JP5439161B2 - Hydrogen gas leak monitoring system - Google Patents
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Description
本発明は、水素ステーションに係り、特に、水素ステーションに設置される水素圧縮装置の防音カバーに関する。 The present invention relates to a hydrogen station, and more particularly to a soundproof cover of a hydrogen compressor installed in a hydrogen station.
燃料電池車に、燃料である水素ガスを充填するための水素ステーションは、水素ガスを供給するための水素発生装置または水素貯蔵タンクと、供給された水素ガスを高圧に圧縮するための水素圧縮装置と、圧縮された水素を貯蔵する高圧タンクと、高圧水素を燃料電池車の車載タンクに充填するための充填装置とを備えている(特許文献1参照)。 A hydrogen station for filling a fuel cell vehicle with hydrogen gas as a fuel includes a hydrogen generator or a hydrogen storage tank for supplying hydrogen gas, and a hydrogen compression device for compressing the supplied hydrogen gas to a high pressure. And a high-pressure tank for storing compressed hydrogen, and a filling device for filling the on-vehicle tank of the fuel cell vehicle with high-pressure hydrogen (see Patent Document 1).
上述の水素ステーションにおいて、水素圧縮装置を屋外に設置する場合には、水素圧縮装置の騒音低減の必要性から、内部装置の保護等のために設けるカバーを防音カバーとし、さらに防音性を加える必要がある。
さらに、この水素圧縮装置の防音カバーは、ガス爆発を防止する観点から、水素ガスが水素圧縮装置本体から防音カバー内に漏れ出した場合でも、水素ガスが防音カバーの内部に滞留しない構造(滞留防止構造)とすることが重要である。
本発明は、水素圧縮装置に防音カバーを設置し、且つ防音カバー内部に水素ガスが滞留しない構造の水素圧縮装置を提供することを目的とする。
When installing a hydrogen compression device outdoors in the hydrogen station mentioned above, it is necessary to add a soundproof cover to the cover provided for the protection of internal devices, etc. due to the necessity of noise reduction of the hydrogen compression device. There is.
Furthermore, the soundproof cover of this hydrogen compression device has a structure that prevents hydrogen gas from staying inside the soundproof cover even when hydrogen gas leaks into the soundproof cover from the hydrogen compression device main body in order to prevent gas explosion (retention) Prevention structure) is important.
An object of the present invention is to provide a hydrogen compression apparatus having a structure in which a soundproof cover is installed in the hydrogen compression apparatus and hydrogen gas does not stay inside the soundproof cover.
上記の課題を解決するために、本発明の水素ガス圧縮装置は、防音カバーを有し、入力された水素ガスを圧縮して出力する水素圧縮装置において、前記防音カバーは、側面下側に設置された強制吸込みファンと、天井側に設置された自然吐出しの吐出し口を備えたものである。 In order to solve the above problems, the hydrogen gas compression device of the present invention has a soundproof cover, and in the hydrogen compression device that compresses and outputs the input hydrogen gas, the soundproof cover is installed on the lower side of the side surface. And a forced suction fan and a natural discharge outlet installed on the ceiling side.
また、上記の課題を解決するために、本発明の水素ガスリーク監視システムは、防音カバーと、少なくとも1つの水素ガスセンサとを有し、入力された水素ガスを圧縮して出力する水素圧縮装置と、前記水素ガスのセンサ情報を入力し水素ガス濃度を検出するデテクタと、前記デテクタが所定値以上の水素ガスの濃度値を、所定時間継続して検出した場合には、水素圧縮装置をトリップ動作させるトリップ動作部とを備えたものである。
また上記発明の水素ガスリーク監視システムにおいて、好ましくは、前記水素センサは、水素ガス濃度をppmレベルで検出可能な水素センサである。
さらに上記発明の水素ガスリーク監視システムにおいて、好ましくは、水素ガス漏れ濃度が所定の値を超えた場合には、前記圧縮装置をトリップ動作させるものである。
またさらに、上記発明の水素ガスリーク監視システムにおいて、好ましくは、水素ガス漏れ濃度が所定の値を、所定の時間以上連続して超えた場合には、前記圧縮装置をトリップ動作させるものである。
In order to solve the above problems, the hydrogen gas leak monitoring system of the present invention includes a soundproof cover and at least one hydrogen gas sensor, and compresses and outputs the input hydrogen gas, When the hydrogen gas sensor information is input and the detector detects the hydrogen gas concentration, and when the detector continuously detects a hydrogen gas concentration value equal to or higher than a predetermined value, the hydrogen compressor is tripped. And a trip operation unit.
In the hydrogen gas leak monitoring system according to the present invention, preferably, the hydrogen sensor is a hydrogen sensor capable of detecting a hydrogen gas concentration at a ppm level.
Furthermore, in the hydrogen gas leak monitoring system of the above invention, preferably, when the hydrogen gas leak concentration exceeds a predetermined value, the compression device is tripped.
Furthermore, in the hydrogen gas leak monitoring system according to the present invention, preferably, when the hydrogen gas leak concentration exceeds a predetermined value continuously for a predetermined time or longer, the compression device is tripped.
本発明によれば、水素圧縮装置にカバーを設け、水素圧縮装置の防音効果を高めると共に、当該カバーを滞留防止構造とすることによって水素ガスの爆発などの危険を未然に防止することができた。
また本発明によれば、水素ガスセンサをカバー内部に設け、所定量以上の水素ガスを検出した場合には、水素圧縮装置をトリップ動作させる水素ガスリーク監視システムを構築したことによって、水素ガスの爆発などの危険に対するを安全性と信頼性がさらに向上した。
According to the present invention, a cover is provided on the hydrogen compression device to enhance the soundproofing effect of the hydrogen compression device, and the danger of hydrogen gas explosion and the like can be prevented beforehand by providing the cover with a retention prevention structure. .
According to the present invention, a hydrogen gas sensor is provided inside the cover, and when a predetermined amount or more of hydrogen gas is detected, a hydrogen gas leak monitoring system that trips the hydrogen compression device is constructed. The safety and reliability against the dangers are further improved.
本発明の水素圧縮装置は、装置の保護及び騒音低減のためのカバーを設け、水素ガスが水素圧縮装置本体からカバー内に漏れ出した場合でも、漏れ出した水素ガスがカバーの内部に滞留しない滞留防止構造とした。
そのため、本発明の水素圧縮装置のカバーは、水素圧縮装置本体や補機部品の、形状及び設置位置を模擬したモデル試験を実施し、換気扇の取付け位置、必要風量、及び吐出し口の取付け位置について、最適化した。
The hydrogen compression device of the present invention is provided with a cover for protecting the device and reducing noise, and even when hydrogen gas leaks into the cover from the hydrogen compression device main body, the leaked hydrogen gas does not stay inside the cover. A retention prevention structure was adopted.
Therefore, the cover of the hydrogen compression device of the present invention is subjected to a model test that simulates the shape and installation position of the hydrogen compression device main body and auxiliary parts, and the installation position of the ventilation fan, the required air volume, and the installation position of the discharge port Optimized for.
さらに、本発明の水素ガスリーク監視システムは、防音カバー内部に水素ガスをppmレベルで検出可能な水素センサと、水素センサのセンサ情報を監視する制御装置とを備え、当該制御装置は、水素センサのセンサ情報から水素ガスの濃度値を検出するデテクタと、デテクタが所定値以上の水素ガスの濃度値を、所定時間継続して検出した場合には、水素圧縮装置をトリップ動作させるトリップ動作部を有する安全保護システムである。 Furthermore, the hydrogen gas leak monitoring system of the present invention includes a hydrogen sensor capable of detecting hydrogen gas at a ppm level inside the soundproof cover, and a control device that monitors sensor information of the hydrogen sensor. A detector that detects the hydrogen gas concentration value from the sensor information, and a trip operation unit that trips the hydrogen compressor when the detector continuously detects a hydrogen gas concentration value that is equal to or greater than a predetermined value for a predetermined time. It is a safety protection system.
以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態詳細に説明する。なお、各図の説明において、共通な機能を有する構成要素には同一の参照番号を付し、できるだけ説明の重複を避ける。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the description of each drawing, the same reference numerals are assigned to components having a common function, and duplication of description is avoided as much as possible.
まず、水素圧縮装置を説明する前に、本発明に係る水素ステーションの一実施例を、図面を用いて説明する。図1に、燃料電池車6に燃料である水素を供給する水素ステーション100を模式的に示す。図1は、本発明に係る水素ステーションの一実施例の模式図である。
図1において、燃料電池車6に水素ガスを供給する方法は、オン−サイト型とオフ−サイト型の2種類がある。
First, before describing a hydrogen compression apparatus, an embodiment of a hydrogen station according to the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 schematically shows a
In FIG. 1, there are two methods for supplying hydrogen gas to the fuel cell vehicle 6, an on-site type and an off-site type.
オン−サイト型では、アルコールや石油燃料を改質器1で改質して、燃料用の水素を得ている。また別のオン−サイト型では、図示しないが、水を電気分解して純水素を発生させる。
改質器1や水の電気分解する装置で純水素ガスを発生させる水素発生装置を備える水素ステーション100では、発生する水素ガスの圧力は0.6MPa程度になる。
In the on-site type, alcohol or petroleum fuel is reformed by the
In the
一方、オフ−サイト型の水素ステーション100では、副生水素などから純水素ガスを取り出し、高圧でボンベに封入する。この高圧のボンベの集合を、ガスボンベカードル(水素貯蔵タンク)2と呼ぶ。ガスボンベカードル2には、15〜20MPa程度の圧力で水素ガスが複数のボンベに充填される。
本実施例で示す水素ステーション100は、オン−サイト型及びオフ−サイト型の双方の特徴を有している。
On the other hand, in the off-site
The
改質器1またはガスボンベカードル2のいずれかから供給された水素ガスは、そのままの圧力で燃料電池車6に供給するには供給圧力が低すぎるので、昇圧する必要がある。この昇圧のために、詳細を後述する水素圧縮装置3が改質器1やガスボンベカードル2の下流側に接続されている。
水素圧縮装置3で所定の圧力まで段階的に昇圧された水素ガスは、一旦、蓄圧器ユニット(高圧タンク)4に貯蔵される。昇圧された水素ガスを燃料電池車6に供給するために、燃料電池車1の供給口に適合するアダプターを備えたディスペンサー(充填装置)5が、蓄圧器ユニット4に接続されている。
The hydrogen gas supplied from either the
The hydrogen gas that has been stepped up to a predetermined pressure by the
図1に示した水素ステーション100に用いる水素圧縮装置3の詳細を、図2にブロック図で示す。図2は、本発明に係る水素圧縮装置の本体の一実施例のブロック図である。
図2において、水素圧縮装置3は、モータ19の出力軸に接続されたクランクシャフト8を有し、このクランクシャフト8には5段の圧縮要素が取付けられている。すなわち図2において、クランクシャフト8のクランク部には、左端側から順に第1段ピストンシャフト14、第2段ピストンシャフト15、第3段ピストンシャフト16、第4段ピストンシャフトピストン17及び第5段ピストンシャフト18が取付けられている。
Details of the
In FIG. 2, the
各ピストンシャフト14〜18の先端部には、第1段シリンダ9〜第5段シリンダ13内を往復動するピストン14a〜18aが取付けられている。各ピストンシャフト14〜18及びクランクシャフト8は、フレーム7内に収容されている。なお図2ではクランクシャフト8を水平に延びるシャフトとし、このシャフト8の直角方向であって上下方向にピストンシャフト14〜18が往復動するように記載したが、図1に示すようにピストンシャフト14〜18は、クランクシャフト8と直交する、異なる2方向に往復動するようにしてもよい。このように配置すれば、クランクシャフト8の長さを短くできる。
Pistons 14 a to 18 a that reciprocate in the first stage cylinder 9 to the
第1段シリンダ9と第1段ピストン14aにより形成される第1段圧縮段の吸い込み側1Sには、第1段吸い込み制御バルブ101を介して第1段スナッバ22が接続されている。第1段吐出側1Dと第2段吸い込み側2Sの間には、第1段吐出制御バルブ103及び第1段インタークーラ1Cを介して第2段スナッバ23が接続されている。以下同様に、第2段吐出側2Dと第3段吸い込み側3Sには第2段吐出制御バルブ105及び第2段インタークーラ2Cを介して第3段スナッバ24が、第3段吐出側3Dと第4段吸い込み側4Sには第3段吐出制御バルブ107及び第3段インタークーラ3Cを介して第4段スナッバ25が、第4段吐出側4Dと第5段吸い込み側5Sとの間には第4段吐出制御バルブ108及び第4段インタークーラ4Cを介して第5段スナッバ26が接続されている。
A
さらに、第1段圧縮段から第3段圧縮段においては、吸い込み側配管と吐出側配管とをバイパスバルブ102、104、106を介してそれぞれ接続している。最終圧縮段である第5段圧縮段の吐出配管には、アフタークーラ5C及び逆止弁、吐出スナッバ27、フィルタ28、第5段吐出制御バルブ109が直列に接続されている。なお、フレーム7内に漏れた水素ガスは、逆止弁32を介在させた戻りライン35を経て第1段スナッバ22に戻される。
Further, in the first-stage compression stage to the third-stage compression stage, the suction side pipe and the discharge side pipe are connected via the
このように構成した水素圧縮装置に水素を供給する供給源は、上述したようにオン−サイト型の場合には改質器21であり、オフ−サイト型の場合には、高圧ボンベカードルユニット401になる。本実施例では、オン−サイト型として、第1段スナッバ22と改質器6とを、開閉弁31を介して接続している。また、オフ−サイト型として、高圧ボンベカードルユニット401を第1段から第3段スナッバに接続している。
As described above, the supply source for supplying hydrogen to the hydrogen compression apparatus configured as described above is the
高圧ボンベカードルユニット401は、複数の高圧ボンベカードル411〜414を有しており、各高圧ボンベカードル411〜414はバルブ403〜406を介してヘッダ402に接続されている。ヘッダ402と第1段スナッバとをライン421で接続し、ライン421には遠隔操作バルブ201及びコントロールバルブ301とを介在させている。同様に、ヘッダ402と第2段スナッバ23とをライン422で接続し、ライン422には遠隔操作バルブ202及びコントロールバルブ302を設けており、ヘッダ402と第3段スナッバ24とをライン423で接続し、ライン423には遠隔操作バルブ203及びコントロールバルブ303を設けている。各段のコントロールバルブ301〜309は、それぞれの段のスナッバ22〜24が発信した制御信号で駆動される。さらに、第4段スナッバ25とヘッダ402とを遠隔操作バルブ204を介してライン424で接続する。
The high pressure
このように構成した本実施例に示した水素ステーションの動作を以下に説明する。オン−サイト型の水素供給ステーションとして使用するときには、改質器21から発生した水素ガスを、第1段スナッバ22及び第1段吸い込み制御バルブ101を介して第1段シリンダ9に導く。第1段シリンダ9に導かれた水素ガスは、第1段シリンダ9で圧縮された後、制御バルブ103を経て第1段インタークーラ1Cで冷却され、第2段スナッバ23に貯蔵される。
The operation of the hydrogen station shown in this embodiment configured as described above will be described below. When used as an on-site type hydrogen supply station, the hydrogen gas generated from the
第2段スナッバ23に貯蔵された水素ガスは、第2段スナッバ23から第2段シリンダ10の吸込側2Sに導かれ、第2段シリンダ10で圧縮されて吐出側2Dから吐出される。そして、第2段制御バルブ105を経て、第2段インタークーラ2Cで冷却され、第3段スナッバ24に貯蔵される。以下同様の手順を経て、水素ガスは、第3段シリンダ11、第4段シリンダ12、第5段シリンダ13で圧縮され、順次その圧力を高めていく。第5段シリンダ13で所定圧力まで圧縮された水素ガスは、アフタークーラ5Cで冷却された後、吐出スナッバ27、フィルタ28を経て図示しない蓄圧器に貯蔵される。
The hydrogen gas stored in the
ところで、本実施例で示した水素圧縮装置3の第3段シリンダ11における吐出圧力は15〜20MPa程度になる。そこで、オフ−サイト型の水素ステーションとしても作動できるように、第4段スナッバ25に高圧ボンベカードルユニット401をライン424で接続している。オフ−サイト型の水素ステーションとして使用するときは、バイパスバルブ102、104、106を開いて、第1〜第3段のシリンダ9〜11をアンロードさせ、第4段のライン424に介在させた遠隔操作バルブ204を開く。高圧ボンベカードル411〜414の充填時圧力は、15〜20MPa程度なので、ちょうど第4段スナッバ25の所要圧力程度であるから、オフ−サイト型のステーションとしても運用できる。
By the way, the discharge pressure in the third-
オフ−サイト型の水素ステーションでは、高圧ボンベカードル411〜414に充填された水素ガスを利用する。この充填される水素ガスは外部から供給されてよいことはもちろんであるが、本実施例では水素圧縮装置3の運用効率を図るために、改質器21で作成された水素ガスを水素ガス使用量の少ないときに高圧ボンベカードル411〜414に充填することも可能にしている。この詳細を、以下に説明する。
In the off-site type hydrogen station, hydrogen gas filled in the high-
オン−サイト型の水素ステーションでは、改質器20などの水素発生設備を短時間だけ起動/停止させることが困難である。そこで従来は、改質器20を連続的に運転し、燃料電池車6への水素充填負荷が少ないときには、改質器20で発生したガスを燃焼させるかあるいは大気に捨てていた。水素ステーションを効率的に運営するためには、無駄な水素の使用をできるだけ避ける必要がある。そこで、燃料電池車6への水素充填負荷が少ないときには、第4段スナッバ25から高圧ボンベカードルユニット401の高圧ボンベカードル411〜414に水素ガスを、圧力15〜20MPa程度で充填する。
In an on-site type hydrogen station, it is difficult to start / stop a hydrogen generation facility such as the
一方、燃料電池車6への水素充填負荷が多いときには、高圧ボンベカードル411〜414に充填された15〜20MPa程度の圧力の水素ガスを使用する。その際、遠隔操作バルブ204を開いて、第4段スナッバ25から水素ガスを吸い込み、第4段及び第5段シリンダ12、13で80MPa程度まで圧縮する。
On the other hand, when the hydrogen charging load on the fuel cell vehicle 6 is large, hydrogen gas having a pressure of about 15 to 20 MPa filled in the
第4段シリンダ12にヘッダ402から供給される水素ガスが加えられるから、水素圧縮装置3全体としては、相対的に圧縮比が低下し、水素圧縮装置3の電力消費量が削減され、経済効率が向上する。水素ガスを燃料電池車6に供給すると、高圧ボンベカードル411〜414の元圧は徐々に低下する。
Since the hydrogen gas supplied from the
高圧ボンベカードル411〜414の圧力が、第4段圧縮段の許容吸い込み圧力以下になったら、第4段スナッバ25に連通するライン424に介在させた遠隔操作バルブ204を閉じる。そして、第3段スナッバ24に連通するライン423に介在させた遠隔操作バルブ203を開く。
When the pressure of the high-
これにより、高圧ボンベカードル411〜414に蓄えられた圧力が低下した水素ガスは、第4段スナッバ25から第3段スナッバ24に供給先が変更される。第3段スナッバに供給された水素ガスは、第3〜5段シリンダ11〜13で順次圧力を高められ、最終的に80MPa程度まで圧縮される。高圧ボンベカードル411〜414の圧力がさらに低下したときは、ヘッダ402に接続されたライン422、421を切り換えて、高圧ボンベカードル411〜414内の水素の供給先スナッバ(吸入スナッバ)を、第2段スナッバ及び第1段スナッバに順次変更する。
As a result, the supply destination of the hydrogen gas with reduced pressure stored in the
最終的には、第1段スナッバ22に連通するライン421に介在させた遠隔操作バルブ201を開き、その他の遠隔操作バルブ202〜204を閉じる。この状態では、高圧ボンベカードル411〜414内の圧力がほぼ0.6MPaに低下するまで、水素ガスを無駄に使用することなく、水素圧縮装置3を動作させることができる。したがって、高圧ボンベカードル411〜414に充填された水素ガスをほぼ使い切ることができる。
Finally, the
図1と図2の実施例では、オン−サイト型とオフ−サイト型の双方を備える水素ステーションを取り扱ったが、オフ−サイト型だけを備える水素ステーションでも、同様に運用できる。また本実施例では、各バルブを水素ガス供給ラインの圧力を検出して制御しているので、自動でバルブの開閉を制御できる。その結果、人手による複雑な運転作業を必要としない。このように、上記の水素圧縮装置では、改質器で発生した水素ガスを燃焼させたり大気に捨てる等の無駄な使用を低減でき、水素圧縮装置のランニングコストを低減できる。また、水素ステーションのエネルギー効率が向上する。 In the embodiment of FIGS. 1 and 2, the hydrogen station having both the on-site type and the off-site type has been dealt with, but the hydrogen station having only the off-site type can be operated in the same manner. In this embodiment, each valve is controlled by detecting the pressure of the hydrogen gas supply line, so that the opening and closing of the valve can be controlled automatically. As a result, no complicated operation is required manually. As described above, in the hydrogen compression device described above, useless use such as burning the hydrogen gas generated in the reformer or throwing it into the atmosphere can be reduced, and the running cost of the hydrogen compression device can be reduced. In addition, the energy efficiency of the hydrogen station is improved.
次に、図3によって、本発明の水素圧縮装置の一実施例の配置の概略について説明する。図3は、カバーが無い状態で、水素圧縮装置本体を上から見た機器配置図である。
図3において、水素圧縮装置3は、コモンベース310上に水素圧縮装置本体320、圧縮機駆動モータ330、ガスクーラ340、吸入スナッバ350、吐出スナッバ360と1次フィルタケース371及び2次フィルタケース372などが設置されている。また、水素ガスリーク監視システムは、水素センサ381、水素センサ382を水素ガス漏れのリスクが高い位置に2系統を設置している。
なお、図3の矢印a、b、c、及びdについては、後述の図5で説明する。
Next, an outline of the arrangement of an embodiment of the hydrogen compression apparatus of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is an equipment layout view of the hydrogen compression apparatus main body as viewed from above without a cover.
In FIG. 3, the
Note that arrows a, b, c, and d in FIG. 3 will be described later with reference to FIG.
図4によって、本発明の水素圧縮装置の防音カバーの配置の一実施例について説明する。図4は、水素圧縮装置に防音カバーを取付け、防音カバーの吸込み口と吐出し口の配置のいくつかの模型(モデル)によって、換気性能を検討した結果を示す図である。換気説明図の欄には、水素圧縮機を横から見た図について、吸込み口と吐出し口、ファンの有無、等の配置が凡そ分かるように図示している。
なお、図4の換気説明図の欄において、矢印は、ガスの流れを示す。
An example of the arrangement of the soundproof cover of the hydrogen compression apparatus of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a diagram showing the results of examining the ventilation performance by attaching a soundproof cover to the hydrogen compression apparatus and examining several models (models) of the arrangement of the suction port and the discharge port of the soundproof cover. In the section of the ventilation explanatory diagram, the hydrogen compressor is viewed from the side so that the arrangement of the intake and discharge ports, the presence or absence of a fan, etc. can be understood.
In addition, in the column of ventilation explanatory drawing of FIG. 4, an arrow shows the flow of gas.
モデル<1−1>は、防音カバー41の側面下側に強制吸込みファン42’を設置し、天井側に自然吐出しの吐出し口43を設置した構造である。
モデル<1−2>は、防音カバー41の天井側に吸込み口42を設置し、側面下側に強制吐出しファン43’を設置した構造である。
モデル<2−1>は、防音カバー41の天井側に強制吸込みファン42’を設置し、側面下側に吐出し口43を設置した構造である。
モデル<2−2>は、防音カバー41の天井側に吸込み口42を設置し、側面下側に強制吐出しファン43’を設置した構造である。
モデル<3>は、防音カバー41の天井側に強制吸込みファン42’及び吐出し口43を設置した構造である。
モデル<4>は、水素圧縮機のコモンベース45下部に強制吸込みファン42’を設置し、防音カバー41の天井側に吐出し口43を設置した構造のモデル試験方法を示している。
Model <1-1> has a structure in which a forced
Model <1-2> has a structure in which a
Model <2-1> has a structure in which a forced
Model <2-2> has a structure in which a
Model <3> has a structure in which a forced
Model <4> shows a model test method for a structure in which a forced
上記のように組合わせたモデル試験において、タフト法などを用いてファンの位置、吸込み口、及び吐出し口について検討した結果、モデル<1−1>において、ガスの滞留が認められず、滞留防止構造の防音カバーに最適であることを確認した。
即ち、防音カバーを有し、入力された水素ガスを圧縮して出力する水素圧縮装置において、防音カバーは、側面下側に設置された強制吸込みファンと、天井側に設置された自然吐出しの吐出し口を備え、防音と、水素ガスが水素圧縮装置本体から防音カバー内部へ漏れ出した場合でも、水素ガスが防音カバー内に滞留しない構造とした。
上述のように、水素圧縮装置本体や補機部品の形状及び設置位置を模擬したモデル試験を実施し、換気ファン(吸込みファン若しくは吐出しファン)の取付け位置、必要風量、並びに、吐出し口及び吸込み口の取付け位置について最適化し実機に適用することができる。
In the model test combined as described above, as a result of examining the position of the fan, the suction port, and the discharge port using the tuft method or the like, in model <1-1>, no gas retention was observed, and It was confirmed that it is optimal for a soundproof cover with a prevention structure.
That is, in a hydrogen compression apparatus that has a soundproof cover and compresses and outputs input hydrogen gas, the soundproof cover includes a forced suction fan installed on the lower side of the side surface and a natural discharge installed on the ceiling side. A discharge port is provided so that soundproofing and hydrogen gas do not stay in the soundproof cover even when hydrogen gas leaks from the hydrogen compressor main body into the soundproof cover.
As described above, a model test simulating the shape and installation position of the hydrogen compressor main unit and auxiliary parts was conducted, the installation position of the ventilation fan (suction fan or discharge fan), the required air volume, the discharge port, The installation position of the suction port can be optimized and applied to the actual machine.
図5に、実機に適用した防音カバーの設置図を示す。図5は、本発明の水素圧縮装置の防音カバーの一実施例を説明するための図である。図5の水素圧縮装置は、床面501上に設置されており、図5(a)は図3の水素圧縮装置を矢印aから見た図、図5(b)は図3の水素圧縮装置を矢印bから見た図、図5(c)は図3の水素圧縮装置を矢印cから見た図、図5(d)は図3の水素圧縮装置を矢印dから見た図である。ただし、カバー41は、水素圧縮装置の中が分かるように、一部を透明状に示す。
FIG. 5 shows an installation diagram of a soundproof cover applied to an actual machine. FIG. 5 is a view for explaining an embodiment of the soundproof cover of the hydrogen compression apparatus of the present invention. 5 is installed on the
図4による試験モデル<1−1>の結果を反映し、防音カバー41の側面下側に強制吸込みファン42’を設置し、天井側に吐出口43を設置する構造とした。また、防音カバー41内部に、水素ガス濃度をppmレベルで検出可能な水素センサ381及び382を設置し、水素ガス濃度値を圧縮機駆動用操作盤に取り込み、水素ガス濃度が防音カバーの換気能力を超え機器の運用上危険な濃度値となった場合、圧縮機をトリップ動作させるシステムとした。
Reflecting the result of the test model <1-1> shown in FIG. 4, a forced suction fan 42 'is installed below the side surface of the
次に、本発明の水素圧縮装置用防音カバーを用いた水素ガスリーク監視システムについて、図6を用いて説明する。図6は、本発明の水素ガスリーク監視システムの一実施例の構成を示すブロック図である。
防音カバー41内部に水素ガス濃度をppmレベルで検出可能な水素センサ(図3、図5の水素センサ381、382参照)を設置し、防音カバー41内に水素ガスが滞留しているかいないかを監視し、さらに、水素センサにより検出した水素ガス濃度値を水素圧縮装置駆動用操作盤に入力し、水素ガス濃度が防音カバーの換気能力を超え機器の運用上危険な濃度値となった場合、水素圧縮装置をトリップ動作させる安全保護システム構造を構築する。
水素センサとしては、例えば、フィガロ技研株式会社の可燃ガスセンサモジュールFCM−6812−P00等がある。
Next, a hydrogen gas leak monitoring system using the soundproof cover for the hydrogen compression apparatus of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of an embodiment of the hydrogen gas leak monitoring system of the present invention.
A hydrogen sensor (see
As a hydrogen sensor, for example, there is a combustible gas sensor module FCM-6812-P00 manufactured by Figaro Giken Co., Ltd.
図6において、水素圧縮装置3の開閉弁31が開となっている場合に、圧縮すべき水素ガスが入力される。また、第5段吐出制御バルブ109から、圧縮された水素ガスが吐出される。水素圧縮装置駆動用操作盤600は、少なくとも、水素濃度デテクタ681及び682、制御部610から構成される。
水素圧縮装置3においては、水素センサ381及び382が、所定の時間間隔でそれぞれが感知したセンサ情報を、水素濃度デテクタ681と682にそれぞれ出力する。
水素濃度デテクタ681と682は、それぞれ、入力されたセンサ情報から水素濃度値を検出して、制御部610に出力する。
制御部610は、例えば、トリップ動作部であって、水素濃度デテクタ681若しくは682のいずれかから入力された水素濃度値が所定の値を超えているか否かを監視している。そして、いずれかから入力された水素濃度値が所定の値を超えている時間が、連続して所定の時間以上である場合には、水素圧縮装置3を停止させる。なお、制御部610は、水素ステーションの他の制御も実行するが、本明細書では、説明を省略した。
例えば、トリップ動作すると、水素圧縮装置3の開閉弁31が閉じ、且つ、水素圧縮装置3のモータ330が停止する。
In FIG. 6, when the on-off
In the
The
The
For example, when the trip operation is performed, the on-off
上記実施例によれば、燃料電池車に燃料である水素ガスを充填するための水素圧縮装置において、水素ガスが水素圧縮装置より防音カバー内部に漏れ出した場合でも、水素ガスが防音カバーの内部に滞留しないので、水素圧縮装置に安全性の高い防音カバーを設置できる。
また、滞留防止構造の防音カバー内部に水素ガスをppmレベルで検出可能な水素センサを設置し、水素ガスが防音カバー内に滞留していないことを監視する水素ガスリーク監視システム構成とすることによって、検出された水素ガス濃度値が、防音カバーの換気能力を超え、機器の運用上危険な濃度値となった場合には、水素圧縮装置をトリップ動作させる安全保護システムとすることが可能となった。
According to the above embodiment, in the hydrogen compression device for filling the fuel cell vehicle with hydrogen gas as fuel, even when hydrogen gas leaks from the hydrogen compression device into the soundproof cover, the hydrogen gas is inside the soundproof cover. Therefore, a highly safe soundproof cover can be installed in the hydrogen compressor.
In addition, by installing a hydrogen sensor capable of detecting hydrogen gas at the ppm level inside the soundproof cover of the stay prevention structure, by configuring a hydrogen gas leak monitoring system configuration to monitor that hydrogen gas is not staying in the soundproof cover, When the detected hydrogen gas concentration value exceeds the ventilation capacity of the soundproof cover and becomes a dangerous concentration value for equipment operation, it is possible to provide a safety protection system that trips the hydrogen compressor. .
以上、本発明を実施例によって詳細に説明した。しかし、本発明は、上述の実施例に限定されるわけではなく、本発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者であれば、本発明の思想と精神に基づいて、本発明を修正若しくは変更できる発明が含まれることは勿論である。 The present invention has been described in detail with the embodiments. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and any person who has ordinary knowledge in the technical field to which the present invention belongs can modify the present invention based on the spirit and spirit of the present invention. Of course, the invention which can be changed is included.
1:改質器、 2:高圧水素ボンベカードル、 3:水素圧縮装置、 4:蓄圧器ユニット、 5:ディスペンサー、 6:燃料電池車、 7:フレーム、 8:クランクシャフト、 9:第1段シリンダ、 10:第2段シリンダ、 11:第3段シリンダ、 12:第4段シリンダ、 13:第5段シリンダ、 14:第1段ピストン、 15:第2段ピストン、 16:第3段ピストン、 17:第4段ピストン(プランジャ)、 18:第5段ピストン(プランジャ)、
19:モータ、 21:改質器(水素発生装置)、 22:第1段スナッバ、 23:第2段スナッバ、 24:第3段スナッバ、 25:第4段スナッバ、 26:第5段スナッバ、 27:吐出スナッバ、 28:フィルタ、 31:開閉弁、 41:防音カバー、 42:吸込み口、 42’:強制吸込みファン、 43:吐出し口、 43’:強制吐出しファン、 45:コモンベース、 100:水素ステーション、 101:第1段吸い込み制御バルブ、 102:第1段バイパスバルブ、 103:第1段吐出制御バルブ、 104:第2段バイパスバルブ、 105:第2段吐出制御バルブ、 106:第3段バイパスバルブ、 107:第3段吐出制御バルブ、 108:第4段吐出制御バルブ、 109:第5段吐出制御バルブ、 201〜204:遠隔操作バルブ、 301〜303:コントロールバルブ、 310:コモンベース、 320:水素圧縮装置本体、 330:圧縮機駆動モータ、 340:ガスクーラ、 350:吸入スナッバ、 360:吐出スナッバ、 371:1次フィルタケース、 372:2次フィルタケース、 381:水素センサ、 382:水素センサ、 401:高圧ボンベカードルユニット、402:ヘッダ、 411〜414:高圧ボンベカードル、 424:ライン、 501:床面、 600:水素圧縮装置駆動用操作盤、 610:制御部、 681、682:水素濃度デテクタ、 1C:第1段インタークーラ、 2C:第2段インタークーラ、 3C:第3段インタークーラ、 4C:第4段インタークーラ、 5C:アフタークーラ。
1: reformer, 2: high-pressure hydrogen cylinder, 3: hydrogen compressor, 4: pressure accumulator unit, 5: dispenser, 6: fuel cell vehicle, 7: frame, 8: crankshaft, 9: first stage Cylinder, 10: Second stage cylinder, 11: Third stage cylinder, 12: Fourth stage cylinder, 13: Fifth stage cylinder, 14: First stage piston, 15: Second stage piston, 16: Third stage piston 17: 4th stage piston (plunger), 18: 5th stage piston (plunger),
19: motor, 21: reformer (hydrogen generator), 22: first stage snubber, 23: second stage snubber, 24: third stage snubber, 25: fourth stage snubber, 26: fifth stage snubber, 27: Discharge snubber, 28: Filter, 31: Open / close valve, 41: Soundproof cover, 42: Suction port, 42 ': Forced suction fan, 43: Discharge port, 43': Forced discharge fan, 45: Common base, 100: Hydrogen station 101: First stage suction control valve 102: First stage bypass valve 103: First stage discharge control valve 104: Second stage bypass valve 105: Second stage discharge control valve 106: Third-stage bypass valve 107: Third-stage discharge control valve 108: Fourth-stage discharge control valve 109: Fifth-stage discharge control valve 201-204: Remote control bar Lub, 301 to 303: control valve, 310: common base, 320: hydrogen compressor main body, 330: compressor drive motor, 340: gas cooler, 350: suction snubber, 360: discharge snubber, 371: primary filter case, 372 : Secondary filter case, 381: hydrogen sensor, 382: hydrogen sensor, 401: high-pressure cylinder unit, 402: header, 411 to 414: high-pressure cylinder, 424: line, 501: floor surface, 600: hydrogen compressor Driving control panel, 610: control unit, 681, 682: hydrogen concentration detector, 1C: first stage intercooler, 2C: second stage intercooler, 3C: third stage intercooler, 4C: fourth stage intercooler, 5C: After cooler.
Claims (4)
前記防音カバーの内部に設置され、入力された水素ガスを圧縮して出力する水素圧縮装置本体と、
前記防音カバーの内部に設置され、前記防音カバーの内部の水素ガス濃度を検出する水素センサと、
を有する水素圧縮装置と、
前記水素センサが所定の時間間隔で感知したセンサ情報を入力し水素ガス濃度値を検出する水素濃度デテクタと、
前記水素濃度デテクタが所定値以上の水素ガスの濃度値を検出した場合、前記水素圧縮装置本体をトリップ動作させるトリップ動作部である制御部とを有する水素圧縮装置駆動用操作盤と、
を備えたことを特徴とする水素ガスリーク監視システム。 A soundproof cover ,
A hydrogen compression apparatus main body installed inside the soundproof cover and compressing and outputting the input hydrogen gas;
A hydrogen sensor that is installed inside the soundproof cover and detects a hydrogen gas concentration inside the soundproof cover;
A hydrogen compressor having
A hydrogen concentration detector that inputs sensor information sensed by the hydrogen sensor at predetermined time intervals and detects a hydrogen gas concentration value ;
If the hydrogen concentration detector detects the concentration value of a predetermined value or more of the hydrogen gas, a hydrogen compressor driving operation panel and a control unit which is trip operation unit for tripping the hydrogen compression apparatus main body,
A hydrogen gas leak monitoring system comprising:
前記防音カバーは、側面下側に設置された強制吸込みファンと、
前記防音カバーの側面の天井側に設置された自然吐出しの吐出し口を備えたことを特徴とする水素ガスリーク監視システム。 In the hydrogen gas leak monitoring system according to any one of claims 1 to 3,
The soundproof cover includes a forced suction fan installed on the lower side of the side surface,
A hydrogen gas leak monitoring system comprising a natural discharge outlet installed on a ceiling side of the side of the soundproof cover .
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