RU191123U1 - Ячейка проточного аккумулятора - Google Patents

Ячейка проточного аккумулятора Download PDF

Info

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
Application number
RU2018112872U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Воропай
Алексей Владимирович Николаев
Иван Николаевич Кузьмин
Сергей Васильевич Иванов
Валерий Викторович Иванов
Виктор Васильевич Капац
Алина Олеговна Шелег
Григорий Викторович Цепилов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ")
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 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ") filed Critical Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ")
Priority to RU2018112872U priority Critical patent/RU191123U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191123U1 publication Critical patent/RU191123U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/023Porous and characterised by the material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/86Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0247Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the form
    • 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

  • 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)

  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.
RU2018112872U 2018-04-09 2018-04-09 Ячейка проточного аккумулятора RU191123U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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