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Fabrication and Performance of Anode-Supported Flat Tubular Solid Oxide Fuel Cell Unit Bundle

연료극 지지체식 평관형 고체산화물 연료전지 단위 번들의 제조 및 성능

  • Lim, Tak-Hyoung (Advanced Fuel Cell Research Center, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Kim, Gwan-Yeong (Advanced Fuel Cell Research Center, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Park, Jae-Layng (Advanced Fuel Cell Research Center, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Lee, Seung-Bok (Advanced Fuel Cell Research Center, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Shin, Dong-Ryul (Advanced Fuel Cell Research Center, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Song, Rak-Hyun (Advanced Fuel Cell Research Center, Korea Institute of Energy Research)
  • 임탁형 (한국에너지기술연구원 분산발전연료전지연구센터) ;
  • 김관영 (한국에너지기술연구원 분산발전연료전지연구센터) ;
  • 박재량 (한국에너지기술연구원 분산발전연료전지연구센터) ;
  • 이승복 (한국에너지기술연구원 분산발전연료전지연구센터) ;
  • 신동열 (한국에너지기술연구원 분산발전연료전지연구센터) ;
  • 송락현 (한국에너지기술연구원 분산발전연료전지연구센터)
  • Published : 2007.11.28

Abstract

KIER has been developing the anode-supported flat tubular solid oxide fuel cell unit bundle for the intermediate temperature($700{\sim}800^{\circ}C$) operation. Anode-supported flat tubular cells have Ni/YSZ cermet anode support, 8 moi.% $Y_2O_3$ stabilized $ZrO_2(YSZ)$ thin electrolyte, and cathode multi-layer composed of Sr-doped $LaSrMnO_3(LSM)$, LSM-YSZ composite, and $LaSrCoFeO_3(LSCF)$. The prepared anode-supported flat tubular cell was joined with ferritic stainless steel cap by induction brazing process. Current collection for the cathode was achieved by winding Ag wire and $La_{0.6}Sr_{0.4}CoO_3(LSCo)$ paste, while current collection for the anode was achieved by using Ni wire and felt. For making stack, the prepared anode-supported flat tubular cells with effective electrode area of $90\;cm^2$ connected in series with 12 unit bundles, in which unit bundle consists of two cells connected in parallel. The performance of unit bundle in 3% humidified $H_2$ and air at $800^{\circ}C$ shows maximum power density of $0.39\;W/cm^2$ (@ 0.7V). Through these experiments, we obtained basic technology of the anode-supported flat tubular cell and established the proprietary concept of the anode-supported flat tubular cell unit bundle.

한국에너지기술연구원에서는 중온 ($700{\sim}800^{\circ}C$) 작동용 연료극 지지체 평관형 SOFC 스택을 구성하는 단위 번들을 개발했다. 연료극 지지체 평관형 셀은 Ni/YSZ 서밋 연료극 지지체 튜브, 8몰% $Y_2O_3$ stabilized $ZrO_2$ (YSZ) 전해질, $LaSrMnO_3$ (LSM)과 LSM-YSZ composite 및 $LaSrCoFeO_3(LSCF)$로 구성된 다중층 공기극으로 구성됐다. 제조된 연료극지지체 평관형 셀은 유도 브레이징 법에 의해 페리틱 (ferritic) 금속 캡에 접합됐고, 공기극의 전류집전을 위해 공기극 외부에 Ag 선 및 $La_{0.6}Sr_{0.4}CoO_3(LSCo)$ paste를 이용했으며, 연료극의 전류집전은 Ni felt, wire, 그리고 paste를 이용했다. 단위 번들을 만들기 위한 연료극 지지체 평관형 셀의 반응 면적은 셀 당 $90\;cm^2$ 이었으며, 2개의 셀이 병렬로 연결되어 1개의 단위 번들이 됐고, 총 12개의 단위 번들이 직렬로 연결되어 스택을 구성한다. 공기 및 3%의 가습된 수소를 산화제 및 연료로 사용한 단위 번들의 운전 결과 최대 성능은 $800^{\circ}C$에서 $0.39\;W/cm^2$의 출력이 나타났다. 본 연구를 통해 연료극 지지체 평관형 SOFC 셀의 기본 기술과 KIER 만의 독특한 연료극 지지체 평관형 SOFC 스택을 구성하는 단위 번들의 개념을 확립할 수 있었다.

Keywords

References

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