JP6232033B2 - 燃料電池スタック - Google Patents

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Description

本発明は、複数の発電セルが積層された積層体をスタックケース内に収納するとともに、前記スタックケースの上部に排気ダクトが設けられる燃料電池スタックに関する。
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電解質膜の一方の面にアノード電極が、他方の面にカソード電極が、それぞれ配設された電解質膜・電極構造体(MEA)を備える。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)が構成されている。通常、所定の数の発電セルを積層することにより、例えば、車載用燃料電池スタックとして燃料電池車両に搭載されている。
燃料電池車両では、特に燃料ガスである水素が、燃料電池スタックを搭載する空間内に漏出するおそれがある。このため、燃料電池スタックから漏出した水素を外部に効率よく排出することを目的として、例えば、特許文献1に開示されている燃料電池自動車が提案されている。
この燃料電池自動車は、乗員居室の前方に燃料電池を搭載する閉空間を配置している。そして、必要に応じて、閉空間の上部には、第1開口部が設けられるとともに、走行時に負圧が発生する位置には、第2開口部が設けられ、前記閉空間内に燃料電池システムから漏洩した水素を排出している。
従って、閉空間の上部に開口部を設けた場合には、特に車両停止状態において、閉空間内で燃料電池システムから漏出した水素を確実に車外に換気できる、としている。また、開口部を負圧の発生位置に設けた場合には、走行時に燃料電池システムから漏洩した水素を閉空間から排出することができる、としている。
特開2004−040950号公報
上記の特許文献1では、閉空間の上部に開口部が設けられている。このため、車両が前後に傾斜した際や、左右に傾斜した際に、水素が閉空間に残るおそれがある。従って、漏出した水素を確実に車外に換気することができないという問題がある。
本発明は、この種の問題を解決するものであり、簡単な構成で、スタックケース内に漏出した燃料ガスを、確実に車両外部に排出させるとともに、排水性の向上を図ることが可能な燃料電池スタックを提供することを目的とする。
本発明に係る燃料電池スタックは、燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する発電セルが、発電面を鉛直方向にして水平方向に複数積層された積層体を備えている。積層体は、スタックケース内に収納されるとともに、前記スタックケースの鉛直方向の上部には、該スタックケース内に開口する開口部を有する排気ダクトが設けられている。
積層体は、水平方向から見て、角部に鉛直方向下方に向かって傾斜する下方傾斜部が設けられている。そして、下方傾斜部の傾斜開始位置は、該下方傾斜部の鉛直方向上方に配置される排気ダクトの開口部に対し、スタックケースの水平方向内側に設定されている。
また、この燃料電池スタックでは、スタックケースの鉛直方向の上部内面には、開口部の鉛直方向下方と下方傾斜部の傾斜開始位置との間に位置し、突起部が鉛直方向下方に向かって設けられることが好ましい。
さらに、この燃料電池スタックでは、スタックケース内には、開口部の鉛直方向下方にクランクが形成されることが好ましい。
本発明によれば、スタックケースの上部に排気ダクトが接続されるため、簡単な構成で、前記スタックケース内に漏出した燃料ガスを、確実に車両外部に排出させることが可能になる。
しかも、積層体の上部角部に設けられた下方傾斜部の傾斜開始位置は、該下方傾斜部の上方に配置される排気ダクトの開口部に対し、スタックケースの水平方向内側に設定されている。従って、排気ダクト内で凝縮した水は、開口部からスタックケース内に落下する際に積層体の下方傾斜部に当接し、前記下方傾斜部に沿って前記積層体の外部に円滑に排出される。これにより、積層体上に水が溜まることがなく、排水性の向上を容易に図ることが可能になる。
本発明の第1の実施形態に係る燃料電池スタックが搭載される燃料電池車両の前方部分の概略斜視説明図である。 前記燃料電池車両の概略平面説明図である。 前記燃料電池スタックの分解斜視説明図である。 前記燃料電池スタックを構成する発電セルの要部分解斜視図である。 前記燃料電池スタックの、図1中、V−V線断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る燃料電池スタックの断面説明図である。
図1及び図2に示すように、本発明の第1の実施形態に係る燃料電池スタック10は、例えば、燃料電池電気自動車等の燃料電池車両12に搭載される。燃料電池車両12は、前輪11F及び後輪11Rを備えた車両本体12aを有する(図2参照)。車両本体12aの前輪11F側には、燃料電池スタック10を搭載するフロントボックス(モータルーム)14が、ダッシュボード16の前方に形成される。
図3に示すように、燃料電池スタック10は、複数の発電セル18が積層された積層体18as.を備え、前記積層体18as.がスタックケース20に収納される。複数の発電セル18は、発電面を立位姿勢にして水平方向である車両幅方向(矢印B方向)に積層される。発電セル18の積層方向一端には、第1ターミナルプレート22a、第1絶縁プレート24a及び第1エンドプレート26aが、外方に向かって、順次、配設される。
発電セル18の積層方向他端には、第2ターミナルプレート22b、第2絶縁プレート24b及び第2エンドプレート26bが、外方に向かって、順次、配設される。燃料電池スタック10の車両幅方向両端には、第1エンドプレート26aと第2エンドプレート26bとが配置される。
第1エンドプレート26a及び第2エンドプレート26bは、発電セル18、第1絶縁プレート24a及び第2絶縁プレート24bの外形寸法よりも大きな外形寸法に設定される。第1ターミナルプレート22aは、第1絶縁プレート24aの内部の凹部に収容される一方、第2ターミナルプレート22bは、第2絶縁プレート24bの内部の凹部に収容されてもよい。
横長形状の第1エンドプレート26aの中央部(又は中央部から偏心した位置)からは、第1ターミナルプレート22aに接続された第1電力出力端子28aが外方に向かって延在する。横長形状の第2エンドプレート26bの中央部(又は中央部から偏心した位置)からは、第2ターミナルプレート22bに接続された第2電力出力端子28bが外方に向かって延在する。
第1エンドプレート26aと第2エンドプレート26bの各角部は、積層方向に延在するタイロッド30により固定され、前記積層方向に締め付け荷重が付与される。なお、タイロッド30に代えて、第1エンドプレート26aと第2エンドプレート26bの各辺の中央部同士を連結する長方形状の連結バーを用いてもよい。
図4に示すように、発電セル18は、電解質膜・電極構造体32が、第1セパレータ34及び第2セパレータ36に挟持される。第1セパレータ34及び第2セパレータ36は、金属製セパレータ又はカーボン製セパレータにより構成される。
発電セル18の矢印A方向の一端縁部には、それぞれ積層方向(矢印B方向)に個別に連通して、酸化剤ガス入口連通孔38a、冷却媒体入口連通孔40a及び燃料ガス出口連通孔42bが、矢印C方向(鉛直方向)に配列して設けられる。酸化剤ガス入口連通孔38aは、酸化剤ガス、例えば、酸素含有ガスを供給する。冷却媒体入口連通孔40aは、冷却媒体を供給する一方、燃料ガス出口連通孔42bは、燃料ガス、例えば、水素含有ガスを排出する。
発電セル18の矢印A方向の他端縁部には、それぞれ矢印B方向に個別に連通して、燃料ガス入口連通孔42a、冷却媒体出口連通孔40b及び酸化剤ガス出口連通孔38bが、矢印C方向に配列して設けられる。燃料ガス入口連通孔42aは、燃料ガスを供給し、冷却媒体出口連通孔40bは、冷却媒体を排出し、酸化剤ガス出口連通孔38bは、酸化剤ガスを排出する。
第1セパレータ34の電解質膜・電極構造体32に向かう面には、酸化剤ガス入口連通孔38aと酸化剤ガス出口連通孔38bとに連通する酸化剤ガス流路44が設けられる。第2セパレータ36の電解質膜・電極構造体32に向かう面には、燃料ガス入口連通孔42aと燃料ガス出口連通孔42bとに連通する燃料ガス流路46が設けられる。
互いに隣接し発電セル18を構成する第1セパレータ34と第2セパレータ36との間には、冷却媒体入口連通孔40aと冷却媒体出口連通孔40bとを連通する冷却媒体流路48が設けられる。第1セパレータ34と第2セパレータ36とには、それぞれシール部材50、52が、一体的又は個別に設けられる。
電解質膜・電極構造体32は、例えば、水分を含んだパーフルオロスルホン酸の薄膜である固体高分子電解質膜(陽イオン交換膜)54と、前記固体高分子電解質膜54を挟持するカソード電極56及びアノード電極58とを備える。カソード電極56及びアノード電極58は、カーボンペーパ等からなるガス拡散層と、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とを有する。電極触媒層は、固体高分子電解質膜54の両面に形成される。
各発電セル18の四隅には、R状の湾曲面を有する湾曲部60a、60b、60c及び60dが形成される。湾曲部60aは、燃料ガス入口連通孔42aに近接する角部に設けられる一方、湾曲部60bは、酸化剤ガス入口連通孔38aに近接する角部に設けられる。湾曲部60cは、燃料ガス出口連通孔42bに近接する角部に設けられる一方、湾曲部60dは、酸化剤ガス出口連通孔38bに近接する角部に設けられる。
図3に示すように、第1エンドプレート26aの一方の対角位置には、酸化剤ガス入口連通孔38aに連通する酸化剤ガス供給マニホールド61aと、酸化剤ガス出口連通孔38bに連通する酸化剤ガス排出マニホールド61bとが設けられる。第1エンドプレート26aの他方の対角位置には、燃料ガス入口連通孔42aに連通孔する燃料ガス供給マニホールド62aと、燃料ガス出口連通孔42bに連通する燃料ガス排出マニホールド62bとが設けられる。
図2に示すように、第2エンドプレート26bには、冷却媒体入口連通孔40aに連通する冷却媒体供給マニホールド64aと、冷却媒体出口連通孔40bに連通する冷却媒体排出マニホールド64bとが設けられる。
図3に示すように、燃料電池スタック10は、積層体18as.を収納する平面視矩形状、例えば、平面視長方形状のスタックケース20を備える。スタックケース20は、前方サイドパネル66、後方サイドパネル68、アッパーパネル70、ローワーパネル72、第1エンドプレート26a及び第2エンドプレート26bを備える。スタックケース20を構成する各部品は、互いに、さらに第1エンドプレート26a及び第2エンドプレート26bに対して、孔部74を通ってねじ穴76に螺合するねじ78により固定される。
アッパーパネル70には、一方の対角位置にスタックケース20内を外部に連通する開口部80a、80bが形成され、他方の対角位置に前記スタックケース20内を外部に連通する開口部80c、80dが形成される。開口部80a、80cは、スタックケース20の前方側(矢印Af方向)両側部に設けられ、燃料ガス入口連通孔42aの鉛直方向上方に配置される。開口部80b、80dは、スタックケース20の後方側(矢印Ab方向)両側部に設けられるが、例えば、第1エンドプレート26aと第2エンドプレート26bに設けてもよい。
開口部80a〜80dには、排気ダクト82a〜82dの一端部が接続される。図1及び図2に示すように、排気ダクト82aの他端部と排気ダクト82dの他端部とは、合流して右側排気ダクト84Rの一端に接続される。排気ダクト82bの他端部と排気ダクト82cの他端部とは、合流して左側排気ダクト84Lの一端に接続される。
図2に示すように、右側排気ダクト84R及び左側排気ダクト84Lは、車両平面視で、車両前後方向の後方(矢印Ab方向)に向かって車幅方向外方(矢印BR方向及び矢印BL方向)に傾斜するように配置される。右側排気ダクト84Rは、燃料電池車両12を構成する車両本体12aの右側フェンダー部86Rに開口する一方、左側排気ダクト84Lは、前記車両本体12aの左側フェンダー部86Lに開口する。右側排気ダクト84R及び左側排気ダクト84Lは、途上に弾性を有するホースが接続されてもよい。また、右側排気ダクト84R及び左側排気ダクト84Lは、水平方向に扁平形状に形成されてもよい。
図1及び図2に示すように、左側フェンダー部86Lと右側フェンダー部86Rには、それぞれ前輪11Fの上方且つ後方に位置して左側排気部材88Lと右側排気部材88Rが設けられる。左側排気部材88Lと右側排気部材88Rは、それぞれ内部に空間が設けられるとともに、表面にメッシュ部材90Lとメッシュ部材90Rが設けられる。メッシュ部材90L、90Rにより左側排気口92Lと右側排気口92Rが形成される。なお、左側排気部材88Lと右側排気部材88Rは、メッシュ部材90Lとメッシュ部材90Rを介して外気を流通させるプレートに複数の孔を設けたものでもよい。
ローワーパネル72には、車両前後方向前方(矢印Af方向)に吸気口94a、94bが形成される。吸気口94a、94bには、吸気ダクト96a、96bの一端が接続されるとともに、前記吸気ダクト96a、96bの他端は、鉛直下方に延在する。
図5に示すように、積層体18as.には、積層方向(矢印B方向)から見て、上部角部に下方に向かって傾斜する下方傾斜部である湾曲部60aが設けられる。湾曲部60aの上方に配置される排気ダクト82cは、スタックケース20内に開口する開口部82chを有する。
なお、湾曲部60aの上方には、排気ダクト82a、82cが配置されている。以下、排気ダクト82cのみについて詳細に説明し、排気ダクト82aの説明は省略する。また、湾曲部60bの上方には、排気ダクト82b、82dが配置されている。排気ダクト82b、82dは、以下に説明する排気ダクト82cと同様に構成されており、その説明は省略する。
湾曲部60aの傾斜開始位置KPは、該湾曲部60aの上方に配置される排気ダクト82cの開口部82chに対し、該スタックケース20の水平方向内側に設定される。具体的には、排気ダクト82cの開口部82chを形成する内側(積層体18as.側)の内壁面は、傾斜開始位置KPから外側(前方サイドパネル66側)に距離Sだけ離間する。なお、下方に向かって傾斜する下方傾斜部は、湾曲部60aの他、例えば、面取り部(C面)や多角形状部であってもよい。
アッパーパネル70(スタックケース20の上面部)の内面70sには、開口部82chの鉛直下方と湾曲部60aの傾斜開始位置KPとの間に位置し、突起部98が設けられる。突起部98は、下方に向かって先細り形状を有するとともに、円錐形状や三角錐形状に設定可能である。また、突起部98は、積層方向に所定の長さを有する三角柱等の形状であってもよい。
燃料電池スタック10は、第1エンドプレート26a及び第2エンドプレート26bに設けられた図示しないマウント部材を介して、車両フレームに固定される。
このように構成される燃料電池スタック10の動作について、燃料電池車両12との関連で、以下に説明する。
先ず、燃料電池車両12の運転時には、図3に示すように、第1エンドプレート26aの燃料ガス供給マニホールド62aから燃料ガス入口連通孔42aに燃料ガスが供給される。一方、第1エンドプレート26aの酸化剤ガス供給マニホールド61aから酸化剤ガス入口連通孔38aに酸化剤ガスが供給される。
図4に示すように、燃料ガスは、燃料ガス入口連通孔42aから第2セパレータ36の燃料ガス流路46に導入される。この水素ガスは、矢印A方向に沿って流通することにより、電解質膜・電極構造体32を構成するアノード電極58に供給される。
酸化剤ガスは、酸化剤ガス入口連通孔38aから第1セパレータ34の酸化剤ガス流路44に導入される。酸化剤ガスは、矢印A方向(燃料ガスとは反対方向)に沿って流通することにより、電解質膜・電極構造体32を構成するカソード電極56に供給される。
従って、電解質膜・電極構造体32では、アノード電極58に供給される水素ガスと、カソード電極56に供給される空気とが、電極触媒層内で電気化学反応により消費され、発電が行われる。
燃料ガスは、図3に示すように、燃料ガス出口連通孔42bから第1エンドプレート26aの燃料ガス排出マニホールド62bに排出される。酸化剤ガスは、酸化剤ガス出口連通孔38bから第1エンドプレート26aの酸化剤ガス排出マニホールド61bに排出される。
また、冷却媒体は、図2に示すように、第2エンドプレート26bの冷却媒体供給マニホールド64aから冷却媒体入口連通孔40aに供給される。図4に示すように、冷却媒体は、第1セパレータ34及び第2セパレータ36間の冷却媒体流路48に導入される。冷却媒体は、電解質膜・電極構造体32を冷却した後、冷却媒体出口連通孔40bを流通して冷却媒体排出マニホールド64bに排出される。
この場合、第1の実施形態では、図1に示すように、スタックケース20の上面部を構成するアッパーパネル70には、開口部80a〜80dが形成されている。開口部80a〜80dには、排気ダクト82a〜82dの一端が接続されている。そして、排気ダクト82a及び82dの他端は、右側排気ダクト84Rの一端に接続されるとともに、排気ダクト82b及び82cの他端は、左側排気ダクト84Lの一端に接続されている。
さらに、右側排気ダクト84Rは、燃料電池車両12を構成する車両本体12aの右側フェンダー部86Rに開口する一方、左側排気ダクト84Lは、前記車両本体12aの左側フェンダー部86Lに開口している。
このため、燃料電池スタック10から漏出する燃料ガス、例えば、水素は、空気よりも軽いため、スタックケース20内を上昇し、各開口部80a〜80dから外部に排出されている。従って、スタックケース20内に燃料ガスが滞留することがない。これにより、簡単な構成で、スタックケース20内に漏出した燃料ガスを、容易且つ確実に車両外部に排出させることが可能になる。
しかも、図5に示すように、積層体18as.に設けられた湾曲部60aの傾斜開始位置KPは、該湾曲部60aの上方に配置される排気ダクト82cの開口部82chに対し、該スタックケース20の水平方向内側に設定されている。具体的には、排気ダクト82cの開口部82chを形成する内側(積層体18as.側)の内壁面は、傾斜開始位置KPから外側(前方サイドパネル66側)に距離Sだけ離間している。
例えば、燃料電池車両12の運転が停止され、冷却されると、排気ダクト82c内で水蒸気が凝縮して水W(水滴)が生成され易い。この水Wは、開口部82chからスタックケース20内に落下する。
その際、第1の実施形態では、落下する水Wは、積層体18as.の湾曲部(下方傾斜部)60aに当接し、前記湾曲部60aの形状に沿って前記積層体18as.の外方に円滑に排出されている。そして、水Wは、吸気ダクト96a、96bを通って燃料電池車両12の外部に排出されている。このため、積層体18as.上に水Wが溜まることがなく、排水性の向上を容易に図ることが可能になるという効果が得られる。
さらに、アッパーパネル70の内面70sには、開口部82chの鉛直下方と湾曲部60aの傾斜開始位置KPとの間に位置し、突起部98が設けられている。従って、例えば、燃料電池車両12が傾斜地に停車している際、開口部82chから積層体18as.側に水Wが流動しても、前記水Wは、突起部98に阻止されて湾曲部60aに落下することができる。これにより、水Wは、積層体18as.上に滞留することを可及的に抑制される。
なお、図2に示すように、燃料電池スタック10を収容したスタックケース20が、車両本体12aの後方に配置されている場合がある。その際には、後輪11Rの左側フェンダー部86Lr及び右側フェンダー部86Rrに、左側排気部材88L及び右側排気部材88Rを設けることができる。
また、スタックケース20には、開口部80a〜80dが設けられるとともに、前記開口部80a〜80dに排気ダクト82a〜82dが接続されているが、これに限定されるものではない。例えば、開口部80a、80bのみを設け、前記開口部80a、80bに排気ダクト82a、82bを接続することもできる。
さらに、第1エンドプレート26a及び第2エンドプレート26bは、スタックケース20の構成部材として用いているが、これに限定されるものではなく、独立した直方体のケースの中に燃料電池スタック10を収容してもよい。
図6は、本発明の第2の実施形態に係る燃料電池スタック100の断面説明図である。なお、第1の実施形態に係る燃料電池スタック10と同一の構成要素には、同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
燃料電池スタック100は、複数の発電セル18が積層された積層体18as.を備え、前記積層体18as.がスタックケース102に収納される。スタックケース102を構成するアッパーパネル70には、前方サイドパネル66の上方に位置して開口部80a、80cが形成されるとともに、前記開口部80a、80cには、排気ダクト82a、82cが接続される。
アッパーパネル70には、開口部80a、80cの鉛直下方に水平方向に突出する壁部104が形成される。壁部104が開口部80a、80cの下方に配置されることにより、スタックケース102内には、前記開口部80a、80cの鉛直下方にクランク106が形成される。クランク106は、排気ダクト82a、82c内を鉛直下方向に延在した後、屈曲して水平方向に延在し、さらに鉛直下方向に延在する段差形状を有する。スタックケース102内には、吸気ダクト96a、96b側にも、水平方向に突出する壁部108を介してクランク110が形成される。
このように構成される第2の実施形態では、水Wは、開口部82chからスタックケース102内に落下する前に、クランク106を形成する壁部104に当接する。このため、水Wがスタックケース102内に導入される際の水勢を減衰させることができ、前記水Wが積層体18as.に付着して滞留することを一層確実に抑制することが可能になる。
また、スタックケース102の下部側にも、クランク110を形成する壁部108が設けられている。従って、吸気ダクト96a、96bに水Wが勢いよく排出されることを抑制することができる。
10、100…燃料電池スタック 12…燃料電池車両
12a…車両本体 18…発電セル
18as.…積層体 20…スタックケース
26a、26b…エンドプレート 32…電解質膜・電極構造体
34、36…セパレータ 38a…酸化剤ガス入口連通孔
38b…酸化剤ガス出口連通孔 40a…冷却媒体入口連通孔
40b…冷却媒体出口連通孔 42a…燃料ガス入口連通孔
42b…燃料ガス出口連通孔 44…酸化剤ガス流路
46…燃料ガス流路 48…冷却媒体流路
54…固体高分子電解質膜 56…カソード電極
58…アノード電極
60a、60b、60c、60d…湾曲部
66…前方サイドパネル 68…後方サイドパネル
70…アッパーパネル 72…ローワーパネル
80a〜80d、82ch…開口部 82a〜82d…排気ダクト
84L…左側排気ダクト 84R…右側排気ダクト
86L、86Lr…左側フェンダー部 86R、86Rr…右側フェンダー部
88L…左側排気部材 88R…右側排気部材
92L…左側排気口 92R…右側排気口
98…突起部

Claims (3)

  1. 燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する発電セルが、発電面を鉛直方向にして水平方向に複数積層された積層体を備え、前記積層体がスタックケース内に収納されるとともに、前記スタックケースの鉛直方向の上部には、該スタックケース内に開口する開口部を有する排気ダクトが設けられる燃料電池スタックであって、
    前記積層体は、水平方向から見て、角部に鉛直方向下方に向かって傾斜する下方傾斜部が設けられ、
    前記下方傾斜部の傾斜開始位置は、該下方傾斜部の鉛直方向上方に配置される前記排気ダクトの前記開口部に対し、該スタックケースの水平方向内側に設定されることを特徴とする燃料電池スタック。
  2. 請求項1記載の燃料電池スタックであって、前記スタックケースの鉛直方向の上部内面には、前記開口部の鉛直方向下方と前記下方傾斜部の傾斜開始位置との間に位置し、突起部が鉛直方向下方に向かって設けられることを特徴とする燃料電池スタック。
  3. 請求項1又は2記載の燃料電池スタックであって、前記スタックケース内には、前記開口部の鉛直方向下方にクランクが形成されることを特徴とする燃料電池スタック。
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