JP2013196911A - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】燃料ガスの供給量を制御する燃料ポンプ20と、改質用水の供給量を制御する水ポンプ26と、燃料ガスを改質用水を用いて水蒸気改質するための改質器6と、水蒸気改質された改質燃料ガスをアノードガスとし、空気をカソードガスとして発電を行う燃料電池8(燃料電池セルスタック)とを備えた燃料電池システム。燃料ガスの流量を検知するための熱式質量流量検知手段19と、燃料ガスの熱量を検知するための熱量検知手段18と、燃料ガスを溜めるためのバッファ手段21とが燃料ガス供給流路14に配設され、バッファ手段21は、熱量検知手段18の上流側に配置されている。
【選択図】図1
Description
前記燃料ガス供給流路を通して供給される前記燃料ガスの流量を検知するための熱式質量流量検知手段と、供給される燃料ガスの熱量を検知するための熱量検知手段と、供給される燃料ガスを溜めるためのバッファ手段とが前記燃料ガス供給流路に配設され、前記バッファ手段は、前記熱量検知手段の上流側に配置されていることを特徴とする。
S/C=〔(水流量)/18〕/〔(燃料流量)×(価数)/22.4〕 ・・・(1)
で表すことができ、また燃料利用率(Uf)については、
Uf=〔22.4×(電流(A))〕/〔96485(c/mol)×(価数)×(燃料流量(L/sec))〕 ・・・(2)
で表すことができる。
このようなことから、この燃料電池システム2では、上述したように、燃料ガス供給流路14に熱量検知手段18が設けられる。この熱量検知手段18は、燃料ガス供給流路14を通して改質器6に供給される燃料ガスの熱量(即ち、燃料ガスの組成に基づく熱量)を検知する。このような熱量検知手段18は、燃料ガスの音速(この音速とは、燃料ガス中での音波の伝搬速度をいう)を利用し、予め発熱量が判明し組成の異なる複数の標準ガスの各々の音速−温度−圧力の関係指標からこの燃料ガスの温度、圧力における音速と発熱量との関係として求まる音速−発熱量関係指標に基づきこの燃料ガスの熱量を求めるものを用いることができ、例えば、特許第3611416号公報に開示されているものを好都合に用いることができる。
CH4+2H2O → CO2+4H2(4H2 → 8H++8e−)
となり、メタンの電子数(「価数」ともいう)は「8」となる。同様に、エタンについては、
C2H6+4H20 → 2CO2+7H2(7H2 → 14H++14e−)
となり、エタンの電子数(価数)は「14」となる。同様にして、プロパン(C2O8)の電子数は「20」となり、ブタン(C4O10)の電子数は「26」となる。燃料ガスの組成が表1に示すように各種変化すると、その組成の電子数(価数)は、表1の最下欄に示すようになる。
から40MJ/m3 に変動した場合、電子数(価数)は、8.993から8.014に下がる。この燃料ガスの熱量(HHV)とその電子数(価数)との関係は、図4に示す通りの一次関数、即ち、
価数(y)=0.2037×〔熱量(x)〕−0.1286 ・・・(3)
と表すことができる。従って、燃料電池セルスタック8にて必要な燃料流量Vは、変動前の燃料ガスの流量をV0とすると、
V=V0×(8.993/8.014) ・・・(4)
となり、燃料ガスの組成変動によりガス熱量が下がるとその価数が下がるために、燃料ガスの供給流量を増やす必要があり、これとは反対に、ガス熱量が上がるとその価数が上がるために、燃料ガスの供給流量を減らす必要がある。
燃料利用率(y)=−0.0112×〔熱量(x)〕+1.184 ・・・(5)
となり、燃料ガスの組成変動によりガス熱量が下がると燃料利用率が下がるために、燃料ガスの供給流量を増やす必要があり、これとは反対に、ガス熱量が上がると燃料利用率が下がるために、燃料ガスの供給流量を減らす必要がある。
4 気化器
6 改質器
8 燃料電池(燃料電池セルスタック)
14 燃料ガス供給流路
18 熱量検知手段
19 熱式流量検知手段
20 燃料ポンプ(燃料ガス流量制御手段)
21 バッファ手段
22 水供給流路
26 水ポンプ(水流量制御手段)
62,62A コントローラ
68 ガス組成変動判定手段
70 S/C演算手段
72 燃料利用率演算手段
76 燃料ガス流量補正演算手段
78 水流量補正演算手段
Claims (7)
- 炭化水素系の燃料ガスを供給する燃料ガス供給流路と、前記燃料ガス供給流路を通して供給される前記燃料ガスの供給量を制御する燃料ガス流量制御手段と、改質用水を供給する水供給流路と、前記水供給流路を通して供給される前記改質用水の供給量を制御する水流量制御手段と、前記燃料ガス供給流路からの前記燃料ガスを前記水供給流路からの前記改質用水を用いて水蒸気改質するための改質器と、前記改質器にて改質された改質燃料ガスをアノードガスとし、空気をカソードガスとして発電を行う燃料電池と、前記燃料ガス流量制御手段及び水流量制御手段を制御するための制御手段とを備えた燃料電池システムであって、
前記燃料ガス供給流路を通して供給される前記燃料ガスの流量を検知するための熱式質量流量検知手段と、供給される燃料ガスの熱量を検知するための熱量検知手段と、供給される燃料ガスを溜めるためのバッファ手段とが前記燃料ガス供給流路に配設され、前記バッファ手段は、前記熱量検知手段の上流側に配置されていることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記制御手段は、前記熱量検知手段による検知熱量が減少したとき、変動後の前記燃料ガスの組成に基づいて前記燃料ガス流量制御手段及び前記水流量制御手段を制御する組成変動後運転の前の過渡的期間において、前記改質器に供給される前記改質用水の供給量を増大するように前記水流量制御手段を制御することを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。
- 前記制御手段は、前記過渡的期間において、変動前の前記燃料ガスの組成に基づいて前記燃料ガス流量制御手段及び水流量制御手段を制御する組成変動前運転における前記改質用水の供給量以上となるように前記水流量制御手段を制御することを特徴とする請求項2に記載の燃料電池システム。
- 前記熱量検知手段による検知熱量が増大したときに、前記制御手段は、前記過渡的期間において前記改質器に供給される前記燃料ガスの供給量を増大するように前記燃料ガス流量制御手段を制御することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の燃料電池システム。
- 前記制御手段は、前記過渡的期間において、変動前の前記燃料ガスの組成に基づいて前記燃料ガス流量制御手段及び水流量制御手段を制御する組成変動前運転における前記燃料ガスの供給量以上となるように前記燃料ガス流量制御手段を制御することを特徴とする請求項4に記載の燃料電池システム。
- 前記熱量検知手段は、前記燃料ガスの音速を利用し、前記音速−発熱量関係指標に基づいて前記燃料ガスの熱量を検知することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の燃料電池システム。
- 前記熱量検知手段は、前記燃焼ガスの燃焼熱を利用して前記燃料ガスの熱量を検知することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の燃料電池システム。
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