JP2006520069A - 閉じられた反応物供給システムを有する燃料電池を動作する方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願では、2003年3月3日に出願された米国仮特許出願番号60/451,943および、2003年3月7日に出願された米国仮特許出願番号60/453,027の利益を主張し、当該二つの仮出願の全体はここに援用される。
電気化学燃料電池は、燃料および酸化剤を電気へと変換する。固体ポリマー電気化学燃料電池は、例えば炭素繊維紙もしくは炭素生地のように、多孔性で電気的に導電性のシート材料の層を典型的に含んでいる二つの電極の間に配置された、イオン交換電解質膜もしくは固体ポリマー電解質を含む、一般的に電解質膜電極アセンブリー(「MEA」)を採用する。MEAは、所望の電気化学反応を生じさせるために、それぞれの電解質膜/電極の接触面において、典型的には細かく粉砕された白金の形態における触媒の層を含む。作動において、電極は、外部回路を介して電極の間に電子を導くための回路を提供するために電気的に連結されている。典型的には、多数のMEAは、所望の電力出力を有する燃料電池スタックを電気的に形成するために、直列的に連結されている。
本方法は、燃料電池、特に、閉じられた燃料供給システムを有する燃料電池を作動する方法に関する。
その結果、本方法の一部の実施形態では、パージは燃料過圧と併せて使用され得る。例えば、パージシステムは、システム性能に応じて、定期的に、もしくは、必要なときに、稼動し得る。例えば、共有の米国特許出願公開番号2003/0022041を参照、それは、その全体において、ここに援用される。本方法のさらに別の実施形態では、過圧は燃料電池スタック12のアノード側から、継続的な燃料の流れの少量に併せて使用され得る。例えば、米国出願シリアル番号10/253,390を参照、それは、その全体において、ここに援用される。例えば、スタックおよび/または、個別電池が、上記で説明したようにデッドエンド式であるように、窒素が最も蓄積しやすいような箇所の近くに、にじみ出る箇所が選択され得る。
(実施例1)
バラード社製燃料電池スタック(10個の電池)の個別電池の電池電圧がモニターされた。スタックは燃料側を閉じられ、そして、約150mA/cm2を産出する燃料電池スタックを用いて、冷却剤注入口の温度を約70°Cにて動作させた。一定の圧力で約10psigの酸化剤、約1.8の化学量論、そして約73%の相対湿度として、空気(air)がスタックに供給された。(化学量論は、燃料電池での電力の生成において、消費され燃料電池に供給された燃料もしくは酸化剤の比率である。)実質的に、純水素は、約1.0の化学量論、および、67%の相対湿度において、スタックへ供給された。供給された水素の圧力は、約10psig(燃料過圧は、ほぼ0psig)から約40psig(燃料過圧は、ほぼ30psig)まで変化した。スタックはテスト期間の間、パージされなかった。
(実施例2)
47個の燃料電池NEXA(登録商標)スタックの電池電圧がモニターされた。スタックは、燃料側を閉じられ、そして、約432mA/cm2を生成する燃料電池スタックを用いて、冷却剤注入口の温度を65°Cにて作動させた。一定の圧力で約2.25psigの酸化剤、約2.0の化学量論、そして約90から95%の相対湿度として、空気がスタックに供給された。実質的に、約14.25psigの圧力、そして、約1.0の化学量論(燃料過圧は12psig)で、湿度を取り除かれた純水素は、スタックへ供給された。約64時間後、冷却剤注入口の温度は、約75°Cに増加し、スタックは、テストが終了した後も、追加的に約2時間作動した。スタックはテスト期間の間、パージされなかった。
Claims (26)
- 少なくとも一つの燃料電池スタックを備える燃料電池システムを作動する方法であって、該スタックは少なくとも一つの燃料電池を備え、該燃料電池システムは、さらに、反応物供給システムを備え、該反応物供給システムは、該スタックを介して燃料の流れを方向付けるための燃料通路および、該スタックを介して酸化剤の流れを方向付けるための酸化剤通路を備え、
該方法は、
酸化剤供給圧力において該酸化剤通路へ該酸化剤の流れを供給することと、
燃料供給圧力において該燃料通路への該燃料の流れを供給することとを包含し、
該燃料供給圧力は、該酸化剤供給圧力よりも、少なくとも一部の時間において、少なくとも5psig大きく、反応物供給システムの燃料側は、少なくとも一部の時間において閉じられている、方法。 - 前記少なくとも一つの燃料電池は、固体ポリマー電解質燃料電池である、請求項1に記載の方法。
- 前記燃料の流れが水素であり前記酸化剤の流れが空気である、請求項2に記載の方法。
- 動作の間、前記燃料供給圧力が前記酸化剤供給圧力よりも常に少なくとも5psig大きい、請求項1に記載の方法。
- 前記燃料供給圧力を変化させることをさらに包含する、請求項4に記載の方法。
- 前記燃料供給圧力が実質的に一定の頻度で変化する、請求項5に記載の方法。
- 前記燃料供給圧力が前記燃料電池システムの電力出力に基づいて変化する、請求項5に記載の方法。
- 前記燃料電池システムがさらに少なくとも一つのセンサーを備え、前記燃料供給圧力を変化させることが、該センサーの出力に基づいて、該燃料供給圧力を変化させることを包含する、請求項5に記載の方法。
- 燃料電池性能を示すパラメータをモニターすることをさらに包含し、
前記燃料供給圧力が燃料電池性能を示す前記パラメータに基づいて変化する、請求項5に記載の方法。 - 前記燃料供給圧力を変化させることをさらに包含し、
該燃料供給圧力が、断続的に、前記酸化剤供給圧力よりも、少なくとも5psig大きい、請求項1に記載の方法。 - 前記燃料供給圧力が実質的に一定の頻度で変化する、請求項10に記載の方法。
- 前記燃料電池システムの終了のフェーズと開始のフェーズとのうちの少なくとも一つの間、前記燃料供給圧力が前記酸化剤供給圧力よりも、少なくとも5psig大きい、請求項10に記載の方法。
- 前記燃料供給圧力が、前記燃料電池システムの出力に基づいて、変化する、請求項10に記載の方法。
- 前記燃料電池システムがさらに少なくとも一つのセンサーを備え、
前記燃料供給圧力を変化させることが、該センサーの出力に基づいて、該燃料供給圧力を変化させることを包含する、請求項10に記載の方法。 - 燃料電池性能を示すパラメータをモニターすることをさらに包含し、
前記燃料供給圧力が燃料電池性能を示す該パラメータに基づいて変化する、請求項10に記載の方法。 - 前記反応物供給システムの燃料側が常に閉じられている、請求項1に記載の方法。
- 前記反応物供給システムの燃料側が、前記スタックから前記燃料の一部を排出するために定期的に開かれるパージバルブを備えている、請求項1に記載の方法。
- 前記反応物供給システムの燃料側が再循環ループをさらに備え、
該方法が、前記スタックを介して前記燃料を再循環することをさらに包含している、請求項1に記載の方法。 - 前記反応物供給システムの燃料側がパージバルブをさらに備え、
該方法が、前記スタックから前記燃料の一部を排出するための該パージバルブを定期的に開くことをさらに包含している、請求項18に記載の方法。 - 前記反応物供給システムの燃料側が複数の場所において閉じられている、請求項1に記載の方法。
- 前記スタックが複数の燃料電池を備え、少なくとも一つの燃料電池の燃料側がデッドエンド式である、請求項1に記載の方法。
- それぞれの前記燃料電池の燃料側がデッドエンド式である、請求項21に記載の方法。
- 前記燃料電池システムが、該第1のスタックおよび、第1のスタックの下流で直列に前記燃料を受け取るために流体的に接続された第2のスタックを備え、該第2のスタックの燃料通路が、少なくとも一部の時間においてデッドエンド式である、請求項1に記載の方法。
- 前記燃料供給圧力が、前記酸化剤供給圧力よりも約5psigと30psigとの間において大きい、請求項1の記載の方法。
- 前記燃料供給圧力が、前記酸化剤供給圧力よりも少なくとも10psig大きい、請求項1に記載の方法。
- 前記反応物供給システムの燃料側が閉じられている場合、前記燃料供給圧力が、前記酸化剤供給圧力よりも少なくとも5psig大きい、請求項1に記載の方法。
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