[发明专利]用自控元件无接通状态损耗的防止燃料电池关断状态劣化无效

专利信息
申请号: 200910173371.9 申请日: 2009-08-06
公开(公告)号: CN101651215A 公开(公告)日: 2010-02-17
发明(设计)人: C·G·霍赫格拉夫;B·拉克什马南;D·I·哈里斯 申请(专利权)人: 通用汽车环球科技运作公司
主分类号: H01M8/00 分类号: H01M8/00;H01M8/10;H01M8/24;H01M2/20;H02J7/00;H01M8/04;H01M4/86;H01M8/02;H01M2/14
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 代易宁;刘华联
地址: 美国密*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 自控 元件 接通 状态 损耗 防止 燃料电池
【说明书】:

1.技术领域

发明总体涉及一种降低燃料电池堆的MEA中的催化剂劣化的系统和方法,并且更具体的涉及一种降低燃料电池堆的MEA中的催化剂劣化的系统和方法,所述系统和方法包括将非线性元件电连接到堆中的每一电池,从而在低电池电压时提供相对高的电流传导和在高电池电压时提供相对低的电流传导。

2.背景技术

氢可用于在燃料电池中有效地产生电。氢燃料电池是一种包括阳极和阴极、以及在阳极和阴极之间的电解质的电化学装置。阳极接收氢气,阴极接收氧或空气。氢气在阳极分解产生自由的质子和电子。质子通过电解质到达阴极。质子在阴极中与氧和电子反应生成水。来自阳极的电子不能通过电解质,并因此在流到阴极之前被导向通过负载做功。

质子交换膜燃料电池(PEMFC)是车辆常用的燃料电池。PEMFC一般包括固体聚合物电解质质子传导膜,如全氟磺酸膜。阳极和阴极通常包括支撑在碳微粒上并与离聚物混合的细粒状催化微粒,通常铂(Pt)。催化混合物沉积在膜的相对两侧上。阳极催化混合物、阴极催化混合物以及膜的组合限定出膜电极组件(MEA).

通常若干燃料电池组合在一个燃料电池堆中,以产生期望的电压和功率。对于前面提到的机动车用燃料电池堆而言,电池堆可包括两百个或更多的燃料电池。燃料电池堆接收阴极反应气体,通常为通过压缩机而被迫通过电池堆的空气流。并非所有的氧都在堆中消耗掉,一些空气作为阴极废气排出,废气可能含有作为堆副产物的水。燃料电池堆还接收流入堆阳极侧的阳极氢反应气体。

燃料电池堆包括一系列置于堆中的几个MEA之间的双极板,其中双极板和MEA介于两个端板之间。双极板包括用于堆中的相邻燃料电池的阳极侧和阴极侧。阳极气体流动通道设置在双极板的阳极侧,以允许阳极反应气体流入各个MEA中。阴极气体流动通道设置在双极板的阴极侧,以允许阴极反应气体流入各个MEA中。一个端板包括阳极气体流动通道,且另一个端板包括阴极气体流动通道。双极板和端板由导电材料制成,如不锈钢或导电复合材料。端板将由燃料电池产生的电导出电池堆。双极板还包括冷却流体流动通过的流动通道。

通常,在系统关闭时,阳极流动通道中剩余的氢可用阴极空气被清除或消耗,并且将堆密封。但是,氢气有通过系统中密封件和阀泄露的倾向,这导致当系统关闭时,一些氢气流入燃料电池堆中。这些氢在流动通道中不均匀分布,并且具有在电池堆内氢和空气与催化剂反应的位置产生局部电压电势的作用。局部电压电势在催化剂层引起腐蚀反应,由此缩短了MEA和燃料电池堆的寿命。催化剂层的腐蚀使通过电池的电压电势呈指数增加。因此,在该关闭情形下,抑制通过电池的电压是必要的。

本领域中已知的是在燃料电池堆中提供跨接每一燃料电池的短路电阻负载,其使得因在系统关闭期间燃料电池中的氢气和氧气反应产生的电流被导出燃料电池,并通过外电阻,从而抑制电压,并由此防止催化剂层损坏。但是,为了这个目的在系统关闭期间在燃料电池堆中提供跨接每一燃料电池的短路电阻,在燃料电池堆操作期间由于从燃料电池堆中通过该电阻引出电流,形成了显著的电损耗。

发明内容

根据本发明的教导,公开了一种燃料电池系统,该系统采用一项技术,用于降低或显著消除在系统关闭期间由于燃料电池堆流动通道中存在的氢和空气而发生的MEA劣化。燃料电池系统包括与燃料电池堆中的每一燃料电池电连接的非线性负载元件。非线性元件工作使得其在低电池电压下具有高的电传导和在高电池电压下具有低的电传导。系统关闭期间,当没有反应物活性流时,由燃料电池中氢和空气反应产生的电压被该元件抑制。当出现氢和氧反应物的高水平和流动时,例如在正常运行期间,该元件的导电能力不足以抑制电压。系统运行期间,燃料电池电压电势相对高,而该元件的电阻上升使得较小的电流通过该元件,以此减少电损耗。在一非线性实施例中,非线性元件为正温度系数(PTC)电阻,该电阻提供随电池电压变化而电阻变化,以及还提供响应于温度变化的期望电阻变化。

本发明额外特征将从以下描述和所附权利要求并结合附图变得显而易见。

附图说明

图1为燃料电池系统的示意性框图;

图2为包括非线性电阻元件的燃料电池图示,该非线性电阻元件与堆中的每一燃料电池连接,其在燃料电池处于低电压时从中引出电流;和

图3是横轴为电池电压并且纵轴为电池短路电流的曲线图,显示出两个不同温度下图2所示的电连接至堆中燃料电池的非线性元件的操作。

具体实施方式

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