CN104885271A - 便于除水的反应物流动通道构造 - Google Patents

便于除水的反应物流动通道构造 Download PDF

Info

Publication number
CN104885271A
CN104885271A CN201280075687.4A CN201280075687A CN104885271A CN 104885271 A CN104885271 A CN 104885271A CN 201280075687 A CN201280075687 A CN 201280075687A CN 104885271 A CN104885271 A CN 104885271A
Authority
CN
China
Prior art keywords
passage
fuel cell
reactant
width
cell component
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201280075687.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104885271B (zh
Inventor
R·M·达林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Audi AG
Original Assignee
Siemens VDO Electric Drives Inc
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 Siemens VDO Electric Drives Inc filed Critical Siemens VDO Electric Drives Inc
Publication of CN104885271A publication Critical patent/CN104885271A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104885271B publication Critical patent/CN104885271B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0258Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant
    • H01M8/026Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant characterised by grooves, e.g. their pitch or depth
    • 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
    • H01M8/04119Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants with simultaneous supply or evacuation of electrolyte; Humidifying or dehumidifying
    • H01M8/04156Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants with simultaneous supply or evacuation of electrolyte; Humidifying or dehumidifying with product water removal
    • 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
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0204Non-porous and characterised by the material
    • H01M8/0223Composites
    • H01M8/0228Composites in the form of layered or coated products
    • 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

一种示例性的燃料电池部件包括反应物分配板,反应物分配板包括多个通道,所述多个通道构造用于便于气体反应物流动,使得气体反应物可以用在用于在燃料电池中产生电的电化学反应中。所述通道中的每一个均具有长度,其对应于反应物气体沿着通道流动的方向。每个通道的宽度大致垂直于所述长度。每个通道的深度大致垂直于所述宽度和所述长度。所述宽度或所述深度中的至少一个在通道的单个纵向位置处具有至少两个不同的尺寸。

Description

便于除水的反应物流动通道构造
背景技术
燃料电池被用作电源。燃料电池使用已知的电化学反应用于产生电能。诸如氢和氧的反应物被用于电化学反应中。
与燃料电池运行相关联的一个挑战是管理燃料电池内存在的水。所谓的浸水状况能够影响燃料电池效率,导致不良的性能。此外,当反应物燃料流动通道中积累的水致使各个位置处的燃料不足时,可能会发生碳腐蚀。
发明内容
一种示例性的燃料电池部件包括反应物分配板,反应物分配板包括多个通道,所述多个通道构造用于便于气体反应物流动,使得气体反应物可以用在用于在燃料电池中产生电的电化学反应中。所述通道中的每一个均具有长度,其对应于反应物气体沿着通道流动的方向。每个通道的宽度大致垂直于长度。每个通道的深度大致垂直于宽度和长度。宽度或深度中的至少一个在通道的单个纵向位置处具有至少两个不同的尺寸。
不同的宽度或深度尺寸建立了两个通道部分。通道部分中的至少一个趋向于保持没有任何液态水,使得反应物气体可以持续地沿着通道的长度流动,甚至当通道中存在液态水的时候也是如此。
参照下面对示例性实施例的详细描述,所属领域的技术人员将会明白各种实施例。详细描述的附图可简要地描述如下。
附图说明
图1是根据本发明的实施例设计的具有反应物流动通道的示例性燃料电池部件的示意性透视图。
图2是示出了一个示例性实施例的所选择的特征的剖视图。
图3是示出了另一个示例性实施例的所选择的特征的剖视图。
图4是示出了图3的示例在另一种条件下的剖视图。
具体实施方式
图1示出了一种示例性燃料电池部件。反应物分配板20包括多个通道22和肋24。通道22构造用于便于气体反应物流动。如何将反应物分配板包括在燃料电池组件中是已知的。示例性的通道22构造成便于气体反应物流动,使得气体反应物可以用在用于在燃料电池中产生电的电化学反应中。
通道22中的每一个均具有长度L,长度L对应于气体流动经过通道的方向。每个通道22包括宽度尺寸W,其大致垂直于长度L。该示例中的每个通道具有至少两个不同的宽度尺寸。两个宽度尺寸W1和W2在图1中示出。每个通道还具有深度尺寸,其大致垂直于长度和宽度。示出的示例包括至少两个不同的深度尺寸。示出了深度尺寸D1和D2
在该示例中,每个通道22包括多个表面。第一表面30在通道32的外边缘至第二表面32之间延伸。第二表面32和外边缘之间的距离对应于深度D2。第三表面34平行于第一表面30并且垂直于第二表面32。第四表面36与外边缘间隔的距离对应于深度D1
第五和第六表面38和40与第二和第三表面32和34类似地定位,但位于通道22的相对侧。表面34和38之间的距离对应于宽度W1。第七表面42在第六表面40和通道22的对应侧的外边缘之间延伸。表面30和42之间的距离对应于宽度W2
示出的示例中的不同的宽度尺寸和不同的深度尺寸存在于通道22中的相同的纵向位置处。换句话说,沿垂直于长度L的方向截取的气体反应物分配板20的截面包括不同的宽度和不同的深度尺寸。在示出的示例中,沿每个通道的整个长度存在不同的宽度和深度尺寸。
如能够从图2中所理解的,其是示例性实施例的剖视图,不同的宽度尺寸和不同的深度尺寸建立了沿着每个通道22的两个通道部分44和46。两个通道部分便于允许气体沿着每个通道22流动,甚至当通道中以及积累了液态水的时候也是如此。每个通道22的构造便于液态水聚集在部分44或46中的一个中,而另一个部分保持至少部分地没有水,以允许气体流动经过通道。
图2示意性地示出通道22中的一个内在50处的液态水。示出的示例的构造和通道内的不同尺寸便于水50趋向于聚集在通道的第一部分44中。该示例中的第二部分46保持是空的,使得气体可以至少流动经过通道的第二部分46。
示出的示例的一个特征是,经过第二部分46的反应物气体的持续流动趋向于促使液态水50被带出通道22。所示出的构造不仅允许反应物气体持续的流动经过每个通道22,还便于随着反应物气体持续移动经过通道而移除液态水。
在图2的示例中,气体反应物分配板的材料至少沿通道22的内表面30-42是疏水的。所示出的示例的两个不同的毛细管半径趋向于使水滴不稳定,导致在图2中50处示意性示出的类型的水积累。液态水的这种水滴或水泡趋向于通过气体反应物持续流动经过通道22的第二部分46而被带出通道。
图3和图4示出了另一个示例,其中,用于制造气体反应物分配板20的材料至少沿通道22的表面30-42是亲水的。亲水表面趋向于使存在于通道内的任何液态水朝向表面附着。在该示例中,由尺寸W1、W2、D1和D2建立的两个不同的毛细管半径趋向于使水膜不稳定。在图3和4的示例中的通道22内的任何液态水趋向于进入具有更小毛细管半径的区域。图3在通道中的一个内的52和54处示意性地示出液态水。如能够理解的,通道的实质部分对于流动经过通道22的反应物气体保持开放。图4示意性地示出了积累在通道22内的另外的液态水56。在该示例中,通道22的第一部分44的至少一部分对于流动经过该通道的气体反应物保持开放。
在一些示例中,通道22内的表面中的至少一个是亲水的,而其他表面中的至少一个是疏水的。这样的示例允许在通道22内选择性地引导含水量,而同时实现如下益处:在通道内部具有不同的尺寸,以便建立通道的不同部分来应对任何液态水积累,使得不会阻碍反应物气体流动经过通道。
流动通道22的构造防止液态水阻塞任何通道。这确保了燃料电池内的更好的气体反应物分配。所示出的示例提供了气体反应物进入的增强,燃料电池性能的增强和碳腐蚀的减少。
先前的描述是示例性的,而非实质上地限定。所属领域的技术人员将会明白所公开的示例的变型和修改,而不必偏离本发明的本质。赋予本发明的合法保护范围仅可通过研究所附权利要求而确定。

Claims (8)

1.一种燃料电池部件,包括:
反应物分配板,所述反应物分配板包括多个通道,所述多个通道构造用于便于气体反应物流动,使得气体反应物能够用在用于在燃料电池中产生电的电化学反应中,所述通道中的每一个均具有长度、宽度和深度,所述长度对应于反应物气体沿着所述通道流动的方向,所述宽度大致垂直于所述长度,所述深度大致垂直于所述宽度和所述长度,所述宽度或所述深度中的至少一个在单个纵向位置处具有至少两个不同的尺寸。
2.如权利要求1的燃料电池部件,其中,每个通道具有
第一通道部分,其在所述单个位置处具有第一截面面积;和
第二通道部分,其在所述单个位置处具有第二、不同的截面面积。
3.如权利要求2的燃料电池部件,其中
所述第一通道部分具有第一截面几何形状;并且
所述第二通道部分具有第二截面几何形状。
4.如权利要求3的燃料电池部件,其中,所述第一和第二截面几何形状为相同的形状。
5.如权利要求4的燃料电池部件,其中,所述第一和第二截面几何形状是大致矩形的。
6.如权利要求1的燃料电池部件,其中,每个通道具有至少一个亲水的表面。
7.如权利要求6的燃料电池部件,其中,每个通道具有至少一个疏水的其他表面。
8.如权利要求1的燃料电池部件,其中,所述宽度和所述深度均在所述单个纵向位置处具有至少两个不同的尺寸。
CN201280075687.4A 2012-09-07 2012-09-07 便于除水的反应物流动通道构造 Active CN104885271B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2012/054102 WO2014039048A1 (en) 2012-09-07 2012-09-07 Reactant flow channel configuration to facilitate water removal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104885271A true CN104885271A (zh) 2015-09-02
CN104885271B CN104885271B (zh) 2018-12-07

Family

ID=50237503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280075687.4A Active CN104885271B (zh) 2012-09-07 2012-09-07 便于除水的反应物流动通道构造

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9929414B2 (zh)
EP (1) EP2893585B1 (zh)
JP (1) JP2015531535A (zh)
KR (1) KR20150053939A (zh)
CN (1) CN104885271B (zh)
WO (1) WO2014039048A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115472860A (zh) * 2022-09-15 2022-12-13 海卓动力(青岛)能源科技有限公司 一种三维亲疏水混合型梯度结构双极板及其制备方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6763262B2 (ja) * 2016-09-26 2020-09-30 日産自動車株式会社 燃料電池スタック
JP7095549B2 (ja) * 2018-10-18 2022-07-05 トヨタ自動車株式会社 燃料電池用セパレータ及びその製造方法、燃料電池用セパレータの製造装置
US11621429B2 (en) * 2020-09-21 2023-04-04 Hyaxiom, Inc. Fuel cell component including scale-accommodating flow channels
CN112952133B (zh) * 2021-01-29 2023-04-07 华中科技大学 一种金属双极板燃料电池及观光车

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101350411A (zh) * 2007-07-02 2009-01-21 通用汽车环球科技运作公司 用于改进水输运的带有微型槽的双极板
CN100585927C (zh) * 2005-05-13 2010-01-27 松下电器产业株式会社 燃料电池
JP2010102904A (ja) * 2008-10-22 2010-05-06 Seikoh Giken Co Ltd 燃料電池用セパレータ及びこれを用いて形成された燃料電池。
WO2011112520A1 (en) * 2010-03-08 2011-09-15 Bdf Ip Holdings Ltd. Flow field plate for electrochemical fuel cells

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6329094B1 (en) * 1997-05-14 2001-12-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Polymer electrolyte fuel cell showing stable and outstanding electric-power generating characteristics
JP4661093B2 (ja) * 2003-12-02 2011-03-30 株式会社デンソー 燃料電池
KR100545992B1 (ko) * 2004-03-10 2006-01-25 (주)퓨얼셀 파워 연료전지용 분리판 및 제조방법, 그리고 이러한 분리판을포함하는 연료전지 스택
US7662495B2 (en) * 2004-11-05 2010-02-16 Gm Global Technologies Operations, Inc. Passive restriction pathways in fuel cell water drainage
US20070154744A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-05 Darling Robert M Fuel cell coolant bubble control
WO2007088832A1 (ja) * 2006-02-02 2007-08-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. セパレータ板および燃料電池
JP2007220570A (ja) * 2006-02-20 2007-08-30 Nissan Motor Co Ltd 燃料電池発電セル
JP5112004B2 (ja) * 2007-10-25 2013-01-09 本田技研工業株式会社 燃料電池
WO2009061682A2 (en) * 2007-10-31 2009-05-14 Electrochem, Inc. Integrated flow field (iff) structure
JP5582193B2 (ja) * 2010-09-16 2014-09-03 トヨタ自動車株式会社 燃料電池用セパレータ、燃料電池、燃料電池の製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100585927C (zh) * 2005-05-13 2010-01-27 松下电器产业株式会社 燃料电池
CN101350411A (zh) * 2007-07-02 2009-01-21 通用汽车环球科技运作公司 用于改进水输运的带有微型槽的双极板
JP2010102904A (ja) * 2008-10-22 2010-05-06 Seikoh Giken Co Ltd 燃料電池用セパレータ及びこれを用いて形成された燃料電池。
WO2011112520A1 (en) * 2010-03-08 2011-09-15 Bdf Ip Holdings Ltd. Flow field plate for electrochemical fuel cells

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115472860A (zh) * 2022-09-15 2022-12-13 海卓动力(青岛)能源科技有限公司 一种三维亲疏水混合型梯度结构双极板及其制备方法
CN115472860B (zh) * 2022-09-15 2023-09-08 海卓动力(青岛)能源科技有限公司 一种三维亲疏水混合型梯度结构双极板及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
US9929414B2 (en) 2018-03-27
WO2014039048A1 (en) 2014-03-13
US20150244003A1 (en) 2015-08-27
EP2893585B1 (en) 2022-06-22
EP2893585A1 (en) 2015-07-15
JP2015531535A (ja) 2015-11-02
KR20150053939A (ko) 2015-05-19
CN104885271B (zh) 2018-12-07
EP2893585A4 (en) 2016-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101667123B1 (ko) 혼류를 갖는 플로우 배터리
CN104885271A (zh) 便于除水的反应物流动通道构造
EP2876715B1 (en) Fuel cell
JP6079304B2 (ja) 燃料電池のガス流路形成体及び燃料電池
JP6435209B2 (ja) 発熱体の冷却構造
KR20170004878A (ko) 분리판, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지 스택
CN103270633A (zh) 燃料电池
CN106887624B (zh) 燃料电池
JP6388443B2 (ja) 固体高分子形燃料電池
KR101315622B1 (ko) 분기유로를 이용한 연료전지 스택
JP2012099382A (ja) 燃料電池用セパレータ、燃料電池
KR102140126B1 (ko) 연료전지용 분리판 및 이를 이용한 연료전지
JP6275267B2 (ja) 燃料電池マニホルド用バッフル
US20110070517A1 (en) Manifold and solid oxide fuel cell module having the same
JP2009277557A (ja) 燃料電池
JP5633504B2 (ja) 燃料電池用セパレータ
KR102540924B1 (ko) 연료전지 스택
KR102676717B1 (ko) 연료전지용 분리판
JP5423699B2 (ja) ガス流路形成体および燃料電池セル
JP6388444B2 (ja) 固体高分子形燃料電池
EP4368280A1 (en) Hollow fiber membrane cartridge and hollow fiber membrane module including same
JP2010034005A (ja) 燃料電池
JP2007172966A (ja) 固体高分子型燃料電池
KR101675640B1 (ko) 연료전지용 분리판
JP5874596B2 (ja) 燃料電池

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20160311

Address after: Germany Ingolstadt

Applicant after: Audi AG

Address before: Canadian British Columbia

Applicant before: Ballard Power Systems

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant