JP4259041B2 - 燃料電池 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、燃料電池の金属製セパレータに関する。
【0002】
【従来の技術】
固体高分子電解質型燃料電池は、イオン交換膜からなる電解質膜とこの電解質膜の一面に配置された触媒層および拡散層からなる電極(アノード、燃料極)および電解質膜の他面に配置された触媒層および拡散層からなる電極(カソード、空気極)とからなる膜−電極アッセンブリ(MEA:Membrane-Electrode Assembly )と、アノード、カソードに燃料ガス(水素)および酸化ガス(酸素、通常は空気)を供給するための流体通路または冷却媒体を流すための流路を形成するセパレータとからセルを構成し、少なくとも1つのセルの積層体からモジュールを構成し、モジュールを積層してモジュール群(1セルモジュールの場合はセル群)とし、モジュール群(1セルモジュールの場合はセル群)のセル積層方向両端に、ターミナル、インシュレータ、エンドプレートを配置してスタックを構成し、スタックをスタックの外側でセル積層体積層方向に延びる締結部材(たとえば、テンションプレート)にて締め付け、固定したものからなる。
固体高分子電解質型燃料電池では、アノード側では、水素を水素イオンと電子にする反応が行われ、水素イオンは電解質膜中をカソード側に移動し、カソード側では酸素と水素イオンおよび電子(隣りのMEAのアノードで生成した電子がセパレータを通してくる)から水を生成する反応が行われる。
アノード側:H2 →2H+ +2e-
カソード側:2H+ +2e- +(1/2)O2 →H2 O
燃料電池ではジュール熱が生じるとともにカソードでの水生成反応では熱が出るので、セパレータには、各セル毎にあるいは複数個(たとえば、2個)のセル毎に、冷却媒体(通常は冷却水)が流れる流路が形成されており、燃料電池を冷却している。
燃料電池では、反応ガスの流路長が短いと、一定MEA面積に一定ガス量を流す場合のガス流速が低くなり、ガスの拡散性が悪くなって電圧性能が出にくい。また、流速が低いと生成水がガスで出口に運ばれにくくなって生成水も溜まりやすくなり、生成水によるガス流路の閉塞も起こりやすくなる。
反応ガスの流路長を長くして、燃料電池の電圧性能を出すとともに生成水の溜を抑制するためには、反応ガス流路を蛇行させる構造をとる。
特開平2000−228207は、一筆書き状に蛇行させて形成されたガス流路をもつ金属製セパレータを開示している。そのセパレータは、表面にガス流路が形成された2枚のセパレータ板で中間板を挟んで構成されており、セパレータ板の裏面と中間板との間に冷却水流路が形成されている。冷却水流路は、ガス流路の蛇行に対応して蛇行しており、ガス流路と同様に流路長が長い。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の燃料電池の金属製セパレータには、
▲1▼ 冷却水流路も蛇行していて長いため、冷却水のセパレータからの出口側で 、冷却水温度が上昇し、燃料電池の冷却が効率的でなくなる、
▲2▼ 冷却水流路も蛇行していて長いため、冷却水流路の圧損が大きくなる、
▲3▼ ガス流路だけ蛇行または屈曲させ冷却水流路をストレートにすると、両流路の交叉部において、冷却水流路がガス流路の畝によって遮断されてしまうので、冷却水流路ストレート構造をとることができない、
等の問題がある。
本発明の目的は、燃料電池の出力向上を維持したまま、燃料電池の冷却の効率アップをはかった燃料電池のセパレータを提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】
本発明は、MEAを2つのセパレータで挟んだセルを複数積層した固体高分子電解質型の燃料電池において、前記セパレータは、第1の面におけるガス流路の仕切り壁となる凸部が第2の面において冷媒流路となる凹部になっており、前記MEAを真ん中に位置させてその両面側に配置した2つのセパレータにおける平行直線部の凸部同士および凹部同士がMEAを介し対向するように位置させて、前記セパレータの第1の面をMEAの一方の面に当接することで、MEAと前記セパレータの第1の面とによって、前記MEAの燃料電池発電部上において、この燃料電池発電部を挟んで対向して位置する一対のガス出入り口として機能する対向部の間で2回以上Uターンして前記一対の対向部にわたって延びるガス流路であって奇数個の平行直線部と(前記奇数−1)個の偶数個のUターン部とを有し、一方側の対向部から他方側の対向部に至るガス流路を形成し、前記MEAの他の面に他のセパレータの第1の面をMEAに当接することで、MEAと前記セパレータの第1の面とによって、前記MEAの燃料電池発電部上において、この燃料電池発電部を挟んで対向して位置する一対のガス出入り口として機能する対向部の間で2回以上Uターンして前記一対の対向部にわたって延びるガス流路であって奇数個の平行直線部と(前記奇数−1)個の偶数個のUターン部とを有し、前記MEAの一方の面における他方側の対向部に対応する位置の対向部から前記MEAの一方の面における一方側の対向部に対応する位置の対向部に至る、前記MEAの一方側の面とはUターン部の位置が平行直線部の互いに反対側の端に位置するガス流路を形成し、前記MEAを真ん中に位置させてその両面上に配置した2つのセパレータによって形成されたそれぞれのガス流路におけるUターン部分の位置が、互いにずれていることで、前記2つのセパレータの第2面の凹部同士によって構成された冷媒流路は、一方のセパレータにおける冷媒流路がそのセパレータにおけるガス流路のUターン部によって形成される前記平行直線部に直交する方向の凸部によって閉塞されるときには、他方のセパレータにおける冷媒流路がそのセパレータの前記ガス流路におけるUターン部が存在しないことによって、閉塞されていないことを特徴とする。
【0005】
本発明によれば、冷却水通路おける抵抗を小さくできるため、冷却効果を上昇できる。また、冷却水通路を直線状にすることが容易となる。
【0006】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の燃料電池のセパレータを図1〜図8を参照して、説明する。
図1〜図7は本発明の実施例1を示し、図8は本発明の実施例2を示す。本発明の実施例1、2に共通する、または類似する部分には、本発明の実施例1、2にわたって同じ符号を付してある。
まず、本発明の実施例1、2に共通する、または類似する部分を図1〜図7を参照して説明する。
【0007】
本発明の燃料電池は固体高分子電解質型燃料電池10である。本発明の燃料電池10は、たとえば燃料電池自動車に搭載される。ただし、自動車以外に用いられてもよい。
固体高分子電解質型燃料電池10は、図1、図2に示すように、イオン交換膜からなる電解質膜11とこの電解質膜11の一面に配置された触媒層12および拡散層13からなる電極14(アノード、燃料極)および電解質膜11の他面に配置された触媒層15および拡散層16からなる電極17(カソード、空気極)とからなる膜−電極アッセンブリ(MEA:Membrane-Electrode Assembly )と、電極14、17に燃料ガス(水素)および酸化ガス(酸素、通常は空気)を供給するための反応ガス通路27、28および燃料電池冷却用の冷媒(冷却水)が流れる冷媒流路(冷却水流路)26を形成するセパレータ18とを重ねてセルを形成し、該セルを1層以上積層してモジュール19を構成し(図示例では、1セルで1モジュールを構成している)、モジュール19を積層してモジュール群とし、モジュール群のセル積層方向(燃料電池積層方向)両端に、ターミナル20、インシュレータ21、エンドプレート22を配置してスタック23を構成し、スタック23を積層方向に締め付けスタック23の外側で燃料電池積層体積層方向に延びる締結部材24(たとえば、テンションプレート、スルーボルトなど)とボルト25またはナットで固定したものからなる。
冷却水流路26はセル毎に、または複数のセル毎に、設けられる。
また、セパレータ18は、メタルセパレータ18A、18Bと樹脂フレーム18C、18Dとからなる。
【0008】
図3に示すように、セパレータ18でMEAを挟む際、MEAに対応する部分が中抜きされた樹脂フレーム18C、18Dをメタルセパレータ18A、18BのMEA側にそれぞれ配して、メタルセパレータ18A、樹脂フレーム18C、MEA、樹脂フレーム18D、メタルセパレータ18Bの順に積層する。MEAの部分は、樹脂フレーム18C、18Dが中抜きされているので、メタルセパレータ18A、MEA、メタルセパレータ18Bの順で積層されており、樹脂フレーム18C、18Dの部分は、MEAが張り出していないので、メタルセパレータ18A、樹脂フレーム18C、樹脂フレーム18D、メタルセパレータ18Bの順で積層されている。MEAの部分は、燃料電池の発電部を構成し、セパレータのうち燃料電池の発電部に対応する部分は、セパレータの燃料電池発電部対応部を構成する。
【0009】
触媒層12、15は白金(Pt)を含むカーボン(C)からなる。拡散層13、16はCからなる。
メタルセパレータ18A、18Bは、不透過性で、金属からなり、たとえば金属板(たとえば、ステンレス板)に良導電性金属をメッキ(たとえば、ニッケルメッキ)したものからなる。
【0010】
セパレータ18は、燃料ガス(たとえば、水素)と酸化ガス(たとえば、空気)、燃料ガスと冷媒(たとえば、冷却水)、酸化ガスと冷媒、の何れかを区画するとともに、隣り合うセルのアノードからカソードに電子が流れる電気の通路を形成している。
メタルセパレータ18Aおよび樹脂フレーム18Cは、燃料ガスと冷却水とを区画し、メタルセパレータ18Bおよび樹脂フレーム18Dは、酸化ガスと冷却水とを区画する。
【0011】
メタルセパレータ18Aのうち燃料電池発電部対応部の一面(MEAに対向する側の面)には、燃料ガス流路27が形成され、裏面には冷媒流路(冷却水流路)26が形成されている。同様に、メタルセパレータ18Bのうち燃料電池発電部対応部の一面(MEAに対向する側の面)には、酸化ガス流路28が形成され、裏面には冷媒流路(冷却水流路)26が形成されている。ガス流路の凹凸はプレス成形によって形成される。
燃料ガス流路27は、セパレータの燃料電池発電部対応部を挟んで対向する一対の対向部30、31の間で2回以上Uターンして一対の対向部30、31にわたって延び、奇数個の平行直線部27aと前記奇数−1個の偶数個のUターン部27bとを有する。同様に、酸化ガス流路28は、セパレータの燃料電池発電部対応部を挟んで対向する一対の対向部30、31の間で2回以上Uターンして一対の対向部30、31にわたって延び、奇数個の平行直線部28aと前記奇数−1個の偶数個のUターン部28bとを有する。
燃料ガス流路27は、複数個、並列に形成されており、酸化ガス流路28も、複数個、並列に形成されている。
セパレータ18の裏面に形成される冷却水流路26は、一対の対向部30、31にわたって直線状に延びUターン部をもたない。
【0012】
MEAを挟んで積層された2つのメタルセパレータ18A、18Bのうち一方のセパレータ18Aに形成されたガス流路は燃料ガス流路27であり、他方のセパレータ18Bに形成されたガス流路は酸化ガス流路28である。
図5は、燃料ガス流路27と酸化ガス流路28をそれぞれ1本の線、破線で示し、燃料ガス流路27と酸化ガス流路28の位置関係を示している。
図5、図6に示すように、燃料ガス流路27の平行直線部27aと酸化ガス流路28の平行直線部28aとはセル積層方向にMEAを挟んで互いに対応している。
【0013】
図5、図7に示すように、燃料ガス流路27のUターン部27bと、該燃料ガス流路27のUターン部27bと一対の対向部30、31間方向に見て同じ側にある酸化ガス流路28のUターン部28bとは、セル積層方向にMEAを挟んで、互いに燃料ガス流路27または酸化ガス流路28の平行直線部27a、28a間間隔1ピッチ分だけ、該平行直線部27a、28aと直交する方向にずれている。
同様に、酸化ガス流路28のUターン部28bと、該酸化ガス流路28のUターン部28bと一対の対向部30、31間方向に見て同じ側にある燃料ガス流路27のUターン部27bとは、セル積層方向にMEAを挟んで互いに燃料ガス流路27または酸化ガス流路28の平行直線部27a、28a間間隔1ピッチ分だけ該平行直線部27a、28aと直交する方向にずれている。
したがって、1つのセルの冷却水流路26と隣りのセルの冷却水流路26は、該1つのセルの冷却水流路26と隣りのセルの冷却水流路26の一方の冷却水流路26がガス流路のUターンにより閉塞されるときには該1つのセルの冷却水流路26と隣りのセルの冷却水流路26の他方の冷却水流路26が開で冷却水を流通させるように、互いに一体(図7に示すようにセル積層方向に位置が一致するとともに連通状態)となっている。
【0014】
また、セパレータ18の燃料電池発電部対応部の燃料ガス流路27への燃料ガス入口27cと燃料ガス出口27dとはセパレータの燃料電池発電部対応部を挟んで互いに反対側に位置している。同様に、セパレータ18の燃料電池発電部対応部の酸化ガス流路28への酸化ガス入口28cと酸化ガス出口28dとはセパレータの燃料電池発電部対応部を挟んで互いに反対側に位置している。
また、セパレータ18の燃料電池発電部対応部の燃料ガス流路27への燃料ガス入口27cと酸化ガス流路28への酸化ガス入口28cとは、セパレータの燃料電池発電部対応部を挟んで互いに反対側に位置している。
【0015】
メタルセパレータ18A、18Bおよび樹脂フレーム18C、18Dの、燃料電池発電部対応部を挟んで互いに対向する対向部30、31には、冷却水マニホルド32、燃料ガスマニホルド33、空気マニホルド34が形成されている。燃料電池発電部対応部を挟んで互いに対向する対向部30、31の一方30には、入り側の冷却水マニホルド32a、出側の燃料ガスマニホルド33b、入り側の空気マニホルド34aが設けられ、他方31には、出側の冷却水マニホルド32b、入り側の燃料ガスマニホルド33a、出側の空気マニホルド34bが設けられる。
それぞれの入り側マニホルドと発電部対応部流路との間には流れをマニホルド長から燃料電池発電部全幅に拡げる整流部35が設けられ、それぞれの出側マニホルドと発電部対応部流路との間には流れを燃料電池発電部全幅からマニホルド長に縮小する流れ整流部36が設けられる。冷却水流路、燃料ガス流路、空気流路は、互いにシールされる。
【0016】
つぎに、上記の本発明の実施例1、2に共通する、または類似する部分の作用を説明する。
本発明の燃料電池のセパレータ18では、セパレータ18のガス流路27、28がセパレータの一対の対向部30、31間で2回以上Uターンして一対の対向部30、31にわたって延びるので、Uターンすることなくストレートに延びる場合に比べてガス流路長が長くなる。その結果、MEAに同じ量の反応ガスを供給する場合のガス流速が増し、燃料電池出力が上がるとともに、生成水がガス流路27、28に溜まりにくくなる。また、冷媒流路(冷却水流路)26は、セパレータの対向部30、31間にわたって直線状に延び、Uターン部をもたないので、流路長がガス流路27、28に比べて短く、冷媒の昇温が少なく、効率的な燃料電池冷却が行われるとともに、冷媒流路26での冷媒流れの圧損も抑えられる。
【0017】
また、燃料ガス流路27のUターン部27bと、燃料ガス流路27のUターン部27bと一対の対向部30、31間方向に見て同じ側にある酸化ガス流路28のUターン部28bとは、互いに燃料ガス流路27または酸化ガス流路28の平行直線部27a、28a間間隔1ピッチ分だけ平行直線部27a、28aと直交する方向にずれているので、燃料ガス流路27間の冷却水流路26が燃料ガス流路27のUターン部27bと交叉する部位では冷却水は酸化ガス流路28間の冷却水流路26を通って流れることができ、燃料ガス流路27間の冷却水流路26と酸化ガス流路28間の冷却水流路26との和の冷却水流路26が、燃料ガス流路27のUターン部27bで閉塞されることはない。
同様に、酸化ガス流路28のUターン部28bと、酸化ガス流路28のUターン部28bと一対の対向部30、31間方向に見て同じ側にある燃料ガス流路27のUターン部27bとは、互いに燃料ガス流路27または酸化ガス流路28の平行直線部27a、28a間間隔1ピッチ分だけ平行直線部27a、28aと直交する方向にずれているので、酸化ガス流路28間の冷却水流路26が酸化ガス流路28のUターン部28bと交叉する部位では冷却水は燃料ガス流路27間の冷却水流路26を通って流れることができ、酸化ガス流路28間の冷却水流路26と燃料ガス流路27間の冷却水流路26との和の冷却水流路26が、酸化ガス流路28のUターン部28bで閉塞されることはない。
【0018】
つぎに、本発明の各実施例に特有な部分を説明する。
本発明の実施例1では、図3〜図7に示すように、セパレータ18の燃料電池発電部対応部に形成された複数の燃料ガス流路27の各燃料ガス流路27は、3つの平行直線部27aと2つのUターン部27bを有し、S字状ガス流路となっている。互いに同形状のS字状燃料ガス流路27が、同じ向きで、セパレータ18面内に、対向部30、31を結ぶ方向と直交する方向に複数、併設されている。
同様に、セパレータ18の燃料電池発電部対応部に形成された複数の酸化ガス流路28の各酸化ガス流路28は、3つの平行直線部28aと2つのUターン部28bを有し、S字状ガス流路となっている。互いに同形状のS字状酸化ガス流路28が、同じ向きで、セパレータ18面内に、対向部30、31を結ぶ方向と直交する方向に複数、併設されている。
冷却水流路26は、対向部30、31間にわたって直線状に延び、Uターン部をもたない。
作用、効果は、前述した、本発明の実施例1、2に共通または、類似する作用、効果に準じる。
【0019】
本発明の実施例2では、図8に示すように、セパレータ18の燃料電池発電部対応部に形成された複数の燃料ガス流路27の各燃料ガス流路27は、5つの平行直線部27aと4つのUターン部27bを有し、屈曲状ガス流路となっている。互いに同形状の屈曲状燃料ガス流路27が、同じ向きで、セパレータ18面内に、対向部30、31を結ぶ方向と直交する方向に複数、併設されている。
同様に、セパレータ18の燃料電池発電部対応部に形成された複数の酸化ガス流路28の各酸化ガス流路28は、5つの平行直線部28aと4つのUターン部28bを有し、屈曲状ガス流路となっている。互いに同形状の屈曲状酸化ガス流路28が、同じ向きで、セパレータ18面内に、対向部30、31を結ぶ方向と直交する方向に複数、併設されている。
冷却水流路26は、対向部30、31間にわたって直線状に延び、Uターン部をもたない。
作用、効果は、前述した、本発明の実施例1、2に共通または、類似する作用、効果に準じる。
【0020】
本発明によれば、冷却水通路おける抵抗を小さくできるため、冷却効果を上昇できる。また、冷却水通路を直線状にすることが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のセパレータを備えた燃料電池の、セル積層方向を上下方向とした姿勢での、全体概略図である。
【図2】本発明のセパレータを備えた燃料電池の電解質膜−電極アッセンブリの一部の拡大断面図である。
【図3】本発明のセパレータを備えた燃料電池の、セル積層方向を上下方向とした姿勢での、単セルの分解斜視図である。
【図4】本発明の実施例1のセパレータの備えた燃料電池のセパレータの平面図である。
【図5】本発明実施例1のセパレータにおいてガス流路を1本の線で示した場合のガス流路の配置図である。
【図6】本発明の燃料ガス流路と酸化ガス流路の、セル積層方向の配置の関係を示す一部断面図(図5、図8のA−A線に沿う断面図)である。
【図7】本発明の燃料ガス流路間冷媒流路と酸化ガス流路間冷媒流路の、セル積層方向の配置の関係を示す一部断面図(図5、図8のB−B線に沿う断面図)である。
【図8】本発明実施例2のセパレータにおいてガス流路を1本の線で示した場合のガス流路の配置図である。
【符号の説明】
10 (固体高分子電解質型)燃料電池
11 電解質膜
12 触媒層
13 拡散層
14 電極(アノード、燃料極)
15 触媒層
16 拡散層
17 電極(カソード、空気極)
18 セパレータ
18A 燃料ガスと冷却水とを区画するメタルセパレータ
18B 酸化ガスと冷却水とを区画するメタルセパレータ
18C 樹脂フレーム
18D 樹脂フレーム
19 モジュール
20 ターミナル
21 インシュレータ
22 エンドプレート
23 スタック
24 締結部材(テンションプレート)
25 ボルトまたはナット
26 冷却水流路
27 燃料ガス流路
27a 燃料ガス流路の平行直線部
27b 燃料ガス流路のUターン部
27c 燃料ガス入口
27d 燃料ガス出口
28 酸化ガス流路
28a 酸化ガス流路の平行直線部
28b 酸化ガス流路のUターン部
28c 酸化ガス入口
28d 酸化ガス出口
30、31 対向部
32 冷却水マニホルド
32a 入り側の冷却水マニホルド
32b 出側の冷却水マニホルド
33 燃料ガスマニホルド
33a 入り側の燃料ガスマニホルド
33b 出側の燃料ガスマニホルド
34 空気マニホルド
34a 入り側の空気マニホルド
34b 出側の空気マニホルド
35 整流部
36 整流部
Claims (1)
- MEAを2つのセパレータで挟んだセルを複数積層した固体高分子電解質型の燃料電池において、
前記セパレータは、第1の面におけるガス流路の仕切り壁となる凸部が第2の面において冷媒流路となる凹部になっており、
前記MEAを真ん中に位置させてその両面側に配置した2つのセパレータにおける平行直線部の凸部同士および凹部同士がMEAを介し対向するように位置させて、
前記セパレータの第1の面をMEAの一方の面に当接することで、MEAと前記セパレータの第1の面とによって、前記MEAの燃料電池発電部上において、この燃料電池発電部を挟んで対向して位置する一対のガス出入り口として機能する対向部の間で2回以上Uターンして前記一対の対向部にわたって延びるガス流路であって奇数個の平行直線部と(前記奇数−1)個の偶数個のUターン部とを有し、一方側の対向部から他方側の対向部に至るガス流路を形成し、
前記MEAの他の面に他のセパレータの第1の面をMEAに当接することで、MEAと前記セパレータの第1の面とによって、前記MEAの燃料電池発電部上において、この燃料電池発電部を挟んで対向して位置する一対のガス出入り口として機能する対向部の間で2回以上Uターンして前記一対の対向部にわたって延びるガス流路であって奇数個の平行直線部と(前記奇数−1)個の偶数個のUターン部とを有し、前記MEAの一方の面における他方側の対向部に対応する位置の対向部から前記MEAの一方の面における一方側の対向部に対応する位置の対向部に至る、前記MEAの一方側の面とはUターン部の位置が平行直線部の互いに反対側の端に位置するガス流路を形成し、
前記MEAを真ん中に位置させてその両面上に配置した2つのセパレータによって形成されたそれぞれのガス流路におけるUターン部分の位置が、互いにずれていることで、
前記2つのセパレータの第2面の凹部同士によって構成された冷媒流路は、一方のセパレータにおける冷媒流路がそのセパレータにおけるガス流路のUターン部によって形成される前記平行直線部に直交する方向の凸部によって閉塞されるときには、他方のセパレータにおける冷媒流路がそのセパレータの前記ガス流路におけるUターン部が存在しないことによって、閉塞されていないことを特徴とする燃料電池。
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