핵심 개념
固体酸化物燃料電池アノード支持層におけるH2-H2O混合物の完全なダスティーガスモデルを考慮し、アノードチャネルでの全圧力と水素モル分率と任意の位置での値を関連付ける厳密な保存則を導出した。この保存則を用いて、アノード支持層内の水素モル分率と全圧力の近似解析解を得た。これらの解は濃度過電圧の計算に使用できる。
초록
本研究では、固体酸化物燃料電池(SOFC)アノード支持層(ASL)におけるH2-H2O混合物の完全なダスティーガスモデル(DGM)を考慮した。
まず、アノードチャネルでの全圧力と水素モル分率と任意の位置での値を関連付ける厳密な保存則を導出した。この保存則を用いて、ASL内の水素モル分率と全圧力の近似解析解を得た。
数値解と比較したところ、近似解は良好な精度を示した。特に、活性層界面での水素濃度を計算する式は、広く使われているフィックの法則に比べて優れていることが分かった。
この保存則は、ASL内の圧力測定から水素濃度を推定したり、限界電流密度条件下での輸送パラメータの推定に利用できる可能性がある。
통계
アノード支持層厚さ: 1 mm
チャネル圧力: 100,000 Pa
電流密度: 10,000 A/m2
平均気孔径: 1 μm
ポロシティ/トルツオシティ比: 0.033
水素粘性率(800 °C): 2 × 10−5 Pa·s
自由分子拡散係数(800 °C): 8.154 × 10−4 m2/s
アノードガス組成: 85% H2 + 15% H2O
인용구
"Knudsen拡散は正の圧力勾配を生み出し、活性(反応)領域に向かう水素拡散を抑制する。一方、フィックの法則ではこの効果を無視している。"
"Eq.(29)は、広く使われているフィックの法則の代わりに、濃度分極の計算に推奨できる。"