DE10323644A1 - Anpassung der lokalen flächenspezifischen Gasströme in PEM-Brennstoffzellen - Google Patents

Anpassung der lokalen flächenspezifischen Gasströme in PEM-Brennstoffzellen Download PDF

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Abstract

Beschrieben wird eine Kanalstruktur für PEM-Brennstoffzellen, die zur Anpassung des Gasflusses auf der Membran-Elektroden-Struktur (MEA) lokal unterschiedlich ausgebildet ist. Ausgehend vom Kathodeneingangsport (1) wird durch Veränderung von Anzahl und/oder Querschnitt der gasführenden Kanäle (3) der pro Flächeneinheit auf der MEA aktive Gasvolumenstrom lokal variiert und verringert sich bis zum Kathodenausgangsport (2). Durch geeignete Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Kanalstruktur kann der Wasserdampfpartialdruck optimal an die lokalen Verhältnisse angepasst werden. Der Stoffumsatz wird in diesen Bereichen dadurch verbessert, ohne den Elektrolyten auszutrocknen. An Stellen in Flowfield mit geringer Gasfeuchte ist durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen (erhöhte Kanalanzahl bzw. Kanalbreite) die Strömungsgeschwindigkeit deutlich geringer. Dadurch wird der Wassertransport von MEA zum Gasstrom verringert und die MEA trocknet weniger aus.

Description

  • Die Erfindung betrifft Brennstoffzellen mit Polymer-Elektrolyt-Membranen (PEM).
  • Bei unbefeuchteten oder teilbefeuchteten Brennstoffzellen dieses Typs trocknet die Membran-Elektroden-Anordnung (MEA) im Reaktionsbereich am Kathodeneingang verstärkt aus, so dass sich die effektive Leistung der Zelle verschlechtert bzw. im Extremfall die Zelle beschädigt wird. Der Grund ist der in diesem Bereich relativ trockene und pro Fläche des aktiven Zellbereichs zu große Kathodengasstrom was zur Folge hat, dass das am Katalysator gebildete Produktwasser nicht zur Befeuchtung der MEA ausreicht, um Austrocknungseffekte zuverlässig zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Brennstoffzellen mit herkömmlichen Gasverteilerstrukturen (Flowfields), bei denen die Breite der gasführenden Kanäle vom Kathodeneingang zum -ausgang konstant gehalten wird.
  • Stand der Technik zur Vermeidung von Austrocknungseffekten sind Flowfields für unbefeuchtete oder teilbefeuchtete PEM-Brennstoffzellen aus porösem Material zum Ausgleich des Wasserdampfpartialdrucks entlang des Kathodenkanals. Am Kathodeneingang ist der Wasserdampfpartialdruck aufgrund des ungesättigt einströmenden Luftstromes niedrig. Dieser Strom wird dann entlang des Kathodenkanals durch das entstehende Pro duktwasser nach und nach mit Wasser angereichert, wodurch der Wasserdampfpartialdruck steigt. Am Kathodenausgang schließlich ist der Wasserdampfpartialdruck so stark angestiegen, dass oft flüssiges Wasser durch Kondensation entsteht und von den porösen Platten aufgenommen wird. Der Wasserstrom wird in der Platte durch Diffusion zum trockenen Kathodeneingang geleitet und zur Befeuchtung des eintretenden Kathodenluftstromes in diesem Bereich der Membrane verwendet.
  • Der Nachteil dieser Anordnung liegt in den hohen Kosten des Bipolarplattenmaterials aus einer porösen Struktur, in einer erhöhten Bipolarplattendicke und in der Empfindlichkeit eines solchen Systems hinsichtlich hoher Zelltemperaturen, wie sie beispielsweise für eine Verkleinerung des Kühlungssystems der Brennstoffzelle wünschenswert sind.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, durch entsprechende Ausgestaltung der Gasverteilerstruktur die Gasströme innerhalb der aktiven Zellfläche von PEM-Brennstoffzellen derart anzupassen, dass ein weitgehend gleichverteilter Befeuchtungszustand über die Membranfläche erreicht wird. Diese Aufgabe wird gelöst durch die modifizierte Kanalstruktur entsprechend den charakterisierenden Merkmalen des Hauptanspruchs 1. Weitere Details und vorteilhafte Ausführungsformen erfindungsgemäßer Kanalstrukturen sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Die Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen und die darin aufgeführten Bezugszeichen näher erläutert.
  • Dabei zeigt
  • 1 Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kanalstruktur mit lokal unterschiedlicher Kanalanzahl.
  • 2 Ein zweites Ausführungsbeispiel mit lokal unter schiedlichen Kanalquerschnitten.
  • 3 Darstellung der rechnerischen Partialdruckverläufe in einem herkömmlichen Flowfield.
  • 4 Darstellung der rechnerischen Partialdruckverläufe in einem Flowfield mit erfindungsgemäß ausgebildeter Kanalstruktur.
  • Die vorliegende Erfindung löst das Problem des Austrocknens der MEA durch speziell ausgestaltete Kanalstrukturen, bei denen entlang des Verlaufs von Gaseingangsport zum Ausgangsport lokal das durchströmte Kanalvolumen (pro Einheit der Kanallänge) verändert ist. Damit ist in den kritischen Bereichen der MEA das wirksame Gasvolumen so angepasst, dass Austrocknungseffekte weitgehend vermieden werden. So ist insbesondere der insgesamt vom Reaktionsgas durchströmte Kanalquerschnitt dort erhöht, wo im Flowfield die Gefahr des Austrocknens durch eine geringe relative Feuchte der strömenden Gase gegeben ist (z.B. am Kathodeneingang). Zur Vergrößerung des wirksamen Kanalvolumens kann die Anzahl parallel durchströmter Kanäle oder der Kanalquerschnitt erhöht werden oder beides zusammen.
  • Eine weitere Möglichkeit, um auf das durchströmte Kanalvolumen Einfluss zu nehmen, ist die Variation der Kanalbreite und/oder der Stegbreite.
  • Die 1 zeigt schematisch eine erste vorteilhafte Ausführung zur Vergrößerung des wirksamen Kanalvolumens in einem Flowfield-Bereich, in dem die Gasfeuchte besonders gering ist (z.B. im Kathodeneintrittsbereich einer isothermen unbefeuch teten Brennstoffzelle mit über 60°C Zelltemperatur). Vom Gaseingangsport (1) führen mehrere Kanäle (3) mit identischem Querschnitt den Gasstrom zum Ausgangsport (2). Abschnittsweise wird dabei die Anzahl der parallel verlaufenden Kanäle reduziert. In der vereinfachten Darstellung der 1 werden acht vom Eingangsport (1) ausgehende Kanäle (3) nach einem ersten Abschnitt zunächst auf vier und nach einem weiteren Abschnitt auf verbleibende 2 Kanäle reduziert. Entsprechend verringert sich die Summe des parallel durchströmten Kanalquerschnitts ausgehend vom Gaseingangsport (1) in den jeweiligen Bereichen schrittweise bis zum Ausgangsport (2). Je nach Ausgestaltung können Lage, Form und Ausdehnung der verschiedenen Abschnitte verändert werden, ebenso die Anzahl der Kanäle pro Abschnitt, so dass beispielsweise statt der dargestellten Halbierung pro Abschnitt eine geringere/größere Abnahme der Kanalanzahl erfolgt.
  • 2 veranschaulicht eine alternative Ausführungsform, bei der die Anzahl der Kanäle (3) unverändert bleibt, dafür aber die Kanalbreiten vom Eingangs- bis Ausgangsport abnehmen.
  • Dargestellt ist eine abschnittsweise Verringerung der Kanalbreiten, ebenso können aber die Kanalquerschnitte auch kontinuierlich reduziert sein, z.B. linear abnehmend vom Eingangs- bis zum Ausgangsport.
  • Die beiden in 1 und 2 dargestellten Ausführungsformen können auch kombiniert werden, so dass eine große Variationsbreite entsteht, die eine Anpassung an Brennstoffzellen unterschiedlichen Typs und die entsprechenden Betriebsparameter ermöglicht.
  • Wird eine der erfindungsgemäßen Maßnahmen in einem Flowfield-Bereich angewendet, in dem die Gase eine zu geringe Feuchte aufweisen, so verringert sich der Gasvolumenstrom pro benetz ter MEA-Fläche der aktiven Zellfläche, d.h. es wird pro Gasvolumenstrom mehr Produktwasser durch die elektrochemische Reaktion gebildet, so dass die MEA in diesem Bereich weniger stark oder nicht mehr austrocknet.
  • Ein vorteilhafter Einfluss ergibt sich zusätzlich dadurch, dass an Stellen geringer Gasfeuchte die benetzte MEA-Fläche gering ist, wodurch der Abtransport von Wasser aus der MEA zum Gasstrom verringert wird. Umgekehrt wird der Abtransport von Wasser aus der MEA an den Gasstrom an Stellen hoher MEA-Feuchte durch eine vergrößerte benetzte MEA-Fläche verbessert.
  • Zur Veranschaulichung des Einflusses einer Kanalstruktur nach 1 im Vergleich zu einer herkömmlichen Kanalstruktur mit gleichbleibendem Kanalvolumen sind in 3 und 4 die Ergebnisse entsprechender Vergleichsrechnungen dargestellt. 3 zeigt den mittleren Partialdruckverlauf der einzelnen kathodenseitigen Gaskomponenten entlang des Flowfields bei einer herkömmlichen serpentinenförmigen Flowfield-Struktur ohne erfindungsgemäße lokale Kanalverzweigungen oder Kanalverbreiterungen. 4 zeigt die mittleren Partialdruckverläufe bei einem erfindungsgemäßen Flowfield mit einer Kanalstruktur analog zu 1.
  • Beide Rechnungen wurden mit gleicher aktiver Zellfläche, gleichen Gasflüssen am Kathodeneingang, gleichem Temperatur- und Absolutdruckverlauf entlang des Kathodenkanals sowie gleicher (homogener) Reaktionsrate durchgeführt. Deutlich zu sehen ist die große Differenz zwischen dem lokalen Sättigungspartialdruck (-⎕-) des kathodenseitigen Gasgemisches und dem lokalen Wasserdampfpartialdruck (-Δ-) bei herkömmlichen Serpentinen-Flowfields (3). In 4 ist diese Diffe renz deutlich geringer, im Bereich nahe der Kanalmitte beträgt sie sogar nur einen Bruchteil des Werts nach 3.
  • Da die Differenz zwischen dem lokalen Sättigungspartialdruck des kathodenseitigen Gasgemisches und dem lokalen Wasserdampfpartialdruck ein direktes Maß für das Austrocknen der MEA durch Diffusionswasserströme an das Gasgemisch darstellt, ergibt sich eine – teilweise um ein mehrfaches – verringerte Gefahr durch Austrocknen des Elektrolyten durch das erfindungsgemäße Flowfield. Durch geeignete Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Kanalstruktur kann deshalb der Wasserdampfpartialdruck optimal an die lokalen Verhältnisse besonders im Bereich der Kanalmitte angepasst werden.
  • Die erfindungsgemäße Anpassung der lokalen Kanalanzahl bzw. Kanalquerschnittsfläche begünstigt außerdem den Stofftransport des Wassers an den Stellen im Flowfield, an denen die Strömungsgeschwindigkeit groß ist. Dies ist genau dort der Fall, wo der Gasstrom erfindungsgemäß durch wenige oder schmälere Kanäle strömt und die Feuchte der Gase hoch ist. Dadurch wird der Wassertransport zwischen MEA und Gasstrom genau dort verstärkt, wo genügend Feuchte im Gasstrom vorliegt. Der Stoffumsatz wird in diesem Bereich dadurch verbessert, ohne den Elektrolyten auszutrocknen. An Stellen in Flowfield mit geringer Gasfeuchte ist durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen (erhöhte Kanalanzahl bzw. Kanalbreite) die Strömungsgeschwindigkeit deutlich geringer. Dadurch wird der Wassertransport von MEA zum Gasstrom verringert und die MEA trocknet weniger aus.

Claims (7)

  1. Brennstoffzelle mit einer Membran-Elektroden-Anordnung (MEA), bei der die Reaktionsgase jeweils von einem Eingangssport (1) durch Kanäle (2) einer Flowfield-Struktur zum Ausgangsport (3) geführt werden, dadurch gekennzeichnet, dass das vom Reaktionsgas durchströmte Kanalvolumen in Strömungsrichtung abnimmt.
  2. Brennstoffzelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kanalvolumen durch abschnittsweise Verringerung einer Anzahl parallel durchströmter Kanäle abnimmt.
  3. Brennstoffzelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Kanalvolumen durch Verringerung der Kanalquerschnittsfläche abnimmt.
  4. Brennstoffzelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verringerung der Kanalquerschnittsfläche vom Eingangsport (1) zum Ausgangsport (2) stufenweise erfolgt.
  5. Brennstoffzelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verringerung der Kanalquerschnittsfläche vom Eingangsport (1) zum Ausgangsport (2) kontinuierlich erfolgt.
  6. Brennstoffzelle nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das durchströmte Kanalvolumen pro Kanallängeneinheit kathodenseitig an den Stellen der aktiven Zellfläche erhöht ist, an denen die relative Feuchte der strömenden Gase niedriger ist als in den übrigen Bereichen der aktiven Zellfläche.
  7. Brennstoffzelle nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das durchströmte Kanalvolumen pro Kanallängeneinheit anodenseitig an den Stellen der aktiven Zellfläche erhöht ist, an denen die relative Feuchte der strömenden Gase niedriger ist als in den übrigen Bereichen der aktiven Zellfläche.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
DE102007058837A1 (de) 2007-12-05 2009-06-10 Technische Universität Clausthal Elektrochemisches Energieumwandlungssystem
DE102013205871A1 (de) * 2013-04-03 2014-10-09 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Strömungsleitelement und Hochtemperaturbrennstoffzellenvorrichtung

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1851965A (zh) * 2005-04-22 2006-10-25 比亚迪股份有限公司 燃料电池的流场板
US20090208803A1 (en) * 2008-02-19 2009-08-20 Simon Farrington Flow field for fuel cell and fuel cell stack
JP5439737B2 (ja) * 2008-04-25 2014-03-12 株式会社日本自動車部品総合研究所 燃料電池
JP5581206B2 (ja) * 2008-05-19 2014-08-27 パナソニック株式会社 燃料電池用セパレータ及びそれを備える燃料電池
US8568941B2 (en) * 2009-03-04 2013-10-29 Panasonic Corporation Fuel cell separator and fuel cell including same
WO2010100872A1 (ja) * 2009-03-04 2010-09-10 パナソニック株式会社 燃料電池用セパレータ及びそれを備える燃料電池
FR2976128B1 (fr) 2011-05-30 2014-06-06 Commissariat Energie Atomique Pile a combustible limitant le phenomene de corrosion
EP2891202B1 (de) * 2012-08-28 2017-10-18 Audi AG Serpentinenartiges fluidfeld mit variierender anzahl von kanalteilen
DE102016107906A1 (de) 2016-04-28 2017-11-02 Volkswagen Aktiengesellschaft Bipolarplatte aufweisend Reaktantengaskanäle mit variablen Querschnittsflächen, Brennstoffzellenstapel sowie Fahrzeug mit einem solchen Brennstoffzellenstapel
CN110165242B (zh) * 2019-05-05 2022-06-03 武汉理工大学 一种多层次流道宽度的pem电池流场板结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19743067C2 (de) * 1997-09-30 1999-07-29 Ballard Power Systems Strömungsmodul mit Strömungskammern für drei oder vier Fluide
DE10001606A1 (de) * 1999-01-15 2000-08-17 Opel Adam Ag Brennstoffzelle
DE69219758T3 (de) * 1991-01-15 2001-09-06 Ballard Power Systems Inc., Burnaby Verfahren und apparat zur wasserentfernung von elektrochemischen brennstoffzellen
DE10045098A1 (de) * 2000-09-12 2002-04-04 Siemens Ag Brennstoffzellenanlage mit verbesserter Reaktionsgasausnutzung

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3553101B2 (ja) * 1993-03-15 2004-08-11 三菱重工業株式会社 固体高分子電解質燃料電池
JP4523089B2 (ja) * 1999-04-09 2010-08-11 本田技研工業株式会社 燃料電池スタック
AT407589B (de) 1999-11-03 2001-04-25 Vaillant Gmbh Brennstoffzelle
WO2001067532A1 (fr) * 2000-03-07 2001-09-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Pile a combustible a electrolyte polymere et son procede de fabrication
DE10055253B4 (de) 2000-11-08 2004-09-16 Daimlerchrysler Ag Brennstoffzellenstapel
JP3707384B2 (ja) * 2000-11-20 2005-10-19 トヨタ自動車株式会社 燃料電池
US6756149B2 (en) * 2001-10-23 2004-06-29 Ballard Power Systems Inc. Electrochemical fuel cell with non-uniform fluid flow design
US6844101B2 (en) * 2002-01-04 2005-01-18 Ballard Power Systems Inc. Separator with fluid distribution features for use with a membrane electrode assembly in a fuel cell

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69219758T3 (de) * 1991-01-15 2001-09-06 Ballard Power Systems Inc., Burnaby Verfahren und apparat zur wasserentfernung von elektrochemischen brennstoffzellen
DE19743067C2 (de) * 1997-09-30 1999-07-29 Ballard Power Systems Strömungsmodul mit Strömungskammern für drei oder vier Fluide
DE10001606A1 (de) * 1999-01-15 2000-08-17 Opel Adam Ag Brennstoffzelle
DE10045098A1 (de) * 2000-09-12 2002-04-04 Siemens Ag Brennstoffzellenanlage mit verbesserter Reaktionsgasausnutzung

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US7790324B2 (en) 2006-02-02 2010-09-07 Panasonic Corporation Separator plate and fuel cell
DE102007058837A1 (de) 2007-12-05 2009-06-10 Technische Universität Clausthal Elektrochemisches Energieumwandlungssystem
DE102013205871A1 (de) * 2013-04-03 2014-10-09 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Strömungsleitelement und Hochtemperaturbrennstoffzellenvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004356100A (ja) 2004-12-16
DE10323644B4 (de) 2009-05-28
US7465513B2 (en) 2008-12-16
US20050019647A1 (en) 2005-01-27

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