Abstract:
본 발명의 일 실시예는, 외부의 공기가 순차적으로 공급되도록 연료전지-수전해 복합 셀 스택들이 적층된 연료전지-수전해 복합 셀 스택 타워; 상기 연료전지-수전해 복합 셀 스택들에 물 또는 수소 중 어느 하나의 연료를 공급하는 공급관부; 상기 연료전지-수전해 복합 셀 스택들 내에서 연료 반응에 의해 생성된 연료 반응물을 외부로 배출하는 드레인관부; 상기 공급관부의 상기 연료전지-수전해 복합 셀 스택들에 접속되는 연료관 별로 설치되어 상기 연료전지-수전해 복합 셀 스택들에 선택적으로 연료를 공급하거나 차단하는 공급밸브들을 포함하는 공급밸브부; 상기 연료전지-수전해 복합 셀 스택들에서 생성된 전력을 출력하거나, 수전해를 위한 전력을 공급하는 전력회로; 및 상기 연료전지-수전해 복합 셀 스택 중 장애 연료전지-수전해 복합 셀 스택이 발생한 경우, 상기 장애가 발생한 연료전지-수전해 복합 셀 스택의 출력 전력 또는 수전해 전력을 바이패스 시키는 바이패스 스위치들을 포함하는 전력 바이패스회로;를 포함하여 구성되는 연료전지-수전해 복합 모듈을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 고체산화물 연료전지용 단위 셀 및 이를 이용하는 고체산화물 연료전지에 관한 것으로, 보다 구체적으로 고체산화물 연료전지에 포함되는 음극에 수직으로 연료 출입부 및 공기 출입부가 구비된 고체산화물 연료전지용 단위 셀 및 이를 이용하는 고체산화물 연료전지에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 평관형 고체산화물 셀 스택에 관한 것이다. 구체적으로는 내부에 제1가스가 흐르는 제1가스흐름 채널(112)이 길이방향을 따라 형성되고, 외부에 제2가스가 흐르는 제2가스흐름 채널(113)이 형성되며, 다공성의 전도성 평관형 제1전극지지체(111)를 포함하는 다수의 단위 셀(110, 120, 330)이 적층되어 스택을 이루는 평관형 고체산화물 셀 스택에 있어서, 상기 제1가스가 단위 셀의 길이방향을 따라 지그재그식으로 흐르도록 상기 제1가스흐름 채널의 단부에는 인접하여 적층된 단위 셀의 제1가스흐름 채널(112)에 연통하는 연결구멍(114, 124, 334)이 형성된다. 이러한 구성에 의하면, 셀 스태킹(cell stacking)의 응력을 최소화하고 밀봉부위를 최소화하여 밀봉하며 화학반응 경로를 길게 하며 연료전지로 사용할 시에 전기 에너지 발전 효율을 높이고 고온 수전해장치로 사용할 시에 발생가스(수소)의 순도를 높이는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 평관형 고체산화물 연료전지 및 수전해장치에 관한 것으로, 구체적으로는 다수의 평관형 단위 셀을 포함하는 셀 스택; 및 세라믹으로 이루어지고, 상기 셀 스택에 제1 반응 가스가 출입하는 제1 반응 가스 출입부 및 상기 셀 스택의 양단 중 어느 하나가 삽입되는 제1 삽입부를 포함하는 제1 매니폴드가 상기 셀 스택의 양단에 구비되어, 구조가 단순하고, 밀봉 뷔위를 최소화하여 반응 가스 등의 손실을 줄일 수 있는 평관형 고체산화물 연료전지 및 수전해장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 고체 산화물 연료전지로서, 다수의 단위셀; 및 상기 다수의 단위셀 사이의 연결재층을 포함하고, 상기 단위셀은, 음극; 양극; 및 상기 음극 및 양극 사이에 고체 전해질을 포함하고, 상기 연결재층은, i) Sr, Ca 및 Ba로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상이 포함된 La-페라이트를 포함하는 제 1층; 및 ii) Sr, Ca 및 Ba로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상이 포함된 La-페라이트와, GDC(Gd doped ceria), LDC(La-doped ceria) 및 SDC(Sm-doped ceria)로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 세리아를 포함하는 제 2층을 포함하며, 상기 제 1층은 각각의 단위셀의 양극과 접촉하며, 상기 제 2층은 각각의 단위셀의 음극과 접촉하는 것을 특징으로 하는 고체 산화물 연료전지에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to an internal current collecting structure of a tubular thermal conversion power generation cell including an internal electrode, a solid electrolyte, and an external electrode. The internal current collecting structure comprises: a first current collector in close contact with the internal electrode of the tubular thermal conversion power generation cell; a second current collector fixing the porous first current collector inside the tubular thermal conversion power generation cell to be in close contact with the internal electrode; and a lead wire, as a conductive medium, arranged between the first current collector and the second current collector. The internal current collecting method of the thermal conversion power generation cell allows the current collector of the internal current collecting structure to come close and smooth contact with the internal electrode of the thermal conversion power generation cell. Accordingly, a problem of a conventional internal current collection can be resolved since a lead wire, which is a conductive medium, is connected to a current collector with ease.