JP4393002B2 - ガスエンジン - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、6Cや6Bといったガス等のように水素成分の占める割合が比較的大きな燃料を使用するガスエンジンや純水素を燃料として使用するガスエンジンに係る。特に、本発明はこの種のガスエンジンの実用性を向上するための対策に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、ガスエンジンの一形態として、6Cや6Bといった水素成分の占める割合が比較的大きなガスや純水素を燃料として使用するガスエンジンが知られている。
【0003】
図13は、この種のガスエンジンによって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。この図に示すように、本ガスエンジンは、エンジン本体aから延びる出力軸a1が発電機bに接続されており、この出力軸a1の回転駆動力によって発電機bによる発電を行わせるようになっている。
【0004】
また、ガスエンジンの吸気系は、空気供給系と燃料供給系とから成っており、空気供給系から供給される空気と燃料供給系から供給される燃料との混合気が燃焼室に供給されてエンジン本体aが駆動するようになっている。
【0005】
空気供給系は、過給機(コンプレッサ)c及びインタクーラdを備えている。つまり、この過給機cによって空気を圧縮した後、この空気をインタクーラdで冷却することで、高密度の空気を燃焼室に向けて供給できるようになっている。尚、上記過給機cは、排気ガスが流れる排気管eに設けられたタービンfの出力軸f1に直結されており、タービンfの回転出力を受けて空気を圧縮する。
【0006】
この空気供給系から供給される空気と燃料供給系から供給される燃料(炭化水素系燃料や純水素など)との混合気が燃焼室に供給され、エンジン本体aが駆動することにより、発電機bでの発電が行われる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、この種のガスエンジンにあっては、以下に述べる課題があり、未だ実用性が十分に確保されているとは言えなかった。
(1)燃焼室内での燃焼速度が高いために、逆火が発生しやすい。
(2)燃料のメタン価が低いために、ノッキングが発生しやすい。
(3)熱発生率が大きいために、機関の熱効率の低下を招いてしまう。
【0008】
本発明の発明者は、これら不具合の原因について研究を行った。そして、燃料中の水素成分の存在が、これら不具合の原因となっていることを見出した。
【0009】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、逆火及びノッキングの防止が図れ、且つ機関の熱効率の向上を図ることができるガスエンジンを提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
−発明の概要−
上記の目的を達成するために、本発明は、水素と二酸化炭素との変成反応による燃料組成の変化または燃料中からの水素の分離によって、供給燃料中の水素成分量を低減させたり、燃料供給系への水蒸気の供給によって燃料の熱容量を大きくさせたりすることにより、燃焼速度を低下させ、燃料のメタン価を高くし、更には熱発生率を低く抑えている。
【0011】
−解決手段−
具体的に、第1の解決手段では、水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンを前提とする。このガスエンジンに対し、機関廃熱を熱源とする変成器を備えさせ、この変成器において水素と二酸化炭素とを変成反応(H2+CO2→CO+H2O)させて燃料組成を変化させ、この組成変化された燃料を燃焼室に向けて供給する構成としている。また、水素と変成後の燃料とをミキシングするミキサと、このミキサにおける水素と変成後の燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段とを備えさせている。
【0012】
第2の解決手段は、水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンに対し、機関廃熱を熱源として水蒸気を発生させる水蒸気発生手段を備えさせ、この水蒸気発生手段で発生した水蒸気を燃料供給系に供給する構成としている。また、燃料を炭化水素系燃料とし、水蒸気と燃料とを機関廃熱を利用して吸熱反応(C m n +mH 2 O→mCO+(n/2+m)H 2 )させることにより改質する燃料改質器を備えさせる。そして、この燃料改質器によって改質された燃料を燃焼室に向けて供給する構成としている。更に、水素と水素分離後の改質燃料とをミキシングするミキサと、このミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段とを備えさせている。
【0013】
第3の解決手段は、水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンに対し、燃料から水素を分離抽出する水素分離手段を備えさせ、この水素分離手段によって水素が分離抽出された後の燃料を燃焼室に向けて供給する構成としている。また、燃料を炭化水素系燃料とし、水蒸気と燃料とを機関廃熱を利用して吸熱反応(C m n +mH 2 O→mCO+(n/2+m)H 2 )させることにより改質する燃料改質器を備えさせる。そして、この燃料改質器によって改質された燃料を燃焼室に向けて供給する構成としている。更に、水素と水素分離後の改質燃料とをミキシングするミキサと、このミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段とを備えさせている。
【0014】
第4の解決手段は、上記第1〜第3の解決手段のうち少なくとも一つ備えたガスエンジンに係るものである。つまり、第1の解決手段に係るガスエンジンにおける変成器を使用した変成反応により組成変化された燃料の燃焼室への供給動作及び上記ミキサにおける水素と変成後の燃料とのミキシング割合の調整手段による調整動作、第2の解決手段に係るガスエンジンにおける水蒸気発生手段により発生した水蒸気の燃料供給系への供給動作及び上記ミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合の調整手段による調整動作、または第3の解決手段に係るガスエンジンにおける水素分離手段によって水素が分離抽出された後の燃料の燃焼室への供給動作及び上記ミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合の調整手段による調整動作のうち少なくとも一つを行うように構成している。
【0015】
これらの特定事項により、燃焼室内での燃焼速度が低下して逆火の発生が抑制できると共に、燃料のメタン価が高くなってノッキングの発生が抑えられ(H2のメタン価は0、COのメタン価は73である)、更には、熱発生率が小さくなって機関の熱効率が向上することになる。つまり、第1の解決手段では変成器内部での変成反応によって燃料中の水素成分量が低減され、第2の解決手段では水蒸気の混入に伴って燃料の熱容量が大きくなり、また、第3の解決手段では供給燃料中の水素濃度が低減される。これらにより上記各作用が得られる。また、第4の解決手段において、上記第1〜第3の解決手段を組み合わせるようにした場合には、上記作用がより顕著に得られることになる。また、上記ミキシング割合の調整により、変成器及び燃料改質器が作動するまでの立ち上がり時間の短縮化、負荷投入時及び負荷遮断時のおける応答性が良好になる。
【0016】
第5の解決手段は、変成器に二酸化炭素を供給するための構成を具体化したものである。つまり、上記第1の解決手段において、機関排気系にCO2分離手段を設け、このCO2分離手段によって排気ガス中から分離された二酸化炭素を変成器に供給する構成としている。
【0017】
第6の解決手段は、変成器に水素を供給するための構成を具体化したものである。つまり、上記第1の解決手段において、燃料から水素を分離抽出する水素分離手段を設け、この水素分離手段によって分離された水素を変成器に供給する構成としている。
【0018】
第7の解決手段は、上記第5及び第6の解決手段を併用したガスエンジンに係るものである。つまり、第5の解決手段におけるCO2分離手段によって分離された二酸化炭素の変成器への供給動作及び第6の解決手段における水素分離手段によって分離された水素の変成器への供給動作を共に行う構成としている。
【0019】
上記第5及び第7の解決手段によれば、排気ガスを有効に利用して変成器における変成反応を行わせることができ、特別な二酸化炭素供給源を備えさせる必要がない。また、第6及び第7の解決手段によれば、燃料から分離抽出した水素を有効に利用して変成器における変成反応を行わせることができ、特別な水素供給源を備えさせる必要がない。
【0020】
8の解決手段は、燃料としての炭化水素系燃料を改質する手段を付加したものである。つまり、上記第1、第4〜第7のうち何れか一つの解決手段において、燃料を炭化水素系燃料とし、水蒸気と燃料とを機関廃熱を利用して吸熱反応(Cmn+mH2O→mCO+(n/2+m)H2)させることにより改質する燃料改質器を備えさせる。そして、この燃料改質器によって改質された燃料を燃焼室に向けて供給する構成としている。
【0023】
この解決手段によれば、炭化水素系燃料の改質により、エンジンの熱効率の向上を図ることが可能になる。また、水素系燃料以外の燃料の使用が可能であるので、多元燃料化を容易に実現することが可能である。つまり、同一構成のガスエンジンにおいて、水素系燃料やそれ以外の燃料を任意に選択することが可能である。
【0024】
及び第10の解決手段は、上記燃料改質器を備えさせた場合の構成の改良に関するものである。つまり、第の解決手段は、上記第の解決手段において、水素分離手段と燃料改質器とを一体的に構成し、水素分離手段によって水素を分離抽出しながら燃料改質器における燃料改質動作を行うようにしている。また、第10の解決手段は、上記第8の解決手段において、燃料から水素を分離抽出する水素分離手段と燃料改質器とを一体的に構成し、水素分離手段によって水素を分離抽出しながら燃料改質器における燃料改質動作を行うようにしている。これらの構成により、燃料改質器と水素分離手段とを配管により接続する必要が無くなり、エンジン全体としてのコンパクト化が図れる。
【0025】
11〜第18の解決手段は、変成反応または吸熱反応(改質反応)の促進を図るための構成に関する。つまり、第11の解決手段は、第1、第5〜第8、第10のうち何れか一つの解決手段において、変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることにより変成器の内部温度を上昇させる構成としている。
【0026】
12の解決手段は、第8または第10の解決手段において、改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることにより変成器の内部温度を上昇させる構成としている。
【0027】
13の解決手段は、第2、第3、第8、第9、第10のうち何れか一つの解決手段において、改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることにより燃料改質器の内部温度を上昇させる構成としている。
【0028】
14の解決手段は、第8または第10の解決手段において、変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることにより燃料改質器の内部温度を上昇させる構成としている。
【0029】
15の解決手段は、第1、第5〜第8、第10、第11、第12、第14のうち何れか一つの解決手段において、排気ガス中の未燃成分を燃焼させる酸化触媒装置を備えさせ、この酸化触媒装置における未燃成分の燃焼により変成器の内部温度を排気温度以上に高くする構成としている。
【0030】
16の解決手段は、第2、第3、第8、第9、第10、第12、第13、第14のうち何れか一つの解決手段において、排気ガス中の未燃成分を燃焼させる酸化触媒装置を備えさせ、この酸化触媒装置における未燃成分の燃焼により燃料改質器の内部温度を排気温度以上に高くする構成としている。
【0031】
17の解決手段は、第1、第5〜第8、第10、第11、第12、第14のうち何れか一つの解決手段において、水素吸蔵物質を内蔵して水素を吸蔵可能な水素吸蔵装置を備えさせ、水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱により変成器の内部温度を排気温度以上に高くする構成としている。
【0032】
18の解決手段は、第2、第3、第8、第9、第10、第12、第13、第14のうち何れか一つの解決手段において、水素吸蔵物質を内蔵して水素を吸蔵可能な水素吸蔵装置を備えさせ、水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱により燃料改質器の内部温度を排気温度以上に高くする構成としている。
【0033】
これらの特定事項により、変成反応または改質反応を高い温度環境下で行わせることができ、反応の促進を効果的に図ることができる。例えば、一般に変成反応及び改質反応は700℃以上の温度が必要であるとされている。反応の熱源として排気ガスを利用する際において、その排気温度が700℃以下である場合であっても、各反応を高い温度環境下で行わせることができ、高転化率を実現することができる。
【0034】
19の解決手段は、第2、第3、第8、第9、第10、第12、第13、第14、第16、第18のうち何れか一つの解決手段において、炭化水素系燃料の改質時に内部圧力を減圧可能とするように燃料改質器を構成している。燃料改質器の内部圧力を低く設定した場合、燃料改質器を加熱する熱源の温度(排気温度)が比較的低くても十分な改質反応が行え、高い転化率を得ることができる。
【0035】
20の解決手段は、上述した第11〜第19の解決手段を併用するものである。つまり、上記第11の解決手段における変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることによる変成器の内部温度の上昇動作、上記第12の解決手段における改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることによる変成器の内部温度の上昇動作、上記第13の解決手段における改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることによる燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記第14の解決手段における変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることによる燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記第15の解決手段における酸化触媒装置での未燃成分の燃焼による変成器の内部温度の上昇動作、上記第16の解決手段における酸化触媒装置での未燃成分の燃焼による燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記第17の解決手段における水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱による変成器の内部温度の上昇動作、上記第18の解決手段における水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱による燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記第19の解決手段における燃料改質器の内部圧力の減圧動作のうち少なくとも一つを行う構成としている。これにより、上記第11〜第18の解決手段の何れかを採用した場合には、変成反応または改質反応を高い温度環境下で行わせることができ、反応の促進を効果的に図ることができる。また、これらを併用すれば、例えば、排気温度が600℃以下である場合であっても高い転化率で反応を行わせることが可能になる。また、第19の解決手段を採用した場合にも高い転化率を得ることができる。
【0036】
21の解決手段は、上記第17または第18の解決手段において、水素を貯蔵するタンクを備え、このタンク内の水素を水素吸蔵装置内の水素吸蔵物質に吸蔵させる一方、機関廃熱を利用して水素吸蔵装置から取り出した水素を燃焼室に向けて供給する構成としている。この構成により、水素吸蔵装置における安定した水素の貯蔵、この水素吸蔵装置から燃焼室へ向けての水素の安定供給を行うことができる。
【0037】
22の解決手段は、上記第17または第18の解決手段において、水素を貯蔵するタンクを備え、このタンク内の水素を水素吸蔵装置内の水素吸蔵物質に吸蔵させる一方、排気温度を検出する排気温センサと、水素吸蔵装置内の圧力を調整する圧力調整手段とを備えさせる。そして、排気温センサによって検出した排気温度に基づいて圧力調整手段により水素吸蔵装置内の圧力を調整し、これによって水素と水素吸蔵物質との水素化物生成及び水素吸蔵物質からの水素の分離を制御する構成としている。この構成により、排気の熱を有効に利用しながらも、水素吸蔵物質の水素の吸蔵及び放出を容易に制御することが可能になる。
【0038】
23の解決手段は、上記第21の解決手段と第22の解決手段とを併用したものである。つまり、上記第21の解決手段における水素吸蔵装置から取り出した水素の燃焼室への供給動作及び上記第22の解決手段における水素吸蔵装置内の圧力調整による水素と水素吸蔵物質との水素化物生成及び水素吸蔵物質からの水素の分離の制御動作を共に行う構成としている。
【0042】
24の解決手段は、水素分離手段によって分離抽出された水素の利用範囲の拡大を図るための構成に係るものである。つまり、第3、第9、第10のうち何れか一つの解決手段において、燃料に含まれる硫黄分を水添脱硫によって除去する脱硫装置を備えさせ、水素分離手段によって分離抽出された水素の一部を脱硫装置に供給する構成としている。
【0043】
この特定事項により、水素分離手段によって分離抽出された水素は脱硫装置における水添脱硫用のものとしても使用される。従来では、水添脱硫用の水素を供給するための水素ボンベを備えさせ、この水素ボンベが空になると、その交換や水素の補充が必要であった。本解決手段によれば、この水素ボンベが不要であり、その交換や水素補充作業も必要なくなる。
【0044】
25の解決手段は、水素の供給動作を具体的に特定したものである。つまり、第1〜第24のうち何れか一つの解決手段において、ノッキングの発生を検知するノッキングセンサと、このノッキングセンサの出力を受けてノッキング強度を測定し、ノッキング強度が所定値を超えたときに、燃焼室に供給される総燃料中の水素混合割合を低下させる水素供給量制御手段とを備えさせている。
【0045】
ノッキングが発生する状況では、供給燃料中の水素成分の影響でメタン価が小さくなりすぎていることが考えられる。このため、このような状況では、水素の供給量を低下させてメタン価を大きくしてノッキングを防止することが有効である。つまり、水素供給量制御手段が、ノッキングセンサの出力を受けてノッキング強度を測定し、ノッキングの発生が検知または予知される状況であるときには、水素の供給量を低下させて総燃料中の水素混合割合を低下させる。これにより、供給燃料のメタン価が大きくなり、ノッキングの発生が回避できる。
【0046】
26の解決手段は、水素と、水素分離後の改質燃料との混合割合を調整する動作を具体的に特定したものである。つまり、第3、第9、第10、第24、第25のうち何れか一つの解決手段において、水素と、水素分離後の改質燃料との混合割合を調整する混合比調整手段を備えさせている。排気ガス中の有害物質であるNOx、CO、HCをできるだけ少なくするためには希薄燃焼を行うことが好ましい。このため、混合比調整手段が、総燃料中の水素混合割合を予め認識しておき、その水素混合割合において必要最小限の燃料供給量で燃焼室内での燃焼が良好に行えるように、水素混合割合に応じた希薄可燃限界値を求め、それに基づいて上記混合割合を調整する。これにより、希薄燃焼によるエンジンの運転が可能となり、排気ガス中の有害物質を削減できる。
【0047】
27の解決手段は、上記ガスエンジンに適用する燃料として純水素を用いたものである。
【0048】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ここでは、燃料として6Cガス(水素成分の占める割合が比較的大きな燃料)を使用した場合の複数の実施形態及び燃料として純水素ガスを使用した場合の複数の実施形態についてそれぞれ説明する。また、各形態に係るガスエンジンは、その出力を発電に利用するものである。
【0049】
−燃料として6Cガスを使用した場合の実施形態−
(第1実施形態)
図1は、本形態に係るガスエンジン1によって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。この図に示すように、本ガスエンジン1は、エンジン本体2から延びる出力軸21が発電機3に接続されており、この出力軸21の回転駆動力によって発電機3による発電を行わせる構成となっている。
【0050】
また、ガスエンジン1の吸気系は、空気供給系4と燃料供給系5とから成っており、空気供給系4から供給される空気と燃料供給系5から供給される燃料との混合気がエンジン本体2の図示しない燃焼室に供給されてエンジン本体2が駆動するようになっている。以下、空気供給系4及び燃料供給系5について説明する。
【0051】
空気供給系4は、過給機(コンプレッサ)41及びインタクーラ42を備えている。つまり、この過給機41によって空気を圧縮した後、この空気をインタクーラ42で冷却することにより、高密度の空気を燃焼室に向けて供給できるようになっている。尚、上記過給機41は、排気ガスが流れる排気管6に設けられたタービン61の出力軸62に直結されており、タービン61の回転出力を受けて空気を圧縮する。
【0052】
一方、燃料供給系5は、水蒸気発生手段としての排熱ボイラ52、変成器57、水素ボンベ54、ミキサ55及び水素分離手段としての水素分離器56を備えている。この燃料供給系5では、水素(H2)と二酸化炭素(CO2)とを変成反応(H2+CO2→CO+H2O)させて燃料組成を変化させ、この組成変化された燃料をエンジン本体2の燃焼室に向けて供給するようになっている。また、この変成反応に必要な熱エネルギは排気管6を流れる排気ガスから得るようになっている。以下、この燃料供給系5を構成する各要素について説明する。
【0053】
排熱ボイラ52は、内部に水が貯留されており、この水と排気管6を流れる排気ガスとの間で熱交換を行うことで、水を蒸発させて水蒸気を発生させるものである。この排熱ボイラ52とミキサ55とは水蒸気供給管71によって接続されており、排熱ボイラ52内で発生した水蒸気(H2O)がミキサ55内に供給可能となっている。また、この水蒸気供給管71には開度調整可能な電動弁71aが設けられている。
【0054】
変成器57は、その内部で水素と二酸化炭素とを変成反応(H2+CO2→CO+H2O)させて燃料組成を変化させるものである。この変成器57は水素ボンベ54に水素供給管72を介して接続されており、この水素ボンベ54内に貯留されている水素が変成器57内に供給可能となっている。また、この水素供給管72には開度調整可能な電動弁72aが設けられている。更に、この変成器57は、変成後燃料供給管73によってミキサ55に接続されており、変成器57において変成された燃料(CO、H2O、残留H2)がミキサ55内に供給可能となっている。また、この変成後燃料供給管73には開度調整可能な電動弁73aが設けられている。更に、この変成器57には二酸化炭素供給管74が接続されており、例えば図示しない二酸化炭素ボンベからの二酸化炭素(CO2)の供給が可能となっている。
【0055】
水素分離器56は、燃料(Cmn、H2、CO等)から水素(H2)を分離して抽出するものである。この水素分離器56の具体構成としては、分離膜や水素吸蔵物質を内蔵し、これによって水素のみを分離抽出するようになっている。分離膜としては、パラジウム合金、酢酸セルロース膜、ポリイミド、ポリアミド、ポリスルホン多孔質膜/シリコーンなどがある。また、水素吸蔵物質としては、水素吸蔵合金が挙げられる。また、カーボンナノファイバ、フラーレン、多層フラーレンなどの炭素分子よりなる物質を水素吸蔵物質として採用することも可能である。尚、分離膜や水素吸蔵物質としては、これらに限るものではなく、水素を分離抽出できるものであれば種々の材料を採用することが可能である。また、この水素分離器56は、分離後水素供給管75を介して水素ボンベ54に、水素分離後燃料供給管76を介してミキサ55にそれぞれ接続されている。つまり、水素分離器56によって分離抽出された水素(H2)を水素ボンベ54に回収すると共に、この水素分離後の燃料(Cmn)をミキサ55に供給可能となっている。上記水素分離後燃料供給管76には開度調整可能な電動弁76aが設けられている。
【0056】
そして、上記水蒸気供給管71によって水蒸気が供給されると共に各燃料供給管73,76によって燃料が供給されるミキサ55は、水蒸気及び各燃料を一旦貯蔵して混合し、このミキサ55に内蔵した図示しない除湿器で余分なH2Oを取り除いた後、水蒸気が混入された燃料を混合燃料供給管77を経て空気と混合してエンジン本体2の燃焼室に供給するようになっている。
【0057】
また、本ガスエンジン1には、各部の制御を行うためのコントローラ8が備えられている。このコントローラ8は、複数のセンサ81,82,83が接続され、これらセンサ81,82,83からの検出信号を受信すると共に、上記各電動弁71a,72a,73a,76aの開度制御を行うようになっている。上記センサとしては、発電機3の負荷を検出する負荷センサ81、エンジン本体2のノッキング強度を測定するためのノッキングセンサ82、ミキサ55からエンジン本体2に供給される燃料中の水素成分濃度(混合燃料供給管77中の水素成分濃度)を測定する水素濃度センサ83が挙げられる。以上が、ガスエンジン1の構成説明である。
【0058】
次に、上述の如く構成されたガスエンジン1の動作について説明する。この動作は、各電動弁71a,72a,73a,76aが共に開放された状態で行われる。
【0059】
先ず、排熱ボイラ52内部の水が、排気管6を流れる排気ガスによって加熱されて水蒸気となる。そして、この水蒸気は、水蒸気供給管71によってミキサ55に順次供給されていく。
【0060】
これと同時に、変成器57の内部には、水素供給管72から水素ガスが、二酸化炭素供給管74から二酸化炭素がそれぞれ供給される。また、この変成器57の内部は、排気管6を流れる排気ガスによって加熱されている。これにより、変成器57の内部では、水素と二酸化炭素との変成反応(H2+CO2→CO+H2O)が行われ燃料組成が変化する。この変成された燃料は変成後燃料供給管73によりミキサ55内に供給される。つまり、この変成反応によって水素成分量が低減された燃料が生成され、この燃料がミキサ55内に供給されることになる。
【0061】
また、水素分離器56では、炭化水素系燃料から水素が分離され、この分離後の水素が分離後水素供給管75によって水素ボンベ54に回収されると共に、この水素分離後の燃料が水素分離後燃料供給管76によってミキサ55に供給される。つまり、この水素分離後燃料供給管76によってミキサ55に供給される燃料は水素濃度が低減されたものとなっている。
【0062】
このようにしてミキサ55に供給された水蒸気及び各燃料は、このミキサ55の内部で混合された後、混合燃料供給管77を経てエンジン本体2の燃焼室に順次供給される。この際、燃料に水蒸気が混入されていることにより、燃料全体の熱容量は比較的大きくなっている。この燃料の供給に伴って、エンジン本体2が駆動し、出力軸21の回転駆動に伴って発電機3が駆動して発電が行われる。
【0063】
このように、本形態では、変成器57内部での変成反応による燃料中の水素成分量の低減、また、燃料中への水蒸気の混入に伴う燃料全体の熱容量の増大、更には、水素分離による供給燃料中の水素濃度の低減を行っている。これにより、燃焼室内での燃焼速度が低下して逆火の発生が抑制できると共に、燃料のメタン価が高くなってノッキングの発生が抑えられ、更には、熱発生率が小さくなって機関の熱効率の向上を図ることができる。
【0064】
(第2実施形態)
次に、第2実施形態について説明する。本形態は、変成器57に二酸化炭素を供給するための供給源を具体化したものである。その他の構成は上述した第1実施形態のものと同様である。従って、ここでは第1実施形態との相違点についてのみ説明する。
【0065】
図2(コントローラ及びセンサを省略している)は、本形態に係るガスエンジン1によって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。この図に示すように、本ガスエンジン1はCO2分離手段としてのCO2分離器58を備えている。このCO2分離器58は、排気管6を流れる排気ガス中の二酸化炭素を分離抽出するものである。この二酸化炭素を分離抽出するための構成は、上記水素分離器56と同様に、分離膜が利用されている。また、このCO2分離器58と変成器57とは二酸化炭素供給管74によって接続されており、CO2分離器58内で分離抽出された二酸化炭素が変成器57に順次供給可能となっている。
【0066】
また、変成器57に水素を供給するための供給源は、上述した第1実施形態のものと同様に水素ボンベ54であって、上記水素分離器56において分離抽出された水素が分離後水素供給管75によって水素ボンベ54に順次供給されるようになっている。尚、この分離後水素供給管75には開度調整可能な電動弁75aが設けられている。
【0067】
本形態によれば、排気ガスから分離抽出した二酸化炭素を有効に利用して変成器57における変成反応を行わせることができ、特別な二酸化炭素供給源を備えさせる必要がない。また、燃料から分離抽出した水素を有効に利用して変成器57における変成反応を行わせることができ、特別な水素供給源を備えさせる必要もない。このため、二酸化炭素や水素の供給源を交換したりこれらガスを補充するといった作業が必要なくなり、メンテナンス性の向上を図ることができる。
【0068】
(第3実施形態)
次に、第3実施形態について説明する。本形態は、脱硫装置及び燃料改質器を備えさせたものである。その他の構成は上述した第2実施形態のものと同様である。従って、ここでは第2実施形態との相違点についてのみ説明する。
【0069】
図3は、本形態に係るガスエンジン1によって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。この図に示すように、本ガスエンジン1は、脱硫装置53及び燃料改質器51を備えている。
【0070】
脱硫装置53は、炭化水素系燃料中に含まれている硫黄分を除去するためのものである。つまり、燃料改質器51の触媒(金属(Ni)、アルカリ炭酸塩(K2CO3)、塩基性酸化物(CaO)、石炭等の鉱物質(FeS2)等)は、硫黄による被毒の虞があり、これを回避するために、この脱硫装置53が設置されている。また、この脱硫装置53では水添脱硫による脱硫動作が行われるため、上記水素供給管72から分岐された脱硫用水素供給管78が脱硫装置53に接続されている。この脱硫用水素供給管78には開度調整可能な電動弁78aが設けられている。つまり、水素ボンベ54内の水素の一部が水添脱硫用として脱硫装置53に供給されるようになっている。更に、この脱硫装置53には、炭化水素系燃料を供給するための改質前燃料供給管53a及び脱硫後の燃料を燃料改質器51に供給するための脱硫燃料供給管53bが接続されている。
【0071】
燃料改質器51は、その内部で水蒸気と炭化水素系燃料とを吸熱反応させて燃料改質動作を行わせるものである。つまり、この燃料改質器51には、上記水蒸気供給管71から分岐した分岐管51aが接続している。この分岐管51aには開度調整可能な電動弁51bが設けられている。そして、この燃料改質器51は、供給された水蒸気と脱硫燃料供給管53bから供給された炭化水素系燃料との間で吸熱反応を行わせるようになっている。また、この燃料改質器51の内部には、排気ガスの熱エネルギを取得するための図示しない熱交換器が備えられている。これにより、燃料改質器51の内部では所定温度(排気ガスの温度であって例えば600℃程度)の環境下で吸熱反応(Cmn+mH2O→mCO+(n/2+m)H2)が行われるようになっている。
【0072】
このような反応が行われることで、改質後の燃料の発熱量は元の炭化水素系燃料よりも大幅に上昇し、これによって熱効率(発電機出力/供給燃料)の向上が図れる燃料を得ることができるようになっている。
【0073】
更に、上記燃料改質器51と水素分離器56とは、改質後燃料供給管56aによって接続されており、燃料改質器51において改質された燃料が水素分離器56に供給されるようになっている。
【0074】
また、上記燃料改質器51は内部圧力を減圧可能とする図示しない減圧機構が備えられている。この燃料改質器51の内部圧力の減圧により、燃料改質器51を加熱する熱源の温度(排気ガス温度)が比較的低くても十分な改質反応が行え、高い転化率を得ることができる。図6(a)は燃料をメタンガスとした場合における燃料改質器51の内部圧力と改質反応後の生成ガス組成との関係を示すグラフであり、図6(b)は燃料をメタンガスとした場合における燃料改質器51の内部圧力と未改質メタン割合との関係を示すグラフである。これら図に示すように、燃料改質器51の内部圧力が低いほど、メタンガスの改質が進んでいることが判る。
【0075】
本形態の構成によれば、この炭化水素系燃料の改質により、発熱量の大きな燃料を得て、エンジンの熱効率の向上を図ることが可能になる。また、水素系燃料以外の燃料の使用が可能であるので、多元燃料化を容易に実現することが可能である。つまり、同一構成のガスエンジンにおいて、水素系燃料やそれ以外の燃料を任意に選択することが可能であり、ガスエンジンの汎用性の拡大を図ることができる。
【0076】
(第4実施形態)
次に、第4実施形態について説明する。本形態は、燃料改質器51と水素分離器56とを一体的に構成したものである。その他の構成は上述した第3実施形態のものと同様である。従って、ここでは第3実施形態との相違点についてのみ説明する。
【0077】
図4は、本形態に係るガスエンジン1によって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。この図に示すように、本ガスエンジン1は、燃料改質器51と水素分離器56とが一体構造とされている。つまり、燃料改質器51の内部空間と水素分離器56の内部空間とが連通しており、燃料改質器51において改質された燃料が、この燃料改質器51から水素分離器56に供給され、水素分離器56において水素が分離抽出されるようになっている。
【0078】
本形態の構成によれば、燃料改質器51と水素分離器56とを配管により接続する必要が無くなり、ガスエンジン1の製造工程の簡略化及びエンジン1全体としてのコンパクト化を図ることができる。
【0079】
(第5実施形態)
次に、第5実施形態について説明する。本形態は、酸化触媒装置及び水素吸蔵装置を備えさせたものである。その他の構成は上述した第4実施形態のものと同様である。従って、ここでは第4実施形態との相違点についてのみ説明する。
【0080】
図5は、本形態に係るガスエンジン1によって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。この図に示すように、本ガスエンジン1は、酸化触媒装置91及び水素吸蔵装置92を備えている。
【0081】
酸化触媒装置91は、排気ガス中の未燃成分を燃焼させるものであって、この燃焼により燃料改質器51及び変成器57の内部温度を排気温度以上に高くするようになっている。つまり、この燃料改質器51及び変成器57の内部温度を高めて、燃料改質器51における吸熱反応温度及び変成器57における変成反応温度を高くして反応の促進を図るようになっている。
【0082】
水素吸蔵装置92は、内部に水素吸蔵合金などの水素吸蔵物質が収容されている。また、この水素吸蔵装置92は、水素取出し管93によって水素ボンベ54に接続されていると共に、第1水素供給管94によってミキサ55に接続されている。これら各管93,94にはポンプ93a,94a及び開度調整可能な電動弁93b,94bが設けられている。また、この水素吸蔵装置92は、内部に収容されている水素吸蔵物質が水素を吸蔵して水素化物を生成する際、生成熱を発する。この生成熱によっても燃料改質器51及び変成器57の内部温度が高められ、燃料改質器51における吸熱反応温度及び変成器57における変成反応温度を高くして反応の促進を図ることができるようになっている。
【0083】
図7は、変成器57の内部温度と、この変成器57における変成反応により発生するCO量との関係を示すグラフである。このグラフからも判るように、変成器57の内部温度が高いほどCOの発生量は多く、つまり、変成反応が促進されることが判る。
【0084】
また、図8は、水素吸蔵物質に水素を吸蔵させる際における水素吸蔵装置92内の雰囲気温度(熱源温度)と上昇温度(水素化物生成熱の発生に伴う上昇温度)との関係を示している。このように、水素吸蔵装置92内の雰囲気温度が高いほど上昇温度も高くなり、燃料改質器51における吸熱反応及び変成器57における変成反応を促進できることになる。尚、この図8における丸印は各種水素吸蔵物質の実測点を示し、直線は、各種水素吸蔵物質の特性に係る近似式直線である。これら水素吸蔵物質の具体的なものとしては、チタン・バナジウム系列の金属にマンガンを添加したもの、マグネシウム・ニッケル系列の金属、ゼオライト、炭化水素、ベンゼン等の他に上述した各種材料が挙げられる。
【0085】
更に、本形態におけるガスエンジン1では、水素ボンベ54とミキサ55とが第2水素供給管95によって接続されており、水素ボンベ54内の水素がミキサ55に供給可能となっている。この第2水素供給管95には開度調整可能な電動弁95bが設けられている。
【0086】
この構成により、ミキサ55への水素供給経路としては、水素吸蔵装置92から第1水素供給管94を経た経路と、水素ボンベ54から第2水素供給管95を経た経路との2経路が確保されている。このように本形態では、ミキサ55に対して水素を供給できるようになっている。
【0087】
そして、本形態における水素供給量の調整動作の特徴の一つとして、水素吸蔵装置92内の温度及び圧力に応じて水素ガスの吸蔵及び放出が切り換えられることにある。以下、具体的に説明する。本形態に係るガスエンジンは、排気温度を検出する排気温センサ84と、水素吸蔵装置92内の圧力を調整する図示しない圧力調整手段とを備えている。水素吸蔵装置92内の温度は排気ガス温度によって支配される。つまり、この排気ガス温度を排気温センサ84によって検出することによって水素吸蔵装置92内の温度を求めることができる。この水素吸蔵装置92内の温度は、図9に示すようにエンジン負荷に応じて変化する排気ガス温度に伴って変化する。ここでは、この変動する水素吸蔵装置92内の温度に応じてその内部圧力を変化させ、これによって水素吸蔵装置92の水素吸蔵動作及び水素放出動作を制御可能にしている。具体的には、排気ガス温度が比較的高い領域(図中の領域A)では圧力調整手段によって水素吸蔵装置92内の圧力を比較的高く設定して水素の吸蔵動作を行わせる。この際、水素化物生成熱の発生により燃料改質器51の内部温度も上昇することになる。一方、排気ガス温度が比較的低い領域(図中の領域B)では圧力調整手段によって水素吸蔵装置92内の圧力を比較的低く設定して水素の放出動作を行わせる。つまり、排気ガス温度が比較的低い領域で水素の放出に伴った水素吸蔵物質の吸熱動作を行わせ、排気ガス温度が比較的高い領域で水素の吸蔵に伴った水素吸蔵物質の発熱動作を行わせる所謂ケミカルヒートポンプとして作用させるようになっている。このようにして、排気ガス温度に応じて水素吸蔵装置92内の圧力を変化させることにより、水素吸蔵動作及び水素放出動作を任意に制御することが可能となっている。
【0088】
更に、コントローラ8には、ミキサ55における水素と変成後の燃料と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段87が備えられている。この調整手段87は、変成後燃料供給管73に備えられた電動弁73aの開度調整による変成後の燃料のミキサ55への供給量、第1及び第2水素供給管94,95に備えられた電動弁94b,95bの開度調整とポンプ94aの制御によるミキサ55への水素供給量、更には水素分離後燃料供給管76に備えられた電動弁76aの開度調整による水素分離後の改質燃料のミキサ55への供給量を調整するようになっている。これにより、水素と変成後の燃料と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合が任意に調整可能である。
【0089】
更に、コントローラ8には、水素供給量制御手段85及び混合比調整手段86が備えられている。
【0090】
水素供給量制御手段85は、上記ノッキングセンサ82の出力を受けてノッキング強度を測定し、ノッキング強度が所定値を超えたときに、第1及び第2水素供給管94,95の電動弁94b,95bの開度を小さくするように制御することで、水素の供給量を低下させて総燃料中の水素混合割合を低下させる。つまり、ノッキングが発生する状況では、供給燃料中の水素成分の影響でメタン価が小さくなりすぎていることが考えられるため、この際に、水素の供給量を低下させてメタン価を大きくしてノッキングを防止できるようにしている。
【0091】
また、混合比調整手段86は、上記水素濃度センサ83の出力を受けて総燃料中の水素混合割合を測定し、この水素混合割合に応じて、燃焼室に向かって供給する燃料と空気との混合割合を調整する。つまり、排気ガス中の有害物質であるNOx、CO、HCをできるだけ少なくするためには、希薄燃焼を行うことが好ましい。このため、総燃料中の水素混合割合を予め認識しておき、その水素混合割合において必要最小限の燃料供給量で燃焼室内での燃焼が良好に行えるように、つまり、水素混合割合に応じた希薄可燃限界値を求め、それに基づいて燃料と空気との混合割合を調整するようにしている。これにより、ガスエンジン1の排気ガス中の有害物質を大幅に削減することができ、排気ガスのクリーン化を図ることが可能となる。
【0092】
−燃料として純水素を使用した場合の実施形態−
以下の第6〜第8実施形態は燃料として純水素を使用した場合である。第6実施形態に係るガスエンジンは上記第1実施形態に係るガスエンジンを純水素用のエンジンとして適用したものである。第7実施形態に係るガスエンジンは上記第2実施形態に係るガスエンジンを純水素用のエンジンとして適用したものである。第8実施形態に係るガスエンジンは上記第5実施形態に係るガスエンジンを純水素用のエンジンとして適用したものである。以下、各実施形態について上述した実施形態との相違点について説明する。
【0093】
(第6実施形態)
図10に示すように、本形態に係るガスエンジン1は、上述した第1実施形態に係るガスエンジンから水素分離器56を削除したものである。つまり、本ガスエンジン1では、排熱ボイラ52によって発生した水蒸気と、変成器57で生成された燃料とがミキサ55に供給されるようになっている。
【0094】
(第7実施形態)
図11に示すように、本形態に係るガスエンジンは、上述した第2実施形態に係るガスエンジンから水素分離器56を削除したものである。つまり、本ガスエンジン1では、上記第6実施形態に係るガスエンジンに加えて、CO2分離器58によって排気管6を流れる排気ガス中の二酸化炭素を分離抽出し、この二酸化炭素が変成器57に順次供給される構成となっている。
【0095】
(第8実施形態)
図12に示すように、本形態に係るガスエンジンは、上述した第5実施形態に係るガスエンジンから水素分離器56、燃料改質器51、脱硫装置53を削除したものである。つまり、本ガスエンジン1では、上記第7実施形態に係るガスエンジンに加えて、酸化触媒装置91及び水素吸蔵装置92により反応温度を上昇させて反応の促進を図るようになっている。
【0096】
−その他の実施形態−
上記実施形態では、燃料として6Cガス及び純水素を使用した場合について説明した。本発明はこれに限らず、6Bガスや、その他、水素成分を有するガスを燃料として適用可能である。また、炭化水素系燃料として、天然ガス、石油系液体燃料、消化ガス、バイオガス、アルコール燃料等の燃料を適用することも可能である。
【0097】
また、ガスエンジン1としては発電用のものに限らず、種々の用途に使用されているガスエンジンに本発明は適用可能である。
【0098】
更に、変成器57での変成反応を促進させるために、この変成器57の内部で、変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させたり、改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させたりして、変成器57の内部温度を上昇させる構成を採用することも可能である。
【0099】
また、燃料改質器51での改質反応を促進させるために、この燃料改質器51の内部で、改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させたり、変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させたりして、燃料改質器51の内部温度を上昇させる構成を採用することも可能である。
【0100】
また、上記第1〜第5の各実施形態では、変成器57を使用した変成反応により組成変化された燃料の燃焼室への供給動作と、排熱ボイラ52により発生した水蒸気の燃料供給系への供給動作と、水素分離器56によって水素が分離抽出された後の燃料の燃焼室への供給動作とを併用した場合について説明したが、これらのうち少なくとも一つを採用するようにしてもよい。同様に、上記第6〜第8の各実施形態では、変成器57を使用した変成反応により組成変化された燃料の燃焼室への供給動作と、排熱ボイラ52により発生した水蒸気の燃料供給系への供給動作とを併用した場合について説明したが、これらの何れか一方を採用するようにしてもよい。
【0101】
更に、燃料改質器51、排熱ボイラ52、変成器57、水素吸蔵装置92において利用する機関排熱としては、排気ガスの熱に限らず、エンジン冷却水の熱を利用してもよい。
【0102】
【発明の効果】
以上のように、本発明では、水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンに対し、水素と二酸化炭素との変成反応による燃料組成の変化または燃料中からの水素の分離によって、供給燃料中の水素成分量を低減させたり、燃料供給系への水蒸気の供給によって燃料の熱容量を大きくさせたりすることにより、燃焼速度を低下させ、燃料のメタン価を高くし、更には熱発生率を低く抑えるようにしている。これにより、従来のガスエンジンの課題であった、逆火の発生、ノッキングの発生、機関の熱効率の低下を解消することができ、その実用性の向上を図ることができる。
【0103】
また、このガスエンジンに、燃料としての炭化水素系燃料を改質する手段を付加した場合には、ガスエンジン全体としての熱効率の向上を図ることができる。また、水素系燃料以外の燃料の使用が可能となるので、多元燃料化を容易に実現することが可能である。
【0104】
また、変成前の燃料や変成後の燃料の一部の燃焼、改質前の燃料や改質後の燃料の一部の燃焼、排気ガス中の未燃成分の燃焼、水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱の利用により変成器や燃料改質器の内部温度を高くするようにした場合には、変成反応または改質反応を高い温度環境下で行わせることができ、反応の促進を効果的に図ることができる。例えば、反応の熱源として排気ガスを利用する際において、その排気温度が比較的低い場合であっても各反応を高い温度環境下で行わせることができ、高転化率を実現することが可能となる。
【0105】
更に、炭化水素系燃料の改質時に内部圧力を減圧可能とするように燃料改質器を構成した場合にも、熱源の温度が比較的低くても十分な改質反応が行え、高い転化率を得ることができる。
【0106】
加えて、排気温度に基づいて水素吸蔵装置内の圧力を調整し、これによって水素と水素吸蔵物質との水素化物生成及び水素吸蔵物質からの水素の分離を制御するようにした場合には、排気の熱を有効に利用しながらも、水素吸蔵物質の水素の吸蔵及び放出を容易に制御することが可能になる。
【0107】
また、水素の供給量を調整することによってエンジンのノッキングを防止するようにした場合には、ノッキングを確実に防止することができ、ガスエンジンの長寿命化を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1実施形態に係るガスエンジンによって発電を行う発電システムの概略構成を示すブロック図である。
【図2】第2実施形態における図1相当図である。
【図3】第3実施形態における図1相当図である。
【図4】第4実施形態における図1相当図である。
【図5】第5実施形態における図1相当図である。
【図6】(a)は燃料をメタンガスとした場合における燃料改質器の内部圧力と改質反応後の生成ガス組成との関係を示す図であり、(b)は燃料をメタンガスとした場合における燃料改質器の内部圧力と未改質メタン割合との関係を示す図である。
【図7】変成器の内部温度と、この変成器における変成反応により発生するCO量との関係を示す図である。
【図8】水素吸蔵物質に水素を吸蔵させた際における水素吸蔵装置内の雰囲気温度(熱源温度)と上昇温度(水素化物生成熱の発生に伴う上昇温度)との関係を示す図である。
【図9】変動する水素吸蔵装置内の温度に応じた内部圧力の変化による水素吸蔵及び水素放出を行わせる制御動作を説明するための図である。
【図10】第6実施形態における図1相当図である。
【図11】第7実施形態における図1相当図である。
【図12】第8実施形態における図1相当図である。
【図13】従来例における図1相当図である。
【符号の説明】
1 ガスエンジン
51 燃料改質器
52 排熱ボイラ(水蒸気発生手段)
53 脱硫装置
54 水素ボンベ(タンク)
55 ミキサ
56 水素分離装置(水素分離手段)
57 変成器
58 CO2分離器(CO2分離手段)
82 ノッキングセンサ
84 排気温センサ
85 水素供給量制御手段
86 混合比調整手段
87 調整手段
91 酸化触媒装置
92 水素吸蔵装置

Claims (27)

  1. 水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンであって、
    機関廃熱を熱源とする変成器を備え、この変成器において水素と二酸化炭素とを変成反応(H2+CO2→CO+H2O)させて燃料組成を変化させ、この組成変化された燃料を燃焼室に向けて供給するよう構成されていると共に、
    水素と変成後の燃料とをミキシングするミキサと、
    このミキサにおける水素と変成後の燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段とを備えていることを特徴とするガスエンジン。
  2. 水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンであって、
    機関廃熱を熱源として水蒸気を発生させる水蒸気発生手段を備え、この水蒸気発生手段で発生した水蒸気を燃料供給系に供給するよう構成されている一方、
    上記燃料は炭化水素系燃料であって、
    上記水蒸気と上記燃料とを機関廃熱を利用して吸熱反応(C m n +mH 2 O→mCO+(n/2+m)H 2 )させることにより改質する燃料改質器を備え、
    この燃料改質器によって改質された燃料を燃焼室に向けて供給するよう構成されていると共に、
    水素と水素分離後の改質燃料とをミキシングするミキサと、
    このミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段とを備えていることを特徴とするガスエンジン。
  3. 水素成分を有する燃料を使用するガスエンジンであって、
    上記燃料から水素を分離抽出する水素分離手段を備え、この水素分離手段によって水素が分離抽出された後の燃料を燃焼室に向けて供給するよう構成されている一方、
    上記燃料は炭化水素系燃料であって、
    水蒸気と上記燃料とを機関廃熱を利用して吸熱反応(C m n +mH 2 O→mCO+(n/2+m)H 2 )させることにより改質する燃料改質器を備え、
    この燃料改質器によって改質された燃料を燃焼室に向けて供給するよう構成されていると共に、
    水素と水素分離後の改質燃料とをミキシングするミキサと、
    このミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合を任意に調整可能な調整手段とを備えていることを特徴とするガスエンジン。
  4. 上記請求項1記載のガスエンジンにおける変成器を使用した変成反応により組成変化された燃料の燃焼室への供給動作及び上記ミキサにおける水素と変成後の燃料とのミキシング割合の調整手段による調整動作
    請求項2記載のガスエンジンにおける水蒸気発生手段により発生した水蒸気の燃料供給系への供給動作及び上記ミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合の調整手段による調整動作
    または請求項3記載のガスエンジンにおける水素分離手段によって水素が分離抽出された後の燃料の燃焼室への供給動作及び上記ミキサにおける水素と水素分離後の改質燃料とのミキシング割合の調整手段による調整動作、
    のうち少なくとも一つを行うように構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  5. 請求項1記載のガスエンジンにおいて、
    機関排気系にCO2分離手段が設けられ、このCO2分離手段によって排気ガス中から分離された二酸化炭素を変成器に供給するよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  6. 請求項1記載のガスエンジンにおいて、
    燃料から水素を分離抽出する水素分離手段が設けられ、この水素分離手段によって分離された水素を変成器に供給するよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  7. 上記請求項5記載のガスエンジンにおけるCO2分離手段によって分離された二酸化炭素の変成器への供給動作及び請求項6記載のガスエンジンにおける水素分離手段によって分離された水素の変成器への供給動作を共に行うよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  8. 請求項1、4〜7のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    燃料は炭化水素系燃料であって、
    水蒸気と上記燃料とを機関廃熱を利用して吸熱反応(Cmn+mH2O→mCO+(n/2+m)H2)させることにより改質する燃料改質器を備え、
    この燃料改質器によって改質された燃料を燃焼室に向けて供給するよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  9. 請求項3記載のガスエンジンにおいて、
    水素分離手段と燃料改質器とが一体的に構成され、水素分離手段によって水素を分離抽出しながら燃料改質器における燃料改質動作が行われるよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  10. 請求項8記載のガスエンジンにおいて、
    燃料から水素を分離抽出する水素分離手段と燃料改質器とが一体的に構成され、水素分離手段によって水素を分離抽出しながら燃料改質器における燃料改質動作が行われるよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  11. 請求項1、5〜8、10のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることにより変成器の内部温度を上昇させるよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  12. 請求項8または10記載のガスエンジンにおいて、
    改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることにより変成器の内部温度を上昇させるよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  13. 請求項2、3、8、9、10のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることにより燃料改質器の内部温度を上昇させるよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  14. 請求項8または10記載のガスエンジンにおいて、
    変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることにより燃料改質器の内部温度を上昇させるよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  15. 請求項1、5〜8、10、11、12、14のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    排気ガス中の未燃成分を燃焼させる酸化触媒装置を備え、この酸化触媒装置における未燃成分の燃焼により変成器の内部温度を排気温度以上に高くするよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  16. 請求項2、3、8、9、10、12、13、14のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    排気ガス中の未燃成分を燃焼させる酸化触媒装置を備え、この酸化触媒装置における未燃成分の燃焼により燃料改質器の内部温度を排気温度以上に高くするよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  17. 請求項1、5〜8、10、11、12、14のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    水素吸蔵物質を内蔵して水素を吸蔵可能な水素吸蔵装置を備え、水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱により変成器の内部温度を排気温度以上に高くするよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  18. 請求項2、3、8、9、10、12、13、14のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    水素吸蔵物質を内蔵して水素を吸蔵可能な水素吸蔵装置を備え、水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱により燃料改質器の内部温度を排気温度以上に高くするよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  19. 請求項2、3、8、9、10、12、13、14、16、18のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    燃料改質器は、炭化水素系燃料の改質時に内部圧力を減圧可能に構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  20. 上記請求項11記載のガスエンジンにおける変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることによる変成器の内部温度の上昇動作、上記請求項12記載のガスエンジンにおける改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることによる変成器の内部温度の上昇動作、上記請求項13記載のガスエンジンにおける改質前の燃料または改質後の燃料の一部を燃焼させることによる燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記請求項14記載のガスエンジンにおける変成前の燃料または変成後の燃料の一部を燃焼させることによる燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記請求項15記載のガスエンジンにおける酸化触媒装置での未燃成分の燃焼による変成器の内部温度の上昇動作、上記請求項16記載のガスエンジンにおける酸化触媒装置での未燃成分の燃焼による燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記請求項17記載のガスエンジンにおける水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱による変成器の内部温度の上昇動作、上記請求項18記載のガスエンジンにおける水素吸蔵物質の水素吸蔵時に発生する水素化物生成熱による燃料改質器の内部温度の上昇動作、上記請求項19記載のガスエンジンにおける燃料改質器の内部圧力の減圧動作のうち少なくとも一つを行うように構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  21. 請求項17または18記載のガスエンジンにおいて、
    水素を貯蔵するタンクを備え、このタンク内の水素を水素吸蔵装置内の水素吸蔵物質に吸蔵させる一方、機関廃熱を利用して水素吸蔵装置から取り出した水素を燃焼室に向けて供給するよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  22. 請求項17または18記載のガスエンジンにおいて、
    水素を貯蔵するタンクを備え、このタンク内の水素を水素吸蔵装置内の水素吸蔵物質に吸蔵させる一方、
    排気温度を検出する排気温センサと、
    水素吸蔵装置内の圧力を調整する圧力調整手段とを備え、
    上記排気温センサによって検出した排気温度に基づいて圧力調整手段により水素吸蔵装置内の圧力を調整し、これによって水素と水素吸蔵物質との水素化物生成及び水素吸蔵物質からの水素の分離を制御するよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  23. 上記請求項21記載のガスエンジンにおける水素吸蔵装置から取り出した水素の燃焼室への供給動作及び、上記請求項22記載のガスエンジンにおける水素吸蔵装置内の圧力調整による水素と水素吸蔵物質との水素化物生成及び水素吸蔵物質からの水素の分離の制御動作を共に行うよう構成されていることを特徴とするガスエンジン。
  24. 請求項3、9、10のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    燃料に含まれる硫黄分を水添脱硫によって除去する脱硫装置を備えさせ、
    水素分離手段によって分離抽出された水素の一部を脱硫装置に供給する構成となっていることを特徴とするガスエンジン。
  25. 請求項1〜24のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    ノッキングの発生を検知するノッキングセンサと、
    このノッキングセンサの出力を受けてノッキング強度を測定し、ノッキング強度が所定値を超えたときに、燃焼室に供給される総燃料中の水素混合割合を低下させる水素供給量制御手段とを備えていることを特徴とするガスエンジン。
  26. 請求項3、9、10、24、25のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    水素と、水素分離後の改質燃料との混合割合を調整する混合比調整手段を備えていることを特徴とするガスエンジン。
  27. 請求項1、2、4、5、11、15、17、20〜23、25,26のうち何れか一つに記載のガスエンジンにおいて、
    燃料は純水素であることを特徴とするガスエンジン。
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