RU2084991C1 - Батарея твердотопливных элементов - Google Patents
Батарея твердотопливных элементов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2084991C1 RU2084991C1 RU9393011223A RU93011223A RU2084991C1 RU 2084991 C1 RU2084991 C1 RU 2084991C1 RU 9393011223 A RU9393011223 A RU 9393011223A RU 93011223 A RU93011223 A RU 93011223A RU 2084991 C1 RU2084991 C1 RU 2084991C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plates
- gas
- holes
- corrugations
- battery
- Prior art date
Links
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 title claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 17
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 13
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 claims description 7
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 6
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 3
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 4
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 4
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 2
- 241001439204 Microphorus Species 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
Использование: батарея твердотопливных элементов, с повышенной устойчивостью к тепловым деформациям. Сущность изобретения: батарея содержит кольцеобразные пластины 1, закрепленные на центральной газовводной трубке 2 с закрытым свободным торцем 3, установленной на основании 4 корпуса 5. Перегородка 6 делит внутреннее пространство трубки 2 на полости 7 и 8. Пластины 1 образуют чередующиеся катодные и анодные пространства, которые посредством отверстий 9 и 10 сообщаются с полостями 7 и 8 газовводной трубки 2. В свою очередь полости 7 и 8 соединены с газоподводами 11 и 12. Истекающая в полости 14 смесь газов поджигается устройством стартового поджига 15. Пластины выполнены с одинаковыми кольцеобразными гофрами, при этом глубина гофрировки и расстояние между вершинами гофров на порядок превышают толщину пластины. Консольное закрепление газовводной трубки 2 и пластин 1 предотвращает возникновение механических напряжений в результате тепловых деформаций. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к электрохимическим генераторам, а более конкретно к топливным батареям на твердых электролитах.
Известны различные типы конструкций твердотопливных батарей, классификация которых, как правило, осуществляется по форме используемых элементов. В основном, это трубчатые, пластинчатые и блочные батареи [1]
Каждая из конструкций характеризуется собственными достоинствами и недостатками, и в зависимости от предъявляемых требований и области применения предпочтение отдается той или иной конструкции.
Каждая из конструкций характеризуется собственными достоинствами и недостатками, и в зависимости от предъявляемых требований и области применения предпочтение отдается той или иной конструкции.
Заявляемая батарея относится к типу пластинчатых, которые, в свою очередь, также характеризуются многообразием конструкций, в основном, из-за формы используемых пластин, круглых, кольцеобразных, прямоугольных и т.д. из-за различного выполнения системы газовводов, организации компоновки и прочего.
В частности, известная пластинчатая батарея из дисковых элементов, содержащая стопку наложенных друг на друга дисков из твердого электролита с нанесенными на противоположные стороны электродами и разделенных кольцеобразными токопроходами, а также газоподводящие и газоотводящие трубки с боковыми вырезами, примыкающими к пазам, выполненным по периферии стопки [2] [3]
Недостатком такой батареи является необходимость обеспечения высокой герметичности анодных и катодных пространств, что технологически не простая задача.
Недостатком такой батареи является необходимость обеспечения высокой герметичности анодных и катодных пространств, что технологически не простая задача.
Наиболее близкой к заявляемой является батарея твердотопливных элементов, содержащая стопку отдельных планарных элементов с центральным отверстием, каждый из которых имеет анод и катод, размещенные на противоположных сторонах твердоэлектролитной подложки, проходящие через центральные отверстия элементов первый и второй трубопроводы соответственно для газообразного топлива и кислородсодержащей смеси, имеющие по всей высоте систему перфорированных отверстий для истечения газообразных реагентов в соответствующие электродные пространства, причем отверстия для истечения газообразного топлива смещены относительно отверстий для истечения кислородсодержащей смеси, а вся стопка помещена в теплоизоляционный корпус с боковым зазором и выходным отверстием [4]
Недостатком батареи является невысокая удельная мощность. Это обусловлено следующим. Для обеспечения начала генерации необходимы высокие температуры, которые получают путем использования дополнительного резистивного нагревателя или газовой горелки, что существенно увеличивает непроизводительный рабочий объем батареи. Кроме того, тепловые деформации, воздействующие на замкнутые конструктивные узлы: скрепленные по периферии кольца, зафиксированную с обеих сторон центральную трубку могут привести к преждевременному разрушению конструкции.
Недостатком батареи является невысокая удельная мощность. Это обусловлено следующим. Для обеспечения начала генерации необходимы высокие температуры, которые получают путем использования дополнительного резистивного нагревателя или газовой горелки, что существенно увеличивает непроизводительный рабочий объем батареи. Кроме того, тепловые деформации, воздействующие на замкнутые конструктивные узлы: скрепленные по периферии кольца, зафиксированную с обеих сторон центральную трубку могут привести к преждевременному разрушению конструкции.
Задачей изобретения является создание батареи твердотопливных элементов, обладающих повышенной удельной мощностью за счет отказа от использования внешнего нагревателя и повышение устойчивости к тепловым деформациям.
Это достигается тем, что в батарее твердотопливных элементов, содержащей стопку отдельных планарных элементов с центральным отверстием, каждый из которых имеет анод и катод, размещенные на противоположных сторонах твердоэлектролитной подложки, проходящие через центральные отверстия элементов первый и второй трубопроводы соответственно для газообразного топлива и кислородсодержащей смеси, имеющие по всей высоте систему перфорированных отверстий для истечения газообразных реагентов в соответствующие электродные пространства, причем отверстия для истечения газообразного топлива смещены относительно отверстий для истечения кислородсодержащей смеси, а вся стопка помещена в телоизоляционный корпус с боковым зазором и выходным отверстием, согласно изобретению оба трубопровода образуют закрепленный только на основании корпуса единый несущий стержень, на котором между перфорированными отверстиями закреплены по контуру центрального отверстия отдельные топливные элементы, обращенные одноименными электродами друг к другу, а в боковом зазоре полости корпуса размещено устройство для стартового поджига газовой смеси.
Кроме того, с этой же целью предлагается поверхности пластин выполнить с микрогофрами, при этом глубина и шаг гофрировки на порядок меньше толщины пластины.
Достижение преимущества обеспечивается следующим. Наличие пространства, охватывающего сборку пластин, в котором в начальный период смешиваются горячие газы, позволяет организовать их поджиг непосредственно в этом пространстве, т. е. заставить работать батарею в режиме горелки. В то же время, благодаря консольному закреплению пластин и центральной трубки, возникающие тепловые деформации не вызывают механических напряжений в конструкции и не способствует ее разрушению.
Кроме того, увеличение рабочей поверхности электролита в предлагаемой конструкции позволяет в тех же габаритах дополнительно увеличить снимаемую мощность.
На фиг.1 показан общий вид батареи; на фиг. 2 фрагмент батареи с плоскими пластинами; на фиг. 3 пластины с кольцеобразными гофрами; на фиг. 4 фрагмент пластины с кольцеобразными микрогофрами; на фиг. 5 фрагмент пластины с прямоугольной микрогофрировкой.
Батарея содержит кольцеобразные пластины 1 из твердого электролита, герметично закрепленные на центральной газовводной трубке 2, которая выполнена из непроводящей керамики, имеет закрытый свободный торец 3 и установлена на основании 4 корпуса 5. Перегородка 6 делит внутреннее пространство трубки 2 на полости 7 и 8. На боковой поверхности трубки выполнены отверстия 9 и 10, при этом отверстия 9 смещены относительно отверстий 10, а каждая из полостей соединена с собственным газопроводом 11 или 12. В верхнем торце корпуса 5 выполнено сквозное отверстие 13. Между внутренней поверхностью корпуса 5 и периферийными окончаниями пластин 1 имеется пространство 14, в котором помещено устройство поджига газовой смеси 15, например, электроискровая зажигалка. Это же пространство используется для организации электроконтактных соединений (на чертеже не показаны). Каждая пластина 1 содержит слой твердого электролита 16, на противоположные стороны которого нанесены электроды 17 и 18 (фиг. 2). При этом одноименные электроды в каждой соседней паре пластин обращены навстречу друг другу, что обеспечивает чередование анодных и катодных пространств. Благодаря смещению отверстий 9 относительно отверстий 10, полость 7 сообщается с первыми электродными пространствами, например, катодными, а полость 8 со вторыми электродами пространствами, например, анодными.
Аналогичные анодные и катодные пространства формируются между гофрированными пластинами (фиг. 3). Глубина А шаг Т макрогофров 19, равные порядка 10h, где h толщина пластины, примерно равная зазору между пластинами, обеспечивают: во-первых, несущественное изменение объема батареи, набранной из нескольких десятков макрогофрированных пластин, и, во-вторых, отсутствие проблем, связанных с касанием соседних пластин друг о друга из-за накопления ошибки по шагу.
Глубина a и шаг t микрогофров 20 (фиг. 4) порядка 0,1h несущественно повлияет на разнотолщинность пластин, а следовательно, на электрохимические параметры батареи, но даст заметное приращение рабочей поверхности электролита. Микрогофрировка может быть как однокоординатной: кольцеобразной (фиг. 4 а, б) или радиальной, так и двухкоординатной, например, прямоугольной (фиг. 5).
Батарея работает следующим образом.
В стартовом режиме через газоподводы 11 и 12 подаются топливо и окислитель, поступающие в полости 7 и 8 трубки 2. Топливо через систему первых отверстий, например 9, поступает в катодные пространства, а окислитель через систему вторых отверстий, например, 10, поступает в анодные пространства. Размер отверстий 9 и 10, начальное давление подпора, расстояние между пластинами 1 и их диаметр подбирают так, чтобы было обеспечено одновременное заполнение межэлектродных пространств соответствующими газами. Истекая в пространство 14, топливо и окислитель смешиваются и поджигаются устройством 15, при этом батарея превращается в своеобразную газовую горелку. После разогрева до температур 600-800oC батарея начинает работать как электрохимический генератор и за счет потерь разогревается до рабочей температуры 900oC. При этом топливо и окислитель по-прежнему поступают в те же пространства между пластинами 1, а их расход и пропорции при необходимости регулируются. Количество непрореагировавших газов, поступающих в пространство 14, резко снижается и горение прекращается. Благодаря тому, что кольцеобразные пластины 1 закреплены по центру и свободны по периферии по типу консоли, возникающие в них тепловые деформации не вызывают разрушительных механических напряжений. То же самое можно сказать и о консольном закреплении центральной газовводной трубки 4.
Поскольку рабочая поверхность электролита определяет мощность снимаемую с батареи, увеличение поверхности за счет выполнения пластин в виде гофров позволяет увеличить снимаемую мощность. Так, макрогофрировка пластин электролита в простейшем случае выполнения гофр в виде равностороннего треугольника увеличивает рабочую поверхность в раз. Использование аналогичных микрогофр позволяет также увеличить площадь в раз. При одновременном использовании макрогофров и микрогофров можно увеличить рабочую поверхность в 2 раза, что соответственно вызовет увеличение снимаемой мощности.
Таким образом, заявляемая батарея по сравнению с известными не требует дополнительного подогревателя, т. к. способна работать в режиме стартового саморазогрева, и устойчива к температурным деформациям. Благодаря отсутствию подогревателя, а также возможности увеличения рабочей поверхности пластин в данном объеме, батарея обладает повышенной удельной мощностью.
В институте-заявителе выпущены рабочие чертежи для изготовления батареи по данному предложению.
Claims (3)
1. Батарея твердотопливных элементов, содержащая стопку отдельных планарных элементов с центральным отверстием, каждый из которых имеет анод и катод, размещенные на противоположных сторонах твердоэлектролитной подложки, проходящие через центральные отверстия элементов первый и второй трубопроводы соответственно для газообразного топлива и кислородсодержащей смеси, имеющие по всей высоте систему перфорированных отверстий для истечения газовых реагентов в соответствующие электродные пространства, причем отверстия для истечения газообразного топлива смещены относительно отверстий для истечения кислородсодержащей смеси, а вся стопка помещена в теплоизоляционный корпус с боковым зазором и с выходным отверстием для отработанных газов, отличающаяся тем, что оба трубопровода образуют закрепленный только на основании корпуса единый несущий стержень, на котором между перфорированными отверстиями закреплены по контуру центрального отверстия отдельные топливные элементы, обращенные одноименными электродами навстречу друг другу, а в боковом зазоре полости корпуса размещено устройство для стартового поджига газовой смеси.
2. Батарея по п.1, отличающаяся тем, что пластины выполнены с одинаковыми кольцеобразными гофрами, при этом глубина гофрировки и расстояние между вершинами гофров на порядок превышают толщину пластины.
3. Батарея по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что поверхности пластин выполнены с микрогофрами, при этом глубина гофрировки и расстояние между вершинами микрогофров на порядок меньше толщины пластины.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU9393011223A RU2084991C1 (ru) | 1993-03-01 | 1993-03-01 | Батарея твердотопливных элементов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU9393011223A RU2084991C1 (ru) | 1993-03-01 | 1993-03-01 | Батарея твердотопливных элементов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU93011223A RU93011223A (ru) | 1995-04-20 |
| RU2084991C1 true RU2084991C1 (ru) | 1997-07-20 |
Family
ID=20138043
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU9393011223A RU2084991C1 (ru) | 1993-03-01 | 1993-03-01 | Батарея твердотопливных элементов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2084991C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2138885C1 (ru) * | 1997-11-05 | 1999-09-27 | Миллер Олег Олегович | Блок сборок твердооксидных топливных элементов с коэффициентом температурного расширения (ктр), превышающим ктр их электролита |
| RU2262160C2 (ru) * | 2001-03-06 | 2005-10-10 | Хонда Гикен Когйо Кабушики Каиша | Блок топливных элементов на твердом полимерном электролите, батарея топливных элементов и способ эксплуатации блока топливных элементов |
| RU2269842C2 (ru) * | 2001-03-06 | 2006-02-10 | Хонда Гикен Когйо Кабушики Каиша | Блок топливных элементов на твердом полимерном электролите, батарея топливных элементов и способ подачи химически активного газа в топливный элемент |
| RU2313860C2 (ru) * | 2002-03-28 | 2007-12-27 | Интелиджент Энерджи Лимитед | Компрессионный сборочный узел топливного элемента |
| RU2378744C1 (ru) * | 2006-03-31 | 2010-01-10 | Энердей Гмбх | Штабель высокотемпературных топливных элементов |
| RU2411617C2 (ru) * | 2005-12-21 | 2011-02-10 | Ворлдвайд Энерджи, Инк. Ов Дэлавер | Твердооксидный топливный элемент |
| RU2485635C2 (ru) * | 2008-12-02 | 2013-06-20 | Тойота Дзидося Кабусики Кайся | Твердотельная батарея |
-
1993
- 1993-03-01 RU RU9393011223A patent/RU2084991C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Перфильев М.В. и др. Высокотемпературный электролиз газов. - М.: Наука, 1988, с.189. М.В.Перфильев и др. Высокотемпературный электролиз газов. - М.: Наука, 1988, с.192, рис.6.6. Заявка Великобритании N 1377909, кл. H 01 M 27/16, 1974. Патент США N 4910100, кл. H 01 M 8/10, 1990. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2138885C1 (ru) * | 1997-11-05 | 1999-09-27 | Миллер Олег Олегович | Блок сборок твердооксидных топливных элементов с коэффициентом температурного расширения (ктр), превышающим ктр их электролита |
| RU2262160C2 (ru) * | 2001-03-06 | 2005-10-10 | Хонда Гикен Когйо Кабушики Каиша | Блок топливных элементов на твердом полимерном электролите, батарея топливных элементов и способ эксплуатации блока топливных элементов |
| RU2269842C2 (ru) * | 2001-03-06 | 2006-02-10 | Хонда Гикен Когйо Кабушики Каиша | Блок топливных элементов на твердом полимерном электролите, батарея топливных элементов и способ подачи химически активного газа в топливный элемент |
| RU2313860C2 (ru) * | 2002-03-28 | 2007-12-27 | Интелиджент Энерджи Лимитед | Компрессионный сборочный узел топливного элемента |
| RU2411617C2 (ru) * | 2005-12-21 | 2011-02-10 | Ворлдвайд Энерджи, Инк. Ов Дэлавер | Твердооксидный топливный элемент |
| RU2378744C1 (ru) * | 2006-03-31 | 2010-01-10 | Энердей Гмбх | Штабель высокотемпературных топливных элементов |
| RU2485635C2 (ru) * | 2008-12-02 | 2013-06-20 | Тойота Дзидося Кабусики Кайся | Твердотельная батарея |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4910100A (en) | Solid electrolyte fuel cell | |
| US4395468A (en) | Fuel cell generator | |
| EP0055011B1 (en) | High temperature solid electrolyte fuel cell generator | |
| US4761349A (en) | Solid oxide fuel cell with monolithic core | |
| EP0419163B1 (en) | Fuel cell generator | |
| EP0355420B1 (en) | Solid electrolyte fuel cell | |
| KR20070064550A (ko) | 고체 산화물 연료셀 시스템 | |
| JP4986930B2 (ja) | 燃料電池およびその運転方法 | |
| RU2084991C1 (ru) | Батарея твердотопливных элементов | |
| JP4970275B2 (ja) | 可撓性の相互接続部を有する燃料電池モジュール | |
| EP0442739B1 (en) | Solid oxide fuel cell | |
| JP2002280053A (ja) | 燃料電池発電システム | |
| JP2003249256A (ja) | 燃料電池 | |
| US20070082310A1 (en) | Catalytic microcombustors for compact power or heat generation | |
| JPH0359955A (ja) | 燃料電池発電装置 | |
| JP2007091584A (ja) | 燃料改質装置 | |
| JP4313558B2 (ja) | 燃料電池およびその運転方法 | |
| RU93011223A (ru) | Батарея твердотопливных элементов | |
| JPH06310164A (ja) | 固体電解質型燃料電池 | |
| JP2000058102A (ja) | 円筒型セルタイプ固体電解質型燃料電池 | |
| JP3487606B2 (ja) | 固体電解質型燃料電池式発電炉 | |
| US20040028990A1 (en) | Fuel cells | |
| JP3686781B2 (ja) | 燃料電池 | |
| JP2003272667A (ja) | 燃料電池セル及びセルスタック並びに燃料電池 | |
| RU2608749C1 (ru) | Электрохимический генератор на твёрдооксидных топливных элементах |