JP5100848B2 - 水素生成装置およびこれを備える燃料電池システム - Google Patents
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Description
以下、本発明の第1実施形態の水素生成装置を、図面を参照しながら説明する。
以下、水素生成装置100の装置構成の詳細について図1を参照しつつ説明する。
以下、水素生成装置100における水素生成運転時の動作の概略を説明する。以下の動作は制御器114によって、水素生成装置100の各機器が制御されることにより遂行される。
以下、本実施形態の水素生成装置100における起動時の動作の概略を説明する。以下の動作は制御器114によって、水素生成装置100の各部が制御されることにより遂行される。
ここで、起動処理は、水素生成装置により安定して高濃度の水素(H2ガス)を含む水素含有ガスを生成するのに好適な温度に水素生成装置の温度が到達するまで、水素生成装置を昇温させる処理を含み構成される。
起動処理においては、原料供給器(ブースターポンプ116)を動作させ、改質器102に原料を供給しながら、第3開閉弁128が閉鎖するとともに第5開閉弁132が開放し、第1バイパス経路126を通じて、燃焼器104に供給される可燃性ガスを燃焼させ、改質器102を含む水素生成装置本体105の昇温動作を実行する。
図3は、本発明の第1実施形態の水素生成装置の運転停止時の動作の概略を示すフローチャートである。以下、図3を参照しつつ、本実施形態の水素生成装置100における停止処理時の動作の概略を説明する。
第1変形例の水素生成装置は、運転停止時に改質器の内部が原料ガスによりパージされると共に、改質器の温度がパージ可能温度になるまで改質器の冷却工程及び第1熱媒体による熱回収動作が実行される点を特徴とする。
第2変形例の水素生成装置は、異常停止時に上記第1変形例の水素生成装置と同様の冷却工程及び熱回収動作、及びその後のパージ動作が実行される点を特徴とする。
第3変形例は、冷却工程後に原料により改質器102内をパージする原料パージ動作(パージ動作)において、改質器102より送出されたガスを燃焼器104にて燃焼するとともに第1ポンプ112を動作するよう構成され、制御器114は、冷却工程時よりも原料パージ動作時の方が第1ポンプ112の操作量を増加させるものである。
第4変形例は、実施の形態1の水素生成装置の冷却工程において、改質器を冷却した排空気の保有熱を2次冷却系において熱回収するよう構成されていることを特徴とする。
第5変形例の水素生成装置は、蓄熱器をバイパスするバイパス経路と、第1熱媒体の流入先を蓄熱器とバイパス経路との間で切替える第1切替器と、第1熱媒体の温度を検知する第1温度検知器とを備え、冷却工程において、第1温度検知器で検知した温度が第1の閾値以上になるまで第1切替器をバイパス経路側に維持する点を特徴とする。本変形例における水素生成運転および起動処理の動作は、水素生成装置100について上述したものと同様とすることができるので、説明を省略する。
第6変形例の水素生成装置は、第5変形例の水素生成装置と異なり、水素生成装置の上記冷却工程において改質器を冷却した排空気の保有熱を2次冷却系において熱回収するよう構成されていることを特徴とする。具体的には、蓄熱器をバイパスするバイパス経路と、第2熱媒体の流入先を蓄熱器とバイパス経路との間で切替える第2切替器と、第2熱媒体の温度を検知する第2温度検知器とを備え、冷却工程において、第2温度検知器で検知した温度が第1の閾値以上になるまで第2切替器をバイパス経路側に維持することを特徴とする。本変形例における水素生成運転および起動処理の動作は、水素生成装置100について上述したものと同様とすることができるので、説明を省略する。
第7変形例の水素生成装置は、改質器の冷却工程において、第1温度検知器の検知温度に基づいて第1ポンプの操作量を制御する第1の熱回収動作と、第1温度検知器の検知温度に拘わらず強制的に第1ポンプの操作量を所定量以上に制御する第2の熱回収動作とを、この順で実行する点を特徴とする。本変形例の水素生成装置の装置構成や動作は、上記の点を除けば第5変形例と同様とすることができるので、共通する部分については説明を省略する。
第8変形例の水素生成装置は、制御器が、第2の熱回収動作において、第1温度検知器123の検知温度が第1の閾値以上である場合、三方弁129を蓄熱器140側に切替え、第1温度検知器123の検知温度が第1の閾値よりも小さい第2の閾値以下である場合、三方弁129をバイパス経路側に切替えることを特徴とする。その他の装置構成および動作は第7変形例と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。これにより、第2の熱回収動作において、蓄熱器に供給される第1熱媒体の温度が適切な温度に制御され、蓄熱器への低温の第1熱媒体の流入が抑制される。
第9変形例の水素生成装置は、第7変形例と異なり、水素生成装置の冷却工程における第1及び第2の熱回収動作を2次冷却系を用いて実行するよう構成されていることを特徴とする。具体的には、第2温度検知器148の検知温度に基づいて第2ポンプ142の操作量を制御する第1の熱回収動作と、第2温度検知器148の検知温度に拘わらず強制的に第2ポンプ142の操作量を所定量以上に制御する第2の熱回収動作とを、この順で実行することを特徴とする。本変形例の水素生成装置の装置構成や動作は、上記の点を除けば第6変形例と同様とすることができるので、共通する部分については説明を省略する。
第10変形例の水素生成装置は、制御器が、第2の熱回収動作において、第2温度検知器148の検知温度が第1の閾値以上である場合、三方弁144を蓄熱器141側に切替え、第2温度検知器148の検知温度が第1の閾値よりも小さい第2の閾値以下である場合、三方弁144を第3バイパス経路145側に切替えることを特徴とする。その他の装置構成および動作は第9変形例と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。
第11変形例の水素生成装置1008の装置構成は、第2バイパス経路127に放熱器131が設けられている点で第5変形例と異なっているが、その他の構成要素は第5変形例の水素生成装置1004と同様である。
第12変形例の水素生成装置1008の装置構成は、放熱器131が第2バイパス経路127ではなく、蓄熱器140をバイパスすることなく第1熱媒体経路110から分岐して第1熱媒体経路110へと合流する第1分岐路133に設けられている点で第11変形例と異なっているが、その他の構成要素は第11変形例の水素生成装置1006と同様である。
第13変形例の水素生成装置1012の装置構成は、変形例11の水素生成装置の冷却工程における熱回収動作を2次冷却系において実行した場合に相当するもので、具体的には、第3バイパス経路145に放熱器146が設けられている点で第6変形例と異なっているが、その他の構成要素は第6変形例の水素生成装置1006と同様である。
第14変形例の水素生成装置1014の装置構成は、放熱器146が第3バイパス経路145ではなく、蓄熱器140をバイパスすることなく第2熱媒体経路143から分岐して第2熱媒体経路143へと合流する第2分岐路147に設けられている点で第13変形例と異なっているが、その他の構成要素は第13変形例の水素生成装置1012と同様である。
図13は、本発明の第2実施形態の水素生成装置および燃料電池システムの概略構成の一例を示すブロック図である。
本実施形態の燃料電池システム200内の水素生成装置100’は、第1実施形態の水素生成装置100において、水素利用機器150が燃料電池250とされ、改質器102を経由せずに原料ガス供給路120と燃料電池250とを接続する第4バイパス経路204と、燃料電池250と燃焼器104とを接続する酸化剤ガス排出路214およびカソードパージガス排出路218が設けられ、第1ポンプ112が第1ポンプ230とされている。その他の部分、すなわち水素生成装置100’と水素生成装置100とで共通する部分については、同一の符号および名称を付して説明を省略する。
以下、燃料電池システム200における発電運転時の動作の概略を説明する。以下の動作は制御器114によって、水素生成装置100’および燃料電池システム200の各部が制御されることにより遂行される。
図14は、本実施の形態の燃料電池システムにおける発電運転停止時の動作の概略を示すフローチャートである。以下、図14を参照しつつ、本実施形態の水素生成装置100’および燃料電池システム200における停止処理時の動作の概略を説明する。
第1変形例の燃料電池システムは、二次冷却系統を備え、二次冷却側に蓄熱器が設けられている点で、上述した燃料電池システム200と異なる。
第2変形例の燃料電池システムは、冷却系統に放熱器を備える点で、上述した燃料電池システム200と異なる。
102 改質器
104 燃焼器
106 燃焼ファン
108 第1熱交換器
110 第1熱媒体経路
112 第1ポンプ
114 制御器
116 ブースターポンプ
118 第1開閉弁
119 第2開閉弁
120 原料ガス供給路
121 改質水供給路
122 燃料ガス供給路
123 第1温度検知器
124 オフ燃料ガス経路
126 第1バイパス経路
127 第2バイパス経路
128 第3開閉弁
129 三方弁
130 第4開閉弁
131 放熱器
132 第5開閉弁
133 第1分岐路
134 燃焼用空気供給路
135 第2熱交換器
136 燃焼排ガス経路
138 第3温度検知器
140 蓄熱器
141 蓄熱器
142 第2ポンプ
143 第2熱媒体経路
144 三方弁
145 第3バイパス経路
146 放熱器
147 第2分岐路
148 第2温度検知器
150 水素利用機器
200 燃料電池システム
202 第6開閉弁
204 第4バイパス経路
206 酸化剤ガス供給器
208 第7開閉弁
210 酸化剤ガス供給路
212 第8開閉弁
214 酸化剤ガス排出路
216 第9開閉弁
218 カソードパージガス排出路
220 第3熱交換器
221 冷却水ポンプ
222 冷却水経路
223 第1温度検知器
224 蓄熱器
226 第5バイパス経路
228 三方弁
230 第1ポンプ
232 第1熱媒体経路
235 第2熱交換器
242 第2ポンプ
243 第2熱媒体経路
244 三方弁
245 第6バイパス経路
246 放熱器
248 第2温度検知器
249 蓄熱器
250 燃料電池
Claims (12)
- 原料を用いて改質反応により水素含有ガスを生成する改質器と、
前記改質器を加熱する燃焼器と、
前記燃焼器に燃焼用の空気を供給する空気供給器と、
前記燃焼器から排出される燃焼排ガスから熱を回収するための第1熱交換器と、
前記第1熱交換器において前記燃焼排ガスから回収した熱を受け取る第1熱媒体が流れる第1熱媒体経路と、
前記第1熱媒体経路の中の第1熱媒体を流すための第1ポンプと、
前記熱媒体により回収した熱を蓄える蓄熱器と、
停止時に前記燃焼器が燃焼を行っていない状態において前記空気供給器から供給した空気により少なくとも前記改質器を冷却する冷却工程において前記第1ポンプを動作させる制御器とを備える、水素生成装置。 - 前記改質器に前記原料を供給する原料供給器を備え、
起動時に前記原料供給器より前記改質器に原料を供給するとともに前記改質器を通過した原料を前記燃焼器で燃焼させて前記改質器を加熱するように構成され、
前記制御器は、少なくとも前記改質器の温度が待機可能温度以下になるまで前記冷却工程を継続させるように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記蓄熱器は前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体を貯える蓄熱器であって、
前記第1熱媒体経路は前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体を前記蓄熱器に導くと共に前記蓄熱器より取り出された前記第1熱媒体を前記第1熱交換器に導く経路であり、
前記第1熱交換器の上流の前記第1熱媒体経路と前記第1熱交換器の下流の前記第1熱媒体経路とを接続し、前記蓄熱器をバイパスするバイパス経路と、
前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体の流入先を前記蓄熱器と前記バイパス経路との間で切替える第1切替器と、
前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体の温度を検知する第1温度検知器とを備え、
前記制御器は、前記冷却工程において、前記第1温度検知器で検知した温度が第1の閾値以上になるまで前記第1切替器を前記バイパス経路側に維持するように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記第1熱媒体経路中の第1熱媒体から熱を回収するための第2熱交換器と、
前記第2熱交換器において前記第1熱媒体から回収した熱を受け取る第2熱媒体が流れる第2熱媒体経路と、
前記第2熱媒体経路の中の第2熱媒体を流すための第2ポンプと、
前記第2熱交換器の上流の前記第2熱媒体経路と前記第2熱交換器の下流の前記第2熱媒体経路とを接続し、前記蓄熱器をバイパスするバイパス経路と、
前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体の流入先を前記蓄熱器と前記バイパス経路との間で切替える第2切替器と、
前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体の温度を検知する第2温度検知器とを備え、
前記蓄熱器は前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体を貯える蓄熱器であって、
前記第2熱媒体経路は前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体を前記蓄熱器に導くと共に前記蓄熱器より取り出された前記第2熱媒体を前記第2熱交換器に導く経路であり、
前記制御器は、前記冷却工程において、前記第2温度検知器で検知した温度が第1の閾値以上になるまで前記第2切替器を前記バイパス経路側に維持するように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体の温度を検知する第1温度検知器を備え、
前記制御器は、前記第1温度検知器の検知温度に基づいて前記第1ポンプの操作量を制御する第1の熱回収動作と、前記第1温度検知器の検知温度に拘わらず強制的に第1ポンプの操作量を所定量以上に制御する第2の熱回収動作とを、この順で実行するように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記蓄熱器は前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体を貯える蓄熱器であって、
前記第1熱媒体経路は前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体を前記蓄熱器に導くと共に前記蓄熱器より取り出された前記第1熱媒体を前記第1熱交換器に導く経路であり、
前記第1熱交換器の上流の前記第1熱媒体経路と前記第1熱交換器の下流の前記第1熱媒体経路とを接続し、前記蓄熱器をバイパスするパイパス経路と、
前記第1熱交換器を通過した前記第1熱媒体の流入先を前記蓄熱器と前記バイパス経路との間で切替える第1切替器とを備え、
前記制御器は、前記第2の熱回収動作において、前記第1温度検知器の検知温度が第1の閾値以上である場合、前記第1切替器を前記蓄熱器側に切替え、前記第1温度検知器の検知温度が前記第1の閾値よりも小さい第2の閾値以下である場合、前記第1切替器を前記バイパス経路側に切替えるように構成されている、請求項5記載の水素生成装置。 - 前記第1熱媒体経路中の第1熱媒体から熱を回収するための第2熱交換器と、
前記第2熱交換器において前記第1熱媒体から回収した熱を受けとる第2熱媒体が流れる第2熱媒体経路と、
前記第2熱媒体経路の中の第2熱媒体を流すための第2ポンプと、
前記第2熱交換器を通過した第2熱媒体の温度を検知する第2温度検知器とを備え、
前記蓄熱器は前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体を貯える蓄熱器であって、
前記制御器は、前記第2温度検知器の検知温度に基づいて前記第2ポンプの操作量を制御する第1の熱回収動作と、前記第2温度検知器の検知温度に拘わらず強制的に前記第2ポンプの操作量を所定量以上に制御する第2の熱回収動作とを、この順で実行するように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記第2熱媒体経路は前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体を前記蓄熱器に導くと共に前記蓄熱器より取り出された前記第2熱媒体を前記第2熱交換器に導く経路であり、
前記第2熱交換器の上流の前記第2熱媒体経路と前記第2熱交換器の下流の前記第2熱媒体経路とを接続し、前記蓄熱器をバイパスするバイパス経路と、
前記第2熱交換器を通過した前記第2熱媒体の流入先を前記蓄熱器と前記バイパス経路との間で切替える第2切替器とを備え、
前記制御器は、前記第2の熱回収動作において、前記第2温度検知器の検知温度が第1の閾値以上である場合、前記切替器を前記蓄熱器側に切替え、前記第2温度検知器の検知温度が前記第1の閾値よりも小さい第2の閾値以下である場合、前記切替器を前記バイパス経路側に切替えるように構成されている、請求項7記載の水素生成装置。 - 前記冷却工程後に前記原料により前記改質器内をパージする原料パージ動作において、前記改質器より送出されたガスを前記燃焼器にて燃焼するとともに前記第1ポンプを動作するよう構成され、
前記制御器は、前記冷却工程時よりも前記原料パージ動作時の方が前記第1ポンプの操作量を増加させるように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記第1熱媒体経路中の第1熱媒体から熱を回収するための第2熱交換器と、
前記第2熱交換器において前記第1熱媒体から回収した熱を受けとる第2熱媒体が流れる第2熱媒体経路と、
前記第2熱媒体経路の中の第2熱媒体を流すための第2ポンプとを備え、
前記冷却工程後に前記原料により前記改質器内をパージする原料パージ動作において、前記改質器より送出されたガスを前記燃焼器にて燃焼するとともに前記第2ポンプを動作するよう構成され、
前記制御器は、前記冷却工程時よりも前記原料パージ動作時の方が前記第2ポンプの操作量を増加させるように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 請求項1乃至10記載の水素生成装置と、前記水素生成装置で生成された水素含有ガスを用いて発電する燃料電池とを備える、燃料電池システム。
- 前記燃料電池のカソードに前記原料を供給し、前記燃料電池のカソードを通過したガスを用いて前記燃焼器で燃焼するカソードパージ動作を行うよう構成され、前記冷却工程は、前記カソードパージ動作完了後の冷却工程であることを特徴とする、請求項11記載の燃料電池システム。
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