Abstract:
본 발명의 연료전지용 소음기는, 아웃터 쉘이 인너 파이프와의 사이에 흡음재가 충전되는 수용부와, 인너 파이프의 연직방향 하측부분에 대향하여 설치되어 인너 파이프와의 사이에 흡음재가 충전되지 않은 배수부를 가지고 있다. 이 배수부는, 아웃터 쉘 내로 유입한 물을 받아, 이것을 아웃터 쉘 밖으로 흘린다. 배수부가 아웃터 쉘 내로 유입한 물을 받아도, 배수부에는 흡음재가 충전되어 있지 않기 때문에, 소음기 내부의 흡음재가, 배수부로부터 물을 빨아 올려 함수하는 일이 없다.
Abstract:
PURPOSE: A metal separator for a fuel cell and a fuel cell stack employing the same are provided to improve performance of a fuel cell and to increase production efficiency by forming a metallic main body part integrally equipped with a manifold part. CONSTITUTION: A metal separator for a fuel cell comprises a metallic main body part(100) and a manifold-gasket assembly(130). The metallic main body part includes a channel part formed at the center thereof and an opening integrally formed with the channel part. The channel part comprises reactive gas channels(140) and coolant channels(145).
Abstract:
A fuel cell stack automatic laminating apparatus is provided to allow the adsorption place of a material to be controlled more precisely with a high speed by a servo motor. A fuel cell stack automatic laminating apparatus comprises ultrasonic sensors(115,116) which are fixed to the adsorption device(130) for MEA and the adsorption device(110) for a separator, respectively, to apply the ultrasonic wave to the MEA material and the separator material supplied from an MEA material supply device and a separator material supply device and to receive the ultrasonic echo signal reflected at the material; a signal processing part(101) which is received with the ultrasonic echo signal reflected at the material from the each ultrasonic sensor so as to calculate the distance between the ultrasonic sensor and the material, to convert it into the place value of the material and to transfer it; and an integrated control part(102) which feed back controls the servo motor for the material supply of the MEA material supply device and the separator material supply device based on the place value of the material transferred from the signal processing part.
Abstract:
[과제] 구성을 간단화하고, 나아가, 연료 가스를 재순환시킨다. [해결 수단] 원판형의 전지 셀(1)과 원판형의 세퍼레이터(separator, 2)를 번갈아 적층하여 이루어지는 스택(stack, 10)을 케이싱(11)에 수용하고, 케이싱(11)의 상부벽의 중앙부를 관통하여 스택(10)의 중앙부로 연료를 공급하는 연료 공급부(12)와, 케이싱(11)의 하부벽의 중앙부를 관통하여 스택(10)의 중앙부로 공기를 공급하는 공기 공급부(13)와, 케이싱(11)의 하부벽의 중앙부를 관통하여 스택(10)의 중앙부로부터 발전 후의 연료를 송출하는 연료 송출부(14)와, 케이싱(11)의 하부벽의 주연부(周緣部)를 관통하고, 발전 후의 연료와 공기가 혼합되어 연소된 결과의 배기 가스를 송출하는 배기 송출부(15)가 설치되고, 연료 송출부(14)로부터 송출된 발전 후의 연료를, 새롭게 공급되는 연료에 혼합하는 재순환부(16)가 설치되어 있다. 연료 전지, 고체 산화물, 전지 스택, 잔존 연료
Abstract:
A fuel battery stack is provided to form the thickness of stack by connecting elements with uniform joint pressure compared with the conventional flat type stack and to improve the structural rigidity of separator and fastening plate. A fuel battery stack(100) includes a membrane-electrode assembly(MEA)(120); a generating part(110) consisting of a first separator(130) which is arranged at one side of MEA and is formed with holes to supply an oxidizer to MEA, and a second separator(140) which is arranged at the other side of MEA and is formed at the opposite site of MEA; a first fastening plate which is arranged at one side of the generating part and covers the first separators; and a second fastening plate(160) which is arranged to the other side of the generating part and covers the second separators. The first fastening plate comprises a beading part which is curve-cut in one side of the thickness direction and is protruded. The beading part is formed along the short length of the first fastening plate. The protruded height of the beading is smaller than the thickness of the first fastening plate.
Abstract:
A flexible flow field separator includes a substrate layer formed of a flexible material and having first and second surfaces. A structured flow field pattern is defined on the first surface of the substrate layer. The structured flow field pattern defines one or more fluid channels. The separator includes a first layer formed of one or more metals and disposed on the first surface of the substrate layer. The first layer is formed of an electrically conductive material. The separator further includes a second layer disposed on the second surface of the substrate layer. The second layer is formed of a flexible electrically conductive material. The first layer contacts the second layer at one or more locations to define an electrical connection between the first and second layers.
Abstract:
본 발명은 액상의 연료를 사용하는 연료전지에 채용한 원통형 구조의 전해질막-전극 합성체에 관한 것으로, 상기 전해질막-전극 합성체는 상기 연료와 직접 접촉하고, 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전해질막이 개재되며, 원통형 형상인 것을 특징으로 하기 때문에, 전해질막-전극 합성체를 설치할 때 분리판을 생략할 수 있어서 부피와 무게를 보다 줄일 수 있다. 또한 캐소드 전극 전체에 걸쳐 산소가 일정하게 공급되고, 애노드 전극 전체에 걸쳐 연료가 일정하게 공급되기 때문에, 보다 고효율의 연료전지를 가동할 수 있다. 직접메탄올형연료전지, 연료전지, 원통형, 전해질막-전극합성체
Abstract:
Provided are a stack for a mixture injection type fuel cell which is excellent in current collection property and can supply and diffuse fuel and an oxidant smoothly, and a fuel cell system using the stack. The stack(10) comprises at least one membrane electrode assembly(19) which comprises a polymer electrolyte membrane, and an anode(13) and a cathode(17) located at the both sides of the polymer electrolyte membrane; a conductive substrate(11) which is located on the at least one surface of the membrane electrode assembly; and a current collector layer(18,18') which is formed on the outermost conductive substrate among the conductive substrates, wherein the membrane electrode assembly, the conductive substrate and the current collector layer are porous, and the current collector layer comprises a metal selected from the group consisting of silver, gold and their mixture and a carbon-based material.
Abstract:
Improved water distribution can be obtained within the cells of a fuel cell series stack by maintaining a suitable temperature difference between the cathode and anode sides of each cell in the stack during shutdown. A method of shutting down a fuel cell stack having at least two fuel cells stacked in series, each fuel cell having a cathode side and an anode side, the method comprising: stopped the generation of electricity from the stack; allowing the stack to cool over a cooldown period; and maintaining a temperature difference between the cathode side and the anode side of each fuel cell during the cooldown period, wherein the direction of the temperature difference in each fuel cell is the same. The fuel cell stack may comprise coolant channels, Peltier devices, and anode and cathode reactant flow fields.
Abstract:
다수의 플레이트를 서로 접합하여 구성된 일체형 배관 플레이트(201)의 가공 방법으로서, 일체형 배관 플레이트(201)의 한쪽 표면 또는 양쪽 표면상에, 장치를 구성하는 기기 및 부품을 배치하거나, 또는 기기를 배치하거나, 또는 부품을 배치하며, 상기 플레이트의 접합면에 형성된 유체 유로용 홈(208)과, 상기 플레이트에 형성된 연통 구멍(210)에 의해, 상기 기기 및 부품, 또는 상기 기기, 또는 상기 부품을 연결한다. 상기 가공 방법은 상기 플레이트의 접합면을 상기 유체 유로용 홈(208)의 전체 외주 주위에 예를 들어, FSW 용접 기계(225)에 의해 용접함으로써, 상기 플레이트를 접합한다. 상기 플레이트의 접착제에 의한 접합에 비하여, 가공 방법은 플레이트 접합부의 내구성을 증대시키고, 내압성을 증대시킬 수 있다. 또한, 상기 방법은 작업 효율을 증대시키고 일체형 배관 파이프를 보다 더 소형화할 수 있다.