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公开(公告)号:CN100411233C
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200580002434.4
申请日:2005-01-14
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 株式会社丰田中央研究所
CPC classification number: H01M8/04097 , H01M8/04022 , H01M8/0612
Abstract: 燃料电池系统(1)具有改质器(2)和燃料电池(3)。改质器(2)具有生成含氢改质气体(Ga)的改质反应流道(21)和加热用的加热流道(22)。燃料电池(3)具有:被供给含氢改质气体(Ga)的阳极流道(32);被供给含氧气体(Gc)的阴极流道(33);以及被配置在二者之间的电解质体(31)。电解质体(31)是层叠氢分离金属层(311)和质子导体层(312)而成的。燃料电池系统(1)具有将从阴极流道(33)排出的阴极废气(Oc)送往改质反应流道(21)的阴极废气管(46)。
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公开(公告)号:CN100464462C
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200580005499.4
申请日:2005-02-15
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: C01B3/384 , C01B2203/0233 , C01B2203/066 , C01B2203/0811 , C01B2203/0822 , C01B2203/0827 , C01B2203/169 , H01M8/04089 , H01M8/0612 , H01M8/0687 , Y02P20/128
Abstract: 控制装置7根据燃料供应量Qf来获得供应至重整反应流道21的重整碳量C,并且根据发电量W来获得供应至重整反应流道21的重整水量S。此外,它根据发电量W来获得在燃料电池3的发电过程中所消耗的氧量,根据阴极气体供应量Qc来获得将被供应至阴极流道33的供氧量,并且根据供应量和耗氧量之间的差异来获得将被供应至重整反应流道21的重整氧量O。通过根据重整氧量O来校正重整碳量C(燃料泵51的输送),可将O/C和S/C中的每一个保持在目标值范围内。
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公开(公告)号:CN1926710A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200580006209.8
申请日:2005-02-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M8/04089 , H01M4/92 , H01M4/94 , H01M8/04007 , H01M8/0612 , H01M8/0662 , H01M8/1213
Abstract: 提供了一种用于防止燃料电池210中的氢可渗透金属层退化的技术。燃料电池系统200包括:燃料电池210,其具有带有氢可渗透金属层的阳极,并包括燃料电池控制器230,用于控制燃料电池系统200的工作状态;温度参数获取部分,用于获取氢可渗透金属层的温度参数;以及氢可渗透金属层退化防止部分,其降低用于将燃料气体供应给阳极的阳极通道212中的氢的分压。如果由所述温度参数表示的氢可渗透金属层的温度偏离预定的温度范围,燃料电池控制器230使得所述氢可渗透金属层退化防止部分工作,以便防止氢可渗透金属层的退化。
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公开(公告)号:CN1875513A
公开(公告)日:2006-12-06
申请号:CN200480032716.4
申请日:2004-10-25
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B60L11/1892 , B60L11/1881 , H01M8/04231 , Y02T90/34
Abstract: 燃料电池(60)配置了具有质子传导性的固体电解质,并且配置了可与电解质接合的氢渗透性金属层。燃料电池(60)发电时,可将重整器(64)生成的重整气体作为燃料气体提供给燃料电池(60)的阳极。此外,当燃料电池(60)停止发电时,可将鼓风机(67)提供的空气提供给燃料电池(60)的阳极,用空气置换燃料电池(60)内的燃料气体。
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公开(公告)号:CN101151758A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200680010505.X
申请日:2006-03-29
Applicant: 丰田自动车株式会社
Abstract: 一种燃料电池系统,特别是对旨在提高发电期间产生的反应水的排出并保持和稳定燃料电池发电效率的燃料电池的改进。监测器(48)监测FC堆(10)的使用状态,并通过判断反应水的排出是否达到气体流动通路产生排水堵塞的地步,不仅估计反应水的量,而且计算对应于反应水的排出量的要添加的排水维持剂的量,指示流速控制器(44)从斥水剂贮存容器(42)供给所需量的斥水剂。根据监测器(48)的指示,流速控制器(44)从斥水剂贮存容器(42)向混合供给单元(46)供给所需量的斥水剂。氧化气体从阴极侧泵(56)供给到混合供给单元(46),然后斥水剂与氧化气体在混合供给单元(46)内混合在一起,并供给到FC堆(10)内的氧化气体供给通路。从FC堆(1)的氧化气体排出通路排出的反应水、斥水剂和排出氧化气体通过回收单元(58)分离成斥水剂和反应水与排出氧化气体的混合物,然后回收斥水剂。
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公开(公告)号:CN1906792A
公开(公告)日:2007-01-31
申请号:CN200580001621.0
申请日:2005-01-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M8/0662 , H01M8/04014 , H01M8/04097 , H01M8/0618
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池系统,包括:重整器(12),用于接收烃类燃料的供给并利用重整反应生成含氢的重整气体;燃料电池(14),在使阳极接收重整气体的供给并使阴极接收含氧的阴极气体的供给之后进行发电;阴极废气流路(20),用于将从阴极排出的阴极废气供应给所述重整器(12);和旁通流路(24),用于在系统预热时绕过阴极并直接将阴极气体供应给重整器(24)。
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公开(公告)号:CN100536212C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200580006209.8
申请日:2005-02-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M8/04089 , H01M4/92 , H01M4/94 , H01M8/04007 , H01M8/0612 , H01M8/0662 , H01M8/1213
Abstract: 提供了一种用于防止燃料电池210中的氢可渗透金属层退化的技术。燃料电池系统200包括:燃料电池210,其具有带有氢可渗透金属层的阳极,并包括燃料电池控制器230,用于控制燃料电池系统200的工作状态;温度参数获取部分,用于获取氢可渗透金属层的温度参数;以及氢可渗透金属层退化防止部分,其降低用于将燃料气体供应给阳极的阳极通道212中的氢的分压。如果由所述温度参数表示的氢可渗透金属层的温度偏离预定的温度范围,燃料电池控制器230使得所述氢可渗透金属层退化防止部分工作,以便防止氢可渗透金属层的退化。
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公开(公告)号:CN100435398C
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200480032716.4
申请日:2004-10-25
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B60L11/1892 , B60L11/1881 , H01M8/04231 , Y02T90/34
Abstract: 燃料电池(60)配置了具有质子传导性的固体电解质,并且配置了可与电解质接合的氢渗透性金属层。燃料电池(60)发电时,可将重整器(64)生成的重整气体作为燃料气体提供给燃料电池(60)的阳极。此外,当燃料电池(60)停止发电时,可将鼓风机(67)提供的空气提供给燃料电池(60)的阳极,用空气置换燃料电池(60)内的燃料气体。
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公开(公告)号:CN1910774A
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200580002434.4
申请日:2005-01-14
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M8/04097 , H01M8/04022 , H01M8/0612
Abstract: 燃料电池系统(1)具有改质器(2)和燃料电池(3)。改质器(2)具有生成含氢改质气体(Ga)的改质反应流道(21)和加热用的加热流道(22)。燃料电池(3)具有:被供给含氢改质气体(Ga)的阳极流道(32);被供给含氧气体(Gc)的阴极流道(33);以及被配置在二者之间的电解质体(31)。电解质体(31)是层叠氢分离金属层(311)和质子导体层(312)而成的。燃料电池系统(1)具有将从阴极流道(33)排出的阴极废气(Oc)送往改质反应流道(21)的阴极废气管(46)。
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公开(公告)号:CN100459263C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200580001621.0
申请日:2005-01-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M8/0662 , H01M8/04014 , H01M8/04097 , H01M8/0618
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池系统,包括:重整器(12),用于接收烃类燃料的供给并利用重整反应生成含氢的重整气体;燃料电池(14),在使阳极接收重整气体的供给并使阴极接收含氧的阴极气体的供给之后进行发电;阴极废气流路(20),用于将从阴极排出的阴极废气供应给所述重整器(12);和旁通流路(24),用于在系统预热时绕过阴极并直接将阴极气体供应给重整器(24)。
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