JP3114097B2 - 炭化水素の水蒸気改質装置 - Google Patents

炭化水素の水蒸気改質装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は炭化水素の水蒸気改
質装置に関する。このような装置は、例えば燃料電池で
運転される自動車における移動使用の際、液体で携行さ
れるメタノールの水蒸気改質に使用され、それにより比
較的大きい水素貯蔵装置を必要とすることなく、燃料電
池に必要な水素を提供する。この使用事例のために装置
のこじんまりした構造が要求され、この構造は比較的僅
かな重量及びできるだけ僅かな費用で実現される。更に
自動車に使用するために、負荷変化への装置の速やかな
反応が望まれ、そのために再びこじんまりした構造が有
利である。このような移動装置の別の望ましい性質は、
高い効率及び僅かな制御及び調整の費用であり、それに
よりシステムの高い信頼性が得られる。
【0002】
【従来の技術】最初にあげた種類の装置は既に公知であ
り、こじんまりした構造を得るため、特定の装置構成要
素はそれぞれ共通な部材にまとめられている。特開昭6
2−138306号公報、特開昭63−21203号公
報及び特開昭63−40701号公報には改質装置が記
載され、改質反応を行う改質器及び前に接続される蒸発
器は共通な反応器部材にまとめられ、更にこの反応器部
材にバーナが付属し、このバーナにおいて燃料が発火し
ながら燃焼せしめられて、蒸発器を直接加熱するる。付
加的にバーナの高温の燃焼廃ガスにより改質器を加熱す
ることもできる。
【0003】米国特許第5516344号明細書に開示
されている改質装置では、改質器がこの後に接続されて
いるCOシフト変換器と共に共通な部材にまとめられ、
この部材に付属するバーナが、供給される可燃混合物を
発火しながら燃焼させる。高温の燃焼廃ガスにより、と
りわけ改質器及びCOシフト変換器が加熱される。
【0004】特開平7−126001号公報には、最初
にあげた種類の装置が記載され、積層板形式の反応器構
造単位を含んでいる。この反応器構造単位は、蒸発器、
改質器及びCO酸化器をまとめており、これら3つの装
置構成要素は積層体の横方向に連続的に前後して、次の
次の板層の第1の群の形で設けられている。蒸発器の前
にバーナが接続され、供給される混合物がこのバーナに
おいて発火しながら燃焼せしめられる。高温の燃焼廃ガ
スは改質ガス流に対して並列に、第1群の板層と交代し
かつ熱交換気器構造をなす積層板の次の次の板層の第2
群を通して導かれ、それにより蒸発器、改質器及びCO
酸化器を加熱する。
【0005】米国特許第4746329号明細書には、
半径方向に順次に続く複数の環状空間から成る円筒構造
のメタノール改質反応器が開示されている。反応器円筒
の下側には、触媒バーナにより形成することができるバ
ーナ装置がある。高温のバーナ廃ガスは半径方向に最も
外側の環状空間を通って上方へ導かれ、それから半径方
向内側に隣接する環状空間へ転向され、そこで半径方向
内側に続く改質環状空間と熱接触する。改質空間の上部
は、燃焼ガスを導く外側の環状空間を越えて延びている
ので、この範囲に一層低い運転温度が存在する。この低
温の改質空間範囲はCOシフト装置として役立つ。改質
空間の内側には蒸発器環状空間が続き、一方この環状空
間は半径方向内方へ円筒状芯を介して内側の温度調節空
間に隣接し、燃焼ガスが下部円筒範囲にあって外側から
2番目の環状空間を下方へ通った後、この温度調節空間
へ転向される。バーナ装置用の燃料として、燃料電池シ
ステムの水素含有陽極ガスが用いられる。従って燃焼廃
ガスは水蒸気を含み、円筒上端面から燃焼廃ガスが出た
後、水蒸気の少なくとも一部が蒸発器へ供給される。
【0006】ドイツ連邦共和国特許出願公開第3803
080号明細書から炭化水素含有装入物質から水素、一
酸化炭素及び二酸化炭素を含む合成ガスを製造する改質
装置、及びこのための運転方法が公知であり、装入物質
はまず少なくとも1段の一次改質を受け、それから部分
酸化を受け、続いて更に二次改質を受け、続いて一酸化
炭素変換を受ける。その際発熱一酸化炭素変換の廃熱は
一次蒸気改質のために利用され、そのため適当な改質段
とCO変換段が伝熱隔壁を介して熱接触している。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】僅かな制御及び調整の
費用で比較的高い効率を持ちかつ燃料電池で運転される
自動車における移動使用のためにも充分な動的性質を持
ちかつ比較的僅かな費用で非常にこじんまり構成され
る、最初にあげた種類の装置を提供することが、技術的
問題として本発明の基礎になっている。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、請求項1の特
徴を持つ装置の提供によってこの問題を解決する。この
装置は積層板形式又は管群形式又は両方の形式から組合
わされる形式の反応装置構造単位を含み、この構造単位
が少なくとも1つの蒸発器、予備改質装置、主改質器、
CO除去装置及び触媒バーナ装置をまとめられた形で含
んでいる。これらの構成要素の存在により、改質反応が
高い効率で行われ、改質ガスに含まれる一酸化炭素の濃
度は、CO除去装置により所望の値に限定することがで
きる。共通な反応装置構造単位内にこれらの装置構成要
素をまとめて形成することにより、装置の高い動的性質
の前提条件が得られるので、例えば自動車の運転にとっ
て典型的であるように、負荷変動に満足できるやり方で
反応することができる。更に蒸発器が触媒バーナ装置
と、主改質器が触媒バーナ装置と、また予備改質装置が
CO除去装置と、異なる装置を互いに隔離する伝熱隔壁
即ち伝熱板壁を介して、それぞれ熱接触していることに
よって、装置の運転性能が更に有利に影響を受ける。
【0009】
【発明の実施の形態】請求項2に従って発展される装置
では、バーナ装置が少なくとも2つの触媒バーナを含
み、これらのバーナのうち一方が蒸発器と、また他方が
主改質器と、熱交換器構造を持つそれぞれ1つのモジユ
ールを形成しながら、熱接触している。蒸発器−バーナ
構成要素及び主改質器−バーナ構成要素のためのモジユ
ール構造は、反応装置構造単位の融通性のあるモジユー
ル構成を助長する。
【0010】請求項3に従って発展される装置では、予
備改質装置がCO除去装置と同様に2つの予備改質段を
含み、CO除去装置はCOシフト段とこの後に接続され
るCO酸化段から構成されている。その際CO酸化段は
第1の予備改質段と、またCOシフト段は第2の予備改
質段と、熱交換器構造を持つそれぞれ1つのモジユール
を形成している。このモジユール構造は、請求項2に従
って構成される装置の蒸発器−バーナモジユール及び主
改質器−バーナモジユールと共に使用する際、反応装置
構造単位従って装置全体のこじんまりしたモジユール構
成を高度に助長する。このモジユール構造の別の構成で
は、関係する4つのモジユールは、請求項4に従って並
んで設けられている。これらの手段の別の構成では、請
求項5に従って、熱絶縁隔離素子がそれぞれ順次に続く
モジユールの間に設けられている。
【0011】請求項6に従って発展される装置では、C
O酸化段−予備改質段モジユール及び/又はCOシフト
段−予備改質段モジユールに加熱通路が設けられ、これ
らのモジユールを積極的に加熱するため、触媒バーナ装
置の高温の燃焼ガスをこの加熱通路に通すことができ
る。
【0012】本発明の有利な実施例が図面に示されてお
り、以下に説明される。
【0013】
【実施例】図1に概略的に示す積層板形式の反応装置構
造単位は、燃料電池に必要な水素を液体で携行されるメ
タノールから生成するために、炭素水素の水蒸気改質装
置特に燃料電池で運転される自動車における移動使用の
際メタノールの水蒸気改質用移動装置の中央部分として
適している。蒸発器1、この後に接続されかつ第1の予
備改質段2及びこの後に接続される第2の予備改質段3
を持つ予備改質装置、この第2の予備改質段3に続く主
改質器4、主改質器の後に接続されかつCOシフト段5
及びこの後に接続されるCO酸化段6から成るCO除去
装置、及び2つの触媒バーナ7,8から成るバーナ装置
が、反応装置構造単位にまとめられている。
【0014】触媒バーナ7の1つと蒸発器1は、これら
の装置構成部分が適当な蒸発器−バーナモジユール9に
より形成され、このモジユールが熱交換器構造の積層板
構造を持ち、蒸発器1の複数の平行な層とバーナ7の複
数の平行な層とが交互の順番で設けられ、それによりそ
れぞれ1つの伝熱板壁を介して熱接触していることによ
って、互いに熱接触している。蒸発器−バーナモジユー
ル9は、平行なバーナ層へ至る付属の分配通路を持つバ
ーナ入口10と、メタノール及び水を平行な蒸発器層へ
供給する付属の分配通路を持つ蒸発器入口11とを持っ
ている。
【0015】蒸発器−バーナモジユール9には、再び熱
交換器構造の積層板構造を持つCO酸化段−予備改質モ
ジユール12が続き、2群の互いに平行なそれぞれ次の
次の板層が伝熱板壁を介して接触している。その際一方
の群の次の板層は第1の予備改質段2に属し、他方の群
の次の次の板層はCO酸化段6である。それに合わせて
CO酸化段−予備改質モジユール12は、CO酸化段6
用の付属する分配通路を持つ空気入口13と、付属する
集合通路を持ちCO酸化段6からの排出用改質ガス出口
14とを持ち、空気入口13及び改質ガス出口14は蒸
発器−バーナモジユール9を貫通している。更に蒸発器
側集合通路及び予備改質側分配通路との接続通路15
が、蒸発器1から第1の予備改質段2へ通じている。
【0016】CO酸化段器−予備改質モジユール12に
は同様にCOシフト段−予備改質モジユール12が続
き、このモジユールも同様にそれぞれの板壁を介して交
互に熱接触する2群の板層から成る熱交換器構造の積層
板として構成されている。その際次の次の板層の一方の
群は第2の予備改質段3を形成し、次の次の板層の他方
の群はCOシフト段5を形成している。適当な入口側集
合通路及び出口側分配通路との接続通路17は、第1の
予備改質段の出口から第2の改質段3の入口へ通じ、別
の接続通路18がCOシフト段5の出口からCO酸化段
6の入口へ通じている。
【0017】COシフト段−予備改質モジユール16に
は、再び2群の次の次の板層が適当な板壁を介して互い
に熱接触する熱交換器構造の積層板構成の形で、改質器
−バーナモジユール19が続いている。次の次の板層の
一方の群は主改質器4を形成し、次の次の板層の他方の
群は触媒バーナ8を形成している。改質器−バーナモジ
ユール19には接続通路20が付属して、蒸発器側バー
ナ7の出口側から改質器側バーナ8の入口側へ通じ、そ
の際中間にあるモジユール12及び16を通過する。接
続通路20により両方の触媒バーナ7,8が直列接続さ
れる。接続通路20へ開口する入口20aを介して、更
に酸素含有ガス及び場合によっては改質器側バーナ8用
の燃料も接続通路20へ配分添加することができる。燃
焼廃ガスは、付属する集合通路を持つ廃ガス出口21を
経て改質器側触媒バーナ8から出る。入口側集合通路と
出口側分配通路との接続通路22は、主改質器4からC
Oシフト段5へ通じ、入口側集合通路及び出口側分配通
路との別の接続通路23は、第2の予備改質段3から主
改質器4へ通じている。
【0018】図2は、図1の構造にほぼ一致する構造を
持つ別の反応装置構造単位を示し、機能的に同じ素子に
は同じ符号が使用されている。図2の反応装置構造単位
は、図1の反応装置構造単位とは、種々のモジユール
9,12,16,19が直接隣接しているのではなく、
それぞれ1つの熱絶縁板24,25,26を介して隣接
しているという点で、相違している。それにより蒸発器
−バーナモジユール9はCO酸化段−予備改質器モジユ
ール12から、このCO酸化段−予備改質器12はCO
シフト段−予備改質器モジユール16から、このCOシ
フト段−予備改質器モジユール16は改質器−バーナモ
ジユール19から、熱的に分離されている。
【0019】明らかなように図1及び2の両方の反応装
置構造単位は、メタノール又は他の炭化水素を高い効率
で水蒸気改質するために有利な蒸発器1、2段予備改質
装置2,3、主改質器4、2段CO除去装置5,6及び
蒸発器1及び主改質器4用のそれぞれ1つの触媒バーナ
7,8の形のすべての構成要素を同時にまとめながら、
特にこじんまりした構造を持っている。各モジユール
9,12,16,19は個々に規定可能な数の板層から
構成できるので、簡単な変更によりそれぞれの使用事例
への最適な適応が可能であり、反応装置構造単位にまと
められる装置構成要素の各々のために異なる出力等級が
実現可能である。積層板形式の図示した各モジュール
9,12,16,19のほかに、1つ又は複数のモジユ
ール9,12,16,19のために管群形式の機能的に
同じモジユールの使用も可能である。
【0020】積層板内で一方の装置構成要素のそれぞれ
1つの板層がモジユールの他方の装置構成要素の板層と
交代し、従って両方の構成要素の板層の数の比がほぼ
1:1であるようなモジユール9,12,16,19の
図示した構成の代わりに、両方の装置構成要素の板層数
の任意の異なる比を持つ変わったモジユールを必要に応
じて使用可能である。
【0021】図1及び2に示す反応装置構造単位の別の
変更は、CO除去装置内に、多段に構成されるCO酸化
器を設けることである。図示しない別の変形例ではCO
酸化段−予備改質段モジユール12及び/又はCOシフ
ト段−予備改質段モジユールに16に加熱板層がまとめ
られ、触媒バーナ装置7,8の高温廃ガスを通されるこ
とができる。
【0022】反応装置構造単位のこじんまりした構造
は、僅かな所要場所しか持たず、僅かな表面のため比較
的小さい熱損失しか示さない。装置の高い効率が生じ、
CO酸化段6及びCOシフト段5の廃熱が改質器段2,
3の加熱に利用されることもこの高い効率に寄与する。
積層板の配置及び装置の種々の機能要素の配置により、
装置の制御及び調整の費用を少なく保つと同時にシステ
ムの高い信頼性を保証する自己調整機構が作用する。反
応装置構造単位の僅かな容積及び短いガス流路により、
反応装置構造単位従って装置全体は、比較的高い動的性
質、及び典型的な早い負荷変動のため燃料電池で運転さ
れる自動車における移動使用のためにも望まれるよう
に、低温始動の際速やかな加熱性能を持っている。なぜ
ならば、反応装置構造単位の全重量は比較的小さく、更
に加熱素子は触媒バーナの形でまとめられているからで
ある。モジユール構造は、装置のそのつど望まれる出力
への簡単な高段階づけを可能にする。
【0023】図3は、図1及び2の反応装置構造単位に
おいて蒸発器−バーナモジユール9及び類似の構造で他
のモジユールに使用可能な熱交換器板27の平面図を示
している。板の対向する短辺にはそれぞれ3つの開口2
8,29,30,31,32,33が設けられ、積層方
向に順次に続く板のそれぞれ同じ位置の開口は、適当な
入口通路又は出口通路又は分配通路又は集合通路を形成
しながら一直線に重なっている。図3の板27では、対
向する開口の中央の対29,32は例えば蒸発器7の適
当な集合通路又は分配通路の一部を形成し、流体入口又
は流体出口として機能する。その際流体は入口を経て板
27の面へ達し、そこで板に設けられる支持兼分配構造
片34に沿って反対側の出口まで流れ、板の他方の側に
沿って流れる媒体例えば高温バーナ廃ガスと熱接触す
る。図3に太い枠で示されている他の開口28,30,
31,33及び板縁35は気密な結合部を形成し、これ
らの結合部により積層板にある他の媒体は関係する板層
を通過することができる。これらの開口28,30,3
1,33は例えばバーナ入口10、改質ガス出口14、
CO酸化段2用の空気入口13、又は蒸発器側バーナ7
から改質器側バーナ8への接続通路20の一部であって
もよい。
【0024】図4は、積層板構造を持つ図1のこじんま
りした反応装置構造単位を平面図で示し、ここには積層
端部にある2つの入口又は出口36,37及び反対側積
層端部にある別の入口又は出口38が認められる。更に
その積層板構造へ入り込む部分は、適当な入口通路又は
出口通路又は分配通路又は集合通路39,40,41を
形成するために破線で示されている。更に内部接続通路
42の1つが破線で示されている。残りの入口及び出口
も同様に積層端部で開口し、図4において図示した入口
又は出口36,37,38により覆われている。
【図面の簡単な説明】
【図1】炭化水素の水蒸気改質装置用の積層板形式の反
応装置構造単位の概略縦断面図である。
【図2】炭化水素の水蒸気改質装置用の積層板形式の別
の反応装置構造単位の概略縦断面図である。
【図3】図1及び2の反応装置構造単位に使用可能な個
別板の平面図である。
【図4】図1に従って構成される反応装置構造単位の平
面図である。
【符号の説明】
1 蒸発器 2,3 予備改質装置 4 主改質器 5,6 CO除去装置 7,8 バーナ装置
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 デイートマル・ハイル ドイツ連邦共和国ヘレンハウゼン・イエ ツツヘーフエルシユトラーセ35 (72)発明者 バルバラ・シユトローベル ドイツ連邦共和国ドルンシユタツト・リ ンデンシユトラーセ29 (72)発明者 シユテフエン・ヴイーランド ドイツ連邦共和国シユトウツトガルト・ フアンゲルスバツハシユトラーセ3 (72)発明者 デトレフ・ツール・メゲーデ ドイツ連邦共和国キルヒハイム/テツ ク・シユトウツトガルテル・シユトラー セ84/4 (56)参考文献 特開 平10−236802(JP,A) 特開 平5−43201(JP,A) 特開 平5−47402(JP,A) 特開 平7−232901(JP,A) 特開 平7−126001(JP,A) 米国特許4746329(US,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C01B 3/32 - 3/48 H01M 8/06

Claims (6)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 積層板形式及び/又は管群形式の反応装
    置構造単位が、蒸発器(1)、予備改質装置(2,
    3)、主改質器(4)、CO除去装置(5,6)及び触
    媒バーナ装置(7,8)をまとめられて含み、蒸発器
    (1)が触媒バーナ装置(7,8)と、主改質器(4)
    が触媒バーナ装置(7,8)と、また予備改質装置
    (2,3)がCO除去装置(5,6)と、異なる装置を
    互いに隔離する伝熱隔壁を介して、それぞれ熱接触して
    いることを特徴とする、炭化水素の水蒸気改質装置。
  2. 【請求項2】 触媒バーナ装置が少なくとも2つの触媒
    バーナ(7,8)を含み、蒸発器(1)が第1の触媒バ
    ーナ(7)と共に、また主改質器(4)が第2の触媒バ
    ーナ(8)と共に、熱交換器構造を持つそれぞれ1つの
    モジユール(9,19)を形成していることを特徴とす
    る、請求項1に記載の装置。
  3. 【請求項3】 予備改質装置が第1の予備改質段(2)
    及びこの後に接続される第2の予備改質段(3)を含
    み、CO除去装置がCOシフト段(5)及びCO酸化段
    (6)を含み、CO酸化段(6)が第1の予備改質段
    (2)と共に、またCOシフト段(5)が第2の予備改
    質段(3)と共に、熱交換器構造を持つそれぞれ1つの
    モジユール(12,16)を形成していることを特徴と
    する、請求項1又は2に記載の装置。
  4. 【請求項4】 蒸発器−バーナモジユール(9)、CO
    酸化段−予備改質段モジユール(12)、COシフト段
    −予備改質段モジユール(16)及び主改質器−バーナ
    モジユール(19)が、この順序で並んで設けられてい
    ることを特徴とする、請求項2又は3に記載の装置。
  5. 【請求項5】 熱絶縁素子(24,25,26)が、並
    んでいるモジユール(9,12,16,19)の間に設
    けられていることを特徴とする、請求項4に記載の装
    置。
  6. 【請求項6】 CO酸化段−予備改質段モジユール(1
    2)及び/又はCOシフト段−予備改質段モジユール
    (16)に加熱通路が設けられ、触媒バーナ装置(7,
    8)の燃焼廃ガスがこれらの加熱通路を通ることができ
    ることを特徴とする、請求項3〜5の1つに記載の装
    置。
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