Electrochemical cell stack with frame elements

H - Electricity – 01 – M

Patent

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H01M 8/02 (2006.01) C25B 9/20 (2006.01) H01M 8/18 (2006.01) C25B 9/02 (2006.01) C25B 9/06 (2006.01)

Patent

CA 2604784

A redox fuel cell stack (1) comprises a plurality of essentially similar half- cell frames (2,3) of moulded polymer. Interleaved between them are semi - permeable membranes (4) and bipolar plate electrodes. The frames (2, 3) are rectangular, with margins (11) around central voids (12). At the voids, they have rebates (14) in abutting faces (15) for locating the plate electrodes. At their corners, they have apertures (17) for forming ducts throughout the stack for flow of electrolyte to and from the cell cavities provided by the voids (12). The frames (2) have electrolyte flow passages (18) open in their faces 15 abutting the frames 3 and leading towards each other. The passages stop short of each other and are surrounded by grooves containing sealing O-rings (20). Diagonally opposite ones of the passages (18) end at openings (22) passing through the frames (2). The other passages have no openings in the frames (2), but the frames (3) have openings through them in register with the ends of the passages. On the other side of the frames (2) and (3), the openings (21, 22) open into short passages (23) directed towards the central voids and debouching into electrolyte distribution rebates (24). Thus electrolyte can flow from one duct aperture (17) in one corner, via the passage (18) from the aperture, either through the frame (2) via the opening (21) or the frame (3) via the opening (22), through short passage (23) and the respective distribution rebate and into the central void to whichever side of the plate electrode it was directed by the opening (21, 22). From the opposite end of the central void, the electrolyte is lead back into the diagonally opposite duct aperture

La présente invention a trait à un empilage de piles à combustible redox (1) comprenant une pluralité de châssis de demi-cellule essentiellement semblables (2,3) en polymère moulé. Des membranes semi-perméables (4) et des électrodes de plaque bipolaire y sont intercalées. Les châssis (2, 3) sont rectangulaires, avec des marges (11) autour de vides centraux (12). Dans les vides, se trouvent des feuillures (14) en côtés contigus (15) pour situer les électrodes de plaque. Dans leurs coins, se trouvent des ouvertures (17) pour former des conduits à travers l~empilage pour le flux de l~électrolyte vers et à partir des cavités de piles fournies par les vides (12). Les châssis (2) comportent des passages de flux d~électrolyte (18) ouverts sur leurs côtés contigus (15) aux châssis (3) et conduisant les uns aux autres. Les passages s~arrêtent net entre eux et sont entourés de rainures qui contiennent des anneaux d~étanchéité en O (20). Certains passages (18) opposés diagonalement finissent en ouvertures (22) traversant les châssis (2). Les autres passages n~ont pas d~ouvertures dans les châssis (2), mais les châssis (3) comportent des ouvertures à travers eux calées aux extrémités des passages. Sur l~autre côté des châssis (2) et (3), les ouvertures (21, 22) s~ouvrent en passages courts (23) en direction des vides centraux et débouchant dans les feuillures de diffusion d~électrolyte (24). Ainsi, l~électrolyte peut s~écouler d~une ouverture de conduit (17) dans un coin, via le passage (18) à partir de l~ouverture, soit à travers le châssis (2) via l~ouverture (21) ou le châssis (3) via l~ouverture (22), à travers le passage court (23) et sa feuillure de diffusion respective et dans le vide central vers n~importe quel côté de l~électrode de plaque fixé par l~ouverture (21, 22). A partir de l~extrémité opposée du vide central, l~électrolyte est reconduit dans l~ouverture de conduit diagonalement opposée.

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