JP6861074B2 - 電気化学反応単位および電気化学反応セルスタック - Google Patents
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Description
A−1.装置構成:
(燃料電池スタック100の構成)
図1は、本実施形態における燃料電池スタック100の外観構成を示す斜視図であり、図2は、図1(および後述する図6,7)のII−IIの位置における燃料電池スタック100のXZ断面構成を示す説明図であり、図3は、図1(および後述する図6,7)のIII−IIIの位置における燃料電池スタック100のXZ断面構成を示す説明図である。各図には、方向を特定するための互いに直交するXYZ軸が示されている。本明細書では、便宜的に、Z軸正方向を上方向と呼び、Z軸負方向を下方向と呼ぶものとするが、燃料電池スタック100は実際にはそのような向きとは異なる向きで設置されてもよい。図4以降についても同様である。また、本明細書では、Z軸方向に直交する方向を、面方向と呼ぶものとする。
一対のエンドプレート104,106は、略矩形の平板形状の導電性部材であり、例えばステンレスにより形成されている。一方のエンドプレート104は、最も上に位置する発電単位102の上側に配置され、他方のエンドプレート106は、最も下に位置する発電単位102の下側に配置されている。一対のエンドプレート104,106によって複数の発電単位102が押圧された状態で挟持されている。上側のエンドプレート104は、燃料電池スタック100のプラス側の出力端子として機能し、下側のエンドプレート106は、燃料電池スタック100のマイナス側の出力端子として機能する。図2および図3に示すように、下側のエンドプレート106には、4つの流路用貫通孔107が形成されている。4つの流路用貫通孔107は、それぞれ、酸化剤ガス供給マニホールド161、酸化剤ガス排出マニホールド162、燃料ガス供給マニホールド171、燃料ガス排出マニホールド172に連通している。
図2および図3に示すように、燃料電池スタック100は、さらに、下側のエンドプレート106に対して複数の発電単位102とは反対側(すなわち、下側)に配置された4つのガス通路部材27を備える。4つのガス通路部材27は、それぞれ、酸化剤ガス供給マニホールド161、酸化剤ガス排出マニホールド162、燃料ガス供給マニホールド171、燃料ガス排出マニホールド172と上下方向に重なる位置に配置されている。各ガス通路部材27は、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107に連通する孔が形成された本体部28と、本体部28の側面から分岐した筒状の分岐部29とを有している。分岐部29の孔は本体部28の孔と連通している。各ガス通路部材27の分岐部29には、ガス配管(図示せず)が接続される。なお、各ガス通路部材27の本体部28とエンドプレート106との間には、絶縁シート26が配置されている。絶縁シート26は、例えばマイカシートや、セラミック繊維シート、セラミック圧粉シート、ガラスシート、ガラスセラミック複合剤等により構成される。
図4は、図2に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のXZ断面構成を示す説明図であり、図5は、図3に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のXZ断面構成を示す説明図である。なお、図5には、後述する燃料極側集電体144の一部の構成が拡大して示されている。また、図6は、図4および図5のVI−VIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図であり、図7は、図4および図5のVII−VIIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図である。
図2,4,6に示すように、酸化剤ガス供給マニホールド161の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して酸化剤ガスOGが供給されると、酸化剤ガスOGは、ガス通路部材27の分岐部29、本体部28、および、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107を介して酸化剤ガス供給マニホールド161に供給され、酸化剤ガス供給マニホールド161から各発電単位102の酸化剤ガス供給連通流路132を介して、空気室166に供給される。また、図3,5,7に示すように、燃料ガス供給マニホールド171の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して燃料ガスFGが供給されると、燃料ガスFGは、ガス通路部材27の分岐部29、本体部28、および、下側のエンドプレート106の流路用貫通孔107を介して燃料ガス供給マニホールド171に供給され、燃料ガス供給マニホールド171から各発電単位102の燃料ガス供給連通流路142を介して、燃料室176に供給される。
次に、発電単位102が備える支持体149の詳細構成について説明する。図8は、発電単位102が備える支持体149周りの詳細構成を示すXY断面図である。図8には、図7に示すXY断面構成の内、支持体149を含む一部の構成を抜き出して図示し、他の構成については適宜図示を省略している。また、図9は、発電単位102が備える支持体149周りの詳細構成を示すYZ断面図である。図9には、図7および図8のIX−IXの位置における発電単位102のYZ断面構成が示されている。
以上説明したように、本実施形態の燃料電池スタック100を構成する発電単位102は、電解質層112と、電解質層112を挟んでZ軸方向に互いに対向する空気極114および燃料極116と、を含む単セル110と、燃料極116に面する燃料室176を構成するガス室用孔141が形成された燃料極側フレーム140と、導電性のインターコネクタ150と、燃料室176内に配置され、燃料極116の表面に接する電極対向部145と、インターコネクタ150の表面に接するインターコネクタ対向部146と、電極対向部145とインターコネクタ対向部146とをつなぐ連接部147と、を有する導電性の燃料極側集電体144とを備える。燃料極側フレーム140には、燃料室176に供給されるガスが通る燃料ガス供給マニホールド171を構成する連通孔108と、燃料室176から排出されたガスが通る燃料ガス排出マニホールド172を構成する連通孔108と、燃料ガス供給マニホールド171を構成する連通孔108に連通すると共にガス室用孔141の第1の内周面IP1に開口する燃料ガス供給連通流路142と、燃料ガス排出マニホールド172を構成する連通孔108に連通すると共にガス室用孔141の第2の内周面IP2に開口する燃料ガス排出連通流路143と、が形成されている。また、発電単位102は、燃料室176内に配置され、燃料極側集電体144の電極対向部145の燃料極116に対向する側とは反対側の表面と、インターコネクタ対向部146のインターコネクタ150に対向する側とは反対側の表面とに当接して燃料極側集電体144を支持する支持体149を備える。支持体149は、Z軸方向視で、燃料ガス供給連通流路142の第1の内周面IP1への開口の中点MP1と燃料ガス排出連通流路143の第2の内周面IP2への開口の中点MP2とを結ぶ方向(仮想直線VL1の方向)に直交する特定方向D1において、単セル110における反応領域RRの外側に位置する突出部202を有する。そのため、本実施形態の発電単位102によれば、以下に説明するように、部品点数の増加や製造工数の増加を抑制しつつ、発電単位102の性能低下を抑制することができる。
本明細書で開示される技術は、上述の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能である。
Claims (4)
- 電解質層と、前記電解質層を挟んで第1の方向に互いに対向する空気極および燃料極と、を含む電気化学反応単セルと、
前記燃料極と前記空気極との少なくとも一方である特定電極について設けられ、前記特定電極に面するガス室を構成するガス室用孔と、前記ガス室に供給されるガスが通る供給側マニホールドを構成する供給側マニホールド用孔と、前記ガス室から排出されたガスが通る排出側マニホールドを構成する排出側マニホールド用孔と、前記供給側マニホールド用孔に連通すると共に前記ガス室用孔の内周面に開口する少なくとも1つの供給側連通流路と、前記排出側マニホールド用孔に連通すると共に前記ガス室用孔の内周面に開口する少なくとも1つの排出側連通流路と、が形成されたフレーム部材と、
導電性のインターコネクタと、
前記特定電極について設けられ、前記ガス室内に配置され、前記特定電極の表面に接する電極対向部と、前記インターコネクタの表面に接するインターコネクタ対向部と、前記電極対向部と前記インターコネクタ対向部とをつなぐ連接部と、を有する導電性の集電体と、
前記特定電極について設けられ、前記ガス室内に配置され、前記電極対向部の前記特定電極に対向する側とは反対側の表面と、前記インターコネクタ対向部の前記インターコネクタに対向する側とは反対側の表面と、の少なくとも一方に当接して前記集電体を支持する支持体と、
を備える電気化学反応単位において、
前記支持体は、前記第1の方向視で、前記第1の方向視で前記空気極と前記電解質層と前記燃料極とのすべてが存在している反応領域であって、前記フレーム部材の内周から全周にわたって離隔した反応領域に重なる基部と、前記基部と連続しており、かつ、前記供給側連通流路の前記ガス室用孔の内周面への開口の中点と前記排出側連通流路の前記ガス室用孔の内周面への開口の中点とを結ぶ方向に直交する特定方向において、前記電気化学反応単セルにおける前記反応領域の外側に位置する突出部と、を有し、
前記第1の方向において前記特定電極側に位置する第2の空間であって、前記第1の方向において前記特定電極側に位置する第1の空間であって前記反応領域に対向する第1の空間に連続する第2の空間が、前記第1の方向視で前記特定方向における前記突出部と前記反応領域との間に存在することを特徴とする、電気化学反応単位。 - 請求項1に記載の電気化学反応単位において、
前記第1の方向視で、前記第2の空間は、前記第1の方向において前記特定電極側に位置する第3の空間であって、前記反応領域に対向せず、かつ、前記少なくとも1つの供給側連通流路の前記ガス室用孔の内周面への開口に面する第3の空間、または、前記第1の方向において前記特定電極側に位置する第4の空間であって、前記反応領域に対向せず、かつ、前記少なくとも1つの排出側連通流路の前記ガス室用孔の内周面への開口に面する第4の空間に連続していることを特徴とする、電気化学反応単位。 - 請求項1または請求項2に記載の電気化学反応単位において、
前記電気化学反応単セルは、燃料電池単セルであることを特徴とする、電気化学反応単位。 - 前記第1の方向に並べて配列された複数の電気化学反応単位を備える電気化学反応セルスタックにおいて、
前記複数の電気化学反応単位の少なくとも1つは、請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の電気化学反応単位であることを特徴とする、電気化学反応セルスタック。
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