Abstract:
PURPOSE: A fuel gas supply system is provided to obtain a fuel cell with high output efficiency by uniformly dispersing the amount of fuel gas supplied to each module of a fuel cell by using porous media. CONSTITUTION: A fuel gas supply system is provided to comprise a fuel supply device and porous media(30,32,34,36,38). The fuel supply device comprises branched pipes(21-25) respectively composing a plurality of fuel cell modules(10,12,14,16,18), and supply pipe commonly connected to the branched pipes(21-25). Through the supply pipes, fuel gas is distributed and supplied to the branched pipes. The porous media are installed in the branched pipe, and supply the fuel gas uniformly passed to the fuel cell module.
Abstract:
PURPOSE: A fluid supply system is provided to uniformly distribute fluid to an object for supplying thereby embodying efficient fluid distribution mechanism. CONSTITUTION: A fluid supply system comprises a supply pipe, a distributed pipes(21-25) transferring the fluid to sub-modules(10,12,14,16,18), and porous media(30,32,34,36,38) transferring the fluid by uniform transmittance by being installed in an inlet and the distributed pipes. A fluid filter comprises a plurality of sub filters, a supply pipe supplying fluid, a plurality of distribute pipe connected to the respective plurality of sub filters, and connected to the supply pipe, and porous medium transferring the fluid by uniform transmittance by being installed in the inlet of the distributed pipes.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a unit cell for fuel electrode-supported tubular solid oxide fuel cell is provided to have high power properties at low temperatures. CONSTITUTION: A manufacturing method of a unit cell comprises: a step of preparing a fuel electrode support(10); a step of forming a fuel electrode functional layer on the fuel electrode support by using mixture of NiO and ScSZ powder; a step of forming ScSZ plasticized layer on the fuel electrode support in which the functional layer is formed; a step of forming an electrolyte layer(20) on the ScSZ plasticized layer by using CGO slurry; a step of coating the mixture slurry of LSCF and CGO powder on the electrolyte layer two times, forming an air electrode by coating LSCF slurry, and heat-treating the same.
Abstract:
본 발명은 촉매/흡착 분말 순환식 유해가스 제거 필터 반응장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 반응챔버의 필터 표면에 촉매/흡착 분말을 집진시킨 다음 질소산화물, 황산화물, 다이옥신, VOC를 포함하는 오염가스를 공급하여 필터에 집진된 촉매/흡착 분말에 의해 오염가스 내의 유해가스성분을 제거, 전환 또는 흡착이 이루어져 청정가스를 수취하도록 하고, 오염가스의 정화효율이 저하되면 역세에 의해 필터에 집진된 촉매/흡착 분말을 분리하여 반응챔버 하부의 재생챔버로 공급하고, 상기 재생챔버에서는 촉매/흡착 분말에 열을 가하여 흡착된 유해가스 성분을 분리시켜 촉매/흡착 분말을 재생시키고, 분리된 고농도의 유해가스는 별도로 포집하여 분해 처리하고, 재생된 촉매/흡착 분말은 이송가스에 의해 반응기로 재공급하여 집진이 이루어지도록 하는 등 촉매/흡착 분말의 교체 없이 순환에 의하여 연속적으로 사용할 수 있도록 하는 촉매/흡착 분말 순환식 유해가스 제거 필터 반응장치에 관한 것이다. 본 발명은 유해가스를 제거하기 위한 필터 반응장치에 있어서, 내부공간을 상하 구획하는 격벽과, 상기 구획된 하부공간에 연통설치된 오염가스유입관과, 상기 구획된 상부공간에 연통설치된 청정가스배출관과, 상기 격벽의 하측에 설치되는 다수의 봉필터로 구성된 반응챔버와; 상기 반응챔버의 하부에 위치하고, 측면에 히팅부를 설치하여 내부를 가열하도록 하고, 일측면과 이에 대향되는 타측면에는 이송가스 유입관과 농축가스 배출관이 각각 연통설치된 재생챔버와; 상기 재생챔버 하부에 위치하고, 저면에는 설치되어 모터에 의해 구동되는 교반팬과, 측면에 내부 중앙의 하측방향으로 이송가스를 분사하기 위한 다수의 이송가스 분사노즐이 형성된 저장챔버와; 상기 저장챔버의 하부에 일단이 연통되고, 타단이 상기 오염가스유입관에 연통되어 저장챔버의 촉매/흡착 분말을 오염가스유입관으로 공급하는 순환관과; 상기 반응챔버의 하부와 재생챔버의 상부를 연통시키고, 밸브에 의해 개폐가 이루어지는 제1연결관과; 상기 재생챔버의 하부와 저장챔버의 상부를 연통시키고, 밸브에 의해 개폐가 이루어지는 제2연결관;을 포함하여 구성된다. 유해가스, 필터, 흡착, 촉매, 분말, 제거
Abstract:
A method for coating a metallic connector for solid oxide fuel cell is provided to improve electric conductance in the high temperature oxidizing atmosphere by coating cobalt forming a spinel layer through pulse plating on the surface of the metallic connector and to improve output performance and endurance of a solid oxide fuel cell by preventing the contamination of air pores. A method for coating a metallic connector for solid oxide fuel cell includes the steps of removing impurity adhered to the surface of a metallic connector by placing cobalt as an anode(2) and the metallic connector as a cathode(3), setting up an average current density in a cobalt plating solution of the room temperature, regulating peak current density, current application time and current interception time, and performing pulse plating. The peak current density is 100~250mA/cm^2, current application time is 0.002~0.005 seconds, and current interception time is 0.005~0.008 seconds.
Abstract translation:提供了一种用于涂覆固体氧化物燃料电池的金属连接器的方法,以通过在金属连接器的表面上通过脉冲电镀涂覆形成尖晶石层的钴来改善高温氧化气氛中的电导,并提高输出性能和耐久性 固体氧化物燃料电池通过防止空气孔的污染。 一种用于固体氧化物燃料电池的金属连接器的涂覆方法包括以下步骤:通过将钴作为阳极(2)和金属连接器作为阴极(3)去除附着在金属连接器表面上的杂质,设置平均值 室温钴电镀液中的电流密度,调节峰值电流密度,电流施加时间和电流截止时间,并进行脉冲电镀。 峰值电流密度为100〜250mA / cm ^ 2,电流施加时间为0.002〜0.005秒,截流时间为0.005〜0.008秒。
Abstract:
A connection structure of a unit bundle and a fuel supply chamber is provided to allow the form of the connection part to be maintained simply by mounting the unit bundle to the fuel supply chamber completely. A connection structure of a unit bundle and a fuel supply chamber comprises a metal manifold(10) which constitutes the upper plate of a fuel supply chamber(100) supplying fuel; a ceramic connection part(11) which has an identical diameter to the inner circumference of a combining hole(H) formed in the one side part of the metal manifold and is inserted to the combining hole so as to be fixed; a mica gasket(20, 20') which is located at the upper and lower surfaces of the ceramic connection part inserted into the combination hole of the metal manifold; a metal washer(30, 30') which is put at the upper and lower surfaces of the mica gasket not contact with the ceramic connection part; a metal cap(40) which is inserted into the penetration hole(11h, 20h, 20h', 30h, 30h') formed at the central part of the ceramic combination part, the mica gasket and the metal washer by an identical diameter, so as to be fixed; and a metal bolt(50) which is screwed with the spiral line formed in the outer circumference of the metal cap so as to be fixed.
Abstract:
A method for preparing an electrolyte membrane for a solid oxide fuel cell is provided to coat the outer surface of the electrolyte membrane for obtaining a denser and thinner electrolyte membrane, thereby enhancing the performance of a fuel cell. A method for preparing an electrolyte membrane comprises the steps of pseudo-sintering a compression molded tube-type fuel electrode support; forming vacuum inside the pseudo-sintered tube-type fuel electrode support; and dipping the fuel electrode support having internal vacuum in a slurry of a concentration of 1-20 wt% and drawing it. Preferably the pseudo-sintering is carried out at a temperature of 1,000-1,300 deg.C; and the vacuum pressure is 110-200 Torr.
Abstract:
본 발명은, 고체산화물 연료전지에 사용되는 엘에슬엠-와이에스젯(LSM-YSZ) 혼합물을 글리신 질산염법으로 동시 합성하는 방법과 그에 따른 LSM-YSZ 혼합물에 관한 것이다. 본 발명의 합성 방법은, La 질산염, Sr 질산염, Mn 질산염, Y 질산염 및 Zr 질산염을 증류수에 용해하여 출발용액을 얻는 단계와; 출발용액에 적정량의 글리신을 용해하는 단계와; 글리신이 용해된 출발용액을 가열하여 자발발화에 의해 분말상 혼합물을 형성시키는 단계와; 혼합물을 650∼1200℃ 온도 범위에서 하소하는 단계 등의 순차적인 과정들로 이루어지며, 이러한 방법에 의해 합성된 분말상의 LSM-YSZ 혼합물은, 100∼200nm 크기의 입도를 가진다. 본 발명의 LSM-YSZ 혼합물은, 나노 사이즈의 입자들이 잘 분산됨으로써 삼상게면이 증가하여 공기극의 성능이 향상되는 이점이 있으며, 입자들이 다공질 구조를 가짐으로써, 가스 확산이 용이한 장점이 있다. 그리고, 본 발명의 방법은, 상대적으로 낮은 온도에서 간단한 방법으로 합성할 수 있기 때문에 제조 비용이 현저히 절감되는 장점이 있다. 연료전지, 고체산화물 연료전지, YSZ, LMS, GNP, 글리신