JP2015076385A - 燃料電池 - Google Patents

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Abstract

【課題】特に発電セルの積層方向の寸法を可及的に短尺化することができ、コンパクト化を図ることを可能にする。
【解決手段】燃料電池10は、発電ユニット12を備えるとともに、前記発電ユニット12は、第1金属セパレータ14、第1電解質膜・電極構造体16a、第2金属セパレータ18、第2電解質膜・電極構造体16b及び第3金属セパレータ20を設ける。第2金属セパレータ18の深溝バッファ部である第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと、第1樹脂枠部材70の燃料ガス凹部である入口深エンボス部領域84aとは、積層方向に重なり合って該積層方向に比較的大きな入口バッファ部空間を形成する。
【選択図】図2

Description

本発明は、電解質膜の両側に一対の電極を設けるとともに、外周部に樹脂製枠部材が設けられる電解質膜・電極構造体と、セパレータとが積層される燃料電池に関する。
例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜からなる固体高分子電解質膜の両側に、それぞれアノード電極及びカソード電極を配設した電解質膜・電極構造体(MEA)を備えている。電解質膜・電極構造体は、セパレータによって挟持されることにより、発電セル(単位セル)を構成している。燃料電池では、通常、数十〜数百の発電セルが積層されて、例えば、車載用燃料電池スタックとして使用されている。
燃料電池では、積層されている各発電セルのアノード電極及びカソード電極に、それぞれ反応ガスである燃料ガス及び酸化剤ガスを供給するため、所謂、内部マニホールド型燃料電池を構成する場合が多い。
内部マニホールド型燃料電池は、発電セルの積層方向に貫通して設けられる反応ガス入口連通孔(燃料ガス入口連通孔及び酸化剤ガス入口連通孔)及び反応ガス出口連通孔(燃料ガス出口連通孔及び酸化剤ガス出口連通孔)を備えている。反応ガス入口連通孔及び反応ガス出口連通孔は、電極面に沿って反応ガスを供給する反応ガス流路(燃料ガス流路及び酸化剤ガス流路)に連通している。反応ガス流路の入口側及び出口側には、反応ガス入口連通孔及び反応ガス出口連通孔がそれぞれ連通している。
この場合、反応ガス入口連通孔及び反応ガス出口連通孔は、開口面積が比較的小さい。従って、電極反応面全体に亘って反応ガスの流れを円滑に行うため、反応ガス入口連通孔及び反応ガス出口連通孔の近傍には、前記反応ガスを分散させるバッファ部が必要になっている。
そこで、反応ガス入口連通孔からバッファ部を介して反応ガス流路全体に反応ガスを均一且つ確実に供給することを可能にするために、例えば、特許文献1に開示されている燃料電池が知られている。この燃料電池では、セパレータの一方の面には、第1反応ガス連通孔と第1反応ガス流路とを連通する第1バッファ部が設けられている。セパレータの他方の面には、第2反応ガス連通孔と第2反応ガス流路とを連通する第2バッファ部が設けられている。
そして、第1バッファ部は、第1反応ガス連通孔に隣接し一方の反応ガスを流通させるとともに、第2バッファ部側で他方の反応ガスの流通を規制する第1専用バッファ領域を有している。第2バッファ部は、第2反応ガス連通孔に隣接し他方の反応ガスを流通させるとともに、第1バッファ部側で一方の反応ガスの流通を規制する第2専用バッファ領域を有している。
ここで、第1バッファ部及び第2バッファ部は、一方の反応ガス及び他方の反応ガスをそれぞれ流通させる共通バッファ領域を有している。さらに、第1専用バッファ領域及び第2専用バッファ領域は、それぞれ共通バッファ領域よりも深さ方向の寸法が大きく設定されている。
これにより、第1反応ガス連通孔及び第2反応ガス連通孔から第1バッファ部及び第2バッファ部を介して第1反応ガス流路及び第2反応ガス流路全体に、それぞれの反応ガスを均一且つ確実に供給することができる、としている。
特開2012−164467号公報
本発明は、この種の内部マニホールド型燃料電池に関連してなされたものであり、特に発電セルの積層方向の寸法を可及的に短尺化することができ、コンパクト化を図ることが可能な燃料電池を提供することを目的とする。
本発明に係る燃料電池では、電解質膜の両側に一対の電極を設けるとともに、外周部に樹脂枠部材が設けられる電解質膜・電極構造体と、セパレータとが積層されている。一方の電極に対向するセパレータには、電極面に沿って燃料ガスを供給する燃料ガス流路と、前記燃料ガスを電解質膜・電極構造体と前記セパレータとの積層方向に流通させる燃料ガス連通孔とが設けられている。燃料ガス流路と燃料ガス連通孔とは、燃料ガスバッファ部により繋がれている。
他方の電極に対向するセパレータには、電極面に沿って酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス流路と、前記酸化剤ガスを積層方向に流通させる酸化剤ガス連通孔とが設けられている。酸化剤ガス流路と酸化剤ガス連通孔とは、酸化剤ガスバッファ部により繋がれている。
燃料ガスバッファ部は、第1燃料ガスバッファ部領域と、前記第1燃料ガスバッファ部領域よりも積層方向に深溝な第2燃料ガスバッファ部領域とを有している。一方、酸化剤ガスバッファ部は、第1酸化剤ガスバッファ部領域と、前記第1酸化剤ガスバッファ部領域よりも積層方向に第2燃料ガスバッファ部領域とは反対方向に深溝な第2酸化剤ガスバッファ部領域とを有している。
そして、第2燃料ガスバッファ部領域と第2酸化剤ガスバッファ部領域とは、積層方向から見て互いに平面位置をずらして配置されている。樹脂枠部材には、第2燃料ガスバッファ部領域に積層方向に重なり合う燃料ガス凹部と、第2酸化剤ガスバッファ部領域に前記積層方向に重なり合う酸化剤ガス凹部とが形成されている。
また、この燃料電池では、燃料ガスバッファ部及び酸化剤ガスバッファ部は、正面視で三角形状を有し、第2燃料ガスバッファ部領域と第2酸化剤ガスバッファ部領域とは、三角形の互いに隣接する2辺に形成されることが好ましい。
さらに、この燃料電池では、樹脂枠部材に設けられた燃料ガス凹部には、燃料ガス用エンボス部が設けられるとともに、前記燃料ガス用エンボス部の頂部は、第2燃料ガスバッファ部領域に当接することが好ましい。一方、樹脂枠部材に設けられた酸化剤ガス凹部には、酸化剤ガス用エンボス部が設けられるとともに、前記酸化剤ガス用エンボス部の頂部は、第2酸化剤ガスバッファ部領域に当接することが好ましい。
さらにまた、この燃料電池では、樹脂枠部材に設けられた燃料ガス凹部の平面領域と、第2燃料ガスバッファ部領域の平面領域とは、積層方向から見て一致することが好ましい。一方、樹脂枠部材に設けられた酸化剤ガス凹部の平面領域と、第2酸化剤ガスバッファ部領域の平面領域とは、積層方向から見て一致することが好ましい。
本発明によれば、それぞれ深溝バッファ部である第2燃料ガスバッファ部領域と第2酸化剤ガスバッファ部領域とは、互いに平面位置をずらして配置されている。さらに、樹脂枠部材には、第2燃料ガスバッファ部領域と第2酸化剤ガスバッファ部領域とに重なり合って、燃料ガス凹部と酸化剤ガス凹部とが形成されている。
このため、燃料ガスバッファ部及び酸化剤ガスバッファ部に対して燃料ガス及び酸化剤ガスを良好に供給することができ、燃料ガス流路及び酸化剤ガス流路全体に燃料ガス及び酸化剤ガスを均等且つ確実に供給することが可能になる。しかも、燃料電池の積層方向の寸法を可及的に短尺化することができ、コンパクト化を図ることが可能になる。
本発明の実施形態に係る燃料電池を構成する発電ユニットの要部分解斜視説明図である。 前記発電ユニットの、図1中、II−II線断面説明図である。 前記発電ユニットの、図1中、III−III線断面説明図である。 前記発電ユニットの、図1中、IV−IV線断面説明図である。 前記発電ユニットを構成する第1金属セパレータの一方の面の説明図である。 前記発電ユニットを構成する第2金属セパレータの一方の面の説明図である。 前記第2金属セパレータの他方の面の説明図である。 前記発電ユニットを構成する第3金属セパレータの一方の面の説明図である。 前記発電ユニットを構成する第1電解質膜・電極構造体の一方の面の説明図である。 前記第1電解質膜・電極構造体の他方の面の説明図である。 前記発電ユニットを構成する第2電解質膜・電極構造体の一方の面の説明図である。 前記第2電解質膜・電極構造体の他方の面の説明図である。
図1〜図4に示すように、本発明の実施形態に係る燃料電池10は、発電ユニット12を備え、複数の前記発電ユニット12が水平方向(矢印A方向)又は鉛直方向(矢印C方向)に沿って互いに積層される。燃料電池10は、例えば、図示しないが燃料電池電気自動車に搭載される車載用燃料電池スタックとして使用される。
発電ユニット12は、第1金属セパレータ14、第1電解質膜・電極構造体16a、第2金属セパレータ18、第2電解質膜・電極構造体16b及び第3金属セパレータ20を設ける。
第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20は、例えば、鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、めっき処理鋼板等により構成される。第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20は、平面が矩形状を有するとともに、金属製薄板を波形状にプレス加工することにより、断面凹凸形状に成形される。なお、第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20に代えて、カーボンセパレータを使用してもよい。
図1に示すように、第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20の長辺方向(矢印B方向)の一端縁部には、矢印A方向に互いに連通して、酸化剤ガス入口連通孔(酸化剤ガス連通孔)22a及び燃料ガス出口連通孔(燃料ガス連通孔)24bが設けられる。酸化剤ガス入口連通孔22aは、酸化剤ガス、例えば、酸素含有ガスを供給する。燃料ガス出口連通孔24bは、燃料ガス、例えば、水素含有ガスを排出する。
第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20の長辺方向の他端縁部には、矢印A方向に互いに連通して、燃料ガスを供給する燃料ガス入口連通孔(燃料ガス連通孔)24a及び酸化剤ガスを排出する酸化剤ガス出口連通孔(酸化剤ガス連通孔)22bが設けられる。
第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20の短辺方向(矢印C方向)の両端縁部には、酸化剤ガス入口連通孔22a側に、矢印A方向に互いに連通して一対の冷却媒体入口連通孔25aが設けられる。第1金属セパレータ14、第2金属セパレータ18及び第3金属セパレータ20の短辺方向の両端縁部には、燃料ガス入口連通孔24a側に、冷却媒体を排出する一対の冷却媒体出口連通孔25bが設けられる。
図5に示すように、第1金属セパレータ14の第1電解質膜・電極構造体16aに向かう面14aには、酸化剤ガス入口連通孔22aと酸化剤ガス出口連通孔22bとに連通する第1酸化剤ガス流路26が形成される。
第1酸化剤ガス流路26は、矢印B方向に延在する複数の波状流路溝部(直線状流路溝部でもよい)26aを有するとともに、前記第1酸化剤ガス流路26の入口近傍及び出口近傍には、それぞれ第1酸化剤ガス入口バッファ部28及び第1酸化剤ガス出口バッファ部29が設けられる。
第1酸化剤ガス入口バッファ部28は、三角形状を有する。第1酸化剤ガス入口バッファ部28は、第1酸化剤ガス流路26側に近接する第1酸化剤ガス入口バッファ部領域28aを設ける。第1酸化剤ガス入口バッファ部領域28aは、第1金属セパレータ14の厚さ方向の中立位置、すなわち、面14a、14bのいずれにも凹状又は凸状に突出していない位置に平面状に設けられる。第1酸化剤ガス入口バッファ部28は、酸化剤ガス入口連通孔22aに近接し、第1酸化剤ガス入口バッファ部領域28aよりも積層方向に深溝な第2酸化剤ガス入口バッファ部領域28bを設ける。第2酸化剤ガス入口バッファ部領域28bは、三角形の一辺に形成される。
第1酸化剤ガス出口バッファ部29は、三角形状を有する。第1酸化剤ガス出口バッファ部29は、第1酸化剤ガス流路26側に近接する第1酸化剤ガス出口バッファ部領域29aを設ける。第1酸化剤ガス出口バッファ部領域29aは、第1金属セパレータ14の厚さ方向の中立位置に設けられる。第1酸化剤ガス出口バッファ部29は、酸化剤ガス出口連通孔22bに近接し、第1酸化剤ガス出口バッファ部領域29aよりも積層方向に深溝な第2酸化剤ガス出口バッファ部領域29bを設ける。第2酸化剤ガス出口バッファ部領域29bは、三角形の一辺に形成される。
第2酸化剤ガス入口バッファ部領域28bと酸化剤ガス入口連通孔22aとの間には、複数本の入口連結溝30aが形成される。第2酸化剤ガス出口バッファ部領域29bと酸化剤ガス出口連通孔22bとの間には、複数本の出口連結溝30bが形成される。
図6に示すように、第2金属セパレータ18の第1電解質膜・電極構造体16aに向かう面18aには、燃料ガス入口連通孔24aと燃料ガス出口連通孔24bとを連通する第1燃料ガス流路34が形成される。第1燃料ガス流路34は、矢印B方向に延在する複数の波状流路溝部(直線状流路溝部でもよい)34aを有する。第1燃料ガス流路34の入口近傍及び出口近傍には、それぞれ第1燃料ガス入口バッファ部36及び第1燃料ガス出口バッファ部37が設けられる。
第1燃料ガス入口バッファ部36は、三角形状を有する。第1燃料ガス入口バッファ部36は、第1燃料ガス流路34側に近接する第1燃料ガス入口バッファ部領域36aを設ける。第1燃料ガス入口バッファ部領域36aは、第2金属セパレータ18の厚さ方向の中立位置、すなわち、面18a、18bのいずれにも凹状又は凸状に突出しない位置に平面状に設けられる。第1燃料ガス入口バッファ部36は、燃料ガス入口連通孔24aに近接し、第1燃料ガス入口バッファ部領域36aよりも積層方向に深溝な第2燃料ガス入口バッファ部領域36bを設ける。第2燃料ガス入口バッファ部領域36bは、三角形の一辺に形成される。
第1燃料ガス出口バッファ部37は、三角形状を有する。第1燃料ガス出口バッファ部37は、第1燃料ガス流路34側に近接する第1燃料ガス出口バッファ部領域37aを設ける。第1燃料ガス出口バッファ部領域37aは、第2金属セパレータ18の厚さ方向の中立位置に設けられる。第1燃料ガス出口バッファ部37は、燃料ガス出口連通孔24bに近接し、第1燃料ガス出口バッファ部領域37aよりも積層方向に深溝な第2燃料ガス出口バッファ部領域37bを設ける。第2燃料ガス出口バッファ部領域37bは、三角形の一辺に形成される。
第1燃料ガス入口バッファ部領域36aと燃料ガス入口連通孔24aとの間には、複数本の入口連結溝35aが形成され、前記入口連結溝35aが蓋体39aにより覆われる。第2燃料ガス出口バッファ部領域37bと燃料ガス出口連通孔24bとの間には、複数本の出口連結溝35bが形成され、前記出口連結溝35bが蓋体39bに覆われる。
図7に示すように、第2金属セパレータ18の第2電解質膜・電極構造体16bに向かう面18bには、酸化剤ガス入口連通孔22aと酸化剤ガス出口連通孔22bとを連通する第2酸化剤ガス流路38が形成される。第2酸化剤ガス流路38は、矢印B方向に延在する複数の波状流路溝部(直線状流路溝部でもよい)38aを有する。第2金属セパレータ18に形成される第2酸化剤ガス流路38の裏面形状が、第1燃料ガス流路34の形状である。
第2酸化剤ガス流路38の入口近傍及び出口近傍には、それぞれ第2酸化剤ガス入口バッファ部42及び第2酸化剤ガス出口バッファ部44が設けられる。第2酸化剤ガス入口バッファ部42は、三角形状を有する。第2酸化剤ガス入口バッファ部42は、第2酸化剤ガス流路38側に近接する第1酸化剤ガス入口バッファ部領域42aを設ける。第1酸化剤ガス入口バッファ部領域42aは、第2金属セパレータ18の厚さ方向の中立位置に設けられる。第2酸化剤ガス入口バッファ部42は、酸化剤ガス入口連通孔22aに近接し、第1酸化剤ガス入口バッファ部領域42aよりも積層方向に深溝な第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bを設ける。第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bは、三角形の一辺に形成される。
第2酸化剤ガス出口バッファ部44は、三角形状を有する。第2酸化剤ガス出口バッファ部44は、第2酸化剤ガス流路38側に近接する第1酸化剤ガス出口バッファ部領域44aを設ける。第1酸化剤ガス出口バッファ部領域44aは、第2金属セパレータ18の厚さ方向の中立位置に設けられる。第2酸化剤ガス出口バッファ部44は、酸化剤ガス出口連通孔22bに近接し、第1酸化剤ガス出口バッファ部領域44aよりも積層方向に深溝な第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bを設ける。第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bは、三角形の一辺に形成される。
第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bと酸化剤ガス入口連通孔22aとの間には、複数本の入口連結溝46aが形成される。第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bと酸化剤ガス出口連通孔22bとの間には、複数本の出口連結溝46bが形成される。
第1燃料ガス入口バッファ部36及び第2酸化剤ガス出口バッファ部44は、共通底辺を有し、それぞれの頂点が燃料ガス入口連通孔24a及び酸化剤ガス出口連通孔22bに隣接する高さが異なる三角形状に構成される。第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bとは、三角形の互いに隣接する2辺に形成される。
第1燃料ガス出口バッファ部37と第2酸化剤ガス入口バッファ部42は、共通底辺を有し、それぞれの頂点が燃料ガス出口連通孔24b及び酸化剤ガス入口連通孔22aに隣接する高さが異なる三角形状に構成される。第2燃料ガス出口バッファ部領域37bと第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bとは、三角形の互いに隣接する2辺に形成される。
なお、酸化剤ガスとして空気が使用される場合には、発電時に供給される空気の流量が水素(燃料ガス)の流量よりも多い。このため、第1燃料ガス入口バッファ部36及び第2酸化剤ガス出口バッファ部44、並びに第1燃料ガス出口バッファ部37と第2酸化剤ガス入口バッファ部42は、それぞれ非対称形状となる。
図8に示すように、第3金属セパレータ20の第2電解質膜・電極構造体16bに向かう面20aには、燃料ガス入口連通孔24aと燃料ガス出口連通孔24bに連通する第2燃料ガス流路48が形成される。第2燃料ガス流路48は、矢印B方向に延在する複数の波状流路溝部(直線状流路溝部でもよい)48aを有する。第2燃料ガス流路48の入口近傍及び出口近傍には、それぞれ第2燃料ガス入口バッファ部50及び第2燃料ガス出口バッファ部52が設けられる。
第2燃料ガス入口バッファ部50は、三角形状を有する。第2燃料ガス入口バッファ部50は、第2燃料ガス流路48側に近接する第1燃料ガス入口バッファ部領域50aを設ける。第1燃料ガス入口バッファ部領域50aは、第3金属セパレータ20の厚さ方向の中立位置、すなわち、面20a、20bのいずれにも凹状又は凸状に突出しない位置に平面状に設けられる。第2燃料ガス入口バッファ部50は、燃料ガス入口連通孔24aに近接し、第1燃料ガス入口バッファ部領域50aよりも積層方向に深溝な第2燃料ガス入口バッファ部領域50bを設ける。第2燃料ガス入口バッファ部領域50bは、三角形の一辺に形成される。
第2燃料ガス出口バッファ部52は、三角形状を有する。第2燃料ガス出口バッファ部52は、第2燃料ガス流路48側に近接する第1燃料ガス出口バッファ部領域52aを設ける。第1燃料ガス出口バッファ部領域52aは、第3金属セパレータ20の厚さ方向の中立位置に設けられる。第2燃料ガス出口バッファ部52は、燃料ガス出口連通孔24bに近接し、第1燃料ガス出口バッファ部領域52aよりも積層方向に深溝な第2燃料ガス出口バッファ部領域52bを設ける。第2燃料ガス出口バッファ部領域52bは、三角形の一辺に形成される。
第2燃料ガス入口バッファ部領域50bと燃料ガス入口連通孔24aとの間には、複数本の入口連結溝54aが形成され、前記入口連結溝54aが蓋体56aにより覆われる。第2燃料ガス出口バッファ部領域52bと燃料ガス出口連通孔24bとの間には、複数本の出口連結溝54bが形成され、前記出口連結溝54bが蓋体56bに覆われる。
図1に示すように、第3金属セパレータ20の面20bには、第2燃料ガス流路48の裏面形状である冷却媒体流路32の一部が形成される。第3金属セパレータ20の面20bには、前記第3金属セパレータ20に隣接する第1金属セパレータ14の面14bが積層されることにより、冷却媒体流路32が一体に設けられる。
第1金属セパレータ14の面14a、14bには、この第1金属セパレータ14の外周端縁部を周回して第1シール部材58が一体成形される。第2金属セパレータ18の面18a、18bには、この第2金属セパレータ18の外周端縁部を周回して第2シール部材60が一体成形される。第3金属セパレータ20の面20a、20bには、この第3金属セパレータ20の外周端縁部を周回して第3シール部材62が一体成形される。
第1シール部材58、第2シール部材60及び第3シール部材62としては、例えば、EPDM、NBR、フッ素ゴム、シリコーンゴム、フロロシリコーンゴム、ブチルゴム、天然ゴム、スチレンゴム、クロロプレーン又はアクリルゴム等のシール材、クッション材、あるいはパッキン材等の弾性を有するシール材が用いられる。
図2〜図4に示すように、第1電解質膜・電極構造体16a及び第2電解質膜・電極構造体16bは、例えば、パーフルオロスルホン酸の薄膜に水が含浸された固体高分子電解質膜64を備える。固体高分子電解質膜64は、カソード電極66及びアノード電極68により挟持される。
カソード電極66は、アノード電極68及び固体高分子電解質膜64の平面寸法よりも小さな平面寸法を有する段差型MEAを構成している。なお、カソード電極66、アノード電極68及び固体高分子電解質膜64は、同一の平面寸法に設定してもよい。また、アノード電極68は、カソード電極66及び固体高分子電解質膜64よりも小さな平面寸法を有してもよい。
カソード電極66及びアノード電極68は、カーボンペーパ等からなるガス拡散層(図示せず)と、白金合金が表面に担持された多孔質カーボン粒子が前記ガス拡散層の表面に一様に塗布された電極触媒層(図示せず)とを有する。電極触媒層は、固体高分子電解質膜64の両面に形成される。
第1電解質膜・電極構造体16aは、カソード電極66の終端部外方に位置して固体高分子電解質膜64の外周縁部に第1樹脂枠部材(樹脂製枠部材)70が、例えば、射出成形等により一体成形される。第2電解質膜・電極構造体16bは、カソード電極66の終端部外方に位置して固体高分子電解質膜64の外周縁部に第2樹脂枠部材(樹脂製枠部材)72が、例えば、射出成形等により一体成形される。第1樹脂枠部材70及び第2樹脂枠部材72を構成する樹脂材としては、例えば、汎用プラスチックの他、エンジニアリングプラスチックやスーパーエンジニアリングプラスチック等が採用される。
図9及び図10に示すように、第1樹脂枠部材70は、酸化剤ガス入口連通孔22a、酸化剤ガス出口連通孔22b及び燃料ガス入口連通孔24a、燃料ガス出口連通孔24bに向かって膨出する形状を有する。第1樹脂枠部材70のカソード電極66側の面には、図9に示すように、酸化剤ガス入口連通孔22aと第1酸化剤ガス流路26の入口側との間に位置して、入口バッファ部74aが設けられる。酸化剤ガス出口連通孔22bと第1酸化剤ガス流路26の出口側との間に位置して、出口バッファ部74bが設けられる。
入口バッファ部74aは、酸化剤ガス入口連通孔22aに近接し、第1金属セパレータ14の第2酸化剤ガス入口バッファ部領域28bと積層方向に重なり合う入口深エンボス部領域(酸化剤ガス凹部)76aを有する。入口深エンボス部領域76aの平面領域と、第2酸化剤ガス入口バッファ部領域28bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。入口深エンボス部領域76aは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)76aeを設ける。エンボス部76aeの頂部は、第2酸化剤ガス入口バッファ部領域28bに当接する。入口深エンボス部領域76aに隣接して、前記入口深エンボス部領域76aよりも浅溝な入口浅バッファ部領域78aが設けられる。入口浅バッファ部領域78aには、複数本の入口ガイド流路80aが形成される。
出口バッファ部74bは、酸化剤ガス出口連通孔22bに近接し、第1金属セパレータ14の第2酸化剤ガス出口バッファ部領域29bと積層方向に重なり合う出口深エンボス部領域(酸化剤ガス凹部)76bを有する。出口深エンボス部領域76bの平面領域と、第2酸化剤ガス出口バッファ部領域29bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。出口深エンボス部領域76bは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)76beを設ける。エンボス部76beの頂部は、第2酸化剤ガス出口バッファ部領域29bに当接する。出口深エンボス部領域76bに隣接して、前記出口深エンボス部領域76bよりも浅溝な出口浅バッファ部領域78bが設けられる。出口浅バッファ部領域78bには、複数本の出口ガイド流路80bが形成される。
図10に示すように、第1樹脂枠部材70のアノード電極68側の面には、燃料ガス入口連通孔24aと第1燃料ガス流路34との間に位置して入口バッファ部82aが設けられる。燃料ガス出口連通孔24bと第1燃料ガス流路34との間に位置して、出口バッファ部82bが設けられる。
入口バッファ部82aは、燃料ガス入口連通孔24aに近接し、第2金属セパレータ18の第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと積層方向に重なり合う入口深エンボス部領域(燃料ガス凹部)84aを有する。入口深エンボス部領域84aの平面領域と、第2燃料ガス入口バッファ部領域36bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。入口深エンボス部領域84aは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)84aeを設ける。エンボス部84aeの頂部は、第2燃料ガス入口バッファ部領域36bに当接する。入口深エンボス部領域84aに隣接して、前記入口深エンボス部領域84aよりも浅溝な入口浅バッファ部領域86aが設けられる。入口浅バッファ部領域86aには、複数本の入口ガイド流路88aが形成される。
出口バッファ部82bは、燃料ガス出口連通孔24bに近接し、第2金属セパレータ18の第2燃料ガス出口バッファ部領域37bと積層方向に重なり合う出口深エンボス部領域(燃料ガス凹部)84bを有する。出口深エンボス部領域84bの平面領域と、第2燃料ガス出口バッファ部領域37bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。出口深エンボス部領域84bは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)84beを設ける。エンボス部84beの頂部は、第2燃料ガス出口バッファ部領域37bに当接する。出口深エンボス部領域84bに隣接して、前記出口深エンボス部領域84bよりも浅溝な出口浅バッファ部領域86bが設けられる。出口浅バッファ部領域86bには、複数本の出口ガイド流路88bが形成される。
図11及び図12に示すように、第2樹脂枠部材72は、酸化剤ガス入口連通孔22a、酸化剤ガス出口連通孔22b及び燃料ガス入口連通孔24a、燃料ガス出口連通孔24bに向かって膨出する形状を有する。第2樹脂枠部材72のカソード電極66側の面には、図11に示すように、酸化剤ガス入口連通孔22aと第2酸化剤ガス流路38の入口側との間に位置して入口バッファ部90aが設けられる。酸化剤ガス出口連通孔22bと第2酸化剤ガス流路38の出口側との間に位置して、出口バッファ部90bが設けられる。
入口バッファ部90aは、酸化剤ガス入口連通孔22aに近接し、第2金属セパレータ18の第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bと積層方向に重なり合う入口深エンボス部領域(酸化剤ガス凹部)92aを有する。入口深エンボス部領域92aの平面領域と、第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。入口深エンボス部領域92aは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)92aeを設ける。エンボス部92aeの頂部は、第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bに当接する。入口深エンボス部領域92aに隣接して、前記入口深エンボス部領域92aよりも浅溝な入口浅バッファ部領域94aが設けられる。入口浅バッファ部領域94aには、複数本の入口ガイド流路96aが形成される。
出口バッファ部90bは、酸化剤ガス出口連通孔22bに近接し、第2金属セパレータ18の第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bと積層方向に重なり合う出口深エンボス部領域(酸化剤ガス凹部)92bを有する。出口深エンボス部領域92bの平面領域と、第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。出口深エンボス部領域92bは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)92beを設ける。エンボス部92beの頂部は、第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bに当接する。出口深エンボス部領域92bに隣接して、前記出口深エンボス部領域92bよりも浅溝な出口浅バッファ部領域94bが設けられる。出口浅バッファ部領域94bには、複数本の出口ガイド流路96bが形成される。
図12に示すように、第2樹脂枠部材72のアノード電極68側の面には、燃料ガス入口連通孔24aと第2燃料ガス流路48との間に位置して入口バッファ部98aが設けられる。燃料ガス出口連通孔24bと第2燃料ガス流路48との間に位置して、出口バッファ部98bが設けられる。
入口バッファ部98aは、燃料ガス入口連通孔24aに近接し、第3金属セパレータ20の第2燃料ガス入口バッファ部領域50bと積層方向に重なり合う入口深エンボス部領域(燃料ガス凹部)100aを有する。入口深エンボス部領域100aの平面領域と、第2燃料ガス入口バッファ部領域50bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。入口深エンボス部領域100aは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)100aeを設ける。エンボス部100aeの頂部は、第2燃料ガス入口バッファ部領域50bに当接する。入口深エンボス部領域100aに隣接して、前記入口深エンボス部領域100aよりも浅溝な入口浅バッファ部領域102aが設けられる。入口浅バッファ部領域102aには、複数本の入口ガイド流路104aが形成される。
出口バッファ部98bは、燃料ガス出口連通孔24bに近接し、第3金属セパレータ20の第2燃料ガス出口バッファ部領域52bと積層方向に重なり合う出口深エンボス部領域(燃料ガス凹部)100bを有する。出口深エンボス部領域100bの平面領域と、第2燃料ガス出口バッファ部領域52bの平面領域とは、積層方向から見て一致する。出口深エンボス部領域100bは、三角形状の深溝領域に複数のエンボス部(又は平坦面でもよい)100beを設ける。エンボス部100beの頂部は、第2燃料ガス出口バッファ部領域52bに当接する。出口深エンボス部領域100bに隣接して、前記出口深エンボス部領域100bよりも浅溝な出口浅バッファ部領域102bが設けられる。出口浅バッファ部領域102bには、複数本の出口ガイド流路104bが形成される。
発電ユニット12同士が互いに積層されることにより、一方の発電ユニット12を構成する第1金属セパレータ14と、他方の発電ユニット12を構成する第3金属セパレータ20との間には、冷却媒体流路32が形成される。
このように構成される燃料電池10の動作について、以下に説明する。
先ず、図1に示すように、酸化剤ガス入口連通孔22aには、酸素含有ガス等の酸化剤ガスが供給されるとともに、燃料ガス入口連通孔24aには、水素含有ガス等の燃料ガスが供給される。さらに、冷却媒体入口連通孔25aには、純水やエチレングリコール、オイル等の冷却媒体が供給される。
このため、酸化剤ガスは、酸化剤ガス入口連通孔22aから入口バッファ部74a及び第1酸化剤ガス入口バッファ部28を通って第1金属セパレータ14の第1酸化剤ガス流路26に供給される(図4及び図5参照)。残余の酸化剤ガスは、酸化剤ガス入口連通孔22aから入口バッファ部90a及び第2酸化剤ガス入口バッファ部42を通って第2金属セパレータ18の第2酸化剤ガス流路38に導入される(図7参照)。
酸化剤ガスは、図1、図5及び図7に示すように、第1酸化剤ガス流路26に沿って矢印B方向(水平方向)に移動し、第1電解質膜・電極構造体16aのカソード電極66に供給される。同様に、酸化剤ガスは、第2酸化剤ガス流路38に沿って矢印B方向に移動し、第2電解質膜・電極構造体16bのカソード電極66に供給される。
一方、燃料ガスは、図1、図6及び図10に示すように、燃料ガス入口連通孔24aから第2金属セパレータ18の入口連結溝35aを通って入口バッファ部82a及び第1燃料ガス入口バッファ部36に供給される。同様に、燃料ガスは、図1、図8及び図12に示すように、第3金属セパレータ20の入口連結溝54aを通って入口バッファ部98a及び第2燃料ガス入口バッファ部50に供給される。このため、燃料ガスは、第2金属セパレータ18の第1燃料ガス流路34及び第3金属セパレータ20の第2燃料ガス流路48に供給される。
燃料ガスは、第1燃料ガス流路34に沿って矢印B方向に移動し、第1電解質膜・電極構造体16aのアノード電極68に供給される。同様に、燃料ガスは、第2燃料ガス流路48に沿って矢印B方向に移動し、第2電解質膜・電極構造体16bのアノード電極68に供給される。
従って、第1電解質膜・電極構造体16a及び第2電解質膜・電極構造体16bでは、各カソード電極66に供給される酸化剤ガスと、各アノード電極68に供給される燃料ガスとが、電極触媒層内で電気化学反応により消費されて発電が行われる。
次いで、第1電解質膜・電極構造体16a及び第2電解質膜・電極構造体16bの各カソード電極66に供給されて消費された酸化剤ガスは、出口バッファ部74b、90bに排出される。酸化剤ガスは、第1酸化剤ガス出口バッファ部29及び第2酸化剤ガス出口バッファ部44から酸化剤ガス出口連通孔22bに排出される。
第1電解質膜・電極構造体16a及び第2電解質膜・電極構造体16bのアノード電極68に供給されて消費された燃料ガスは、出口バッファ部82b、98bに排出される。燃料ガスは、第1燃料ガス出口バッファ部37及び第2燃料ガス出口バッファ部52から出口連結溝35b、54bを通って燃料ガス出口連通孔24bに排出される。
一方、左右一対の冷却媒体入口連通孔25aに供給された冷却媒体は、図1に示すように、冷却媒体流路32に導入される。冷却媒体は、各冷却媒体入口連通孔25aから冷却媒体流路32に供給され、一旦矢印C方向内方に沿って流動した後、矢印B方向に移動して第1電解質膜・電極構造体16a及び第2電解質膜・電極構造体16bを冷却する。この冷却媒体は、矢印C方向外方に移動した後、一対の冷却媒体出口連通孔25bに排出される。
この場合、本実施形態では、例えば、図6に示すように、第2金属セパレータ18の面18aには、深溝バッファ部である第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと第2燃料ガス出口バッファ部領域37bとが設けられている。第2金属セパレータ18の面18bには、図7に示すように、深溝バッファ部である第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bと第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bとが設けられている。
そして、第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bとは、互いに平面位置をずらして、具体的には、三角形の互いに隣接する2辺に対応して形成されている。同様に、第2燃料ガス出口バッファ部領域37bと第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bとは、互いに平面位置をずらして、具体的には、三角形の互いに隣接する2辺に形成されている。
さらに、第1樹脂枠部材70には、図10に示すように、第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと積層方向に重なり合う入口深エンボス部領域(燃料ガス凹部)84aが形成されている。第1樹脂枠部材70には、第2燃料ガス出口バッファ部領域37bと積層方向に重なり合う出口深エンボス部領域(燃料ガス凹部)84bが形成されている。
同様に、第2樹脂枠部材72には、図11に示すように、第2酸化剤ガス入口バッファ部領域42bと積層方向に重なり合う入口深エンボス部領域(酸化剤ガス凹部)92aが形成されている。第2樹脂枠部材72には、第2酸化剤ガス出口バッファ部領域44bと積層方向に重なり合う出口深エンボス部領域(酸化剤ガス凹部)92bが形成されている。
このため、第1燃料ガス入口バッファ部36では、深溝バッファ部である第2燃料ガス入口バッファ部領域36bと燃料ガス凹部である入口深エンボス部領域84aとが重なり合って、積層方向に比較的大きな入口バッファ部空間を形成することができる。さらに、第1燃料ガス出口バッファ部37では、深溝バッファ部である第2燃料ガス出口バッファ部領域37bと燃料ガス凹部である出口深エンボス部領域84bとが重なり合って、積層方向に比較的大きな出口バッファ部空間を形成することができる。
従って、燃料ガス入口連通孔24aから第1燃料ガス流路34に燃料ガスが円滑に供給されるとともに、前記第1燃料ガス流路34から燃料ガス出口連通孔24bに前記燃料ガスが円滑に排出される。これにより、第1燃料ガス流路34全体に燃料ガスを均等且つ確実に供給することが可能になる。しかも、燃料電池10の積層方向の寸法を可及的に短尺化することができ、前記燃料電池10全体のコンパクト化を図ることが可能になるという効果が得られる。
なお、第2燃料ガス流路48においても同様に、第2燃料ガス入口バッファ部50及び第2燃料ガス出口バッファ部52における燃料ガスの円滑且つ確実な流通が図られ、上記の第1燃料ガス流路34側と同様の効果が得られる。また、第1酸化剤ガス流路26及び第2酸化剤ガス流路38においても、上記の第1燃料ガス流路34側と同様の効果が得られる。
10…燃料電池 12…発電ユニット
14、18、20…金属セパレータ 16a、16b…電解質膜・電極構造体
22a…酸化剤ガス入口連通孔 22b…酸化剤ガス出口連通孔
24a…燃料ガス入口連通孔 24b…燃料ガス出口連通孔
25a…冷却媒体入口連通孔 25b…冷却媒体出口連通孔
26、38…酸化剤ガス流路 28、42…酸化剤ガス入口バッファ部
28a、28b、42a、42b…酸化剤ガス入口バッファ部領域
29、44…酸化剤ガス出口バッファ部
29a、29b、44a、44b…酸化剤ガス出口バッファ部領域
32…冷却媒体流路 34、48…燃料ガス流路
36、50…燃料ガス入口バッファ部
36a、36b、50a、50b…燃料ガス入口バッファ部領域
37、52…燃料ガス出口バッファ部
37a、37b、52a、52b…燃料ガス出口バッファ部領域
64…固体高分子電解質膜 66…カソード電極
68…アノード電極 70、72…樹脂枠部材
74a、82a、90a、98a…入口バッファ部
74b、82b、90b、98b…出口バッファ部
76a、84a、92a、100a…入口深エンボス部領域
76b、84b、92b、100b…出口深エンボス部領域
78a、86a、94a、102a…入口浅バッファ部領域
78b、86b、94b、102b…出口浅バッファ部領域
80a、88a、96a、104a…入口ガイド流路
80b、88b、96b、104b…出口ガイド流路

Claims (4)

  1. 電解質膜の両側に一対の電極を設けるとともに、外周部に樹脂枠部材が設けられる電解質膜・電極構造体と、セパレータとが積層されるとともに、
    一方の電極に対向する前記セパレータには、電極面に沿って燃料ガスを供給する燃料ガス流路と、前記燃料ガスを前記電解質膜・電極構造体と前記セパレータとの積層方向に流通させる燃料ガス連通孔と、前記燃料ガス流路と前記燃料ガス連通孔とを繋ぐ燃料ガスバッファ部とが設けられ、
    他方の電極に対向する前記セパレータには、電極面に沿って酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス流路と、前記酸化剤ガスを前記積層方向に流通させる酸化剤ガス連通孔と、前記酸化剤ガス流路と前記酸化剤ガス連通孔とを繋ぐ酸化剤ガスバッファ部とが設けられる燃料電池であって、
    前記燃料ガスバッファ部は、第1燃料ガスバッファ部領域と、
    前記第1燃料ガスバッファ部領域よりも前記積層方向に深溝な第2燃料ガスバッファ部領域と、
    を有する一方、
    前記酸化剤ガスバッファ部は、第1酸化剤ガスバッファ部領域と、
    前記第1酸化剤ガスバッファ部領域よりも前記積層方向に前記第2燃料ガスバッファ部領域とは反対方向に深溝な第2酸化剤ガスバッファ部領域と、
    を有し、且つ、前記第2燃料ガスバッファ部領域と前記第2酸化剤ガスバッファ部領域とは、前記積層方向から見て互いに平面位置をずらして配置されるとともに、
    前記樹脂枠部材には、前記第2燃料ガスバッファ部領域に前記積層方向に重なり合う燃料ガス凹部と、
    前記第2酸化剤ガスバッファ部領域に前記積層方向に重なり合う酸化剤ガス凹部と、
    が形成されることを特徴とする燃料電池。
  2. 請求項1記載の燃料電池において、前記燃料ガスバッファ部及び前記酸化剤ガスバッファ部は、正面視で三角形状を有し、前記第2燃料ガスバッファ部領域と前記第2酸化剤ガスバッファ部領域とは、三角形の互いに隣接する2辺に形成されることを特徴とする燃料電池。
  3. 請求項1又は2記載の燃料電池において、前記樹脂枠部材に設けられた前記燃料ガス凹部には、燃料ガス用エンボス部が設けられるとともに、前記燃料ガス用エンボス部の頂部は、前記第2燃料ガスバッファ部領域に当接する一方、
    前記樹脂枠部材に設けられた前記酸化剤ガス凹部には、酸化剤ガス用エンボス部が設けられるとともに、前記酸化剤ガス用エンボス部の頂部は、前記第2酸化剤ガスバッファ部領域に当接することを特徴とする燃料電池。
  4. 請求項1〜3のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記樹脂枠部材に設けられた前記燃料ガス凹部の平面領域と、前記第2燃料ガスバッファ部領域の平面領域とは、積層方向から見て一致する一方、
    前記樹脂枠部材に設けられた前記酸化剤ガス凹部の平面領域と、前記第2酸化剤ガスバッファ部領域の平面領域とは、積層方向から見て一致することを特徴とする燃料電池。
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