[发明专利]一种具有螺旋结构流道的PEM电池流场板在审
申请号: | 201710617881.5 | 申请日: | 2017-07-26 |
公开(公告)号: | CN107482238A | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
发明(设计)人: | 詹志刚;杨华;姜攀星;袁冲;赵桦粮;潘牧 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | H01M8/026 | 分类号: | H01M8/026;H01M8/0263;H01M8/04291;H01M8/1007 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102 | 代理人: | 刘洋 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 螺旋 结构 pem 电池 流场板 | ||
技术领域
本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种电池流场板。
背景技术
质子交换膜燃料电池以氢气和氧气作为燃料,将化学能直接转变为电能,是环境友好的发电装置之一。作为燃料反应气的氢气和氧气通过双极板的气体流道进入气体扩散层,进而到达催化层进行电化学反应。气体流道是燃料反应气从外部传输到电池内部的主要通道,气体传输过程中的反应气利用率是影响整个燃料电池的燃料利用率及电池效率的要素之一。
平行流道是典型的传统燃料电池流道之一,典型的流道包括具有入口的入口流道、具有出口的出口流道,至少一个分支流道,每一个分支流道的进口分别与入口流道相连通,每一个分支流道的出口分别与出口流道相连通,气体通过入口进入流道,经过流道从出口排出。图中箭头方向为流道内气体传输方向。由于平行流道的结构特点导致反应气体利用率较低,且在大电流密度下电池内产生的水容易聚集在阴极流道,阻塞传质通道,从而影响电池性能。
申请号为CN201310354798.5公开了一种燃料电池流道,它包括设置在双极板上的电池流道,所述的电池流道包括具有入口的入口流道、具有出口的出口流道以及至少一个分支流道,每一个分支流道的进口分别与入口流道相连通,每一个分支流道的出口分别与出口流道相连通,其特征在于:沿气体流动方向在每一个分支流道壁上间隔设置有至少一个变径结构,每一个分支流道的最大宽度处和最小宽度处的宽度比值为大于1小于等于10之间的数值。
该结构流场,气体在流动过程中通过速度和压力产生波动,呈紊态流动,从而有利于气体内部的扰动,加速向多孔介质中的传质;但是变截面流场给加工带来很大的难度,增加了加工成本。且气体所呈现的紊流主要由其变径截面所引起二维方向上的紊流,垂直于多孔介质方向上的速度分量有限,不能显著加速气体向扩散层的传质。有关液态水可视性研究表明,液态水多在脊与气体流道交界出出现,变径结构增加了同一流道的长度增加液态水聚集量,二维方向上气体的紊流对于排水作用有限,加大了水堵的几率。
在文献报道中(PEM燃料电池流场形状研究现状[J].可再生能源.2014.1908-1915)曾有关于质子交换膜燃料电池流道设计的综述,但是文献综述中所描述的流道结构一般都围绕着传统的平行流道、蛇形流道或交指型流道及衍生结构。
发明内容
本发明的目的在于提供一种有利于提高气体传输效率并且能起到促进强制排水作用的PEM电池流场板,可使电极流道内气体的利用率大幅提高,同时使阴极产生的水从流道内快速排出,缓解阴极水淹,使得电池的平均性能得到提高。
为达到上述目的,采用技术方案如下:
一种质子交换膜燃料电池流道,包括设置在双极板上的电池流道;所述的电池流道包括具有入口的入口流道、具有出口的出口流道以及至少一个分支流道,每一个分支流道的进口分别与进口流道相连通,每一个分支流道的出口分别与出口流道相连通;所述分支流道为螺旋结构的分支流道。
按上述方案,所述螺旋结构的分支流道沿气体流动方向的截面为方形、椭圆形或者多边形。
一种质子交换膜燃料电池流道,包括设置在双极板上的电池流道;所述的电池流道包括具有入口的入口流道、具有出口的出口流道以及至少一个分支流道,每一个分支流道的进口分别与进口流道相连通,每一个分支流道的出口分别与出口流道相连通;所述分支流道内管壁具有螺纹结构。
相对于现有技术,本发明有益效果如下:
本发明通过支流道管特有的旋转结构,使气体产生垂直于扩散层方向的速度,产生明显的对流扩散。加快气体进入扩散层及电池内部的速率,大幅提高了管道内气体利用率。
本发明特有的旋转结构,使气体有效的扩散到流道间脊的部分,将聚集在脊下或附近的水带入流道排除,促进排水效果,使得阴极产生的水能够快速通过流道排出到达出口,有效预防或缓解阴极水淹:反应气体利用率的提高和水传输速率的提升,两方面的作用使得PEM电池综合性能得到提高。
附图说明
图1:本发明螺旋结构的分支流道示意图;
图2:现有3D流场、平行流道和本发明的螺旋流道在同活性面积下压降对比图;
图3:现有平行流道的PEM电池以及同条件下采用本发明流道的PEM电池极化曲线。
其中,1-入口流道;2-出口流道;3-分支流道。
具体实施方式
以下实施例进一步阐释本发明的技术方案,但不作为对本发明保护范围的限制。
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