WO2012081872A2 - 연료전지의 온도분포 측정장치 - Google Patents

연료전지의 온도분포 측정장치 Download PDF

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박종훈
김정환
김윤성
장인갑
이태원
문길호
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    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
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    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Definitions

  • the present invention relates to a temperature distribution measuring apparatus capable of measuring the temperature distribution of a specific part of a fuel cell.
  • temperature distribution becomes a very important design factor in the operation of fuel cells.
  • planar temperature distribution of the electrode is an important factor that is reflected in determining the shape of the gas flow path, the composition of the supply gas, the flow rate, the position of the catalyst, and the shape of the separator when designing a fuel cell.
  • thermocouple is directly attached to a predetermined point of the fuel cell or inserted between an electrode and a separator plate.
  • thermocouple is directly connected to the measuring point of the fuel cell, there is a high possibility of damaging the fuel cell and the thermocouple.
  • the electricity generated from the fuel cell is taken out of the thermocouple. Leakage or the flow of electricity to other electrodes.
  • thermocouple made of metal into one side of a separator.
  • Such a measuring method may cause a phenomenon in which electricity generated in a fuel cell leaks through the thermocouple, and is exposed to an electrolyte that corrodes the thermocouple of the metal material, so that the thermocouples are short-circuited and cannot be used after 10,000 hours of operation. there is a problem.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an apparatus for measuring the temperature distribution of a fuel cell capable of securing the life and performance of the fuel cell.
  • Another object of the present invention is to provide a fuel cell temperature distribution measuring apparatus capable of measuring a planar temperature distribution of a part or a point of a specific electrode in a fuel cell in which several electrodes are stacked.
  • the base member is formed to be in contact with at least a portion of the fuel cell and having at least one receiving portion, and the heat transfer tube accommodated in the receiving portion And a thermocouple inserted into the hollow portion of the heat transfer tube and capable of measuring a temperature transmitted through the heat transfer tube.
  • the base member is made of a flat plate, and the receiving portion is made to be recessed on one surface of the flat plate.
  • the accommodation portion may be a groove formed on one surface of the plate.
  • the plate is made of stainless steel, the heat transfer tube may be formed of a ceramic.
  • the accommodation portion includes a plurality of groove groups configured by using a plurality of grooves as one basic unit.
  • a plurality of grooves of each groove group may be disposed at the same line along one direction with respect to the flat plate, and may be disposed at different positions along the other direction.
  • Each starting portion of the plurality of grooves may be spaced apart along one side of the base member.
  • each groove group is composed of five grooves, the five grooves are formed in the center and relatively short length of the first groove, respectively formed on both sides of the first groove And longer than the first groove, the second and third grooves having different lengths, and formed on both sides of the second and third grooves, respectively, longer than the second and third grooves, and different from each other.
  • fourth and fifth grooves having a length.
  • the second and third grooves and the fourth and fifth grooves may be disposed to be inclined at a predetermined angle toward each other.
  • thermocouple a thermocouple, a heat transfer tube, and a base member may implement a measuring device without damaging the thermocouple and the fuel cell when the thermocouple is inserted into the fuel cell.
  • the heat transfer tube is made of a ceramic material, the risk of corrosion by the electrolyte is alleviated or eliminated.
  • the present invention enables electrical and chemical insulation between the fuel cell and the thermocouple, but enables the detection of heat, thereby measuring the planar temperature distribution of a part or a point of a specific electrode in the fuel cell and at the same time the life expectancy of the fuel cell. Performance and performance.
  • the present invention provides a temperature distribution measuring device of the fuel cell consisting of a flat plate, it is possible to precisely measure the planar temperature distribution of the portion or point of the specific electrode in the fuel cell in the fuel cell composed of a plurality of electrodes stacked .
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a temperature distribution measuring apparatus of a fuel cell according to the present invention.
  • Figure 2 is a schematic cross-sectional view showing a combination of a heat transfer tube and a thermocouple fitted thereto applied to the temperature distribution measuring device of the fuel cell according to the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a temperature distribution measuring apparatus of a fuel cell according to the present invention
  • Figure 2 is a schematic cross-sectional view showing a combination of a heat transfer tube and a thermocouple fitted to the temperature distribution measuring apparatus of a fuel cell according to the present invention. to be.
  • the apparatus 1 for measuring the temperature distribution of a fuel cell includes a base member 2 having at least one receiving portion 2a and a base member 2 as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the base member 2 is made of a flat plate, and the receiving portion 2a is made to be recessed on one surface of the flat plate.
  • the plate is made of stainless steel
  • the heat transfer tube 3 may be made of a ceramic material.
  • the present invention is not necessarily limited thereto.
  • the base member 2 may include some curved surfaces, and the heat transfer tube 3 may be made of a metal material or a composite material.
  • the temperature distribution measuring device 1 of the fuel cell according to the present invention configured as described above may be used for measuring the planar temperature distribution of the fuel cell electrode, in particular, by a flat plate shape.
  • the temperature distribution measuring device 1 has a structure in which the thermocouple 4 is electrically and chemically protected by a heat transfer tube 3 located in the receiving portion 2a of the base member 2, thereby providing a fuel cell.
  • the thermocouple (4) When inserting the thermocouple (4) in (not shown) there is no damage to the thermocouple and there is no fear of corrosion by the electrolyte.
  • the temperature distribution measuring device 1 of the fuel cell is able to not only ensure a long life of the fuel cell but also maintain excellent performance thanks to the above excellent technical advantages.
  • the receiving portion 2a may be at least one groove formed on one side of the base member 2.
  • the groove-shaped accommodating portion 2a may be formed to have a depth in which the heat transfer tube 3 positioned in the accommodating portion 2a is disposed lower than the upper surface of the flat plate 2. This makes it possible to compact the size of the temperature distribution measuring device of the fuel cell according to the present invention and to prevent a collision between the heat transfer tube 3 and the structure of the fuel cell during use.
  • the groove may be formed in various shapes such as square, circle, or polygon.
  • the heat transfer tube 3 is typically formed in a circular shape, and thus the groove may be formed in a quadrangular shape to stably receive the heat transfer tube 3.
  • the receiving portion (2a) of the base member 2 may be formed in the form of a channel with one side open to the outside. The receiving portion in the form of a channel can be implemented, but it is difficult to form the base member 2 by machining it.
  • the base member 2 may be configured to include a plurality of groove groups formed by using a plurality of grooves as one basic unit.
  • the base member 2 may be made of any material other than stainless steel as long as it is free from the fear of corrosion by the electrolyte and is resistant to high temperature heat expected from the fuel cell.
  • Such a plurality of groove groups has the advantage of enabling the temperature distribution to be measured more precisely for a specific area within the fuel cell.
  • a plurality of grooves of each groove group may have a start portion arranged on the same line along one direction with respect to the plate, and end portions disposed at different positions along the other direction. More specifically, the plurality of grooves of each groove group may be configured in a shape different from each other in the horizontal direction and the end in the longitudinal direction with respect to the base member (2). In addition, each starting portion of the plurality of grooves may be spaced apart along one side of the base member.
  • the groove structure of this pattern facilitates the installation of the thermocouple 4 on the base member 2, facilitates the measurement of temperature through the thermocouples, and more precisely measures the temperature of a particular portion or region within a fuel cell. To do it.
  • each groove group may be composed of five grooves (5, 6, 7, 8, 9).
  • the five grooves 5, 6, 7, 8, and 9 are formed at both sides of the first groove 5 and the first groove 5, which are relatively short in the center, respectively.
  • the second and third grooves 6 and 7 having a length longer than that of the first groove 5 and having different lengths are formed on both sides of the second and third grooves 6 and 7, respectively. It is longer than the third grooves 6 and 7 and may be composed of fourth and fifth grooves 8 and 9 having different lengths.
  • the five groove structures are not limited thereto, but may be provided in a lower number or a higher number, depending on the model of the fuel cell.
  • second and third grooves 6 and 7 and the fourth and fifth grooves 8 and 9 may be configured to be inclined at a predetermined angle toward each other.
  • the arrangements that are inclined toward each other thus allow more precise measurement of the temperature distributed over a particular portion or region of the fuel cell.
  • thermocouple 4 is inserted into the heat transfer tube 3, and then the thermocouple-heat transfer tube assembly is inserted into the base member 2
  • the temperature distribution measuring device 1 of the fuel cell is completed by placing it in the receiving portion 2a of the fuel cell.
  • the temperature distribution measuring device 1 is pushed into a specific part or region inside the fuel cell (not shown), for example, to one side of the electrode, and then the temperature measuring device ( By connecting the connection terminal of the not shown) it is possible to measure the temperature of the electrode of the fuel cell.
  • the base member 2 may be in contact with a specific portion and area of the fuel cell.
  • thermocouple 4 is electrically protected by the heat transfer tube 3 to prevent leakage of electricity from the fuel cell to the outside and chemically protected so that there is no fear of corrosion by the electrolyte in the fuel cell.
  • the heat transfer tube 3 is protected by the base member 2 so that the heat dissipation measuring device 1 of the fuel cell is inserted into the fuel cell with a relative structure (eg, electrode, separator, housing, etc.). There is no fear of damage due to physical contact.
  • the apparatus for measuring the temperature distribution of the fuel cell is not limited to the configuration and method of the embodiments described above, but the embodiments may be configured by selectively combining all or some of the embodiments so that various modifications can be made. It may be.
  • the temperature distribution measuring device of a fuel cell has industrial applicability.

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Abstract

본 발명은 연료전지의 온도분포 측정장치에 관한 것으로서, 상기온도분포 측정장치는 연료전지의 적어도 일부와 접촉가능하도록 형성되며 적어도 하나의 수용부를 갖는 베이스 부재와, 상기 수용부에 수용되는 열전달 관, 및 상기 열전달 관의 중공부분에 삽입되고 상기 열전달 관을 통해 전달되는 온도를 측정 가능하게 하는 열전대를 포함한다. 이를 통하여, 열전대의 손상 및 전해질에 의한 부식의 우려가 없는 온도분포 측정장치가 구현될 수 있다.

Description

연료전지의 온도분포 측정장치
본 발명은 연료전지의 특정 부분에 대한 온도분포 측정할 수 있는 온도분포 측정장치에 관한 것이다.
일반적으로, 연료전지의 운전 시에 온도분포는 매우 중요한 설계인자가 된다. 특히, 전극의 평면 온도분포는 연료전지 설계 시 가스 유로의 형상과 공급 가스의 조성, 유량, 촉매의 위치, 분리판의 형태 등을 결정하는데 반영되는 중요한 요소이다.
종래에는 연료전지 전극의 평면 온도분포를 측정하기 위하여 연료전지의 일정 지점에 금속 재질의 열전대를 직접 부착하거나 전극과 분리판 사이에 삽입하여 측정하였다.
하지만, 종래의 측정방법은 열전대가 연료전지의 측정 지점에 직접 연결되어 있어 연료전지와 열전대의 손상 가능성이 높으며, 금속 재질의 열전대를 사용하다보니 연료전지에서 생성되는 전기가 상기 열전대를 타고 외부로 누설되거나 다른 전극으로 전기가 흐르는 현상을 겪게 된다.
이와 같은 전기의 외부 누설 및/또는 다른 전극으로의 통전은 결과적으로 연료전지의 성능 저하, 수명 감소, 안전 사고, 시스템 정지 등과 같은 많은 문제를 야기하였다.
또한 여러 전극이 쌓여 구성되는 연료전지의 특성상 특정 전극의 평면 온도분포를 측정하는 것은 구조적으로 어렵다. 예컨대, 고온용 연료전지인 용융탄산염 연료전지의 경우 분리판의 일측에 금속재질의 열전대를 삽입하여 전극의 온도를 측정하고 있다. 이러한 측정방법은 연료전지에서 생성되는 전기가 상기 열전대를 통해 누설되는 현상을 유발시킬 수 있으며, 상기 금속재질의 열전대를 부식시키는 전해질에 노출되어 10,000시간 운전 시 상기 열전대가 모두 단락되어 사용할 수 없게 되는 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안한 것으로, 본 발명의 목적은 연료전지의 수명과 성능을 확보할 수 있는 연료전지의 온도분포 측정장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 여러 전극이 쌓여 구성되는 연료전지에서 상기 연료전지 내의 특정전극의 부분 또는 지점의 평면 온도분포를 측정할 수 있는 연료전지의 온도분포 측정장치를 제공하는 것이다.
상기한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명과 관련된 연료전지의 온도분포 측정장치는, 연료전지의 적어도 일부와 접촉가능하도록 형성되며 적어도 하나의 수용부를 갖는 베이스 부재와, 상기 수용부에 수용되는 열전달 관, 및 상기 열전달 관의 중공부분에 삽입되고 상기 열전달 관을 통해 전달되는 온도를 측정 가능하게 하는 열전대를 포함한다.
본 발명과 관련한 일 실시예에 따르면, 상기 베이스 부재는 평판으로 이루어지고, 상기 수용부는 상기 평판의 일면에서 리세스되도록 이루어진다. 상기 수용부는 상기 평판의 일면에 형성되는 그루브가 될 수 있다. 상기 평판은 스테인리스 스틸로 이루어지며, 상기 열전달 관은 세라믹으로 형성될 수 있다.
본 발명과 관련한 다른 실시예에 따르면, 상기 수용부는 복수의 그루브를 하나의 기본단위로 하여 구성되는 복수의 그루브 그룹을 포함한다. 상기 각 그루브그룹의 복수의 그루브는 상기 평판에 대해 시작부분이 일방향을 따라 동일선상에 배치되고, 끝부분은 타방향을 따라 서로 다른 위치에 배치될 수 있다. 상기 복수의 그루브의 각 시작부분은 상기 베이스 부재의 일변을 따라 이격 배치될 수 있다.
본 발명과 관련한 또 다른 실시예에 따르면, 상기 각 그루브 그룹은 5개의 그루브로 구성되며, 상기 5개의 그루브는 중앙에 위치하고 상대적으로 길이가 짧은 제1 그루브와, 상기 제1 그루브의 양측에 각각 형성되고 상기 제1 그루브보다 길이가 길며, 서로 다른 길이를 갖는 제2 및 제3 그루브와, 상기 제2 및 제3 그루브의 양측에 각각 형성되고 상기 제2 및 제3 그루브보다 길이가 길며, 서로 다른 길이를 갖는 제4 및 제5 그루브로 구성된다. 상기 제2 및 제3 그루브와 상기 제4 및 제5 그루브는 각각 서로를 향해 일정각도로 경사지게 배치될 수 있다.
본 발명은 열전대, 열전달 관 및 베이스 부재의 조합에 의하여, 연료전지 내에 열전대를 삽입 시 열전대 및 연료전지의 손상이 없는 측정장치를 구현할 수 있다. 또한, 열전달 관이 세라믹 재질로 이루어져서, 전해질에 의한 부식의 우려가 완화 또는 제거된다.
또한 본 발명은 연료전지와 열전대 사이에 전기적 및 화학적 절연이 이루어지되 열의 감지를 가능하게 함으로써 상기 연료전지 내의 특정전극의 부분 또는 지점의 평면 온도 분포를 측정할 수 있게 하고 아울러 상기 연료전지의 기대 수명과 성능도 확보할 수 있게 한다.
또한 본 발명은 평판으로 구성되는 연료전지의 온도분포 측정장치를 제공하여, 여러 전극이 쌓여 구성되는 연료전지에서 상기 연료전지 내의 특정전극의 부분 또는 지점의 평면 온도 분포를 정밀하게 측정할 수 있게 한다.
도 1은 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치를 보여주는 개략 사시도.
도 2는 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치에 적용되는 열전달 관과 이에 끼워지는 열전대의 결합체를 보여주는 개략 단면도.
이하, 본 발명에 관련된 연료전지의 온도분포 측정장치에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
도 1은 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치를 보여주는 개략 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치에 적용되는 열전달 관과 이에 끼워지는 열전대의 결합체를 보여주는 개략 단면도이다.
본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치(1)는 도 1과 도 2에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 수용부(2a)를 갖는 베이스 부재(2)와, 상기 베이스 부재(2)의 수용부(2a)에 수용되는 열전달 관(3)과, 상기 열전달 관(3)의 중공부분에 삽입되고 상기 열전달 관(3)을 통해 전달되는 온도를 측정 가능하게 하는 열전대(4)를 포함하는 구조로 이루어진다.
도시에 의하면, 상기 베이스 부재(2)는 평판으로 이루어지고, 상기 수용부(2a)는 상기 평판의 일면에서 리세스되도록 이루어진다. 또한, 상기 평판은 스테인리스 스틸로 이루어지며, 상기 열전달 관(3)은 세라믹 재질로 이루어질 수 있다. 다만, 본 발명은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 예를 들어, 베이스 부재(2)는 일부 곡면을 구비할 수 있으며, 열전달 관(3)은 금속 재질이나 복합 재질로 이루어질 수 있다.
위와 같이 구성된 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치(1)는 평판 형상에 의하여 특히 연료전지 전극의 평면 온도분포 측정에 사용될 수 있다.
또한, 상기 온도분포 측정장치(1)는 열전대(4)가 상기 베이스 부재(2)의 수용부(2a)에 위치한 열전달 관(3)에 의해 전기적 및 화학적으로 보호되는 구조로 되어 있어, 연료전지(미도시) 내에 상기 열전대(4)의 삽입 시 열전대의 손상이 없고 전해질에 의한 부식의 우려가 없다. 이러한 연료전지의 온도분포 측정장치(1)는 위와 같은 우수한 기술적 이점의 덕택에 연료전지의 수명을 길게 보장할 뿐만 아니라 성능 또한 우수하게 유지할 수 있게 한다.
이하, 상기 온도분포 측정장치의 상세 구조에 대하여 예를 들어 설명한다.
일실시예로, 상기 수용부(2a)는 상기 베이스 부재(2)의 일측면에 형성되는 적어도 하나의 그루브(groove)가 될 수 있다. 이 경우, 상기 그루브 형태의 수용부(2a)는 상기 수용부(2a)에 위치하는 상기 열전달 관(3)을 상기 평판(2)의 상면 보다 낮게 배치시키는 깊이로 형성될 수 있다. 이는 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치의 사이즈를 콤팩트하게 하며, 사용 시 상기 열전달 관(3)과 연료전지의 구조물 간의 충돌을 방지할 수 있게 된다.
상기 그루브는 사각형, 원형, 또는 다각형 등의 다양한 형태로 이루어질 수 있다. 상기 열전달 관(3)은 통상적으로 원형의 형태로 이루어지며, 따라서 상기 그루브는 상기 열전달 관(3)을 안정되게 수용할 수 있도록 사각형 형태로 이루어질 수 있다. 한편, 상기 베이스 부재(2)의 수용부(2a)는 일측이 외부로 개방된 채널 형태로 이루어지는 것도 가능하다. 상기 채널 형태의 수용부는 실시는 가능하지만 상기 베이스 부재(2)에 가공을 하여 그를 형성하는데 어려움이 있다.
상기 베이스 부재(2)는, 복수의 그루브를 하나의 기본단위로 하여 구성되는 복수의 그루브그룹을 포함하는 형태로 구성될 수 있다. 상기 베이스 부재(2)는 전해질에 의한 부식의 염려로부터 자유롭고 연료전지로부터 예측되는 고온의 열에 대한 내구성이 있는 것이면 스테인리스 스틸이 아닌 그 어떤 재료로 이루어져도 무방하다. 이러한 복수의 그루브그룹은 연료전지 내의 특정영역에 대해 보다 정밀하게 온도 분포를 측정할 수 있게 하는 이점을 준다.
일 예로, 상기 각 그루브그룹의 복수의 그루브는 상기 평판에 대해 시작부분이 일방향을 따라 동일선상에 배치되고, 끝부분은 타방향을 따라 서로 다른 위치에 배치된다. 보다 구체적으로, 상기 각 그루브그룹의 복수의 그루브는 상기 베이스 부재(2)에 대해 시작부분이 가로방향으로는 모두 동일하고 끝부분은 세로방향으로 서로 다른 형태로 구성될 수 있다. 또한, 상기 복수의 그루브의 각 시작부분은 상기 베이스 부재의 일변을 따라 이격 배치될 수 있다.
이러한 패턴의 그루브 구조는 상기 베이스 부재(2)에 상기 열전대(4)의 설치를 용이하게 하고 상기 열전대들을 통해 온도의 측정을 편리하게 하며, 연료전지 내의 특정부분 또는 영역의 온도를 보다 정밀하게 측정할 수 있게 한다.
일실시예로, 상기 각 그루브그룹은 5개의 그루브(5,6,7,8,9)로 구성될 수 있다. 이 경우, 상기 5개의 그루브(5,6,7,8,9)는 중앙에 위치하고 상대적으로 길이가 짧은 제1 그루브(5)와, 상기 제1 그루브(5)의 양측에 각각 형성되고 상기 제1 그루브(5) 보다 길이가 길며, 서로 다른 길이를 갖는 제2 및 제3 그루브(6,7)와, 상기 제2 및 제3 그루브(6,7)의 양측에 각각 형성되고 상기 제2 및 제3 그루브(6,7) 보다 길이가 길며, 서로 다른 길이를 갖는 제4 및 제5 그루브(8,9)로 구성될 수 있다. 이러한 5개의 그루브 구조는 하나의 바람직한 실시예를 나타낸 것으로서 이에 구속되지는 않으며, 연료전지의 모델에 따라 그 이하의 개수 또는 그 이상의 개수로도 제공될 수 있다.
또한, 상기 제2 및 제3 그루브(6,7)와 상기 제4 및 제5 그루브(8,9)는 각각 서로를 향해 일정각도로 경사지게 배치되는 구조로 이루어질 수 있다. 이와 같이 서로를 향해 경사진 배치 구조는 연료전지의 특정부분 또는 영역에 걸쳐 분포되어 있는 온도를 보다 세밀하게 측정할 수 있게 한다.
전술한 바와 같이 구성된 본 발명에 따른 연료전지의 온도분포 측정장치를 이용하여 연료전지 내의 특정부분 또는 영역의 온도를 측정하는 방법을 도 1과 도 2를 참조하여 설명한다.
먼저 베이스 부재(2), 열전달 관(3) 및 열전대(4)를 준비한 상태에서, 상기 열전달 관(3) 내에 열전대(4)를 삽입한 후, 상기 열전대-열전달 관 조립체를 상기 베이스 부재(2)의 수용부(2a)에 위치시켜 연료전지의 온도분포 측정장치(1)를 완성한다.
그런 다음, 온도분포 측정장치(1)를 연료전지(미도시) 내부(또는 외부)의 특정부분 또는 영역, 예컨대 전극의 일측으로 밀어 넣은 후, 상기 각 열전대(4)의 후단부에 온도측정기(미도시)의 접속단자를 연결하여 상기 연료전지의 전극의 온도를 측정할 수 있게 된다. 이 경우에, 베이스 부재(2)는 연료전지의 특정부분 및 영역과 접촉할 수 있다.
이때, 상기 열전대(4)는 상기 열전달 관(3)에 의해 전기적으로 보호되어 연료전지 내에서 외부로 전기의 누설이 차단되고 또한 화학적으로 보호되어 연료전지 내의 전해질에 의한 부식의 염려가 없다. 또한 상기 열전달 관(3)은 상기 베이스 부재(2)에 의해 보호되어 상기 연료전지의 온도분포 측정장치(1)를 연료전지 내에 삽입 시 상대 구조물(예컨대, 전극, 분리판, 하우징 등)과의 물리적 접촉 등에 의한 손상의 염려가 없다.
상기와 같은 연료전지의 온도분포 측정장치는 위에서 설명된 실시예들의 구성과 방법에 한정되는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
연료전지의 온도분포 측정장치는 산업상 이용가능성이 있다.

Claims (9)

  1. 연료전지의 적어도 일부와 접촉가능하도록 형성되며, 적어도 하나의 수용부를 갖는 베이스 부재;
    상기 수용부에 수용되는 열전달 관; 및
    상기 열전달 관의 중공부분에 삽입되고 상기 열전달 관을 통해 전달되는 온도를 측정 가능하게 하는 열전대를 포함하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 베이스 부재는 평판으로 이루어지고, 상기 수용부는 상기 평판의 일면에서 리세스되도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 수용부는 상기 평판의 일면에 형성되는 그루브인 것을 특징으로 하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 평판은 스테인리스 스틸로 이루어지며, 상기 열전달 관은 세라믹으로 형성되는 것을 특징으로 하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 수용부는 복수의 그루브를 하나의 기본단위로 하여 구성되는 복수의 그루브 그룹을 포함하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 각 그루브그룹의 복수의 그루브는 상기 평판에 대해 시작부분이 일방향을 따라 동일선상에 배치되고, 끝부분은 타방향을 따라 서로 다른 위치에 배치되는 것을 특징으로 하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 그루브의 각 시작부분은 상기 베이스 부재의 일변을 따라 이격 배치되는 것을 특징으로 하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 각 그루브 그룹은 5개의 그루브로 구성되며, 상기 5개의 그루브는 중앙에 위치하고 상대적으로 길이가 짧은 제1 그루브와, 상기 제1 그루브의 양측에 각각 형성되고 상기 제1 그루브보다 길이가 길며, 서로 다른 길이를 갖는 제2 및 제3 그루브와, 상기 제2 및 제3 그루브의 양측에 각각 형성되고 상기 제2 및 제3 그루브보다 길이가 길며, 서로 다른 길이를 갖는 제4 및 제5 그루브로 구성된 것을 특징으로 하는 연료전지의 온도분포 측정장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제2 및 제3 그루브와 상기 제4 및 제5 그루브는 각각 서로를 향해 일정각도로 경사지게 배치되는 것인 연료전지의 온도분포 측정장치.
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