RU201855U1 - Биполярная пластина - Google Patents

Биполярная пластина Download PDF

Info

Publication number
RU201855U1
RU201855U1 RU2020132624U RU2020132624U RU201855U1 RU 201855 U1 RU201855 U1 RU 201855U1 RU 2020132624 U RU2020132624 U RU 2020132624U RU 2020132624 U RU2020132624 U RU 2020132624U RU 201855 U1 RU201855 U1 RU 201855U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
protrusions
cathode side
oxidizing gas
flow channels
Prior art date
Application number
RU2020132624U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Рычков
Леонид Вадимович Серебриников
Александр Игоревич Родыгин
Александр Владимирович Сивак
Алексей Петрович Мельников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инэнерджи" (ООО "Инэнерджи")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Инэнерджи" (ООО "Инэнерджи") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инэнерджи" (ООО "Инэнерджи")
Priority to RU2020132624U priority Critical patent/RU201855U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201855U1 publication Critical patent/RU201855U1/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
    • 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
    • H01M8/0258Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к энергетической и электрохимической отраслям промышленности и может найти применение при производстве водородно-воздушных топливных элементов с мембранно-электродными блоками на основе протонообменных мембран. Биполярная пластина включает пластинчатый элемент с анодной и катодной сторонами, проточными каналами для топливного газа и для газа-окислителя, на анодной и катодной сторонах, соответственно, и с топливоподводящими каналами, выполненными в виде сквозных отверстий по краям пластинчатого элемента. Проточные каналы для газа-окислителя на катодной стороне пластинчатого элемента образованы за счет размещения выступов по всей ее поверхности, причем выступы на периферийных частях катодной стороны распределены равномерно в линейном порядке, в областях, прилегающих к сквозным отверстиям топливоподводящих каналов - по дугообразным линиям, а в центральной части - хаотично, при этом все выступы имеют одинаковую высоту. Пластина может быть выполнена из графитсодержащего материала или из металла. На противоположных концах катодной стороны пластины расположены выступы-утолщения преимущественно прямоугольной формы с двумя скругленными углами, а в утолщениях выполнены кольцевые выемки под уплотнительные прокладки. Полезная модель направлена на улучшение ее мощностных и эксплуатационных характеристик, за счет увеличения площади активной области и создания оптимальной конфигурации проточных каналов для газа-окислителя (кислородсодержащего агента), при сохранении общих габаритов пластины.

Description

Полезная модель относится к энергетической и электрохимической отраслям промышленности и может найти применение при производстве водородно-воздушных топливных элементов с мембранно-электродными блоками на основе протонообменных мембран.
Известна биполярная пластина, включающая, выполненный из графитсодержащего материала, пластинчатый элемент с катодной и анодной сторонами, проточными каналами для топливного газа и кислородсодержащего агента на анодной и катодной стороне, соответственно, а также с топливоподводящими каналами (RU 82501).
Конфигурацию проточных каналов (в виде продольных канавок, путь воздуха в которых неоптимальный) на катодной стороне пластины, а также слишком узкую активную область на анодной стороне пластины, можно отнести к недостаткам известной конструкции. Это выражается в конечном итоге в снижении удельных мощностных и эксплуатационных характеристик батареи топливных элементов, собранной с использованием данных биполярных пластин.
Известна также биполярная пластина, в которой центральная (активная) область содержит выступы, распределенные по ее поверхности (RU 2267833).
Основным недостатком известной пластины является наличие периферийной части. При таком выполнении пластина не сможет эффективно работать в малогабаритных стеках, поскольку площадь активной области будет слишком мала, что приведет к значительному снижению удельных мощностных характеристик (в пересчете на массу и объем) батареи топливных элементов, собранной с использованием данных биполярных пластин.
Техническим результатом заявленной полезной модели является улучшение ее мощностных и эксплуатационных характеристик, за счет увеличения площади активной области и создания оптимальной конфигурации проточных каналов для газа-окислителя (кислородсодержащего агента), при сохранении общих габаритов пластины.
Технический результат достигается за счет того, что биполярная пластина, включает пластинчатый элемент с анодной и катодной сторонами, проточными каналами для топливного газа и для газа-окислителя на анодной и катодной сторонах, соответственно. По краям пластинчатого элемента выполнены каналы для подвода и отвода топливного газа (далее топливоподводящие каналы) в виде сквозных отверстий. Проточные каналы для газа-окислителя на катодной стороне пластинчатого элемента образованы за счет размещения по всей ее поверхности отдельных выступов, причем выступы на периферийных частях катодной стороны распределены равномерно в линейном порядке, в областях, прилегающих к сквозным отверстиям топливоподводящих каналов - по дугообразным линиям, а в центральной части - хоатично (неравномерно), при этом все выступы на катодной стороне пластины имеют одинаковую высоту.
Биполярная пластина изготавливается из материала с низким удельным электрическим сопротивлением, например, из графитсодержащего материала или металла.
На противоположных концах катодной стороны пластины выполняются выступы-утолщения прямоугольной формы с двумя скругленными углами, а в утолщениях выполняются кольцевые выемки под уплотнительные прокладки.
На анодной стороне пластины по ее периметру выполнены два выступа с образованием между ними выемки под уплотнительную прокладку. Проточный канал для топливного газа на анодной стороне пластины образован стенками внутреннего выступа.
Ширина выступов, расположенных линейно по периферии катодной стороны пластины, равна не менее ширины выступов и выемки по периметру анодной стороны.
Предложенная совокупность существенных признаков позволяет решить задачу повышения удельных мощностных и эксплуатационных характеристик батареи топливных элементов, собранной с использованием данных биполярных пластин.
Указанное выполнение и взаимное расположение элементов конструкции, а именно определенная конфигурация проточных каналов для газа-окислителя, за счет оптимального, определенного экспериментальным путем и теоретическими расчетами, порядка распределения выступов по поверхности катодной стороны, позволяет значительно улучшить удельные мощностные и эксплуатационные характеристики конструкции батареи топливных элементов, собранной с использованием данных биполярных пластин.
Причем, распределение выступов по всей поверхности катодной стороны пластины, позволяет существенно увеличить размеры активной области, при сохранении общих габаритов пластины, что в конечном итоге также положительно сказывается на рабочих характеристиках пластины. Конструкция заявленной пластины специально разрабатывалась для малогабаритных батарей топливных элементов с воздушным охлаждением, используемых, например, в робототехнике. Батарея топливных элементов из пластин при указанном применении должна иметь малые габариты и максимально возможную при этом рабочую площадь пластин, поэтому в используемых пластинах периферийные области крайне нежелательны, поскольку их наличие сильно сужает размеры активной области, а, следовательно, отрицательно сказывается на рабочих характеристиках пластины и батареи топливных элементов.
Заявленная полезная модель проиллюстрирована графическими материалами.
На Фиг. 1 представлена биполярная пластина - вид сверху (на катодную сторону);
На Фиг. 2 - вид Б на Фиг. 1;
На Фиг. 3 - разрез по В-В Фиг. 1;
На Фиг. 4 - биполярная пластина - вид снизу (на анодную сторону);
На Фиг. 5 - общий вид биполярной пластины.
Заявленная биполярная пластина включает, изготовленный из графитсодержащего материала или металла, пластинчатый элемент 1 с анодной стороной 2 и катодной стороной 3.
На анодной стороне 2 пластины по ее периметру выполнены два выступа 4 и 5 с образованием между ними выемки 6 под уплотнительную прокладку (на чертежах не показаны). Проточный канал 7 для прохождения топливного газа образован стенками внутреннего выступа 5. Катодная сторона 3 выполнена с выступами 8, распределенными по всей ее поверхности, с образованием проточных каналов 9 для газа-окислителя. Таким образом, вся поверхность катодной стороны пластины с распределенными на ней определенным образом выступами 8, будет являться активной областью биполярной пластины. Пластинчатый элемент 1 выполнен с выступами-утолщениями 10 расположенными на противолежащих (противоположных) концах его катодной стороны 3. Выступы 10 преимущественно имеют прямоугольную форму, при этом углы, расположенные ближе к центру пластины, являются сглаженными (скругленными). В зоне утолщений 10 выполнены сквозные отверстия 11, являющиеся топливоподводящими каналами и кольцевые выемки 12 под уплотнительные прокладки (на чертежах не показаны). Все выступы 8 на катодной стороне имеют одинаковую высоту. Высота утолщений 10 равна высоте выступов 8.
Габаритные размеры биполярной пластины в образце составляют по длине 25-35 см и по ширине 15-25 см. Активная область биполярных пластин, используемых для изготовления батарей топливных элементов таких габаритов, была максимально увеличена, т.к. с этим напрямую связана мощность батареи, а также удобство и эффективность ее эксплуатации.
Биполярная пластина в образце изготавливается из графитсодержащего материала с низким удельным электрическим сопротивлением.
Порядок распределения выступов по поверхности катодной стороны 3 подбирался экспериментальным путем и с учетом теоретических расчетов.
На периферийных частях (по периметру пластины) выступы распределены равномерно в линейном порядке, что обеспечивает равномерное поступление газа-окислителя в активную область пластины и необходимую герметизацию батареи топливных элементов при использовании уплотнительных прокладок.
В областях, прилегающих к утолщениям прямоугольной формы с двумя скругленными углами (в зоне сквозных отверстий) выступы расположены по дугообразным линиям, а в центральной части катодной стороны пластины - хаотично, но с сохранением равномерного распределения выступов по площади центральной части.
Такое расположение выступов способствует максимальным завихрениям потока газа-окислителя в активной области, что обеспечивает эффективное пассивное охлаждение за счет естественной конвекции или активное охлаждение при подключении к батарее вентилятора.

Claims (4)

1. Биполярная пластина, включающая пластинчатый элемент с анодной и катодной сторонами, проточными каналами для топливного газа и для газа-окислителя, на анодной и катодной сторонах, соответственно, и с топливоподводящими каналами, выполненными в виде сквозных отверстий по краям пластинчатого элемента, при этом проточные каналы для газа-окислителя на катодной стороне пластинчатого элемента образованы за счет размещения выступов по всей ее поверхности, причем выступы на периферийных частях катодной стороны распределены равномерно в линейном порядке, в областях, прилегающих к сквозным отверстиям топливоподводящих каналов - по дугообразным линиям, а в центральной части - хаотично, при этом все выступы имеют одинаковую высоту.
2. Пластина по п. 1, отличающаяся тем, что она выполнена из графитсодержащего материала.
3. Пластина по п. 1, отличающаяся тем, что она выполнена из металла.
4. Пластина по п. 1, отличающаяся тем, что на противоположных концах ее катодной стороны расположены выступы-утолщения преимущественно прямоугольной формы с двумя скругленными углами, а в утолщениях выполнены кольцевые выемки под уплотнительные прокладки.
RU2020132624U 2020-10-05 2020-10-05 Биполярная пластина RU201855U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132624U RU201855U1 (ru) 2020-10-05 2020-10-05 Биполярная пластина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132624U RU201855U1 (ru) 2020-10-05 2020-10-05 Биполярная пластина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201855U1 true RU201855U1 (ru) 2021-01-15

Family

ID=74183629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132624U RU201855U1 (ru) 2020-10-05 2020-10-05 Биполярная пластина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201855U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115395040A (zh) * 2022-09-20 2022-11-25 天津科技大学 一种被动燃料电池阳极集流板
CN116053500A (zh) * 2023-01-16 2023-05-02 上海治臻新能源股份有限公司 单极板、双极板及燃料电池

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267833C1 (ru) * 2004-07-28 2006-01-10 Российский научный центр "Курчатовский институт" Биполярная пластина и способ ее изготовления
RU82501U1 (ru) * 2008-08-13 2009-04-27 Закрытое акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий" (ЗАО "ИНУМиТ") Биполярная пластина (варианты)
CN104157888A (zh) * 2014-08-28 2014-11-19 江苏中科天霸新能源科技有限公司 一种燃料电池双极板用粘合密封线的安装方法
JP2017168230A (ja) * 2016-03-15 2017-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 ガスケット−セパレータ部材接合体とその製造方法およびガスケット−セパレータ部材接合体を用いた燃料電池
CN110299544A (zh) * 2019-06-25 2019-10-01 山东建筑大学 燃料电池变截面流道及具有该流道的双极板

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267833C1 (ru) * 2004-07-28 2006-01-10 Российский научный центр "Курчатовский институт" Биполярная пластина и способ ее изготовления
RU82501U1 (ru) * 2008-08-13 2009-04-27 Закрытое акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий" (ЗАО "ИНУМиТ") Биполярная пластина (варианты)
CN104157888A (zh) * 2014-08-28 2014-11-19 江苏中科天霸新能源科技有限公司 一种燃料电池双极板用粘合密封线的安装方法
JP2017168230A (ja) * 2016-03-15 2017-09-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 ガスケット−セパレータ部材接合体とその製造方法およびガスケット−セパレータ部材接合体を用いた燃料電池
CN110299544A (zh) * 2019-06-25 2019-10-01 山东建筑大学 燃料电池变截面流道及具有该流道的双极板

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115395040A (zh) * 2022-09-20 2022-11-25 天津科技大学 一种被动燃料电池阳极集流板
CN116053500A (zh) * 2023-01-16 2023-05-02 上海治臻新能源股份有限公司 单极板、双极板及燃料电池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101693993B1 (ko) 연료전지용 분리판
CN110391436B (zh) 一种质子交换膜燃料电池金属双极板
CN108899562B (zh) 一种燃料电池双极板
US7867666B2 (en) Fuel cell with triangular buffers for reactant gas and coolant
JP5240282B2 (ja) 燃料電池セル
CN114094134A (zh) 一种双极板以及燃料电池
RU201855U1 (ru) Биполярная пластина
CN104795574A (zh) 燃料电池的金属双极板、燃料电池
CN104733744B (zh) 燃料电池的金属极板、燃料电池的金属双极板、燃料电池
JP6730693B2 (ja) 双極板、セルフレーム、セルスタック、及びレドックスフロー電池
JP2008293758A (ja) 燃料電池
CN114068978B (zh) 空冷型燃料电池氢空流场平行的双极板
US3575719A (en) Compact cell construction
CN111509250A (zh) 一种质子交换膜燃料电池金属双极板
WO2024037530A1 (zh) 燃料电池
CN210866380U (zh) 一种质子交换膜燃料电池单体和质子交换膜燃料电池电堆
JP2005347107A (ja) レドックスフロー電池セルおよびレドックスフロー電池
CN215184082U (zh) 一种大功率质子交换膜燃料电池双极板的阳极流场
CN216528962U (zh) 一种电池极板及双极板
RU2757662C9 (ru) Батарея топливных элементов и биполярная пластина
KR101724793B1 (ko) 연료전지의 바이폴라 플레이트
KR102063060B1 (ko) 연료전지 스택
KR101313382B1 (ko) 냉각수 흐름을 개선한 연료전지용 금속 분리판 및 이를 구비하는 연료전지 스택
JP2022039169A (ja) 固体高分子形燃料電池スタック
JPH0775166B2 (ja) 溶融炭酸塩型燃料電池