RU2214653C2 - Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор - Google Patents

Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор Download PDF

Info

Publication number
RU2214653C2
RU2214653C2 RU2001108582/09A RU2001108582A RU2214653C2 RU 2214653 C2 RU2214653 C2 RU 2214653C2 RU 2001108582/09 A RU2001108582/09 A RU 2001108582/09A RU 2001108582 A RU2001108582 A RU 2001108582A RU 2214653 C2 RU2214653 C2 RU 2214653C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
elements
electrode
membrane
channels
Prior art date
Application number
RU2001108582/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001108582A (ru
Inventor
Барри Майкл БРОУМАН
Андреа ЦОККИ
Original Assignee
Сквиррел Холдингз Лтд.
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 Сквиррел Холдингз Лтд. filed Critical Сквиррел Холдингз Лтд.
Publication of RU2001108582A publication Critical patent/RU2001108582A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214653C2 publication Critical patent/RU2214653C2/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
    • H01M8/24Grouping of fuel cells, e.g. stacking of 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
    • H01M8/0271Sealing or supporting means around electrodes, matrices or membranes
    • H01M8/0273Sealing or supporting means around electrodes, matrices or membranes with sealing or supporting means in the form of a frame
    • 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
    • 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
    • H01M8/0263Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant having meandering or serpentine paths
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/24Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
    • H01M8/241Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes
    • H01M8/242Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes comprising framed electrodes or intermediary frame-like gaskets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/24Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
    • H01M8/2465Details of groupings of fuel cells
    • H01M8/2483Details of groupings of fuel cells characterised by internal manifolds
    • 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

  • 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)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрохимическим реакторам с биполярными электродами. Согласно изобретению многокамерное устройство образовано путем поочередного укладывания в стопу предварительно собранных элементов двух типов: подузла для удерживания биполярного электрода и подузла для удерживания мембраны. Стопу чередующихся элементов укладывают на нижний концевой элемент, и стопу заканчивают путем помещения верхнего концевого электродного элемента на последний элемент, удерживающий мембрану. Каждый элемент для удерживания биполярного пластинчатого электрода и каждый элемент для удерживания ионообменной разделительной мембраны включает в себя по существу аналогичную прямоугольную рамку, изготовленную из электрически не проводящего и химически стойкого материала, как правило, из формованного пластика, которая имеет на своей верхней (после сборки) поверхности канавки для приема прокладочных средств в виде кольцевых уплотнений, имеет внутреннюю фланцевую часть, образованную в виде выемки со стороны первой плоской поверхности, и электрически не проводящий фиксирующий контрфланец, и имеет сквозные отверстия и выемки в скоординированных местах, которые расположены вдоль двух противоположных сторон прямоугольной рамки и после завершения сборки образуют магистрали для раздельной циркуляции отрицательно заряженного электролита и положительно заряженного электролита в виде каскада соответственно через все проточные камеры для отрицательно заряженного электролита и все проточные камеры для положительно заряженного электролита. Биполярный реактор не имеет впускного и выпускного коллекторов для двух электролитов, электролиты проходят через соответствующие проточные камеры по зигзагообразной траектории, то есть по существу в гидравлическом ряду или в виде каскада. Предпочтительно в электродах на войлочной основе образованы две упорядоченные совокупности параллельных каналов для потока. Каждая упорядоченная совокупность образует гребенкообразную сеть каналов для распределения потока, при этом пальцеобразные каналы данной сети перемежаются пальцеобразными каналами из другой упорядоченной совокупности. Техническим результатом изобретения является простота сборки реактора. 5 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

1. ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится к электрохимическим реакторам для проведения восстановительных и окислительных реакций в соответствующих положительно и отрицательно заряженных жидких электролитах без выделения газа на электродах. Более точно, изобретение относится к разделенному мембранами, биполярному многокамерному электрохимическому реактору для создания системы окислительно-восстановительных батарей с проточным электролитом.
2. Уровень техники
Системы окислительно-восстановительных батарей с проточным электролитом привлекают все больший интерес как эффективные системы преобразования энергии. Среди кандидатов в окислительно-восстановительные пары одной из наиболее предпочтительных является полностью ванадиевая окислительно-восстановительная система.
В основе конструкций электрохимических реакторов, которые были предложены для систем окислительно-восстановительных батарей с проточным электролитом, лежат конструкции электрохимических реакторов, разработанных для общих процессов электролиза, при этом адаптации подверглись только материалы, используемые в качестве электродов.
Как правило, электрохимические реакторы, используемые в качестве окислительно-восстановительных батарей, обычно состоят из комплекта биполярных пластинчатых электродных элементов, разделенных ионообменными мембранами, при этом образуется проточная камера для положительно заряженного электролита с одной стороны каждой мембраны и проточная камера для отрицательно заряженного электролита с противоположной стороны мембраны. Комплект биполярных элементов собирают вместе в виде фильтр-прессной конструкции между двумя концевыми электродными элементами.
Как правило, элементы имеют рамку, выполненную со скоординированными сквозными отверстиями, образующими впускные и выпускные коллекторы для двух электролитов, которые циркулируют параллельно соответственно через проточные камеры для положительно заряженного электролита и проточные камеры для отрицательно заряженного электролита.
Элементы обычно установлены и функционируют в вертикальном положении.
Сборка большого количества биполярных элементов электрически последовательно, как требуется в окислительно-восстановительных батареях для достижения соответствующего напряжения на двух концах батареи, установка многочисленных прокладок с целью уплотнения наружного периметра каждой проточной камеры для электролита и периметра отдельных сквозных отверстий рамок, предназначенных для образования впускных и выпускных коллекторов для двух электролитов, и окончательное стягивание фильтр-прессного комплекта с помощью стяжек, обеспечивающих сжатие комплекта со стороны двух концевых элементов, представляют собой требующие чрезвычайно точного выполнения и трудоемкие операции, которые должны выполняться очень квалифицированными специалистами.
Параллельное протекание двух электролитов через соответствующие проточные камеры создает серьезные проблемы с точки зрения минимизации так называемых паразитных электрических токов или токов шунта в непрерывающихся "жилах", в которых проходит жидкий электролит, вследствие того что электролит, имеющийся в коллекторах, создает бесчисленные траектории для этих шунтирующих или паразитных токов, возникающих вследствие взаимных разностей напряжений, существующих между различными биполярными элементами, функционирующими в виде электрически последовательного соединения между двумя концевыми электродами, на которых создается полная разность напряжений батареи. Шунтирующие или паразитные токи приводят к снижению энергетического кпд системы преобразования, но к более серьезным последствиям их влияния относится то, что они вызывают сильные явления коррозии на проводящих частях (например, угольных) вследствие чрезвычайно высоких напряжений на полуэлементах на поверхности проводника.
С другой стороны, окислительно-восстановительная система требует наличия не столь уж малых, скоростей протекания электролита через проточные камеры реактора для поддержания оптимальных условий реакций на полуэлементах, и это требование может подразумевать необходимость эксплуатации биполярного электрохимического реактора при сравнительно высоком избыточном давлении.
В отличие от обычной электрохимической обработки системы окислительно-восстановительных батарей с проточным электролитом предназначены также для использования на не загрязняющих окружающую среду транспортных средствах, и отношение мощности к весу представляет собой важный параметр.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Основная задача данного изобретения состоит в разработке разделенного мембранами биполярного многокамерного электрохимического реактора для восстановительных и окислительных реакций на полуэлементах в соответствующих положительно и отрицательно заряженных электролитах, без выделения газа, с конструкцией, которая позволяет сделать процесс сборки данного реактора более простым за счет того, что она обеспечивает возможность укладывания полностью предварительно собранных элементов в стопу горизонтально, один поверх другого, и при этом данный реактор может эксплуатироваться при той же горизонтальной ориентации биполярных элементов.
В соответствии с основным аспектом новой конструкции по изобретению многокамерное устройство образовано путем укладывания двух типов предварительно собранных элементов поочередно в виде стопы, при этом один элемент представляет собой подузел для удерживания биполярного электрода, а другой представляет собой подузел для удерживания мембраны.
Естественно, стопа чередующихся элементов уложена на нижний концевой элемент, и укладку стопы заканчивают путем установки верхнего концевого электродного элемента поверх последнего элемента для удерживания мембраны. После этого стопу сжимают путем затягивания множества стяжек со стороны двух концевых электродных элементов, при этом стяжки обычно расположены по периметру уложенных в виде стопы элементов в соответствии с обычной практикой стягивания фильтр-прессной стопы с обеспечением гидравлического уплотнения с помощью прокладок, установленных в рабочем положении между стыкуемыми поверхностями рамок различных элементов.
В соответствии с существенным аспектом конструкции изобретения каждый элемент для удерживания биполярного пластинчатого электрода и каждый элемент для удерживания ионообменной разделительной мембраны включает в себя по существу одинаковую прямоугольную рамку, изготовленную из электрически не проводящего и химически стойкого материала, как правило, из литого пластика, которая имеет на своей верхней (при сборке) поверхности канавки для приема уплотнительных средств в виде кольцевых уплотнений и имеет сквозные отверстия и выемки, расположенные в скоординированных местах вдоль двух противоположных сторон прямоугольной рамки и образующие, после завершения сборки, магистрали для раздельной циркуляции отрицательно заряженного электролита и положительно заряженного электролита соответственно через все проточные камеры для отрицательно заряженного электролита и через все проточные камеры для положительно заряженного электролита в виде каскада. Отрицательно заряженный электролит поступает вдоль первой стороны проточной камеры для отрицательно заряженного электролита, проходит через камеру в направлении противоположной, или второй, ее стороны, выходит из камеры, проходит через скоординированные сквозные отверстия в рамке, удерживающей электрод, и в рамке, удерживающей следующую разделительную мембрану, достигая уровня следующей проточной камеры для отрицательно заряженного электролита, и поступает в эту камеру с той же второй стороны, с которой он вышел из предыдущей проточной камеры для отрицательно заряженного электролита, и выходит из этой следующей проточной камеры для отрицательно заряженного электролита с той же первой стороны, с которой он входил в предыдущую проточную камеру для отрицательно заряженного электролита, чтобы пройти через скоординированные сквозные отверстия в следующей паре рамок до уровня следующей проточной камеры для отрицательно заряженного электролита, и так далее. Аналогичная траектория потока образована также для положительно заряженного электролита или в виде траектории "противотока" или в виде траектории потока в том же направлении через батарею.
На практике биполярный электрохимический реактор не имеет впускных и выпускных коллекторов для двух электролитов; напротив, электролиты проходят через соответствующие проточные камеры по зигзагообразной траектории, то есть проходя по существу гидравлически последовательно или в виде каскада, а не в виде гидравлически параллельного потока.
Таким образом, ток шунта может возникать только за счет разности потенциалов, приблизительно соответствующей напряжению одного элемента, и практически становится ничтожно малым, и, что важнее всего, он не вызывает никакой коррозии на проводящих частях.
Два типа предварительно собранных элементов скоординировано сцеплены с тем, чтобы предотвратить любую ошибку при надлежащем укладывании их в виде стопы поочередно один поверх другого и обеспечить правильную ориентацию и очень хорошее выставление их друг относительно друга для образования биполярной батареи.
За исключением штырей и гнезд соответствующей формы, предназначенных для сцепления, и положения сквозных отверстий и участков с пазами, предназначенных для сообщения с проточными камерами, рамки из формованного пластика по существу идентичны для обоих типов элементов.
По существу каждая рамка имеет внутреннюю фланцевую часть, которая выполнена в виде выемки со стороны нижней (при сборке) поверхности рамки, то есть поверхности, которая противоположна той поверхности, на которой предусмотрены канавки для размещения прокладок в виде уплотнительных колец вокруг отверстия для сквозного прохода электролита и вокруг наружного герметизируемого периметра камеры.
Во время предварительной сборки двух типов элементов на этой внутренней фланцевой части размещается сравнительно узкая краевая периферийная часть периметра или биполярного пластинчатого электрода, или ионообменной разделительной мембраны.
Рамки двух типов могут быть рациональным образом изготовлены с различным цветом или тоном для того, чтобы можно было легко распознать, для размещения какого из элементов предназначена рамка - биполярного пластинчатого электрода или ионообменной мембраны.
Поверхность фланцевой части, на которой установлена ионообменная разделительная мембрана или биполярный пластинчатый электрод, имеет множество расположенных на определенном расстоянии друг от друга фиксаторов, которые выступают наружу от поверхности фланцевой части.
Пластинчатые электроды и ионообменные разделительные мембраны выполнены со скоординированными сквозными отверстиями, в которые входят фиксаторы соответствующих рамок, причем сквозные отверстия на электродах и разделительных мембранах имеют различное расположение.
Удерживающий контрфланец, изготовленный из электрически не проводящего и химически стойкого материала, как правило, из того же материала и того же цвета, что и рамка соответствующего типа, также имеет ряд отверстий, координаты которых соответствуют положениям фиксаторов, и функционально установлен над периферийной частью пластинчатого электрода или разделительной мембраны, помещенного или помещенной на выполненную в виде выемки фланцевую часть рамки, вне зависимости от того, какой конкретный тип рамки рассматривается.
Удерживающий контрфланец зафиксирован в заданном положении путем расплющивания нагретым инструментом выступающих частей фиксаторов, в результате чего обеспечивается постоянная фиксация биполярного пластинчатого электрода или ионообменной разделительной мембраны в центральном окне соответствующей рамки.
Прямоугольная форма окон рамок, в которые устанавливают мембраны и биполярные пластинчатые электроды, обрезанные или изготовленные по размеру, позволяет свести к минимуму какие-либо отходы ценного материала мембран и биполярных пластинчатых электродов. Плотная посадка контрфланца обеспечивает эффективное уплотнение контура мембраны или биполярного пластинчатого электрода, предотвращая перемешивание электролитов при уменьшении числа прокладок. Возможно, но не обязательно, могут быть использованы разделительные прокладки в случае необходимости, например, для установки особо тонкой мембраны.
Эта конструкция позволяет переворачивать предварительно собранные таким образом элементы, и при этом не возникает опасность того, что установленный пластинчатый электрод или ионообменная разделительная мембрана может выпасть, и, следовательно, позволяет легко размещать кольцевые уплотнительные прокладки на противоположной (верхней) поверхности рамки, соответствующим образом предусмотренной с канавками для размещения.
Каждый предварительно собранный элемент первого типа может быть перевернут, помещен сверху на стопу, и кольцевые уплотнительные прокладки могут быть размещены в соответствующих канавках перед установкой следующего предварительно собранного элемента другого типа сверху, при этом следующий предварительно собранный элемент другого типа готов к размещению на нем кольцевых уплотнительных прокладок и еще одного предварительно собранного элемента первого типа, и так далее до завершения стопы.
Помимо того что штыри и гнезда для сцепления способствуют правильной поочередной укладке в стопу и ориентации предварительно собранных элементов с биполярными электродами и разделительными мембранами, они также обеспечивают правильную ориентацию элементов в плоскости, так что сквозные отверстия и участки с пазами оказываются совмещенными друг с другом, образуя зигзагообразную последовательную траекторию потока для двух электролитов.
Предпочтительно стопа батареи образована из целого кратного числа блоков, каждый из которых образован четырьмя поочередно соединенными элементами: двумя элементами с мембраной и двумя элементами с биполярным электродом, при этом батарея имеет четное число камер. Таким образом, каждый электролит будет поступать в батарею и выходить из нее с одной и той же стороны.
Часто и наиболее предпочтительно электрод состоит из пористого материала или мата из углеродных волокон, образующих электрически целостный элемент с аналогичной электродной структурой на противоположной стороне проводящего биполярного пластинчатого электрода с целью создания по существу трехмерных электродных структур, имеющих большую активную зону, которая значительной своей частью проходит в глубину соответствующей проточной камеры для электролита.
Эта конструкция, обусловленная необходимостью повышения допустимой скорости реакций на полуэлементах, противоречит необходимости снижения до минимума мощности, потребляемой двигателями, которые приводят в действие насосы для двух электролитов с целью обеспечения протекания электролитов через множество соответствующих проточных камер с надлежащей скоростью потока.
Эта проблема усугубляется при переходе от параллельного протекания электролита через все соответствующие проточные камеры из общего впускного коллектора в общий выпускной коллектор к каскадному протеканию из одной камеры в следующую и так далее от одного конца до противоположного конца стопы.
Хотя это каскадное течение чрезвычайно эффективно с точки зрения устранения любых проблем, связанных с коррозией, возникающей из-за токов шунта, оно обязательно вызывает необходимость в увеличении перепада давлений на батарее, в которой используются два электролита.
В соответствии с возможным, но не обязательным признаком конструкции батареи по изобретению, который может быть полезным в случае использования пористых трехмерных электродов, проходящих от непроницаемой электропроводящей биполярной пластины, это увеличение перепада давлений вследствие использования последовательной или каскадной траектории течения электролитов через соответствующие множества проточных камер при применении электродов из пористых матов, выступающих в проточную камеру, практически устраняется при одновременном уменьшении или даже ликвидации какого-либо остаточного зазора или пространства для беспрепятственного протекания между пористым электродом и ионообменной разделительной мембраной, которые могут быть установлены даже в контакте друг с другом с целью сведения к минимуму омических потерь в жидком электролите.
Эти условия, которые, как совершенно очевидно, являются противоречивыми, реально выполняются в соответствии с настоящим изобретением за счет образования (вырезания) в пористом электроде двух упорядоченных совокупностей параллельных каналов для потока, при этом все параллельные, расположенные на некотором расстоянии друг от друга каналы из каждой упорядоченной совокупности проходят от общего перпендикулярного базового канала, образованного вдоль соответствующей входной или выходной стороны камеры, и заканчиваются, немного не доходя до базового канала из другой упорядоченной совокупности каналов. Каждая упорядоченная совокупность образует гребенкообразную сеть каналов для распределения потока, параллельные пальцеобразные участки которой перемежаются пальцеобразными каналами из другой упорядоченной совокупности.
На практике базовый или выполняющий роль коллектора канал в одной гребенкообразной сети каналов проходит вдоль стороны камеры, сообщающейся с каналом, предназначенным для впуска электролита в камеру, в то время как параллельные пальцеобразные каналы другой "зеркальной" гребенкообразной сети каналов перемежаются параллельными пальцеобразными каналами первой сети каналов, и базовый или выполняющий роль коллектора канал другой "зеркальной" гребенкообразной сети каналов проходит вдоль противоположной стороны камеры, сообщающейся с выходным каналом для электролита.
Проходящие между каналами из другой совокупности пальцеобразные каналы для потока, принадлежащие к одной упорядоченной совокупности, проходят параллельно друг другу, при этом каждый из них заканчивается, немного не доходя до выполняющего функцию коллектора основного канала из другой упорядоченной совокупности перемежающихся параллельных пальцеобразных каналов. Следовательно, каждый входной канал для потока, или канал "поступления", отделен от двух соседних выходных каналов для потока, или каналов "слива", полосой из пористого материала трехмерного электрода, имеющей определенную ширину и разделяющей параллельные каналы, которые в конечном счете могут быть прорезаны в ней.
Входные и выходные каналы для потока электролита, расположенные попеременно в виде упорядоченных совокупностей, обеспечивают равномерное распределение электролита с уменьшенным равномерным перепадом давлений по всей зоне электродов в проточной камере, при этом образуются каналы для распределения электролита по всей массе трехмерного пористого электрода.
Перепад давлений может быть предварительно задан в определенных пределах за счет того, что известен удельный перепад давлений электролита на материале трехмерного пористого электрода при заданной скорости потока, и за счет того, что заданы две упорядоченные совокупности перемежающихся каналов для "поступления" и "слива" электролита с соответствующим расстоянием между двумя соседними каналами.
Было установлено, что помимо того что такое расположение каналов "поступления" и "слива", соответствующим образом прорезанных сквозь толщину трехмерного пористого электрода, позволяет значительно уменьшить перепад давлений, обусловленный протеканием электролита через соответствующие проточные камеры последовательно от одного конца до противоположного конца батареи, это расположение позволяет очень существенно улучшить электрохимические характеристики батареи вследствие значительно более равномерно распределенной плотности тока по всей зоне элементов батареи.
Изобретение более четко определено в приложенной формуле изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Различные признаки и соответствующие преимущества новой конструкции аккумуляторной батареи станут еще более очевидными из нижеприведенного описания нескольких предпочтительных вариантов осуществления и за счет ссылок на приложенные чертежи, в которых:
фиг. 1 представляет собой выполненный с пространственным разделением элементов вид элемента с мембраной и элемента с биполярным электродом в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления;
фиг. 2 представляет собой частичное детализированное изображение перевернутого элемента с мембраной, на котором подробно проиллюстрировано то, как мембрану устанавливают в прямоугольное окно рамки;
фиг. 3 представляет собой частичное детализированное изображение перевернутого элемента с биполярным электродом, на котором подробно проиллюстрировано то, как биполярный электрод устанавливают в прямоугольное окно рамки;
фиг. 4 представляет собой вид сверху элемента с биполярным пластинчатым электродом, в котором используются электродные структуры в виде войлочной или тканевой основы из углеродных волокон в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения;
фиг. 5 представляет собой частичное сечение биполярного пластинчатого электрода по фиг.1 и 3;
фиг. 6 - выполненное в сечении трехмерное изображение полностью собранного комплекта элементов батареи.
ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг.1, 2, 3, 4 и 5 проиллюстрирована батарея, реализованная в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Выполненное с пространственным разделением элементов изображение по фиг. 1, на котором представлены два вида предварительно собранных элементов, а именно элемент с мембраной и элемент с биполярным пластинчатым электродом, дает ясное общее представление о конструкции по изобретению в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления.
Рамка 1М элемента с мембраной и рамка 1Е элемента с биполярным электродом во многих отношениях в основном схожи. Обе рамки могут быть изготовлены из литьевого пластика, например, такого как полипропилен, при этом для двух типов рамок 1Е и 1М используются различные формы для получения соответствующим образом различающихся штырей и гнезд для сцепления.
В соответствии с наиболее предпочтительным вариантом осуществления в рамках 1М и 1Е из формованного литьевого пластика образовано прямоугольное внутреннее окно, однако в зоне своего наружного периметра рамка не является прямоугольной, а имеет форму с особой криволинейностью, определяемую тем, что каждая сторона рамки имеет выпуклый наружный край, что делает ширину поперечного сечения рамки большей вблизи центральной части каждой стороны, чем в зоне углов. Эта особая форма рамки позволяет оптимизировать вес как функцию конструкционной прочности с учетом того, что конструкция должна выдерживать давление электролита. Действительно, полностью собранную батарею подвергают гидравлическим испытаниям на способность выдерживать максимальное давление электролита до 5 атмосфер (506,625 кПа). Было установлено, что выпуклая форма сторон тела рамки лучше всего отвечает требуемой прочности на изгиб за счет уменьшения концентраций напряжений и достижения наиболее эффективного отношения "вес/способность выдерживать давление".
На изображении по фиг.1, выполненном с пространственным разделением элементов, траектории потока положительно заряженного электролита и отрицательно заряженного электролита через соответствующие проточные камеры положительного электрода и отрицательного электрода схематично показаны линиями течения, представленными соответствующими знаками "плюс" (+) и "минус" (-).
В соответствии с ориентацией элементов батареи в стопе траектории потока электролита показаны, начиная от расположенного горизонтально, нижнего концевого элемента, состоящего из положительного концевого электрода.
На фиг.1 нижний элемент представляет собой элемент с мембраной, при этом мембрана 2 вырезана в виде прямоугольника и может представлять собой или катионообменную мембрану, такую как мембрана из сульфированного полиэтилена, или мембрану из полистиролсульфокислоты, или аналогичную химически стойкую мембрану, или анионообменную мембрану.
Мембрана 2, вырезанная по размеру, также имеет ряд отверстий 3, пробитых вдоль ее периферийной части в заранее заданных местах. Аналогичным образом, фиксирующий контрфланец 4, изготовленный, как правило, из того же материала, что и рамка 1М, имеет отверстия в заранее заданных местах, геометрически совпадающих с положениями отверстий 3 мембраны 2.
На фиг. 2, которая представляет собой подробное увеличенное изображение элемента с мембраной по фиг.1, повернутого на 180o, показано, как мембрана 2 и фиксирующий контрфланец 4 размещаются над выполненной в виде выемки, внутренней фланцевой частью 6 рамки 1М, при этом отлитые фиксаторы 7, имеющиеся на поверхности фланцевой части 6 и расположенные в определенном порядке, соответственно входят в скоординированные [совмещенные] отверстия 3 и 5 мембраны и фиксирующего контрфланца 4.
Разделительные резиновые прокладки могут быть размещены на фланцевой части 6 перед установкой мембраны 2, и вторая резиновая прокладка может быть расположена между мембраной 2 и фиксирующим контрфланцем 4 для регулирования заданной глубины соответствующих каналов для потока на противоположных сторонах мембраны 2 и/или для предотвращения утечек отрицательно заряженного электролита в положительно заряженный электролит или наоборот вследствие разностей избыточного давления в двух проточных камерах с противоположных сторон разделительной мембраны 2.
В альтернативном варианте соответствующий герметик, например, такой как кремнийорганический герметик в виде геля, может быть использован при предварительной сборке элемента для создания герметичного узла.
С помощью соответствующих приспособлений фиксирующий контрфланец 4 в конце концов зажимают над мембраной, и концы фиксаторов 7, выступающие из отверстий 5 контрфланца 4, расплющивают посредством горячей клепки с помощью нагретого инструмента, при этом данная операция вызывает расплавление концов фиксаторов 7 и "заливку" расплавленного материала в штампованные отверстия 5 фиксирующего фланца 4.
После "расплющивания" фиксаторов 7 элемент оказывается полностью предварительно собранным и может быть размещен поверх установленного последним элемента с биполярным электродом в перевернутом положении, при этом не возникает никакого риска выпадения предварительно установленной мембраны.
Кроме того, на верхнюю поверхность формованной рамки 1М элемента с мембраной можно легко установить - если они еще не установлены - периферийную уплотнительную кольцевую прокладку 8 и два кольцевых уплотнения 9 и 9' магистралей для отрицательно заряженного (или положительно заряженного) электролита.
Верхняя поверхность рамки 1М элемента с мембраной имеет, по меньшей мере, два, предпочтительно четыре штыря 10 для сцепления, которые в показанном примере имеют продолговатое поперечное сечение, в то время как на нижней поверхности, частично видной на детализированном виде по фиг.2, имеются два или предпочтительно четыре гнезда 11 для штырей, которые в показанном примере имеют круглое поперечное сечение.
В примере, показанном на чертежах, стяжки, вставка которых завершает сборку батареи, проходят через отверстия 12, выполненные в определенном порядке по периметру всех рамок и двух концевых элементов снаружи по отношению к проходящей по периметру уплотнительной кольцевой прокладке 8.
Верхняя часть изображения по фиг.1, выполненного с пространственным разделением элементов, показывает элемент с биполярным электродом.
В соответствии с наиболее предпочтительным вариантом осуществления батареи биполярный пластинчатый электрод представляет собой электропроводящую составную конструкцию, которая включает в себя центральную проводящую пластину 13, как правило, пластину из стеклоуглерода с толщиной порядка 1-3 или более миллиметров, имеющую присоединенные с ее противоположных сторон электроды 14 на войлочной основе из углеродных волокон, имеющие толщину (глубину), которая, как правило, может составлять от 1 до 5 или более миллиметров.
Электроды 14 на войлочной основе присоединены с обеспечением электрической непрерывности к проводящей перегородке 13 и выполнены со сравнительно открытой структурой с тем, чтобы они были легко проницаемыми для электролита, проходящего через электродную камеру.
Биполярный пластинчатый электродный композит 13-14 установлен в соответствующей рамке 1Е из формованного термопласта, как правило, такого же типа, что и пластик, из которого изготовлены рамки элементов с мембраной.
Предварительная сборка элемента с биполярным электродом полностью аналогична предварительной сборке элемента с мембраной.
Отличающееся расположение скоординированного множества отверстий 16 на периферийной части проводящей перегородки 13, которая образована из угольной пластины, и отверстий 17 на фиксирующем контрфланце 15 и, естественно, также фиксаторов 18 (фиг. 3) на выполненной в виде выемки, внутренней фланцевой части 19 рамки 1Е предотвращает любую вероятность ошибки при предварительной сборке двух типов укладываемых в виде стопы элементов.
Фиг. 3 представляет собой увеличенное подробное изображение элемента с биполярным электродом по фиг.1, повернутого на 180o.
В отличие от рамки 1М элемента с мембраной рамка 1Е элемента с биполярным электродом имеет на своей верхней поверхности штыри 20 для сцепления (фиг. 1), имеющие круглое поперечное сечение с диаметром, величина которого позволяет штырям входить в круглые гнезда 11, имеющиеся на нижней стороне рамки 1М элемента с мембраной. Как видно на перевернутом виде по фиг.3, на верхней стороне формованной рамки 1Е элемента с биполярным электродом (фиг. 1) имеются гнезда 21 с продолговатым поперечным сечением, пригодным для приема штырей 10 для сцепления, имеющихся на верхней стороне формованной рамки 1М элемента с мембраной.
Аналогично рамке 1М элементов с мембраной рамка 1Е элемента с биполярным электродом также имеет на своей верхней поверхности канавки для размещения проходящего по периметру кольцевого уплотнения 22 и двух кольцевых уплотнений 23 и 23' магистралей для положительно заряженного (или отрицательно заряженного) электролита.
В соответствии с наиболее предпочтительным вариантом осуществления, показанным на чертежах, электроды 14 из пористого углеродного мата имеют две отличающиеся друг от друга упорядоченные совокупности или сети параллельных и перемежающихся друг с другом каналов для распределения электролита, направление которых совпадает с направлением потока электролита через соответствующую проточную камеру для электролита, при этом указанные каналы проходят от входных пазов 24 и 24' и 25 и 25', предусмотренных соответственно для положительно заряженного и отрицательно заряженного электролитов, до выходных пазов 26 и 26' и 27 и 27', функционально выполненных на противоположных сторонах камеры.
Естественно, несмотря на то что в примере показаны две магистрали и соответствующие пазы, в зависимости от размера элементов может существовать только одна магистраль и паз или любое количество магистралей и пазов для лучшего распределения и/или для уменьшения перепадов гидравлического давления.
Как показано на фиг.1, 3, 4 и 5, первая гребенкообразная сеть каналов имеет пальцеобразные каналы s1, s2, s3, ..., sn, проходящие параллельно друг другу от базового, или выполняющего функцию коллектора, канала S, образованного вдоль стороны проточной камеры для электролита, через которую электролит поступает в камеру по впускным пазам, соединенным с соответствующими магистралями для электролитов, и заканчивающиеся, немного не доходя до соответствующего выполняющего функции коллектора, или базового, канала D, образованного вдоль противоположной стороны проточной камеры, где электролиты выходят из камеры через выпускные пазы, сообщающиеся с соответствующими магистралями для электролитов.
Аналогичным образом, вторая гребенкообразная сеть каналов имеет пальцеобразные каналы d1, d2, d3, ..., dn, проходящие параллельно друг другу от их базового, или выполняющего функции коллектора, канала D, и эти каналы перемежаются пальцеобразными каналами s1, s2, s3, ..., sn первой гребенкообразной сети каналов. Пальцеобразные каналы d1, d2, d3, ..., dn второй гребенкообразной сети каналов заканчиваются, немного не доходя до базового, или выполняющего функции коллектора, канала S первой сети каналов.
Две упорядоченные совокупности каналов s1, s2, s3,..., sn и d1, d2, d3,. . . , dn, проходящих попеременно, образуют сеть каналов для распределения (поступления) электролита и сеть каналов для выпуска (слива) электролита.
Как можно видеть на виде сверху по фиг.4 и на фиг.1 и 3, соответствующие базовые, или выполняющие функцию коллектора, каналы S и D, предназначенные соответственно для поступающего электролита и для электролита, выходящего из проточной камеры, образованы за счет того что электрод 14 на войлочной основе заканчивается на определенном расстоянии от боковой стенки проточной камеры, так что электролит, поступающий в проточную камеру через впускные пазы 24 и 24' (фиг.3) или 25 и 25' (фиг.1 и 4), может распределяться в этом базовом, или выполняющем функцию коллектора, канале S и из него равномерно распределяться по пальцеобразным каналам s1, s2, s3, ... поступления.
Пальцеобразные каналы d1, d2, d3, ... слива, чередующиеся с пальцеобразными каналами поступления, образуют множество каналов слива электролита, направленных к выпускным пазам 27 и 27' (фиг.4).
Таким образом, электролит равномерно распределяется по массе пористого электрода 14 на войлочной основе из углеродных волокон, в результате чего имеет место небольшое падение давления.
Как схематично показано стрелками на фиг.4, отображающими идеализированные потоки, электролит практически вынужден проходить в боковом направлении через ограниченный участок войлочной основы из углеродных волокон, обеспечивая эффективное обновление электролита по всей активной поверхности электрода с учетом того, что взаимодействующие сети перемежающихся каналов поступления и слива создают траекторию потока с очень небольшим падением давления по проточной камере для электролита.
Было установлено, что при такой конфигурации электрода с сетью каналов электрод на войлочной основе из углеродных волокон может занимать всю глубину проточной камеры элемента для электролита, предназначенной для электролита, при этом разделительная мембрана может упираться прямо в поверхность выполненного с каналами электрода на войлочной основе из углеродных волокон, что обеспечивает минимизацию омического падения напряжения в электролите.
Две сети каналов могут быть образованы в электроде на войлочной основе из углеродных волокон путем прорезания его после присоединения его к пластине 13 биполярного электрода или перед таким присоединением. Действительно, каналы в войлочной основе из углеродных волокон могут быть предварительно образованы путем прорезания войлока с помощью вырубного пуансона штампа, и войлочная основа из углеродных волокон может быть приклеена к подкладочному листу для облегчения манипулирования ей в процессе присоединения. Подкладочный лист в конце может быть отделен от поверхности присоединенного электрода или удален любым другим пригодным образом.
Фиг. 5 представляет собой увеличенное подробное изображение характерной структуры композиционного биполярного пластинчатого электрода батареи по изобретению.
Фиг. 6 представляет собой выполненное в сечении трехмерное изображение собранного комплекта элементов батареи.
Нижний концевой электрод Т+, который в показанном примере образован положительным угольным электродом, и верхний концевой электрод Т- установлены в жестких и прочных концевых пластинах из формованного пластика, обозначенных соответственно Р+ и Р-, которые усилены усиливающей пластиной SS из нержавеющей стали, на которую воздействуют микрометрические гайки М при стягивании стяжек TR.
Использование пластиковых концевых пластин Р+ и Р- облегчает образование очень хорошо загерметизированного и коррозионно-стойкого полюса для электрического подсоединения батареи к внешней цепи.
Как показано, помимо того что батарея по изобретению выполнена с возможностью сборки ее в горизонтальном положении, она также может находиться в таком горизонтальном положении в процессе эксплуатации.
Предпочтительной ориентацией является такая ориентация, при которой все положительные электроды находятся под разделительной мембраной соответствующего элемента и, соответственно, все отрицательные электроды находятся над разделительной мембраной.
В действительности в процессе эксплуатации может иметь место случайное и не имеющее существенного значения выделение минимального количества водорода на отрицательных электродах и минимального количества кислорода на положительных электродах.
В соответствии с данной предпочтительной ориентацией выделившийся в итоге кислород будет подниматься за счет плавучести к разделительной мембране, а водород - к основанию отрицательного электрода, при этом и кислород, и водород в конце концов будут выходить наружу вместе с электролитом.
Таким образом, сводится к минимуму продолжительность непрерывного контакта кислорода с базовой пластиной угольных электродов, который мог бы вызвать окисление (коррозию) угля. Кроме того, полимерная мембрана, которая является по существу проницаемой для водорода, создает возможность некоторой миграции водорода через мембрану, если стопа элементов перевернута.
Было установлено, что возможность установки элементов и функционирования батареи по существу в горизонтальном положении вместо традиционной вертикальной ориентации является предпочтительной не только вследствие большей простоты сборки батареи, но также и при эксплуатации батареи, особенно в случае батареи с особенно большими поверхностями элементов. Вертикальная ориентация позволяет уменьшить механические напряжения и позволяет использовать более эффективную конструкцию элементов, а также облегчает решение проблем гидравлического уплотнения.

Claims (6)

1. Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор для восстановительных и окислительных реакций на полуэлементах в соответствующих положительно и отрицательно заряженных жидких электролитах без выделения газа, включающий в себя множество расположенных поочередно элементов с биполярным пластинчатым электродом и элементов с ионообменной разделительной мембраной, образующих проточную камеру для положительно заряженного электролита с одной стороны каждой мембраны и проточную камеру для отрицательно заряженного электролита с ее противоположной стороны, собранных вместе с обеспечением герметичности в виде фильтр-прессной конструкции между двумя концевыми электродными элементами, электрически соединенными в электрическую схему, функционально включающую в себя источник электрического напряжения, вызывающий ток через электрохимический реактор, или электрическую нагрузку, потребляющую ток из электрохимического реактора, причем элементы с биполярным пластинчатым электродом и элементы с ионообменной разделительной мембраной включают в себя рамку из электрически не проводящего и химически стойкого материала, взаимодействующую со средствами, образующими уплотнительные прокладки, и имеющую сквозные отверстия и выемки в скоординированных местах, образующие после сборки магистрали для раздельной каскадной циркуляции отрицательно заряженного электролита и положительно заряженного электролита соответственно во всех проточных камерах для отрицательно заряженного электролита и во всех проточных камерах для положительно заряженного электролита, отличающийся тем, что все рамки элементов с биполярным пластинчатым электродом и элементов с ионообменной разделительной мембраной имеют внутреннюю фланцевую часть, которая выполнена в виде выемки со стороны первой плоской поверхности рамки, при этом на противоположной стороне другой поверхности рамки имеются канавки для размещения кольцевых уплотнительных прокладок вокруг отверстий для сквозного прохода электролита и по наружному периметру уплотняющего материала, при этом на внутренней фланцевой части рамки размещается проходящая по периметру часть соответствующего биполярного пластинчатого электрода или ионообменной разделительной мембраны; множество фиксаторов выступают наружу от поверхности указанной фланцевой части и проходят сквозь отверстия проходящей по периметру части пластинчатого электрода или разделительной мембраны, размещенной на указанной фланцевой части; фиксирующий контрфланец из электрически не проводящего и химически стойкого материала имеет отверстия, скоординированные с положениями указанных фиксаторов, и функционально установлен над проходящей по периметру частью пластинчатого электрода или разделительной мембраны на выполненной в виде выемки фланцевой части рамки и постоянно закреплен на ней с помощью расплющенных в горячем состоянии головок фиксаторов, выступающих из скоординированных отверстий контрфланца; причем предварительно собранные элементы с биполярным пластинчатым электродом и элементы с разделительной мембраной выполнены с возможностью поочередного укладывания их в стопу в горизонтальном положении, при этом другая поверхность рамок, несущая кольцевые уплотнительные прокладки, обращена вверх.
2. Электрохимический реактор по п.1, отличающийся тем, что другая поверхность и первая плоская поверхность каждой рамки выполнены с множеством штырей и гнезд, предназначенных соответственно для сцепления и выравнивания, при этом по форме они отличаются друг от друга, что предотвращает укладывание элементов с биполярным электродом и элементов с ионообменной разделительной мембраной в стопу в неправильном порядке чередования и/или при неправильной ориентации.
3. Электрохимический реактор по п.1, в котором внутренние фланцевые части, биполярные пластинчатые электроды и ионообменные разделительные мембраны являются прямоугольными и рамки имеют выпуклые наружные стороны.
4. Электрохимический реактор по п.1, в котором направления потока отрицательно заряженного электролита и положительно заряженного электролита в соответствующих проточных камерах вдоль противоположных сторон каждой ионообменной разделительной мембраны противоположны друг другу.
5. Электрохимический реактор по п. 1, в котором каждый из биполярных пластинчатых электродов состоит из не проницаемой для текучих сред электропроводящей пластины, имеющей на своих противоположных поверхностях пористые, проницаемые для текучих сред трехмерные электродные структуры в виде войлочной основы или материала из углеродных волокон, присоединенные с обеспечением электрической непрерывности к электропроводящей пластине, при этом электролит поступает в электродную камеру вдоль одной стороны и выходит из камеры с противоположной стороны, отличающийся тем, что пористая электродная структура имеет две отдельные гребенкообразные сети каналов, при этом пальцеобразные каналы одной сети каналов по существу параллельны друг другу и перемежаются по существу параллельными пальцеобразными каналами другой сети каналов; причем первая гребенкообразная сеть каналов или сеть каналов поступления имеет базовый или выполняющий функции коллектора канал, проходящий вдоль стороны камеры, через которую электролит подается в камеру, а вторая сеть каналов или сеть каналов слива имеет свой базовый или выполняющий функции коллектора канал, проходящий вдоль противоположной стороны, через которую электролит выходит из камеры; при этом все пальцеобразные каналы одной сети каналов проходят от базового, или выполняющего функции коллектора канала и заканчиваются, немного не доходя до выполняющего функции коллектора канала другой сети каналов.
6. Электрохимический реактор по п.1, в котором магистрали для раздельной циркуляции каждого из отрицательно заряженного и положительно заряженного электролитов, образованные сквозными отверстиями, проходящими через всю толщину каждой рамки элементов с биполярным пластинчатым электродом и элементов с ионообменной разделительной мембраной, образованы с помощью двух или более отверстий, расположенных на некотором расстоянии друг от друга вдоль одной стороны по существу прямоугольной рамки.
RU2001108582/09A 1999-07-01 1999-07-01 Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор RU2214653C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IT1999/000195 WO2001003224A1 (en) 1999-07-01 1999-07-01 Membrane-separated, bipolar multicell electrochemical reactor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001108582A RU2001108582A (ru) 2003-04-20
RU2214653C2 true RU2214653C2 (ru) 2003-10-20

Family

ID=11333104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108582/09A RU2214653C2 (ru) 1999-07-01 1999-07-01 Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор

Country Status (19)

Country Link
US (1) US6555267B1 (ru)
EP (1) EP1114486B1 (ru)
JP (1) JP2003504811A (ru)
KR (1) KR20010106463A (ru)
CN (1) CN1171342C (ru)
AR (1) AR024608A1 (ru)
AT (1) ATE232019T1 (ru)
AU (1) AU776713B2 (ru)
BR (1) BR9913371A (ru)
CA (1) CA2342320A1 (ru)
DE (1) DE69905177T2 (ru)
DK (1) DK1114486T3 (ru)
IL (1) IL141730A (ru)
MX (1) MXPA01002190A (ru)
NO (1) NO20011037D0 (ru)
NZ (1) NZ509961A (ru)
RU (1) RU2214653C2 (ru)
TR (1) TR200100534T1 (ru)
WO (1) WO2001003224A1 (ru)

Families Citing this family (123)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002065572A2 (de) * 2001-02-13 2002-08-22 Heliocentris Energiesysteme Gmbh Elektrochemischer zellenstapel
JP3682244B2 (ja) 2001-06-12 2005-08-10 住友電気工業株式会社 レドックスフロー電池用セルフレーム及びレドックスフロー電池
AU2003234207A1 (en) * 2002-04-24 2003-11-10 Randal C. Liprie Cogeneration wasteheat evaporation system and method for wastewater treatment utilizing wasteheat recovery
US8153316B2 (en) 2002-11-15 2012-04-10 3M Innovative Properties Company Unitized fuel cell assembly and cooling apparatus
SE525541C2 (sv) 2002-11-29 2005-03-08 Nilar Int Ab Ett bipolärt batteri och en metod för att tillverka ett biopolärt batteri.
CA2506600A1 (en) * 2002-11-29 2004-06-17 Nilar International Ab A bipolar battery and a method for manufacturing a bipolar battery
DE10315796B4 (de) * 2003-04-07 2009-06-04 Umicore Ag & Co. Kg Schichtenaufbau für eine elektrochemische Zelle, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung desselben
US7445869B2 (en) 2003-05-09 2008-11-04 Nilar International Ab Gasket, a bipolar battery and a method for manufacturing a bipolar battery with such a gasket
US7145157B2 (en) * 2003-09-11 2006-12-05 Applied Materials, Inc. Kinematic ion implanter electrode mounting
US7297428B2 (en) 2003-10-31 2007-11-20 3M Innovative Properties Company Registration arrangement for fuel cell assemblies
US8124268B2 (en) 2003-11-14 2012-02-28 Nilar International Ab Gasket and a bipolar battery
US8277964B2 (en) 2004-01-15 2012-10-02 Jd Holding Inc. System and method for optimizing efficiency and power output from a vanadium redox battery energy storage system
KR100551031B1 (ko) * 2004-01-26 2006-02-13 삼성에스디아이 주식회사 스택 및 이를 포함하는 연료 전지 장치
US7435450B2 (en) 2004-01-30 2008-10-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Surface modification of silica in an aqueous environment
US20060029850A1 (en) * 2004-08-03 2006-02-09 Peter Szrama Fuel cell assembly with structural film
WO2006028785A2 (en) * 2004-09-03 2006-03-16 General Motors Corporation Aligning method for repeating and non-repeating units in a fuel cell stack
US7687090B2 (en) * 2004-11-30 2010-03-30 Corning Incorporated Fuel cell device assembly and frame
GB0507756D0 (en) * 2005-04-16 2005-05-25 Ridley Peter J New filter press cell
EP1878083A2 (en) * 2005-05-03 2008-01-16 Randy Ogg Bi-polar rechargeable electrochemical battery
FR2896916B1 (fr) * 2006-01-30 2008-07-11 Renault Sas Pile a combustible comportant des moyens pour maintenir les plaques bipolaires d'au moins unec cellule pressees l'une conte l'autre
KR100745742B1 (ko) * 2006-08-22 2007-08-02 삼성에스디아이 주식회사 바이폴라 플레이트 및 그것이 적층된 스택을 구비한연료전지
US20090239131A1 (en) 2007-01-16 2009-09-24 Richard Otto Winter Electrochemical energy cell system
US7855005B2 (en) * 2007-02-12 2010-12-21 Deeya Energy, Inc. Apparatus and methods of determination of state of charge in a redox flow battery
KR20150021107A (ko) * 2007-02-12 2015-02-27 랜디 오그 전기화학적 배터리의 적층 구조
EP2150638A4 (en) * 2007-05-10 2011-08-31 Martinrea Internat Inc electrolyzer
JP5597541B2 (ja) * 2007-10-26 2014-10-01 ジー4 シナジェティクス, インコーポレイテッド 電気化学電池のための皿形状の圧力均一化電極
US8587150B2 (en) * 2008-02-28 2013-11-19 Deeya Energy, Inc. Method and modular system for charging a battery
US11909077B2 (en) 2008-06-12 2024-02-20 Massachusetts Institute Of Technology High energy density redox flow device
US9786944B2 (en) 2008-06-12 2017-10-10 Massachusetts Institute Of Technology High energy density redox flow device
US8722226B2 (en) 2008-06-12 2014-05-13 24M Technologies, Inc. High energy density redox flow device
US7927731B2 (en) * 2008-07-01 2011-04-19 Deeya Energy, Inc. Redox flow cell
US8785023B2 (en) * 2008-07-07 2014-07-22 Enervault Corparation Cascade redox flow battery systems
US7820321B2 (en) * 2008-07-07 2010-10-26 Enervault Corporation Redox flow battery system for distributed energy storage
WO2010042895A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Deeya Energy Technologies, Inc. Thermal control of a flow cell battery
US20100092843A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Deeya Energy Technologies, Inc. Venturi pumping system in a hydrogen gas circulation of a flow battery
WO2010042900A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Deeya Energy Technologies, Inc. Methods for bonding porous flexible membranes using solvent
US8236463B2 (en) * 2008-10-10 2012-08-07 Deeya Energy, Inc. Magnetic current collector
CN102246385B (zh) * 2008-10-10 2015-07-29 艾默吉电力系统股份有限公司 用于确定电池的荷电状态的方法和设备
US20100136455A1 (en) * 2008-10-10 2010-06-03 Rick Winter Common Module Stack Component Design
US8230736B2 (en) * 2008-10-10 2012-07-31 Deeya Energy, Inc. Level sensor for conductive liquids
US8231993B2 (en) * 2008-10-10 2012-07-31 Deeya Energy, Inc. Flexible multi-walled tubing assembly
CA2750164C (en) * 2009-01-27 2015-06-30 G4 Synergetics, Inc. Variable volume containment for energy storage devices
JP2012524980A (ja) * 2009-04-24 2012-10-18 ジー4 シナジェティクス, インコーポレイテッド 直列および並列に電気結合された単極性および双極性セルを有するエネルギー貯蔵デバイス
CN102844925B (zh) * 2009-05-28 2015-11-25 艾默吉电力系统股份有限公司 电解质组合物
US8877365B2 (en) * 2009-05-28 2014-11-04 Deeya Energy, Inc. Redox flow cell rebalancing
US8394529B2 (en) * 2009-05-28 2013-03-12 Deeya Energy, Inc. Preparation of flow cell battery electrolytes from raw materials
US20110079074A1 (en) * 2009-05-28 2011-04-07 Saroj Kumar Sahu Hydrogen chlorine level detector
US8587255B2 (en) * 2009-05-28 2013-11-19 Deeya Energy, Inc. Control system for a flow cell battery
WO2010138949A2 (en) * 2009-05-28 2010-12-02 Deeya Energy, Inc. Optical leak detection sensor
US8723489B2 (en) * 2009-05-28 2014-05-13 Deeya Energy, Inc. Bi-directional buck-boost circuit
US8551299B2 (en) * 2009-05-29 2013-10-08 Deeya Energy, Inc. Methods of producing hydrochloric acid from hydrogen gas and chlorine gas
CN101651216B (zh) * 2009-08-03 2011-09-28 湖南维邦新能源有限公司 用于液流电池的接收框及包含其的液流电池堆
US8263027B2 (en) * 2009-08-12 2012-09-11 Alliant Techsystems Inc. Apparatus, systems and methods for the production of hydrogen
CN101656326B (zh) * 2009-09-27 2012-02-29 湖南维邦新能源有限公司 一种液流电池堆
CN102055000B (zh) 2009-10-29 2015-04-22 北京普能世纪科技有限公司 氧化还原液流电池和使电池长时间持续运行的方法
CN101719556B (zh) * 2009-11-24 2012-05-02 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 氧化还原液流电池的电堆结构
WO2011066674A1 (zh) 2009-12-04 2011-06-09 北京普能世纪科技有限公司 聚合物共混质子交换膜及其制备方法
US8951665B2 (en) * 2010-03-10 2015-02-10 Imergy Power Systems, Inc. Methods for the preparation of electrolytes for chromium-iron redox flow batteries
US10651492B2 (en) 2010-06-22 2020-05-12 Vrb Energy Inc. Integrated system for electrochemical energy storage system
CN103125040A (zh) 2010-06-29 2013-05-29 斯奎勒尔控股有限公司 具有平面双极电互连和通过所有各单元隔间循环电解质溶液的内部管道的多单元电化学反应器的紧凑无框架双极堆
US9281535B2 (en) 2010-08-12 2016-03-08 Imergy Power Systems, Inc. System dongle
CA2808292C (en) * 2010-08-18 2018-10-23 Massachusetts Institute Of Technology Stationary, fluid redox electrode
US8709629B2 (en) 2010-12-22 2014-04-29 Jd Holding Inc. Systems and methods for redox flow battery scalable modular reactant storage
EP2664017A4 (en) 2011-01-13 2015-10-21 Imergy Power Systems Inc STACK OF FLOW CELLS
US8980484B2 (en) 2011-03-29 2015-03-17 Enervault Corporation Monitoring electrolyte concentrations in redox flow battery systems
US8916281B2 (en) 2011-03-29 2014-12-23 Enervault Corporation Rebalancing electrolytes in redox flow battery systems
JP5751884B2 (ja) * 2011-03-29 2015-07-22 森永乳業株式会社 複極式電解槽
CN102290593B (zh) * 2011-08-01 2014-04-09 中国东方电气集团有限公司 液流电池堆及具有其的液流电池系统
US9774044B2 (en) 2011-09-21 2017-09-26 United Technologies Corporation Flow battery stack with an integrated heat exchanger
US10141594B2 (en) 2011-10-07 2018-11-27 Vrb Energy Inc. Systems and methods for assembling redox flow battery reactor cells
US9685677B2 (en) 2011-10-24 2017-06-20 Advanced Battery Concepts, LLC Bipolar battery assembly
US10141598B2 (en) 2011-10-24 2018-11-27 Advanced Battery Concepts, LLC Reinforced bipolar battery assembly
US10615393B2 (en) 2011-10-24 2020-04-07 Advanced Battery Concepts, LLC Bipolar battery assembly
US10446822B2 (en) 2011-10-24 2019-10-15 Advanced Battery Concepts, LLC Bipolar battery assembly
JP5883942B2 (ja) * 2011-10-24 2016-03-15 アドバンスト バッテリー コンセプツ エルエルシー バイポーラバッテリ組立体
US9853454B2 (en) 2011-12-20 2017-12-26 Jd Holding Inc. Vanadium redox battery energy storage system
CN102593491A (zh) * 2012-03-14 2012-07-18 中国东方电气集团有限公司 液流电池堆及包括其的电池系统
CN102723501B (zh) * 2012-06-29 2015-02-18 中国东方电气集团有限公司 多孔电极及含有其的液流电池、电池堆和电池系统
DE102012216920A1 (de) * 2012-09-20 2014-04-10 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Elektrolyseblock sowie Zellrahmen, Elektrodenbaugruppe und Bausatz hierfür
CN102943281A (zh) * 2012-11-19 2013-02-27 扬州中电制氢设备有限公司 一种主极框
ES2733715T3 (es) 2012-11-30 2019-12-02 Hydraredox Tech Holdings Ltd Montaje placa de soporte-electrodo-membrana para una celda electroquímica de almacenamiento de energía de flujo redox
US9362583B2 (en) 2012-12-13 2016-06-07 24M Technologies, Inc. Semi-solid electrodes having high rate capability
US8993159B2 (en) 2012-12-13 2015-03-31 24M Technologies, Inc. Semi-solid electrodes having high rate capability
EP2932548B1 (en) 2012-12-14 2019-11-06 Hydraredox Technologies Holdings Ltd. Redox flow battery system and method of controlling it
CN103137983B (zh) * 2013-01-31 2015-08-12 中国东方电气集团有限公司 多孔电极组、液流半电池和液流电池堆
USD756912S1 (en) 2013-02-04 2016-05-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Redox flow battery cell stack
US9831533B2 (en) 2013-03-15 2017-11-28 The Paper Battery Co. Energy storage structures and fabrication methods thereof
DE102013009629B4 (de) * 2013-06-10 2019-09-12 Carl Freudenberg Kg Elektrodenmodul und Anordnung mit Elektrodenmodulen
JP5979120B2 (ja) * 2013-11-15 2016-08-24 トヨタ自動車株式会社 燃料電池用セパレータ、燃料電池セル、燃料電池セルの製造方法、燃料電池スタック
TWI577835B (zh) * 2014-01-15 2017-04-11 High pressure hydrogen peroxide machine
US9362582B2 (en) * 2014-09-12 2016-06-07 Imergy Power Systems, Inc. Flow cell stack with single plate cells
JP2016091834A (ja) * 2014-11-05 2016-05-23 住友電気工業株式会社 電解液循環型電池
CN104591351B (zh) * 2015-02-13 2016-05-18 中新环科(天津)科技有限公司 一种处理化工生产废水的离子膜电解槽装置
CN107615546A (zh) * 2015-05-27 2018-01-19 住友电气工业株式会社 氧化还原液流电池
CN105047946B (zh) * 2015-06-30 2017-10-27 中国东方电气集团有限公司 电池堆及其电池单元
JP2017022001A (ja) * 2015-07-10 2017-01-26 住友電気工業株式会社 セルスタック、及びレドックスフロー電池
AU2017207985B2 (en) * 2016-01-15 2022-07-07 Axine Water Technologies Inc. Electrochemical cell for wastewater treatment with increased removal rates of pollutants
JP6677045B2 (ja) * 2016-03-29 2020-04-08 住友電気工業株式会社 レドックスフロー電池用枠体、レドックスフロー電池、及びセルスタック
KR102169179B1 (ko) * 2016-03-31 2020-10-21 주식회사 엘지화학 바이폴라 플레이트 및 이를 포함하는 레독스 흐름 전지
CN105881954A (zh) * 2016-04-14 2016-08-24 滁州尹氏油脂有限公司 一种芝麻油饼成型方法
WO2018066093A1 (ja) * 2016-10-05 2018-04-12 住友電気工業株式会社 セルスタック、およびレドックスフロー電池
CN108091918B (zh) * 2016-11-21 2023-04-28 高级电池概念有限责任公司 加强的双极电池组件
KR101887778B1 (ko) 2016-11-22 2018-08-13 현대자동차주식회사 연료전지용 분리판 및 연료전지 단위셀
JPWO2018124186A1 (ja) * 2016-12-28 2019-10-31 昭和電工株式会社 集電板、レドックスフロー電池及びレドックスフロー電池の製造方法
JP6787148B2 (ja) * 2017-01-23 2020-11-18 株式会社豊田自動織機 電池パック
JP6986414B2 (ja) * 2017-10-20 2021-12-22 オルガノ株式会社 電気式脱イオン水製造装置及びそれに用いるフィルム部材
CN108442483A (zh) * 2018-05-25 2018-08-24 深圳元启环境能源技术有限公司 抽水马桶
EP3977550A1 (en) 2019-05-24 2022-04-06 Advanced Battery Concepts, LLC Battery assembly with integrated edge seal and methods of forming the seal
ES2927767T3 (es) 2019-07-26 2022-11-10 Zentrum Fuer Sonnenenergie Und Wasserstoff Forschung Baden Wuerttemberg Unidad de empaquetado de electrodos para un conjunto de pila de un reactor electroquímico
DE102019127294B3 (de) * 2019-10-10 2021-01-14 Spiraltec Gmbh Vorrichtung zur elektrochemischen Stromerzeugung und Stromspeicherung
CN111082092B (zh) * 2019-12-24 2021-01-08 西部金属材料股份有限公司 一种测试用质子交换膜燃料电池
DE202020100346U1 (de) * 2020-01-23 2021-04-26 Reinz-Dichtungs-Gmbh Separatorplattenanordnung für ein elektrochemisches System
DE102020124801A1 (de) * 2020-09-23 2022-03-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein Elektrochemische Zelle, insbesondere einer Redox-Flow-Batterie, sowie entsprechender Zellstack
WO2022268264A1 (de) * 2021-06-22 2022-12-29 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. Strukturintegrierte elektrochemische zelle und daraus aufgebauter strukturintegrierter stack
CN113430551B (zh) * 2021-07-22 2023-10-03 北京中电丰业技术开发有限公司 一种具有环型结构的水电解电解槽
AT524548B1 (de) * 2021-08-13 2022-07-15 H2i GreenHydrogen GmbH Zellrahmen für eine Elektrolysezelle
WO2023111052A2 (en) * 2021-12-17 2023-06-22 Danfoss A/S Membrane fixation to cassette for electrolyzer
WO2023220578A1 (en) * 2022-05-09 2023-11-16 Lockheed Martin Energy, Llc Bipolar plate bulk molding compound material choice
EP4279637A1 (de) 2022-05-18 2023-11-22 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Elektrodenplatte mit integrierter stromübertragerstruktur und elektrodenpackungseinheit
DE102022115645A1 (de) 2022-06-23 2023-12-28 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Redox-Flow-Batterie und Verfahren zur Herstellung einer Redox-Flow-Batterie
EP4310964A1 (en) * 2022-07-21 2024-01-24 Mann+Hummel Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte. Ltd. Method of fixing a membrane to a frame, cell stack and use
CN115888597B (zh) * 2022-12-27 2023-07-25 宁波玄流智造有限公司 一种电化学微通道反应器
CN115976550B (zh) * 2022-12-27 2023-08-04 宁波玄流智造有限公司 一种适用于高通量快速反应的电化学微通道反应器

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2568412B1 (fr) * 1984-07-27 1986-10-17 Occidental Chem Co Perfectionnements aux structures des piles a combustible.
US4751153A (en) * 1987-01-02 1988-06-14 Continental Can Company, Inc. Frame for a cell construction
US4886586A (en) * 1988-09-26 1989-12-12 The Dow Chemical Company Combination electrolysis cell seal member and membrane tentering means for a filter press type electrolytic cell
JP3085634B2 (ja) * 1994-11-17 2000-09-11 鹿島北共同発電株式会社 高純度バナジウム電解液の製造法
US5656390A (en) * 1995-02-16 1997-08-12 Kashima-Kita Electric Power Corporation Redox battery
JP3505918B2 (ja) * 1996-06-19 2004-03-15 住友電気工業株式会社 レドックスフロー電池

Also Published As

Publication number Publication date
CA2342320A1 (en) 2001-01-11
NO20011037L (no) 2001-02-28
AU776713B2 (en) 2004-09-16
IL141730A (en) 2004-02-19
US6555267B1 (en) 2003-04-29
CN1316113A (zh) 2001-10-03
KR20010106463A (ko) 2001-11-29
AU4647399A (en) 2001-01-22
TR200100534T1 (tr) 2001-08-21
DK1114486T3 (da) 2003-06-23
MXPA01002190A (es) 2003-03-27
IL141730A0 (en) 2002-03-10
EP1114486A1 (en) 2001-07-11
ATE232019T1 (de) 2003-02-15
AR024608A1 (es) 2002-10-16
WO2001003224A1 (en) 2001-01-11
JP2003504811A (ja) 2003-02-04
DE69905177D1 (de) 2003-03-06
NZ509961A (en) 2002-08-28
CN1171342C (zh) 2004-10-13
NO20011037D0 (no) 2001-02-28
BR9913371A (pt) 2001-06-05
EP1114486B1 (en) 2003-01-29
DE69905177T2 (de) 2003-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2214653C2 (ru) Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор
US6905797B2 (en) Porous mat electrodes for electrochemical reactor having electrolyte solution distribution channels
RU2001108582A (ru) Разделенный мембранами биполярный многокамерный электрохимический реактор
AU2006238731B2 (en) Electrochemical cell stack with frame elements
WO2015070066A1 (en) Cell and cell block configurations for redox flow battery systems
US20130157097A1 (en) Compact frameless bipolar stack for a multicell electrochemical reactor with planar bipolar electrical interconnects and internal ducting of circulation of electrolyte solutions through all respective cell compartments
JPH087913A (ja) 全バナジウムレドックス電池
EP2926400B1 (en) Back plate-electrode-membrane assembly for a redox, flow energy storage electrochemical cell
CN109037725A (zh) 一种提高电解液分布均匀性的液流电池及电极结构和方法
CN108448146B (zh) 一种单板框的氧化还原液流电池电堆结构
JPH10106610A (ja) 燃料電池
EP1284513A1 (en) Porous mat electrodes for electrochemical reactor having electrolyte solution distribution channels
WO2012042288A1 (en) Frameless electrochemical cell stack having self centering rigid plastic bushings in aligned through holes of interconnects and membrane assemblies
CN208460880U (zh) 一种提高电解液分布均匀性的液流电池及电极结构
WO2008024401A1 (en) Bipolar separators with improved fluid distribution
US20190252692A1 (en) Fuel cell stack unit and fuel cell stack including same
ZA200101370B (en) Membrane-separated, bipolar multicell electrochemical reactor.
CN218677212U (zh) 一种液流电池流场框
CN210085165U (zh) 一种用于放射性污水处理的膜隔板
TH70544A3 (th) เครื่องปฏิกรณ์เคมีไฟฟ้าหลายเซลล์สองขั้วแบบแยกเยื่อ
TH19288C3 (th) เครื่องปฏิกรณ์เคมีไฟฟ้าหลายเซลล์สองขั้วแบบแยกเยื่อ
MY125528A (en) Membrane-separated, bipolar multicell electrochemical reactor
TW201338259A (zh) 燃料電池堆疊

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060702