JP2010033767A - 燃料電池発電システムおよびその故障原因推定方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】燃料電池発電システムは、原燃料ガスと改質蒸気とから改質ガスを生成する改質器2と、改質ガス中の一酸化炭素濃度を低下させる一酸化炭素変成器3と、一酸化炭素変成器3で得られた変成ガス中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器4と、一酸化炭素除去器4で得られた改質ガスを用いて発電する燃料電池本体1と、改質器2の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質器2に供給する蒸気発生器5と、を有する。電池電圧低下を伴う故障停止後にその原因を推定する方法は、蒸気発生器5等の温度を検出し、故障停止前または後の蒸気発生器5の温度の異常があった場合に、燃料電池本体1に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があった等と判定する。
【選択図】図1
Description
2 … 改質器
3 … 一酸化炭素変成器
4 … 一酸化炭素除去器
5 … 蒸気発生器
6 … 原燃料
7 … 燃料遮断弁
8 … 空気
9 … ブロワ
10 … 制御装置
20,21 … ブロワ
30 … 改質蒸気配管
31 … 水素戻し配管
32 … 排ガス配管
35 … 電圧計
36、37、38 … 温度センサ
Claims (11)
- 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記蒸気発生器の温度の推移を検出し、
前記故障停止前の前記蒸気発生器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記蒸気発生器の温度の推移を検出し、
前記故障停止後の前記蒸気発生器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記一酸化炭素変成器の温度の推移を検出し、
前記故障停止前の前記一酸化炭素変成器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記一酸化炭素変成器の温度の推移を検出し、
前記故障停止後の前記一酸化炭素変成器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、
前記故障停止前の前記一酸化炭素除去器の温度の異常低下があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、
前記故障停止後の前記一酸化炭素除去器の温度の異常低下があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、
前記故障停止前の前記一酸化炭素除去器の温度の異常上昇があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の過剰供給があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、
前記故障停止後の前記一酸化炭素除去器の温度の異常上昇があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の過剰供給があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記燃料電池本体によって生じる電池電圧を検出し、
前記故障停止後の前記電圧の異常上昇がなかった場合に、前記酸化剤ガスの遮断または異常減少があったものと判定すること、
を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
を有する燃料電池発電システムの電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定方法であって、
前記蒸気発生器の温度の推移を検出し、前記故障停止前の前記蒸気発生器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第1の判定ステップと、
前記蒸気発生器の温度の推移を検出し、前記故障停止後の前記蒸気発生器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第2の判定ステップと、
前記一酸化炭素変成器の温度の推移を検出し、前記故障停止前の前記一酸化炭素変成器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第3の判定ステップと、
前記一酸化炭素変成器の温度の推移を検出し、前記故障停止後の前記一酸化炭素変成器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第4の判定ステップと、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、前記故障停止前の前記一酸化炭素除去器の温度の異常低下があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の遮断または異常減少があったものと判定する第5の判定ステップと、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、前記故障停止後の前記一酸化炭素除去器の温度の異常低下があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の遮断または異常減少があったものと判定する第6の判定ステップと、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、前記故障停止前の前記一酸化炭素除去器の温度の異常上昇があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の過剰供給があったものと判定する第7の判定ステップと、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出し、前記故障停止後の前記一酸化炭素除去器の温度の異常上昇があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の過剰供給があったものと判定する第8の判定ステップと、
前記燃料電池本体によって生じる電池電圧を検出し、前記故障停止後の前記電圧の異常上昇がなかった場合に、前記酸化剤ガスの遮断または異常減少があったものと判定する第9の判定ステップと、
のいずれか少なくとも二つの判定ステップを組み合わせること、を特徴とする燃料電池発電システム故障原因推定方法。 - 炭化水素を含む原燃料ガスと改質蒸気とから水素リッチな改質ガスを生成するための改質器と、
前記改質器で得られた改質ガスの中の一酸化炭素の濃度を低下させる一酸化炭素変成器と、
空気を供給して前記一酸化炭素変成器で得られた変成ガスの中の一酸化炭素を取り除く一酸化炭素除去器と、
前記一酸化炭素除去器で得られた改質ガスを燃料ガスとして用いてその燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により電気エネルギを発生する燃料電池本体と、
前記改質器の排熱を利用して蒸気を発生させてその蒸気を改質蒸気として前記改質器に供給する蒸気発生器と、
前記蒸気発生器の温度の推移を検出する蒸気発生器温度測定器と、
前記一酸化炭素変成器の温度の推移を検出する一酸化炭素変成器温度測定器と、
前記一酸化炭素除去器の温度の推移を検出する一酸化炭素除去器温度測定器と、
前記燃料電池本体によって生じる電池電圧を検出する電圧検出手段と、
前記燃料電池本体の電池電圧低下を伴う故障停止後にその故障停止の原因を推定する故障原因推定手段と、
を有する燃料電池発電システムであって、
前記故障原因推定手段は、
前記故障停止前の前記蒸気発生器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第1の判定手段と、
前記故障停止後の前記蒸気発生器の温度の異常な上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第2の判定手段と、
前記故障停止前の前記一酸化炭素変成器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第3の判定手段と、
前記故障停止後の前記一酸化炭素変成器の温度の異常上昇があった場合に、前記燃料電池本体に供給される改質蒸気の遮断または異常減少があったものと判定する第4の判定手段と、
前記故障停止前の前記一酸化炭素除去器の温度の異常低下があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の遮断または異常減少があったものと判定する第5の判定手段と、
前記故障停止後の前記一酸化炭素除去器の温度の異常低下があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の遮断または異常減少があったものと判定する第6の判定手段と、
前記故障停止前の前記一酸化炭素除去器の温度の異常上昇があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の過剰供給があったものと判定する第7の判定手段と、
前記故障停止後の前記一酸化炭素除去器の温度の異常上昇があった場合に、前記一酸化炭素除去器に供給される空気の過剰供給があったものと判定する第8の判定手段と、
前記故障停止後の前記電圧の異常上昇がなかった場合に、前記酸化剤ガスの遮断または異常減少があったものと判定する第9の判定手段と、
のいずれか少なくとも一つを有すること、を特徴とする燃料電池発電システム。
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- 2008-07-25 JP JP2008192508A patent/JP5193722B2/ja not_active Expired - Fee Related
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