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 2717217

Fuel cell devices and systems (10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 910, 920, 960) are provided. In certain embodiments, they include a ceramic support structure (29) having a length, a width, and a thickness. A reaction zone (32) positioned along a portion of the length is configured to be heated to an operating reaction temperature, and has at least one active layer therein comprising an electrolyte (28) separating first and second opposing electrodes (24,26), and active first and second gas passages (815,821) adjacent the respective first and second electrodes (24,26). At least one cold zone (30) positioned from the first end (1 Ia) along another portion of the length is configured to remain below the operating reaction temperature. An artery flow passage (814) extends from the first end (1Ia) along the length through the cold zone (30) and into the reaction zone (32) and is fluidicly coupled to the active first gas passage (815), which extends from the artery flow passage (814) toward at least one side. The thickness of the artery flow passage (814) is greater than the thickness of the active first gas passage (815). In other embodiments, fuel cell devices (10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 910, 920, 960) include an electrolyte (28) having at least a portion thereof comprising a ceramic material sintered from a nano- sized powder. In yet other embodiments, cold zones (30) are provided at each end (11a,11b) with the reaction zone (32) therebetween having at least two discrete power sections, each having one or more active layers, the power sections fed by discrete fuel passages (962a,b) to provide a device (960) and system capable of operating at more than one power level.

La présente invention concerne des dispositifs et des systèmes de pile à combustible (10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 910, 920, 960). Dans certains modes de réalisation, ils comprennent une structure de support en céramique (29) présentant une longueur, une largeur et une épaisseur. Une zone de réaction (32) positionnée le long dune portion de la longueur est configurée pour être chauffée à une température de réaction de fonctionnement, et comporte à lintérieur au moins une couche active comprenant un électrolyte (28) séparant des première et deuxième électrodes opposées (24,26), et des premier et deuxième passages de gaz actifs (815, 821) adjacents aux première et deuxième électrodes respectives (24, 26). Au moins une zone froide (30) positionnée à partir de la première extrémité (1 Ia) le long dune autre portion de la longueur est configurée pour rester au-dessous de la température de réaction de fonctionnement. Un passage découlement artériel (814) sétend à partir de la première extrémité (1 Ia) le long de la longueur à travers la zone froide (30) et dans la zone de réaction (32) et est couplé de manière fluidique avec le premier passage de gaz actif (815), qui sétend à partir du passage découlement artériel (814) vers au moins un côté. Lépaisseur du passage découlement artériel (814) est supérieure à lépaisseur du premier passage de gaz actif (815). Dans dautres modes de réalisation, des dispositifs de pile à combustible (10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 910, 920, 960) comprennent un électrolyte (28), dont au moins une portion comprend un matériau céramique fritté à partir dune poudre de nano-dimension. Dans dautres modes de réalisation encore, des zones froides (30) entre lesquelles se trouve la zone de réaction (32) sont prévues à chaque extrémité (11a,11b) et comportent au moins deux zones de puissance discrètes, chacune comprenant une ou plusieurs couches actives, les sections de puissance étant alimentées par des passages à combustible discrets (962a,b) pour fournir un dispositif (960) et un système capable de fonctionner à plus dun niveau de puissance.

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