JP2018006142A - 燃料電池システム - Google Patents
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Abstract
Description
図1に示すように、本実施形態の燃料電池システム1は、筐体11と、燃料電池モジュール20と、排熱回収システム30と、電力変換器50と、制御装置60とを備えている。
筐体11は、燃料電池モジュール20と、排熱回収システム30と、電力変換器50と、制御装置60とを収容している。筐体11は、上述した機器を収容することができれば良く、その形状、材質等は限定されない。本実施形態では、筐体11は、例えば、ステンレス鋼板などの金属材料で、箱状に形成されている。また、筐体11は、仕切部材12を備えている。仕切部材12は、筐体11内を区画して第一室R1および第二室R2を形成する。後述するように、第一室R1および第二室R2は、連通可能になっている。
燃料電池モジュール20は、第一室R1内において、第一室R1の内壁面から離間して収納されている。燃料電池モジュール20は、ケーシング21と、燃料電池24とを少なくとも含んでいる。燃料電池モジュール20は、ケーシング21と、蒸発部22と、改質部23と、燃料電池24とを備えていると好適である。
(化1)
H2+O2−→H2O+2e−
(化2)
CO+O2−→CO2+2e−
(化3)
1/2O2+2e−→O2−
排熱回収システム30は、燃料電池24の排熱と貯湯水との間で熱交換を行う。これにより、排熱回収システム30は、燃料電池24の排熱を貯湯水に回収して蓄える。排熱回収システム30は、貯湯水を貯湯する貯湯槽31と、貯湯水が循環する貯湯水循環ライン32と、燃料電池モジュール20の排熱を用いて貯湯水を加熱する熱交換器33とを備えている。熱交換器33は、燃料電池モジュール20から導出された燃焼排ガスと貯湯水との間で熱交換を行う。
燃料電池24は、電力変換器50を介して電源ライン52と接続されている。電力変換器50は、公知の昇圧型DC/DCコンバータおよびインバータを備えている。電力変換器50には、燃料電池24から出力された直流電力が入力される。昇圧型DC/DCコンバータは、入力された直流電力を昇圧する。インバータは、昇圧型DC/DCコンバータによって昇圧された直流電力を交流電力に変換して、電源ライン52に出力する。電源ライン52には、系統電源51および外部負荷53が接続されている。電力変換器50は、電源ライン52を介して外部負荷53に電力を供給する。
制御装置60には、既述した補機が電気的に接続されている。図3に示すように、制御装置60は、公知の中央演算装置60a、記憶装置60bおよび入出力インターフェース60cを備えており、これらは、バス60dを介して電気的に接続されている。制御装置60は、これらを用いて、種々の演算処理を行うことができ、補機を含む外部機器との間で、入出力信号の授受を行うことができる。
図4に示すように、制御装置60は、制御ブロックとして捉えると、流量制御部61と、検出精度判定部62と、流量検出値補正部63とを備えている。また、制御装置60は、図5に示すフローチャートに従って、制御プログラムを実行する。流量制御部61は、ステップS11、ステップS14およびステップS19に示す処理を行う。検出精度判定部62は、ステップS11に示す処理、並びに、ステップS12およびステップS13に示す判断を行う。流量検出値補正部63は、ステップS15〜ステップS18に示す処理を行う。以下、各制御部および制御フローについて、図5〜図9を参照しつつ詳細に説明する。
流量制御部61は、流量検出器42bによって検出された流量検出値Frdが流体(本実施形態では、改質用原料)の目標流量値Fr_refと一致するように、流体機器42aを駆動制御する。また、流量制御部61は、後述する検出精度判定部62によって、流量検出器42bの検出精度が所定水準より低下していることが認められたときに、流量検出器42bによって検出された流量検出値Frdの代わりに、流量検出値補正部63によって補正された流量検出値Frdである補正後流量検出値Frhを用いて、流体機器42aを駆動制御する。流量制御部61は、上述したように流体機器42aを駆動制御することができれば良く、限定されない。流量制御部61は、公知の種々のフィードバック制御、フィードフォワード制御などによって、流体機器42aを駆動制御することができる。本実施形態では、流量制御部61は、フィードバック制御によって、流体機器42aを駆動制御する。
(数1)
G(s)=Kp+Ki×1/s+Kd×s
検出精度判定部62は、流量検出器42bの検出精度が所定水準より低下しているか否かを判定する。検出精度判定部62は、燃料電池24に対して所定電力P0で第一時間PT1継続して発電させると好適である。そして、検出精度判定部62は、第一時間PT1経過後の燃料電池24の燃焼部26の温度THMが適正温度範囲TR0から外れた状態が第二時間PT2継続したときに、流量検出器42bの検出精度が所定水準より低下していると判定すると好適である。
流量検出値補正部63は、検出精度判定部62によって流量検出器42bの検出精度の低下が認められたときに、流量検出器42bによって検出された流量検出値Frdを補正する。また、流量検出値補正部63は、第一温度T1と第二温度T2との温度比ΔTに応じて、流量検出値Frdを補正する補正量を変更する。第一温度T1は、流体(本実施形態では、改質用原料)の流量を所定流量で一定にし、且つ、流量検出器42bの発熱部42b1を発熱させた状態で検出される流量検出器42bの雰囲気温度TAと、発熱部42b1の発熱温度THとを加算した温度をいう。流量検出器42bの雰囲気温度TAは、雰囲気温度測定部42b5によって検出される。発熱部42b1の発熱温度THは、発熱部42b1が発熱しているときの発熱部42b1の温度であり、発熱部42b1の仕様によって規定される固定値である。このように、第一温度T1には、流量検出器42bの雰囲気温度TAと、熱源である発熱部42b1による温度上昇分とが加味されている。
(数2)
ΔT1=(TA1+TH)/TF1
(数3)
ΔT2=(TA2+TH)/TF1
本発明は、上記し且つ図面に示した実施形態のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施することができる。例えば、流体は、燃料電池24に送出されるものであれば良く、改質用原料に限定されるものではない。流体は、例えば、酸化剤ガスである空気であっても良い。但し、空気は、改質用原料と比べて、熱量が少ない。また、本実施形態では、筐体11内の空気は、カソードエアブロワ44aによって直接、燃料電池24に送出される。そのため、流量検出器42bの雰囲気温度TAと、流体温度TFとの間に温度差が生じにくい。流量検出器42bの雰囲気温度TAと、流体温度TFとの間に温度差が生じる形態において、実施形態で既述した作用効果と同様の作用効果を得ることができる。
22:蒸発部、23:改質部、24:燃料電池、26:燃焼部、
42a:流体機器、42b:流量検出器、
42b1:発熱部、42b2:一対の温度測定部、
60:制御装置、
61:流量制御部、61c:選択器、61d:制御部、
62:検出精度判定部、63:流量検出値補正部。
Claims (5)
- 燃料と酸化剤ガスとにより発電する燃料電池と、
流体を前記燃料電池に送出する流体機器と、
前記流体の流路に設けられる発熱部と前記発熱部より上流側および下流側の前記流路に設けられる一対の温度測定部とを備え、前記発熱部が発熱しているときに前記一対の温度測定部によって測定される温度測定値の差分から前記流体の流量を検出する流量検出器と、
前記流量検出器によって検出された流量検出値が前記流体の目標流量値と一致するように前記流体機器を駆動制御する流量制御部を備える制御装置と、
を具備する燃料電池システムであって、
前記制御装置は、
前記流量検出器の検出精度が所定水準より低下しているか否かを判定する検出精度判定部と、
前記検出精度判定部によって前記検出精度の前記低下が認められたときに、前記流量検出器によって検出された前記流量検出値を補正する流量検出値補正部と、
を備え、
前記流量検出値補正部は、前記流体の流量を所定流量で一定にし、且つ、前記流量検出器の前記発熱部を発熱させた状態で検出される前記流量検出器の雰囲気温度と前記発熱部の発熱温度とを加算した第一温度と、前記流体の流量を前記所定流量で一定にし、且つ、前記流量検出器の前記発熱部を発熱させない状態で検出される前記流体の流体温度である第二温度との温度比に応じて、前記流量検出値を補正する補正量を変更し、
前記流量制御部は、前記検出精度判定部によって前記検出精度の前記低下が認められたときに、前記流量検出器によって検出された前記流量検出値の代わりに、前記流量検出値補正部によって補正された前記流量検出値である補正後流量検出値を用いて、前記流体機器を駆動制御する燃料電池システム。 - 前記温度比は、前記第一温度を前記第二温度で除して算出され、
前記流量検出値補正部は、前記温度比と前記流量検出値の前記補正量である補正係数との相関関係に基づいて、検出された前記温度比に対応する前記補正係数を出力し、前記流量検出器によって検出された前記流量検出値に前記出力された前記補正係数を乗じて、前記補正後流量検出値を導出する請求項1に記載の燃料電池システム。 - 前記流量制御部は、前記流量検出器によって検出された前記流量検出値と、前記流量検出値補正部によって補正された前記補正後流量検出値とが入力され、前記検出精度判定部の判定結果に応じて前記流量検出値または前記補正後流量検出値を出力する選択器と、
前記流体の前記目標流量値と前記選択器の出力値との偏差から、比例制御、積分制御および微分制御のうちの少なくとも比例制御および積分制御を行う制御部とを備える請求項1または請求項2に記載の燃料電池システム。 - 前記流量制御部は、前記流体機器をパルス幅変調制御によって駆動制御し、前記燃料電池が一定の所定電力で第一時間継続して発電したときの前記第一時間経過後の前記パルス幅変調制御のデューティ比を記憶しておき、
前記流量検出値補正部が前記第一温度および前記第二温度のうちの少なくとも前記第二温度を検出する際に、前記記憶しておいた前記デューティ比一定で前記流体機器を駆動制御する請求項3に記載の燃料電池システム。 - 前記流体は、改質用原料であり、
前記燃料電池の燃焼ガスにより加熱され供給された改質水を蒸発させて水蒸気を生成するとともに供給された前記改質用原料を予熱する蒸発部と、
前記蒸発部から供給された前記水蒸気と前記改質用原料の混合ガスとから前記燃料である改質ガスを生成する改質部と、
を備え、
前記流量検出器の前記検出精度が前記所定水準を維持している場合において、前記燃料電池が一定の所定電力で第一時間継続して発電したときの前記第一時間経過後の前記燃料電池の燃焼部の温度範囲を適正温度範囲とするとき、
前記検出精度判定部は、前記燃料電池に対して前記所定電力で前記第一時間継続して発電させ、前記第一時間経過後の前記燃料電池の前記燃焼部の温度が前記適正温度範囲から外れた状態が第二時間継続したときに、前記流量検出器の前記検出精度が前記所定水準より低下していると判定する請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載の燃料電池システム。
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