JP2008251312A - 水素・酸素回収機構を備えた燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】燃料電池100に水素を供給する水素供給経路111、燃料電池の未反応水素を排出する未反応水素排出経路112、燃料電池に酸素を供給する酸素供給経路121、燃料電池の未反応酸素を戻す酸素循環経路125、酸素循環経路の一部酸素をパージする酸素パージ経路126、酸素パージ経路に設けた酸素バッファタンク145、未反応水素排出経路の水素と酸素パージ経路の酸素で発電を行う水素回収燃料電池150、水素回収燃料電池の未回収水素ガスを戻す未回収水素ガス循環経路132、水素ガス不純物を除く吸着フィルタ133、水素回収燃料電池の未回収酸素ガスを戻す未回収酸素ガス循環経路142、酸素ガス不純物を除く吸着フィルタ143を備える。
【選択図】図1
Description
該装置の概略を図7に基づいて説明する。燃料電池4に燃料電池のアノード側に水素を供給する水素供給流路32と、燃料電池で反応しなかった未反応水素を系外に排出する未反応水素排出流路33と未反応水素を電気化学的に酸化する電気化学反応器34とが接続されている。一方、燃料電池のカソード側には空気流路6と、カソード側で水素と空気が反応して排ガスを排出する排気管路8とが接続されている。
次に上記システムについて簡単に説明する。水素供給流路32から導入される水素と空気流路6から導入される空気によって燃料電池4は発電が行われる。燃料電池4で発電が行われなかった水素は、未反応水素排出流路33により系外に排出される。電気化学反応器34は、未反応水素排出流路33により供給された水素と、空気流路6から分岐された吸気空路36により供給された空気とを、直流電源34Dを用いて電気化学的に酸化する。34で酸化できなかったガスのうち、アノード側のガスは排気路34Eより、カソード側のガスは排気路33より系外へ排出する構成としている。
1)電気化学反応器で電力を消費すること、電力を発生する場合でも電力の再利用が行われておらず、結果としてシステムの効率が下がることが懸念される。
2)電気化学反応器で酸化できなかったガスが、排気路により排出されている。
屋外のような開放空間では、ガスが蓄積されず問題とならないが、例えば船舶などのいわゆる閉鎖空間では空間内にガスが蓄積される。排気ガス中には極僅かであるが可燃性ガスが含まれており、安全性の点で問題となる。また、燃料ガスを発電に使用せずに外部へ排出するため、システムの効率が低下する。
3)電気化学反応器のカソード側の空気と燃料電池の発電用空気を共用しているため、これらの流量や圧力を調整するため、新たな制御機構や制御器が必要となり、結果としてシステムが複雑化し、効率が低下する。
4)電気化学反応器で電力を取り出すタイミングについて明記されておらず、例えば電気化学反応器に水素が無い状態で発電することも考えられ、その場合、反応器に使用している電極が劣化して発電不能になる。
5)電気化学反応器で反応する水素/空気量の調整がされておらず、水素量が多い/空気量が少ない場合、多量の水素が回収されずに外部へ放出することが予想される。
2)水素回収燃料電池で回収できなかったガスのうち、不純物は吸着フィルタに吸着させ、残りのガスは再度循環させることで系外へのガス放出を無くすようにしたので、安全なシステムが得られる。
3)水素回収燃料電池へ供給するガスは、主燃料電池で反応しなかった未反応ガスであり、主燃料電池の反応用ガスを使用しないため、複雑な機構を必要としない、結果として簡素化された高効率なシステムが得られる。
4)水素・酸素ガスの圧力を水素・酸素ライン中に設置した圧力センサーで検知し、その圧力をトリガーとして、水素回収燃料電池から電力を取り出すタイミングを決定する構成が可能であり、水素回収燃料電池から効率的に電気を取り出せる。
5)酸素ラインにバッファタンクを設置し、バッファタンクにある一定量、酸素を貯蓄することで常に酸素リッチな状態をつくり、水素回収燃料電池において水素を積極的に反応させる構成としたため、外部へ水素を放出しない安全なシステムが得られる。
以下、この発明の一実施形態を図1に基づいて説明する。
図1において、100はセルスタック型の主燃料電池、101/102/103は同スタックを構成しているアノード/カソード/高分子電解質膜を示す。該アノード101のガス入口側には主燃料電池100へ水素を供給する水素供給手段110が水素供給路111によって接続され、前記カソード101のガス入口側には主燃料電池100へ酸素を供給する酸素供給手段120が酸素供給路121で接続されている。
アノード101のガス出口側には、主燃料電池100において発電で消費されなかった水素が排出される未反応水素排出経路112が接続されており、該未反応水素排出経路112中には、水素ガス量を制御するための制御弁113、水素ガスの圧力が計測可能な圧力センサー117が設置されており、該未反応水素排出経路112の下流端は、水素回収燃料電池150におけるアノード151のガス入口側に接続されている。
酸素パージ経路126中には、酸素ガス量を制御するための制御弁123、酸素ガスの圧力が計測可能な圧力センサー127が設置されており、該酸素パージ経路126の下流端は、酸素バッファタンク145、パージ酸素供給経路141を経由して、水素回収燃料電池15におけるカソード152のガス入口側につながっている。
水素回収燃料電池150において、水素/酸素反応により発生した電力のラインは、スイッチ161を通して蓄電装置162に接続され、さらにスイッチ163を通して燃料電池の補機(例えばポンプ、弁など)164につながっている。
主燃料電池100において、水素が水素供給手段110及び水素供給経路111を通してアノード側101に導入され、酸素が酸素供給手段120及び酸素供給経路121を通してカソード側102に導入されることにより、カソード102からアノード101に向かう電流が発生し、電力を取り出すことが可能となる。一般的に燃料電池では、水素/酸素以外の不純物は反応に寄与せず、発電に悪影響を及ぼす。一方、水素供給手段110および酸素供給手段120には少なからず不純物が含まれている。この不純物を系外へ排出するため、未反応水素排出経路112と酸素排出経路122が設置されている。
以下、この発明の実施形態2を図4に基づいて説明する。なお、図4において図1と同一の符号は、特に断らない限り、図1で示す符号の構成要素と同一の構成要素を示すものである。
図4において、100はセルスタック型の燃料電池、110/120は燃料電池へ水素/酸素を供給する水素/酸素供給手段、111/121は燃料電池への水素/酸素供給経路、112は燃料電池において発電で消費されなかった水素が排出される未反応水素排出経路を示す。同経路中には、水素ガス量を制御するための制御弁113、水素ガスの圧力が計測可能な圧力センサー117が設置され、同経路は水素バッファタンク135、パージ水素供給経路131を経由して、水素回収燃料電池150のアノード151側につながっている。一方、122は燃料電池において発電で消費されなかった酸素が排出される未反応酸素排出経路であり、同経路中には、ガスを昇圧して再度供給経路121に戻すための循環ポンプ124が設置されている。同経路は、循環ポンプ124の後段で酸素循環経路125と酸素パージ経路126に分岐されており、酸素循環経路125の他端は、酸素供給路121に接続されている。酸素パージ経路126中には、酸素ガス量を制御するための制御弁123、酸素ガスの圧力が計測可能な圧力センサー127を設置しており、同経路は酸素バッファタンク145、パージ酸素供給経路141を経由して、水素回収燃料電池150のカソード152側につながっている。132/142は燃料電池150で回収できなかった水素/酸素が排出される未回収水素/酸素排出経路である。未回収水素排出経路132中には、水素以外の不純物を吸着させる吸着フィルタ133、水素ガスを昇圧する水素循環ポンプ134が設置され、未回収酸素排出経路142中には、酸素以外の不純物を吸着させる吸着フィルタ143、酸素ガスを昇圧する酸素循環ポンプ144が設置されている。水素回収燃料電池150において、水素/酸素反応により発生した電力のラインは、スイッチ161を通して蓄電装置162へつながり、更にスイッチ163を通して主燃料電池100の補機164につながっている。
以下、この発明の実施形態3を図5に基づいて説明する。なお、図5において図1と同一の符号は、特に断らない限り、図1で示す符号の構成要素と同一の構成要素を示すものである。
図5において、100は燃料電池スタック、110/120は燃料電池へ水素/酸素を供給する水素/酸素供給手段、111/121は燃料電池への水素/酸素供給経路、112/122は燃料電池において発電で消費されなかった水素/酸素が排出される未反応水素/酸素排出経路を示す。未反応水素排出経路112中には、ガスを昇圧して再度水素供給経路111に戻すための循環ポンプ114が設置されている。同経路は、循環ポンプ114の後段で水素循環経路115と水素パージ経路116に分岐されており、水素循環経路115の他端は、水素供給経路111に接続されている。
水素回収燃料電池150において、水素/酸素反応により発生した電力のラインは、スイッチ161を通して蓄電装置162へつながり、更にスイッチ163を通して主燃料電池100の補機164につながっている。
以下、この発明の実施形態4を図6に基づいて説明する。なお、図6において図1、図4、5と同一の符号は、特に断らない限り、前記符号が各図で示す構成要素と同一の構成要素を示している。
図6において、100は燃料電池スタック、110/120は燃料電池へ水素/酸素を供給する水素/酸素供給手段、111/121は燃料電池への水素/酸素供経路、112/122は燃料電池において発電で消費されなかった水素/酸素が排出される未反応水素/酸素排出経路を示す。未反応水素排出経路112中には、ガスを昇圧して再度水素供給経路111に戻すための循環ポンプ114が設置されている。また、同経路は、循環ポンプ114の後段で水素循環経路115と水素パージ経路116に分岐されており、水素循環経路115の他端は、水素供給路111に接続されている。水素パージ経路116中には、水素ガス量を制御するための制御弁113、水素ガスの圧力が計測可能な圧力センサー117を設置しており、同経路は水素バッファタンク135、パージ水素供給経路131を経由して、水素回収装置150のアノード151側につながっている。未反応酸素排出経路122中には、ガスを昇圧して再度供給経路121に戻すための循環ポンプ124が設置されている。また、同経路は、循環ポンプ124の後段で酸素循環経路125と酸素パージ経路126に分岐されている。酸素パージ経路126中には、酸素ガス量を制御するための制御弁123を設置しており、同経路は酸素バッファタンク145、パージ酸素供給経路141を経由して、水素回収装置150のカソード152側につながっている。132/142は150で回収できなかった水素/酸素が排出される未回収水素/簡素排出経路である。132/142中には、水素/酸素以外の不純物を吸着させる吸着フィルタ133/143、水素/酸素ガスを昇圧する水素/酸素循環ポンプ134/144が設置されている。水素回収燃料電池150において、水素/酸素反応により発生した電力のラインは、スイッチ161を通して蓄電装置162へつながり、更にスイッチ163を通して燃料電池の補機164につながっている。
101 アノード
102 カソード
110 水素供給手段
111 水素供給路
112 未反応水素排出経路
113 制御弁
115 水素循環経路
117 圧力センサー
120 酸素供給手段
121 酸素供給路
122 未反応酸素排出経路
123 制御弁
125 酸素循環経路
126 酸素パージ経路
127 圧力センサー
131 パージ水素供給経路
132 未回収水素排出経路
133 水素側吸着フィルタ
135 水素バッファタンク
141 パージ酸素供給経路
142 未回収酸素排出経路
143 酸素側吸着フィルタ
145 酸素バッファタンク
150 水素回収燃料電池
151 アノード
152 カソード
162 蓄電装置
164 補機
Claims (5)
- 水素と酸素の電気化学的な反応により発電する燃料電池のシステムであって、主燃料電池のアノード側に水素を供給する水素供給経路と、前記主燃料電池で反応しなかった未反応水素を排出する未反応水素排出経路と、前記主燃料電池のカソード側に酸素を供給する酸素供給経路と、前記主燃料電池で反応しなかった未反応酸素を前記主燃料電池のカソード側に戻す酸素循環経路と、前記酸素循環経路を流通する酸素の少なくとも一部をパージする酸素パージ経路と、該酸素パージ経路に介設されて該酸素パージ経路を流れる酸素を貯蓄する酸素バッファタンクと、前記未反応水素排出経路から導入される水素と前記酸素パージ経路から導入される酸素の電気化学的な反応により発電を行う水素回収燃料電池と、該水素回収燃料電池で回収されなかった水素ガスを前記水素回収燃料電池に戻す未回収水素ガス循環経路と、該未回収水素ガス循環経路に介設されて前記水素ガス中の不純物を取り除く水素側吸着フィルタと、前記水素回収燃料電池で回収されなかった酸素ガスを前記水素回収燃料電池に戻す未回収酸素ガス循環経路と、該未回収酸素ガス循環経路に介設されて前記酸素ガス中の不純物を取り除く酸素側吸着フィルタとを備えることを特徴とする、水素・酸素回収機構を備えた燃料電池システム。
- 水素と酸素の電気化学的な反応により発電する燃料電池のシステムであって、主燃料電池のアノード側に水素を供給する水素供給経路と、前記主燃料電池で反応しなかった未反応水素を前記主燃料電池のアノード側に戻す水素循環経路と、該水素循環経路を流通する水素の少なくとも一部をパージする水素パージ経路と、前記主燃料電池のカソード側に酸素を供給する酸素供給経路と、前記主燃料電池で反応しなかった未反応酸素を前記燃料電池のカソード側に戻す酸素循環経路と、該酸素循環経路を流通する酸素の少なくとも一部をパージする酸素パージ経路と、該酸素パージ経路に介設されて該酸素パージ経路を流れる酸素を貯蓄する酸素バッファタンクと、前記水素パージ経路から導入された水素と前記酸素パージ経路から導入された酸素の電気化学的な反応により発電を行う水素回収燃料電池と、該水素回収燃料電池で回収されなかった水素ガスを前記水素回収燃料電池に戻す未回収水素ガス循環経路と、該未回収水素ガス循環経路に介設されて前記水素ガス中の不純物を取り除く水素側吸着フィルタと、前記水素回収燃料電池で回収されなかった酸素ガスを前記水素回収燃料電池に戻す未回収酸素ガス循環経路と、該未回収酸素ガス循環経路に介設されて前記酸素ガス中の不純物を取り除く酸素側吸着フィルタとを備えることを特徴とする、水素・酸素回収機構を備えた燃料電池システム。
- 前記未反応水素排出経路または前記水素パージ経路に、これら経路を流れる未反応水素またパージ水素を貯蓄する水素バッファタンクが介設されていることを特徴とする請求項1または2に記載の水素・酸素回収機構を備えた燃料電池システム。
- 前記未反応水素排出経路または前記未反応水素パージ経路に、電磁弁並びに圧力センサーを備えており、該圧力センサー値の値がある一定値以上のときに前記水素回収燃料電池から電力を取り出すことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の水素・酸素回収機構を備えた燃料電池システム。
- 前記水素回収燃料電池で発生した電力を、燃料電池システムの補機の電力として使用することを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の水素・酸素回収機構を備えた燃料電池システム。
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