JP2021081249A - 検出装置、水素製造装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の第1実施形態に係る検出装置、及び水素製造装置の一例を図1〜図3に従って説明する。
第1実施形態に係る水素製造装置10は、図1に示されるように、脱硫器60と、改質器12と、圧縮機14と、水素精製器16と、オフガスタンク18と、昇圧前水分離部30と、昇圧後水分離部32と、燃焼排ガス水分離部34とを備えている。さらに、水素製造装置10は、水素濃度を検出する検出装置52を備えている。
脱硫器60は、常温下で原料ガスを吸着剤60aに流通させることで吸着剤60aが硫黄化合物を吸着し、硫黄化合物を除去する常温脱硫方式の脱硫器である。脱硫器60は、原料ガスとして都市ガスを供給するための原料供給管P1の途中に配置されている。図2に示されるように、脱硫器60の内部には、都市ガスやガソリン、灯油、その他の原燃料に含まれるメルカプタン類、サルファイド類、又はチオフェン類等の硫黄化合物を吸着する吸着剤60aを備えている。吸着剤60aとしては、一例として、活性炭、金属化合物、ゼオライトが用いられる。
改質器12は、脱硫処理された都市ガスと改質用の水とを混合しつつ加熱し、混合ガスを発生させる予熱流路22と、水蒸気改質反応によって、混合ガスから水素を主成分とする改質ガスG1を生成する改質触媒層24とを備える。また、改質器12は、改質反応の熱源となる燃焼部28を備える。改質ガスG1には、水素、一酸化炭素、水蒸気、メタンが含まれている。
昇圧前水分離部30は、上部が気体室30aとされ、下部が液体室30bとされている。気体室30aには、改質ガス排出管P3の下流端が接続されている。また、気体室30aには、連絡流路管P4の上流端が接続されている。液体室30bの底部には、改質ガス水配管P8Aが接続されている。改質ガス中の水蒸気は、昇圧前水分離部30の上流側に配置された熱交換器HE1において冷却されることによって凝縮される。凝縮により改質ガスから分離された水は、液体室30bに貯留され、改質ガス水配管P8Aへ送出される。
圧縮機14には、昇圧前水分離部30からの改質ガスが流れる連絡流路管P4と、昇圧後水分離部32へ供給される改質ガスが流れる連絡流路管P5とが接続されている。圧縮機14は、昇圧前水分離部30から供給された改質ガスを圧縮して昇圧し、昇圧後水分離部32へ供給する。
昇圧後水分離部32は、上部が気体室32aとされ、下部が液体室32bとされている。気体室32aには、連絡流路管P5の下流端が接続されている。また、気体室32aには、連絡流路管P6の上流端が接続されている。液体室32bの底部には、改質ガス水配管P8Bが接続されている。改質ガス中の水蒸気は、昇圧後水分離部32の上流側に配置された熱交換器HE2において冷却されることによって凝縮される。凝縮により改質ガスから分離された水は、液体室32bに貯留され、改質ガス水配管P8Bへ送出される。
水素精製器16には、昇圧後水分離部32から送出された改質ガスが流れる連絡流路管P6の下流端が接続されている。水素精製器16には、一例として、PSA(Pressure Swing Adsorption)装置が使用される。この水素精製器16により改質ガスが水素ガス(製品水素ガス)と水素以外の不純物を含むオフガスとに分離される。水素精製器16には、製品水素配管P11が接続されており、精製された製品水素ガスは製品水素配管P11へ送出される。オフガスは、後述するオフガス管P7へ送出される。
検出装置52は、燃料電池セルの電解質層を利用した検出装置であって、図3に示されるように、筐体52aと、筐体52aの内部の空間を仕切ると共に不純物によって被毒して電気特性の一例である抵抗値が変化する電解質層52bとを備えている。さらに、検出装置52は、電解質層52bの一方側に配置された電極52cと、電解質層52bの他方側に配置された電極52dとを備えている。「不純物」とは、ある物質に含まれるその物質以外の別の物質のことであって、本来の物質の性質を損なう恐れがある物質である。例えば、脱硫処理された都市ガスには、不純物として処理しきれなかった硫黄化合物等が含まれ、精製された水素ガスには、不純物として一酸化炭素等が含まれる。
燃焼排ガス水分離部34は、上部が気体室34aとされ、下部が液体室34bとされている。気体室34aには、ガス排出管P10の下流端が接続されている。また、気体室34aには、外部排出管P12が接続されている。液体室34bの底部には、燃焼排ガス水配管P8Cが接続されている。
水素製造装置10は、図3に示されるように、脱硫処理された都市ガスに含まれる硫黄化合物の濃度が、予め決められた閾値に達すると起動するアラーム38を備えている。アラーム38が起動することで、注意信号として音、光等が生じるようになっている。
次に、水素製造装置10の作用について説明する。
以上説明したように、検出装置52では、脱硫処理された都市ガスに含まれる硫黄化合物の濃度を検出することができる。
次に、本発明の第2実施形態に係る検出装置、及び水素製造装置の一例を図4、図5に従って説明する。なお、第2実施形態については、第1実施形態と異なる部分を主に説明する。
水素製造装置210は、図4に示されるように、脱硫器60と脱硫器260とを備えている。脱硫器60と脱硫器260とは、原料供給管P1の途中に配置されており、この順番で、都市ガスの流れ方向において上流側から下流側へ配置されている。脱硫器260は、他の脱硫器の一例である。
水素製造運転時には、図4に示す原料供給管P1から脱硫器60及び脱硫器260へ都市ガスが供給される。脱硫器60の吸着剤60aが、都市ガスに含まれる硫黄化合物を吸着し、脱硫器60が、都市ガスから硫黄化合物を除去する。さらに、脱硫器260の吸着剤260aが、脱硫器60によって脱硫処理された都市ガスに含まれる硫黄化合物を吸着し、脱硫器260が、都市ガスから硫黄化合物を除去する。
以上説明したように、脱硫器60が寿命に達したことをユーザが知った後でも、脱硫器260によって都市ガスに含まれる硫黄化合物を除去することができる。
次に、本発明の第3実施形態に係る検出装置、及び水素製造装置の一例を図6、図7に従って説明する。なお、第3実施形態については、第1実施形態と異なる部分を主に説明する。
水素製造装置310の原料分析用配管P1Cの上流端は、図6に示されるように、脱硫器60に接続されている。具体的には、原料分析用配管P1Cの上流端は、図7に示されるように、脱硫器60の吸着剤60aにおいてガスの流れ方向の下流側の部分に接続されている。換言すれば、原料分析用配管P1Cは、ガスの流れ方向において吸着剤60aの下流側の部分から分岐している。
水素製造運転時には、図6に示す原料供給管P1から脱硫器60へ都市ガスが供給される。脱硫器60では、都市ガスに含まれる硫黄化合物が吸着剤60aに吸着され、都市ガスから硫黄化合物が除去される。
以上説明したように、上流側の部分の吸着剤60aが寿命に達したことをユーザが知った後でも、下流側の部分の吸着剤60aによって、都市ガスに含まれる硫黄化合物を除去することができる。
次に、本発明の第4実施形態に係る検出装置、及び水素製造装置の一例を図8、図9に従って説明する。なお、第4実施形態については、第1実施形態と異なる部分を主に説明する。
水素製造装置410は、図8に示されるように、脱硫器60と脱硫器460とを備えている。脱硫器60と脱硫器460とは、原料供給管P1の途中で並列に配置されている。脱硫器460は、他の脱硫器の一例である。
水素製造運転時には、先ず、図8に示す開閉弁472、474によって第一分岐管P1−1の流路が開放され、開閉弁482、484によって第二分岐管P1−2の流路が閉塞されており、原料供給管P1から脱硫器60へ都市ガスが供給される。脱硫器60の吸着剤60aが、都市ガスに含まれる硫黄化合物を吸着し、脱硫器60が、都市ガスから硫黄化合物を除去する。
以上説明したように、脱硫器60が寿命に達したことをユーザが知った後でも、脱硫器460によって都市ガスに含まれる硫黄化合物を除去することができる。さらに、脱硫器460が寿命に達したことをユーザが知った後でも、交換した脱硫器60によって都市ガスに含まれる硫黄化合物を除去することができる。
12 改質器
16 水素精製器
38 アラーム
52 検出装置
52b 電解質層
52e 供給室(空間の一例)
52j 第一供給口
52k 第二供給口
60 脱硫器
60a 吸着剤
64 開閉バルブ(開閉弁の一例)
210 水素製造装置
260 脱硫器(他の脱硫器の一例)
260a 吸着剤
310 水素製造装置
410 水素製造装置
460 脱硫器(他の脱硫器の一例)
472 開閉弁(切換部材の一例)
474 開閉弁(切換部材の一例)
482 開閉弁(切換部材の一例)
484 開閉弁(切換部材の一例)
P1C 原料分析用配管(第二管の一例)
P11B 製品水素分析用配管(第一管の一例)
Claims (6)
- 不純物によって被毒して電気的特性が変化する電解質層と、
前記電解質層に対して一方側から供給される水素ガスが通る第一供給口と、
前記電解質層に対して一方側から供給される脱硫処理された原料ガスが通る第二供給口と、
前記電解質層の電気的特性の変化に基づいて不純物の濃度を検出する濃度検出部と、
を備える検出装置。 - 請求項1に記載の検出装置と、
流れる原料ガスを改質して水素を主成分とした改質ガスを生成する改質器と、
前記原料ガスの流れ方向において前記改質器の上流側に配置され、前記原料ガスに対して脱硫処理を行う脱硫器と、
前記改質ガスから水素ガスを精製する水素精製器と、
前記水素精製器で精製されて前記第一供給口から前記検出装置へ供給される水素ガスが流れる第一管と、
前記流れ方向において、前記脱硫器と前記改質器との間の部分から分岐して、前記第二供給口から前記検出装置へ供給される前記原料ガスが流れる第二管と、
間欠的に、前記第二管によって形成された流路を開放する開閉弁と、
を備える水素製造装置。 - 前記流れ方向において、前記第二管が分岐している分岐部の下流側で、かつ、前記改質器の上流側で前記脱硫器に対して直列に配置され、前記原料ガスに対して脱硫処理を行う他の脱硫器を備える請求項2に記載の水素製造装置。
- 前記流れ方向において、前記第二管が分岐している分岐部の上流側で、前記脱硫器に対して並列に配置され、前記原料ガスに対して脱硫処理を行う他の脱硫器と、
前記原料ガスの流れを、前記脱硫器から前記他の脱硫器へ、又は前記他の脱硫器から前記脱硫器へ切り換える切換部材と、
を備える請求項2に記載の水素製造装置。 - 請求項1に記載の検出装置と、
流れる原料ガスを改質して水素を主成分とした改質ガスを生成する改質器と、
前記原料ガスの流れ方向において前記改質器の上流側に配置され、前記流れ方向に延びると共に硫黄化合物を吸着する吸着剤を有し、前記原料ガスに対して脱硫処理を行う脱硫器と、
前記改質ガスから水素ガスを精製する水素精製器と、
前記水素精製器で精製されて前記検出装置へ供給される水素ガスが流れる第一管と、
前記流れ方向において前記吸着剤の下流側の部分から分岐して、前記検出装置へ供給される前記原料ガスが流れる第二管と、
間欠的に、前記第二管によって形成された流路を開放する開閉弁と、
を備える水素製造装置。 - 脱硫処理された前記原料ガスに含まれる硫黄化合物の濃度が、予め決められた閾値に達すると、起動するアラームを備える請求項2〜5の何れか1項に記載の水素製造装置。
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