Fuel cell device and system

H - Electricity – 01 – M

Patent

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H01M 8/02 (2006.01) H01M 8/04 (2006.01) H01M 8/12 (2006.01) H01M 8/24 (2006.01)

Patent

CA 2704782

Fuel cell devices and fuel cell systems, methods of using same, and methods of making same are provided. In certain embodiments, the fuel cell devices (10,100,200,300,400,500,600,700) may include one or more active layers containing active cells (166) that are connected electrically in parallel and/or series. In certain embodiments, the fuel cell devices (10,100,200,300,400,500,600,700) include an elongate ceramic support structure the length of which is the greatest dimension such that the coefficient of thermal expansion has only one dominant axis coextensive with the length. In certain embodiments, a reaction zone (32) is positioned along a first portion of the length for heating to a reaction temperature, and at least one cold zone (30) is positioned along a second portion of the length for operating below the reaction temperature. There are one or more gas passages (14,20), each having an associated anode (24) or cathode (26). In some embodiments, ceramic end tubes (184) are permanently attached to the ceramic support structure (29) to supply gases to the passages (14,20). In certain embodiments, a multilayer active structure is attached upon a flat tube (616) having a plurality of channels (624a, 624b) therein for feeding gases into the passages (14,20) of the multilayer active structure. In other embodiments, multilayer active structures are provided in which the electrodes (24,26) contain pluralities of microtubular or nanotubular passages (638) for feeding gases thereto. In yet other embodiments, the multilayer active structure is contained within a ceramic support structure (29) that includes two elongate members (702a,702b) that extend outwardly from one edge for feeding gases into the multilayer active structure.

L'invention concerne des dispositifs de pile à combustible et des systèmes de pile à combustible, des procédés pour leur utilisation et des procédés pour leur fabrication. Dans certains modes de réalisation, les dispositifs de pile à combustible (10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700) peuvent comprendre une ou plusieurs couches actives contenant des piles actives (166) qui sont électriquement connectées en parallèle et/ou en série. Dans certains modes de réalisation, les dispositifs de pile à combustible (10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700) comprennent une structure de support céramique allongée dont la longueur est la dimension la plus grande de sorte que le coefficient de dilatation thermique présente un seul axe dominant coextensif avec la longueur. Dans certains modes de réalisation, une zone de réaction (32) est positionnée le long d'une première partie de la longueur pour un chauffage à une température de réaction, et au moins une zone froide (30) est positionnée le long d'une seconde partie de la longueur pour un fonctionnement en dessous de la température de réaction. Un ou plusieurs passages de gaz (14, 20) sont prévus, chacun ayant une anode (24) ou une cathode (26) associée. Dans certains modes de réalisation, des tubes d'extrémité céramique (184) sont fixés à demeure à la structure de support céramique (29) pour délivrer des gaz dans les passages (14, 20). Dans certains modes de réalisation, une structure active multicouche est fixée sur un tube plat (616) ayant une pluralité de canaux (624a, 624b) pour délivrer des gaz dans les passages (14, 20) de la structure active multicouche. Dans d'autres modes de réalisation, il est prévu des structures actives multicouches dans lesquelles les électrodes (24, 26) contiennent des pluralités de passages microtubulaires ou nanotubulaires (638) pour y délivrer des gaz. Dans encore d'autres modes de réalisation, la structure active multicouche est contenue dans une structure de support céramique (29) qui comprend deux éléments allongés (702a, 702b) qui s'étendent vers l'extérieur depuis un bord pour délivrer des gaz dans la structure active multicouche.

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