WO2018038550A1 - 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a jig module for a solid oxide fuel cell. More specifically, the press is bonded to the upper and lower jig of the jig for evaluating the characteristics of the fuel cell, so that the gas leaks and adheres to the sealing material using one jig.
- the present invention relates to a jig module for a solid oxide fuel cell capable of simultaneously performing strength evaluation and unit cell performance evaluation.
- a fuel cell is a device that directly produces electricity through an electrochemical reaction between hydrogen and oxygen in the air. It is an environmentally friendly, energy efficient, high value-added energy source through technology development.
- the solid oxide fuel cell, the third generation fuel cell does not require a complicated external reforming system as compared to other fuel cells, does not use precious metal electrode catalysts such as platinum, and does not cause corrosion problems due to liquid electrolyte.
- precious metal electrode catalysts such as platinum
- Various operational problems in the battery can be minimized, and the operation temperature can be maintained through proper insulation during high temperature operation, and various fuels can be used.
- the solid oxide fuel cell includes a unit cell consisting of a fuel electrode, an electrolyte, and an air electrode, and a connecting material connecting the unit cells to each other.
- the sealing member serves to prevent the fuel gas supplied to the anode and the air supplied to the cathode from mixing with each other between the electrolyte layer and the metal connector, and to prevent leakage of gas to the outside.
- the solid oxide fuel cell may be classified into a plate type, a cylinder type, and a flat tube type, and there is a problem in that the structure of a device for measuring performance and characteristics according to the type is subdivided.
- the conventional solid oxide fuel cell characteristic measuring device is capable of measuring only one using one device, such as measuring the performance of the fuel cell, or evaluating the presence of gas leakage of the sealing material, the solid oxide fuel cell and its components In order to measure the various performance of the problem that had to be converted to the appropriate measuring device.
- the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide complex characteristics using a single jig module for a solid oxide fuel cell such as gas leakage and adhesion strength evaluation of a sealing material and performance evaluation of a unit cell.
- an object of the present invention is to provide a jig module for a solid oxide fuel cell in which a press part is joined to an upper / lower jig in which a gas discharge and an inlet pipe are formed.
- the jig module for a solid oxide fuel cell includes a seating groove; A hydrogen supply pipe having one side connected to the seating groove; A lower jig; and a hydrogen discharge pipe connected to the seating groove on the other side thereof. And an upper jig including an oxygen supply pipe and an oxygen discharge pipe, wherein the upper jig is fitted into the seating groove to form a seal.
- the upper jig characterized in that the one side of the oxygen supply pipe and the other side of the oxygen discharge pipe is configured to communicate toward the sealing portion.
- the jig module characterized in that it further comprises a pressing unit for moving the upper jig and the lower jig in the upper and lower directions, respectively.
- the upper jig and the lower jig are characterized in that each of the cylindrical shape.
- one end of the hydrogen discharge pipe and the oxygen discharge pipe is provided.
- the jig module, measuring unit for measuring whether the leakage of the sealing material and the adhesion strength further comprises a.
- the jig module when the unit cell is located in the seating groove, the jig module, characterized in that it further comprises a measuring unit for performing the performance evaluation of the unit cell.
- the jig module a control unit for controlling any one or more of the vertical movement of the press portion, the oxygen flow rate flowing into the oxygen supply pipe and the hydrogen flow rate flowing into the hydrogen supply pipe.
- the gas discharge pipe and the inlet pipe are formed in the upper and lower jig, and the press part is joined to one side, so that the gas leakage of the sealing material, the sealing material adhesion strength and the unit cell performance evaluation can be performed using one evaluation jig. Therefore, the time for evaluating the performance of the solid oxide fuel cell can be shortened and there is an economic effect.
- the evaluation component of the solid oxide fuel cell is not included to evaluate the performance of the sealing material, and only the sealing material can be used to evaluate the performance of the sealing material, thereby simplifying the method of evaluating the sealing material performance, and simultaneously evaluating the performance of various kinds of sealing materials. Regardless of the shape of the solid oxide fuel cell, there is an effect that can evaluate the performance of the sealing material.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a jig module for a solid oxide fuel cell according to an exemplary embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a jig module for a solid oxide fuel cell in which a sealing material is positioned in a seating groove.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a jig module for a solid oxide fuel cell in which a unit cell is positioned in a seating groove.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a jig module 100 for a solid oxide fuel cell according to an exemplary embodiment of the present invention. Referring to Figure 1 will be described in detail a jig module 100 for a solid oxide fuel cell according to an embodiment of the present invention.
- the jig module 100 for a solid oxide fuel cell includes an upper jig 10, a lower jig 20, and a press unit 30.
- the upper jig 10 and the lower jig 20 may be formed in a cylindrical shape, respectively, the upper jig 10 and the lower jig 20 may be formed of a metal or ceramic.
- the upper jig 10 may include an oxygen supply pipe 11 and an oxygen discharge pipe 12, and the lower jig 20 may include a hydrogen supply pipe 21 and a hydrogen discharge pipe 22.
- the oxygen supply pipe 11, the oxygen discharge pipe 12, the hydrogen supply pipe 21, and the hydrogen discharge pipe 22 may be made of alumina, and the alumina may be made of alumina having a high melting point by oxidizing aluminum.
- the lower jig 20 may have a recess (not shown) in which one of the sealant and the unit cell are located, and the seating recess may include the upper jig 10 to perform the sealant gas leakage and the unit cell performance evaluation. ) Can be combined to form a sealed portion 23 by being sealed. Therefore, the size of the upper jig 10 may be smaller than the size of the lower jig 20 and may be formed to be the same as the size of the seating groove.
- one side of the oxygen supply pipe 11 of the upper jig 10 and the other side of the oxygen discharge pipe 12 may be configured in a downward direction so as to communicate toward the seal 23, the hydrogen supply pipe of the lower jig 20 ( One side of 21 and the other side of the hydrogen discharge pipe 22 may be configured in an upward direction to communicate toward the seating groove.
- the upper jig 10 and the lower jig 20 may serve as an evaluation unit for measuring the current and voltage output from the unit cell.
- the upper jig 10 serves as a + pole
- the lower jig 20 may serve as a ⁇ pole to measure power consumption (W, watt) per unit area of a unit cell. Performance measurement of the unit cell will be described in FIG. 3 to be described later.
- the upper jig 10 and the lower jig 20 may serve as an air electrode interconnector and a fuel electrode interconnector.
- the upper jig 10 and the lower jig 20 may be in contact with the unit cell. Can be formed.
- a valve 13 for controlling the flow rates of oxygen and hydrogen may be provided at one end of the oxygen discharge pipe 21 and the hydrogen discharge pipe 22.
- the valve 13 When oxygen and hydrogen are supplied through the oxygen supply pipe 11 and the hydrogen supply pipe 21, the valve 13 is locked to prevent leakage of the supplied oxygen and hydrogen to the outside, and the valve 13 when measuring the sealing gas leakage. Can be opened to measure the amount of oxygen and hydrogen leaking through the sealant.
- Jig module 100 may further include a measuring unit 50, the measuring unit 50 is connected to the upper jig 10, the lower jig 20 and the valve when the sealing material is located in the seating groove sealing material It is possible to measure whether the gas leaked and the adhesion strength.
- the unit cell when the unit cell is located in the seating groove, it is connected to the upper jig 10 and the lower jig 20 can perform the performance evaluation of the unit cell. Gas leakage and sealing strength of the sealing material and a method of evaluating the performance of the unit cell will be described later with reference to FIGS. 2 and 3.
- the press unit 30 may be positioned at one side of each of the upper jig 10 and the lower jig 20, and may move the upper jig 10 and the lower jig 20.
- the press part 30 attached to the upper jig 10 has the upper jig 10 upward
- the press part 30 attached to the lower jig 20 has the lower part to measure the adhesion strength of the sealing material.
- the jig 20 can be pulled downward to tension the sealant.
- the press part 30 closely seals the sealing material and the unit cell to the upper jig 10 and the lower jig 20, and compresses the upper jig 10 and the lower jig 20 to seal the sealing part 23. can do.
- the press unit 30 is attached to each of the upper jig 10 and the lower jig 20, it is possible to simultaneously measure the performance of the sealing material and the performance of the unit cell, so that it is not necessary to replace the evaluation jig according to the measurement purpose. It has an economic effect.
- the jig module 100 for a solid oxide fuel cell controls any one or more of vertical movement of the press unit 30, oxygen flow rate flowing into the oxygen supply pipe 11, and hydrogen flow rate flowing into the hydrogen supply pipe 21.
- the control unit 40 may further include. For example, it is connected to the press unit 30 can measure the adhesion strength of the sealing material, and oxygen is leaked through the sealing material connected to the valve located at one end of each of the oxygen discharge pipe 12 and the hydrogen discharge pipe 22 and The leakage of hydrogen can be measured and the performance of the sealing material can be judged.
- the measurement unit 50 is connected to the upper jig 10 and the lower jig 20 to adjust the amount of current applied to the unit cell and the fuel cell, and is connected to the measurement unit 50 to adjust the voltages of the cathode and the anode by applying the current. By measuring the performance of the unit cell and the fuel cell can be measured.
- the joining member is turned off when the upper jig 10 and the lower jig 20 are applied in the vertical direction to measure the adhesive strength of the sealing material.
- the lower jig 20 may be controlled to be separated, and the bonding member may be controlled to be turned on to seal the sealing part 23 at the time of measuring the amount of sealing gas leakage and the performance of the unit cell.
- control unit 40 uses a known technology, a detailed description thereof will be omitted.
- Jig module 100 for a solid oxide fuel cell in which a sealing material is positioned in a seating groove.
- Jig module 100 for a solid oxide fuel cell according to the present invention can measure the adhesion strength and gas leakage of the sealing material using only the sealing material.
- the adhesive strength test of the sealing material is to place the sealing material in the seating groove formed in the lower jig 20 and then cover the upper jig 10 to form a seal, and the upper jig 10 and the lower jig ( 20) can be tensioned in the vertical direction to measure the adhesion strength of the sealant.
- the upper jig 10 is covered to form a sealing part, and the sealing part and the upper jig 10 and the lower jig 20 are formed by using the press part. To close the voids in the seal.
- the sealing member is sealed by bringing the upper jig 10 and the lower jig 20 into close contact with each other using a bonding member formed on the side of the sealing part.
- the bonding member may prevent the air and hydrogen from leaking to the outside or the external gas from flowing into the sealing part while the air and the hydrogen pass through the sealing material, but the fitting groove of the seating groove and the upper jig 10 and the seating groove Note that the joining member can be omitted since the seal can be sealed due to the seal being positioned.
- the valve located at one end of the oxygen discharge pipe and the hydrogen discharge pipe can be connected to the measuring unit to open the valve to determine whether the sealant gas leakage.
- the gas leakage test of the sealant may be performed at a temperature of 400 ° C to 1100 ° C.
- the solid oxide fuel other than the sealing material is tested. Gas leakage rate experiment is possible without the battery configuration, the experimental step is simplified, and at the same time, the performance of one or more seals can be measured, thereby reducing the time.
- FIG 3 is a photograph showing a jig module 100 for a solid oxide fuel cell in which a unit cell is positioned in a seating groove.
- the upper jig 10 and the lower jig 20 may serve as an evaluation unit for measuring any one or more of current, voltage, and power consumption output to the unit cell in contact with the air electrode and the fuel electrode of the unit cell.
- an oxygen supply pipe When oxygen is supplied to the cathode through an oxygen supply pipe, electrons are received from the outside to be reduced to oxygen ions.
- hydrogen When hydrogen is supplied to the anode through a hydrogen supply pipe, hydrogen is oxidized and electrons are released through an external circuit. Electrons flow through the cathode to produce direct current electricity.
- the upper jig 10 is in contact with the cathode and the lower jig 20 is in contact with the anode to sense current / voltage flowing in the unit cell. Data on the sensed current and voltage is moved to the measurement unit to evaluate the power consumption per unit area of the unit cell.
- the upper jig 10 and the lower jig 20 may further include a current / voltage sensing unit (not shown) for contacting the cathode and the anode of the unit cell to measure any one or more of a current and a voltage output to the unit cell.
- a current / voltage sensing unit (not shown) for contacting the cathode and the anode of the unit cell to measure any one or more of a current and a voltage output to the unit cell.
- the sensing unit may protrude downward when formed in the upper jig 10, and may protrude upward when formed in the lower jig 20.
- the sensing unit formed on the upper jig 10 may contact the cathode, and the sensing unit formed on the lower jig 20 may detect the current and voltage of the unit cell by contacting the anode.
- the sensing unit may be formed of a single wire or a pair of wires may be shaped like a probe.
- the sensing unit may emit current from one side of the sensing unit in contact with the cathode and sense the current being re-emitted from the cathode.
- the voltage of the cathode can be measured by being applied from the other side of the negative.
- the current and voltage of the anode can be measured in the same manner.
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Abstract
본 발명은 고체 산화물 연료전지 평가용 지그에 관한 기술로써, 보다 상세하게는, 연료전지의 특성을 평가하는 지그의 상판 및 하판에 프레스를 형성함으로써, 하나의 지그를 이용하여 밀봉재의 가스 누설 및 부착 강도 평가와 단위셀의 성능 평가를 동시에 할 수 있는 고체 산화물 연료전지 평가용 지그에 관한 것이다.
Description
본 명세서는 2016년 8월 25일 한국 특허청에 제출된 한국 특허 출원 제10-2016-0108529호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈에 관한 기술로써, 보다 상세하게는, 연료전지의 특성을 평가하는 지그의 상판 및 하판 지그에 프레스가 접합됨으로써, 하나의 지그를 이용하여 밀봉재의 가스 누설 및 부착 강도 평가와 단위셀의 성능 평가를 동시에 할 수 있는 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈에 관한 것이다.
연료전지는 수소와 공기 중 산소의 전기화학 반응을 통해 직접 전기를 생산하는 장치로서, 친환경적이며 에너지 효율이 높고 기술개발을 통한 부가가치가 높은 에너지원이다. 특히, 3세대 연료전지인 고체 산화물 연료전지는 다른 연료전지에 비해 복잡한 외부 개질 시스템이 필요 없으며, 백금 등의 귀금속 전극촉매를 사용하지 않고, 액상전해질에 의한 부식문제가 발생하지 않는 등 저온형 연료전지에서 발생되는 여러 가지 운전상의 문제점을 최소화시킬 수 있다는 점과 고온 운전시 적절한 단열을 통해 운전온도 유지가 가능할 뿐 아니라 다양한 연료를 사용할 수 있다는 장점을 갖고 있다.
고체 산화물 연료전지의 구성은 연료극, 전해질, 공기극으로 이루어진 단위셀과 단위셀을 서로 연결하는 연결재로 이루어져 있다. 그 중, 밀봉재는 전해질층과 메탈 접속자 사이에 연료극(Anode)에 공급되는 연료가스와 공기극에 공급되는 공기가 서로 혼합되는 것을 방지하고 외부로의 가스 누설을 방지하는 역할을 한다. 이러한 밀봉재는 스택의 열기계적 안정성 및 장기수명을 보장하기 위해 매우 중요한 핵심 부품이며 600℃ 내지 800℃의 고온에서 작동하기에 개발의 중요성이 높아지고 있다.
종래 밀봉재의 특성을 평가하기 위해서는 밀봉재뿐만 아니라, 단위셀, 윈도우 프레임(또는 분리막) 및 인터커넥터 등 모든 구성요소가 적층된 복잡한 구조의 연료전지만을 사용하여 연료전지 및 밀봉재의 성능 측정이 가능하다는 문제점이 있었다.
또한, 고체 산화물 연료전지는 평판형, 원통형 및 평관형으로 그 종류가 분류될 수 있고, 종류에 따라 성능 및 특성을 측정하는 장치의 구조가 세분화 되어 있는 문제점이 있었다.
아울러, 종래 고체 산화물 연료전지 특성측정용 장치는 연료전지의 성능을 측정하거나, 밀봉재의 가스 누설 유무를 평가하는 등 하나의 장치를 이용하여 하나의 측정만이 가능하여, 고체 산화물 연료전지 및 그 구성물의 다양한 성능을 측정하기 위해서는 그에 맞는 측정 장치로 변환해 줘야 하는 문제점이 있었다.
본 발명은 상술된 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 밀봉재의 가스 누설 및 부착 강도 평가와 단위셀의 성능 평가 등 하나의 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈을 이용하여 복합적인 특성을 측정하기 위해, 가스 배출 및 유입관이 형성된 상/하부 지그에 프레스부가 접합된 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈을 제공하는 것이다.
본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈은 안착홈; 일 측이 상기 안착홈와 연결된 수소 공급관; 및 타 측이 상기 안착홈와 연결된 수소 배출관;을 포함하는 하부 지그; 및 산소 공급관 및 산소 배출관;을 포함하는 상부 지그;를 포함하고, 상기 상부 지그는 상기 안착홈에 끼움 결합되어 밀폐부를 형성하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 상부 지그는, 상기 산소 공급관의 일측 및 상기 산소 배출관의 타측이 상기 밀폐부를 향하여 연통되도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 지그 모듈은, 상기 상부 지그 및 상기 하부 지그를 각각 상측 및 하측 방향으로 이동시키는 프레스부;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 상부 지그 및 상기 하부 지그는 각각 원통형 형상인 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 수소 배출관 및 상기 산소 배출관의 일단에는 각각의 유량을 제어하는 밸브;가 제공되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 안착홈에 밀봉재가 위치되는 경우, 상기 지그 모듈은, 상기 밀봉재의 가스 누설 여부 및 부착 강도를 측정하는 측정부;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 안착홈에 단위셀이 위치되는 경우, 상기 지그 모듈은, 상기 단위셀의 성능 평가를 수행하는 측정부;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 지그 모듈은, 상기 프레스부의 상하 이동, 상기 산소 공급관으로 유입되는 산소 유량 및 상기 수소 공급관으로 유입되는 수소 유량 중 어느 하나 이상을 제어하는 제어부;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 상부 및 하부 지그에 가스 배출관과 유입관이 형성되고, 일측에 프레스부가 접합됨으로써, 하나의 평가용 지그를 이용하여 밀봉재의 가스 누설, 밀봉재 부착 강도 및 단위셀 성능 평가를 실행할 수 있어 고체 산화물 연료전지의 성능을 평가하는 시간을 단축할 수 있고, 경제적인 효과가 있다.
또한, 밀봉재의 성능평가를 위해 고체 산화물 연료전지의 평가 구성품이 포함되지 않고 오직 밀봉재만으로 밀봉재의 성능 평가가 가능하여 밀봉재 성능 평가 방법을 단순화할 수 있고, 동시에 여러 종류 밀봉재의 성능을 평가할 수 있으며, 고체 산화물 연료전지의 형태에 상관없이 밀봉재의 성능을 평가할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈의 단면도이다.
도 2는 안착홈에 밀봉재가 위치된 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈을 도식화한 도면이다.
도 3은 안착홈에 단위셀이 위치된 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈을 도식화한 도면이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위하여 과장될 수 있다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 실시예를 제시한다. 그러나 하기의 실시예는 본 발명을 보다 용이하게 이해하기 위하여 제공되는 것일 뿐, 실시예에 의해 본 발명의 내용이 한정되는 것은 아니다.
<고체 산화물 연료전지용
지그
모듈>
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)의 단면도이다. 도 1을 참고하여 본 발명의 일 실시예에 따른 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)를 구체적으로 설명하기로 한다.
고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)는 상부 지그(10), 하부 지그(20) 및 프레스부(30)를 포함한다. 또한, 상부 지그(10) 및 하부 지그(20)는 각각 원통형 형상으로 형성될 수 있고, 상부 지그(10) 및 하부 지그(20)는 금속 또는 세라믹으로 형성될 수 있다.
상부 지그(10)는 산소 공급관(11)과 산소 배출관(12)을 포함할 수 있고, 하부 지그(20)는 수소 공급관(21)과 수소 배출관(22)을 포함할 수 있다. 산소 공급관(11), 산소 배출관(12), 수소 공급관(21) 및 수소 배출관(22)은 알루미나로 이루어 질 수 있고, 알루미나는 알루미늄을 산화시켜 녹는점이 높은 알루미나 재질로 이루어질 수 있는 것에 유의한다.
또한, 하부 지그(20)는 밀봉재 및 단위셀 중 어느 하나가 위치되는 안착홈(도시되지 않음)이 형성될 수 있고, 밀봉재 가스 누출 및 단위셀 성능 평가를 실시하기 위해 안착홈은 상부 지그(10)와 끼움 결합되어 밀봉상태가 됨으로써 밀폐부(23)를 형성할 수 있다. 따라서 상부 지그(10)의 크기는 하부 지그(20)의 크기보다 작고, 안착홈의 크기와 동일하게 형성되는 것이 바람직할 수 있다.
그리고, 상부 지그(10)의 산소 공급관(11)의 일측 및 산소 배출관(12)의 타측이 밀폐부(23)를 향하여 연통되도록 하측 방향으로 구성될 수 있고, 하부 지그(20)의 수소 공급관(21)의 일측 및 수소 배출관(22)의 타측은 안착홈을 향하여 연통되도록 상측 방향으로 구성될 수 있다.
안착홈에 단위셀이 위치될 경우, 상부 지그(10)와 하부 지그(20)는 단위셀이 출력하는 전류 및 전압을 측정하는 평가부 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 상부 지그(10)는 +극 역할을 하고, 하부 지그(20)는 -극 역할을 하여 단위셀의 단위 면적당 소비 전력(W, 와트)을 측정할 수 있다. 단위셀의 성능 측정은 후술되는 도 3에서 설명하기로 한다.
또한, 상부 지그(10)와 하부 지그(20)는 공기극 인터커넥터 및 연료극 인터커넥터 역할을 할 수 있고, 이 때, 상부 지그(10)와 하부 지그(20)가 단위셀과 접촉하는 면에는 유로가 형성될 수 있다.
나아가, 산소 배출관(21) 및 수소 배출관(22)의 일단에는 산소와 수소의 유량을 제어하는 밸브(13)가 제공될 수 있다. 산소 공급관(11) 및 수소 공급관(21)을 통해 산소와 수소가 공급될 때, 밸브(13)를 잠가 공급된 산소와 수소가 외부로 누설되는 것을 방지하고, 밀봉재 가스 누설 측정 시 밸브(13)를 열어 밀봉재를 통해 누설되는 산소와 수소의 양을 측정할 수 있다.
지그 모듈(100)은 측정부(50)를 더 포함할 수 있는데, 측정부(50)는 안착홈에 밀봉재가 위치되는 경우, 상부 지그(10), 하부 지그(20) 및 밸브와 연결되어 밀봉재의 가스 누설 여부 및 부착 강도를 측정할 수 있다. 또한, 안착홈에 단위셀이 위치되는 경우, 상부 지그(10) 및 하부 지그(20)와 연결되어 단위셀의 성능 평가를 수행할 수 있다. 밀봉재의 가스 누설 여부 및 부착 강도 측정과 단위셀의 성능 평가 방법은 후술하는 도 2 및 도 3에서 설명하기로 한다.
프레스부(30)는 상부 지그(10) 및 하부 지그(20) 각각의 일 측면에 위치되고, 상부 지그(10)와 하부 지그(20)를 이동시키는 것을 특징으로 할 수 있다. 예를 들어, 밀봉재의 부착 강도를 측정하기 위해 상부 지그(10)에 부착된 프레스부(30)는 상부 지그(10)를 상측으로, 하부 지그(20)에 부착된 프레스부(30)는 하부 지그(20)를 하측으로 당겨 밀봉재를 인장할 수 있다.
또한, 프레스부(30)는 밀봉재 및 단위셀을 상부 지그(10) 및 하부 지그(20)에 밀착시키고, 밀폐부(23)을 밀봉시키기 위해 상부 지그(10)와 하부 지그(20)를 압착할 수 있다.
상부 지그(10)와 하부 지그(20) 각각에 프레스부(30)가 부착됨으로써, 밀봉재의 성능과 단위셀의 성능을 동시에 측정할 수 있어 측정 목적에 의해 평가용 지그를 교체할 필요가 없기 때문에 경제적인 효과가 있다.
본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)는 프레스부(30)의 상하 이동, 산소 공급관(11)으로 유입되는 산소 유량 및 수소 공급관(21)으로 유입되는 수소 유량 중 어느 하나 이상을 제어하는 제어부(40)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 프레스부(30)와 연결되어 밀봉재의 부착 강도를 측정할 수 있고, 산소 배출관(12) 및 수소 배출관(22) 각각의 일단에 위치된 밸브와 연결되어 밀봉재를 통해 누출되는 산소 및 수소의 누설량을 측정 및 밀봉재 성능 판단을 할 수 있다. 나아가, 상부 지그(10) 및 하부 지그(20)와 연결되어 단위셀 및 연료전지에 인가되는 전류의 양을 조절할 수 있고, 측정부(50)와 연결되어 전류 인가에 의한 공기극 및 연료극의 전압을 측정하여 단위셀 및 연료전지의 성능을 측정할 수 있다.
아울러, 지그 모듈(100)에 접합부재가 더 포함되는 경우, 밀봉재의 부착 강도를 측정하기 위해 상부 지그(10)와 하부 지그(20)가 수직 방향으로 인가될 때 접합부재가 OFF되어 상부 지그(10)와 하부 지그(20)가 분리될 수 있게 제어하고, 밀봉재 가스 누설량 및 단위셀의 성능 측정시 밀폐부(23)을 밀봉하기 위해 접합부재를 ON으로 제어할 수 있다.
제어부(40)는 기존의 공지된 기술을 사용하기 때문에 그에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 2는 안착홈에 밀봉재가 위치된 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)를 나타낸 사진이다. 본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)은 밀봉재만을 이용하여 밀봉재의 부착 강도 및 가스 누설 여부를 측정할 수 있다.
예를 들어, 밀봉재의 부착 강도 실험은 하부 지그(20)에 형성된 안착홈에 밀봉재를 위치시킨 후 상부 지그(10)를 덮어 밀폐부를 형성하고, 프레스부를 이용하여 상부 지그(10)와 하부 지그(20)를 수직방향으로 인장하여 밀봉재의 부착 강도를 측정할 수 있다.
밀봉재의 가스 누설량 실험은 하부 지그(20)에 형성된 안착홈에 밀봉재를 위치시킨 후 상부 지그(10)를 덮어 밀폐부를 형성하고, 프레스부를 이용하여 밀봉재와 상부 지그(10) 및 하부 지그(20)를 밀착시켜 밀폐부에 빈 공간을 제거한다.
또는, 밀폐부 측면에 형성된 접합부재를 이용하여 상부 지그(10)와 하부 지그(20)를 밀착시켜 밀폐부를 밀봉한다. 접합부재는 공기 및 수소가 밀봉재를 통과하는 과정에서 공기 및 수소가 외부로 누출되거나, 외부의 가스가 밀폐부로 유입되는 것을 방지할 수 있으나, 안착홈과 상부 지그(10)의 끼움 결합 및 안착홈에 위치되는 밀봉재로 인하여 밀폐부가 밀봉될 수 있음으로, 접합부재는 생략 가능한 것을 유의한다.
이 후, 산소 공급관 및 수소 공급관을 통해 밀폐부에 가스를 공급함으로써, 밀봉재의 가스 누설 여부를 측정할 수 있다. 이 때, 산소 배출관 및 수소 배출관 일단에 위치된 밸브는 측정부와 연결됨으로 밸브를 열어 밀봉재 가스 누설 여부를 판단할 수 있다.
아울러, 고체 산화물 연료전지는 고온에서 작동하기 때문에, 밀봉재의 가스 누설 여부 판단 실험은 400℃ 내지 1100℃의 온도에서 실시될 수 있다. 예를 들어, 각각의 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)에 조성물 및 성질이 상이한 밀봉재를 위치시키고 400℃ 내지 1100℃의 온도의 전기로에 넣어 밀봉재 가스 누설률 실험을 함으로써, 밀봉재 이외의 고체 산화물 연료전지 구성없이 가스 누설률 실험이 가능하여 실험 단계가 간소화되고, 동시에 하나 이상의 밀봉재의 성능을 측정할 수 있어 시간이 단축될 수 있는 효과가 있다.
도 3은 안착홈에 단위셀이 위치된 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈(100)를 나타낸 사진이다. 안착홈에 단위셀을 위치시키고, 단위셀 주위에 밀봉재를 위치시킴으로써 상부 지그(10)를 안착홈에 고정시키고, 밀폐부를 밀봉시킬 수 있다.
상부 지그(10) 및 하부 지그(20)는 단위셀의 공기극 및 연료극과 접촉하여 단위셀에 출력되는 전류, 전압 및 소비 전력 중 어느 하나 이상을 측정하는 평가부 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 산소 공급관을 통해 공기극에 산소를 공급해주면 외부로부터 전자를 받아 산소이온으로 환원되고, 수소 공급관을 통해 연료극에 수소를 공급해주면 수소가 산화되어 전자가 외부회로를 통해 방출됨으로써, 연료극에서 공기극으로 전자가 흘러 직류 전기를 생산하고, 상부 지그(10)는 공기극과 접촉하고 하부 지그(20)는 연료극과 접촉하여 단위셀에 흐르는 전류/전압을 감지한다. 감지된 전류 및 전압에 대한 데이터는 측정부로 이동하여 단위셀의 단위 면적당 소비전력을 평가한다.
상부 지그(10) 및 하부 지그(20)에는 단위셀의 공기극 및 연료극과 접촉하여 단위셀에 출력되는 전류 및 전압 중 어느 하나 이상을 측정하는 전류/전압 감지부(도시되지 않음)를 더 포함할 수 있다. 감지부는 상부 지그(10)에 형성될 경우 하측방향으로 돌출될 수 있고, 하부 지그(20)에 형성될 경우 상측방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 상부 지그(10)에 형성된 감지부는 공기극과 접촉되고, 하부 지그(20)에 형성된 감지부는 연료극과 접촉하여 단위셀의 전류 및 전압을 감지할 수 있다.
이 때, 감지부는 단일 전선으로 형성되거나 또는 한 쌍의 전선이 프로브와 같은 형상으로 형성될 수 있는데, 예를 들어, 공기극과 접촉하는 감지부의 일측에서 전류를 방출하고 공기극에서 재방출되는 전류를 감지부의 타측에서 인가 받음으로써 공기극의 전압을 측정할 수 있다. 연료극의 경우에도 동일한 방법으로 연료극의 전류 및 전압을 측정할 수 있다.
상기 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 당업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
Claims (8)
- 안착홈; 일 측이 상기 안착홈와 연결된 수소 공급관; 및 타 측이 상기 안착홈와 연결된 수소 배출관;을 포함하는 하부 지그; 및산소 공급관 및 산소 배출관;을 포함하는 상부 지그;를 포함하고,상기 상부 지그는 상기 안착홈에 끼움 결합되어 밀폐부를 형성하는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제1항에 있어서,상기 상부 지그는,상기 산소 공급관의 일측 및 상기 산소 배출관의 타측이 상기 밀폐부를 향하여 연통되도록 구성되는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,상기 지그 모듈은,상기 상부 지그 및 상기 하부 지그를 각각 상측 및 하측 방향으로 이동시키는 프레스부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제1항에 잇어서상기 상부 지그 및 상기 하부 지그는 각각 원통형 형상인 것을 특징으로 하는, 고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제1항에 있어서,상기 수소 배출관 및 상기 산소 배출관의 일단에는 각각의 유량을 제어하는 밸브;가 제공되는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제3항에 있어서,상기 안착홈에 밀봉재가 위치되는 경우,상기 지그 모듈은, 상기 밀봉재의 가스 누설 여부 및 부착 강도를 측정하는 측정부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제3항에 있어서,상기 안착홈에 단위셀이 위치되는 경우,상기 지그 모듈은, 상기 단위셀의 성능 평가를 수행하는 측정부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
- 제3항에 있어서,상기 지그 모듈은,상기 프레스부의 상하 이동, 상기 산소 공급관으로 유입되는 산소 유량 및 상기 수소 공급관으로 유입되는 수소 유량 중 어느 하나 이상을 제어하는 제어부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,고체 산화물 연료전지용 지그 모듈.
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