DE102015119230B4 - Brennstoffzellensystem - Google Patents

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Abstract

Brennstoffzellensystem (10), aufweisend:eine Brennstoffzelle, die eine elektrochemische Reaktion von Anodengas und Kathodengas verursacht;eine Mehrzahl von Hilfsaggregaten, die für den Betrieb der Brennstoffzelle verwendet werden;ein Brennstoffzellensystemgehäuse (140) mit einem Brennstoffzellengehäuse (100) welches die Brennstoffzelle aufnimmt, und einem Hilfsaggregatgehäuse (130), welches die Mehrzahl von Hilfsaggregaten aufnimmt, wobei das Brennstoffzellengehäuse (100) und das Hilfsaggregatgehäuse (130) als separate Gehäuse ausgebildet und aneinander befestigt sind; undeinen Rahmen (200), der unter dem Brennstoffzellensystemgehäuse (140) angeordnet ist und das Brennstoffzellensystemgehäuse (140) fixiert;wobeidas Brennstoffzellengehäuse (100) Sammelrohre (120) hat, die eine Seitenfläche des Brennstoffzellengehäuse (100) abdecken, wobei die Sammelrohre (120) die Funktion zum Sicherstellen einer Isolierung vor Hochspannungskomponenten im Brennstoffzellengehäuse (100) und zum Zusammendrücken von Einheitszellen, die die Brennstoffzelle bilden, haben, und die Hilfsaggregate an den Sammelrohren (120) befestigt sind, die auch eine Seitenfläche des Hilfsaggregatgehäuses (130) abdecken;eine Rippe (221A, 221B) an einer oberen Fläche des Rahmens (200) ausgebildet ist;ein Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) derart im Boden des Hilfsaggregatgehäuses (130) ausgebildet ist, dass der Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) an einer Innenseite des Hilfsaggregatgehäuses (130) konkav ausgestaltet ist, und an der Außenseite des Hilfsaggregatgehäuses (130) konvex ausgestaltet ist; undder Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) sich an einer Stelle befindet, an der zumindest ein Teil des konvexen Abschnitts vertikal mit der Rippe (221A, 221B) überlappt.

Description

  • HINTERGRUND
  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brennstoffzellensystem.
  • Stand der Technik
  • Bei der elektrochemischen Reaktion, wenn eine Brennstoffzelle Strom bzw. Leistung erzeugt, wird Wasser erzeugt. Der Stand der Technik offenbart in der JP 2009 - 289 426 A , der JP 2006 - 221 854 A , etc., dass, da Wasser aus der Brennstoffzelle austreten kann, ein vertiefter Abschnitt (ein Wassersammelabschnitt) zum Aufnehmen des erzeugten Wassers in einem Teil eines Innenbodens eines Gehäuses, in welchem die Brennstoffzelle aufgenommen ist, ausgebildet ist. Mehrteilige Brennstoffzellensystemgehäuse sind aus der JP 2013 - 004 352 A und der JP 2011 - 079 347 A bekannt. Die JP 2005-158339 A offenbart ein V-förmig ausgestaltetes Brennstoffzellengehäuse.
  • Wenn jedoch der vertiefte Abschnitt in dem Teil des Innenbodens des Gehäuses zum Aufnehmen der Brennstoffzelle ausgebildet ist, nimmt die gesamte vertikale Größe des Brennstoffzellensystems mit einem derartigen Gehäuse zu.
  • KURZFASSUNG
  • Die vorliegende Erfindung wurde gemacht, um zumindest einen Teil der vorstehend beschriebenen Probleme zu lösen und kann gemäß der nachfolgend dargestellten Aspekte ausgeführt werden.
    • (1) Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein Brennstoffzellensystem geschaffen, das eine Brennstoffzelle enthält, die eine elektrochemische Reaktion von Anodengas und Kathodengas verursacht, eine Mehrzahl von Hilfsaggregaten, die für den Betrieb der Brennstoffzelle verwendet werden, ein Brennstoffzellensystemgehäuse mit einem Brennstoffzellengehäuse, welches die Brennstoffzelle aufnimmt, und einem Hilfsaggregatgehäuse, welches die Mehrzahl von Hilfsaggregaten aufnimmt, wobei das Brennstoffzellengehäuse und das Hilfsaggregatgehäuse als separate Gehäuse ausgebildet und aneinander befestigt sind, sowie einen Rahmen, der unter dem Brennstoffzellensystemgehäuse angeordnet ist und das Brennstoffzellensystemgehäuse fixiert. Das Brennstoffzellengehäuse hat Sammelrohre, die eine Seitenfläche des Brennstoffzellengehäuse abdecken, wobei die Sammelrohre die Funktion zum Sicherstellen einer Isolierung vor Hochspannungskomponenten im Brennstoffzellengehäuse und zum Zusammendrücken von Einheitszellen, die die Brennstoffzelle bilden, haben, und die Hilfsaggregate an den Sammelrohren befestigt sind, die auch eine Seitenfläche des Hilfsaggregatgehäuses abdecken. Eine Rippe ist an einer oberen Fläche des Rahmens ausgebildet. Ein Wassersammelabschnitt ist derart im Boden des Hilfsaggregatgehäuses ausgebildet, dass der Wassersammelabschnitt an einer Innenseite des Hilfsaggregatgehäuses konkav ausgestaltet ist, und an der Außenseite des Hilfsaggregatgehäuses konvex ausgestaltet ist. Der Wassersammelabschnitt befindet sich an einer Stelle, an der zumindest ein Teil des konvexen Abschnitts vertikal mit der Rippe überlappt. Gemäß diesem Aspekt kann Wasser in dem Wassersammelabschnitt gespeichert werden, ohne die Höhe des Brennstoffzellensystems zu vergrößern. Gemäß diesem Aspekt kann zudem der Wassersammelabschnitt im Hilfsaggregatgehäuse ausgebildet werden, ohne die Höhe des Brennstoffzellensystems zu vergrößern.
    • (2) Bei dem Brennstoffzellensystem gemäß dem vorstehend beschriebenen Aspekt kann der Wassersammelabschnitt eine Mehrzahl von Wassersammelabschnitten umfassen. Gemäß diesem Aspekt kann Wasser, das in dem Brennstoffzellensystemgehäuse existiert, in aufgeteilt in einer Mehrzahl von Wassersammelabschnitten gespeichert werden.
  • Die vorliegende Erfindung kann auf verschiedene Art und Weise, beispielsweise einem Verfahren zum Herstellen des Brennstoffzellensystems, einem Computerprogramm zum Ausführen des Herstellungsverfahrens, und einem Speichermedium zum Speichern dieses Computerprogramms ausgeführt werden.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
    • 1 zeigt schematisch ein Brennstoffzellensystem gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
    • 2 ist eine schematische Ansicht, die das Innere eines Hilfsaggregatgehäuses zeigt;
    • 3 ist eine Ansicht, die schematisch das Hilfsaggregatgehäuse des Brennstoffzellensystems von oben zeigt; und
    • 4 ist eine Schnittansicht, die das Hilfsaggregatgehäuse des Brennstoffzellensystems entlang einer Linie A-A in 3 zeigt.
  • BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • A. Ausführungsform
  • 1 ist eine schematische Darstellung eines Brennstoffzellensystems 10 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. In 1 bezeichnet eine positive X-Achsenrichtung die Vorderseite bzw. Front eines Fahrzeugs, eine positive Y-Achsenrichtung bezeichnet die obere Seite bzw. Oberseite des Fahrzeugs und eine positive Z-Achsenrichtung bezeichnet die rechte Seite des Fahrzeugs. Das Brennstoffzellensystem 10 hat ein Brennstoffzellensystemgehäuse 140 und einen Rahmen 200. Das Brennstoffzellensystem 10 ist am Fahrzeug montiert. Bei dieser Ausführungsform ist das Brennstoffzellensystem 10 unter einer Fahrgastzelle angeordnet.
  • Das Brennstoffzellensystemgehäuse 140 umfasst ein Brennstoffzellengehäuse 100 und ein Hilfsaggregatgehäuse 130. Eine Dichtung dichtet zwischen Elementen des Brennstoffzellensystemgehäuses 140 ab, so dass Fremdstoffe wie Wasser oder Staub nicht hinein gelangen.
  • Das Brennstoffzellengehäuse 100 nimmt eine Brennstoffzelle auf, die eine elektrochemische Reaktion von Wasserstoffgas als Anodengas und Sauerstoffgas als Kathodengas verursacht. Die Brennstoffzelle besteht aus Einzelzellen, welche gestapelt sind, und ist so ausgerichtet, dass eine Stapelrichtung parallel zur Fahrzeugbreitenrichtung ist.
  • Das Brennstoffzellengehäuse 100 hat Sammelrohre 120 zum Abdecken einer Seitenfläche der Brennstoffzelle auf der rechten Seite des Fahrzeugs (positive Seite in Z-Achsenrichtung), ein Stapelgehäuse zum Abdecken der anderen Seitenflächen und einer Oberfläche sowie eine untere Abdeckung (nicht dargestellt) zum Abdecken einer unteren Fläche der Brennstoffzelle. Die Sammelrohre 120 bilden Strömungspfade für Wasserstoffgas, Sauerstoffgas und Kühlwasser zum Kühlen der Brennstoffzelle. Die Sammelrohre 120 haben ferner die Funktion zum Sicherstellen einer Isolierung vor Hochspannungskomponenten im Brennstoffzellengehäuse 100 und zum Zusammendrücken der Einheitszellen.
  • 2 ist eine schematische Ansicht, die das Innere des Hilfsaggregatgehäuses 130 zeigt. Das XYZ-Koordinatensystem aus 2 entspricht dem XYZ-Koordinatensystem aus 1. Das gleiche gilt für die anderen Zeichnungen.
  • Das Hilfsaggregatgehäuse 130 nimmt mehrere Hilfsaggregate (nicht dargestellt) auf, die für den Betrieb der Brennstoffzelle verwendet werden. Die Mehrzahl von Hilfsaggregaten umfasst hierbei eine Wasserstoffpumpe, Injektoren, Entlüftungs- und Auslassventile, Ventile, Sensoren, etc. Leitungen für Kühlwasser, Kabel zum Zuführen von Strom zu den Hilfsaggregaten etc. sind zusätzlich zu den Hilfsaggregaten am Hilfsaggregatgehäuse 130 vorgesehen.
  • Eine Mehrzahl von Öffnungen 132 (132A bis 132E) ist im Hilfsaggregatgehäuse 130 ausgebildet. Die Öffnung 132 dient als Kabelöffnung, durch welche die Kabel reichen, als Leitungsöffnung, durch welche die Leitungen für Gas und Kühlwasser, die für die Brennstoffzelle verwendet werden, reichen, und als Serviceöffnung für die Verbindung der Kabel etc. Das Hilfsaggregatgehäuse 130 hat Wassersammelabschnitte 131A, 131B und 131C, welche später im Detail beschrieben werden. Bei dieser Ausführungsform ist eine Mehrzahl von Hilfsaggregaten an den Sammelrohren 120 angebracht. Ferner ist eine Seitenfläche des Hilfsaggregatsgehäuses 130 auf der linken Seite des Fahrzeugs (negative Seite in Z-Achsenrichtung) mit den Sammelrohren 120 abgedeckt.
  • Um Vibrationen und Geräusche, die durch die Hilfsaggregate erzeugt werden, nicht nach außen zu übertragen, ist die Fläche des Hilfsaggregatgehäuses 130 mit Abdeckungen 141 und 142 aus natürlichem oder künstlich synthetischem Harz bzw. Kunststoff (siehe 1) abgedeckt. Bei dieser Ausführungsform haben die Kunststoffabdeckungen 141 und 142 eine Innenschicht aus Urethan und eine Außenschicht aus hartem Kunststoff bzw. Hartharz.
  • Der Rahmen 200 ist unter dem Brennstoffzellensystemgehäuse 140 angeordnet und trägt das Brennstoffzellensystemgehäuse 140 vermittels einer vibrationssicheren Montagestruktur. Das bedeutet, um Vibrationen zu verringern, ist ein Gummivibrationsisolator zwischen dem Brennstoffzellensystemgehäuse 140 und dem Rahmen 200 angeordnet. Der Rahmen 200 fixiert das Brennstoffzellensystemgehäuse 140 durch Einsetzen von Schrauben 112A und 112B in Augen 111A und 111B, die im Brennstoffzellengehäuse 100 des Brennstoffzellensystemgehäuses 140 ausgebildet sind. Andere Augen und Schrauben (nicht dargestellt) sind ferner an der Vorderseite des Fahrzeugs (positive X-Achsenrichtung) vorgesehen. Der Rahmen 200 ist an einer Fahrzeugkarosserie (nicht dargestellt) angebracht.
  • 3 ist eine schematische Darstellung des Hilfsaggregatgehäuses 130 des Brennstoffzellensystems 10 gesehen von oberhalb des Fahrzeugs (aus der positiven Y-Achsenrichtung betrachtet).
  • 4 ist eine Schnittansicht, welche das Hilfsaggregatgehäuse 130 des Brennstoffzellensystems 10 entlang einer Linie A-A aus 3 zeigt. Es sei angemerkt, dass auf die Darstellung der Hilfsaggregate in diesen Zeichnungen verzichtet wurde. Der Rahmen 200 wird durch Verschweißen eines unteren Elements 210 mit einem oberen Element 220 gebildet. Rippen 221A und 221B sind an der oberen Fläche des Rahmens 200 ausgebildet. In diese Richtung verlaufen die Rippen 221A und 221B in Fahrzeugbreitenrichtung (Z-Achsenrichtung). Die Festigkeit des Rahmens 200 kann durch die Rippen 221 gewährleistet werden.
  • Wassersammelabschnitte 131 (131A bis 131C) sind im Boden des Hilfsaggregatgehäuses 130 ausgebildet, die nach unten oder in negative Y-Achsenrichtung relativ zu den anderen Bodenabschnitten vertieft sind. Insbesondere ist jeder Wassersammelabschnitt von der Innenseite des Hilfsaggregatgehäuses 130 gesehen ein konkaver Abschnitt und von der Außenseite gesehen ein konvexer Abschnitt. Die nach unten gerichteten konvexen Abschnitte der Wassersammelabschnitte 131A, 131B und 131C überlappen zumindest teilweise mit den Rippen 221A und 221B des Rahmens 200 in vertikale Richtung (Y-Achsenrichtung). Die nach unten gerichteten konvexen Abschnitte der Wassersammelabschnitte 131A, 131B und 131C überlappen nicht mit den Rippen 221A und 221B des Rahmens 200 in horizontale Richtung (X-Achsenrichtung). Da das Hilfsaggregatgehäuse 130 an den Sammelrohren 120 verschraubt ist, gibt es einen Raum zwischen dem Hilfsaggregatgehäuse 130 und dem Rahmen 200, wie in 4 dargestellt.
  • Wenn üblicherweise (ein) Wassersammelabschnitt(e) in einem Brennstoffzellengehäuse ausgebildet ist/sind, nimmt die gesamte vertikale Größe des Brennstoffzellensystems zu. Bei dieser Ausführungsform dagegen sind die Wassersammelabschnitte 131 derart ausgestaltet, dass zumindest Teile von nach unten gerichteten konvexen Abschnitten der Wassersammelabschnitte 131 mit den Rippen 221 in vertikale Richtung überlappen (Y-Achsenrichtung). Daher kann das Wasser in den Wassersammelabschnitten 131 gesammelt werden, ohne dass die Größe des Brennstoffzellensystems 10 zunimmt. Darüber hinaus sind die Wassersammelabschnitte 131 derart ausgebildet, dass Spitzen der nach unten gerichteten konvexen Abschnitte der Wassersammelabschnitte nicht mit den Rippen 221 in horizontale Richtung (X-Achsenrichtung) überlappen.
  • Möglicherweise gelangt Wasser von außerhalb in das Hilfsaggregatgehäuse 130. Bei dieser Ausführungsform jedoch wird, da die Wassersammelabschnitte 131 am Boden des Hilfsaggregatgehäuses 130 ausgebildet sind, das Wasser daran gehindert, mit den Hilfsaggregaten, die im Hilfsaggregatgehäuse 130 aufgenommen sind, in Kontakt zu gelangen.
  • B. Abwandlungen
  • B1. Abwandlung 1
  • Bei dieser Ausführungsform sind die Wassersammelabschnitte 131 im Hilfsaggregatgehäuse 130 ausgebildet. Die vorliegende Erfindung ist hierauf jedoch nicht beschränkt. Die Wassersammelabschnitte 131 können im Brennstoffzellengehäuse 100 ausgebildet sein, oder können sowohl im Brennstoffzellengehäuse 100 als auch Hilfsaggregatgehäuse 130 ausgebildet sein.
  • B2. Abwandlung 2
  • Das Hilfsaggregatgehäuse 130 ist bei dieser Ausführungsform mit einer Mehrzahl von Wassersammelabschnitten 131 ausgestaltet. Durch diesen Aufbau kann Wasser, das im Hilfsaggregatgehäuse existiert, aufgeteilt in der Mehrzahl von Wassersammelabschnitten 131 gesammelt werden. Da das Wasser aufgeteilt in den Wassersammelabschnitten 131 gesammelt wird, wird verhindert, dass sich das Wasser im Hilfsaggregatgehäuse 130 bewegt, beispielsweise wenn das Fahrzeug, an dem das Brennstoffzellensystem angebracht ist, einen Kavaliersstart ausführt, plötzlich verzögert oder eine scharfe Kurve etc. fährt. Die vorliegende Ausführungsform ist jedoch nicht auf diesen Aufbau beschränkt, sondern kann auch mit einem einzelnen Wassersammelabschnitt 131 ausgebildet sein.

Claims (2)

  1. Brennstoffzellensystem (10), aufweisend: eine Brennstoffzelle, die eine elektrochemische Reaktion von Anodengas und Kathodengas verursacht; eine Mehrzahl von Hilfsaggregaten, die für den Betrieb der Brennstoffzelle verwendet werden; ein Brennstoffzellensystemgehäuse (140) mit einem Brennstoffzellengehäuse (100) welches die Brennstoffzelle aufnimmt, und einem Hilfsaggregatgehäuse (130), welches die Mehrzahl von Hilfsaggregaten aufnimmt, wobei das Brennstoffzellengehäuse (100) und das Hilfsaggregatgehäuse (130) als separate Gehäuse ausgebildet und aneinander befestigt sind; und einen Rahmen (200), der unter dem Brennstoffzellensystemgehäuse (140) angeordnet ist und das Brennstoffzellensystemgehäuse (140) fixiert; wobei das Brennstoffzellengehäuse (100) Sammelrohre (120) hat, die eine Seitenfläche des Brennstoffzellengehäuse (100) abdecken, wobei die Sammelrohre (120) die Funktion zum Sicherstellen einer Isolierung vor Hochspannungskomponenten im Brennstoffzellengehäuse (100) und zum Zusammendrücken von Einheitszellen, die die Brennstoffzelle bilden, haben, und die Hilfsaggregate an den Sammelrohren (120) befestigt sind, die auch eine Seitenfläche des Hilfsaggregatgehäuses (130) abdecken; eine Rippe (221A, 221B) an einer oberen Fläche des Rahmens (200) ausgebildet ist; ein Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) derart im Boden des Hilfsaggregatgehäuses (130) ausgebildet ist, dass der Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) an einer Innenseite des Hilfsaggregatgehäuses (130) konkav ausgestaltet ist, und an der Außenseite des Hilfsaggregatgehäuses (130) konvex ausgestaltet ist; und der Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) sich an einer Stelle befindet, an der zumindest ein Teil des konvexen Abschnitts vertikal mit der Rippe (221A, 221B) überlappt.
  2. Brennstoffzellensystem (10) nach Anspruch 1, wobei der Wassersammelabschnitt (131A, 131B, 131C) eine Mehrzahl von Wassersammelabschnitten (131A, 131B, 131C) umfasst.
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