Fuel cells with multidirectional fuel flow

H - Electricity – 01 – M

Patent

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

Patent

CA 2536330

In a stack of non-circulating-type fuel cells 20 where a supply of a fuel gas is not recirculated, a control circuit 50 sets a changeover valve assembly 41 in a disconnected state from both high-pressure hydrogen tanks 30 and outside of a cell stack body 21, while setting residual changeover valve assemblies 40, 42, and 43 in a connecting state to connect inside of the cell stack body 21 with the high-pressure hydrogen tanks 30. The supply of the fuel gas is accordingly fed into the stack of fuel cells 20 via the changeover valve assemblies 40, 42, and 43 and goes through electrochemical reactions. An impurity-containing gas after the electrochemical reactions is accumulated in the vicinity of a connection port 22. The control circuit 50 then sets the changeover valve assembly 41 in a connecting state to connect the inside of the fuel cells 20 with the outside and discharge the impurity-containing gas to the outside of the fuel cells 20. The control circuit 50 sequentially changes over the changeover valve assemblies 40 to 43 to the connecting state and thereby prevents the impurity-containing gas from being accumulated in the vicinity of any specific connection port. This arrangement desirably restrains potential deterioration of power generation performances of fuel cells and enhances the durability of the fuel cells.

Dans un assemblage de piles à combustible de type exempt de circulation (20), dans lequel une alimentation de gaz combustible n'est pas amenée à recirculer, un circuit de commande (50) fixe un ensemble de robinets de substitution (41) dans un état débranché à partir des réservoirs d'hydrogène de pression élevée (30) et de la partie externe d'un corps d'assemblage de piles (21), tandis que des ensembles de robinets de substitution résiduels (40, 42, 43) sont fixés dans un état branché de manière à relier la partie interne du corps de l'assemblage de piles (21) aux réservoirs d'hydrogène de pression élevée (30). L'alimentation en gaz combustible est donc amenée dans l'assemblage de piles à combustible (20) par le biais des ensembles de robinets de substitution (40, 42, 43) et elle passe par des réactions électrochimiques. Après les réactions électrochimiques, un gaz contenant des impuretés est accumulé dans le voisinage d'un orifice de raccordement?¿(22). Ledit circuit de commande (50) fixe ensuite l'ensemble de robinets de substitution (41) dans un état de branchement de manière à relier la partie interne des piles à combustible (20) avec la partie externe et à décharger le gaz contenant des impuretés dans la partie externe des piles à combustible (20). Ledit circuit de commande (50) permet de modifier séquentiellement les ensembles de robinets de substitution (40 à 43) et de les faire passer à l'état branché, ce qui permet de prévenir l'accumulation du gaz contenant des impuretés dans le voisinage d'un orifice de raccordement spécifique. Ce dispositif permet de limiter la détérioration potentielle des capacités de génération de puissance des piles à combustible et d'améliorer la durabilité des piles à combustible.

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