JP5079441B2 - 固体酸化物形燃料電池 - Google Patents
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Description
電池反応室側から順に排ガス回収室と排ガス燃焼室が形成され、
前記固体酸化物形燃料電池は、
円筒袋状のセルの長手方向が略水平でかつ層を成すように配設された複数のセルと、層状に配設された前記セルの層間を区切る層間仕切り部材と、前記電池反応室と前記排ガス回収室を区切る第1のシール部材と、前記排ガス回収室と前記排ガス燃焼室を区切る第2のシール部材と、前記電池反応室と燃料ガス供給室を区切る第3のシール部材と、前記電池反応室内で円筒セルを保持するためのセル支持部材とを具備し、
前記層間仕切り部材は、前記燃料ガス供給室に連通する燃料ガス流路と、前記排ガス回収室に連通する排ガス流路を具備することを特徴とする固体酸化物形燃料電池を提供する。
(1)前記層間仕切り部材は、前記燃料ガス流路と前記排ガス流路を内蔵する。
(2)前記セル支持部材は、上下の層間仕切り部材に当接している。
(3)前記セル支持部材は、各セルの長手方向に複数配設されている。
(4)前記燃料ガス流路は、前記セルに燃料ガスを均等に供給するための燃料ガス供給孔を具備する。
(5)前記排ガス流路は、前記セルからの排ガスを速やかに排出するためのガス排出孔を具備する。
(6)前記排ガス燃焼室の圧力P1と前記排ガス回収室の圧力P2と前記電池反応室の圧力P3の関係は、「P1≦P2<P3」である。
(7)前記層間仕切り部材、前記燃料ガス流路および/または前記排ガス流路は、熱伝導材料で構成されている。
CH4 + H2O = CO + 3H2 ・・・・・(1)
CO + H2O = CO2 + H2 ・・・・・(2)
上述した炭化水素系燃料から水素を生成する反応は吸熱反応であり、この反応を継続するためには熱を供給する必要がある。一般的には、改質触媒を600〜800℃程度に維持する必要がある。なお、本発明においては、燃料改質器が外部改質器であるか内部改質器であるかを問わない。
H2 + 1/2O2 = H2O ・・・・・(3)
CO + 1/2O2 = CO2 ・・・・・(4)
すなわち、各セルに対しては、H2とCOが燃料ガスとして供給・消費され、H2OとCO2が排ガスとして生成・排出される。なお、本発明における「排ガス」には、電池反応の結果生成するガス(H2OとCO2)に加えて、未利用の余剰燃料ガスを含むものとする。
(固体酸化物形燃料電池の主要部分)
図2は、本発明の第1の実施の形態に係る固体酸化物形燃料電池の主要部分の構造の1例を示す断面模式図である。また、図3は、図2のa-a断面である。
つぎに、図4を用いて、層間仕切り部材30をより詳細に説明する。図4は、本発明の第1の実施の形態に係る層間仕切り部材の概略構造を示す部分切断模式図である。層間仕切り部材30は、円筒セル10の長手方向と並行する燃料ガス流路31と排ガス流路32を複数ずつ具備しており、上面側が燃料ガス流路31となり、下面側が排ガス流路32となるように設置される。燃料ガス流路31と排ガス流路32は、流通するガスが互いに混合しないようにガス流路隔壁33により区切られている。
つぎに、セル支持部材50について説明する。横置き方式のSOFCにおいては、円筒セルが細長いことから、開口端側の片持ち支持のみでは高温の運転環境下で略水平を維持することが困難である。そこで、各円筒セル10の袋端側をセル支持部材50で保持することが好ましい。このことは、各円筒セルの直下に層間仕切り部材30が存在することによって、容易に実現できるようになった。
つぎに、本発明の第2の実施の形態について説明する。なお、「固体酸化物形燃料電池の主要部分」および「セル支持部材」については、前述の第1の実施の形態と同様であることから、詳細な説明を省略する。
図5は、本発明の第2の実施形態に係る層間仕切り部材の概略構造模式図である。層間仕切り部材30’は、仕切り板38の表裏面に、円筒セル10の長手方向と並行する燃料ガス流路31と排ガス流路32を複数ずつ具備しており、上面側が燃料ガス流路31となり、下面側が排ガス流路32となるように設置される。なお、仕切り板38は、板状の素材であってもよいし、箱状の構造体であってもよい。
上記の本発明の実施の形態によれば、下記の効果を奏する。
(1)本発明に係るSOFCは、円筒セルタイプ・横置き方式のSOFCであることから、縦置き方式のSOFCに比してセル長手方向の温度分布の縮小化に有利である。
(2)本発明に係るSOFCは、層間仕切り部材および排ガス流路を具備することから、発電反応の結果生成した排ガスが不要に拡散することを抑制することができる。また、排ガスを積極的に回収することができる。これにより、全ての発電領域での燃料ガス濃度を均等に保つことが可能となり、発電効率が向上する。
(3)本発明に係るSOFCは、層間仕切り部材、燃料ガス流路および排ガス流路が還元雰囲気中に設置されることから、その素材として金属材料の使用が可能となる。各円筒セルの近接に熱伝導材料である金属材料が設置されることにより、円筒セルの長手方向および各円筒セル間の均熱性の向上(温度分布の縮小化)が可能となる。
(4)本発明に係るSOFCは、円筒セルの保持機能とガスの整流機能を併せ持つセル支持部材を具備することから、高温の運転環境下でも円筒セルの略水平を維持することが可能であると同時に、円筒セル長手方向での発電反応がより均質化し、燃料電池全体の発電効率を向上させることができる。
(5)本発明に係るSOFCは、排ガスを効率的に回収できることから、燃料リサイクルや他の発電機関との複合発電方式の利用が可能となる。
4…燃料ガス供給室、5…空気供給室、
6…燃料ガス、7…空気、8…排ガス、
10…円筒セル、
11…固体酸化物電解質、12…燃料極、13…空気極、14…インターコネクタ、
20…空気導入管、
30…層間仕切り部材、30’…層間仕切り部材、
31…燃料ガス流路、31’…燃料ガス流路、
32…排ガス流路、32’…排ガス流路、33…ガス流路隔壁、
34…燃料ガス流路閉止板、35…排ガス流路閉止板、
36…燃料ガス供給孔、37…ガス排出孔、38…仕切り板、
41…第1のシール部材、42…第2のシール部材、43…第3のシール部材、
50…セル支持部材、
61…+電極、62…−電極、63…集電材、64…圧縮断熱材。
Claims (8)
- 円筒袋状のセルを複数具備し、前記セルの外側に燃料ガスを流し前記セルの内側に酸化剤ガスを流して電池反応が行われる固体酸化物形燃料電池であって、
前記固体酸化物形燃料電池は、前記複数のセルを収容し前記電池反応が行われる電池反応室と、前記燃料ガスを供給するための燃料ガス供給室と、前記電池反応によって生成する排ガスを回収するための排ガス回収室と、前記排ガスの一部を燃焼するための排ガス燃焼室とを有し、
前記電池反応室と前記排ガス回収室とは第1のシール部材によって区切られ、
前記排ガス回収室と前記排ガス燃焼室とは第2のシール部材によって区切られ、
前記電池反応室と前記燃料ガス供給室とは第3のシール部材によって区切られ、
前記セルは、その長手方向が略水平となるように、前記第1のシール部材と前記第2のシール部材と前記電池反応室内で円筒セルを保持するためのセル支持部材とによって保持され、前記セルが略水平に層を成すように複数配設され、さらに、前記複数のセルで形成された前記層が垂直方向に複数配設されており、
前記電池反応室内で、前記セルの前記層の間は層間仕切り部材によって区切られており、
前記層間仕切り部材は、前記燃料ガス供給室と前記電池反応室とに連通する燃料ガス流路と、前記排ガス回収室と前記電池反応室とに連通する排ガス流路とを具備し、
前記燃料ガス流路と前記排ガス流路とは、流通するガスが互いに混合しないように区切られていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項1に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記層間仕切り部材は、前記燃料ガス流路と前記排ガス流路を内蔵することを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項1または請求項2に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記セル支持部材は、上下の層間仕切り部材に当接していることを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項3に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記セル支持部材が、各セルの長手方向に複数配設されていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記燃料ガス流路は、前記セルに燃料ガスを均等に供給するための燃料ガス供給孔を具備することを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記排ガス流路は、前記セルからの排ガスを速やかに排出するためのガス排出孔を具備することを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記排ガス燃焼室の圧力P1と前記排ガス回収室の圧力P2と前記電池反応室の圧力P3の関係が、「P1≦P2<P3」であることを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載の固体酸化物形燃料電池において、
前記層間仕切り部材、前記燃料ガス流路および/または前記排ガス流路は、熱伝導材料で構成されていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池。
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