JP2011129309A - 固体酸化物形燃料電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】燃料電池において、燃料極集電体80を短冊形状に形成し、その長辺が、燃料極29に供給されて排出される燃料ガスの流れの方向と同じ方向となり、かつ、短辺方向に所定の間隔で複数配置する。燃料極集電体80を平均気孔径が0.5〜1.5mmの金属多孔体で形成し、燃料極集電体80の長辺長さの燃料極29の燃料ガス流れ方向における長さに対する比R1を0.9≦R1≦1.0とし、燃料極集電体80の短冊形状の短辺の長さの燃料極29の燃料ガス流れ方向における燃料極29長さに対する比R3を0.05≦R3≦0.2とする。また、短冊形状の短辺方向に隣り合う燃料極集電体80の間隔の燃料極29の燃料ガス流れ方向における長さに対する比R4を0.02≦R4≦0.05とする。
【選択図】図4
Description
図1に示すように、固体酸化物形燃料電池1は、燃料ガス(例えば水素)と酸化剤ガス(例えば空気(詳しくは空気中の酸素))との供給を受けて発電を行う装置であり、発電単位である平板形状の固体酸化物形燃料電池セル(以下単に燃料電池セルと記す)3が複数個(例えば15個)積層された固体酸化物形燃料電池スタック(以下単に燃料電池スタックと記す)5を備えている。
図3(a)(図1のY−Y断面図)に示すように、固体酸化物形燃料電池1の第6固定部材21の上方の燃料入口91から供給された燃料ガスは、ボルト21aの中空部93や横穴95を介して、各燃料電池セル3内の燃料ガス流路27に供給される。
図3(b)(図1のX−X断面図)に示すように、固体酸化物形燃料電池1の第8固定部材25の上方の空気入口103から供給された空気は、ボルト25aの中空部105や横穴107を介して、各燃料電池セル3内の空気流路33に供給される。
次に、燃料極集電体80の構成について図4に基づき説明する。図4は、燃料極29に対する燃料極集電体80の配置を示す図である。燃料極集電体80は、図4に示すように、短冊形状に形成され、短冊形状の長辺が、燃料ガス流れ方向と同じ方向となり、かつ、燃料ガス流れ方向に直交する方向、つまり、短冊形状の短辺方向に等間隔Dで複数配置されている。換言すると、燃料ガスの流れ方向に沿って上流側と下流側の間に、複数の燃料極集電体80は、所定の間隔を持って、短冊形状それぞれの短辺を同じ方向に揃って配置されている。
以上に説明した固体酸化物形燃料電池1では、短冊形状の燃料極集電体80に挟まれた空間は、燃料ガス流れ方向と同じ方向の燃料ガス流路となっている。したがって、燃料ガスに対する燃料極集電体80の通気抵抗がないため、燃料ガスが燃料極29の下流部までスムーズに流れることとなる。燃料ガスが燃料極29の下流部までスムーズに流れると、燃料極29の上流部と下流部とで単セルへのガス供給量が過度に不均一となることがない。
以下、図7に基づいて、本発明を適用した場合の各実施例(1〜16)及び比較例(1、2)を説明する。なお、実施例1〜4、11、14及び15は、本発明の最良形態を示すが、本発明の望ましい実施形態に係わる条件についての詳細な検討は、実施例5〜10、12、13及び16にて示す。
実施例1、は、(短冊状)集電体の長辺方向(燃料ガス流れ方向)における一列の(直列された)集電体の数は1つで、さらに12列を平行して配置した実施例を示す。なお、図4は、実施例1の集電体の配置関係を概念的に示したものである(省略のため、7列のみ例示している)。
実施例3は、集電体の長辺方向における一列の集電体の数は2つで、さらに12列を平行して配置した実施例を示す。なお、図5は、実施例3の集電体の配置関係を概念的に示したものである(7列のみ例示している)。
実施例14は、集電体の平均気孔径が0.5mmである実施例を示す。
実施例1〜4、11、14、15から理解できるように、本発明の最良形態では、燃料電池のセル電圧は最も高いレベルに達成していることが分かる。
実施例5は、集電体をその長辺方向に1つで配置した場合を示す。なお、集電体の長辺方向の長さの合計(個体の長さ)は、80mmであり、燃料極29の有効発電部分の燃料ガス流れ方向における長さ(100mmとして)の0.9倍以下となる。なお、有効発電部分とは、実際に発電反応が行われる区域をいう。
実施例8は、集電体(個体)の短辺方向の長さが4mmであり、燃料ガス流れ方向における長さ(100として)の0.05倍以下となる。実施例8と、実施例1〜4、11、14および15(特に実施例1)とを比較すれば、本発明のR3(集電体の短冊形状の短辺の長さに対する燃料極29の燃料ガス流れ方向における燃料極長さの比)が0.05以上になるとセル電圧が安定して高い水準を維持できることが分かる。
実施例10は、集電体(列)同士の間隔が1.3mmであり、燃料ガス流れ方向における長さ(100mmとして)の0.02倍以下となる。実施例10と実施例1〜4、11、14及び15(特に実施例2)とを比較すれば、本発明のR4(短冊形状の短辺方向に 配置された複数の集電体のうち、短冊形状の短辺方向に隣り合ういずれか二つの集電体間の間隔の燃料極29の燃料ガス流れ方向における長さに対する比)が0.02以上になるとセル電圧が安定して高い水準を維持できることが分かる。
一方、実施例12は、集電体同士の間隔が6.3mmであり、燃料ガス流れ方向における長さ(100mmとして)の0.05倍以上となる。実施例12と実施例1〜4、11、14及び15(特に実施例11)とを比較すれば、本発明のR4が0.05以下になると、セル電圧が安定して高い水準を維持できることが分かる。
実施例13は、集電体の平均気孔径が0.4mmであり、一方、実施例14は、集電体の平均気孔径が0.5mmである。実施例13と、実施例1〜4、11、14及び15(特に実施例14)とを比較すれば、本発明の集電体の平均気孔径が0.5mm以上になると、セル電圧が安定して高い水準を維持できることが分かる。
比較例1は、集電体が短冊形状ではなく、1つの正方形(100mm×100mm)として形成される。また、正方形の一辺の長さは、燃料ガス流れ方向における長さ(100mmとして)と同じである。つまり、比較例1は、燃料ガス流れ方向にガス流路を形成していない例を示す。
以上、本発明の実施形態(実施例1〜16)について説明したが、本発明は、本実施形態に限定されるものではなく、種々の態様を採ることができる。
(4)燃料電池スタック5は、導電するインターコネクタを用いて単セルを複数積層してなる集合体である。また、固体酸化物形燃料電池1は、一枚の単セル、あるいは複数の単セルの集合体(スタック)から構成され、電力を外部へ出力できる発電装置である。
Claims (5)
- 固体酸化物電解質層を隔てて燃料極及び酸化剤極がそれぞれ形成された燃料電池セルからなる固体酸化物形燃料電池であって、
前記燃料極側に多孔質金属により形成された集電体が前記燃料極と電気的に接触して配置されており、
前記集電体は、短冊形状であり、さらに、
前記集電体の長辺が、前記燃料極を流れる燃料ガスの上流側から下流側へ向かう方向に沿う方向に配置され、かつ、前記集電体は、前記短冊形状の短辺方向に沿って所定の間隔で複数配置されていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池。 - 前記短冊形状の短辺方向に複数配置されている集電体のそれぞれの集電体は、1つの集電体及び/又は2つ以上の、長辺方向に直列に配置された短冊形状の集電体からなり、
前記1つの集電体の長辺長さの前記燃料極の燃料ガス流れ方向における長さに対する比、又は前記2つ以上の、長辺方向に直列に配置された集電体の長辺長さの合計の前記燃料極の燃料ガス流れ方向における長さに対する比は、0.9≦R1≦1.0であり、
かつ、前記2つ以上の、長辺方向に直列に配置された集電体のいずれの長辺長さの前記燃料極の燃料ガス流れ方向における長さに対する比は、R2≧0.3であることを特徴とする請求項1に記載の固体酸化物形燃料電池。 - 前記集電体の短辺の長さの、前記燃料極の燃料ガス流れ方向における前記燃料極長さに対する比は、0.05≦R3≦0.2であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の固体酸化物形燃料電池。
- 前記短冊形状の短辺方向に配置された複数の集電体のうち、前記短冊形状の短辺方向に隣り合ういずれか二つの集電体間の間隔の前記燃料極の燃料ガス流れ方向における長さに対する比は、0.02≦R4≦0.05であることを特徴とする請求項1〜請求項3の何れか1項に記載の固体酸化物形燃料電池。
- 前記集電体は、
平均気孔径が0.5〜1.5mmの金属多孔体で形成される請求項1〜請求項4の何れか1項に記載の固体酸化物形燃料電池。
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