JPWO2016009542A1 - 平板型固体酸化物形燃料電池のスタック構造体及び固体酸化物形燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
Description
アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層されたスタックを1又は2以上備え、
前記1又は2以上のスタックは、
前記アノードにアノードガスを供給する燃料ガス流路と、
前記カソードにカソードガスを供給するカソードガス流路と、
前記カソードガス流路から独立する冷却用ガス流路と、
を備え、
前記冷却用ガス流路は、前記1又は2以上のスタックの前記セルの積層方向において対向する少なくとも一方の面側に冷却用ガスを供給する、スタック構造体。
(2)前記冷却用ガス流路は、前記スタックの前記一方の面を前記冷却用ガスにより直接冷却するように構成されている、(1)に記載のスタック構造体。
(3)前記1又は2以上のスタックの前記一方の面に対向する他方の面側にも前記冷却用ガス流路を備える、(1)又は(2)に記載のスタック構造体。
(4)前記スタックを挟んで対向する2つの前記冷却用ガス流路は、これらの冷却用ガス流路を通過する前記冷却用ガスが互いにほぼ平行でありかつ異なる方向を指向して流れるように構成されている、(3)に記載のスタック構造体。
(5)前記冷却用ガスは、互いにほぼ反対方向を指向して流れるように構成されている、(4)に記載のスタック構造体。
(6)前記冷却用ガス流路は、積層された2つのスタック間の間隙として備えられている、(1)〜(5)のいずれかに記載のスタック構造体。
(7)前記スタックは、その表面に金属製のメッシュ状集電体を備える、(1)〜(6)のいずれかに記載のスタック構造体。
(8)前記スタックは、表面に耐酸性皮膜を備える金属製線状体を含む集電体を備える、(1)〜(7)のいずれかに記載のスタック構造体。
(9)前記スタックは、複数の前記セルが一体焼結されて構成されている、(1)〜(8)のいずれかに記載のスタック構造体。
(10)2以上の前記スタックをセラミックス製の支持体で一体化されている、(1)〜(9)のいずれかに記載のスタック構造体。
(11)前記冷却用流路の高さは、2mm以上8mm以下である、(1)〜(10)のいずれかに記載のスタック構造体。
(12)前記スタックの厚みは、20mm以下である、(1)〜(11)のいずれかに記載のスタック構造体。
(13)前記2以上のスタックは、平面的に配列されている、(1)〜(12)のいずれかに記載のスタック構造体。
(14)平板型の固体酸化物形燃料電池システムであって、
前記固体酸化物形燃料電池は、アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層された1又は2以上のスタックを備える平板状のスタック構造体を備え、
前記スタック構造体における前記セルの積層方向において対向する少なくとも一方の表面に前記カソードガスとは実質的に独立した冷却用ガスを直接接触させることにより、前記スタックを冷却しつつ、600℃以上1000℃以下の作動温度で発電する、システム。
(15)前記スタックの最高温度よりも100℃以上低い温度の前記冷却用ガスを供給するように構成されている、(14)に記載のシステム。
(16)前記最高温度よりも、150℃以上低い温度の前記冷却用ガスを供給するように構成されている、(15)に記載のシステム。
(17)前記最高温度よりも、200℃以上低い温度の前記冷却用ガスを供給するように構成されている、(16)に記載のシステム。
(18)平板型の固体酸化物形燃料電池の作動方法であって、
前記固体酸化物形燃料電池は、アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層された1又は2以上のスタックを備える平板状のスタック構造体を備え、
前記スタックにおける前記セルの積層方向において対向する少なくとも一方の表面に前記カソードガスとは実質的に独立した冷却用ガスを直接接触させることにより前記スタックを冷却する、作動方法。
図1に示すように、本開示の平板型SOFCのスタック構造体100は、スタック10を1又は2以上備えることができる。スタック構造体100は、複数個のスタック10を、平板型SOFCにおけるセル10の積層方向に沿って備えていてもよい。また、スタック構造体100は、平板型セル10の平面方向に沿って、複数個のスタック10を配列して備えていてもよい。スタック10の配列形態は特に問わないで、単列あるいは複数列のアレイ状であってもよい。
アノード22は、スタック10の平面形態に依拠して、方形状、長方形状、円形状等の各種の形状を取ることができる。アノード22は、公知のアノード材料で構成されうる。例えば、金属触媒と酸化物イオン伝導体からなるセラミックス粉末材料との混合物又はその複合粉末が挙げられる。このとき用いられる金属触媒としては、ニッケル、鉄、コバルトや、貴金属(白金、ルテニウム、パラジウム等)等の還元性雰囲気中で安定であって水素酸化活性を有する材料を用いることができる。また、酸化物イオン伝導体としては、蛍石型構造又はペロブスカイト型構造を有するものを好ましく用いることができる。蛍石型構造を有するものとしては、例えばサマリウムやガドリニウム等をドープしたセリア系酸化物、スカンジウムやイットリウムを含むジルコニア系酸化物などを挙げることができる。また、ペロブスカイト型構造を有するものとしてはストロンチウムやマグネシウムをドープしたランタン・ガレート系酸化物が挙げられる。上記材料の中では、酸化物イオン伝導体とニッケルとの混合物で、アノード22を形成することが好ましい。また、上述したセラミックス材料は、1種類を単独で又は2種類以上を混合して使用することができる。また、アノード22は、金属触媒を単体で用いて構成することもできる。
固体電解質26も、スタック10の平面形態に依拠して、方形状、長方形状、円形状等の各種の形状を取ることができる。固体電解質26は、SOFCに通常使用されるもとして公知のものを使用することができる。例えば、サマリウムやガドリニウム等をドープしたセリア系酸化物、ストロンチウムやマグネシウムをドープしたランタン・ガレード系酸化物、スカンジウムやイットリウムを含むジルコニア系酸化物などの酸化物イオン伝導性セラミックス材料が挙げられる。
カソード28は、スタック10の平面形態に依拠して、方形状、長方形状、円形状等の各種の形状を取ることができる。カソード28を構成するカソード材料としては、特に限定しないで公知の固体酸化物形燃料電池においてカソード材料として用いられているものを用いることができる。例えば、ペロブスカイト型構造等を有するCo,Fe,Ni,Cr又はMnなどからなる金属酸化物を用いることができる。具体的には(Sm,Sr)CoO3,(La,Sr)MnO3,(La,Sr)CoO3,(La,Sr)(Fe,Co)O3,(La,Sr)(Fe,Co,Ni)O3などの酸化物が挙げられ、好ましくは、(La,Sr)MnO3である。上述したセラミックス材料は、1種を単独で又は2種以上を混合して使用することができる。
スタック10においては、複数の単セル20がセパレータ40で互いに分離された状態で積層されている。セパレータ40は、アノード22、固体電解質26、カソード28と同様にして積層可能な平板状であることが好ましい。このような平板状セパレータは、作製が容易であるしスタック10を得るための積層工程も複雑化しないからである。セパレータ20の材料としては、SOFCのセパレータとして公知の各種導電性材料を用いることができる。例えば、ステンレス系の金属材料のほか、ランタンクロマイト系の金属セラミックス材料を使用することができる。
アノード22及びカソード28は、それぞれアノードガス流路23及びカソードガス流路29を備えることができる。アノードガス流路23及びカソードガス流路29は、図2に示すように、それぞれ、アノード22内及びカソード28内を貫通する流路の形態であるほか、公知の各種形態を採ることができる。アノード22又はカソード28と固体電解質26との間に備えられていてもよいし、アノード22又はカソード28とセパレータ40との間に備えられていてもよい。アノードガス流路高さは、好ましくは50μm以上200μm以下であり、より好ましくは80μm以上120μm以下である。カソードガス流路高さは、好ましくは80μm以上300μm以下であり、より好ましくは100μm以上200μm以下である。
図1に示すように、本開示のスタック10は、カソードガス流路29から独立する冷却用ガス流路32を備えることができる。冷却用ガス流路32は、スタック10のセル20の積層方向において対向する少なくとも一方の面の表面に冷却用ガスを供給するように構成されている。このように、カソードガス流路29と独立させることで、カソードガス流量を低減し、カソードガス流路30の大きさ(高さ)を低減でき、セル20及びスタック10の厚みを低減できるほか、冷却用ガスの温度を作動温度より十分低くでき、より効率的にスタック10を冷却できるようになる。
スタック10は、公知のSOFCの製造方法に準じて製造することができる。例えば、図2に示すスタック10は、国際公開第2009/119771号パンフレットに記載される工程で製造することができる。すなわち、固体電解質層26を焼成により形成する固体電解質材料シート又はセパレータ40を焼成により形成するセパレータ材料シートを準備し、このシート上に、アノード22を焼成により形成するアノード材料帯とアノードガスシール帯とを積層したり、カソード28を焼成により形成するカソード材料帯とカソードガスシール帯とを積層すること、を繰り返して、未焼成のスタック前駆体を準備し、このスタック前駆体を焼成することによって得ることができる。スタック前駆体の焼成と同時に後述するフレーム60を一体化してフレームを共焼成することもできる。また、スタック前駆体は必要に応じて加圧して圧着されていてもよいし、仮焼成してもよい。
また、積層工程における積層順序は、スタック構造体を得られる範囲で任意に行うことができ、特に限定されない。例えば、第1のシートと第2のシートの積層は、順次行ってもよいし、部分的な積層体を作製した上で、これらの積層体同士を積層するようにしてもよい。
既述したように、焼成はセラミックス製のフレーム60と一体化した上で実施することもできる。図1に示すように、スタック構造体100は、2以上のスタック10を積層した保持するためのフレーム60を備えることができる。
本開示の平板型のSOFCシステムは、SOFCとして、アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層された1又は2以上のスタックを備える平板状のスタック構造体を備えている。本システムは、スタックにおけるセルの積層方向において対向する少なくとも一方の表面にカソードガスとは独立した冷却用ガスを直接接触させることにより、スタックを冷却しつつ、600℃以上1000℃以下の作動温度でしかもコンパクトなSOFCとして発電することができる。
本開示の平板型SOFCの作動方法は、SOFCとして、アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層された1又は2以上のスタックを備える平板状のスタック構造体を備えている。本作動方法は、スタックにおけるセルの積層方向において対向する少なくとも一方の表面にカソードガスとは独立した冷却用ガスを直接接触させることにより、スタックを冷却することができる。これにより、600℃以上1000℃以下の作動温度で効率的にしかも、コンパクトなSOFCとして発電することができる。
(1)冷却用ガスの指向方向と冷却効果
実施例1で作製したスタック構造体(20セルで6mm厚さのスタックを3段積層し、冷却用ガス流路の高さ:3mm、冷却ガス温度:590℃)で図3Aに示す形態で、冷却用ガスを対向流で流す形態と並行流で流す形態とで冷却効果を評価した。すなわち、スタックの上下で冷却用ガスの指向方向が反対方向とする場合と、同一方向とする場合とを比較した。なお、冷却用ガスの流速は20m/sとし、スタック構造体を800℃で動作開始して定常状態になった後のスタック構造体の内部の最低温度と最高温度の温度差を測定した。結果を図3Bに示す。
実施例1で作製したスタック構造体(セル(0.58mm/セル)を12層、20層、30層及び40層をそれぞれ積層したスタックを冷却用ガス流路(高さ3mm)を介して3段積層したもの)について冷却用ガスを対向流で流した。冷却用ガス温度590℃、流速20m/s、スタック構造体加熱温度800℃として、スタック構造体の中央スタックの中央厚み高さを含む面内で最高温度と最低温度を測定した。結果を図4に示す。
実施例1で作製したスタック構造体(セル厚み0.3mmを15セル積層したスタックを各種高さの冷却用ガス流路を介して3段積層したスタック構造体)を用いて、冷却用ガスを対向流で流した。冷却用ガス温度590℃、流速20m/s、スタック構造体加熱温度800℃として、スタック構造体の中央スタックの中央厚み高さを含む面内で最高温度と最低温度の温度差を測定した。結果を図5及び図6に示す。
Claims (18)
- 平板型の固体酸化物形燃料電池のスタック構造体であって、
アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層されたスタックを1又は2以上備え、
前記1又は2以上のスタックは、
前記アノードにアノードガスを供給するアノードガス流路と、
前記カソードにカソードガスを供給するカソードガス流路と、
前記カソードガス流路から独立する冷却用ガス流路と、
を備え、
前記冷却用ガス流路は、前記1又は2以上のスタックの前記セルの積層方向において対向する少なくとも一方の面側に冷却用ガスを供給する、スタック構造体。 - 前記冷却用ガス流路は、前記スタックの前記一方の面を前記冷却用ガスにより直接冷却するように構成されている、請求項1に記載のスタック構造体。
- 前記1又は2以上のスタックの前記一方の面に対向する他方の面側にも前記冷却用ガス流路を備える、請求項1又は2に記載のスタック構造体。
- 前記スタックを挟んで対向する2つの前記冷却用ガス流路は、これらの冷却用ガス流路を通過する前記冷却用ガスが互いにほぼ平行でありかつ異なる方向を指向して流れるように構成されている、請求項3に記載のスタック構造体。
- 前記冷却用ガスは、互いにほぼ反対方向を指向して流れるように構成されている、請求項4に記載のスタック構造体。
- 前記冷却用ガス流路は、積層される2つのスタック間の間隙として備えられている、請求項1〜5のいずれかに記載のスタック構造体。
- 前記スタックは、その表面に金属製のメッシュ状集電体を備える、請求項1〜6のいずれかに記載のスタック構造体。
- 前記スタックは、表面に耐酸性皮膜を備える金属製線状体を含む集電体を備える、請求項1〜7のいずれかに記載のスタック構造体。
- 前記スタックは、複数の前記セルが一体焼結されて構成されている、請求項1〜8のいずれかに記載のスタック構造体。
- 2以上の前記スタックをセラミックス製の支持体で一体化されている、請求項1〜9のいずれかに記載のスタック構造体。
- 前記冷却用流路の高さは、2mm以上8mm以下である、請求項1〜10のいずれかに記載のスタック構造体。
- 前記スタックの厚みは、20mm以下である、請求項1〜11のいずれかに記載のスタック構造体。
- 前記2以上のスタックは、平面的に配列されている、請求項1〜12のいずれかに記載のスタック構造体。
- 固体酸化物形燃料電池システムであって、
前記固体酸化物形燃料電池は、アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層された1又は2以上のスタックを備える平板状のスタック構造体を備え、
前記スタックにおける前記セルの積層方向において対向する少なくとも一方の表面に前記カソードガスとは実質的に独立した冷却用ガスを直接接触させることにより、前記スタックを冷却しつつ、600℃以上1000℃以下の作動温度で発電する、システム。 - 前記スタックの最高温度よりも100℃以上低い温度の前記冷却用ガスを供給するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
- 前記最高温度よりも、150℃以上低い温度の前記冷却用ガスを供給するように構成されている、請求項15に記載のシステム。
- 前記最高温度よりも、200℃以上低い温度の前記冷却用ガスを供給するように構成されている、請求項16に記載のシステム。
- 固体酸化物形燃料電池の作動方法であって、
前記固体酸化物形燃料電池は、アノードと、固体電解質と、カソードとを備えるセルの2以上がセパレータを介して積層された1又は2以上のスタックを備える平板状のスタック構造体を備え、
前記スタックにおける前記セルの積層方向において対向する少なくとも一方の表面に前記カソードガスとは実質的に独立した冷却用ガスを直接接触させることにより前記スタックを冷却する、作動方法。
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