JP5918037B2 - Fuel cell - Google Patents

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Description

本発明は、電解質膜の両側に一対の電極が設けられる電解質膜・電極構造体とセパレータとが水平方向に沿って積層されるとともに、電極面が重力方向に沿った鉛直姿勢を有し、反応ガスを前記電極面に沿って流通させる反応ガス流路が設けられる燃料電池に関する。   In the present invention, an electrolyte membrane / electrode structure provided with a pair of electrodes on both sides of an electrolyte membrane and a separator are laminated along a horizontal direction, and an electrode surface has a vertical posture along a gravity direction, The present invention relates to a fuel cell provided with a reaction gas flow path for allowing gas to flow along the electrode surface.

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、セパレータによって挟持した発電セル(単位セル)を備えている。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。   For example, in a polymer electrolyte fuel cell, an electrolyte membrane / electrode structure (MEA) in which an anode electrode and a cathode electrode are disposed on both sides of a solid polymer electrolyte membrane made of a polymer ion exchange membrane is sandwiched between separators. Power generation cells (unit cells). In a fuel cell, several tens to several hundreds of power generation cells are usually stacked and used, for example, as an in-vehicle fuel cell stack.

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、内部マニホールドを構成する場合が多い。   In a fuel cell, a so-called internal manifold is often configured to supply a fuel gas and an oxidant gas, which are reaction gases, to the anode electrode and the cathode electrode of each of the stacked power generation cells.

内部マニホールドは、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、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、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、酸化剤ガス流路)の入口側に連通する一方、反応ガス出口連通孔は、前記反応ガス流路の出口側に連通している。   The internal manifold has a reaction gas inlet communication hole (fuel gas inlet communication hole, oxidant gas inlet communication hole) and a reaction gas outlet communication hole (fuel gas outlet communication hole, oxidant gas) that are provided through the power generation cell in the stacking direction. Outlet communication hole). The reaction gas inlet communication hole communicates with the inlet side of the reaction gas channel (fuel gas channel, oxidant gas channel) for supplying the reaction gas along the electrode surface, while the reaction gas outlet communication hole is used for the reaction gas. It communicates with the outlet side of the gas flow path.

例えば、特許文献1に開示されている燃料電池セパレータは、図9に示すように、対角位置に入口マニホールド1a及び出口マニホールド1bが設けられるとともに、セパレータ面内には、ガス流路2が形成されている。   For example, as shown in FIG. 9, the fuel cell separator disclosed in Patent Document 1 is provided with an inlet manifold 1a and an outlet manifold 1b at diagonal positions, and a gas flow path 2 is formed in the separator surface. Has been.

ガス流路2は、入口マニホールド1a及び出口マニホールド1bの通路幅より幅広に形成された流路幅を有し且つ流路を複数に分割するリブ3aを設ける主流路部3と、前記入口マニホールド1a及び前記出口マニホールド1bと前記主流路部3との間に配置される配流部(バッファ部)4及び合流部(バッファ部)5とを備えている。   The gas flow path 2 has a flow path width formed wider than the passage widths of the inlet manifold 1a and the outlet manifold 1b, and has a main flow path portion 3 provided with ribs 3a for dividing the flow path into a plurality of sections, and the inlet manifold 1a. And a distribution section (buffer section) 4 and a junction section (buffer section) 5 disposed between the outlet manifold 1b and the main flow path section 3.

配流部4は、流路を複数に分割するリブ4aを設けるとともに、前記リブ4aの端部と主流路部3のリブ3aとの間には、隙間4bが形成されている。合流部5は、流路を複数に分割するリブ5aを設けるとともに、前記リブ5aの端部と主流路部3のリブ3aとの間には、隙間5bが形成されている。   The distribution section 4 is provided with ribs 4 a that divide the flow path into a plurality of parts, and a gap 4 b is formed between the end of the rib 4 a and the rib 3 a of the main flow path section 3. The merging portion 5 is provided with ribs 5 a that divide the flow path into a plurality, and a gap 5 b is formed between the end of the rib 5 a and the rib 3 a of the main flow path portion 3.

特開2006−172924号公報JP 2006-172924 A

上記の特許文献1では、発電部に設けられている主流路部3は、反応ガスを発電面全面に良好に流通させる機能を有する一方、配流部4及び合流部5は、前記反応ガスの流配制御や排水制御を行う機能を有している。   In the above-mentioned Patent Document 1, the main flow path portion 3 provided in the power generation section has a function of allowing the reaction gas to flow well over the entire power generation surface, while the distribution section 4 and the merge section 5 are configured to flow the reaction gas. It has a function to perform distribution control and drainage control.

しかしながら、燃料電池セパレータが水平方向に積層されている場合、合流部5に生成水が滞留し易くなる。しかも、合流部5では、外部放熱により結露し易くなる。このため、合流部5に接続される主流路部3にも滞留水が発生してしまう。従って、水滞留部では、セパレータからのイオン溶出や電極からの貴金属溶出が惹起され、電解質膜の劣化や電極性能の低下が懸念される。   However, when the fuel cell separators are stacked in the horizontal direction, the generated water tends to stay in the junction 5. In addition, in the merging portion 5, condensation is likely to occur due to external heat dissipation. For this reason, stagnant water is also generated in the main flow path portion 3 connected to the merge portion 5. Therefore, in the water retention portion, ion elution from the separator and noble metal elution from the electrode are caused, and there is a concern about deterioration of the electrolyte membrane and electrode performance.

本発明は、この種の問題を解決するものであり、発電領域に滞留水が発生することがなく、しかも電解質膜の劣化を有効に抑制することが可能な燃料電池を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to solve this kind of problem, and to provide a fuel cell that does not generate stagnant water in a power generation region and that can effectively suppress deterioration of an electrolyte membrane. To do.

本発明は、電解質膜の両側に一対の電極が設けられる電解質膜・電極構造体とセパレータとが水平方向に沿って積層されるとともに、電極面が重力方向に沿った鉛直姿勢を有し、前記セパレータには、電極面に沿って反応ガスを水平方向に流通させる反応ガス流路と、前記反応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反応ガス入口連通孔及び反応ガス出口連通孔とが設けられる一方、前記電解質膜・電極構造体は、外周部に樹脂枠部材が一体に設けられる燃料電池に関するものである。 In the present invention, an electrolyte membrane / electrode structure provided with a pair of electrodes on both sides of an electrolyte membrane and a separator are stacked along a horizontal direction, and an electrode surface has a vertical posture along a gravity direction, the separator, a reaction gas flow path along the electrode surfaces Ru was circulated reaction gas horizontally, the reaction gas supply passage for circulating the reaction gas in the stacking direction of the separator and the membrane electrode assembly The electrolyte membrane / electrode structure relates to a fuel cell in which a resin frame member is integrally provided on an outer peripheral portion.

この燃料電池では、樹脂枠部材とセパレータとは、電解質膜の下端から重力方向下方に離間した位置で、互いに当接して反応ガス流路の重力方向下端部を閉塞する当接部を有し、前記樹脂枠部材と前記セパレータとの間には、前記当接部の重力方向下方に且つ発電領域外に位置し、反応ガス入口連通孔から反応ガス出口連通孔を連結するバイパス流路が設けられている。 In this fuel cell, the resin frame member and the separator have a contact portion that contacts each other and closes the lower end in the gravity direction of the reaction gas channel at a position spaced downward from the lower end of the electrolyte membrane in the direction of gravity. between the separator and the resin frame member, said located and outside the power generation region in the direction of gravity below the contact portion, the bypass passage is provided for connecting the reactant gas discharge passage from the reaction gas supply passage ing.

また、この燃料電池では、電解質膜・電極構造体の一方の側と第1のセパレータとの間に第1の反応ガス流路が形成され、前記電解質膜・電極構造体の他方の側と第2のセパレータとの間に第2の反応ガス流路が形成されるとともに、バイパス流路は、積層方向に沿って、樹脂枠部材と前記第1のセパレータ又は前記第2のセパレータのいずれか一方のみとの間に形成されることが好ましい。   Further, in this fuel cell, a first reactive gas flow path is formed between one side of the electrolyte membrane / electrode structure and the first separator, and the other side of the electrolyte membrane / electrode structure is connected to the first side. A second reactive gas channel is formed between the two separators and the bypass channel is one of the resin frame member and the first separator or the second separator along the stacking direction. It is preferable to form only between.

さらに、この燃料電池では、反応ガス入口連通孔と反応ガス流路との間には、入口バッファ部が設けられるとともに、バイパス流路は、前記入口バッファ部を介して前記反応ガス入口連通孔に接続されることが好ましい。   Further, in this fuel cell, an inlet buffer part is provided between the reactive gas inlet communication hole and the reactive gas flow path, and the bypass flow path is connected to the reactive gas inlet communication hole via the inlet buffer part. It is preferable to be connected.

さらにまた、この燃料電池では、バイパス流路は、連結流路を介して反応ガス出口連通孔に接続されるとともに、前記連結流路は、前記バイパス流路の出口よりも下方に配置され、且つ、前記反応ガス出口連通孔の底部は、前記連結流路よりも下方に配置されることが好ましい。   Furthermore, in this fuel cell, the bypass flow path is connected to the reaction gas outlet communication hole via the connection flow path, the connection flow path is disposed below the outlet of the bypass flow path, and The bottom of the reaction gas outlet communication hole is preferably disposed below the connection flow path.

本発明によれば、バイパス流路は、樹脂枠部材とセパレータとの間に形成されている。このため、電解質膜は、バイパス流路から独立しており、前記バイパス流路に滞留水が発生しても、前記電解質膜が前記滞留水により劣化することを確実に阻止することができる。   According to the present invention, the bypass flow path is formed between the resin frame member and the separator. For this reason, the electrolyte membrane is independent from the bypass flow path, and even if the stagnant water is generated in the bypass flow path, the electrolyte membrane can be reliably prevented from being deteriorated by the stagnant water.

しかも、バイパス流路は、発電領域外に設けられている。従って、発電領域に供給される反応ガスの供給不良を惹起することがなく、良好な発電が確実に遂行される。これにより、簡単な構成で、発電領域に滞留水が発生することがなく、しかも電解質膜の劣化を有効に抑制することが可能になる。   Moreover, the bypass channel is provided outside the power generation region. Therefore, good power generation is reliably performed without causing a supply failure of the reaction gas supplied to the power generation region. Thereby, with a simple configuration, no stagnant water is generated in the power generation region, and deterioration of the electrolyte membrane can be effectively suppressed.

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。It is a principal part disassembled perspective explanatory drawing of the electric power generation unit which comprises the fuel cell concerning embodiment of this invention. 前記発電ユニットの、図1中、II−II線断面説明図である。FIG. 2 is a cross-sectional explanatory view taken along the line II-II in FIG. 1 of the power generation unit. 前記発電ユニットを構成する第1金属セパレータの正面説明図である。It is front explanatory drawing of the 1st metal separator which comprises the said electric power generation unit. 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。It is explanatory drawing of one surface of the 2nd metal separator which comprises the said electric power generation unit. 前記第2金属セパレータの他方の面の説明図である。It is explanatory drawing of the other surface of the said 2nd metal separator. 前記発電ユニットを構成する第3金属セパレータの正面説明図である。It is front explanatory drawing of the 3rd metal separator which comprises the said electric power generation unit. 前記発電ユニットを構成する第1電解質膜・電極構造体の正面説明図である。It is front explanatory drawing of the 1st electrolyte membrane and electrode structure which comprises the said electric power generation unit. 前記発電ユニットを構成する第2電解質膜・電極構造体の正面説明図である。It is front explanatory drawing of the 2nd electrolyte membrane and electrode structure which comprises the said electric power generation unit. 特許文献1に開示されている燃料電池セパレータの説明図である。It is explanatory drawing of the fuel cell separator currently disclosed by patent document 1. FIG.

図1及び図2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)に沿って互いに積層される。発電ユニット12は、それぞれ立位姿勢で配置される第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。   As shown in FIGS. 1 and 2, a fuel cell 10 according to an embodiment of the present invention includes a power generation unit 12, and the plurality of power generation units 12 are stacked on each other along a horizontal direction (direction of arrow A). The power generation unit 12 includes a first metal separator 14, a first electrolyte membrane / electrode structure 16 a, a second metal separator 18, a second electrolyte membrane / electrode structure 16 b, and a third metal separator 20 that are arranged in a standing posture. Is provided.

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、水平方向に沿って積層されるとともに、電極面が重力方向に沿った鉛直姿勢で且つ水平方向に長尺な横長形状を有する。   The first metal separator 14, the second metal separator 18, and the third metal separator 20 are stacked along the horizontal direction, and the electrode surface has a vertically long shape along the gravity direction and a horizontally long shape that is long in the horizontal direction. Have.

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、あるいはその金属表面に防食用の表面処理を施した横長形状の金属板により構成される。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、例えば、カーボンセパレータを使用してもよい。   The first metal separator 14, the second metal separator 18, and the third metal separator 20 are, for example, a steel plate, a stainless steel plate, an aluminum plate, a plated steel plate, or a horizontally long metal whose surface has been subjected to anticorrosion treatment. Consists of plates. The first metal separator 14, the second metal separator 18, and the third metal separator 20 have a rectangular planar shape, and are formed into a concavo-convex shape by pressing a metal thin plate into a wave shape. Instead of the first metal separator 14, the second metal separator 18, and the third metal separator 20, for example, a carbon separator may be used.

図1に示すように、発電ユニット12の長辺方向(矢印B方向)の一端縁部には、具体的には、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の長辺方向の一端縁部には、矢印A方向に互いに連通して、酸化剤ガス、例えば、酸素含有ガスを供給するための酸化剤ガス入口連通孔(反応ガス入口連通孔)22a、及び燃料ガス、例えば、水素含有ガスを排出するための燃料ガス出口連通孔(反応ガス出口連通孔)24bが設けられる。   As shown in FIG. 1, specifically, the length of the first metal separator 14, the second metal separator 18, and the third metal separator 20 is arranged at one end edge of the power generation unit 12 in the long side direction (arrow B direction). An oxidant gas inlet communication hole (reactive gas inlet communication hole) 22a for supplying an oxidant gas, for example, an oxygen-containing gas, and a fuel gas communicate with each other in the direction of arrow A at one end edge in the side direction. For example, a fuel gas outlet communication hole (reaction gas outlet communication hole) 24b for discharging the hydrogen-containing gas is provided.

発電ユニット12の長辺方向(矢印B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ための燃料ガス入口連通孔(反応ガス入口連通孔)24a、及び酸化剤ガスを排出するための酸化剤ガス出口連通孔(反応ガス出口連通孔)22bが設けられる。   A fuel gas inlet communication hole (reactive gas inlet communication hole) 24a for communicating with each other in the direction of arrow A and supplying fuel gas to the other edge of the long side direction (arrow B direction) of the power generation unit 12; And an oxidant gas outlet communication hole (reaction gas outlet communication hole) 22b for discharging the oxidant gas.

発電ユニット12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側の一方に、矢印A方向に互いに連通して冷却媒体を供給するための一対の冷却媒体入口連通孔25aが設けられる。発電ユニット12の短辺方向の両端縁部には、燃料ガス入口連通孔24a側の他方に、冷却媒体を排出するための一対の冷却媒体出口連通孔25bが設けられる。   A pair of cooling media for supplying a cooling medium in communication with each other in the direction of arrow A to one end of the power generation unit 12 in the short side direction (arrow C direction) on the oxidant gas inlet communication hole 22a side. An inlet communication hole 25a is provided. A pair of cooling medium outlet communication holes 25b for discharging the cooling medium is provided on the other end on the short side direction of the power generation unit 12 on the fuel gas inlet communication hole 24a side.

図3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。   As shown in FIG. 3, the surface 14a of the first metal separator 14 facing the first electrolyte membrane / electrode structure 16a is connected to the oxidant gas inlet communication hole 22a and the oxidant gas outlet communication hole 22b. An oxidant gas flow path 26 is formed.

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、それぞれ複数のエンボス部28aを有する入口バッファ部28及び複数のエンボス部29aを有する出口バッファ部29が設けられる。なお、波状流路溝部26aに代えて、直線状流路溝を採用してもよい。   The first oxidant gas flow channel 26 has a plurality of wave-shaped flow channel grooves 26a extending in the direction of arrow B, and a plurality of embosses in the vicinity of the inlet and the outlet of the first oxidant gas flow channel 26, respectively. An inlet buffer portion 28 having a portion 28a and an outlet buffer portion 29 having a plurality of embossed portions 29a are provided. Instead of the wavy flow channel groove 26a, a straight flow channel may be adopted.

入口バッファ部28と酸化剤ガス入口連通孔22aとの間には、ブリッジ部を構成する複数本の入口連結溝30aが形成される一方、出口バッファ部29と酸化剤ガス出口連通孔22bとの間には、ブリッジ部を構成する複数本の出口連結溝30bが形成される。   A plurality of inlet connection grooves 30a constituting a bridge portion are formed between the inlet buffer portion 28 and the oxidant gas inlet communication hole 22a, while the outlet buffer portion 29 and the oxidant gas outlet communication hole 22b are formed. A plurality of outlet connection grooves 30b constituting the bridge portion are formed therebetween.

図1に示すように、第1金属セパレータ14の面14bには、冷却媒体入口連通孔25aと冷却媒体出口連通孔25bとを連通する冷却媒体流路32が形成される。冷却媒体流路32は、第1酸化剤ガス流路26の裏面形状と後述する第2燃料ガス流路50の裏面形状とが重なり合って形成される。   As shown in FIG. 1, a cooling medium flow path 32 that connects the cooling medium inlet communication hole 25 a and the cooling medium outlet communication hole 25 b is formed on the surface 14 b of the first metal separator 14. The cooling medium flow path 32 is formed by overlapping the back surface shape of the first oxidant gas flow channel 26 and the back surface shape of the second fuel gas flow channel 50 described later.

図4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34aを有する。なお、波状流路溝部34aに代えて、直線状流路溝を採用してもよい。   As shown in FIG. 4, the surface 18a of the second metal separator 18 facing the first electrolyte membrane / electrode structure 16a has a first fuel gas communicating with the fuel gas inlet communication hole 24a and the fuel gas outlet communication hole 24b. A flow path 34 is formed. The first fuel gas channel 34 has a plurality of waved channel grooves 34a extending in the direction of arrow B. Instead of the waved channel groove 34a, a linear channel groove may be adopted.

燃料ガス入口連通孔24aと第1燃料ガス流路34とを連結する入口連結流路36aが設けられるとともに、燃料ガス出口連通孔24bと前記第1燃料ガス流路34とを連結する出口連結流路36bが設けられる。入口連結流路36aは、燃料ガス入口連通孔24aの近傍に設けられる複数の供給孔部38aを有する一方、出口連結流路36bは、燃料ガス出口連通孔24bの近傍に設けられる複数の排出孔部38bを有する。   An inlet connection flow path 36 a that connects the fuel gas inlet communication hole 24 a and the first fuel gas flow path 34 is provided, and an outlet connection flow that connects the fuel gas outlet communication hole 24 b and the first fuel gas flow path 34. A path 36b is provided. The inlet connection flow path 36a has a plurality of supply holes 38a provided in the vicinity of the fuel gas inlet communication hole 24a, while the outlet connection flow path 36b has a plurality of discharge holes provided in the vicinity of the fuel gas outlet communication hole 24b. It has a part 38b.

第1燃料ガス流路34の重力方向下方に且つ発電領域40外(発電領域40の下方)に位置し、燃料ガス入口連通孔24aから燃料ガス出口連通孔24bを連結する第1バイパス流路42が設けられる。図2に示すように、第1バイパス流路42は、後述する第1樹脂枠部材74と第2金属セパレータ18との間に形成されており、固体高分子電解質膜68から独立して(離間して)設けられる。   A first bypass flow path 42 that is located below the first fuel gas flow path 34 in the direction of gravity and outside the power generation area 40 (below the power generation area 40) and connects the fuel gas inlet communication hole 24a to the fuel gas outlet communication hole 24b. Is provided. As shown in FIG. 2, the first bypass flow path 42 is formed between a first resin frame member 74 and a second metal separator 18 to be described later, and is independent (separated from) the solid polymer electrolyte membrane 68. Provided).

出口連結流路36bの下端位置36buは、第1バイパス流路42の出口下端位置42uよりも下方に配置され、且つ、燃料ガス出口連通孔24bの底部24buは、前記出口連結流路36bの下端位置36buよりも下方に配置される。   The lower end position 36bu of the outlet connection channel 36b is disposed below the outlet lower end position 42u of the first bypass channel 42, and the bottom 24bu of the fuel gas outlet communication hole 24b is the lower end of the outlet connection channel 36b. It arrange | positions below the position 36bu.

図5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44が形成される。第2酸化剤ガス流路44は、矢印B方向に延在する複数の波状流路溝部44aを有する。なお、波状流路溝部44aに代えて、直線状流路溝を採用してもよい。   As shown in FIG. 5, the second metal separator 18 has a second surface 18b that communicates with the oxidant gas inlet communication hole 22a and the oxidant gas outlet communication hole 22b on the surface 18b facing the second electrolyte membrane / electrode structure 16b. An oxidant gas flow path 44 is formed. The second oxidant gas channel 44 has a plurality of wave-like channel grooves 44a extending in the arrow B direction. Instead of the waved channel groove 44a, a linear channel groove may be adopted.

酸化剤ガス入口連通孔22aの近傍には、複数本の入口連結溝46aが形成される一方、酸化剤ガス出口連通孔22bの近傍には、複数本の出口連結溝46bが形成される。   A plurality of inlet connection grooves 46a are formed in the vicinity of the oxidant gas inlet communication hole 22a, while a plurality of outlet connection grooves 46b are formed in the vicinity of the oxidant gas outlet communication hole 22b.

燃料ガス入口連通孔24aの近傍には、入口連結流路36aを構成し、供給孔部38aと前記燃料ガス入口連通孔24aとを連結する入口連結溝48aが形成される。燃料ガス出口連通孔24bの近傍には、出口連結流路36bを構成し、排出孔部38bと前記燃料ガス出口連通孔24bとを連結する出口連結溝48bが形成される。   In the vicinity of the fuel gas inlet communication hole 24a, an inlet connection channel 36a is formed, and an inlet connection groove 48a that connects the supply hole 38a and the fuel gas inlet communication hole 24a is formed. In the vicinity of the fuel gas outlet communication hole 24b, an outlet connection channel 36b is formed, and an outlet connection groove 48b that connects the discharge hole 38b and the fuel gas outlet communication hole 24b is formed.

図2に示すように、第2金属セパレータ18は、第1バイパス流路42の裏面側を第2電解質膜・電極構造体16bを構成する第2樹脂枠部材(後述する)76に当接させ、第2酸化剤ガス流路44側に流路を設ける間隙を設けていない。第1バイパス流路42の積層方向の寸法を大きく確保するためである。   As shown in FIG. 2, the second metal separator 18 makes the back surface side of the first bypass passage 42 abut on a second resin frame member (described later) 76 constituting the second electrolyte membrane / electrode structure 16b. The gap for providing the flow path is not provided on the second oxidant gas flow path 44 side. This is to ensure a large dimension in the stacking direction of the first bypass channel 42.

図6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50が形成される。第2燃料ガス流路50は、矢印B方向に延在する複数の波状流路溝部50aを有する。なお、波状流路溝部50aに代えて、直線状流路溝を採用してもよい。   As shown in FIG. 6, the second fuel gas flow communicating with the fuel gas inlet communication hole 24a and the fuel gas outlet communication hole 24b is formed on the surface 20a of the third metal separator 20 facing the second electrolyte membrane / electrode structure 16b. A path 50 is formed. The second fuel gas channel 50 has a plurality of waved channel grooves 50a extending in the direction of arrow B. Instead of the waved channel groove portion 50a, a linear channel groove may be adopted.

燃料ガス入口連通孔24aと第2燃料ガス流路50とを連結する入口連結流路52aが設けられるとともに、燃料ガス出口連通孔24bと前記第2燃料ガス流路50とを連結する出口連結流路52bが設けられる。入口連結流路52aは、燃料ガス入口連通孔24aの近傍に設けられる複数の供給孔部54aを有する一方、出口連結流路52bは、燃料ガス出口連通孔24bの近傍に設けられる複数の排出孔部54bを有する。   An inlet connection flow path 52 a that connects the fuel gas inlet communication hole 24 a and the second fuel gas flow path 50 is provided, and an outlet connection flow that connects the fuel gas outlet communication hole 24 b and the second fuel gas flow path 50. A path 52b is provided. The inlet connection channel 52a has a plurality of supply holes 54a provided in the vicinity of the fuel gas inlet communication hole 24a, while the outlet connection channel 52b has a plurality of discharge holes provided in the vicinity of the fuel gas outlet communication hole 24b. It has a portion 54b.

図1に示すように、供給孔部54aは、第2金属セパレータ18の供給孔部38aよりも内側(燃料ガス流路側)に配置される一方、排出孔部54bは、前記第2金属セパレータ18の排出孔部38bよりも内側(燃料ガス流路側)に配置される。   As shown in FIG. 1, the supply hole 54 a is disposed on the inner side (fuel gas flow path side) of the supply hole 38 a of the second metal separator 18, while the discharge hole 54 b is formed on the second metal separator 18. It is arranged on the inner side (fuel gas flow path side) than the discharge hole 38b.

図6に示すように、第2燃料ガス流路50の重力方向下方に且つ発電領域56外(発電領域56の下方)に位置し、燃料ガス入口連通孔24aから燃料ガス出口連通孔24bを連結する第2バイパス流路58が設けられる。出口連結流路52bの下端位置52buは、第2バイパス流路58の出口下端位置58uよりも下方に配置され、且つ、燃料ガス出口連通孔24bの底部24buは、前記出口連結流路52bの下端位置52buよりも下方に配置される。   As shown in FIG. 6, the fuel gas outlet communication hole 24a is connected to the fuel gas inlet communication hole 24a by being located below the second fuel gas flow path 50 in the gravity direction and outside the power generation area 56 (below the power generation area 56). A second bypass channel 58 is provided. The lower end position 52bu of the outlet connection channel 52b is disposed below the outlet lower end position 58u of the second bypass channel 58, and the bottom 24bu of the fuel gas outlet communication hole 24b is the lower end of the outlet connection channel 52b. It arranges below position 52bu.

第3金属セパレータ20の面20bには、第2燃料ガス流路50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、入口連結流路52aを構成し、供給孔部54aと燃料ガス入口連通孔24aとを連結する入口連結溝60aが形成される。面20bには、出口連結流路52bを構成し、排出孔部54bと燃料ガス出口連通孔24bとを連結する出口連結溝60bが形成される。   A part of the coolant flow path 32 that is the back surface shape of the second fuel gas flow path 50 is formed on the surface 20 b of the third metal separator 20. In the surface 20b of the third metal separator 20, an inlet connection channel 52a is formed, and an inlet connection groove 60a that connects the supply hole portion 54a and the fuel gas inlet communication hole 24a is formed. On the surface 20b, an outlet connection channel 52b is formed, and an outlet connection groove 60b that connects the discharge hole portion 54b and the fuel gas outlet communication hole 24b is formed.

図1に示すように、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62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64が一体成形されるとともに、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66が一体成形される。   As shown in FIG. 1, the first seal member 62 is integrally formed on the surfaces 14 a and 14 b of the first metal separator 14 around the outer peripheral edge of the first metal separator 14. A second seal member 64 is integrally formed on the surfaces 18a and 18b of the second metal separator 18 around the outer peripheral edge of the second metal separator 18, and the surfaces 20a and 20b of the third metal separator 20 are integrally formed. The third seal member 66 is integrally formed around the outer peripheral edge of the third metal separator 20.

第1シール部材62、第2シール部材64及び第3シール部材66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。   Examples of the first seal member 62, the second seal member 64, and the third seal member 66 include EPDM, NBR, fluororubber, silicone rubber, fluorosilicone rubber, butyl rubber, natural rubber, styrene rubber, chloroprene, or acrylic rubber. A sealing material having elasticity such as a sealing material, a cushioning material, or a packing material is used.

図3に示すように、第1シール部材62は、第1金属セパレータ14の面14aにおいて、酸化剤ガス入口連通孔22a及び酸化剤ガス出口連通孔22bと、第1酸化剤ガス流路26との外周を連通する第1凸状シール部62aを有する。第1シール部材62は、図1に示すように、第1金属セパレータ14の面14bにおいて、冷却媒体入口連通孔25a及び冷却媒体出口連通孔25bと冷却媒体流路32とを連通する第2凸状シール部62bを有する。   As shown in FIG. 3, the first seal member 62 includes an oxidant gas inlet communication hole 22 a and an oxidant gas outlet communication hole 22 b on the surface 14 a of the first metal separator 14, and a first oxidant gas flow path 26. The first convex seal portion 62a that communicates with the outer periphery of the first convex seal portion 62a. As shown in FIG. 1, the first seal member 62 is a second protrusion that communicates the cooling medium inlet communication hole 25 a, the cooling medium outlet communication hole 25 b, and the cooling medium flow channel 32 on the surface 14 b of the first metal separator 14. The seal portion 62b is provided.

図4に示すように、第2シール部材64は、第2金属セパレータ18の面18aにおいて、供給孔部38a及び排出孔部38bと、第1燃料ガス流路34とを囲繞してこれらを連通させる第1凸状シール部64aを有する。   As shown in FIG. 4, the second seal member 64 surrounds the supply hole 38 a and the discharge hole 38 b and the first fuel gas flow path 34 on the surface 18 a of the second metal separator 18, and communicates these. The first convex seal portion 64a is provided.

図5に示すように、第2シール部材64は、面18bにおいて、酸化剤ガス入口連通孔22a及び酸化剤ガス出口連通孔22bと、第2酸化剤ガス流路44との外周を連通する第2凸状シール部64bを有する。   As shown in FIG. 5, the second seal member 64 communicates the outer periphery of the oxidant gas inlet communication hole 22a, the oxidant gas outlet communication hole 22b, and the second oxidant gas flow path 44 on the surface 18b. It has two convex seal parts 64b.

図6に示すように、第3シール部材66は、第3金属セパレータ20の面20aにおいて、供給孔部54a及び排出孔部54bと、第2燃料ガス流路50とを囲繞してこれらを連通する第1凸状シール部66aを有する。   As shown in FIG. 6, the third seal member 66 surrounds the supply hole portion 54 a and the discharge hole portion 54 b and the second fuel gas channel 50 on the surface 20 a of the third metal separator 20, and communicates these. A first convex seal portion 66a.

第3シール部材66は、第3金属セパレータ20の面20bにおいて、冷却媒体入口連通孔25a及び冷却媒体出口連通孔25bと冷却媒体流路38とを連通する第2凸状シール部66bを有する。   The third seal member 66 has a second convex seal portion 66 b that communicates the cooling medium inlet communication hole 25 a, the cooling medium outlet communication hole 25 b, and the cooling medium flow path 38 on the surface 20 b of the third metal separator 20.

図2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68と、前記固体高分子電解質膜68を挟持するカソード電極70及びアノード電極72とを備える。カソード電極70は、アノード電極72及び固体高分子電解質膜68の平面寸法(表面寸法)よりも小さな平面寸法(表面寸法)を有する段差型MEAを構成している。   As shown in FIG. 2, the first electrolyte membrane / electrode structure 16a and the second electrolyte membrane / electrode structure 16b include, for example, a solid polymer electrolyte membrane 68 in which a thin film of perfluorosulfonic acid is impregnated with water, A cathode electrode 70 and an anode electrode 72 sandwiching the solid polymer electrolyte membrane 68 are provided. The cathode electrode 70 constitutes a stepped MEA having a planar dimension (surface dimension) smaller than the planar dimension (surface dimension) of the anode electrode 72 and the solid polymer electrolyte membrane 68.

なお、カソード電極70、アノード電極72及び固体高分子電解質膜68は、同一の平面寸法(表面寸法)に設定してもよく、また、前記アノード電極72は、前記カソード電極70及び固体高分子電解質膜68の平面寸法(表面寸法)よりも小さな平面寸法(表面寸法)を有していてもよい。   The cathode electrode 70, the anode electrode 72, and the solid polymer electrolyte membrane 68 may be set to the same plane dimension (surface dimension), and the anode electrode 72 may be the cathode electrode 70 and the solid polymer electrolyte. The film 68 may have a planar dimension (surface dimension) smaller than the planar dimension (surface dimension).

カソード電極70及びアノード電極72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て形成される電極触媒層(図示せず)とを有する。電極触媒層は、固体高分子電解質膜68の両面に形成される。   The cathode electrode 70 and the anode electrode 72 are formed by uniformly applying a gas diffusion layer (not shown) made of carbon paper or the like and porous carbon particles carrying a platinum alloy on the surface thereof to the surface of the gas diffusion layer. And an electrode catalyst layer (not shown) to be formed. The electrode catalyst layers are formed on both surfaces of the solid polymer electrolyte membrane 68.

第1電解質膜・電極構造体16aは、カソード電極70の終端部外方に位置して固体高分子電解質膜68の外周縁部に第1樹脂枠部材74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70の終端部外方に位置して固体高分子電解質膜68の外周縁部に第2樹脂枠部材76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74及び第2樹脂枠部材76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。   The first electrolyte membrane / electrode structure 16a is located outside the terminal portion of the cathode electrode 70, and the first resin frame member 74 is integrally formed on the outer peripheral edge of the solid polymer electrolyte membrane 68 by, for example, injection molding or the like. Is done. The second electrolyte membrane / electrode structure 16b is located outside the terminal portion of the cathode electrode 70, and a second resin frame member 76 is integrally formed on the outer peripheral edge of the solid polymer electrolyte membrane 68 by, for example, injection molding or the like. Is done. As the resin material constituting the first resin frame member 74 and the second resin frame member 76, for example, engineering plastics, super engineering plastics, etc. are adopted in addition to general-purpose plastics.

図1に示すように、第1樹脂枠部材74のカソード電極70側の面には、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78aが設けられるとともに、酸化剤ガス出口連通孔22bと前記第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78bが設けられる。   As shown in FIG. 1, the inlet of the first resin frame member 74 on the cathode electrode 70 side is located between the oxidant gas inlet communication hole 22 a and the inlet side of the first oxidant gas flow path 26. A buffer portion 78 a is provided, and an outlet buffer portion 78 b is provided between the oxidant gas outlet communication hole 22 b and the outlet side of the first oxidant gas flow channel 26.

入口バッファ部78aは、複数本の直線状入口ガイド流路80aと複数のエンボス部82aとを有する。出口バッファ部78bは、複数本の直線状出口ガイド流路80bと複数のエンボス部82bとを有する。   The inlet buffer part 78a has a plurality of linear inlet guide channels 80a and a plurality of embossed parts 82a. The outlet buffer portion 78b has a plurality of linear outlet guide channels 80b and a plurality of embossed portions 82b.

図7に示すように、第1樹脂枠部材74のアノード電極72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84aが設けられるとともに、燃料ガス出口連通孔24bと前記第1燃料ガス流路34との間に位置して、出口バッファ部84bが設けられる。   As shown in FIG. 7, an inlet buffer portion 84 a is provided on the surface of the first resin frame member 74 on the anode electrode 72 side, located between the fuel gas inlet communication hole 24 a and the first fuel gas flow path 34. In addition, an outlet buffer portion 84 b is provided between the fuel gas outlet communication hole 24 b and the first fuel gas flow path 34.

入口バッファ部84aは、複数本の直線状入口ガイド流路86aと複数のエンボス部88aとを有する。出口バッファ部84bは、複数本の直線状出口ガイド流路86bと複数のエンボス部88bとを有する。図4及び図7に示すように、第1バイパス流路42は、入口バッファ部84aを介して燃料ガス入口連通孔24aに接続される。   The inlet buffer portion 84a has a plurality of linear inlet guide channels 86a and a plurality of embossed portions 88a. The outlet buffer portion 84b has a plurality of linear outlet guide channels 86b and a plurality of embossed portions 88b. As shown in FIGS. 4 and 7, the first bypass passage 42 is connected to the fuel gas inlet communication hole 24a via the inlet buffer portion 84a.

図1に示すように、第2樹脂枠部材76のカソード電極70側の面には、酸化剤ガス入口連通孔22aと第2酸化剤ガス流路44との間に位置して入口バッファ部90aが設けられるとともに、酸化剤ガス出口連通孔22bと前記第2酸化剤ガス流路44との間に位置して出口バッファ部90bが設けられる。   As shown in FIG. 1, the inlet buffer portion 90 a is located on the surface of the second resin frame member 76 on the cathode electrode 70 side, between the oxidant gas inlet communication hole 22 a and the second oxidant gas flow path 44. Is provided, and an outlet buffer 90b is provided between the oxidant gas outlet communication hole 22b and the second oxidant gas flow path 44.

入口バッファ部90aは、複数本の直線状入口ガイド流路92aと複数のエンボス部94aとを有する。出口バッファ部90bは、複数本の直線状出口ガイド流路92bと複数のエンボス部94bとを有する。   The inlet buffer portion 90a includes a plurality of linear inlet guide channels 92a and a plurality of embossed portions 94a. The outlet buffer portion 90b has a plurality of linear outlet guide channels 92b and a plurality of embossed portions 94b.

図8に示すように、第2樹脂枠部材76のアノード電極72側の面には、燃料ガス入口連通孔24aと第2燃料ガス流路50との間に位置して入口バッファ部96aが設けられるとともに、燃料ガス出口連通孔24bと前記第2燃料ガス流路50との間に位置して、出口バッファ部96bが設けられる。   As shown in FIG. 8, the surface of the second resin frame member 76 on the anode electrode 72 side is provided with an inlet buffer portion 96a located between the fuel gas inlet communication hole 24a and the second fuel gas flow path 50. In addition, an outlet buffer portion 96b is provided between the fuel gas outlet communication hole 24b and the second fuel gas flow path 50.

入口バッファ部96aは、複数本の直線状入口ガイド流路98aと複数のエンボス部100aとを有する。出口バッファ部96bは、複数本の直線状出口ガイド流路98bと複数のエンボス部100bとを有する。図6及び図8に示すように、第2バイパス流路58は、入口バッファ部96aを介して燃料ガス入口連通孔24aに接続される。   The inlet buffer part 96a has a plurality of linear inlet guide channels 98a and a plurality of embossed parts 100a. The outlet buffer part 96b has a plurality of linear outlet guide channels 98b and a plurality of embossed parts 100b. As shown in FIGS. 6 and 8, the second bypass flow path 58 is connected to the fuel gas inlet communication hole 24a via the inlet buffer portion 96a.

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。   When the power generation units 12 are stacked on each other, a cooling medium flow path is provided between the first metal separator 14 constituting one power generation unit 12 and the third metal separator 20 constituting the other power generation unit 12. 32 is formed.

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。   The operation of the fuel cell 10 configured as described above will be described below.

先ず、図1に示すように、酸化剤ガス入口連通孔22aに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。   First, as shown in FIG. 1, an oxidant gas such as an oxygen-containing gas is supplied to the oxidant gas inlet communication hole 22a, and a fuel gas such as a hydrogen-containing gas is supplied to the fuel gas inlet communication hole 24a. Further, a cooling medium such as pure water, ethylene glycol, or oil is supplied to the cooling medium inlet communication hole 25a.

このため、酸化剤ガスは、図1及び図3に示すように、酸化剤ガス入口連通孔22aから入口バッファ部78a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。酸化剤ガスは、図1及び図5に示すように、酸化剤ガス入口連通孔22aから入口バッファ部90aを通って第2金属セパレータ18の第2酸化剤ガス流路44に導入される。   Therefore, as shown in FIGS. 1 and 3, the oxidant gas is supplied from the oxidant gas inlet communication hole 22a to the first oxidant gas flow path 26 of the first metal separator 14 through the inlet buffer portion 78a. The As shown in FIGS. 1 and 5, the oxidant gas is introduced into the second oxidant gas flow path 44 of the second metal separator 18 from the oxidant gas inlet communication hole 22a through the inlet buffer portion 90a.

酸化剤ガスは、図1、図3及び図5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70に供給されるとともに、第2酸化剤ガス流路44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70に供給される。   As shown in FIGS. 1, 3, and 5, the oxidant gas moves in the direction of arrow B (horizontal direction) along the first oxidant gas flow path 26, so that the first electrolyte membrane / electrode structure 16a In addition to being supplied to the cathode electrode 70, it moves in the direction of arrow B along the second oxidant gas flow path 44, and is supplied to the cathode electrode 70 of the second electrolyte membrane / electrode structure 16b.

一方、燃料ガスは、図1、図4及び図7に示すように、燃料ガス入口連通孔24aから供給孔部38aを通って入口バッファ部84aに供給される。燃料ガスは、入口バッファ部84aを通って第2金属セパレータ18の第1燃料ガス流路34に供給される。燃料ガスは、図1、図6及び図8に示すように、燃料ガス入口連通孔24aから供給孔部54aを通って入口バッファ部96aに供給される。燃料ガスは、入口バッファ部96aを通って第3金属セパレータ20の第2燃料ガス流路50に供給される。   On the other hand, as shown in FIGS. 1, 4 and 7, the fuel gas is supplied from the fuel gas inlet communication hole 24a to the inlet buffer part 84a through the supply hole part 38a. The fuel gas is supplied to the first fuel gas channel 34 of the second metal separator 18 through the inlet buffer portion 84a. As shown in FIGS. 1, 6 and 8, the fuel gas is supplied from the fuel gas inlet communication hole 24a to the inlet buffer part 96a through the supply hole part 54a. The fuel gas is supplied to the second fuel gas channel 50 of the third metal separator 20 through the inlet buffer part 96a.

燃料ガスは、図1、図4及び図6に示すように、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72に供給されるとともに、第2燃料ガス流路50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72に供給される。   As shown in FIGS. 1, 4 and 6, the fuel gas moves in the direction of arrow B along the first fuel gas flow path 34 and is supplied to the anode electrode 72 of the first electrolyte membrane / electrode structure 16a. And moves in the direction of arrow B along the second fuel gas flow path 50 and is supplied to the anode electrode 72 of the second electrolyte membrane / electrode structure 16b.

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70に供給される酸化剤ガスと、各アノード電極72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。   Therefore, in the first electrolyte membrane / electrode structure 16a and the second electrolyte membrane / electrode structure 16b, the oxidant gas supplied to each cathode electrode 70 and the fuel gas supplied to each anode electrode 72 are electrodes. Electricity is generated by being consumed by an electrochemical reaction in the catalyst layer.

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70に供給されて消費された酸化剤ガスは、出口バッファ部78b、90bから酸化剤ガス出口連通孔22bに排出される(図1参照)。   Next, the oxidant gas supplied and consumed to the cathode electrodes 70 of the first electrolyte membrane / electrode structure 16a and the second electrolyte membrane / electrode structure 16b is communicated with the oxidant gas outlet from the outlet buffer portions 78b and 90b. It is discharged into the hole 22b (see FIG. 1).

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72に供給されて消費された燃料ガスは、出口バッファ部84b、96bから排出孔部38b、54bを通って燃料ガス出口連通孔24bに排出される。   The fuel gas supplied and consumed to the anode electrode 72 of the first electrolyte membrane / electrode structure 16a and the second electrolyte membrane / electrode structure 16b passes through the outlet buffer portions 84b and 96b and the discharge holes 38b and 54b. It is discharged into the fuel gas outlet communication hole 24b.

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、各冷却媒体入口連通孔25aから冷却媒体流路32に供給される。冷却媒体は、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。   On the other hand, the cooling medium supplied to the pair of left and right cooling medium inlet communication holes 25a is supplied to the cooling medium flow path 32 from each cooling medium inlet communication hole 25a, as shown in FIG. The cooling medium once flows in the direction of the arrow C and then moves in the direction of the arrow B to cool the first electrolyte membrane / electrode structure 16a and the second electrolyte membrane / electrode structure 16b. This cooling medium moves outward in the direction of arrow C, and is then discharged into the pair of cooling medium outlet communication holes 25b.

この場合、本実施形態では、図2及び図4に示すように、第1燃料ガス流路34の重力方向下方に且つ発電領域40外に位置し、燃料ガス入口連通孔24aから燃料ガス出口連通孔24bを連結する第1バイパス流路42が設けられている。このため、第1燃料ガス流路34に生成された水や燃料ガス入口連通孔24aから飛び込んだ水は、第1バイパス流路42に沿って流通し、出口連結流路36bを通って燃料ガス出口連通孔24bに排出される。   In this case, in this embodiment, as shown in FIGS. 2 and 4, the fuel gas outlet communication hole 24a is connected to the fuel gas outlet communication hole 24a, located below the first fuel gas flow path 34 in the gravity direction and outside the power generation region 40. A first bypass channel 42 that connects the holes 24b is provided. For this reason, the water generated in the first fuel gas flow path 34 and the water jumped from the fuel gas inlet communication hole 24a circulates along the first bypass flow path 42 and passes through the outlet connection flow path 36b. It is discharged to the outlet communication hole 24b.

その際、第1バイパス流路42は、第1樹脂枠部材74と第2金属セパレータ18との間に形成されており、固体高分子電解質膜68から独立して(離間して)設けられている。従って、第1バイパス流路42に滞留水が発生しても、固体高分子電解質膜68が前記滞留水に接触することがない。これにより、固体高分子電解質膜68が劣化することを、確実に阻止することができる。   At that time, the first bypass flow path 42 is formed between the first resin frame member 74 and the second metal separator 18 and is provided independently (separated) from the solid polymer electrolyte membrane 68. Yes. Therefore, even if stagnant water is generated in the first bypass flow path 42, the solid polymer electrolyte membrane 68 does not come into contact with the stagnant water. Thereby, it can prevent reliably that the solid polymer electrolyte membrane 68 deteriorates.

しかも、第1バイパス流路42は、発電領域40外に設けられている。このため、発電領域40に供給される燃料ガスの供給不良を惹起することがなく、良好な発電が確実に遂行される。これにより、簡単な構成で、発電領域40に滞留水が発生することがなく、しかも固体高分子電解質膜68の劣化を有効に抑制することが可能になるという効果が得られる。   In addition, the first bypass flow path 42 is provided outside the power generation region 40. For this reason, poor power supply of the fuel gas supplied to the power generation region 40 is not caused, and good power generation is reliably performed. Thereby, it is possible to obtain an effect that, with a simple configuration, stagnant water is not generated in the power generation region 40, and deterioration of the solid polymer electrolyte membrane 68 can be effectively suppressed.

さらにまた、図4に示すように、出口連結流路36bの下端位置36buは、第1バイパス流路42の出口下端位置42uよりも下方に配置され、且つ、燃料ガス出口連通孔24bの底部24buは、前記出口連結流路36bの下端位置36buよりも下方に配置されている。従って、第1バイパス流路42に沿って流通する水は、重力の作用下に、前記第1バイパス流路42から出口連結流路36bを通って燃料ガス出口連通孔24bに円滑且つ確実に排出される。   Furthermore, as shown in FIG. 4, the lower end position 36bu of the outlet connection channel 36b is disposed below the outlet lower end position 42u of the first bypass channel 42, and the bottom 24bu of the fuel gas outlet communication hole 24b. Is disposed below the lower end position 36bu of the outlet connection channel 36b. Accordingly, the water flowing along the first bypass flow path 42 is smoothly and reliably discharged from the first bypass flow path 42 through the outlet connection flow path 36b to the fuel gas outlet communication hole 24b under the action of gravity. Is done.

なお、第2バイパス流路58では、上記の第1バイパス流路42と同様の効果を得ることができる。また、第1酸化剤ガス流路26及び第2酸化剤ガス流路44でも、上記の第1バイパス流路42及び第2バイパス流路58と同様に構成されるバイパス流路を採用することが可能である。   In the second bypass channel 58, the same effect as that of the first bypass channel 42 can be obtained. Also, the first oxidant gas flow channel 26 and the second oxidant gas flow channel 44 may employ a bypass flow channel configured similarly to the first bypass flow channel 42 and the second bypass flow channel 58 described above. Is possible.

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、44…酸化剤ガス流路 32…冷却媒体流路
34、50…燃料ガス流路 36a、52a…入口連結流路
36b、52b…出口連結流路 38a、54a…供給孔部
38b、54b…排出孔部 40、56…発電領域
42、58…バイパス流路 62、64、66…シール部材
68…固体高分子電解質膜 70…カソード電極
72…アノード電極 74、76…樹脂枠部材
78a、84a、90a、96a…入口バッファ部
78b、84b、90b、96b…出口バッファ部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Fuel cell 12 ... Electric power generation unit 14, 18, 20 ... Metal separator 16a, 16b ... Electrolyte membrane electrode assembly 22a ... Oxidant gas inlet communication hole 22b ... Oxidant gas outlet communication hole 24a ... Fuel gas inlet communication hole 24b ... fuel gas outlet communication hole 25a ... cooling medium inlet communication hole 25b ... cooling medium outlet communication hole 26, 44 ... oxidant gas flow path 32 ... cooling medium flow path 34, 50 ... fuel gas flow path 36a, 52a ... inlet connection flow Paths 36b, 52b ... outlet connection flow path 38a, 54a ... supply hole 38b, 54b ... discharge hole 40, 56 ... power generation region 42, 58 ... bypass flow path 62, 64, 66 ... seal member 68 ... solid polymer electrolyte Membrane 70 ... Cathode electrode 72 ... Anode electrode 74, 76 ... Resin frame members 78a, 84a, 90a, 96a ... Inlet buffer portions 78b, 84b, 90b, 9 b ... outlet buffer

Claims (4)

電解質膜の両側に一対の電極が設けられる電解質膜・電極構造体とセパレータとが水平方向に沿って積層されるとともに、電極面が重力方向に沿った鉛直姿勢を有し、前記セパレータには、電極面に沿って反応ガスを水平方向に流通させる反応ガス流路と、前記反応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反応ガス入口連通孔及び反応ガス出口連通孔とが設けられる一方、前記電解質膜・電極構造体は、外周部に樹脂枠部材が一体に設けられる燃料電池であって、
前記樹脂枠部材と前記セパレータとは、前記電解質膜の下端から重力方向下方に離間した位置で、互いに当接して前記反応ガス流路の重力方向下端部を閉塞する当接部を有し、前記樹脂枠部材と前記セパレータとの間には、前記当接部の重力方向下方に且つ発電領域外に位置し、前記反応ガス入口連通孔から前記反応ガス出口連通孔を連結するバイパス流路が設けられることを特徴とする燃料電池。
The electrolyte membrane / electrode structure provided with a pair of electrodes on both sides of the electrolyte membrane and the separator are stacked along the horizontal direction, and the electrode surface has a vertical posture along the gravity direction. a reaction gas flow path along the electrode surfaces Ru was circulated reaction gas horizontally, the reaction gas supply passage and the reactant gas discharge circulating the reaction gas in the stacking direction of the separator and the membrane electrode assembly While the communication hole is provided, the electrolyte membrane / electrode structure is a fuel cell in which a resin frame member is integrally provided on an outer peripheral portion,
The resin frame member and the separator have an abutting portion that abuts each other and closes the lower end in the gravitational direction of the reaction gas channel at a position spaced downward from the lower end of the electrolyte membrane in the gravitational direction, Between the resin frame member and the separator, there is provided a bypass channel that is located below the contact portion in the gravitational direction and outside the power generation region, and connects the reaction gas outlet communication hole to the reaction gas outlet communication hole. A fuel cell.
請求項1記載の燃料電池において、前記電解質膜・電極構造体の一方の側と第1のセパレータとの間に第1の反応ガス流路が形成され、前記電解質膜・電極構造体の他方の側と第2のセパレータとの間に第2の反応ガス流路が形成されるとともに、
前記バイパス流路は、前記積層方向に沿って、前記樹脂枠部材と前記第1のセパレータ又は前記第2のセパレータのいずれか一方のみとの間に形成されることを特徴とする燃料電池。
2. The fuel cell according to claim 1, wherein a first reaction gas channel is formed between one side of the electrolyte membrane / electrode structure and the first separator, and the other side of the electrolyte membrane / electrode structure is formed. A second reaction gas flow path is formed between the side and the second separator,
The bypass cell is formed between the resin frame member and only one of the first separator and the second separator along the stacking direction.
請求項1又は2記載の燃料電池において、前記反応ガス入口連通孔と前記反応ガス流路との間には、入口バッファ部が設けられるとともに、
前記バイパス流路は、前記入口バッファ部を介して前記反応ガス入口連通孔に接続されることを特徴とする燃料電池。
The fuel cell according to claim 1 or 2, wherein an inlet buffer portion is provided between the reactive gas inlet communication hole and the reactive gas flow path,
The bypass cell is connected to the reaction gas inlet communication hole via the inlet buffer portion.
請求項1〜3のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記バイパス流路は、連結流路を介して前記反応ガス出口連通孔に接続されるとともに、
前記連結流路は、前記バイパス流路の出口よりも下方に配置され、且つ、前記反応ガス出口連通孔の底部は、前記連結流路よりも下方に配置されることを特徴とする燃料電池。

The fuel cell according to any one of claims 1 to 3, wherein the bypass flow path is connected to the reaction gas outlet communication hole via a connection flow path,
The fuel cell, wherein the connection channel is disposed below an outlet of the bypass channel, and a bottom portion of the reaction gas outlet communication hole is disposed below the connection channel.

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