-14, скомбинированы в пакеты, содержащие множество наборов в комбинации.
19. Пакет элементов по п.13, в котором наборы элементов, определенные в любом из пп.9-14, скомбинированы в пакеты, содержащие множество наборов в комбинации.
20. Пакет элементов по п.14, в котором наборы элементов, определенные в любом из пп.9-14, скомбинированы в пакеты, содержащие множество наборов в комбинации.
21. Пакет элементов по п.15, в котором наборы элементов, определенные в любом из пп.9-14, скомбинированы в пакеты, содержащие множество наборов в комбинации.
22. Пакет элементов по п.16 или 17, в котором наборы элементов, определенные в любом из пп.9-14, скомбинированы в пакеты, содержащие множество наборов в комбинации.
RU2012103682/07A 2009-07-06 2010-07-01 Комбинированные схемы потоков в пакете топливных элементов или в пакете электролитических элементов RU2531912C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US22329709P 2009-07-06 2009-07-06
DKPA200900825 2009-07-06
US61/223,297 2009-07-06
DKPA200900825 2009-07-06
PCT/EP2010/003867 WO2011003519A1 (en) 2009-07-06 2010-07-01 Combined flow patterns in a fuel cell stack or an electrolysis cell stack

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103682A true RU2012103682A (ru) 2013-08-20
RU2531912C2 RU2531912C2 (ru) 2014-10-27

Family

ID=43428806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103682/07A RU2531912C2 (ru) 2009-07-06 2010-07-01 Комбинированные схемы потоков в пакете топливных элементов или в пакете электролитических элементов

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9029039B2 (ru)
EP (1) EP2452387B1 (ru)
JP (1) JP5632468B2 (ru)
KR (1) KR20120094464A (ru)
CN (1) CN102714324B (ru)
CA (1) CA2766167A1 (ru)
DK (1) DK2452387T3 (ru)
ES (1) ES2467917T3 (ru)
RU (1) RU2531912C2 (ru)
WO (1) WO2011003519A1 (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101238886B1 (ko) * 2010-12-28 2013-03-04 주식회사 포스코 연료 전지 시스템 및 스택
FR2985522B1 (fr) 2012-01-09 2014-03-14 Commissariat Energie Atomique Installation d'electrolyse de vapeur d'eau a haute temperature (evht) a production allothermique d'hydrogene
WO2014068168A1 (en) 2012-10-31 2014-05-08 Elcogen Oy Method and arrangement for feeding reactants into a fuel cell stack and an electrolyzer stack
JP6816954B2 (ja) 2013-02-01 2021-01-20 ヌヴェラ・フュエル・セルズ,エルエルシー モジュール式のベース活性領域を有する燃料電池
US9834441B2 (en) 2013-03-12 2017-12-05 Battelle Memorial Institute Reactor incorporating a heat exchanger
JP6084532B2 (ja) * 2013-07-12 2017-02-22 株式会社東芝 水素製造装置
JP6110247B2 (ja) * 2013-07-24 2017-04-05 京セラ株式会社 電解セルスタック装置および電解装置
JP6110246B2 (ja) * 2013-07-24 2017-04-05 京セラ株式会社 電解セルスタック装置および電解装置
JP6113603B2 (ja) * 2013-08-13 2017-04-12 株式会社東芝 水素製造装置
JP6139393B2 (ja) * 2013-12-11 2017-05-31 日本特殊陶業株式会社 燃料電池スタック及び燃料電池モジュール
JP7261562B2 (ja) * 2018-11-01 2023-04-20 太陽誘電株式会社 燃料電池、燃料電池スタック、およびそれらの製造方法
CN110690474B (zh) * 2019-08-06 2022-04-22 浙江海洋大学 一种质子交换膜燃料电池
CN110957516A (zh) * 2019-12-12 2020-04-03 潮州三环(集团)股份有限公司 一种采用双错流气流分配的固体氧化物燃料电池电堆
CN111048817A (zh) * 2019-12-12 2020-04-21 潮州三环(集团)股份有限公司 一种采用部分逆流气流分配的固体氧化物燃料电池电堆
JP2022026993A (ja) * 2020-07-31 2022-02-10 株式会社東芝 燃料電池
JPWO2024201574A1 (ru) * 2023-03-24 2024-10-03
WO2025048953A1 (en) * 2023-08-28 2025-03-06 Utility Global, Inc. Counter flow electrochemical reactor and method of use

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6255873A (ja) * 1985-09-04 1987-03-11 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 燃料電池
JPH06196195A (ja) * 1991-01-31 1994-07-15 Tonen Corp 平板状固体電解質型燃料電池における原料ガス供給方式及び平板状固体電解質型燃料電池
US6083636A (en) * 1994-08-08 2000-07-04 Ztek Corporation Fuel cell stacks for ultra-high efficiency power systems
RU2174728C2 (ru) * 1994-10-12 2001-10-10 Х Пауэр Корпорейшн Топливный элемент, использующий интегральную технологию пластин для распределения жидкости
JPH1167258A (ja) * 1997-08-27 1999-03-09 Toshiba Corp 燃料電池
US6296962B1 (en) * 1999-02-23 2001-10-02 Alliedsignal Inc. Design for solid oxide fuel cell stacks
US6649296B1 (en) 1999-10-15 2003-11-18 Hybrid Power Generation Systems, Llc Unitized cell solid oxide fuel cells
US6803136B2 (en) 2000-04-10 2004-10-12 Hybrid Power Generation Systems, Llc Stacking and manifolding of unitized solid oxide fuel cells
US6824910B2 (en) 2001-01-24 2004-11-30 The Regents Of The University Of California Co-flow planar SOFC fuel cell stack
JP4516229B2 (ja) * 2001-03-06 2010-08-04 本田技研工業株式会社 固体高分子型セルアセンブリ
JP4405097B2 (ja) 2001-03-06 2010-01-27 本田技研工業株式会社 燃料電池スタックおよびその運転方法
JP3830842B2 (ja) * 2002-03-26 2006-10-11 日本電信電話株式会社 固体酸化物形燃料電池およびそれを用いた発電方法
US6830844B2 (en) 2002-03-27 2004-12-14 Delphi Technologies, Inc. Reversing air flow across a cathode for a fuel cell
US6967064B2 (en) 2002-06-24 2005-11-22 Delphi Technologies, Inc. Co-flow anode/cathode supply heat exchanger for a solid-oxide fuel cell assembly
JP4037698B2 (ja) * 2002-06-26 2008-01-23 本田技研工業株式会社 固体高分子型セルアセンブリ
RU2289177C2 (ru) * 2002-06-28 2006-12-10 Тойота Джидоша Кабушики Кайша Топливный элемент
JP2004039483A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Mitsubishi Electric Corp 燃料電池
JP4546757B2 (ja) * 2004-04-21 2010-09-15 株式会社日本自動車部品総合研究所 燃料電池
DK1766708T3 (da) 2004-07-02 2012-01-23 Battelle Memorial Institute Ramme til fastoxid-brændselscelle og fremstilingsmetode
US7479333B2 (en) 2004-12-13 2009-01-20 Hyteon, Inc. Fuel cell stack with multiple groups of cells and flow passes
US8142943B2 (en) * 2005-11-16 2012-03-27 Bloom Energy Corporation Solid oxide fuel cell column temperature equalization by internal reforming and fuel cascading
US20070207363A1 (en) * 2006-03-06 2007-09-06 Atomic Energy Council - Institute Of Nuclear Energy Research Interconnect set of planar solid oxide fuel cell having flow paths
WO2008094550A1 (en) 2007-01-31 2008-08-07 Bloom Energy Corporation Fuel cell stack components

Also Published As

Publication number Publication date
ES2467917T3 (es) 2014-06-13
EP2452387B1 (en) 2014-04-09
JP5632468B2 (ja) 2014-11-26
RU2531912C2 (ru) 2014-10-27
US9029039B2 (en) 2015-05-12
CN102714324B (zh) 2015-03-25
US20120094204A1 (en) 2012-04-19
AU2010268829A1 (en) 2012-02-02
CA2766167A1 (en) 2011-01-13
HK1176467A1 (en) 2013-07-26
EP2452387A1 (en) 2012-05-16
WO2011003519A1 (en) 2011-01-13
DK2452387T3 (da) 2014-06-23
KR20120094464A (ko) 2012-08-24
CN102714324A (zh) 2012-10-03
JP2012532429A (ja) 2012-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2492509A (en) Thermal management in a fuel cell stack
WO2008021102A3 (en) Fuel cell for use in a portable fuel cell system
WO2011114972A3 (en) Fuel cell stack
CN208444898U (zh) 一种平板式固体氧化物燃料电池堆
WO2009149314A3 (en) Modular fuel cell stack assembly including anode gas oxidizer and integrated external manifolds for use in fuel cell stack modules
RU2006138231A (ru) Устройство топливного элемента с изменяющимися размерами активной площади
JP2012532429A5 (ru)
EP2390950A3 (en) Multiple stack fuel cell system
RU2010120438A (ru) Сборный модуль из батарей твердооксидных топливных элементов и способ его эксплуатации
RU2013107512A (ru) Система топливных элементов и способ функционирования системы
WO2009148505A3 (en) Solid oxide fuel cell systems
EP2544283A8 (en) Fuel cell
WO2009044752A3 (en) Fuel cell and fuel cell stack
US20100075198A1 (en) Fuel cell
EP2937922A1 (en) Separator for fuel cell, and fuel cell comprising same
JPH05159790A (ja) 固体電解質型燃料電池
TW200640071A (en) Fuel cell stack assembly
CN206931655U (zh) 一种增加交换膜有效面积的双极板
JP2015115181A (ja) 燃料電池スタック及び燃料電池モジュール
WO2009044755A3 (en) Fuel cell and fuel cell stack
FR2965756B1 (fr) Compartiment a batteries pour un vehicule
EP2109176A1 (en) Fuel cell
WO2006022981A3 (en) Fuel cell stack design and method of operation
WO2008017942A3 (en) Fuel cell battery system
CN116190701B (zh) 一种双极板

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: 20160702