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 PDF

Info

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
Application number
RU2014124077/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Сергеевич Плотников
Юлия Владимировна Волкова
Андрей Васильевич Мисюра
Original Assignee
ООО "УПК" (общество с ограниченной ответственностью "Уральская производственная компания")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ООО "УПК" (общество с ограниченной ответственностью "Уральская производственная компания") filed Critical ООО "УПК" (общество с ограниченной ответственностью "Уральская производственная компания")
Priority to RU2014124077/07U priority Critical patent/RU150252U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU150252U1 publication Critical patent/RU150252U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel 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).
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).
Figure 00000001
RU2014124077/07U 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 RU150252U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
EP3147984B1 (en) Fuel cell module including heat exchanger
US20140093805A1 (en) Solid oxide fuel cell stack with uniform flow distribution structure and metal sealing member
CN106025317B (zh) 汽车尾气的温差和燃料电池耦合高效发电装置
KR20160120301A (ko) 전지 시스템용 조립 방법과 배열체
US20090169969A1 (en) Bipolar plate of solid oxide fuel cell
JP2017523567A (ja) 固体酸化物電池スタックの封止構成及び方法
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
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
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
KR101180161B1 (ko) 서펜틴 유로가 삽입된 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법
KR101619060B1 (ko) 연료전지 시스템용 판형 열교환식 개질기
EP2722915B1 (en) Battery of fuel cells
JP2014041705A (ja) 固体酸化物形燃料電池とその製造方法
KR101228763B1 (ko) 반응 면적이 증가된 평판형 고체산화물 연료전지 및 그의 제조방법
JP6624361B2 (ja) 固体酸化物形燃料電池
JP2014146537A (ja) 固体酸化物形燃料電池スタックとその製造方法
KR20200033257A (ko) 연료 전지 스택에서 열 관리를 위해 선택적으로 회전되는 유동장
JP2012089508A (ja) 固体酸化物形燃料電池スタック
KR101323234B1 (ko) 연료전지의 번들 모듈
KR20120032634A (ko) 접합공정을 이용한 고체산화물 연료전지 스택의 분리판

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