RU191123U1 - Ячейка проточного аккумулятора - Google Patents
Ячейка проточного аккумулятора Download PDFInfo
- Publication number
- RU191123U1 RU191123U1 RU2018112872U RU2018112872U RU191123U1 RU 191123 U1 RU191123 U1 RU 191123U1 RU 2018112872 U RU2018112872 U RU 2018112872U RU 2018112872 U RU2018112872 U RU 2018112872U RU 191123 U1 RU191123 U1 RU 191123U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolyte
- flow
- cell
- electrode
- electrode material
- Prior art date
Links
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 30
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 claims abstract description 28
- 210000005056 cell body Anatomy 0.000 claims abstract description 7
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 3
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 abstract description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 5
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 abstract description 3
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 230000001351 cycling effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N tetrafluoroethene Chemical compound FC(F)=C(F)F BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
- H01M8/0202—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
- H01M8/023—Porous and characterised by the material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/86—Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
- H01M8/0202—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
- H01M8/0247—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the form
-
- 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
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области конструкционных элементов накопителей электрической энергии на базе проточных аккумуляторных батарей, представляющей из себя электрохимическую проточную ячейку уникальной конструкции.Технической задачей полезной модели является повышение равномерности протекания электролита через объем электродного материала и увеличение активной площади поверхности электрода, что в свою очередь дает возможность улучшить удельные характеристики ячейки, такие как плотность тока, величина необратимой емкости, стабильность при циклировании.Данная задача решается за счет разработки специальной конструкции ячейки, в которой роль токосъемника выполняют пластины тантала высокой чистоты толщиной 0,2-0,4 мм, т.к. данный материал обладает высокой химической стойкостью к электролиту в условиях изменения электродного потенциала в потенциальном окне 1,6 В, а в качестве материала корпуса ячейки использован фторопласт-4. Равномерность потока электролита достигается за счет того, что входное и выходное отверстие для электролита находятся в противоположных углах корпуса ячейки, что уравновешивает перепад давления для правой и левой части электродного материала, а наличие 4 отверстий для протекания электролита внутри корпуса обеспечивает наиболее равномерное протекание электролита по объему электродного материала.
Description
Заявляемое техническое решение относится к области конструкционных элементов накопителей электрической энергии на базе проточных аккумуляторных батарей, представляющее из себя электрохимическую проточную ячейку уникальной конструкции.
Уровень техники. Проточные аккумуляторы являются отличным решением для долгосрочного хранения энергии на объектах альтернативного энергоснабжения или на ответственных объектах в качестве резервного источника питания. Для данных аккумуляторов очень важно создание проточных ячеек, в которых электролит будет беспрепятственно и равномерно протекать по объему электродного материала. Их принцип работы не только может быть положен в основу разработки ячейки большой мощности, но и может быть использован для тестирования электродных материалов проточных аккумуляторных батарей.
У разработанных на сегодняшний день конструкций имеется ряд недостатков: 1) неравномерность потока электролита по объему материала электрода, что снижает средний удельный ток и увеличивает потери мощности связанные с прокачкой электролита, а это в свою очередь приводит к уменьшению КПД батареи; 2) необходимость разделения материала электрода на длинные участки, где поток более равномерен, что приводит к снижению величины активной площади поверхности и делает конструкцию более громоздкой и более дорогой; 3) необходимость создания отдельных каналов для протекания электролита, в результате чего, электролит протекает не напрямую через материал электрода, а лишь контактирует с ним, что снижает скорость обновления внутри электродного материала ионов электролита и ограничивает толщину используемого электрода до 0,5 мм.
Известна конструкция ячейки (Patent US 9269982 В2, Н01М 8/248; Н01М 8/0248; Н01М 8/188. Flow cell stack / Saroj Kumar Sahu (US); Suresh Kumar Surapalan Nair (US); Imergy power systems, inc., Fremont, CA (US). Заявлено 13.01.2012; Опубл. 16.08.2012), в которой электролит протекает через объем электродного материала через одно входное центральное отверстие, это упрощает общую конструкцию ячейки и дает возможность создавать стеки с большим числом ячеек. Недостатком описанной конструкции является то, что равномерность протекания электролита очень низкая, сопровождается образованием застойных зон, что приводит к снижению удельного тока на 30-50% в зависимости от скорости протекания электролита и вида электродного материала.
Наиболее близким к заявленному решению является электрохимическая ячейка, описанная в Patent US 2012/0015264 A1, C2.5D 5/00, Н01М 4/90, Н01М 4/92. Electrochemical cell with catch tray/ Cody A. Friesen (US); Ramkumar Krishnan (US); Grant Friesen (US); Fluidic, Inc., Scottsdale, AZ (US). Заявлено 19.07.2010; Опубл. 19.07.2011, где поток разбивается на несколько отдельных каналов, в каждом из которых электролит протекает наиболее равномерно. Недостатком данной конструкции является наличие большой длины змеевидного канала, который увеличивает гидросопротивление всей системы, а также наличие перегородок, которые снижают активную площадь поверхности электрода и приводят к разбалансировке ячейки в каждом отдельном канале и, как следствие, снижают КПД аккумуляторной батареи и ее удельные характеристики.
Проведенный анализ современного состояния технических решений в области конструкций ячеек проточных аккумуляторных батарей позволяет заключить, что основными характеристиками разрабатываемой конструкции должны являться:
1) Равномерность потока электролита;
2) Конструкция ячейки должна давать возможность использовать различные электродные материалы;
3) Пористый углеродный электрод должен быть цельным;
Анализ результатов выполненного патентного поиска показал, что в отличие от заявляемого технического решения, конструкции, удовлетворяющие совокупности перечисленных выше составляющих (1-3), к настоящему моменту отсутствуют.
Задачей заявляемой полезной модели является разработка конструкции проточной ячейки, которая создаст условия наиболее равномерного течения электролита по объему пористого углеродного электрода, что приведет к улучшению удельных характеристик, таких как плотность тока, величина необратимой емкости, стабильность при циклировании.
Поставленная задача решается за счет разработки специальной конструкции корпуса ячейки, в котором присутствуют 4 отверстия для втекания и вытекания электролита, таким образом, втекающий в ячейку поток электролита разбивается на 4 потока и направляется к торцевой поверхности углеродного электрода. Также входное и выходное отверстие для электролита находятся в противоположных углах корпуса ячейки, что уравновешивает перепад давления для правой и левой части электродного материала. Толщина внутреннего сменного корпуса ячейки выбирается в пределах 0,7-0,85 от толщины пористого углеродного электрода, что обеспечивает хороший прижим электрода (отсутствие полых областей) и не сильно повышает плотность материала для создания большого гидродинамического сопротивления. Таким образом, совокупность данных факторов обеспечивает равномерность потока электролита по объему электродного материала.
В роли токосъемника выступают пластины тантала высокой чистоты, толщиной 0,2-0,4 мм, т.к. данный материал обладает высокой химической стойкостью к электролиту в условиях изменения электродного потенциала в потенциальном окне 1,6 В, а в качестве материала корпуса ячейки использован фторопласт-4.
Конструкция ячейки проточного аккумулятора включает в себя:
1) фторопластовый корпус с отверстиями входа и выхода электролита, расположенными на противоположных углах ячейки, для компенсации перепада давления в правой и левой частях электрода;
2) сменный внутренний корпус, изготовленный из фторопласта, который дает возможность разбить поток электролита на 4 канала;
3) пористый углеродный электрод с пористостью не более 92%.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется рисунком, где на фиг. 1 изображен общий вид элементов проточной ячейки: 1 - внешний корпус проточной ячейки, 2 - танталовый токосъемник, 3 - пористый углеродный электрод, 4 - сменный внутренний корпус проточной ячейки, 5 - протонпроводящая мембрана.
Сменный внутренний корпус удерживает мембрану и ограничивает электродный материал.
Ячейка проточного аккумулятора работает следующим образом. Электролит протекает через отверстия входа и выхода на внешнем корпусе проточной ячейки 1. Через отверстия в танталовом токосъмнике 2 электролит протекает в сменный внутренний корпус проточной ячейки 4. Геометрия сменного внутреннего корпуса проточной ячейки 4 выполнена таким образом, что обеспечивает равномерную скорость протекания через поперечное сечение пористого углеродного электрода 3 благодаря наличию четырех каналов.
Таким образом, использование разработанной геометрии ячейки позволяет реализовать проточный аккумулятор с более высокими удельными характеристиками за счет равномерного течения электролита по объему пористого углеродного электрода.
Claims (1)
- Ячейка проточного аккумулятора, включающая в себя внешний корпус, протонпроводящую мембрану, пористые углеродные электроды, токосъемники, сменный внутренний корпус, в которой внешний корпус содержит входное и выходное отверстия для электролита на противоположных концах внешнего корпуса, отличающаяся тем, что конструкция сменного внутреннего корпуса имеет 4 отверстия, которые обеспечивают высокую равномерность потока электролита по объему углеродного материала, при этом толщина внутреннего сменного корпуса ячейки находится в пределах 0,7-0,85 от толщины пористого углеродного электрода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018112872U RU191123U1 (ru) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Ячейка проточного аккумулятора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018112872U RU191123U1 (ru) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Ячейка проточного аккумулятора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU191123U1 true RU191123U1 (ru) | 2019-07-25 |
Family
ID=67513264
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018112872U RU191123U1 (ru) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Ячейка проточного аккумулятора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU191123U1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080193805A1 (en) * | 2006-08-21 | 2008-08-14 | Michigan Technological University | Water removal from gas flow channels of fuel cells |
RU2384919C2 (ru) * | 2005-01-26 | 2010-03-20 | Интелиджент Энерджи Лимитед | Многослойная пористая пластина топливного элемента |
JP2011082126A (ja) * | 2009-10-09 | 2011-04-21 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 多孔質金属板を有する燃料電池構造 |
US20120015264A1 (en) * | 2010-07-19 | 2012-01-19 | Fluidic, Inc. | Electrochemical cell with catch tray |
CN106997956A (zh) * | 2017-04-18 | 2017-08-01 | 上海恒劲动力科技有限公司 | 流体流动组件及含有该流体流动组件的燃料电池电堆 |
CN206834255U (zh) * | 2017-06-13 | 2018-01-02 | 中能国盛动力电池技术(北京)股份公司 | 一种质子交换膜燃料电池堆 |
-
2018
- 2018-04-09 RU RU2018112872U patent/RU191123U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2384919C2 (ru) * | 2005-01-26 | 2010-03-20 | Интелиджент Энерджи Лимитед | Многослойная пористая пластина топливного элемента |
US20080193805A1 (en) * | 2006-08-21 | 2008-08-14 | Michigan Technological University | Water removal from gas flow channels of fuel cells |
JP2011082126A (ja) * | 2009-10-09 | 2011-04-21 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 多孔質金属板を有する燃料電池構造 |
US20120015264A1 (en) * | 2010-07-19 | 2012-01-19 | Fluidic, Inc. | Electrochemical cell with catch tray |
CN106997956A (zh) * | 2017-04-18 | 2017-08-01 | 上海恒劲动力科技有限公司 | 流体流动组件及含有该流体流动组件的燃料电池电堆 |
CN206834255U (zh) * | 2017-06-13 | 2018-01-02 | 中能国盛动力电池技术(北京)股份公司 | 一种质子交换膜燃料电池堆 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107658480B (zh) | 一种温湿度均匀性增强的燃料电池单电池及电堆 | |
JP7203451B2 (ja) | 電解液の分散が改善された電極組立体およびフロー電池 | |
US9166243B2 (en) | Flow battery with interdigitated flow field | |
JP6819885B2 (ja) | 双極板、セルフレーム及びセルスタック、並びにレドックスフロー電池 | |
US20170288243A1 (en) | High performance redox flow battery stack | |
KR101664035B1 (ko) | 분리판 및 이를 포함하는 연료전지 | |
CN106816610A (zh) | 一种基于迷宫挡板结构流场的质子交换膜燃料电池双极板 | |
JP2017157302A (ja) | レドックスフロー電池用電極、及びレドックスフロー電池 | |
CN109326802A (zh) | 一种圆盘形叶脉状交指型质子交换膜燃料电池双极板 | |
KR20170127848A (ko) | 내부 커버를 포함하는 레독스 흐름전지 | |
KR101163996B1 (ko) | 메탈 폼 전극을 가지는 레독스 플로우 이차 전지 | |
CN108091910B (zh) | 一种用于燃料电池的多孔介质增湿器 | |
CN108417858A (zh) | 一种流场板和铁-铬液流电池 | |
RU191123U1 (ru) | Ячейка проточного аккумулятора | |
CN207651597U (zh) | 一种燃料电池氢气流场板 | |
KR20170034995A (ko) | 플로우 프레임 및 그를 갖는 레독스 플로우 이차전지 | |
CN109921080A (zh) | 一种燃料电池或氧化还原液流电池极板的流场结构 | |
KR101486168B1 (ko) | 연료전지 바이폴라-플레이트 및 이를 포함하는 연료전지 스택 | |
CN208955111U (zh) | 一种主动排水叶脉状交指型流场燃料电池双极板 | |
CN208738358U (zh) | 用于燃料电池的导电极板 | |
US20220238904A1 (en) | Redox flow battery | |
CN109888351B (zh) | 一种树状均匀流场液流电池及其工作方法 | |
KR102058504B1 (ko) | 대면적형 레독스 흐름전지 | |
KR20200106948A (ko) | 연료 전지 스택을 위한 캐소드 유동장 분배 | |
CN214043724U (zh) | 用于钒液流电池的导流板 |