JP2013541810A - フロー電池用金属電極組立品 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、その全体が本願明細書において参照により援用されている、2010年9月8日に出願された米国特許出願第12/877,852号(特許文献1)および2010年9月8日に出願された米国特許出願第12/877,884号(特許文献2)の優先権を主張するものである。
密封コンテナに含まれる流れ回路は、好ましくは液化または液体状態の、ハロゲン反応物、および少なくとも1種類の電解質をセル(単数または複数)に、さらに、セル(単数または複数)から送達するように構成された閉ループ回路とすることができる。多くの実施形態において、ループ回路を密閉ループ回路とすることができる。閉ループを循環するハロゲン反応物、金属ハロゲン化物電解質などの成分は、好ましくは液化状態であるが、閉ループは、塩素ガスなどの幾らかのガスをその中に含むことができる。
好ましくは、ループ回路は、金属ハロゲン化物電解質およびハロゲン反応物が、セル(単数または複数)中で分岐せずに、同じ流路を循環するようなものである。
電気化学セル(単数または複数)の各々は、通常放電モードにおいて正極として役立ち得る第1の電極、および通常放電モードにおいて負極として役立ち得る第2の電極、および電極間の反応域を含むことができる。
システムに使用されるポンプは、求心ポンプとすることができる。一部の実施形態において、少なくとも30L/分のポンプ輸送速度を与え得るポンプを使用することが好ましいことがある。
Cl2 (Aq) + 2e− → 2Cl− (正極)
Zn(単数または複数) → Zn2++ 2e− (負極)
これらの反応の結果として、セル1個当たり2.02Vを生成することができる。
放電モードにおいて、亜鉛は酸化し、それによって負の金属電極502、503から溶解する。亜鉛イオンZn2+は、亜鉛が溶解して電解質に入る。分子塩素は多孔質電極で還元されて塩素イオンを形成する。
オフモードは、電気化学システムの貯蔵または輸送に使用することができる。オフモード中、金属ハロゲン化物電解質およびハロゲン反応物はセルに送達されない。水平な位置で残存し得る少量のハロゲン反応物は、還元され、金属イオンと化合して、金属ハロゲン化物を形成することができる。例えば、残りの液化塩素反応物は、ハロゲン陰イオンに還元され、亜鉛イオンと化合して、塩化亜鉛を形成することができる。
図13bは、流体バイパス開口1501を有するフローセルの一実施形態の側断面図である。セルは、前の実施形態の多角形または円盤形の電極を有することができる。本発明者らは、図13aに模式的に示したバイパス開口のないフローセル設計が、セル枠301に隣接した流路526の最後に停滞流域1502をもたらし得ることを発見した。電解質は、供給多岐管331から経路353〜360を通り、隣接セルの電極23と25bの間の流路または溝526に流れる。図13aにおいて、電解質のすべてが、溝526から多孔質電極23を通り、セルの電極23と25aの間の反応域506の流路溝に流れ、次いで出口経路361〜368を介してフローセルから流出して戻り多岐管338に向かわなければならない。しかし、フローセルの流体力学は、流路526の出口端におけるセル枠301に隣接した停滞区域1502の形成を招き、電解質は電極23を通過しない。
図7は、分離装置703を有する貯蔵所119の別の一実施形態を示す。図7の実施形態の貯蔵所119は、前述した実施形態のいずれかのシステムおよび方法によって使用することができる。図6の実施形態の邪魔板604は、任意選択であり、理解しやすいように貯蔵所119の最下部には示されていない。分離装置703は、例えば、分子ふるい、選択膜、または電解質混合物の一成分を電解質の別の成分から分離可能な別の装置とすることができ、それによってフロー電池の動作モード(例えば、充電および放電)を容易にすることができる。分離装置703は、所望の成分を分離するために適切な形状および諸性質を有し、好ましくは、供給路607の入口とポンプの出入口605および606の間の貯蔵所119に配置され、フロー電池動作中に貯蔵所119中の電解質混合物を2つの体積705、707に分離する。分離装置によって提供されるハロゲン含有量または濃度勾配は、塩化物イオンと液体塩素タイプのハロゲン反応物の両方に望ましい。
Claims (25)
- フロー電池電極組立品であって、
第1の不透過性の実質的に金属の電極と、
第2の透過性の実質的に金属の電極と、
前記第1の不透過性の実質的に金属の電極と前記第2の透過性の実質的に金属の電極が電解質流路によって互いに離隔されるように、前記第1の不透過性の実質的に金属の電極と前記第2の透過性の実質的に金属の電極を連結する、少なくとも1個の導電性スペーサと、
を備えるフロー電池電極組立品。 - 請求項1記載のフロー電池電極組立品において、
前記第1の不透過性の実質的に金属の電極および前記第2の透過性の実質的に金属の電極が、50体積%を超える金属を含むフロー電池電極組立品。 - 請求項2記載のフロー電池電極組立品において、
前記第2の透過性の実質的に金属の電極が、純粋な金属、金属アロイまたはサーメット電極を含むフロー電池電極組立品。 - 請求項3記載のフロー電池電極組立品において、
前記第1の不透過性の実質的に金属の電極が、めっき可能な遷移金属カソード電極を含み、
前記第2の透過性の実質的に金属の電極が、貴金属アノード電極の堆積またはアロイ表面コーティングを有する遷移金属を含むフロー電池電極組立品。 - 請求項4記載のフロー電池電極組立品において、
前記カソード電極が、亜鉛、アルミニウムめっきチタン、チタンまたはタンタル電極を含み、
前記アノード電極が、ルテニウムまたはイリジウム被覆チタンまたはタンタル電極を含むフロー電池電極組立品。 - 請求項1記載のフロー電池電極組立品において、
前記第2の透過性の実質的に金属の電極が、金属フェルト、金属発泡体、金網、金属メッシュ、穴の開いた金属板、金属織物、金属ウール、透過性焼結金属粉末、充填金属粉末、または多孔質コンテナ中の充填金属粉末の少なくとも1つを含むフロー電池電極組立品。 - 請求項1記載のフロー電池電極組立品において、
前記第1の不透過性の実質的に金属の電極と前記第2の透過性の実質的に金属の電極が、少なくとも1個の導電性スペーサを使用して機械的および電気的に接続されたフロー電池電極組立品。 - 請求項7記載のフロー電池電極組立品において、
少なくとも1個の導電性スペーサが、圧縮されるように構成されたバネを含むフロー電池電極組立品。 - 請求項7記載のフロー電池電極組立品において、
少なくとも1個の導電性スペーサが、前記第1の不透過性の実質的に金属の電極または前記第2の透過性の実質的に金属の電極の少なくとも1個と一体になったフロー電池電極組立品。 - 請求項7記載のフロー電池電極組立品において、
少なくとも1個の導電性スペーサが、前記第1の不透過性の実質的に金属の電極および前記第2の透過性の実質的に金属の電極の少なくとも1個に溶接、ろう付けまたは焼結されたフロー電池電極組立品。 - 請求項7記載のフロー電池電極組立品において、
少なくとも1個の導電性スペーサが、複数の導電性スペーサを含むフロー電池電極組立品。 - 請求項11記載のフロー電池電極組立品において、
複数の導電性スペーサが、前記電解質流路を複数の電解質流路溝に分離する複数の流れ誘導部を含むフロー電池電極組立品。 - 請求項12記載のフロー電池電極組立品において、
前記第1の不透過性の実質的に金属の電極および前記第2の透過性の実質的に金属の電極が矩形であり、複数の導電性スペーサが実質的に平行な方向に延在して、複数の実質的に平行な電解質流路溝を形成するフロー電池電極組立品。 - 請求項12記載のフロー電池電極組立品において、
前記第1の不透過性の実質的に金属の電極および前記第2の透過性の実質的に金属の電極が円盤形であり、複数の導電性スペーサが半径方向に延在して、複数の実質的に放射状の電解質流路溝を形成するフロー電池電極組立品。 - 請求項12記載のフロー電池電極組立品において、
複数の導電性スペーサが、狭間胸壁状の第1の不透過性の実質的に金属の電極中の型押しされた突出部を含み、前記型押しされた突出部が前記第2の透過性の実質的に金属の電極に連結されるフロー電池電極組立品。 - 請求項12記載のフロー電池電極組立品において、
複数の導電性スペーサが、一体成形された突出部を前記第2の透過性の実質的に金属の電極中に含み、前記突出部が前記第1の不透過性の実質的に金属の電極に連結されるフロー電池電極組立品。 - 請求項1記載のフロー電池電極組立品において、
前記電極組立品が、前記第1の不透過性の実質的に金属の電極および前記第2の透過性の実質的に金属の電極を支持する電気絶縁枠の中心開口中に位置するフロー電池電極組立品。 - 請求項17記載のフロー電池電極組立品において、
前記枠が、
少なくとも第1および第2の電解質流れ多岐管と、
前記第1の多岐管を中心開口に連結する前記枠の第1の表面上の第1の組の流路溝と、
前記第2の多岐管を中心開口に連結する前記枠の反対側の第2の表面上の第2の組の流路溝と、を備える円盤形または多角形板状の枠を含むフロー電池電極組立品。 - フロー電池であって、
圧力容器と、
前記圧力容器内にある請求項1記載の複数の電極組立品を含む電気化学セルの積層体と、
前記圧力容器内にある貯蔵所であって、金属ハロゲン化物電解質成分および液化ハロゲン反応物を蓄積するように構成された貯蔵所と、
前記圧力容器内にある流れ回路であって、ハロゲン反応物および金属ハロゲン化物電解質を前記貯蔵所と前記電気化学セルの積層体の間に送達するように構成された流れ回路と、
を備えるフロー電池。 - 請求項19記載のフロー電池において、
前記圧力容器の内部の圧力が、ハロゲン反応物の液化圧力を超え、
前記電気化学セルの積層体が、第1の電気化学セルおよび隣接する第2の電気化学セルを含み、
前記第1の電気化学セルのカソード電極が、前記第1の不透過性の実質的に金属の電極を含み、
前記第2の電気化学セルのアノード電極が、前記第2の透過性の実質的に金属の電極を含み、
前記少なくとも1個の導電性スペーサが、前記第1の電気化学セルのカソード電極を前記第2の電気化学セルのアノード電極に連結し、
前記第1の電気化学セルのアノード電極が、前記第1の電気化学セルの反応域によって前記第1の電気化学セルのカソード電極から分離され、
前記第2の電気化学セルのカソード電極が、前記第2の電気化学セルの反応域によって前記第2の電気化学セルのアノード電極から分離されるフロー電池。 - フロー電池であって、
圧力容器と、
前記圧力容器内にある電気化学セルの積層体と、
前記圧力容器内にある貯蔵所であって、金属ハロゲン化物電解質成分および液化ハロゲン反応物を蓄積するように構成された貯蔵所と、
前記圧力容器内にある流れ回路であって、ハロゲン反応物および金属ハロゲン化物電解質を前記貯蔵所と前記電気化学セルの積層体の間に送達するように構成された流れ回路と、備え、
前記電気化学セルの積層体が、第1の電気化学セルおよび隣接する第2の電気化学セルを含み、
前記第1の電気化学セルのカソード電極が、第1の不透過性の実質的に金属の電極を含み、
前記第2の電気化学セルのアノード電極が、第2の透過性の実質的に金属の電極を含み、
少なくとも1個の導電性スペーサが、前記第1の電気化学セルのカソード電極と前記第2の電気化学セルのアノード電極が、ハロゲン反応物と金属ハロゲン化物電解質の流路によって互いに離隔されるように、前記第1の電気化学セルのカソード電極を前記第2の電気化学セルのアノード電極に連結し、
前記第1の電気化学セルのアノード電極が、前記第1の電気化学セルの反応域によって前記第1の電気化学セルのカソード電極から分離され、
前記第2の電気化学セルのカソード電極が、前記第2の電気化学セルの反応域によって前記第2の電気化学セルのアノード電極から分離されるフロー電池。 - 請求項21記載のフロー電池において、
前記流れ回路が、
金属ハロゲン化物電解質成分およびハロゲン反応物を前記貯蔵所から前記電気化学セルの積層体に送達するように構成された供給多岐管と、
ハロゲン反応物および金属ハロゲン化物電解質成分を前記電気化学セルの積層体から前記貯蔵所に送達するように構成された戻り多岐管と、
流れを前記流れ回路を通って第1の方向に送るように構成された第1の循環ポンプと、
流れを前記流れ回路を通って前記第1の方向とは逆の第2の方向に送るように構成された第2の循環ポンプと、
を備えるフロー電池。 - 電気化学的フローセルであって、
透過性電極と、
前記透過性電極に隣接し、前記透過性電極から離隔された不透過性電極と、
前記透過性電極の第1の側と前記不透過性電極の第1の側の間に位置する反応域電解質流路溝と、
前記透過性電極の第2の側に隣接する少なくとも1個の電解質流路溝と、
少なくとも1個の電解質流路溝の末端に位置する少なくとも1個の電解質バイパス開口であって、前記電解質の一部が前記透過性電極を通過する必要なしに電解質入口とバイパス開口の間を流れるように構成されたバイパス開口と、
を備える電気化学的フローセル。 - 請求項23記載の電気化学的フローセルにおいて、
少なくとも1個の流路溝が少なくとも1個のバイパス開口に隣接して漸減し、前記バイパス開口を通過する電解質の一部が前記溝における電解質流れの0〜100%を含む電気化学的フローセル。 - 請求項23記載の電気化学的フローセルにおいて、
少なくとも1個のバイパス開口が、前記セルを支持する枠内に少なくとも1個の開口を含み、
前記枠内の少なくとも1個の開口が、前記枠内の出口多岐管または導管に流体的に接続される電気化学的フローセル。
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