DE10110819B4 - Method for operating a fuel cell - Google Patents

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Abstract

Verfahren zum Betreiben einer Brennstoffzelle mit einer bipolaren Platte mit wenigstens zwei Kanälen für ein Betriebsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Kanäle der bipolaren Platte für das gleiche Betriebsmittel mit unterschiedlichen Drücken beaufschlagt werden.A method of operating a fuel cell with a bipolar plate having at least two channels for a resource, characterized in that at least two channels of the bipolar plate for the same resource are subjected to different pressures.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Brennstoffzelle mit einer Bipolarplatte für den Einsatz in einer Brennstoffzelle, bzw. in einem Brennstoffzellenstapel, und insbesondere für den Einsatz in einer Niedertemperatur-Brennstoffzelle.The invention relates to a method for operating a fuel cell with a bipolar plate for use in a fuel cell, or in a fuel cell stack, and in particular for use in a low-temperature fuel cell.

Eine Brennstoffzelle weist eine Kathode, einen Elektrolyten sowie eine Anode auf. Der Kathode wird ein Oxidationsmittel, z. B. Luft und der Anode wird ein Brennstoff, z. B. Wasserstoff zugeführt.A fuel cell has a cathode, an electrolyte and an anode. The cathode becomes an oxidizing agent, e.g. B. air and the anode is a fuel, for. B. hydrogen supplied.

Verschiedene Brennstoffzellentypen sind bekannt, so beispielsweise die SOFC-Brennstoffzelle aus der Druckschrift DE 44 30 958 C1 sowie die PEM-Brennstoffzelle aus der Druckschrift DE 195 31 852 C1 .Various fuel cell types are known, such as the SOFC fuel cell from the document DE 44 30 958 C1 and the PEM fuel cell from the document DE 195 31 852 C1 ,

Die SOFC-Brennstoffzelle wird auch Hochtemperatur-Brennstoffzelle genannt, da ihre Betriebstemperatur bis zu 1000°C beträgt. An der Kathode einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle bilden sich in Anwesenheit des Oxidationsmittels Sauerstoffionen. Die Sauerstoffionen passieren den Elektrolyten und rekombinieren auf der Anodenseite mit dem vom Brennstoff stammenden Wasserstoff zu Wasser. Mit der Rekombination werden Elektronen freigesetzt und so elektrische Energie erzeugt.The SOFC fuel cell is also called a high-temperature fuel cell because its operating temperature is up to 1000 ° C. At the cathode of a high-temperature fuel cell, oxygen ions are formed in the presence of the oxidizing agent. The oxygen ions pass through the electrolyte and recombine on the anode side with the fuel-derived hydrogen to water. Recombination releases electrons, generating electrical energy.

Die Betriebstemperatur einer PEM-Brennstoffzelle liegt bei ca. 80°C. An der Anode einer PEM-Brennstoffzelle bilden sich in Anwesenheit des Brennstoffs mittels eines Katalysators Protonen. Die Protonen passieren den Elektrolyten und verbinden sich auf der Kathodenseite mit dem vom Oxidationsmittel stammenden Sauerstoff zu Wasser. Elektronen werden dabei freigesetzt und elektrische Energie erzeugt.The operating temperature of a PEM fuel cell is approx. 80 ° C. At the anode of a PEM fuel cell protons are formed in the presence of the fuel by means of a catalyst. The protons pass through the electrolyte and combine on the cathode side with the oxidant-derived oxygen to water. Electrons are released and generated electrical energy.

Als Brennstoff kann unter anderem auch Methan oder Methanol vorgesehen werden. Die genannten Brennstoffe werden dann durch Reformierung in Wasserstoff bzw. wasserstoffreiches Gas umgewandelt.Methane or methanol can also be provided as fuel. The fuels mentioned are then converted by reforming into hydrogen or hydrogen-rich gas.

Mehrere Brennstoffzellen werden in der Regel zur Erzielung großer elektrischer Leistungen durch verbindende Elemente elektrisch und mechanisch miteinander verbunden. Ein Beispiel für ein solches verbindendes Element stellt die aus DE 44 10 711 C1 bekannte bipolare Platte dar. Mittels bipolarer Platten entstehen übereinander gestapelte, elektrisch in Serie geschaltete Brennstoffzellen. Diese Anordnung wird Brennstoffzellenstapel genannt.Several fuel cells are usually connected to achieve high electrical power by connecting elements electrically and mechanically. An example of such a connecting element represents the DE 44 10 711 C1 known bipolar plate by means of bipolar plates are stacked, electrically connected in series fuel cells. This arrangement is called a fuel cell stack.

Bipolare Platten besitzen neben den elektrischen und mechanischen Eigenschaften regelmäßig auch Gasverteilerstrukturen. Bei der aus der Druckschrift DE 44 10 711 C1 bekannten bipolaren Platte bestehen die Gasverteilerstrukturen aus Gaskanälen zur Versorgung der Elektroden mit Betriebsmittel, welche Stege mit Elektrodenkontakt voneinander trennen. Gasverteilerstrukturen bewirken, dass die Betriebsmittel gleichmäßig in den Elektrodenräumen verteilt werden.Bipolar plates also regularly have gas distribution structures in addition to the electrical and mechanical properties. When from the publication DE 44 10 711 C1 known bipolar plate, the gas distributor structures consist of gas ducts for supplying the electrodes with equipment, which separate webs with electrode contact from each other. Gas distribution structures cause the resources are evenly distributed in the electrode spaces.

Die bipolaren Platten bilden eine gasdichte Trennung zwischen den Anoden- und den Kathodenräumen. Sie dienen dabei sowohl zur Stromableitung, als auch zur Verteilung der entsprechenden Betriebsmittel auf die Elektrodenoberflächen.The bipolar plates form a gas-tight separation between the anode and cathode compartments. They serve both for current dissipation, as well as for the distribution of the corresponding resources on the electrode surfaces.

Zur Verteilung der Betriebsmittel werden unterschiedlich strukturierte bipolare Platten eingesetzt.To distribute the resources differently structured bipolar plates are used.

Aus US 4,988,583 A ist eine bipolare Platte bekannt, bei der ein mäanderförmig verlaufender Kanal ausgebildet ist. Diese Art von bipolarer Platte gewährleistet sowohl bei niedrigen Durchflüssen (Teillastbetrieb), als auch bei hohen Durchflussraten (Volllastbetrieb) eine gute Gleichverteilung der Betriebsstoffe auf die Elektrodenoberfläche.Out US 4,988,583 A is a bipolar plate is known in which a meandering channel is formed. This type of bipolar plate ensures a good uniform distribution of the operating materials on the electrode surface both at low flow rates (partial load operation) and at high flow rates (full load operation).

Aus Nguyen (1996) ist ein Gasverteilersystem mit kammartigen und miteinander verzahnten Einlass- und Auslasskanälen, die an ihren Enden geschlossenen sind, bekannt (Nguyen, T. V. (1996), A gas distributer design für proton-exchangemembrane fuel cells, J. Electrochem. Soc., Vol. 143, No. 5, L103–L105). Das Betriebsmittel wird in den an ihren Enden geschlossenen Einlasskanälen verteilt, strömt bis zu deren Ende, und wird an eine porös ausgestaltete Elektrode geführt. Dabei wird ein vergleichsweise großer Druckunterschied zwischen den Einlasskanälen und den Auslasskanälen aufgebaut und das Betriebsmittel bzw. das Reaktionsprodukt strömt durch eine Diffusionsschicht der an die bipolare Platte grenzenden Elektrode.Nguyen (1996) discloses a gas distribution system having comb-shaped and intermeshed inlet and outlet ports closed at their ends (Nguyen, TV (1996), A gas-distributed design for proton-exchangemembrane fuel cells, J. Electrochem ., Vol. 143, No. 5, L103-L105). The operating medium is distributed in the inlet channels closed at its ends, flows to the end thereof, and is guided to a porous electrode. In this case, a comparatively large pressure difference between the inlet channels and the outlet channels is built up and the operating medium or the reaction product flows through a diffusion layer of the electrode adjacent to the bipolar plate.

Nachteilig wird im Stand der Technik regelmäßig das entstehende Produktwasser nicht in ausreichendem Maße abgeführt. Läuft ein Kanal voll, so steigt dort der Strömungswiderstand an und die Strömung weicht auf die übrigen Kanäle aus. Dadurch entsteht nachteilig eine Ungleichverteilung des Betriebsmittels innerhalb der Brennstoffzelle.Disadvantageously, in the prior art, the resulting product water is not sufficiently removed. If a channel runs full, the flow resistance increases there and the flow deviates from the remaining channels. This disadvantageously creates an unequal distribution of the equipment within the fuel cell.

Bei Niedertemperatur-Brennstoffzellen, wie z. B. Direkt-Methanol-Brennstoffzellen, tritt zusätzlich das Problem auf, dass nicht nur kathodenseitig Wasser entsteht, sondern auch von der Anodenseite her Wasser durch Elektroosmose durch die Membran bzw. den Elektrolyten übertritt. Dieses Wasser verstopft regelmäßig die Kanäle auf der Kathodenseite, so dass dort Transporthemmungen hinsichtlich des Sauerstoffs auftreten. Dadurch werden die Leistung und der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle negativ beeinflusst.For low temperature fuel cells, such. As direct methanol fuel cells, additionally occurs the problem that not only the cathode side water is formed, but also from the anode side water by electroosmosis passes through the membrane or the electrolyte. This water regularly clogs the channels on the cathode side, so that there are transport inhibitions in terms of oxygen. This negatively affects the performance and efficiency of the fuel cell.

WO 01/13441 A2 beschreibt eine bipolare Platte für eine Brennstoffzelle, wobei in den auf der bipolaren Platte ausgebildeten Kanälen eine Druckdifferenz herbeigeführt wird, so dass das die Kanäle blockierende Reaktionsprodukt Wasser, bzw. die kondensierte Feuchtigkeit, aus diesen Kanälen entfernt werden kann. WO 01/13441 A2 describes a bipolar plate for a fuel cell, wherein in the channels formed on the bipolar plate, a pressure difference is brought about, so that the channels blocking reaction product water, or the condensed moisture, can be removed from these channels.

Aus US 6,015,633 A ist ebenfalls eine bipolare Platte für eine Brennstoffzelle bekannt, die Kanäle und Stege mit Elektrodenkontakt aufweist. Auf der bipolaren Platte sind wenigstens zwei Kanäle serpentinenartig (mäanderförmig) angeordnet, welche zumindest teilweise parallel zueinander verlaufen. Die Kanalstege beinhalten zudem Abschnitte, die porös ausgestaltet sind.Out US 6,015,633 A Also, a bipolar plate for a fuel cell is known having channels and lands with electrode contact. At least two channels are serpentine-like (meandering) arranged on the bipolar plate, which run at least partially parallel to each other. The channel webs also contain sections that are porous.

Weitere Brennstoffzellen mit bipolaren Platten, die mäanderförmige und parallel zueinander verlaufende Kanalstrukturen aufweisen sind ferner aus DE 696 08 808 T2 und US 6,066,408 A zu entnehmen.Further fuel cells with bipolar plates, which have meandering and mutually parallel channel structures are also made DE 696 08 808 T2 and US 6,066,408 A refer to.

Auch in der DE 100 43 008 A1 wird eine Brennstoffzelle mit einer bipolaren Platte beschrieben, die wenigstens einen Kanal für ein Betriebsmittel umfasset, welche parallel zueinander verlaufen. Die Stege sind für einen Elektrodenkontakt vorgesehen und weisen Bereiche durchgehender Porosität auf.Also in the DE 100 43 008 A1 For example, a fuel cell with a bipolar plate is described which includes at least one channel for a resource that is parallel to each other. The webs are intended for electrode contact and have areas of continuous porosity.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Betreiben einer Brennstoffzelle mit einer bipolaren Platte bereit zu stellen, bei dem Produktwasser oder durch die Membran, bzw. den Elektrolyten diffundierendes Wasser gut abgeführt wird.The object of the invention is to provide a method for operating a fuel cell with a bipolar plate in which product water or through the membrane, or the electrolyte diffusing water is well dissipated.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren gemäß Hauptanspruch. Vorteilhafte Ausführungsformen finden sich in dem darauf rückbezogenen Anspruch.The object is achieved by a method according to the main claim. Advantageous embodiments can be found in the claim related thereto.

Das Verfahren zum Betreiben einer Brennstoffzelle sieht vor, dass die Kanäle einer bipolaren Platte mit unterschiedlichem Druck beaufschlagt werden.The method for operating a fuel cell provides that the channels of a bipolar plate are subjected to different pressure.

Der unterschiedliche Druck wird durch Einleiten des Betriebsmittels in die Kanäle aufgebaut. Das abzuführende Wasser wird während des Betriebs der Brennstoffzelle durch den Druckgradienten in den Kanal mit dem geringsten Druck gepresst. Dieser Kanal nimmt somit die Funktion eines Wassersammlers ein. Dabei reicht es aus, gezielt einen geringfügig niedrigeren Druck für diesen Kanal einzustellen.The differential pressure is built up by introducing the equipment into the channels. The discharged water is pressed during operation of the fuel cell by the pressure gradient in the channel with the lowest pressure. This channel thus assumes the function of a water collector. It is sufficient to deliberately set a slightly lower pressure for this channel.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden die Kanäle kathodenseitig mit unterschiedlichem Druck beaufschlagt.In an advantageous embodiment of the method, the channels are subjected to different pressure on the cathode side.

Einer der Kanäle der bipolaren Platte wird kathodenseitig mit einem geringfügig niedrigeren Druck mit einem Betriebsmittel versorgt, als der übrige Kanal bzw. die übrigen Kanäle für das gleiche Betriebsmittel. Auf der Anodenseite kann der Druck für die Kanäle identisch sein. Die Einstellung eines verringerten Drucks für einen Kanal auf der Kathodenseite macht das Verfahren besonders für den Betrieb einer Niedertemperatur-Brennstoffzelle, z. B. einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle geeignet.One of the channels of the bipolar plate is supplied on the cathode side with a slightly lower pressure with a resource, as the rest of the channel or the other channels for the same resource. On the anode side, the pressure for the channels may be identical. The setting of a reduced pressure for a channel on the cathode side makes the method especially for the operation of a low-temperature fuel cell, for. B. a direct methanol fuel cell suitable.

Die erfindungsgemäße bipolare Platte weist Kanäle und Stege mit Elektrodenkontakt auf, wobei mindestens zwei mäanderförmige und zueinander parallel verlaufende Kanäle vorliegen.The bipolar plate according to the invention has channels and webs with electrode contact, wherein there are at least two meandering and mutually parallel channels.

Es können zwei, drei, vier oder noch mehr Kanäle innerhalb der bipolaren Platte vorliegen. Wenn einer der Kanäle im Betrieb verstopft und das Wasser nicht mehr abführt, kann das Wasser über den benachbarten Steg hinweg in den Elektrodenraum und von dort in Richtung des Druckgradienten zu dem Kanal mit niedrigerem Druck strömen.There may be two, three, four, or more channels within the bipolar plate. If one of the channels clogs during operation and stops draining the water, the water can flow across the adjacent land into the electrode space and from there in the direction of the pressure gradient to the lower pressure channel.

Da mindestens zwei parallel verlaufende mäanderförmige Kanäle vorliegen, ist gewährleistet, dass das Wasser von einem gestauten Kanal in einen nicht gestauten Kanal übertreten kann. Dabei ist es von Vorteil, zumindest einen weitgehend parallelen Verlauf der Kanäle in der bipolaren Platte zu gewährleisten. Hierdurch wird die Kontaktfläche zwischen den Kanälen vergrößert.Since there are at least two parallel meandering channels, it is ensured that the water can pass from a dammed channel into a non-jammed channel. It is advantageous to ensure at least a largely parallel course of the channels in the bipolar plate. As a result, the contact area between the channels is increased.

Vorteilhaft weisen die Stege Bereiche durchgehender Porosität auf.Advantageously, the webs areas of continuous porosity.

Unter durchgehender Porosität ist zu verstehen, dass eine Verbindung von einem mäanderförmigen Kanal durch den Steg zu einem anderen Kanal besteht. Im Betrieb einer Brennstoffzelle fließt Produktwasser bzw. Wasser, welches durch Elektroosmose durch die Membran in den Elektrodenraum eintritt, aus dem Kanal, in dem es gestaut ist, durch den porösen Steg hindurch zu einem Kanal mit niedrigerem Druck und fließt von dort ab. Eine Verbindung kann z. B. durch eine Bohrung mit geeigneten Abmessungen gewährleistet werden. Die Anzahl der Bohrungen in einem Steg sowie die Abmessungen der Bohrungen hängen vom Design der Brennstoffzelle und den Betriebsparametern ab.By continuous porosity is meant that a connection of a meandering channel through the web to another channel. During operation of a fuel cell, product water or water, which enters the electrode space through the membrane by electroosmosis, flows from the channel in which it is stowed through the porous web to a lower pressure channel and flows therefrom. A connection can z. B. be ensured by a hole with suitable dimensions. The number of holes in a land and the dimensions of the holes depend on the design of the fuel cell and the operating parameters.

Vorteilhaft wird die erfindungsgemäße bipolare Platte in einer Brennstoffzelle eingesetzt.Advantageously, the bipolar plate according to the invention is used in a fuel cell.

Die anspruchsgemäße bipolare Platte gewährleistet sowohl in Hochtemperatur-Brennstoffzellen als auch in Niedertemperatur-Brennstoffzellen eine Abführung von Produktwasser bzw. von Wasser, welches zusätzlich durch Elektroosmose durch die Membran in den Elektrodenraum eintritt.The claimed bipolar plate ensures both in high-temperature fuel cells and in low-temperature fuel cells, a discharge of product water or water, which additionally occurs by electroosmosis through the membrane in the electrode chamber.

Im Folgenden wird die Erfindung an Hand der Figuren und eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.The invention will be explained in more detail below with reference to the figures and an embodiment.

1 zeigt eine anspruchsgemäße bipolare Platte mit drei zueinander parallel verlaufenden mäandrierenden Kanälen. Die drei Kanäle sind in hellgrau, schwarz und dunkelgrau dargestellt. Die bipolare Platte ist 300 × 300 mm groß. Die weiß gekennzeichneten Stege und die zwischen den Stegen liegenden Kanäle sind jeweils 2 mm breit. Die Einfrästiefe der Kanäle beträgt jeweils 1 mm. Die Kanäle sind an ihrer Einlass- und Auslassseite auf Grund des Schnitts in der Achse X-X' nur zur Hälfte dargestellt. Die Stege können Bereiche durchgehender Porosität in Form von 1/10 mm starken Bohrungen aufweisen. Mit A, B, C und D sind die vier entlang der Längsachse der bipolaren Platte verlaufenden Seiten des schwarz dargestellten mäandrierenden Kanals gekennzeichnet. Die Strömungsrichtung des Betriebsmittels ist durch dick gekennzeichnete Pfeile dargestellt. 1 shows a claimed bipolar plate with three mutually parallel meandering channels. The three channels are shown in light gray, black and dark gray. The bipolar plate is 300 × 300 mm in size. The white marked webs and lying between the webs channels are each 2 mm wide. The milling depth of the channels is 1 mm in each case. The channels are shown at their inlet and outlet sides only half as a result of the section in the axis XX '. The webs can have areas of continuous porosity in the form of 1/10 mm thick holes. With A, B, C and D, the four along the longitudinal axis of the bipolar plate extending sides of the black meandering channel are marked. The direction of flow of the equipment is indicated by thick arrows.

2 zeigt auf der y-Achse den Wasserstrom, dargestellt in äquivalenten elektrischen Einheiten, in Abhängigkeit von der Stromdichte bei Einsatz der bipolaren Platte in einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle: Wasserstrom = N·F [A·cm–2] mit N = Molenstrom [mol·cm–2·s–1] und F = Faradaykonstante [As·mol–1] 2 shows on the y-axis the water flow, represented in equivalent electrical units, as a function of the current density when using the bipolar plate in a direct methanol fuel cell: Water flow = N * F [A * cm -2 ] with N = molar flow [mol · cm -2 · s -1 ] and F = faraday constant [As · mol -1 ]

Es ist der Mittelwert des Wasserstromes über jede der genannten vier Seiten A, B, C und D des schwarz gekennzeichneten, mäandrierenden Kanals aus 1 dargestellt. Die Symbole stellen somit jeweils den mittleren Wert des Wasserstromes in einer der Seiten A–D des mäandrierenden Kanals dar:

  • – ausgefüllte Raute: Wasserstrom in der Eingangsseite A
  • – leere Raute: Wasserstrom in der Seite B
  • – Kreuz: Wasserstrom in der Seite C
  • – ausgefüllter Kreis: Wasserstrom in der Ausgangsseite D
It is the mean value of the water flow over each of said four sides A, B, C and D of the black marked meandering channel 1 shown. The symbols thus each represent the mean value of the water flow in one of the sides A-D of the meandering channel:
  • - filled rhombus: water flow in the inlet side A
  • - empty rhombus: water flow in side B
  • - Cross: water flow in the side C
  • - filled circle: water flow in the outlet side D

In einer kathodenseitig angeordneten bipolaren Platte wurde der schwarz gekennzeichnete Kanal gegenüber dem hellgrau und dunkelgrau gekennzeichneten Kanal mit geringfügig niedrigerem Druck P beaufschlagt
(Pschwarz = 1,98 bar; Phellgrau,dunkelgrau = 2,03 bar;
Anodenseite: Phellgrau,dunkelgrau,schwarz = 1,52 bar).
In a bipolar plate arranged on the cathode side, the channel marked black was subjected to a slightly lower pressure P than the channel marked in light gray and dark gray
(P black = 1.98 bar, P light gray, dark gray = 2.03 bar;
Anode side: P light gray, dark gray, black = 1.52 bar).

Es wird deutlich, dass der Wasserstrom im schwarz gekennzeichneten Kanal mit zunehmender Länge des Kanals zunimmt. Der Unterschied zwischen Eingangsseite A und der Ausgangsseite D des mäandrierenden Kanals beträgt in äquivalenten elektrischen Einheiten bei einer Stromdichte von 100 mAcm–2 ca. 10 mAcm–2. Bei einer Stromdichte von 400 mAcm–2 ist der Wasserstrom an der Ausgangsseite D in elektrischen Einheiten um ca. 30 mAcm–2 gegenüber der Eingangsseite A erhöht.It can be seen that the water flow in the black marked channel increases with increasing length of the channel. The difference between the input side A and the output side D of the meandering channel in equivalent electrical units at a current density of 100 mAcm -2 is about 10 mAcm -2 . At a current density of 400 mAcm -2 , the water flow at the output side D in electrical units is increased by about 30 mAcm -2 compared to the input side A.

Berechnungen zeigen, dass der Wasserübertritt in den schwarzen Kanal unabhängig von der Stromdichte null ist, wenn in allen drei Kanälen ein identischer Druck, beispielsweise von 2,03 bar herrscht.Calculations show that the water passage into the black channel is zero regardless of the current density, if in all three channels an identical pressure, for example of 2.03 bar prevails.

Weiterhin zeigte sich, dass die Methanolkonzentration und auch die Reaktionsraten an der Anode gegenüber denjenigen bei konventioneller Einleitung des Betriebsmittels, also mit identischem Druck für alle Kanäle an der Kathodenseite, identisch sind.Furthermore, it was found that the methanol concentration and also the reaction rates at the anode are identical to those with conventional introduction of the equipment, ie with identical pressure for all channels on the cathode side.

Dieses Ergebnis zeigt, dass ein signifikanter Wasserübertritt aus den hellgrau und dunkelgrau gekennzeichneten Kanälen in den schwarz dargestellten mittleren Kanal über dessen Länge stattgefunden hat, welcher durch den Druckgradienten verursacht wurde. Durch Variation des Drucks während des Betriebs können somit optimale Wirkungsgrade der Brennstoffzelle erzielt werden.This result shows that significant water transfer from the channels marked light gray and dark gray has occurred in the center channel, shown in black, over its length caused by the pressure gradient. By varying the pressure during operation, optimum efficiencies of the fuel cell can thus be achieved.

Der Effekt des Wasserübertritts tritt auch dann auf, wenn der niedrigste Druck in einem der anderen Kanäle, beispielsweise im hellgrauen Kanal eingestellt würde. Dann tritt Wasser aus dem dunkelgrauen über den schwarzen bis zu dem hellgrauen Kanal über.The effect of water transfer also occurs when the lowest pressure is set in one of the other channels, for example the light gray channel. Then water passes from the dark gray over the black to the light gray channel.

Man kann auch mehr als drei Kanäle nebeneinander anordnen. Der Kanal mit dem niedrigsten Druck dient immer als Wassersammler.You can also arrange more than three channels next to each other. The channel with the lowest pressure always serves as a water collector.

Weiterhin ist es möglich, das anspruchsgemäße Verfahren auch auf eine bipolare Platte mit z. B. gerade verlaufenden, durchgehenden Kanälen anzuwenden.Furthermore, it is possible, the claimed method even on a bipolar plate with z. B. straight running, continuous channels apply.

Claims (2)

Verfahren zum Betreiben einer Brennstoffzelle mit einer bipolaren Platte mit wenigstens zwei Kanälen für ein Betriebsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Kanäle der bipolaren Platte für das gleiche Betriebsmittel mit unterschiedlichen Drücken beaufschlagt werden.A method of operating a fuel cell with a bipolar plate having at least two channels for a resource, characterized in that at least two channels of the bipolar plate for the same resource are subjected to different pressures. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle kathodenseitig mit unterschiedlichen Drücken beaufschlagt werden.A method according to claim 1, characterized in that the channels are applied to the cathode side with different pressures.
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