RU150252U1 - Компоновка топливной батареи на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 квт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах - Google Patents
Компоновка топливной батареи на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 квт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах Download PDFInfo
- Publication number
- RU150252U1 RU150252U1 RU2014124077/07U RU2014124077U RU150252U1 RU 150252 U1 RU150252 U1 RU 150252U1 RU 2014124077/07 U RU2014124077/07 U RU 2014124077/07U RU 2014124077 U RU2014124077 U RU 2014124077U RU 150252 U1 RU150252 U1 RU 150252U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature solid
- fuel
- oxide fuel
- gas
- gas pipelines
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
1. Топливная батарея на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 кВт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах, содержащая 30 модулей топливных элементов, каждый из которых состоит из мембранно-электродных блоков (МЭБ) и биполярной пластины (токового коллектора).2. Топливная батарея на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 кВт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах по п. 1, отличающаяся тем, что модуль состоит из четырех мембранно-электродных блоков (МЭБ).
Description
Область техники.
Полезная модель относится к устройствам для преобразования химической энергии в электрическую на базе высокотемпературных твердооксидных топливных элементов, а более конкретно к планарной конструкции батарей топливных элементов.
Уровень техники.
Высокотемпературные топливные элементы планарной конструкции характеризуются наиболее простой геометрией, что делает их удобными для производства и создания на их основе более экономичных батарей. Создание таких батарей обеспечивается стопированием элементов при наложении их друг на друга, при этом поверхности элементов в основном параллельны друг другу.
Известные аналоги, использующиеся в качестве высокотемпературных топливных элементов с твердооксидным электролитом, имеют планарную конструкцию твердого электролита с нанесенными газодиффузионными анодом и катодом достаточно полно описаны (Высокотемпературный электролиз газов. М.В. Перфильев, А.К. Демин, Б.Л. Кузин, А.С. Липилин, ISBN 5-02-001399-4. M.: Наука, 1988, 234 с).
Известна батарея высокотемпературных топливных элементов в форме плоских прямоугольных пластин из твердого электролита с электродными покрытиями на противолежащих сторонах, содержащая биполярные разделительные пластины с выступами в форме ребер, стоек или заклепок, обеспечивающими образование электродных камер между электродными покрытиями и разделительными пластинами при стопировании топливных элементов поочередно с биполярными пластинами, и систему каналов для подачи и отвода газовых сред к стопке и от нее.
Недостатком данной конструкции являются громоздкость из-за необходимости использования габаритных вертикальных газовых каналов, примыкающих к боковым стенкам стопки с полным охватом их боковой поверхности, неэффективное отведение тепла и неравномерное распределение топливной смеси (синтез-газа) по каналам единичных элементов при использовании в качестве топлива в энергоустановке внешнего риформинга природного газа.
Известна, батарея твердотопливных элементов, содержащая стопку отдельных планарных элементов с центральным отверстием, каждый из которых имеет анод и катод, размещенные на противоположных сторонах твердоэлектролитной подложки, проходящие через центральные отверстия элементов первый и второй трубопроводы соответственно для газообразного топлива и кислородсодержащей смеси, имеющие по всей высоте систему перфорированных отверстий для истечения газовых реагентов в соответствующие электродные пространства, причем отверстия для истечения газообразного топлива смещены относительно отверстий для истечения кислородсодержащей смеси, а вся стопка помещена в теплоизоляционный корпус с боковым зазором и с выходным отверстием для отработанных газов, отличающаяся тем, что оба трубопровода образуют закрепленный только на основании корпуса единый несущий стержень, на котором между перфорированными отверстиями закреплены по контуру центрального отверстия отдельные топливные элементы, обращенные одноименными электродами навстречу друг другу, а в боковом зазоре полости корпуса размещено устройство для стартового по джига газовой смеси.
Недостатком является неравномерное распределение температур, которое приводит к тепловым деформациям конструкции и дальнейшему разрушению элементов и отказа работы батареи.
Наиболее близкими аналогами планарного элемента с использованием плоского твердого электролита - прототипами, является, по мнению авторов,, батарея, разработанная Forschungszentrum Quitch, Germany ("Fuel Cell Technologies: State and Perspectives", NATO Science Series: II. Mathematics, Physics and Chemistry - Vol. 202, p. 123-134, и в материалах 5 European Fuel Cell Forum, Vol. 2, p. 784, Oberrohrdorf, 2002). Авторы прототипа предложили интерконнект формировать (штамповать) из стали JS-3, при этом газовый коллектор и каналы обеспечивают равномерное снабжение воздухом и электрическое соединение с катодом плоского ТОТЭ, функции анода в данной конструкции выполняет стальная сетка. Сам элемент с несущим анодом изготавливается с использованием технологий: теплого (горячего) прессования порошка анодного материала (Ni+YSZ), вакуумное шликерное литье порошка твердого электролита YSZ, мокрое порошковое напыление (WPS) порошка катодного материала - манганита лантана стронция (LSM).
К недостаткам прототипа можно отнести недостаточно эффективное отведение тепла, неравномерная подача топливной смеси, что приводит к ухудшению функциональных основных удельных характеристик кВт/л, кВт/кг. А также относительно небольшая выходная мощность.
Раскрытие полезной модели
Одной из сильных сторон электрохимических преобразователей энергии, к которым относятся и батареи твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), является их высокая энергоэффективность. За счет прямого преобразования энергии они имеют высокий КПД, однако эффективность преобразования энергии в батареях ТОТЭ во многом зависит от оптимального выполнения конструкции изделия. Весьма существенным фактором, определяющим общий КПД устройства, являются тепловые потери при токосъеме с электродов. Уменьшение потерь энергии, связанных с конструкцией батарей, в настоящее время является актуальной задачей. Также, следует отметить, что в тех случаях, когда батарея используется как источник электроэнергии при транспорте нефти и газа, то от этой батареи топливных элементов требуется относительно большая выходная мощность. Для выполнения такого требования авторами разработана конструкция, позволяющая увеличить площадь плоскости реакции (плоскости, генерирующей электроэнергию) в единичном топливном элементе.
Задача предлагаемого технического решения заключается в уменьшении потерь тепла, оптимизации процесса равномерной подачи смеси, увеличении площади плоскости реакции. Технический результат, достигаемый предлагаемым техническим решением, состоит в создании конструкции с увеличенной плотностью упаковки, увеличенной площадью плоскости реакции и улучшенным тепломассообменом.
Новизна данного технического решения достигается за счет оптимизации конструкции топливной батареи.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как оно может быть использовано для нужд станций катодной защиты при транспорте нефти и газа.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - Общий вид топливной батареи
Фиг. 2 - Топливная батарея с пространственным разделением компонентов.
Осуществление полезной модели
Поставленная задача решается благодаря тому, что конструкцию топливной батареи формируется из 30 повторяющихся модулей топливных элементов (1). Каждый модуль состоит из четырех мембранно-электродных блоков (МЭБ) (2) и биполярной пластины (токового коллектора) (3). Мембранно-электродный блок представляет собой многослойный керамический пакет, который состоит из мембраны твердого электролита (4), анодного (5) и катодного (6) электродных слоев. МЭБ обеспечивает высокоэффективное производство электрической энергии. Биполярная пластина (3) представляет собой прямоугольник с габаритами: длина - 41,5 см, ширина - 41,5 см. Вдоль ее сторон проходят магистральные газовые каналы. Вдоль одной пары противоположных сторон проходят входная и выходная магистрали для окислительного газа, а вдоль другой - для топлива. Одна сторона биполярной пластины отвечает за токосъем и газораспределение с катодной стороны мембранно-электродного блока, а вторая - с анодной. В задачи биполярных пластин входит: разделение анодного и катодного газовых пространств и токосъем с электродов МЭБ (2).
Из указанных модулей набирается батарея топливного элемента заданной мощности.
При сборе элементов батареи ТОТЭ сжимающую силу получают скреплением батареи между фланцами плоской концевой плиты 7 с применением системы жестких стяжек 8 и гаек 9. Сжатие концевых плит имеет достаточную прочность для обеспечения того, что в процессе работы газонепроницаемое уплотнение, присутствующее на краях ТОТЭ, остается газоплотным, поддерживается электрический контакт между различными слоями стопки ТОТЭ, и в то же время прочность, достаточно низкую для гарантии того, что стопка ТОТЭ не деформируется слишком сильно.
Claims (2)
1. Топливная батарея на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 кВт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах, содержащая 30 модулей топливных элементов, каждый из которых состоит из мембранно-электродных блоков (МЭБ) и биполярной пластины (токового коллектора).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014124077/07U RU150252U1 (ru) | 2014-06-11 | 2014-06-11 | Компоновка топливной батареи на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 квт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014124077/07U RU150252U1 (ru) | 2014-06-11 | 2014-06-11 | Компоновка топливной батареи на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 квт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU150252U1 true RU150252U1 (ru) | 2015-02-10 |
Family
ID=53292742
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014124077/07U RU150252U1 (ru) | 2014-06-11 | 2014-06-11 | Компоновка топливной батареи на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 квт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU150252U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2644149C2 (ru) * | 2013-05-30 | 2018-02-08 | Нинбо Инститьют Оф Мэтириэл Текнолоджи Энд Инжиниринг Чайниз Экэдеми Оф Сайенсиз | Пакет твердооксидных топливных элементов электрогенератора |
-
2014
- 2014-06-11 RU RU2014124077/07U patent/RU150252U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2644149C2 (ru) * | 2013-05-30 | 2018-02-08 | Нинбо Инститьют Оф Мэтириэл Текнолоджи Энд Инжиниринг Чайниз Экэдеми Оф Сайенсиз | Пакет твердооксидных топливных элементов электрогенератора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104412434B (zh) | 用于燃料电池的气体分布元件 | |
US10297854B2 (en) | Fuel cell stack | |
CN108110300B (zh) | 固体氧化物燃料电池电堆及为其分配气体的气流分配板 | |
CN104795574A (zh) | 燃料电池的金属双极板、燃料电池 | |
KR102055514B1 (ko) | 전지 시스템용 조립 방법과 배열체 | |
CN106025317B (zh) | 汽车尾气的温差和燃料电池耦合高效发电装置 | |
KR101204144B1 (ko) | 모듈형 유닛 연료전지 어셈블리 | |
EP3147984B1 (en) | Fuel cell module including heat exchanger | |
US20140093805A1 (en) | Solid oxide fuel cell stack with uniform flow distribution structure and metal sealing member | |
CN108183248B (zh) | 一种无密封的单片电解质直接碳固体氧化物燃料电池组 | |
JP2017523567A (ja) | 固体酸化物電池スタックの封止構成及び方法 | |
US20090169969A1 (en) | Bipolar plate of solid oxide fuel cell | |
JP2007103343A (ja) | 平板積層形燃料電池スタック及び平板積層形燃料電池 | |
RU150252U1 (ru) | Компоновка топливной батареи на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах полной мощности до 7 квт для условий эксплуатации на магистральных газопроводах | |
RU2417488C1 (ru) | Планарный элемент электрохимических устройств, батарея и способ изготовления | |
KR20120012262A (ko) | 평관형 고체산화물 셀 스택 | |
KR101180161B1 (ko) | 서펜틴 유로가 삽입된 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법 | |
KR101619060B1 (ko) | 연료전지 시스템용 판형 열교환식 개질기 | |
EP2722915B1 (en) | Battery of fuel cells | |
JP5607771B2 (ja) | 固体酸化物形燃料電池スタックとその製造方法 | |
KR101228763B1 (ko) | 반응 면적이 증가된 평판형 고체산화물 연료전지 및 그의 제조방법 | |
CN109768312B (zh) | 一种片式固体氧化物燃料电池堆结构 | |
JP5315400B2 (ja) | 固体酸化物形燃料電池スタック | |
KR20200033257A (ko) | 연료 전지 스택에서 열 관리를 위해 선택적으로 회전되는 유동장 | |
CN112993304B (zh) | 一种梯度波纹状流场结构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170612 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20190315 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200612 |