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公开(公告)号:CN108155405A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711213433.5
申请日:2017-11-28
Applicant: TOTO株式会社
IPC: H01M8/0612 , H01M8/0662 , H01M8/04014 , H01M8/04089 , H01M8/2465
CPC classification number: H01M8/0618 , F28D2021/0043 , H01M8/004 , H01M8/04014 , H01M8/04074 , H01M8/04089 , H01M8/0625 , H01M8/243 , H01M8/2475 , H01M8/2484 , H01M8/2485 , H01M8/249 , H01M2008/1293 , H01M2300/0074 , H01M8/04022 , H01M8/0662 , H01M8/2465
Abstract: 本发明提供一种燃料电池电堆装置,可应用于装置的小型化,不需要将废气送出至燃烧部的配管。具体而言,具备:第1分流器(2a),连接于第1电堆(10a)所具备的多个燃料电池单电池上端,从上方向第1电堆所具备的多个燃料电池单电池供给从重整器(12)供给的燃料气体;及第2分流器(2b),连接于第2电堆(10b)所具备的多个燃料电池单电池下端,回收从第1电堆排出的燃料气体,同时从下方向第2电堆所具备的多个燃料电池单电池供给回收的燃料气体。
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公开(公告)号:CN107925113A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680041380.0
申请日:2016-06-01
Applicant: 阿德兰有限公司
Inventor: K·肯德尔
IPC: H01M8/243 , H01M8/04014
CPC classification number: H01M8/243 , H01M8/04014 , H01M2008/1293
Abstract: 本发明提供了一种固体氧化物燃料电池单元,包括:包括一个或多个固体氧化物燃料电池管的管状固体氧化物燃料电池堆,每个燃料电池管具有被配置成接收燃料气体的第一端和被配置成排放废气的第二端,所述管状固体氧化物燃料电池堆具有细长轴;和包括细长本体的同流换热器,细长本体从第一端延伸到第二端,通路贯穿其中,所述细长本体具有细长轴并且具有从第一端到第二端尺寸和形状基本上一致的外横截面。通路提供(a)从细长本体的第一端延伸的联接部分,管状固体氧化物燃料电池堆可以容纳在联接部分内,以便将同流换热器与管状固体氧化物燃料电池堆联接,燃料电池管的第二端位于联接部分内,(b)从细长本体的第二端延伸的废气通道,在使用中,来自燃料电池管的第二端的废气可流动通过该废气通道并且可在第二端处排出同流换热器,管状固体氧化物燃料电池堆的长度的50%或更多可被容纳在同流换热器的联接部分内。当管状固体氧化物燃料电池堆被容纳在同流换热器的联接部分内时,管状固体氧化物燃料电池堆的细长轴与同流换热器的细长轴对准,使得可以形成可堆叠固体氧化物燃料电池单元,其中,同流换热器与管状固体氧化物燃料电池堆联接。
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公开(公告)号:CN104205457B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201380014038.8
申请日:2013-03-25
Applicant: TOTO株式会社
IPC: H01M8/04223 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/0612 , H01M8/243 , H01M8/00 , H01M8/04014 , H01M8/04007
CPC classification number: H01M8/04731 , H01M8/004 , H01M8/04022 , H01M8/04074 , H01M8/04223 , H01M8/04228 , H01M8/04365 , H01M8/04753 , H01M8/0618 , H01M8/243 , H01M8/2457 , H01M8/2484 , H01M2008/1293
Abstract: 本发明提供一种固体氧化物型燃料电池系统,可以执行关机停止,且还能避免空气极还原。本发明是一种固体氧化物型燃料电池系统(1),其特征在于,具有燃料电池模块(2)、燃料供给装置(38)、供水装置(28)、空气供给装置(45)、重整器(20)以及对燃料供给装置、供水装置、空气供给装置及从燃料电池模块导出电力进行控制的控制器(110),控制器具备关机停止电路(110a),其在燃料电池电堆呈氧化抑制温度以上的状态下执行关机停止,关机停止后,在燃料极侧的压力与空气极侧的压力相比足够高,而不会发生空气向燃料极侧逆流的期间内,执行温度下降控制,排出残留在空气极侧的高温空气。
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公开(公告)号:CN104272514B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201380012074.0
申请日:2013-02-28
Applicant: 瓦特燃料电池公司
IPC: H01M8/243 , H01M8/0252 , H01M8/04014
CPC classification number: H01M8/0252 , H01M8/04014 , H01M8/243 , H01M2008/1293
Abstract: 一种管式固体氧化物燃料电池组件,包括至少两个管式固体氧化物燃料电池单元,至少一个共用集电体和用于保持燃料电池单元的部分和共用集电体处于紧密配合关系的保持器。
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公开(公告)号:CN106256038A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201480078455.3
申请日:2014-04-25
Applicant: 康维恩公司
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1053 , H01M8/1058 , H01M8/0271 , H01M8/0284 , H01M8/0289 , H01M8/1007 , H01M8/0612 , H01M8/04089 , H01M8/04223 , H01M8/04701 , H01M8/04791
CPC classification number: H01M8/04798 , H01M8/04097 , H01M8/04223 , H01M8/04302 , H01M8/04303 , H01M8/04373 , H01M8/04731 , H01M8/0618 , H01M8/243 , H01M8/2432 , H01M2008/1293
Abstract: 义的依赖于温度的边界值控制电池的阳极侧处本发明的目的是燃料电池系统操作状态的 的流体的氧碳比。启动过渡处理,其中执行以下处理:利用针对燃料电池(103)的预定义第一和第二温度极限,指定在第一极限以下的电池的低温操作状态,在该状态下排除电池处碳质物质的存在;在第一极限以上和第二极限以下的电池的过渡温度范围,其中发起在与空气的混合物中、结合以超过70的再循环速率再循环的阳极尾气、到燃料系统的燃料流供给;以及在第二温度极限以上的电池的中间温度操作状态,在该中间温度操作状态下,排除阳极处的自由氧,使系统中的电池的温度达到过渡温度范围,以促进在低温操作状态与中间温度操作状态之间通过过渡温度范围的过渡,每当燃料被供给时促进并保护催化元件处所供给的燃料与自由氧之间的反应,以及通过在过渡温度范围内将原料的空气燃料比λ调节为0.55λ以上并且基于中间温度范围内的温度信息控制原料的λ,并且在负载(131)被施加于燃料电池(103)
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公开(公告)号:CN103875109B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201280042653.5
申请日:2012-08-31
Applicant: 瓦特燃料电池公司
IPC: H01M8/12 , H01M8/24 , H01M4/88 , B28B21/44 , B28B21/88 , B28B21/90 , H01M8/00 , B28B7/30 , B28B7/34 , C23C4/18 , C23C24/04
CPC classification number: B28B7/348 , B28B7/30 , B28B21/44 , B28B21/88 , B28B21/905 , C23C24/04 , H01M4/8814 , H01M4/886 , H01M8/004 , H01M8/0273 , H01M8/1246 , H01M8/243 , H01M8/2485 , Y02E60/525 , Y02P40/63 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种非圆形横截面的管式陶瓷结构(10)的制备方法,该方法包括:a)旋转具有非圆形外横截面的芯轴-主轴组件(45),该非圆形外横截面对应于待制备的管式陶瓷结构(11)的非圆形内横截面。该芯轴-主轴组件(45)包括芯轴组件(47)和主轴组件(43),芯轴组件(47)为一种非圆形横截面的热收缩聚合物管,芯轴组件(47)的外表面对应于待制备的非圆形横截面的管式陶瓷结构(11)的内表面,芯轴组件(47)的内表面限定有孔(71);主轴组件(43)具有对应于芯轴(47)中孔(71)的横截面的非圆形横截面,主轴组件(43)与孔(71)紧密配合,且可滑动移除地与其相接触;b)将陶瓷成型成分施加到旋转的芯轴-主轴组件(45)中的芯轴组件(47)的外表面上,制备得到非圆形横截面的管式陶瓷结构(11)。该非圆形横截面的管式陶瓷结构(11)的内表面与芯轴(47)的外表面相接触;c)从芯轴(47)的孔(71)中移除主轴(43),得到芯轴-管式陶瓷结构组件(70)。该芯轴-管式陶瓷结构组件(70)中,非圆形横截面的管式陶瓷结构(11)的内表面仍然与芯轴(47)的外表面相接触;以及,d)对芯轴-管式陶瓷结构组件(70)中的芯轴组件(47,76)进行热收缩,使芯轴(47,76)收缩至其减少尺寸。其中,芯轴(76)的外表面(77)与非圆形横截面的管式陶瓷结构(11)的内表面分离,从而促使芯轴(76)从该管式陶瓷结构中移除。
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公开(公告)号:CN103119769B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201180045420.6
申请日:2011-09-28
Applicant: TOTO株式会社
CPC classification number: H01M8/0625 , C01B3/34 , C01B2203/0233 , C01B2203/0244 , C01B2203/0261 , C01B2203/066 , C01B2203/0816 , C01B2203/1258 , C01B2203/1604 , C01B2203/1619 , C01B2203/169 , H01M8/04022 , H01M8/04052 , H01M8/04089 , H01M8/04223 , H01M8/04268 , H01M8/0432 , H01M8/04373 , H01M8/04701 , H01M8/04738 , H01M8/04753 , H01M8/04761 , H01M8/04776 , H01M8/0618 , H01M8/0662 , H01M8/0668 , H01M8/2425 , H01M8/243 , H01M8/2475 , H01M2008/1293
Abstract: 本发明提供一种固体氧化物型燃料电池装置,防止在起动工序中燃料电池模块内的温度过度上升。控制部(110)构成为如下进行控制,在起动工序中,使燃料气体重整反应工序在转入POX工序、ATR工序、SR工序后,转入发电工序,在各工序中对于电堆温度及重整器温度分别满足了所设定的转移条件时,转入下一个工序,控制部(110)判定为处于升温促进状态时,至少在转入发电工序时执行过度升温抑制控制,以避免重整器温度变为规定值以上。
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公开(公告)号:CN104272514A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201380012074.0
申请日:2013-02-28
Applicant: 瓦特燃料电池公司
CPC classification number: H01M8/0252 , H01M8/04014 , H01M8/243 , H01M2008/1293
Abstract: 一种管式固体氧化物燃料电池组件,包括至少两个管式固体氧化物燃料电池单元,至少一个共用集电体和用于保持燃料电池单元的部分和共用集电体处于紧密配合关系的保持器。
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公开(公告)号:CN102422475B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201080021348.9
申请日:2010-03-31
Applicant: TOTO株式会社
CPC classification number: H01M8/04798 , H01M8/0432 , H01M8/04373 , H01M8/04425 , H01M8/04447 , H01M8/04455 , H01M8/0447 , H01M8/04537 , H01M8/04619 , H01M8/04679 , H01M8/04753 , H01M8/0494 , H01M8/243 , H01M8/2475 , H01M8/2484 , H01M2008/1293 , H01M2250/405 , Y02B90/16 , Y02E60/50 , Y02E60/525
Abstract: 本发明提供一种固体电解质型燃料电池,对于劣化加重的燃料电池单电池,能够抑制劣化加重。本发明是一种根据要求发电量使发电电力可变的固体电解质型燃料电池(1),其特征在于,具有:燃料电池模块(2),具备多个固体电解质型燃料电池单电池;燃料供给装置(38),向该燃料电池模块供给燃料;氧化剂气体供给装置(45),向燃料电池模块供给氧化剂气体;及控制器(110),对应于要求发电量,使从燃料供给部件供给的燃料供给量变化,控制器在推断或判定燃料电池模块劣化以后,使要求发电量变化时的燃料供给量单位时间内的变化率降低。
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公开(公告)号:CN102742058B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201080052710.9
申请日:2010-11-22
Applicant: 吉坤日矿日石能源株式会社
Inventor: 旗田进
CPC classification number: H01M8/0625 , H01M8/04223 , H01M8/04303 , H01M8/04373 , H01M8/04738 , H01M8/04776 , H01M8/243 , H01M2008/1293
Abstract: 本发明提供能够准确的重整和防止阳极氧化劣化、节约燃料、缩短时间的间接内部重整型SOFC的停止方法。在测定重整催化层温度T并算出FkCALC、FkCALC≥FkE的情况下,测定T,且算出FkCALC和FkMinCALC,若FkMinCALC≥FkE,则使重整器供给燃料流量为FkE,移动到步骤D,若FkCALC≤FkMinCALC<FkE,则依次进行C6~C9,C6)使重整催化层升温;C7)测定T并算出FkCALC和FkMinCALC;C8)若FkCALC<FkE,则使重整器供给燃料流量为FkMinCALC并返回到C6;C9)若FkCALC≥FkE,则使重整器供给燃料流量为FkE并移动到D;D)等待阳极温度低于氧化劣化点。FkE等定义在说明书中。
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