專利名稱:高壓水電解裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種對水進(jìn)行電分解而在陽極側(cè)產(chǎn)生氧,同時(shí)在陰極側(cè)產(chǎn)生壓力高于上述氧的氫的高壓水電解裝置。
背景技術(shù):
例如,作為用于使燃料電池發(fā)電的燃料氣體,使用氫氣。通常,在制造氫氣時(shí)采用水電解裝置。該水電解裝置為了對水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生氫(及氧),使用固體高分子電解質(zhì)膜。在固體高分子電解質(zhì)膜的兩面設(shè)置電極催化劑層,形成電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體,同時(shí),在所述電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體的兩側(cè)分別配設(shè)供電體,得到一體單元。因此,在將多個(gè)單元層疊的狀態(tài)下,對層疊方向兩端施與電壓,同時(shí)向陽極供電體供給水。因此,在電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體的陽極側(cè),水被分解而生成氫離子(質(zhì)子),該氫離子透過固體高分子電解質(zhì)膜向陰極側(cè)移動,與電子結(jié)合,從而制造氫。另一方面,在陽極側(cè),與氫一同生成的氧伴隨剩余的水從單元排出。在該水電解裝置中,有時(shí)采用在陰極側(cè)生成比在陽極側(cè)生成的氧更高壓力(例如數(shù)十MPa)的氫的高壓水電解裝置。例如圖11所示,日本特開2006-070322號公報(bào)所公開的高壓氫制造裝置具備固體高分子膜1 ;在固體高分子膜1兩側(cè)相對向設(shè)置的陰極供電體 2a及陽極供電體2b ;層疊于各供電體h、2b的隔板3a、3b ;以及設(shè)于各隔板3a、!3b且上述各供電體h、2b露出的流體通路^、4b。固體高分子膜1、各供電體h、2b、各隔板3a、3b隔著層疊于上述隔板3a、3b的絕緣部件5a、恥被端板6a、6b夾持。在設(shè)于陰極側(cè)的隔板3a的流體通路如內(nèi)配設(shè)有將陰極供電體加向固體高分子膜1側(cè)施力的鈦制盤式彈簧7。在盤式彈簧7和固體高分子膜1之間夾裝有鈦制沖孔板 (punching plate)8。由此,在陰極側(cè)成為高壓時(shí),固體高分子膜1和陰極供電體加的接觸阻力也不會增大。但是,在上述的高壓氫制造裝置中,在生成高壓氫的陰極側(cè)層疊有分別由不同的部件構(gòu)成的盤式彈簧7、沖孔板8及陰極供電體加。此時(shí),電子按照隔板3a、盤式彈簧7、沖孔板8及陰極供電體加的順序流動,在固體高分子膜1的催化劑表面發(fā)生氫的生成反應(yīng)。這樣,盤式彈簧7構(gòu)成導(dǎo)電通路,但該盤式彈簧7和隔板3a的接觸面積及上述盤式彈簧7和沖孔板8的接觸面積可能相當(dāng)小。由此,容易受到隔板3a和盤式彈簧7的接觸面的變化、例如氧化帶來的對接觸阻力的影響,并且上述盤式彈簧7容易因通電而發(fā)生老化。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明為解決這種問題,其目的在于,提供一種高壓水電解裝置,能夠有效地?cái)U(kuò)大構(gòu)成導(dǎo)電通路的零件彼此之間的接觸面積,且不受接觸面的變化影響而可以設(shè)定穩(wěn)定的導(dǎo)
4電通路。本發(fā)明提供一種高壓水電解裝置,其具備固體高分子電解質(zhì)膜;在所述固體高分子電解質(zhì)膜的兩側(cè)設(shè)置的電解用的陽極供電體及陰極供電體;與所述陽極供電體相對配置,被供給水,并且對所述水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生氧的陽極隔板;與所述陰極供電體相對配置,對所述水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生壓力比所述氧高的氫的陰極隔板;層疊于所述陰極供電體的板部件;配置于所述板部件和所述陰極隔板之間,沿層疊方向施與負(fù)荷的彈性部件。該高壓水電解裝置具備導(dǎo)電部件,其從陰極隔板和彈性部件之間一體夾裝到板部件和陰極供電體之間,并具有從所述陰極隔板電連接到所述陰極供電體的導(dǎo)電通路。另外,在本發(fā)明的高壓水電解裝置中,具備導(dǎo)電部件,其從陰極隔板和固體高分子電解質(zhì)膜之間一體夾裝到設(shè)于所述固體高分子電解質(zhì)膜的電極催化劑層和陰極供電體之間,并具有從所述陰極隔板電連接到所述電極催化劑層的導(dǎo)電通路。根據(jù)本發(fā)明,具備導(dǎo)電部件,并且所述導(dǎo)電部件具有從陰極隔板直接電連接到陰極供電體或電極催化劑層的導(dǎo)電通路。因此,在構(gòu)成導(dǎo)電通路的零件間,接觸面積增加導(dǎo)電部件的厚度量,難以受到接觸面的變質(zhì)等帶來的影響。由此,難以受接觸面的變化影響,能夠抑制彈性部件的劣化,并且能夠可靠地設(shè)置穩(wěn)定的導(dǎo)電通路。根據(jù)與附注的附圖協(xié)同的如下的最佳的實(shí)施方式例的說明,將更明了上述的目的、特征及優(yōu)點(diǎn)。
圖1是本發(fā)明第一實(shí)施方式的高壓水電解裝置的立體說明圖;圖2是上述高壓水電解裝置的局部剖斷側(cè)視圖;圖3是構(gòu)成上述高壓水電解裝置的單電池的分解立體說明圖;圖4是上述單電池的、圖3中IV-IV線剖面圖;圖5是構(gòu)成上述高壓水電解裝置的導(dǎo)電部件的立體說明圖;圖6是上述導(dǎo)電部件的接觸狀態(tài)的說明圖;圖7是構(gòu)成本發(fā)明第二實(shí)施方式的高壓水電解裝置的單電池的剖面說明圖;圖8是構(gòu)成上述單電池的板部件及橡膠部件的立體說明圖;圖9是構(gòu)成本發(fā)明第三實(shí)施方式的高壓水電解裝置的板部件及橡膠部件的立體說明圖;圖10是構(gòu)成本發(fā)明第四實(shí)施方式的高壓水電解裝置的板部件及橡膠部件的立體說明圖;圖11是日本特開2006-070322號公報(bào)中公開的高壓氫制造裝置的說明圖。
具體實(shí)施例方式如圖1及圖2損失,本發(fā)明第一實(shí)施方式的高壓水電解裝置10具備將多個(gè)單電池 12沿鉛直方向(箭頭A方向)或水平方向(箭頭B方向)層疊而成的層疊體14。在層疊體14的層疊方向一端(上端),朝向上方依次配設(shè)接線板16a、絕緣板18a 及端板20a。在層疊體14的層疊方向另一端(下端),同樣朝向下方依次配設(shè)接線板16b、 絕緣板18b及端板20b。
高壓水電解裝置10例如通過沿箭頭A方向延伸的四條系桿22將圓盤形狀的端板 20a、20b間一體緊固保持。另外,高壓水電解裝置10也可以采用被包含端板20a、20b作為端板的箱狀外殼(未圖示)一體保持的構(gòu)成。另外,高壓水電解裝置10作為整體具有大致圓柱體形狀,但可以設(shè)定為立方體形狀等各種形狀。如圖1所示,在接線板16a、16b的側(cè)部,向外側(cè)突出設(shè)置有端子部Ma、Mb。端子部Ma、24b經(jīng)配線與電源28電連接。如圖3及圖4所示,單電池12具備大致圓盤狀的電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體32 夾持該電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體32的陽極隔板34及陰極隔板36。陽極隔板34及陰極隔板36具有大致圓盤狀,并且例如為碳部件等,或者對鋼板、不銹鋼板、鈦板、鋁板、鍍敷處理鋼板、或?qū)ζ浣饘俦砻鎸?shí)施了防蝕用的表面處理的金屬板進(jìn)行沖壓成形,或者在進(jìn)行了切削加工后實(shí)施防蝕用的表面處理。電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體32例如具備在全氟代磺酸的薄膜中含浸了水的固體高分子電解質(zhì)膜38 ;以及設(shè)于上述固體高分子電解質(zhì)膜38的兩面的圓形狀的陽極供電體40及陰極供電體42。固體高分子電解質(zhì)膜38的外形尺寸被設(shè)定為比陽極供電體40及陰極供電體42的外徑尺寸直徑更大(參照圖3)。如圖4所示,在固體高分子電解質(zhì)膜38的兩面形成陽極電極催化劑層40a及陰極電極催化劑層42a。陽極電極催化劑層40a例如使用Ru (釕)系催化劑,另一方面,陰極電極催化劑層4 例如使用鉬催化劑。陽極供電體40及陰極供電體42例如通過球狀霧化鈦粉末的燒結(jié)體(多孔質(zhì)導(dǎo)電體)形成。陽極供電體40及陰極供電體42設(shè)置在磨削加工后進(jìn)行蝕刻處理的平滑表面部, 同時(shí)將空隙率設(shè)定在10% 50%、更優(yōu)選為20% 40%的范圍內(nèi)。在陰極供電體42側(cè)配設(shè)板部件44和盤式彈簧(彈性部件)46。板部件44具有圓板狀,并且在與陰極供電體42相對的按壓面4 的相反側(cè)的負(fù)荷施與面44b配設(shè)有彈性部件、例如四個(gè)盤式彈簧46。盤式彈簧46經(jīng)盤式彈簧支架即板部件44對陰極供電體42施與負(fù)荷。從陰極隔板36和盤式彈簧46之間到板部件44和陰極供電體42之間,一體夾裝具有從上述陰極隔板36電連接至上述陰極供電體42的導(dǎo)電通路60印的導(dǎo)電部件60(后述)O如圖3所示,在單電池12的外周部形成有向隔板面方向外側(cè)突出的第一突出部 48a、第二突出部48b及第三突出部48c。在第一突出部48a設(shè)有在層疊方向即箭頭A方向彼此連通且用于供給作為第一流體的水(純水)的水供給連通孔50a。在第二突出部48b上設(shè)有在箭頭A方向彼此連通且用于排出因反應(yīng)而生成的氧及使用后的水的排出連通孔50b。在第三突出部48c上設(shè)有在層疊方向即箭頭A方向彼此連通且用于流過因反應(yīng)而生成的高壓氫的氫連通孔50c。如圖3及圖4所示,在陽極隔板34上設(shè)有與水供給連通孔50a連通的供給通路 52a和與排出連通孔50b連通的排出通路52b。在陽極隔板34的朝向電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體 32的面3 及陽極供電體40的內(nèi)部,設(shè)有與供給通路5 及排出通路52b連通的第一流路 54。在陰極隔板36上設(shè)有與氫連通孔50c連通的排出通路56。在陰極供電體42的內(nèi)部形成有與排出通路56連通的第二流路58。如圖4及圖5所示,導(dǎo)電部件60具備夾裝于陰極隔板36和盤式彈簧46之間的四個(gè)矩形狀的第一平坦部60a ;夾裝于板部件44和陰極供電體42之間的圓板狀的第二平坦部60b ;將上述第一平坦部60a和上述第二平坦部60b連結(jié)的四個(gè)連結(jié)部60c。導(dǎo)電部件 60可彈性變形,例如第一平坦部60a和第二平坦部60b的間隔可自如變更。導(dǎo)電部件60的第一平坦部60a例如通過焊接或擴(kuò)散接合而與陰極隔板36的內(nèi)表面一體化。導(dǎo)電部件60例如為鈦、SUS或鐵等金屬片材,并且,例如也可以通過鉬等導(dǎo)電性鍍敷處理而與陰極隔板36的內(nèi)表面一體化。如圖5所示,導(dǎo)電部件60在電阻率R( μ Ω · cm)的情況下,對于帶狀的導(dǎo)電通路 (第一平坦部60a到連結(jié)部60c) 60印的電阻而言,根據(jù)上述導(dǎo)電通路60印的長度L、寬度 W及厚度t,為RXL/4XWXt(l·! Ω)。另外,根據(jù)電流Α,為RL · AAWt(PV),該值被設(shè)定為整體的電效率的以下。如圖3所示,繞陽極隔板34及陰極隔板36的外周端部一圈而一體化密封部件 61a、61b。該密封部件61a、61b例如使用EPDM、NBR、氟橡膠、硅酮橡膠、氟硅橡膠、丁基橡膠、 天然橡膠、苯乙烯橡膠、氯丁二烯或丙烯酸橡膠等密封材料、緩沖材料、或包裝材料。如圖3及圖4所示,在陽極隔板34的朝向電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體32的面3 上,繞第一流路M及陽極供電體40的外側(cè)一圈而形成有用于配設(shè)第二密封部件6 的第二密封槽 64a。在面3 上,繞水供給連通孔50a、排出連通孔50b及氫連通孔50c的外側(cè)一圈形成有用于配置第三密封部件62b、第四密封部件62c及第五密封部件62d的第三密封槽 64b、第四密封槽6 及第五密封槽64d。第二密封部件6 第五密封部件62d例如為0 型環(huán)。在陰極隔板36的朝向電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體32的面36a上,繞第二流路58及陰極供電體42的外側(cè)一圈而形成有用于配設(shè)第一密封部件66a的第一密封槽68a。在面36a上,繞水供給連通孔50a、排出連通孔50b及氫連通孔50c的外側(cè)一圈而形成有用于配置第三密封部件66b、第四密封部件66c及第五密封部件66d的第三密封槽 68b、第四密封槽68c及第五密封槽68d。第一密封部件66a、第三密封部件66b 第五密封部件66d例如為0型環(huán)。繞陽極供電體40的外側(cè)一圈的第二密封槽64a、繞陰極側(cè)供電體42的外側(cè)一圈的第一密封槽68a相對于隔板層疊方向(箭頭A方向)夾著固體高分子電解質(zhì)膜38被設(shè)定在彼此不同的位置。繞氫連通孔50c的外側(cè)一圈的第五密封槽64d和繞上述氫連通孔50c的外側(cè)一圈的第五密封槽68d相對于箭頭A方向夾著固體高分子電解質(zhì)膜38被設(shè)定在彼此不同的位置。如圖1及圖2所示,在端板20a上連接與水供給連通孔50a、排出連通孔50b及氫連通孔50c連通的配管76a、76b及76c。在配管76c上設(shè)有未圖示的背壓閥(或電磁閥), 可以將在氫連通孔50c生成的氫的壓力維持在高壓。對端板20a、20b間通過未圖示的按壓力施與裝置施與按壓力,在該狀態(tài)下由系桿22將上述端板20a、20b緊固。下面對該高壓水電解裝置10的動作進(jìn)行說明。
如圖1所示,從配管76a向高壓水電解裝置10的水供給連通孔50a供給水,同時(shí), 由與接線板16a、16b的端子部Ma、Mb電連接的電源觀施與電壓。因此,如圖3及圖4所示,在各單電池12中,從水供給連通孔50a向陽極隔板34的第一流路M供給水,且使該水沿陽極供電體40內(nèi)移動。因此,水在陽極電極催化劑層40a被電分解,生成氫離子、電子及氧。通過該陽極反應(yīng)而生成的氫離子透過固體高分子電解質(zhì)膜38向陰極電極催化劑層4 側(cè)移動,與電子結(jié)合,得到氫。因此,氫沿著陰極供電體42的內(nèi)部及形成于板部件44的第二流路58流動。該氫被維持在比水供給連通孔50a更高的壓力,且可在氫連通孔50c流動而取出到高壓水電解裝置10的外部。另一方面,通過反應(yīng)而生成的氧和使用過的水在第一流路M流動,它們沿排出連通孔50b被排出到高壓水電解裝置10的外部。在該情況下,在第一實(shí)施方式中,具備導(dǎo)電部件60,同時(shí)上述導(dǎo)電部件60具有從陰極隔板36電連接于陰極供電體42的導(dǎo)電通路60印。因此,與陰極隔板36和盤式彈簧46 直接接觸并彼此大致線接觸的構(gòu)成相比,對應(yīng)于導(dǎo)電部件60的厚度t,接觸面積增加(參照圖6)。具體而言,被施與面壓的面的接觸面積擴(kuò)大至2 π tD。因此,能夠確保足夠的接觸面積,且難以受到構(gòu)成導(dǎo)電通路60ep的接觸面的變質(zhì)等帶來的影響。由此,不會受接觸面的變化影響,可以抑制盤式彈簧46的劣化,并且能夠可靠地設(shè)置穩(wěn)定的導(dǎo)電通路60印。另外,在第一實(shí)施方式中,在陰極供電體42的內(nèi)部形成有第二流路58,但不限定于此。例如,在板部件44上,可以在與導(dǎo)電部件60的第二平坦部60b接觸的面上形成直線槽或壓花形狀的第二流路58,并且將上述導(dǎo)電部件60的上述第二平坦部60b設(shè)為多孔質(zhì)。圖7是構(gòu)成本發(fā)明第二實(shí)施方式的高壓水電解裝置80的單電池82的剖面說明圖。另外,對于與第一實(shí)施方式的高壓水電解裝置10相同的構(gòu)成要素標(biāo)注相同的參照符號并省略其詳細(xì)的說明。另外,以下所說明的第三以后的實(shí)施方式也相同地省略其詳細(xì)的說明。單電池82具備夾裝于固體高分子電解質(zhì)膜38的陰極電極催化劑層4 和陰極供電體42之間的導(dǎo)電部件84。導(dǎo)電部件84為圓形狀的金屬制薄膜片材,其外周緣部被夾持于固體高分子電解質(zhì)膜38和陰極隔板36之間。導(dǎo)電部件84被構(gòu)成為具有可透過氫氣及水的微細(xì)的孔部的多孔質(zhì),且形成導(dǎo)電通路84ep。在陰極供電體42側(cè)配設(shè)板部件86和多個(gè)橡膠部件(彈性部件)88a、88b及88c。 如圖7及圖8所示,板部件86具有圓板狀,并且從上述板部件86的中心同心圓狀地形成環(huán)狀的槽部90a、90b及90c。在槽部90a 90c的底部形成有沿厚度方向貫通的多個(gè)氫導(dǎo)入用孔部92。在各槽部90a 90c配設(shè)橡膠部件88a 88c,同時(shí)上述橡膠部件88a 88c 從板部件86的面突出,并抵接于陰極側(cè)隔板36的內(nèi)表面。在該高壓水電解裝置80中,不會受接觸面的變化影響,能夠可靠地設(shè)置穩(wěn)定的導(dǎo)電通路84印。而且,由于從板部件86的中心同心圓狀地配設(shè)橡膠部件88a 88c,因此能夠良好地確保陰極電極催化劑層4 和陰極供電體42的接觸面壓。而且,由于使用板部件86和橡膠部件88a 88c,因此厚度方向的尺寸C例如相比使用盤式彈簧的構(gòu)成相當(dāng)短。
圖9是構(gòu)成本發(fā)明第三實(shí)施方式的高壓水電解裝置的板部件100及橡膠部件(彈性部件)102的立體說明圖。板部件100具有圓板狀,并且從上述板部件100的中心朝向外側(cè)形成螺旋狀盤繞的槽部104。在槽部104螺旋狀地配置橡膠部件102。圖10是構(gòu)成本發(fā)明第四實(shí)施方式的高壓水電解裝置的板部件110及多個(gè)橡膠部件(彈性部件)112的立體說明圖。板部件110具有圓板狀,并且在上述板部件110上形成有彼此并行的多個(gè)直線狀槽部114。在各槽部114配置直線狀的橡膠部件112。該第三及第四實(shí)施方式可得到與上述第二實(shí)施方式相同的效果。
權(quán)利要求
1.一種高壓水電解裝置,其具備 固體高分子電解質(zhì)膜(38);在所述固體高分子電解質(zhì)膜(38)的兩側(cè)設(shè)置的電解用的陽極供電體GO)及陰極供電體(42);與所述陽極供電體GO)相對配置,被供給水,并且對所述水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生氧的陽極隔板(34);與所述陰極供電體0 相對配置,對所述水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生壓力比所述氧高的氫的陰極隔板(36);層疊于所述陰極供電體G2)的板部件04);以及配置于所述板部件G4)和所述陰極隔板(36)之間,沿層疊方向施與負(fù)荷的彈性部件 (46),其特征在于,所述高壓水電解裝置具備導(dǎo)電部件(60),其從所述陰極隔板(36)和所述彈性部件 (46)之間一體夾裝到所述板部件G4)和所述陰極供電體0 之間,并具有從所述陰極隔板(36)電連接到所述陰極供電體0 的導(dǎo)電通路(60印)。
2.如權(quán)利要求1所述的高壓水電解裝置,其特征在于, 所述導(dǎo)電部件(60)具備夾裝于所述陰極隔板(36)和所述彈性部件G6)之間的第一平坦部(60a)、 夾裝于所述板部件G4)和所述陰極供電體0 之間的第二平坦部(60b)、 將所述第一平坦部(60a)和所述第二平坦部(60b)連結(jié)起來的連結(jié)部(60c),并且, 所述導(dǎo)電部件(60)自如彈性變形。
3.如權(quán)利要求2所述的高壓水電解裝置,其特征在于,所述導(dǎo)電部件(60)的所述第一平坦部(60a)與所述陰極隔板(36) —體化。
4.如權(quán)利要求1所述的高壓水電解裝置,其特征在于,對于所述導(dǎo)電部件(60)而言,對金屬片材實(shí)施導(dǎo)電性鍍敷處理。
5.一種高壓水電解裝置,其具備 固體高分子電解質(zhì)膜(38);在所述固體高分子電解質(zhì)膜(38)的兩側(cè)設(shè)置的電解用的陽極供電體GO)及陰極供電體(42);與所述陽極供電體GO)相對配置,被供給水,并且對所述水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生氧的陽極隔板(34);與所述陰極供電體0 相對配置,對所述水進(jìn)行電分解而產(chǎn)生壓力比所述氧高的氫的陰極隔板(36);層疊于所述陰極供電體G2)的板部件(86);配置于所述板部件(86)和所述陰極隔板(36)之間,沿層疊方向施與負(fù)荷的彈性部件 (88a),其特征在于,所述高壓水電解裝置具備導(dǎo)電部件(84),其從所述陰極隔板(36)和所述固體高分子電解質(zhì)膜(38)之間一體夾裝到設(shè)于該固體高分子電解質(zhì)膜(38)的電極催化劑層(42a)和所述陰極供電體0 之間,并具有從所述陰極隔板(36)電連接到所述電極催化劑層(42a) 的導(dǎo)電通路(別印)。
6.如權(quán)利要求5所述的高壓水電解裝置,其特征在于, 所述導(dǎo)電部件(84)為多孔質(zhì)的金屬制片材部件。
7.如權(quán)利要求5所述的高壓水電解裝置,其特征在于, 所述彈性部件(88a 88c)為橡膠部件,并且,所述板部件(86)設(shè)有多個(gè)孔部(92)。
8.如權(quán)利要求7所述的高壓水電解裝置,其特征在于,所述彈性部件(88a 88c)被相對于所述板部件(86)同心圓狀、螺旋狀或直線狀配
全文摘要
本發(fā)明涉及一種高壓水電解裝置,高壓水電解裝置(10)的單電池(12)具備電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體(32)、夾持電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體(32)的陽極隔板(34)及陰極隔板(36)。電解質(zhì)膜電極構(gòu)造體(32)具備固體高分子電解質(zhì)膜(38)和設(shè)于所述固體高分子電解質(zhì)膜(38)的兩面的陽極供電體(40)及陰極供電體(42)。從陰極隔板(36)和盤式彈簧(46)之間到板部件(44)和陰極供電體(42)之間,一體夾裝具有從所述陰極隔板(36)電連接到所述陰極供電體(42)的導(dǎo)電通路(60ep)的導(dǎo)電部件(60)。
文檔編號C25B9/04GK102418112SQ201110270910
公開日2012年4月18日 申請日期2011年9月14日 優(yōu)先權(quán)日2010年9月24日
發(fā)明者中澤孝治, 岡部昌規(guī), 針生榮次 申請人:本田技研工業(yè)株式會社