JP2007518239A - 交差連結されたチャンネルを備える二極式プレート - Google Patents

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Abstract

【課題】燃料電池スタックで使用するための二極式プレートにおいて、冷却剤を均等に分布させることにより燃料電池スタックに亘って均一な温度プロフィールを達成すると共に、圧縮負荷による応力をより均等にする。
【解決手段】燃料電池スタックで使用するための二極式プレートは、第1の組の冷却剤チャンネルが形成されている第1の冷却剤面を有する第1のプレートを備えている。第2のプレートは、第2の組の冷却剤チャンネルが形成されている第2の冷却剤面を有する。第1及び第2の冷却剤面は、第1及び第2の冷却剤面の領域に亘って第1及び第2の組の冷却剤チャンネルを断続的に交差連結するように互いに隣接している。
【選択図】図1

Description

本発明は、燃料電池スタックのための二極式プレートに係り、より詳しくは、交差連結されたチャンネルを有する二極式プレートに関する。
燃料電池システムは、幅広い用途において電源として益々使用されてきている。燃料電池推進システムは、内燃エンジンの代用として車両で使用するようにも提案されている。燃料電池は、バッテリーを充電し及び/又は電動モーターを付勢するため使用される電気を発生する。固体ポリマー電解質燃料電池は、アノード及びカソードの間に挟まれているポリマー電解質膜(PEM)を備えている。電気化学的反応を通して電気を生成するためには、燃料、一般には水素(H)であるが、メタン(CH)又はメタノール(CHOH)でもある燃料が、アノードに供給され、酸素(O)等の酸化剤がカソードに供給される。酸素源は、一般に空気である。
前半の電池反応では、アノードにおける水素(H)の解離が、水素陽子(H)と電子(e)とを発生させる。膜は、陽子伝導性で、誘電性である。その結果として、陽子が膜を通って輸送される。電子は、膜に亘って接続された電気的負荷(例えば、バッテリー又は電動モーター)を通って流れる。後半の電池反応では、カソードにおいて酸素(O)が陽子(H)と反応し、水(HO)を形成するように電子(e)が取り上げられる。
二極式プレートは、燃料電池の反応のためのガス状反応物の流れを容易にするため燃料電池スタック内の燃料電池の間に実装されている。二極式プレートは、燃料電池スタックの温度を調整するため燃料電池スタックを通した冷却剤の流れも容易にする。従来の二極式プレートは、反応物及び冷却剤の流れ場を形成する、離散的な又は互いに入り込んだチャンネルを備えている。そのようなチャンネル構成は、冷却剤の不均衡分布を惹起しかねず、燃料電池スタックに亘って不均一な温度プロフィール(即ち、温度変動)を生じさせる。加えて、二極式プレートは、圧縮負荷及び振動を受け、応力を生じさせる。
従って、従来技術を超える強化された性能を備える改善したプレート設計を提供することが必要とされている。
以上により、本発明は、燃料電池スタックで使用するための二極式プレートを提供する。二極式プレートは、第1の組の冷却剤プレートが形成された第1の冷却剤面を有する第1のプレートを備える。第2のプレートは、第2の組の冷却剤プレートが形成された第2の冷却剤面を有する。第1及び第2の冷却剤面は、第1及び第2の冷却剤面の領域に亘って第1及び第2の組の冷却剤チャンネルを断続的に交差連結するため互いに隣接している。
一つの特徴において、第1の組の冷却剤チャンネルは、第1の振幅及び第1の波長を有する第1の波パターンを形成する。第2の組の冷却剤チャンネルは、第2の振幅及び第2の波長を有する第2の波パターンを形成する。第1の組の冷却剤チャンネルの第1の波パターンは、第2の組の冷却剤チャンネルの第2の波パターンに対して混交されている。
別の特徴において、第1の冷却剤面の第1の組のランドは、断続的なインターフェース領域を形成するように第2の冷却剤面の第2の組のランドと断続的に接触している。第1のプレート及び第2のプレートは、断続的なインターフェース領域において結合される。
なお更に別の特徴では、第1のプレートは、第1の冷却剤面とは反対側の面に形成された第1の流れ場を備えている。
更に別の特徴では、第2のプレートは、第2の冷却剤面とは反対側の面に形成された第2の流れ場を備えている。
本発明の応用可能性の更なる領域は、後述される詳細な説明から明らかとなろう。詳細な説明及び特定の例は、本発明の好ましい実施例を指し示しているが、図示のみの目的が意図されており、本発明の範囲を制限するものではない。
本発明は、詳細な説明及び添付図面からより完全に理解されるようになる。
好ましい実施例の次の説明は、本質上単なる例示であり、本発明、その用途又は使用法を制限するように意図したものではない。
ここで、図1を参照すると、燃料電池スタックの一部分が図示されている。燃料電池スタックは、二極式プレート14の間に挟まれていたポリマー電解質膜(PEM)12を有する燃料電池10を備えている。拡散媒体16が備えられ、PEM12と二極式プレート14との間に配置されている。二極式プレート14は、カソード側部18と、アノード側部20とを各々備えている。アノード反応物は、アノード側部20に亘って流れ、PEM12に亘る反応のための拡散媒体16を通って拡散される。カソード反応物は、カソード側部18に亘って流れ、PEM12に亘る反応のための拡散媒体16を通って拡散される。ガスケット(図示せず)が二極式プレート14とPEM12との間に配置され、カソード側部18及びアノード側部20に亘る流体流れを密封している。
ここで、図2乃至図7を参照して、二極式プレート14を詳細に説明する。二極式プレート14は、カソードプレート22と、アノードプレート24と、を備えている。図2及び図4を特に参照すると、カソードプレート22は、ジグザグ形成されたカソード流れチャンネル26により形成されたカソード流れ場を有するカソード側部18を備えている。カソード流れチャンネルは、ジグザグ形成されたランド28により分離されている。カソードプレート22は、ジグザグ形成された冷却剤流れチャンネル32により形成された冷却剤流れ場を有する冷却剤側部30を更に備えている。同様に冷却剤流れチャンネルは、ジグザグ形成されたランド34により分離されている。カソードプレート22は、いずれかの側に形成された、入口及び出口ヘッダー36を備えている。カソード入口及び出口ヘッダー36は、カソード反応物流れをカソード流れチャンネル26へと差し向ける。カソードプレート22は、冷却剤入口及び出口ヘッダー38を更に備えている。冷却剤入口及び出口ヘッダー38は、冷却剤の流れを冷却剤流れチャンネル32へと差し向ける。
図3及び図5を特に参照すると、アノードプレート24は、ジグザグのアノード流れチャンネル40により形成されたアノード流れ場を有するアノード側部20を備えている。アノード流れチャンネル40は、ジグザグのランド42により分離されている。アノードプレート24は、ジグザグの冷却剤流れチャンネル46により形成された冷却剤流れ場を有する冷却剤側部44も備えている。同様に冷却剤流れチャンネル46は、ジグザグのランド48により分離されている。アノードプレート24は、いずれかの側に形成された、アノード入口及び出口ヘッダー50を備えている。アノード入口及び出口ヘッダー50は、アノード反応物流れをアノード流れチャンネル40へと差し向ける。アノードプレート24は、冷却剤入口及び出口ヘッダー52を更に備えている。冷却剤入口及び出口ヘッダー52は、冷却剤の流れを冷却剤流れチャンネル46へと差し向ける。
図示のように、カソードプレート22及びアノードプレート24は、反応ガスチャンネル26、40が冷却剤ランド34、48を形成し、反応ガスランド28、42が冷却剤チャンネル32、46を形成するように打ち抜き加工されたステンレス鋼製プレートである。カソードプレート22及びアノードプレート24は、隣接して積み重ねられ、二極式プレート14を形成するように一緒に連結されている。カソードプレート22及びアノードプレート24の結合は、接着結合、ブレイズ溶接、半田付け及び溶接を始めたとした多数の態様で達成することができるが、これらの例に限定されるものではない。カソードプレート22及びアノードプレート24は、冷却剤側部30、44が近接して互いに面するように積み重ねられている。カソードプレート22及びアノードプレート24は、打ち抜き加工されたステンレス鋼製プレートとして従来から提供されているが、本願明細書に記載されている流れ場設計は、カソードプレート22及びアノードプレート24を生成するための様々な方法及び材料に適用することができる。従って、本発明は、ステンレス鋼製シート成形物には限定されない。
図6及び図7を特に参照すると、カソードプレート22及びアノードプレート24の冷却剤側部30、44は、各々、冷却剤チャンネル32、46が互いに混交されるように整列されている。図7は、カソードプレート22から切断された円形区分を有する二極式プレート14の一部分を示している。カソードプレート22の冷却剤チャンネル32は、実線で示され、アノードプレート24の冷却剤チャンネル46は、破線で示されている(図6参照)。
混交の結果、冷却剤チャンネル32、46は合成角度αで互いに交錯する。合成角度αは、ジグザグの冷却剤チャンネル32、46の波長(L)又は振幅(A)に基づいて変わり得る。混交は、カソードプレート22の冷却剤チャンネル32におけるジグザグのうち最初の部分が、アノードプレート24の冷却剤チャンネル46のジグザグのうち後の部分と交差することにより形成され、その逆もまた可能である。この態様では、カソードプレート22の冷却剤チャンネル32の間のランド34は、二重斜線領域として示されたインターフェース領域60のアノードプレート24の冷却剤チャンネル46の間のランド48に近接している。カソードプレート22及びアノードプレート24は、断続的なインターフェース領域60において一緒に結合される。インターフェース領域60は、燃料電池スタックを通して電流を運搬するためカソードプレート22及びアノードプレート24を横断する伝導度点を形成する。
図示のように、カソードプレート22及びアノードプレート24のチャンネルは、同じ幾何学的形状(即ち、波長、振幅及び合成角度)を有する。しかし、本発明は、カソードプレート22及びアノードプレート24のチャンネルに対して異なる幾何学的形状を使用することも包含している。更には、チャンネルに関する波長及び/又は振幅は、カソードプレート22及びアノードプレート24に亘って変化することも考えられる。即ち、特定のチャンネル又はチャンネルのグループは、カソードプレート22及び/又はアノードプレート24の一つの領域において第1の振幅及び波長を持っていてもよく、別の領域では、第2の振幅及び/又は第2の波長を持っていてもよい。その結果、合成角度αも、領域間でばらついている。
カソードプレート22及びアノードプレート24の冷却剤チャンネル32、46が混交されているので、冷却剤チャンネル32には冷却剤チャンネル46に対して開放している断続的な交差連結領域62が存在している。断続的な交差連結領域62では、カソードプレート22及びアノードプレート24の冷却剤チャンネル32、46の間で流体が流れることが可能とされている。また、混交の結果として、断続的な非交差連結領域64が存在しており、該領域では、カソードプレート22の冷却剤チャンネル32が、アノードプレート24のランド48に対して開放し、アノードプレート24の冷却剤チャンネル46がカソードプレート22のランド34に対して開放している。断続的な非交差連結領域64では、流体流れは、各々の冷却剤チャンネル32、46に限定されており、交差連結は生じない。かくして、3次元的又は多層の冷却剤流れ場が画定され、該冷却剤流れ場は、2つの高さを備える。第1の高さは、カソードプレート22の冷却剤チャンネル32により画定され、第2の高さは、アノードプレート24の冷却剤チャンネル46により画定される。一般に、2次元的即ち平坦な流れは、2つの高さのうち一つにおける非交差連結領域64に存在している。3次元的な冷却剤の流れは、交差連結領域62において存在しており、該領域では、冷却剤は第1及び第2の高さの間を流れることができる。3次元的な多層流れ場は、燃料電池スタックの気相、水相又は2相での温度調整を可能にしている。
二極式プレート14は、隣接する流れ場がほとんど整列されるようにPEM12のいずれかの側に配置されている。即ち、二極式プレート14は、カソード側部18のジグザグのカソード流れチャンネルが、アノード側部20のジグザグのアノード流れチャンネル40とほとんど整列するように配置されている。かくして、PEM12に亘ったカソード流れチャンネル26とアノード流れチャンネル40との間には、混交が存在しないか又は制限されている。このことは、PEM12の他方の側の二極式プレート14に対して他の各二極式プレート14をプレート表面の平面内で180°回転させることにより達成される。
入口反応流れに対する出口反応流れの加湿は、反応物流れが逆流の態様で流れるように入口ヘッダー36及び出口ヘッダー50が配置されているときに改善される。本願明細書で使用されているように、逆流という用語は、カソード流体流れの反対方向にPEM12に亘って流れるアノード流体を指し示している。反応物流体流れは、共同流れの態様で設けることができることも想到されている。本願明細書で使用されているように、共同流れという用語は、カソード流体流れと同じ方向にPEM12に亘って流れるアノード流体を示している。燃料電池スタックは、ヘッダー36、50のいずれが入口及び出口として選択されるかに応じて、共同流れ又は逆流流れのいずれかに配列することができる。
同様に、冷却剤の流れは、反応物流体流れに対して、逆流態様、共同流れ態様又は交差流れ態様のいずれか1つの態様で方向付けることができる。本願明細書で使用されているように、交差流れは、反応物流体流れの方向に横断する方向に流れる冷却剤流体を示している。交差流れは、反応物流体流れ方向に対して0°(即ち平行流れ)より大きく90°(即ち垂直)以内の任意角度の横断方向の流れを含むことができる。反応物流体方向が共同流れ又は逆流流れのいずれかである状態で、交差流れの冷却剤の流体方向を達成するために、冷却剤チャンネル32,46の振幅(即ち混交)は増大され、これにより、合成角度αを有効に増大させる。冷却剤チャンネル32、46の振幅を増大させることは、より多くの数の冷却剤チャンネル32、46を横断する交差連結領域62の数を増大させる。
カソード及びアノードプレート22、24のチャンネルの混交は、二極式プレート14の圧縮検知領域において均一な堅さをもたらす。隣接するチャンネルは、各ランドが、多重の隣接チャンネルのための突っ張りとして機能するように配置されている。チャンネルの波長及び振幅は、与えられた領域でプレートの堅さを最適にするように変えられてもよい。PEM12に亘る反応物流れ場の隣接する整列は、燃料電池スタックに亘る圧縮負荷の分布を改善する。より詳しくは、二極式プレート14が流れチャンネルランドを介してPEM12に印加する力は、負荷が適用されたとき、より均一な応答又はより均一な撓みを有することを確実にするように最適化される。この均一性は、振動性能を改善し、PEM12及び燃料電池スタックの他の構成部品上にかかる局所的な応力を減少させる。この態様では、燃料電池スタックの耐久性が増大される。加えて、接点を通した電流密度も、減少した接触抵抗損失を提供するため、減少させることができる。
本発明の記載は、その本質上、単なる例示にしか過ぎず、本発明の要旨を逸脱しない変形は、本発明の範囲内にあることが意図されている。そのような変形は、本発明の精神及び範囲からの逸脱とはみなされるべきではない。
図1は、本発明に係る二極式プレートを備える燃料電池スタックの分解図である。 図2は、二極式プレートのカソードプレートの反応ガス側の平面図である。 図3は、二極式プレートのアノードプレートの反応ガス側の平面図である。 図4は、二極式プレートのカソードプレートの冷却剤側の平面図である。 図5は、二極式プレートのアノードプレートの冷却剤側の平面図である。 図6は、アノードプレート及びカソードプレートの交差連結された冷却剤チャンネルの概略図である。 図7は、カソードプレートの中心から切断された円形区分を有する二極式プレートの一部分の斜視図である。

Claims (24)

  1. 燃料電池スタックで使用するための二極式プレートであって、
    第1の組の冷却剤チャンネルが形成された第1の冷却剤面を有する第1のプレートと、
    第2の組の冷却剤チャンネルが形成された第2の冷却剤面を有する第2のプレートと、を備え、
    前記第1及び第2の冷却剤面は、該第1及び第2の冷却剤面の領域に亘って前記第1及び第2の組の冷却剤チャンネルを断続的に交差連結するように互いに隣接している、二極式プレート。
  2. 前記第1の組の冷却剤チャンネルは、第1の振幅及び第1の波長を有する第1の波パターンを形成する、請求項1に記載の二極式プレート。
  3. 前記第2の組の冷却剤チャンネルは、第2の振幅及び第2の波長を有する第2の波パターンを形成する、請求項2に記載の二極式プレート。
  4. 前記第1の組の冷却剤チャンネルの前記第1の波パターンは、前記第2の組の冷却剤チャンネルの前記第2の波パターンに混交されている、請求項3に記載の二極式プレート。
  5. 前記第1の冷却剤面の第1の組のランドは、断続的なインターフェース領域を形成するように前記第2の冷却剤面の第2の組のランドと断続的に接触している、請求項1に記載の二極式プレート。
  6. 前記第1のプレート及び前記第2のプレートは、前記断続的なインターフェース領域で結合されている、請求項5に記載の二極式プレート。
  7. 前記第1のプレートは、前記第1の冷却剤面と反対側の面に形成された第1の流れ場を備えている、請求項1に記載の二極式プレート。
  8. 前記第2のプレートは、前記第2の冷却剤面と反対側の面に形成された第2の流れ場を備えている、請求項1に記載の二極式プレート。
  9. 燃料電池スタックであって、
    ポリマー電解質膜(PEM)と、
    前記PEMの第1の側部上に配置された第1の二極式プレート及び前記PEMの第2の側部上に配置された第2の二極式プレートと、
    を備え、
    前記第1及び第2の二極式プレートのうち少なくとも1つは、第1の組の冷却剤チャンネルが形成された第1の冷却剤面を有するカソードプレートと、第2の組の冷却剤チャンネルが形成された第2の冷却剤面を有するアノードプレートとを有し、前記第1及び第2の冷却剤面は、該第1及び第2の冷却剤面の領域に亘って前記第1及び第2の組の冷却剤チャンネルを断続的に交差連結するため互いに隣接している、燃料電池スタック。
  10. 前記第1の組の冷却剤チャンネルは、第1の振幅及び第1の波長を有する第1の波パターンを形成する、請求項9に記載の燃料電池スタック。
  11. 前記第2の組の冷却剤チャンネルは、第2の振幅及び第2の波長を有する第2の波パターンを形成する、請求項10に記載の燃料電池スタック。
  12. 前記第1の波パターンは、前記第2の波パターンに混交されている、請求項11に記載の燃料電池スタック。
  13. 前記第1の冷却剤面の第1の組のランドは、断続的なインターフェース領域を形成するように前記第2の冷却剤面の第2の組のランドと断続的に接触している、請求項9に記載の燃料電池スタック。
  14. 前記アノードプレート及び前記カソードプレートは、前記断続的なインターフェース領域で結合されている、請求項13に記載の燃料電池スタック。
  15. 前記PEMと流体連通した状態で前記アノードプレートに形成された1組のアノードチャンネルと、
    前記PEMと流体連通した状態で前記カソードプレートに形成された1組のカソードチャンネルと、
    を更に備える、請求項9に記載の燃料電池スタック。
  16. 前記1組のアノードチャンネル及び前記1組のカソードチャンネルは、波パターンを各々形成している、請求項15に記載の燃料電池スタック。
  17. 前記第1の二極式プレートと前記PEMとの間に介在された第1の拡散媒体と、
    前記第2の二極式プレートと前記PEMとの間に介在された第2の拡散媒体と、
    を更に備える、請求項16に記載の燃料電池スタック。
  18. 燃料電池スタックのための二極式プレートであって、
    第1の面に形成された第1の反応物流れ場と、
    第2の面に形成された第2の反応物流れ場と、
    前記第1及び第2の反応物流れ場の間に介在された冷却剤流れ場であって、該冷却剤流れ場は、断続的な交差連結領域と、断続的な非交差連結領域と、断続的なインターフェース領域とを提供するため、混交されたチャンネルを備えている、前記冷却剤流れ場と、
    を備える、二極式プレート。
  19. 前記チャンネルは、
    第1の組の冷却剤チャンネルと、
    第2の組の冷却剤チャンネルと、を備える、請求項18に記載の二極式プレート。
  20. 前記第1の組の冷却剤チャンネルは、第1の振幅及び第1の波長を有する第1の波パターンを形成する、請求項19に記載の二極式プレート。
  21. 前記第2の組の冷却剤チャンネルは、第2の振幅及び第2の波長を有する第2の波パターンを形成する、請求項20に記載の二極式プレート。
  22. 前記第1の組の冷却剤チャンネルの前記第1の波パターンは、前記第2の組の冷却剤チャンネルの前記第2の波パターンに混交されている、請求項21に記載の二極式プレート。
  23. 前記第1の冷却剤面の第1の組のランドは、断続的なインターフェース領域を形成するように前記第2の冷却剤面の第2の組のランドと断続的に接触している、請求項19に記載の二極式プレート。
  24. 前記第1の面を備える第1のプレートと、
    前記第2の面を備える第2のプレートと、
    を更に備え、前記第1のプレート及び前記第2のプレートは、前記断続的なインターフェース領域で結合されている、請求項18に記載の二極式プレート。
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