JP4704693B2 - Power generator - Google Patents

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Description

本発明は、固体酸化物を利用する燃料電池によって発電する装置に関する。   The present invention relates to an apparatus for generating electricity by a fuel cell using a solid oxide.

固体酸化物を利用する燃料電池は効率が高く、数キロワットから数十キロワットの発電装置に適しているものと期待されている。
固体酸化物を利用する燃料電池は、800℃程度の高温環境下で効率よく発電することから、燃料電池セル群を収容する室内の温度分布が極めて重要である。そこには、下記のような事象に対処しなければならない。
個々の燃料電池セルの発電電圧は微小であり、多数個の燃料電池セルを直列に接続して配列しなければならない。
個々の燃料電池に、燃料ガスと有酸素ガス(通常は空気)を供給しなければならない。
多数用いられている燃料電池セルの中の最低温度のものでも、効率よく発電する温度に維持しなければならない。
その温度は800℃程度の高温であり、その温度に耐えられる材質が限られてくる。
燃料電池セル群の温度差が大きいと、高温部の温度はさらに高くなるために、その高温に耐えられる材質がさらに限られてしまう。
そこで、燃料電池セル群の温度差ができるだけ小さく抑えられる構造設計が極めて重要となる。
同一燃料電池セル内に生じる温度差についても同様であり、その温度差をできるだけ小さく抑えられる構造設計が重要となる。
A fuel cell using a solid oxide has high efficiency and is expected to be suitable for a power generation apparatus of several kilowatts to several tens of kilowatts.
A fuel cell using a solid oxide efficiently generates power in a high temperature environment of about 800 ° C., and therefore, the temperature distribution in the room containing the fuel cell group is extremely important. There, you must deal with the following events:
The power generation voltage of each fuel cell is very small, and a large number of fuel cells must be connected in series.
Each fuel cell must be supplied with fuel gas and aerobic gas (usually air).
Even the lowest temperature among the many fuel cells that are used must be maintained at a temperature that efficiently generates power.
The temperature is as high as about 800 ° C., and materials that can withstand that temperature are limited.
When the temperature difference between the fuel battery cell groups is large, the temperature of the high temperature portion is further increased, so that the materials that can withstand the high temperature are further limited.
Therefore, a structural design that can suppress the temperature difference between the fuel cell groups as much as possible is extremely important.
The same applies to the temperature difference that occurs in the same fuel battery cell, and a structural design that can keep the temperature difference as small as possible is important.

特許文献1に、固体酸化物型の燃料電池を利用して発電する装置のレイアウトが記載されている。これを図9に示す。発電装置100の下部に燃料電池セル群収容室118が配置され、中間高さに燃焼室122が配置され、上部に熱交換室124が配置されている。燃料電池セル群収容室118は断熱材106によって保温されている。
図示108は燃料ガスの受入れ口であり、受入れられた燃料ガスは、分配管112で燃料ガス通路114a、114b、114c、114dに分配される。燃料ガス通路114a、114b、114c、114dは、燃料電池セル116a,116b,116c,116dを貫通しており、筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dの内側に形成されている燃料極に燃料ガスを供給する。燃料ガス通路114a、114b、114c、114dは、垂直方向上方に伸びている。
筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dの外側に酸素極が配置されており、その酸素極に有酸素ガス(この場合は空気)を供給する有酸素ガス通路120a,120b,120cが、燃料電池セル116a,116b,116c,116dの間隙に挿入されている。有酸素ガス通路120a,120b,120cはパイプ状であり、垂直方向に伸びており、下端から有酸素ガスを噴出する。有酸素ガスを噴出す様子が矢印110で図示されている。有酸素ガス受入れ口104から、加圧された有酸素ガスが受入れられる。
筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dの外側に形成されている酸素極に送り込まれた酸素は、イオン化した状態で、筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dの中間に形成されている固体電解質を通過し、筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dの内側に形成されている燃料極に移動し、そこで燃料ガスと反応して、酸素極と燃料極の間に電位差を発生させる。
筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dの内側に送り込まれた燃料ガスの一部は、酸素と反応することなく筒状の燃料電池セル116a,116b,116c,116dを通過する。有酸素ガス通路120a,120b,120cから送り込まれた有酸素ガスの一部も消費されないで、燃料電池セル群収容室118から上方に戻っていく。発電に利用されなかった燃料ガスと有酸素ガスは燃焼室122で燃焼し、高温の燃焼排ガスを生成する。高温の燃焼排ガスは、熱交換室124に送り込まれ、有酸素ガス受入れ口104から送り込まれた有酸素ガスを加熱し、自らは冷却されて排気口102から排気される。
Patent Document 1 describes a layout of an apparatus that generates power using a solid oxide fuel cell. This is shown in FIG. A fuel cell group accommodation chamber 118 is disposed at the lower part of the power generation apparatus 100, a combustion chamber 122 is disposed at an intermediate height, and a heat exchange chamber 124 is disposed at the upper part. The fuel cell group accommodation chamber 118 is kept warm by the heat insulating material 106.
Reference numeral 108 denotes a fuel gas receiving port, and the received fuel gas is distributed to the fuel gas passages 114 a, 114 b, 114 c, and 114 d through the distribution pipe 112. The fuel gas passages 114a, 114b, 114c, and 114d pass through the fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d, and the fuel electrode is formed inside the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d. To supply fuel gas. The fuel gas passages 114a, 114b, 114c, and 114d extend upward in the vertical direction.
An oxygen electrode is disposed outside the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d, and oxygen gas passages 120a, 120b, and 120c for supplying an oxygen gas (in this case, air) to the oxygen electrode are provided. The fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d are inserted into the gaps. The aerobic gas passages 120a, 120b, and 120c are pipe-shaped, extend in the vertical direction, and eject aerobic gas from the lower end. A state in which the aerobic gas is ejected is shown by an arrow 110. The pressurized aerobic gas is received from the aerobic gas receiving port 104.
Oxygen fed into the oxygen electrode formed outside the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d is in an intermediate state between the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d in an ionized state. It passes through the formed solid electrolyte and moves to the fuel electrode formed inside the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, and 116d, where it reacts with the fuel gas to form an oxygen electrode and a fuel electrode. A potential difference is generated between them.
A part of the fuel gas sent to the inside of the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, 116d passes through the cylindrical fuel cells 116a, 116b, 116c, 116d without reacting with oxygen. Part of the aerobic gas sent from the aerobic gas passages 120a, 120b, 120c is not consumed, and returns upward from the fuel cell group accommodation chamber 118. The fuel gas and aerobic gas not used for power generation are burned in the combustion chamber 122 to generate high-temperature combustion exhaust gas. The high-temperature combustion exhaust gas is sent to the heat exchange chamber 124, heats the aerobic gas sent from the aerobic gas receiving port 104, cools itself, and is exhausted from the exhaust port 102.

燃料電池セル116(以下では共通事象を説明するために添字を省略する)は、その特性上、送り込まれた燃料ガスの全部を消費することができず、燃料電池セル116を通過する燃料ガスをゼロにはできない。図9に示した構造は、この通過燃料ガスをたくみに利用し、熱交換室124に送り込まれる有酸素ガスを予熱する。
予熱された有酸素ガスを燃料電池セル群収容室118に送り込むと、燃料ガスと有酸素ガスが反応するときに生じる発熱と相俟って、燃料電池セル群収容室118を発電に適した高温に維持することができる。
特開2003−234122号公報
The fuel cell 116 (subscripts are omitted in order to explain the common phenomenon below) cannot consume all of the fed fuel gas due to its characteristics, and the fuel gas passing through the fuel cell 116 cannot be consumed. It cannot be zero. The structure shown in FIG. 9 preheats the aerobic gas fed into the heat exchange chamber 124 by using the passing fuel gas as a sag.
When the preheated aerobic gas is fed into the fuel cell group housing chamber 118, combined with heat generated when the fuel gas and the aerobic gas react, the fuel cell group housing chamber 118 is heated to a high temperature suitable for power generation. Can be maintained.
JP 2003-234122 A

図9に示したレイアウトは極めて優れたものであるが、改良の余地を残している。それは、燃料電池セル群収容室118内の温度差が比較的大きいことである。
燃料電池セル群収容室118に送り込まれた燃料ガスと有酸素ガスは、燃料電池セル116の内外面に沿って下方から上方に流れる。燃料電池セル116は、燃料ガスと有酸素ガスが反応することによって発熱体となっている。垂直方向に伸びる発熱体に沿ってガスが下方から上方に流れると、下方から上方に流れるガスが徐々に加熱されていく。図10のカーブC1は、横軸に燃料電池セル116の高さをとり、縦軸に燃料電池セル116の温度を測定した一例を示しており、燃料電池セル116の上端と下端では約150℃の温度差が生じる。燃料電池セル116の下端を発電効率の高い800℃程度に調温すると、燃料電池セル116の上端では950℃程度の高温となり、その高温に耐えられる材質の選定がひどく難しくなる。
本発明では、燃料電池セル群収容室内の温度差を抑制するレイアウトを創作する。局部的に加熱されることがない発電装置を実現する。
The layout shown in FIG. 9 is very good, but leaves room for improvement. That is, the temperature difference in the fuel cell group accommodation chamber 118 is relatively large.
The fuel gas and the aerobic gas sent into the fuel cell group accommodation chamber 118 flow from below to above along the inner and outer surfaces of the fuel cell 116. The fuel battery cell 116 becomes a heating element by the reaction between the fuel gas and the aerobic gas. When the gas flows from below to above along the heating element extending in the vertical direction, the gas flowing from below to above is gradually heated. A curve C1 in FIG. 10 shows an example in which the horizontal axis indicates the height of the fuel cell 116 and the vertical axis indicates the temperature of the fuel cell 116. The upper and lower ends of the fuel cell 116 are about 150 ° C. Temperature difference occurs. If the temperature of the lower end of the fuel cell 116 is adjusted to about 800 ° C. with high power generation efficiency, the temperature at the upper end of the fuel cell 116 becomes a high temperature of about 950 ° C., and it becomes extremely difficult to select a material that can withstand the high temperature.
In this invention, the layout which suppresses the temperature difference in a fuel cell group accommodation chamber is created. A power generator that is not locally heated is realized.

本発明の一の発電装置は、複数個のセルスタックと、複数個のマニホールドと、複数本の有酸素ガス通路と、有酸素ガス用の供給管と、を備える。各セルスタックは、複数本の燃料電池セルが同一平面内に平行に並べられて配置されて構成される。各燃料電池セルは、燃料極と固体電解質と酸素極と燃料ガス通路を有するとともに、燃料ガス通路は燃料極内を通過している。複数個のセルスタックは、垂直方向に多段に配置されている。複数個のマニホールドは、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料ガス通路のそれぞれに燃料ガスを供給するためのマニホールドであって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。複数本の有酸素ガス通路は、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料電池セルのそれぞれに有酸素ガスを供給するための有酸素ガス通路であって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。各有酸素ガス通路は、対応するセルスタックの下方に、水平方向に伸びるように配置されている。有酸素ガス用の供給管は、複数本の有酸素ガス通路に有酸素ガスを供給する供給管である。各段のセルスタックを垂直方向から観察したときにセルスタックが配置される範囲の外側に、複数個のマニホールド、及び、有酸素ガス用の供給管が配置されている。垂直方向に隣接するセルスタックの間は、ガス流遮断板によって仕切られている。ガス流遮断板は、有酸素ガス通路と一体に又は有酸素ガス通路と当接して設けられている。ガス流遮断板は有酸素ガス通路の一部を構成している。 One power generation device of the present invention includes a plurality of cell stacks, a plurality of manifolds, a plurality of aerobic gas passages, and an aerobic gas supply pipe. Each cell stack is configured by arranging a plurality of fuel cells arranged in parallel in the same plane. Each fuel cell has a fuel electrode, a solid electrolyte, an oxygen electrode, and a fuel gas passage, and the fuel gas passage passes through the fuel electrode. The plurality of cell stacks are arranged in multiple stages in the vertical direction. Each of the plurality of manifolds is a manifold for supplying fuel gas to each of the plurality of fuel gas passages included in each cell stack, and is provided for each of the plurality of cell stacks. The plurality of aerobic gas passages are each an aerobic gas passage for supplying aerobic gas to each of the plurality of fuel cells provided in each cell stack, and each of the plurality of cell stacks. Are provided. Each aerobic gas passage is disposed below the corresponding cell stack so as to extend in the horizontal direction. The supply pipe for aerobic gas is a supply pipe for supplying aerobic gas to a plurality of aerobic gas passages. A plurality of manifolds and an aerobic gas supply pipe are arranged outside the range in which the cell stacks are arranged when the cell stacks of each stage are observed from the vertical direction. The cell stacks adjacent in the vertical direction are partitioned by a gas flow blocking plate. The gas flow blocking plate is provided integrally with the aerobic gas passage or in contact with the aerobic gas passage. The gas flow blocking plate constitutes a part of the aerobic gas passage.

燃料電池セルは燃料ガス通路の上流から下流に向けて徐々に加熱されてゆく。従来の技術では、その温度勾配に沿って有酸素ガスを流すために、有酸素ガスは徐々に加熱されていき、これがセルスタックの収容室内の温度差を大きくする
発明の発電装置によると、燃料電池セル内の温度勾配と有酸素ガスの流れる方向が平行にならない。燃料ガス通路の下流に位置して高温に加熱されている燃料電池セルを冷却する有酸素ガスは、燃料電池セルの下方側から供給され、その上流の燃料電池セルを冷却してすでに加熱されている有酸素ガスで冷却するわけではない。燃料電池セルを冷却する有酸素ガスが徐々に加熱されていくという現象をも抑制することができ、燃料電池セルの全体を未加熱の有酸素ガスで冷却することが可能となる。
なお上記説明は、燃料ガス通路が垂直に伸びる場合と水平に伸びる場合の特徴を対比して説明したものであり、本発明の構成をとっても、燃料電池セル内の温度勾配の生じる方向に沿って流れる有酸素ガスは存在する。本発明の構成は、燃料電池内セルの温度勾配に交差する有酸素ガスの流れが生み出されることが肝要であり、温度勾配に沿って流れる有酸素ガスの存在を排除しない。
本発明の発電装置では、上下のセルスタックの間にガス流遮断板が配置されて仕切られているため、下段のセルスタックを冷却することによって自らは加熱された有酸素ガスで上段のセルスタックを冷却する連鎖が断ち切られ、熱環境が同等のセルスタックが上下方向に多段に配列されることになる。セルスタックの収容室内の上下方向の温度差も抑制される。
本発明の発電装置では、ガス流遮断板が有酸素ガス通路の一部を構成しているため、余分な部材を利用しないで、ガス流遮断板と有酸素ガス通路を形成することができる。有酸素ガス通路がガス流遮断板に必要とされるほど広がっていると、セルスタックの全体を加熱前の有酸素ガスで冷却しやすくなる。
The fuel cell is gradually heated from upstream to downstream of the fuel gas passage. In the prior art, the aerobic gas is gradually heated in order to flow the aerobic gas along the temperature gradient, and this increases the temperature difference in the storage chamber of the cell stack .
According to the power generator of the present invention, the temperature gradient in the fuel cell and the direction in which the aerobic gas flows are not parallel. The aerobic gas that cools the fuel cell that is located at the downstream side of the fuel gas passage and is heated to a high temperature is supplied from the lower side of the fuel cell and is already heated by cooling the fuel cell upstream of the fuel cell. It is not necessarily cooled by the aerobic gas that is present. The phenomenon that the aerobic gas for cooling the fuel cell is gradually heated can be suppressed, and the entire fuel cell can be cooled with the unheated aerobic gas.
In addition, the above description has been described by comparing the characteristics of the case where the fuel gas passage extends vertically and the case where the fuel gas passage extends horizontally, and even if the configuration of the present invention is employed, the temperature gradient in the fuel cell is generated. There is a flowing aerobic gas. In the configuration of the present invention, it is important that a flow of the aerobic gas that intersects the temperature gradient of the cells in the fuel cell is generated, and the existence of the aerobic gas flowing along the temperature gradient is not excluded.
In the power generator according to the present invention, since the gas flow blocking plates are arranged and partitioned between the upper and lower cell stacks, the upper cell stack is heated with aerobic gas by itself by cooling the lower cell stack. As a result, the chain for cooling is cut off, and cell stacks having the same thermal environment are arranged in multiple stages in the vertical direction. The temperature difference in the vertical direction in the cell stack housing chamber is also suppressed.
In the power generator of the present invention, since the gas flow blocking plate constitutes a part of the aerobic gas passage, the gas flow blocking plate and the aerobic gas passage can be formed without using an extra member. If the aerobic gas passage is wide enough to be required for the gas flow blocking plate, the entire cell stack can be easily cooled with the aerobic gas before heating.

本発明の他の一の発電装置は、複数個のセルスタックと、複数個のマニホールドと、複数本の有酸素ガス通路と、有酸素ガス用の供給管と、複数個の改質器を備える。各セルスタックは、複数本の燃料電池セルが同一平面内に平行に並べられて配置されて構成される。各燃料電池セルは、燃料極と固体電解質と酸素極と燃料ガス通路を有するとともに、燃料ガス通路は燃料極内を通過している。複数個のセルスタックは、垂直方向に多段に配置されている。複数個のマニホールドは、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料ガス通路のそれぞれに燃料ガスを供給するためのマニホールドであって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。複数本の有酸素ガス通路は、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料電池セルのそれぞれに有酸素ガスを供給するための有酸素ガス通路であって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。各有酸素ガス通路は、対応するセルスタックの下方に、水平方向に伸びるように配置されている。有酸素ガス用の供給管は、複数本の有酸素ガス通路に有酸素ガスを供給する供給管である。各段のセルスタックを垂直方向から観察したときにセルスタックが配置される範囲の外側に、複数個のマニホールド、及び、有酸素ガス用の供給管が配置されている。各改質器は、燃料ガスを改質するものである。複数個の改質器は、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。各改質器は箱形状であり、上面にパッキンを介してセルスタックが載置されている。改質器とセルスタックとの間に有酸素ガス通路が配置されている。Another power generation apparatus of the present invention includes a plurality of cell stacks, a plurality of manifolds, a plurality of aerobic gas passages, an aerobic gas supply pipe, and a plurality of reformers. . Each cell stack is configured by arranging a plurality of fuel cells arranged in parallel in the same plane. Each fuel cell has a fuel electrode, a solid electrolyte, an oxygen electrode, and a fuel gas passage, and the fuel gas passage passes through the fuel electrode. The plurality of cell stacks are arranged in multiple stages in the vertical direction. Each of the plurality of manifolds is a manifold for supplying fuel gas to each of the plurality of fuel gas passages included in each cell stack, and is provided for each of the plurality of cell stacks. The plurality of aerobic gas passages are each an aerobic gas passage for supplying aerobic gas to each of the plurality of fuel cells provided in each cell stack, and each of the plurality of cell stacks. Are provided. Each aerobic gas passage is disposed below the corresponding cell stack so as to extend in the horizontal direction. The supply pipe for aerobic gas is a supply pipe for supplying aerobic gas to a plurality of aerobic gas passages. A plurality of manifolds and an aerobic gas supply pipe are arranged outside the range in which the cell stacks are arranged when the cell stacks of each stage are observed from the vertical direction. Each reformer reforms the fuel gas. A plurality of reformers are provided for each of the plurality of cell stacks. Each reformer has a box shape, and a cell stack is placed on the upper surface via a packing. An aerobic gas passage is disposed between the reformer and the cell stack.
本発明の発電装置によると、セルスタックが水平に伸びた姿勢で安定的に支持される。According to the power generator of the present invention, the cell stack is stably supported in a horizontally extended posture.

本発明の他の一の発電装置は、複数個のセルスタックと、複数個のマニホールドと、複数本の有酸素ガス通路と、有酸素ガス用の供給管と、を備える。各セルスタックは、複数本の燃料電池セルが同一平面内に平行に並べられて配置されて構成される。各燃料電池セルは、燃料極と固体電解質と酸素極と燃料ガス通路を有するとともに、燃料ガス通路は燃料極内を通過している。複数個のセルスタックは、垂直方向に多段に配置されている。複数個のマニホールドは、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料ガス通路のそれぞれに燃料ガスを供給するためのマニホールドであって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。複数本の有酸素ガス通路は、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料電池セルのそれぞれに有酸素ガスを供給するための有酸素ガス通路であって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられている。各有酸素ガス通路は、対応するセルスタックの下方に、水平方向に伸びるように配置されている。有酸素ガス用の供給管は、複数本の有酸素ガス通路に有酸素ガスを供給する供給管である。各段のセルスタックを垂直方向から観察したときにセルスタックが配置される範囲の外側に、複数個のマニホールド、及び、有酸素ガス用の供給管が配置されている。複数個のセルスタックは、複数個のセルスタックを収容する室内に配置された複数段の棚状部材のそれぞれに載置されている。棚状部材は、両端部が、複数個のセルスタックを収容する室の内壁に保持され、水平に伸びている板材で構成されている。Another power generation device of the present invention includes a plurality of cell stacks, a plurality of manifolds, a plurality of aerobic gas passages, and an aerobic gas supply pipe. Each cell stack is configured by arranging a plurality of fuel cells arranged in parallel in the same plane. Each fuel cell has a fuel electrode, a solid electrolyte, an oxygen electrode, and a fuel gas passage, and the fuel gas passage passes through the fuel electrode. The plurality of cell stacks are arranged in multiple stages in the vertical direction. Each of the plurality of manifolds is a manifold for supplying fuel gas to each of the plurality of fuel gas passages included in each cell stack, and is provided for each of the plurality of cell stacks. The plurality of aerobic gas passages are each an aerobic gas passage for supplying aerobic gas to each of the plurality of fuel cells provided in each cell stack, and each of the plurality of cell stacks. Are provided. Each aerobic gas passage is disposed below the corresponding cell stack so as to extend in the horizontal direction. The supply pipe for aerobic gas is a supply pipe for supplying aerobic gas to a plurality of aerobic gas passages. A plurality of manifolds and an aerobic gas supply pipe are arranged outside the range in which the cell stacks are arranged when the cell stacks of each stage are observed from the vertical direction. The plurality of cell stacks are placed on each of a plurality of stages of shelf-like members arranged in a room that accommodates the plurality of cell stacks. The shelf-like member is formed of a plate material that is held at both ends on the inner wall of a chamber that accommodates a plurality of cell stacks and extends horizontally.
本発明の発電装置によると、セルスタックが水平に伸びた姿勢で安定的に支持される。According to the power generator of the present invention, the cell stack is stably supported in a horizontally extended posture.

燃料電池セル群と有酸素ガス通路との間に耐熱性クッション材を介装して積み重ねてもよい。このようにしても、燃料電池セル群が水平に伸びた姿勢で燃料電池セル群を安定的に支持することができる。   The fuel cell group and the aerobic gas passage may be stacked with a heat-resistant cushioning material interposed. Even in this case, the fuel cell group can be stably supported in a posture in which the fuel cell group extends horizontally.

以下、本発明の好適な実施形態を説明する。
(形態1) 有酸素ガスは空気である。
(形態2) 空気通路は高さの低い箱状であり、その上面に空気供給口が多数形成されている。
(形態3) 空気供給口は、燃料電池セルが加熱されやすい部位に多量の空気を供給し、加熱されにくい部位に少量の空気を供給するように分散配置されている。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described.
(Form 1) The aerobic gas is air.
(Mode 2) The air passage has a box shape with a low height, and a large number of air supply ports are formed on the upper surface thereof.
(Mode 3) The air supply ports are distributed and arranged so as to supply a large amount of air to a portion where the fuel cell is easily heated and supply a small amount of air to a portion where the fuel cell is difficult to be heated.

(第1実施例)
本発明を具現化した発電装置の第1実施例を、図面を参照しながら説明する。図1は、本実施例に係る発電装置の縦断面図であり、図2は図1のII−II線縦断面図であり、図3は図1のIII−III線横断面図であり、図4は図2の部分断面拡大図である。
図1から図3に示すように、発電ユニット10は、内側から外側に向かって第1室44、第2室46、第3室48からなる3重構造となっており、中心部の第1室44とその外側の第2室46を仕切る内仕切壁36と、第2室46とその外側の第3室48を仕切る外仕切壁38と、第3室48と外部を仕切る外壁40を有している。外壁40は断熱部材42で覆われている。
発電ユニット10の中心部の第1室44内には、燃料電池セル12の複数個が配列されて構成されているセルスタック14と、酸素を含む空気をセルスタック14に供給する空気供給部材16と、予備改質ガス内に含まれるメタンを燃料となる水素や一酸化炭素等に改質する改質器18と、改質された燃料ガスをセルスタック14に供給するマニホールド24等が配設されている。予備改質ガスは、発電ユニット10の外部に配置された予備改質器(図示省略)によって、炭素数2以上のプロパン等のガスを主にメタンや水素や一酸化炭素等に改質したガスである。
(First embodiment)
A first embodiment of a power generator embodying the present invention will be described with reference to the drawings. 1 is a longitudinal sectional view of a power generator according to the present embodiment, FIG. 2 is a longitudinal sectional view taken along line II-II in FIG. 1, and FIG. 3 is a transverse sectional view taken along line III-III in FIG. FIG. 4 is an enlarged partial sectional view of FIG.
As shown in FIGS. 1 to 3, the power generation unit 10 has a triple structure including a first chamber 44, a second chamber 46, and a third chamber 48 from the inside toward the outside, An inner partition wall 36 that divides the chamber 44 from the second chamber 46 outside thereof, an outer partition wall 38 that divides the second chamber 46 from the third chamber 48 outside thereof, and an outer wall 40 that divides the third chamber 48 from the outside. is doing. The outer wall 40 is covered with a heat insulating member 42.
In the first chamber 44 in the center of the power generation unit 10, a cell stack 14 in which a plurality of fuel cells 12 are arranged, and an air supply member 16 that supplies oxygen-containing air to the cell stack 14. And a reformer 18 for reforming methane contained in the pre-reformed gas into hydrogen or carbon monoxide as a fuel, a manifold 24 for supplying the reformed fuel gas to the cell stack 14, and the like. Has been. The pre-reformed gas is a gas obtained by reforming a gas such as propane having 2 or more carbon atoms into methane, hydrogen, carbon monoxide or the like by a pre-reformer (not shown) arranged outside the power generation unit 10. It is.

図2に明瞭に示されるように、燃料電池セル12の断面は楕円形状であり、複数の燃料電池セル12(図2では図の明瞭化のために6本となっているが、実際にはもっと多い)が平行に配置されている。燃料電池セル12は、水平方向に長く伸びている。
図4は、図2に示すセルスタック14の断面の拡大図である。図4に示すように、燃料極12aは楕円柱形状に形成され、その周面の半分強が固体電解質層12bで覆われ、固体電解質層12bの更に外側を酸素極12cが覆っている。燃料極12aの周面の酸素極12cと反対側はインターコネクタ12dで覆われている。燃料極12aの内部には長手方向に貫通する5本の燃料ガス通路20が並列に形成されている。
燃料極12aは多孔質であり、ニッケル(Ni)を主成分とするニッケル/YSZサーメット(混合焼結体)からなる。固体電解質層12bは緻密質であり、ジルコニア(ZrO)にイットリア(Y)を加えた混合物からなる。酸素極12cは多孔質であり、ペロブスカイト型酸化物であるLSM(La1−xSrMnO)からなる。インターコネクタ12dは導電性セラミックからなる。
隣合う燃料電池セル12の一方の酸素極12cと他方の燃料電池セル12のインターコネクタ12dとの間に、集電部材22が介装されている。集電部材22は、蛇腹状に折畳まれた導電性金属部材である。一方の燃料電池セル12の酸素極12cは、集電部材22とインターコネクタ12dを介して、他方の燃料電池セル12の燃料極12aに電気的に接続されている。多数本の燃料電池セル12が直列に接続されてセルスタック14が形成されている。蛇腹状の集電部材22は、空気が通過することを禁止しない。
As clearly shown in FIG. 2, the cross section of the fuel battery cell 12 has an elliptical shape, and a plurality of fuel battery cells 12 (in FIG. 2, six are shown for clarity of illustration, but in practice, More) are arranged in parallel. The fuel cell 12 extends long in the horizontal direction.
FIG. 4 is an enlarged view of a cross section of the cell stack 14 shown in FIG. As shown in FIG. 4, the fuel electrode 12a is formed in an elliptic cylinder shape, and a little more than half of the peripheral surface thereof is covered with the solid electrolyte layer 12b, and the oxygen electrode 12c covers the outer side of the solid electrolyte layer 12b. The opposite side of the peripheral surface of the fuel electrode 12a from the oxygen electrode 12c is covered with an interconnector 12d. Five fuel gas passages 20 penetrating in the longitudinal direction are formed in parallel inside the fuel electrode 12a.
The fuel electrode 12a is porous and is made of nickel / YSZ cermet (mixed sintered body) whose main component is nickel (Ni). The solid electrolyte layer 12b is dense and is made of a mixture obtained by adding yttria (Y 2 O 3 ) to zirconia (ZrO 2 ). The oxygen electrode 12c is porous and is made of LSM (La 1-x Sr x MnO 3 ), which is a perovskite oxide. The interconnector 12d is made of a conductive ceramic.
A current collecting member 22 is interposed between one oxygen electrode 12 c of the adjacent fuel battery cell 12 and the interconnector 12 d of the other fuel battery cell 12. The current collecting member 22 is a conductive metal member folded in a bellows shape. The oxygen electrode 12c of one fuel battery cell 12 is electrically connected to the fuel electrode 12a of the other fuel battery cell 12 via a current collecting member 22 and an interconnector 12d. A large number of fuel cells 12 are connected in series to form a cell stack 14. The bellows-like current collecting member 22 does not prohibit the passage of air.

セルスタック14は、燃料電池セル12の燃料ガス通路20が略水平面内を伸びるように配列されており、複数本の燃料電池セル12の燃料ガス通路20が略水平面内を伸びている。燃料ガス通路が同一水平面内を伸びるセルスタック14が、垂直方向に5段に配列されている。セルスタック14を上段から順に、14a、14b,14c,14d,14eということにする。   The cell stack 14 is arranged so that the fuel gas passages 20 of the fuel cells 12 extend in a substantially horizontal plane, and the fuel gas passages 20 of the plurality of fuel cells 12 extend in a substantially horizontal plane. Cell stacks 14 in which fuel gas passages extend in the same horizontal plane are arranged in five stages in the vertical direction. The cell stack 14 is referred to as 14a, 14b, 14c, 14d, and 14e in order from the top.

図1と図3に示すように、セルスタック14aの上流側(図1の右側)は、マニホールド24aを介して、改質器18aに接続されている。改質器18aとマニホールド24aは配管30aによって接続されている。セルスタック14cと14eも同様にして改質器18aに接続されている。セルスタック14bの上流側(図1の左側)は、マニホールド24bを介して、改質器18bに接続されている。改質器18bとマニホールド24bは配管30bによって接続されている。セルスタック14dも同様にして改質器18bに接続されている。
セルスタック14a、14c,14eの燃料通路20には、改質器18aで改質された燃料ガスが送り込まれる。セルスタック14a、14c,14eの改質器18aから遠い方の端部では燃料通路20が開放されており、発電のために消費されなかった燃料ガスが放出される。セルスタック14b,14dの燃料通路20には、改質器18bで改質された燃料ガスが送り込まれる。セルスタック14b,14dの改質器18bから遠い方の端部では燃料通路20が開放されており、発電のために消費されなかった燃料ガスが放出される。セルスタック14a、14c,14eは、マニホールド24a,24c,24eによって片持ち状に支持され、セルスタック14b,14dは、マニホールド24b,24dによって片持ち状に支持されている。
セルスタック14a、14c,14eと、セルスタック14b,14dは、反対方向に伸びている。上下方向に多段に配列されているセルスタック14a、14b,14c,14d、14eは、上下方向において、交互に反対向きに配列されている。
As shown in FIGS. 1 and 3, the upstream side (the right side in FIG. 1) of the cell stack 14a is connected to the reformer 18a via the manifold 24a. The reformer 18a and the manifold 24a are connected by a pipe 30a. The cell stacks 14c and 14e are similarly connected to the reformer 18a. The upstream side (the left side in FIG. 1) of the cell stack 14b is connected to the reformer 18b via the manifold 24b. The reformer 18b and the manifold 24b are connected by a pipe 30b. Similarly, the cell stack 14d is connected to the reformer 18b.
The fuel gas reformed by the reformer 18a is fed into the fuel passages 20 of the cell stacks 14a, 14c, 14e. The fuel passage 20 is opened at the end of the cell stack 14a, 14c, 14e far from the reformer 18a, and fuel gas that has not been consumed for power generation is released. The fuel gas reformed by the reformer 18b is fed into the fuel passages 20 of the cell stacks 14b and 14d. The fuel passage 20 is opened at the end of the cell stack 14b, 14d far from the reformer 18b, and the fuel gas that has not been consumed for power generation is released. The cell stacks 14a, 14c, and 14e are supported in a cantilever manner by the manifolds 24a, 24c, and 24e, and the cell stacks 14b and 14d are supported in a cantilever manner by the manifolds 24b and 24d.
The cell stacks 14a, 14c and 14e and the cell stacks 14b and 14d extend in opposite directions. The cell stacks 14a, 14b, 14c, 14d, and 14e arranged in multiple stages in the vertical direction are alternately arranged in opposite directions in the vertical direction.

一対の改質器18a、18bは、基本的に同一構成を備えている。以下では添字を省略して共通に説明する。改質器18は、金属製の薄い箱形状のケーシングと、その内で蛇行する経路(図示省略)が形成されており、この経路内に改質触媒が充填されている。図1に示すように、一対の改質器18a,18bは、セルスタック14群を挟んで、平行に配設されている。一対の改質器18a,18bは、上部の2箇所の角部で2本の渡り配管28a,28bによって接続されている。燃料ガス導入管26から送られた予備改質ガスは一方の改質器18aに導入され、渡り配管28aを経て、他方の改質器18bにも導入される。改質器18a,18b内に導入された予備改質ガス中のメタンは、改質触媒によって、改質器18内を通過する間に主に水素や一酸化炭素からなる燃料ガスに改質される。なお、渡り配管28bは、2つの改質器18a,18bの出口圧力の均衡を調整するために配設されている。   The pair of reformers 18a and 18b basically have the same configuration. In the following, description will be made in common with the subscripts omitted. The reformer 18 is formed with a thin box-shaped casing made of metal and a meandering path (not shown) within the casing, and the reforming catalyst is filled in the path. As shown in FIG. 1, the pair of reformers 18a and 18b are arranged in parallel with the cell stack 14 group interposed therebetween. The pair of reformers 18a and 18b are connected by two transition pipes 28a and 28b at the upper two corners. The preliminary reformed gas sent from the fuel gas introduction pipe 26 is introduced into one reformer 18a, and is also introduced into the other reformer 18b via the transition pipe 28a. The methane in the pre-reformed gas introduced into the reformers 18a and 18b is reformed by the reforming catalyst into a fuel gas mainly composed of hydrogen or carbon monoxide while passing through the reformer 18. The The transition pipe 28b is provided to adjust the balance of the outlet pressures of the two reformers 18a and 18b.

図1〜図3に示すように、空気供給部材16は浅い箱形状の部材であり、上面に複数の空気供給口16fが形成されている。空気供給部材16の両側面には略水平に伸びる邪魔板52a,52bが形成されている。邪魔板52aは、上段の燃料電池セル12の上流側に向けて取付けられており、水平に伸びている。邪魔板52bは、上段の燃料電池セル12の下流側に向けて取付けられており、端部が若干上向きに取付けられている。空気供給部材16a,16b,16c,16d,16eは、セルスタック14a,14b,14c,14d,14eのそれぞれの下方に配設されており、5つの空気供給部材16a,16b,16c,16d,16eが上下方向に5段に配設されている。各空気供給部材16の両端部は夫々空気供給管50に連通している。空気供給管50は金属製であり、図1と図2に示すように、上下方向に伸びており、上端は第3室48に開口している。第3室48の下方は、空気導入管34と連通しており、空気導入管34によって外部から導入された空気は、第3室48を通過して一対の空気供給管50,50のいずれかに流入し、上下5段の空気供給部材16a,16b,16c,16d,16eのいずれかの上面から、直近上部のセルスタック14a,14b,14c,14d,14eに空気を供給する。
上下5段の空気供給部材16a,16b,16c,16d,16eは、両端が空気供給管50によって支持されており、強度が高い。
図3に示すように、セルスタック14の燃料通路20は紙面において左右方向に伸びており、空気供給部材16は紙面において上下方向に伸びている。両持ち状の空気供給部材16と、片持ち状のセルスタック14が交差する位置関係におかれている。
As shown in FIGS. 1 to 3, the air supply member 16 is a shallow box-shaped member, and a plurality of air supply ports 16 f are formed on the upper surface. On both side surfaces of the air supply member 16, baffle plates 52a and 52b extending substantially horizontally are formed. The baffle plate 52a is attached toward the upstream side of the upper fuel cell 12 and extends horizontally. The baffle plate 52b is attached toward the downstream side of the upper fuel cell 12, and the end is attached slightly upward. The air supply members 16a, 16b, 16c, 16d, and 16e are disposed below the cell stacks 14a, 14b, 14c, 14d, and 14e, respectively, and the five air supply members 16a, 16b, 16c, 16d, and 16e are disposed. Are arranged in five stages in the vertical direction. Both end portions of each air supply member 16 communicate with the air supply pipe 50. The air supply pipe 50 is made of metal and extends in the vertical direction as shown in FIGS. 1 and 2, and the upper end opens into the third chamber 48. The lower part of the third chamber 48 communicates with the air introduction pipe 34, and the air introduced from the outside by the air introduction pipe 34 passes through the third chamber 48 and is one of the pair of air supply pipes 50, 50. The air is supplied to the cell stacks 14a, 14b, 14c, 14d, and 14e in the immediate upper part from the upper surface of any one of the five upper and lower air supply members 16a, 16b, 16c, 16d, and 16e.
The upper and lower five-stage air supply members 16a, 16b, 16c, 16d, and 16e are supported at both ends by the air supply pipe 50, and have high strength.
As shown in FIG. 3, the fuel passage 20 of the cell stack 14 extends in the left-right direction on the paper surface, and the air supply member 16 extends in the vertical direction on the paper surface. Both the cantilevered air supply members 16 and the cantilevered cell stack 14 are in a positional relationship.

片持ち状のセルスタック14は、両持ち状の空気供給部材16に対してパッキン62を介して載置されており、片持ち状のセルスタック14は水平に伸びる姿勢で安定的に支持されている。片持ち状のセルスタック14が不用意に傾くことはない。   The cantilevered cell stack 14 is mounted on the both-sided air supply member 16 via a packing 62, and the cantilevered cell stack 14 is stably supported in a horizontally extending posture. Yes. The cantilever cell stack 14 does not inadvertently tilt.

第3室48と第2室46を仕切る外仕切壁38の4つの外周面には、図1から図3に示すフィン54が取付けられている。特に図3に示すように、フィン54は横方向に長尺な金属製板部材を略蛇腹形状に折畳んで形成されている。外側は外壁40の内面に接触しており、内側は外仕切壁38の外面に接触している(図1〜図3ではフィン54の形状を明瞭にするため、フィン54と壁面を離して示している)。なお、放熱を防止するために、フィン54と外壁40の内面が、断熱材を介して接触する構成であってもよい。図1と図2に示すように、外仕切壁38の4つの外周面には、複数のフィン54が上下方向に取付けられて外周面を覆っている。図示はしていないが、上下のフィン54は、ピッチを半分ずらして取付けられている。このようにフィン54が取付けられているため、外仕切壁38とフィン54と外壁40によって、外仕切壁38の4つの外周面と外壁40の内面との間の全体に亘って、上下方向に伸びる細い角柱形状の通路が複数本形成される。
図1から図3に示すように、外仕切壁38の4つの内周面にも、フィン54と同様にフィン56が取付けられている。フィン56の形状もフィン54と同様である。このようにフィン56が取付けられているため、外仕切壁38とフィン56と内仕切壁36によって、外仕切壁38の4つの内周面と内仕切壁36の外面との間の全体に亘って、上下方向に伸びる細い角柱形状の通路が複数本形成される。フィン54は第3室48のサイズを規定し、フィン56は第2室46のサイズを規定する。
Fins 54 shown in FIGS. 1 to 3 are attached to the four outer peripheral surfaces of the outer partition wall 38 that partitions the third chamber 48 and the second chamber 46. In particular, as shown in FIG. 3, the fin 54 is formed by folding a metal plate member elongated in the lateral direction into a substantially bellows shape. The outer side is in contact with the inner surface of the outer wall 40, and the inner side is in contact with the outer surface of the outer partition wall 38 (FIGS. ing). In addition, in order to prevent heat dissipation, the structure which the inner surface of the fin 54 and the outer wall 40 contacts via a heat insulating material may be sufficient. As shown in FIGS. 1 and 2, a plurality of fins 54 are vertically attached to the four outer peripheral surfaces of the outer partition wall 38 to cover the outer peripheral surface. Although not shown, the upper and lower fins 54 are attached with a pitch shifted by half. Since the fins 54 are attached in this way, the outer partition wall 38, the fins 54, and the outer wall 40 extend vertically between the four outer peripheral surfaces of the outer partition wall 38 and the inner surface of the outer wall 40. A plurality of elongated prismatic passages are formed.
As shown in FIGS. 1 to 3, the fins 56 are attached to the four inner peripheral surfaces of the outer partition wall 38 in the same manner as the fins 54. The shape of the fin 56 is the same as that of the fin 54. Since the fins 56 are attached in this manner, the outer partition wall 38, the fins 56, and the inner partition wall 36 span the entire area between the four inner peripheral surfaces of the outer partition wall 38 and the outer surface of the inner partition wall 36. Thus, a plurality of thin prismatic passages extending in the vertical direction are formed. The fins 54 define the size of the third chamber 48, and the fins 56 define the size of the second chamber 46.

図1と図2に示すように、外仕切壁38は、側壁の下端から下方に伸びる固定用壁38aによって外壁40の底板に固定されている。第2室46の底板は第3室48の底板から持ち上げられている。両底板の間隙は第3室48の一部を構成する。固定用壁38aには複数個の穴38bが形成されており、空気の流通が自在となっている。内仕切壁36も、側壁の下端から下方に伸びる固定用壁36aによって外仕切壁38の底板に固定されている。第1室44の底板は第2室46の底板から持ち上げられている。両底板の間隙は第2室46の一部を構成する。固定用壁36aにも複数個の穴36bが形成されており、空気の流通が自在となっている。
外壁40の底板と外仕切壁38の底板の間は、第3室48の一部であり、そこに空気導入管34が連通している。外仕切壁38の底板と内仕切壁36の底板の間は、第2室46の一部であり、そこに燃焼排ガス導出管58が連通している。
As shown in FIGS. 1 and 2, the outer partition wall 38 is fixed to the bottom plate of the outer wall 40 by a fixing wall 38a extending downward from the lower end of the side wall. The bottom plate of the second chamber 46 is lifted from the bottom plate of the third chamber 48. The gap between the bottom plates forms part of the third chamber 48. A plurality of holes 38b are formed in the fixing wall 38a so that air can freely flow. The inner partition wall 36 is also fixed to the bottom plate of the outer partition wall 38 by a fixing wall 36a extending downward from the lower end of the side wall. The bottom plate of the first chamber 44 is lifted from the bottom plate of the second chamber 46. The gap between both bottom plates forms part of the second chamber 46. A plurality of holes 36b are also formed in the fixing wall 36a so that air can freely flow.
Between the bottom plate of the outer wall 40 and the bottom plate of the outer partition wall 38 is a part of the third chamber 48, and the air introduction pipe 34 communicates therewith. A space between the bottom plate of the outer partition wall 38 and the bottom plate of the inner partition wall 36 is a part of the second chamber 46, and a combustion exhaust gas outlet pipe 58 communicates therewith.

第3室48は、発電ユニット10の6面(4側面と上面と底面)において、第2室46を取り囲んでおり、第2室46は、発電ユニット10の6面(4側面と上面と底面)において、第1室44を取り囲んでいる。
第3室48は、外部から取り込まれた空気が通過する。第2室46は、第1室44で生成された燃焼排ガスが通過する。第1室44は燃料電池セル群収容室として利用される。
空気は空気通過室48を下方から上方に移動する。燃焼排ガスは燃焼排ガス通過室46を上方から下方に通過する。通過方向が逆であり、両者の間で活発な熱交換が行われる。
燃料電池セル群収容室44の外形はほぼ立方体である。燃焼排ガス通過室46の外形もほぼ立方体である。空気通過室48の外形もほぼ立方体である。発電ユニット10は、最小表面積で最大容積を収容する6面体であり、放熱量が少ない。
後記するように、燃料電池セル群収容室44は最も高温であり、燃焼排ガス通過室46は2番目に高温であり、空気通過室48が3番目に高温である。最も高温な燃料電池セル群収容室44を、2番目に高温な燃焼排ガス通過室46で取り囲み、その外側を3番目に高温な空気通過室48で取り囲む構造となっている。最も高温に維持する必要がある燃料電池セル群収容室44を最も内側に配置することによって、燃料電池セル群収容室44を最も高温に維持しやすい最適な構造となっている。
The third chamber 48 surrounds the second chamber 46 on the six surfaces (four side surfaces, top surface, and bottom surface) of the power generation unit 10, and the second chamber 46 includes six surfaces (four side surfaces, top surface, and bottom surface) of the power generation unit 10. ) Surrounds the first chamber 44.
Air taken from outside passes through the third chamber 48. The combustion exhaust gas generated in the first chamber 44 passes through the second chamber 46. The first chamber 44 is used as a fuel cell group accommodation chamber.
The air moves in the air passage chamber 48 from below to above. The combustion exhaust gas passes through the combustion exhaust gas passage chamber 46 from above to below. The direction of passage is opposite and active heat exchange takes place between them.
The outer shape of the fuel cell group accommodation chamber 44 is substantially cubic. The external shape of the combustion exhaust gas passage chamber 46 is also almost cubic. The outer shape of the air passage chamber 48 is also almost cubic. The power generation unit 10 is a hexahedron that accommodates a maximum volume with a minimum surface area and has a small amount of heat radiation.
As will be described later, the fuel cell group accommodation chamber 44 has the highest temperature, the combustion exhaust gas passage chamber 46 has the second highest temperature, and the air passage chamber 48 has the third highest temperature. The fuel cell group housing chamber 44 having the highest temperature is surrounded by the second highest temperature combustion exhaust gas passage chamber 46 and the outside thereof is surrounded by the third highest temperature air passage chamber 48. By disposing the fuel cell group housing chamber 44 that needs to be maintained at the highest temperature on the innermost side, the fuel cell group housing chamber 44 has an optimum structure that can be easily maintained at the highest temperature.

発電ユニット10内の動作を説明する。
燃料ガス導入管26から改質器18a,18bに送られた予備改質ガスは、改質器18a,18b内で、水素と一酸化炭素を含む燃料ガスに改質され、各マニホールド24に送られる。改質された燃料ガスは、各マニホールド24から各燃料電池セル12へ送られ、各燃料電池セル12内の燃料ガス通路20に流入する。
空気導入管34から第3室48に送られた空気は、フィン54の間をすり抜けて上部に達し、外壁40の上面に沿って流れ、第3室48に開口している空気供給管50内に流入する。空気は、空気供給管50を下方に移動しながら、5つの空気供給部材16に流入し、全ての空気供給口16fから流出する。流出する空気は、上方向、若しくは斜め上方向に上昇し、すぐ上のセルスタック14の下側全体に分散される。
酸素は、イオン化して固体電解質を通過して燃料極に至り、水素または一酸化炭素と反応し、酸素極と燃料極の間に電位差を発生させる。すなわち、発電する。
The operation in the power generation unit 10 will be described.
The pre-reformed gas sent from the fuel gas introduction pipe 26 to the reformers 18a and 18b is reformed into a fuel gas containing hydrogen and carbon monoxide in the reformers 18a and 18b, and sent to each manifold 24. It is done. The reformed fuel gas is sent from each manifold 24 to each fuel cell 12 and flows into the fuel gas passage 20 in each fuel cell 12.
The air sent from the air introduction pipe 34 to the third chamber 48 passes through the fins 54, reaches the upper part, flows along the upper surface of the outer wall 40, and is opened in the third chamber 48. Flow into. The air flows into the five air supply members 16 while moving down the air supply pipe 50, and flows out from all the air supply ports 16f. Outflowing air rises upward or obliquely upward, and is distributed to the entire lower side of the cell stack 14 immediately above.
Oxygen ionizes, passes through the solid electrolyte, reaches the fuel electrode, reacts with hydrogen or carbon monoxide, and generates a potential difference between the oxygen electrode and the fuel electrode. That is, it generates electricity.

発電時、燃料ガスは上流から下流へ向かってセルスタック14内を水平に流れる。燃料ガスは上流から下流へ流れる間に発電熱によって徐々に加熱されていく。従来のように、セルスタック14を縦に配設して燃料ガスを下方から上方へ流し、空気も下方から上方へ流して発電を行うと、燃料ガスも空気も下方から上方へ流れる間に発電熱で加熱され、セルスタック14の上部と下部の温度差が例えば150℃近く生じてしまう。発電効率を考慮すると、下方の低温側の作動温度が、最適作動温度である例えば800℃になるように調整しなければならない。すると、上方の高温側の動作温度が950℃にまで上昇してしまう。この高温に対する熱耐久性を確保するためには、燃料電池セル12の近傍に配設される部材の熱耐久性を確保しなければならず、コストアップは避けられない。熱耐久性を重視すれば、上方の高温側の作動温度が、最適作動温度である800℃になるように調整しなければならない。すると、下方の低温側の動作温度が650℃にまで低下してしまい、発電効率の低下は否めない。
本実施例の燃料電池では、燃料電池セルが水平方向に伸びているのに対し、空気が上方に移動する関係が得られ、燃料電池セルの温度勾配に交差する有酸素ガスの流れが生み出される。燃料電池セルを冷却する空気に燃料電池を冷却した熱が累積していくことが抑制され、第1室44内の温度差が減少する。実験によると図10のカーブC2に示すように、燃料電池セルの上流端と下流端の温度差が50℃以下に抑制される。
During power generation, the fuel gas flows horizontally in the cell stack 14 from upstream to downstream. The fuel gas is gradually heated by the generated heat while flowing from upstream to downstream. As in the prior art, when the cell stack 14 is arranged vertically and fuel gas flows from below to above and air flows from below to above, power generation occurs, the fuel gas and air flow from below to above. Heated by heat, a temperature difference between the upper and lower portions of the cell stack 14 occurs, for example, near 150 ° C. In consideration of power generation efficiency, the lower operating temperature on the lower side must be adjusted to an optimum operating temperature of, for example, 800 ° C. Then, the operating temperature on the upper high temperature side rises to 950 ° C. In order to ensure the thermal durability against this high temperature, it is necessary to ensure the thermal durability of the members disposed in the vicinity of the fuel cell 12, and an increase in cost is inevitable. If the heat durability is regarded as important, the operating temperature on the upper high temperature side must be adjusted to 800 ° C. which is the optimum operating temperature. Then, the operating temperature on the lower low temperature side is lowered to 650 ° C., and the reduction in power generation efficiency cannot be denied.
In the fuel cell of this embodiment, the fuel cell extends in the horizontal direction, whereas the relationship in which the air moves upward is obtained, and a flow of aerobic gas that intersects the temperature gradient of the fuel cell is generated. . Accumulation of the heat that has cooled the fuel cell in the air that cools the fuel cell is suppressed, and the temperature difference in the first chamber 44 is reduced. According to the experiment, as shown by a curve C2 in FIG. 10, the temperature difference between the upstream end and the downstream end of the fuel cell is suppressed to 50 ° C. or less.

本実施例では、セルスタック14の下方に配置されている空気供給部材16の広い範囲に空気供給口が分散配置されており、セルスタック14の下側全体に空気が分散して供給される。これもまた、セルスタック14の上流から下流に至るまで一様温度に冷却するのに有利である。
本実施例では、加熱されやすいセルスタック14の下流側に多量の空気が供給され、加熱されにくいセルスタック14の上流側に少量の空気が供給されるように、空気供給口16fの密度と開口面積が調整されている。これもまた、セルスタック14の温度分布を一様化するのに寄与している。
In the present embodiment, the air supply ports are distributed over a wide range of the air supply member 16 disposed below the cell stack 14, and air is distributed and supplied to the entire lower side of the cell stack 14. This is also advantageous for cooling to a uniform temperature from upstream to downstream of the cell stack 14.
In the present embodiment, the density and opening of the air supply port 16f are set so that a large amount of air is supplied to the downstream side of the cell stack 14 that is easily heated and a small amount of air is supplied to the upstream side of the cell stack 14 that is difficult to be heated. The area has been adjusted. This also contributes to making the temperature distribution of the cell stack 14 uniform.

本実施例では、セルスタック14の直下に熱伝導性の高い金属で形成された空気供給部材16が配置されている。空気供給部材16は熱伝導性が高く、加熱されやすいセルスタック14の下流側から加熱されにくいセルスタック14の上流側に伝熱する。セルスタック14の近傍に伝熱部材を配置することもまた、セルスタック14の温度分布を一様化するのに寄与している。
熱伝導性の空気供給部材16とセルスタック14の間には、パッキン62が介在しており、直接には接触していない。それでも、熱伝導性の空気供給部材16は、セルスタック14の上流側と下流側の温度差を小さく抑える。加熱されやすいセルスタック14の下流側では、輻射が活発に起こって熱伝導性の空気供給部材16に熱を伝える。セルスタック14の下流側の温度は低下する。輻射によって加熱された熱伝導性の空気供給部材16は、熱伝導によって低温部を加熱する。加熱された空気供給部材16は、相対的に低温なセルスタック14の上流側に向けて輻射し、セルスタック14の上流部を加熱する。熱伝導性の空気供給部材16がセルスタック14に直接には接触していなくても、近接して位置しているために、熱伝導性の空気供給部材16は、セルスタック14の高温部から低温部に伝えられる熱エネルギーの移動を促進する。
In the present embodiment, an air supply member 16 formed of a metal having high thermal conductivity is disposed immediately below the cell stack 14. The air supply member 16 has high thermal conductivity, and transfers heat from the downstream side of the cell stack 14 that is easily heated to the upstream side of the cell stack 14 that is difficult to be heated. Arranging the heat transfer member in the vicinity of the cell stack 14 also contributes to uniforming the temperature distribution of the cell stack 14.
A packing 62 is interposed between the heat conductive air supply member 16 and the cell stack 14 and is not in direct contact. Nevertheless, the heat conductive air supply member 16 keeps the temperature difference between the upstream side and the downstream side of the cell stack 14 small. On the downstream side of the cell stack 14 that is easily heated, radiation is actively generated and heat is transmitted to the heat conductive air supply member 16. The temperature on the downstream side of the cell stack 14 decreases. The heat conductive air supply member 16 heated by radiation heats the low temperature part by heat conduction. The heated air supply member 16 radiates toward the upstream side of the relatively cool cell stack 14 and heats the upstream portion of the cell stack 14. Even though the heat conductive air supply member 16 is not in direct contact with the cell stack 14, the heat conductive air supply member 16 is located close to the cell stack 14. Facilitates the transfer of thermal energy transmitted to the low temperature part.

本実施例では、セルスタック14が垂直方向に5段に配列されている。上下方向に隣接するセルスタック14の間は、空気供給部材16と邪魔板52a,52bによって仕切られており、下段のセルスタック14を冷却することによって自らは加熱された空気で上段のセルスタック14を冷却するものではない。各段のセルスタック14毎に、冷却兼発電用の空気が送られてくる。熱環境が等しいセルスタック14が上下方向に5段に配列されるだけであり、燃料電池セル群収容室44内の上下方向の温度差も抑制される。   In the present embodiment, the cell stacks 14 are arranged in five stages in the vertical direction. The cell stacks 14 adjacent in the vertical direction are partitioned by the air supply member 16 and the baffle plates 52a and 52b. By cooling the lower cell stack 14, the upper cell stack 14 is heated with the air itself. It is not intended to cool. Air for cooling and power generation is sent to each cell stack 14 at each stage. The cell stacks 14 having the same thermal environment are only arranged in five stages in the vertical direction, and the temperature difference in the vertical direction in the fuel cell group accommodation chamber 44 is also suppressed.

本実施例では、空気供給部材16がガス流遮断板を兼用している。余分な部材を利用しないで、空気供給部材16がガス流遮断板を形成することができる。空気供給部材16がガス流遮断板を兼用するほど広く広がっているために、空気供給部材16から供給される空気がセルスタック14の全体を加熱前の空気で一様によく冷却する。   In this embodiment, the air supply member 16 also serves as a gas flow blocking plate. The air supply member 16 can form a gas flow blocking plate without using an extra member. Since the air supply member 16 is wide enough to also serve as a gas flow blocking plate, the air supplied from the air supply member 16 uniformly cools the entire cell stack 14 with the air before heating.

燃料電池セル12に供給される燃料ガスの例えば80%が発電に利用される場合、発電に利用されなかった20%の燃料ガス(オフガス)は、燃料ガス通路20を通過して先端から流出する。また、燃料電池セル12に供給される空気の例えば20%が発電に利用される場合、発電に利用されなかった80%の空気は、セルスタック14の集電部材22の隙間をすり抜ける。この空気は邪魔板52bに沿って燃料電池セル12の下流側へ誘導される。
各燃料電池セル12の先端近傍には夫々スパーク電極60が配設されている。スパーク電極60が火花放電することによって、燃料電池セル12の先端から流出する燃料ガスのオフガスと、燃料電池セル12の下流側へ誘導される空気のオフガスが燃焼する。改質器18は燃料電池セル12の先端に近接していることから、燃料ガスのオフガスと空気のオフガスとの燃焼によって発生する燃焼熱を改質反応の吸熱反応に効率よく利用することができる。
燃焼排ガスは極めて高温であり、そのままでは熱交換器に投入しがたい。それほどの高温に耐えられる熱交換器は材質が限られ、高価である。本実施例では、燃焼熱でまず改質器18を加熱する。改質反応は吸熱反応であり、燃焼排ガスの熱は吸熱に利用される。燃焼熱でまず改質器18を加熱するために、燃焼排ガスの温度は低下する。このために、第2室46を流れる燃焼排ガスの温度は適度に冷却されており、仕切り壁36,38に特別の材料を使わなくてもすむ。
When, for example, 80% of the fuel gas supplied to the fuel battery cell 12 is used for power generation, 20% of the fuel gas (off-gas) not used for power generation passes through the fuel gas passage 20 and flows out from the tip. . Further, when, for example, 20% of the air supplied to the fuel cell 12 is used for power generation, 80% of the air that is not used for power generation passes through the gap of the current collecting member 22 of the cell stack 14. This air is guided to the downstream side of the fuel cell 12 along the baffle plate 52b.
A spark electrode 60 is disposed in the vicinity of the tip of each fuel cell 12. By spark discharge of the spark electrode 60, the off-gas of the fuel gas flowing out from the front end of the fuel cell 12 and the off-gas of the air guided to the downstream side of the fuel cell 12 are combusted. Since the reformer 18 is close to the tip of the fuel cell 12, the heat of combustion generated by the combustion of the fuel gas off-gas and the air off-gas can be efficiently utilized for the endothermic reaction of the reforming reaction. .
The combustion exhaust gas is extremely hot and is difficult to put into the heat exchanger as it is. Heat exchangers that can withstand such high temperatures are limited in material and expensive. In this embodiment, the reformer 18 is first heated with combustion heat. The reforming reaction is an endothermic reaction, and the heat of the combustion exhaust gas is used for the endotherm. Since the reformer 18 is first heated with combustion heat, the temperature of the combustion exhaust gas decreases. For this reason, the temperature of the combustion exhaust gas flowing through the second chamber 46 is appropriately cooled, and it is not necessary to use a special material for the partition walls 36 and 38.

燃料電池セル12の電気化学反応が効率よく進行する環境温度は約800℃の高温である。この環境温度が低下すれば、発電効率は低下する。従って、供給する空気の温度を予加熱しておく必要がある。
上昇した燃焼排ガスは、第1室44の上面に沿って第2室46に流入する。第2室46内に流入した燃焼排ガスは、上下方向に伸びる複数の細い角柱形状の通路を下方向に通過して第2室46の下部に流入し、燃焼排ガス導出管58から外部に導出される。
このとき、空気導入管34から導入された予加熱された空気(約200℃)は第3室48内に流入し、上下方向に伸びる複数の細い角柱形状の通路を上方向に通過している。従って、第2室46を通過する燃焼排ガスと、第3室48を通過する空気との間で熱交換が行われる。外仕切板38の両面に取付けられたフィン54,56によって、熱交換率は更に高められる。この熱交換によって、空気を約650℃まで予加熱しておくことができる。なお、約500℃まで温度低下した燃焼排ガスは、発電ユニット10の外部に配設された、図示しない予備改質器の加熱に利用することができ、さらには空気の予熱に利用することもできる。
The environmental temperature at which the electrochemical reaction of the fuel cell 12 proceeds efficiently is a high temperature of about 800 ° C. If this environmental temperature decreases, the power generation efficiency decreases. Therefore, it is necessary to preheat the temperature of the supplied air.
The raised combustion exhaust gas flows into the second chamber 46 along the upper surface of the first chamber 44. The combustion exhaust gas flowing into the second chamber 46 passes through a plurality of thin prismatic passages extending in the vertical direction downward, flows into the lower portion of the second chamber 46, and is led out from the combustion exhaust gas outlet pipe 58. The
At this time, preheated air (about 200 ° C.) introduced from the air introduction pipe 34 flows into the third chamber 48 and passes upward through a plurality of thin prismatic passages extending vertically. . Therefore, heat exchange is performed between the combustion exhaust gas passing through the second chamber 46 and the air passing through the third chamber 48. The heat exchange rate is further increased by the fins 54 and 56 attached to both surfaces of the outer partition plate 38. By this heat exchange, the air can be preheated to about 650 ° C. The combustion exhaust gas whose temperature has been reduced to about 500 ° C. can be used for heating a pre-reformer (not shown) disposed outside the power generation unit 10 and can also be used for preheating air. .

本実施例では、燃料と空気のオフガスが燃焼する位置が、上下方向において、交互に反対側に位置する関係に設定されている。このために、燃料電池セル群収容室44内の温度分布は、水平方向にも上下方向にも均質化されている。最大温度差でも50℃程度であり、燃料電池セル群収容室44内の温度は800〜850℃の範囲に抑えられる。   In the present embodiment, the position where the off-gas of fuel and air burns is set so as to be alternately positioned on the opposite side in the vertical direction. For this reason, the temperature distribution in the fuel cell group accommodation chamber 44 is homogenized both in the horizontal direction and in the vertical direction. Even the maximum temperature difference is about 50 ° C., and the temperature in the fuel cell group housing chamber 44 is suppressed to a range of 800 to 850 ° C.

また、最も高温な燃料電池セル群収容室44を2番目に高温な燃焼排ガス通過室46で取り囲み、その外側を3番目に高温な空気通過室48で取り囲む構造となっているために、燃料電池セル群収容室44を高温に維持しやすい。そのために、発電に伴って発生する熱と、燃料と空気のオフガスの燃焼熱だけで、燃料電池セル群収容室44内の温度を発電適温である800〜850℃に維持することができる。   Further, the fuel cell group housing chamber 44 having the highest temperature is surrounded by the second highest temperature combustion exhaust gas passage chamber 46 and the outside thereof is surrounded by the third highest temperature air passage chamber 48. It is easy to maintain the cell group storage chamber 44 at a high temperature. Therefore, the temperature in the fuel cell group accommodation chamber 44 can be maintained at 800 to 850 ° C., which is a suitable temperature for power generation, only by the heat generated by power generation and the combustion heat of fuel and air off-gas.

以上の実施例では、筒状の燃料極を燃料ガス通路が貫通している燃料電池セルの例を説明したが、燃料極と燃料ガス通路の関係はそれに限らない。例えば、ポーラスの物質の中に燃料ガス通路を設け、その表面に、内側から、燃料極、固体電解質、酸素極の順に積層された積層構造を付着したような燃料電池セルであってもよい。要は、燃料極と固体電解質と酸素極の積層体の燃料極側に燃料ガスが供給され、酸素極側に有酸素ガスが供給されるものであり、かつ、燃料電池セルの外側に供給される有酸素ガスが、前記積層体を通して燃料電池セル側に用意されている燃料ガス通路に侵入するものであれば足りる。   In the above embodiment, the example of the fuel cell in which the fuel gas passage penetrates the cylindrical fuel electrode has been described, but the relationship between the fuel electrode and the fuel gas passage is not limited thereto. For example, a fuel cell may be provided in which a fuel gas passage is provided in a porous material and a laminated structure in which a fuel electrode, a solid electrolyte, and an oxygen electrode are laminated in this order from the inside. In short, the fuel gas is supplied to the fuel electrode side of the laminate of the fuel electrode, the solid electrolyte, and the oxygen electrode, the oxygen gas is supplied to the oxygen electrode side, and is supplied to the outside of the fuel cell. It is sufficient if the aerobic gas to enter the fuel gas passage prepared on the fuel cell side through the laminate.

(第1参考例)
電装置の第1参考例を、図面を参照しながら説明する。図5は、本参考例に係る発電装置の縦断面図である。
図5に示す発電ユニット200は、図中右側に燃料電池セル群収容室218が配置され、左右の中間位置に燃焼室222が配置され、左側に熱交換室224が配置されている。発電ユニット200は、耐熱部材206に覆われている。
参考例の発電ユニット200は、内部に改質器を備えておらず、外部に設けられた図示しない改質器において、主に水素と一酸化炭素からなる燃料ガスに改質したものを発電に利用する。改質された燃料ガスは、燃料ガスの受入れ口208から導入される。受入れられた燃料ガスは、マニホールド212で燃料ガス通路214a、214b、214c、214dに分配される。燃料ガス通路214a、214b、214c、214dは、燃料電池セル216a,216b,216c,216dを貫通しており、筒状の燃料電池セル216a,216b,216c,216dの内側に形成されている燃料極に燃料ガスを供給する。4本の燃料電池セル216a,216b,216c,216dは、それぞれ図中右側端部をマニホールド212によって支持されて、図中左方向に向かって水平に伸びている。燃料ガスは、燃料ガス通路214a、214b、214c、214d内を図中右側の上流から図中左側の下流に向かって流れる。
(First Reference Example)
A first reference example of the power generation device will be described with reference to the drawings. FIG. 5 is a longitudinal sectional view of the power generation apparatus according to this reference example.
In the power generation unit 200 shown in FIG. 5, a fuel cell group accommodation chamber 218 is arranged on the right side in the drawing, a combustion chamber 222 is arranged at the left and right intermediate positions, and a heat exchange chamber 224 is arranged on the left side. The power generation unit 200 is covered with a heat resistant member 206.
The power generation unit 200 of the present reference example does not include a reformer inside, and generates power generated by reforming a fuel gas mainly composed of hydrogen and carbon monoxide in a reformer (not shown) provided outside. To use. The reformed fuel gas is introduced from the fuel gas receiving port 208. The received fuel gas is distributed to the fuel gas passages 214a, 214b, 214c, and 214d by the manifold 212. The fuel gas passages 214a, 214b, 214c, and 214d pass through the fuel cells 216a, 216b, 216c, and 216d, and the fuel electrode is formed inside the cylindrical fuel cells 216a, 216b, 216c, and 216d. To supply fuel gas. Each of the four fuel cells 216a, 216b, 216c, 216d is supported by the manifold 212 at the right end in the figure and extends horizontally toward the left in the figure. The fuel gas flows in the fuel gas passages 214a, 214b, 214c, and 214d from the upstream on the right side in the drawing to the downstream on the left side in the drawing.

筒状の燃料電池セル216a,216b,216c,216dの外側に酸素極が配置されている。その酸素極に酸素を含む空気を供給する空気供給部材220a,220b,220c,220dが、燃料電池セル216a,216b,216c,216dの下方に挿入されている。空気供給部材220a,220b,220c,220dは浅い箱形状の部材であり、上面に複数の空気供給口220fが形成されている。熱交換室224の内壁には金属製の支持部材220gが嵌装されている。支持部材220gの端面220hと、空気供給部材220a,220b,220c,220dの上流側の端部が強固に接続されている。支持部材220gは、空気供給部材220a,220b,220c,220dを強固に支持しており、支持部材220gの内部と、空気供給部材220a,220b,220c,220dの内部は連通している。
各空気供給部材220a,220b,220c,220dに形成された空気供給口220f群から、すぐ上方の燃料電池セル216a,216b,216c,216dに空気ガスを噴出する。空気を噴出す様子が矢印210で図示されている。空気受入れ口204から、加圧された空気が受入れられる。
An oxygen electrode is disposed outside the cylindrical fuel cells 216a, 216b, 216c, 216d. Air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d that supply air containing oxygen to the oxygen electrode are inserted below the fuel cells 216a, 216b, 216c, and 216d. The air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d are shallow box-shaped members, and a plurality of air supply ports 220f are formed on the upper surface. A metal support member 220 g is fitted on the inner wall of the heat exchange chamber 224. The end surface 220h of the support member 220g and the upstream end of the air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d are firmly connected. The support member 220g firmly supports the air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d, and the inside of the support member 220g communicates with the inside of the air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d.
Air gas is ejected from the air supply ports 220f formed in the air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d to the fuel cells 216a, 216b, 216c, and 216d immediately above. A state in which air is ejected is shown by an arrow 210. Pressurized air is received from the air receiving port 204.

片持ち状のセルスタック216は、空気供給部材220に対してパッキン228を介して載置されている。空気供給部材220a,220b,220c,220dは片持ち状であるが、先述のように支持部材220gに強固に支持されているため、片持ち状のセルスタック216は水平に伸びた姿勢で安定的に支持されている。片持ち状のセルスタック216が不用意に傾くことはない。   The cantilever cell stack 216 is placed on the air supply member 220 via a packing 228. The air supply members 220a, 220b, 220c, and 220d are cantilevered, but are firmly supported by the support member 220g as described above, so that the cantilevered cell stack 216 is stable in a horizontally extended posture. It is supported by. The cantilever cell stack 216 does not inadvertently tilt.

発電ユニット200内の動作を説明する。
受入れ口208から導入された燃料ガスは、各マニホールド212を経て各燃料電池セル216へ送られ、各燃料ガス通路214内に流入する。
空気受入れ口204から熱交換室224に導入された空気は、空気供給部材220に流入し、全ての空気供給口220fから流出する。流出する空気は、上方向、若しくは斜め左上方向に上昇し、すぐ上方のセルスタック226の下側全体に分散される。
酸素は、イオン化して固体電解質を通過して燃料極に至り、水素または一酸化炭素と反応し、酸素極と燃料極の間に電位差を発生させる。すなわち、発電する。
筒状の燃料電池セル216の内側に送り込まれた燃料ガスの一部は、酸素と反応することなく筒状の燃料電池セル216を通過する。空気供給部材220から送り込まれた空気の一部も消費されないで、燃料電池セル216から燃焼室222へ導かれる。発電に利用されなかった燃料ガスと空気は燃焼室222で燃焼し、高温の燃焼排ガスを生成する。高温の燃焼排ガスは、熱交換室224に送り込まれ、図中右から左へ向かって流れる間に、空気受入れ口204から送り込まれた空気を加熱し、自らは冷却されて排気口202から排気される。
The operation in the power generation unit 200 will be described.
The fuel gas introduced from the receiving port 208 is sent to each fuel cell 216 through each manifold 212 and flows into each fuel gas passage 214.
The air introduced into the heat exchange chamber 224 from the air receiving port 204 flows into the air supply member 220 and flows out from all the air supply ports 220f. Outflowing air rises upward or diagonally to the upper left, and is distributed to the entire lower side of the cell stack 226 immediately above.
Oxygen ionizes, passes through the solid electrolyte, reaches the fuel electrode, reacts with hydrogen or carbon monoxide, and generates a potential difference between the oxygen electrode and the fuel electrode. That is, it generates electricity.
A part of the fuel gas sent into the cylindrical fuel cell 216 passes through the cylindrical fuel cell 216 without reacting with oxygen. Part of the air sent from the air supply member 220 is not consumed, but is led from the fuel cell 216 to the combustion chamber 222. The fuel gas and air that have not been used for power generation burn in the combustion chamber 222 to generate high-temperature combustion exhaust gas. While the high-temperature combustion exhaust gas is sent to the heat exchange chamber 224 and flows from the right to the left in the drawing, the air sent from the air receiving port 204 is heated, and the air is cooled and exhausted from the exhaust port 202. The

参考例では、燃料電池セル216の下部の全体に亘って空気供給口220fが分布していることから、燃料電池セル216が水平方向に伸びているのに対し、空気が上方に移動する関係が得られ、燃料電池セル216の温度勾配に交差する空気の流れが生み出される。また、本参考例では、空気の流れる方向と、燃料ガスの流れる方向は逆向きであるため、空気供給部材220内の温度勾配の向きと、燃料電池セル216の温度勾配の向きとが逆向きとなっている。従って、燃料電池セル216を冷却する空気に燃料電池を冷却した熱が累積していくことが抑制され、燃料電池セル群収容室218内の温度差が減少する。実験によると、本参考例においても、図10のカーブC2に示すように、燃料電池セル216の上流端と下流端の温度差が50℃以下に抑制される。 In this reference example, since the air supply ports 220f are distributed over the entire lower part of the fuel battery cell 216, the fuel battery cell 216 extends in the horizontal direction, whereas the air moves upward. And an air flow that intersects the temperature gradient of the fuel cell 216 is created. In this reference example, since the air flow direction and the fuel gas flow direction are opposite to each other, the temperature gradient direction in the air supply member 220 and the temperature gradient direction of the fuel cell 216 are opposite to each other. It has become. Therefore, accumulation of heat that has cooled the fuel cell in the air that cools the fuel cell 216 is suppressed, and the temperature difference in the fuel cell group housing chamber 218 is reduced. According to experiments, also in this reference example, the temperature difference between the upstream end and the downstream end of the fuel cell 216 is suppressed to 50 ° C. or less as shown by the curve C2 in FIG.

参考例でも、第1実施例と同様に、セルスタック226の下方に配置されている空気供給部材220の広い範囲に空気供給口220fが分散配置されており、セルスタック226の下側全体に空気が分散して供給される。これもまた、セルスタック226の上流から下流に至るまで一様温度に冷却するのに有利である。
参考例でも、加熱されやすいセルスタック226の下流側に多量の空気が供給され、加熱されにくいセルスタック226の上流側に少量の空気が供給されるように、空気供給口220fの密度と開口面積が調整されている。これもまた、セルスタック226の温度分布を一様化するのに寄与している。
参考例でも、セルスタック226の直下に熱伝導性の高い金属で形成された空気供給部材220が配置されている。空気供給部材220は熱伝導性が高く、加熱されやすいセルスタック226の下流側から加熱されにくいセルスタック226の上流側に伝熱する。セルスタック226の近傍に伝熱部材を配置することもまた、セルスタック226の温度分布を一様化するのに寄与している。
Also in this reference example, as in the first embodiment, the air supply ports 220f are dispersedly arranged over a wide range of the air supply member 220 arranged below the cell stack 226, and the entire lower side of the cell stack 226 is disposed. Air is distributed and supplied. This is also advantageous for cooling to a uniform temperature from upstream to downstream of the cell stack 226.
Also in this reference example, the density and opening of the air supply port 220f are such that a large amount of air is supplied to the downstream side of the cell stack 226 that is easily heated and a small amount of air is supplied to the upstream side of the cell stack 226 that is not easily heated. The area has been adjusted. This also contributes to making the temperature distribution of the cell stack 226 uniform.
Also in this reference example, an air supply member 220 formed of a metal having high thermal conductivity is disposed immediately below the cell stack 226. The air supply member 220 has high thermal conductivity, and transfers heat from the downstream side of the cell stack 226 that is easily heated to the upstream side of the cell stack 226 that is difficult to be heated. Arranging the heat transfer member in the vicinity of the cell stack 226 also contributes to uniforming the temperature distribution of the cell stack 226.

熱伝導性の空気供給部材220とセルスタック226の間には、パッキン228が介在しており、直接には接触していない。それでも、熱伝導性の空気供給部材220は、セルスタック226の上流側と下流側の温度差を小さく抑える。加熱されやすいセルスタック226の下流側では、輻射が活発に起こって熱伝導性の空気供給部材220に熱を伝える。セルスタック226の下流側の温度は低下する。輻射によって加熱された熱伝導性の空気供給部材220は、熱伝導によって低温部を加熱する。加熱された空気供給部材220は、相対的に低温なセルスタック226の上流側に向けて輻射し、セルスタック226の上流部を加熱する。熱伝導性の空気供給部材220がセルスタック226に直接には接触していなくても、近接して位置しているために、熱伝導性の空気供給部材220は、セルスタック226の高温部から低温部に伝えられる熱エネルギーの移動を促進する。   A packing 228 is interposed between the heat conductive air supply member 220 and the cell stack 226, and is not in direct contact. Still, the heat conductive air supply member 220 suppresses the temperature difference between the upstream side and the downstream side of the cell stack 226 to be small. On the downstream side of the cell stack 226 which is easily heated, radiation is actively generated and heat is transmitted to the heat conductive air supply member 220. The temperature on the downstream side of the cell stack 226 decreases. The heat conductive air supply member 220 heated by radiation heats the low temperature part by heat conduction. The heated air supply member 220 radiates toward the upstream side of the relatively cool cell stack 226 and heats the upstream portion of the cell stack 226. Even though the heat conductive air supply member 220 is not in direct contact with the cell stack 226, the heat conductive air supply member 220 is located close to the cell stack 226. Facilitates the transfer of thermal energy transmitted to the low temperature part.

参考例では、空気供給部材220がガス流遮断板を兼用している。余分な部材を利用しないで、空気供給部材220がガス流遮断板を形成することができる。空気供給部材220がガス流遮断板を兼用するほど広く広がっているために、空気供給部材220から供給される空気がセルスタック226の全体を加熱前の空気で一様によく冷却する。 In this reference example, the air supply member 220 also serves as a gas flow blocking plate. The air supply member 220 can form a gas flow blocking plate without using an extra member. Since the air supply member 220 is wide enough to also serve as a gas flow blocking plate, the air supplied from the air supply member 220 cools the entire cell stack 226 uniformly and well with the air before heating.

(第2実施例)
本発明を具現化した発電装置の第実施例を図面を参照しながら説明する。図6は本実施例に係る発電装置の要部の縦断面を模式化した図である。本実施例は、第1参考例の発電装置と、燃料電池セル群収容室内の構成が異なっている。従って、主に、燃料電池セル群収容室内について説明し、第1参考例と同様である部分の説明や図示を省略する。
本実施例の発電ユニット230は、燃料電池セル群収容室248内に、改質器254a,254b,254c,254dを備えている。改質器254a,254b,254c,254dは、金属製の箱形状のケーシングの内部に、改質触媒が充填されたものである。発電ユニット230は、外部に接続された図示しない予改質器において予改質された予改質ガスを予改質ガス受入れ口238から導入し、改質器254において燃料ガスに改質して発電に利用する。予改質ガス受入れ口238から導入された予改質ガスは、予改質ガス供給管232によって改質器254a,254b,254c,254dに分配される。
(Second embodiment)
A second embodiment of the power generator embodying the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 6 is a schematic view of a longitudinal section of a main part of the power generator according to the present embodiment. The present embodiment differs from the power generation device of the first reference example in the configuration of the fuel cell group accommodation chamber. Therefore, the fuel cell group housing chamber will be mainly described, and the description and illustration of the same parts as those in the first reference example will be omitted.
The power generation unit 230 of this embodiment includes reformers 254a, 254b, 254c, and 254d in the fuel cell group accommodation chamber 248. The reformers 254a, 254b, 254c, and 254d are obtained by filling a reforming catalyst inside a metal box-shaped casing. The power generation unit 230 introduces a pre-reformed gas that has been pre-reformed in a pre-reformer (not shown) connected to the outside from the pre-reformed gas receiving port 238, and reforms the fuel gas into a fuel gas in the reformer 254. Used for power generation. The pre-reformed gas introduced from the pre-reformed gas receiving port 238 is distributed to the reformers 254a, 254b, 254c, and 254d through the pre-reformed gas supply pipe 232.

空気供給部材250a,250b,250c,250dは、図中左側から右側へ水平に伸びるパイプ形状の金属部材である。空気供給部材250a,250b,250c,250dは、上流側の端部が熱交換室234内に嵌装されている図示しない支持部材によって強固に支持されている。改質器254a,254b,254c,254dは、空気供給部材250a,250b,250c,250dの下方に挿入されている。改質器254a,254b,254c,254dは、配管260a,260b,260c,260dによって燃料電池セル246a,246b,246c,246dと接続されている。燃料電池セル246a,246b,246c,246dの内部には、燃料ガス通路が貫通している。燃料電池セル246a,246b,246c,246dの上流側(図中右側)は、改質器254a,254b,254c,254dの下流側(図中右側)に対してパッキン258a、258b、258c、258dを介して載置されており、燃料電池セル246a,246b,246c,246dの下流側(図中左側)は、改質器254a,254b,254c,254dの上流側(図中左側)に対してパッキン258e、258f、258g、258hを介して載置されている。燃料電池セル246と空気供給部材250と改質器254は、互いに平行に、水平に配設されている。燃料電池セル246と空気供給部材250と改質器254は水平に伸びる姿勢で安定的に支持されており、不用意に傾くことはない。   The air supply members 250a, 250b, 250c, and 250d are pipe-shaped metal members that extend horizontally from the left side to the right side in the drawing. The air supply members 250 a, 250 b, 250 c, and 250 d are firmly supported by a support member (not shown) whose upstream end is fitted in the heat exchange chamber 234. The reformers 254a, 254b, 254c, and 254d are inserted below the air supply members 250a, 250b, 250c, and 250d. The reformers 254a, 254b, 254c, 254d are connected to the fuel cells 246a, 246b, 246c, 246d by pipes 260a, 260b, 260c, 260d. A fuel gas passage extends through the fuel cells 246a, 246b, 246c, and 246d. On the upstream side (right side in the figure) of the fuel cells 246a, 246b, 246c, and 246d, packings 258a, 258b, 258c, and 258d are provided on the downstream side (right side in the figure) of the reformers 254a, 254b, 254c, and 254d. The downstream side (left side in the figure) of the fuel cells 246a, 246b, 246c, 246d is packing with respect to the upstream side (left side in the figure) of the reformers 254a, 254b, 254c, 254d. 258e, 258f, 258g, and 258h. The fuel cell 246, the air supply member 250, and the reformer 254 are disposed in parallel with each other and horizontally. The fuel cell 246, the air supply member 250, and the reformer 254 are stably supported in a posture that extends horizontally, and do not inadvertently tilt.

発電ユニット230内の動作を説明する。
改質器254に流入した予改質ガスは、燃料ガスに改質される。燃料ガスは、配管260通って、燃料ガス通路に流入し、燃料ガス通路の内側に形成された燃料極に供給される。
空気供給部材250には、熱交換室234で予加熱された空気が供給され、先端の開口から流出される。空気を噴出す様子が矢印240で図示されている。空気供給部材250の先端から流出した空気は、上方、若しくは斜め左上方向に上昇し、すぐ上方のセルスタック256の下側全体に拡散される。
発電によって発電熱が発生し、この発電熱によって、真上の改質器254が加熱される。改質反応は吸熱反応であり、発電熱によって改質反応が促進される。
The operation in the power generation unit 230 will be described.
The pre-reformed gas that has flowed into the reformer 254 is reformed into fuel gas. The fuel gas flows into the fuel gas passage through the pipe 260 and is supplied to the fuel electrode formed inside the fuel gas passage.
Air preheated in the heat exchange chamber 234 is supplied to the air supply member 250 and flows out from the opening at the tip. A state in which air is ejected is shown by an arrow 240. The air flowing out from the tip of the air supply member 250 rises upward or obliquely in the upper left direction and is diffused to the entire lower side of the cell stack 256 immediately above.
Generated heat is generated by the power generation, and the reformer 254 directly above is heated by the generated heat. The reforming reaction is an endothermic reaction, and the reforming reaction is accelerated by the heat generated.

本実施例では、燃料電池セル246が水平方向に伸びているのに対し、空気が上方に移動する関係が得られ、燃料電池セル246の温度勾配に交差する空気の流れが生み出される。また、本実施例では、空気の流れる方向と、燃料ガスの流れる方向は逆向きであるため、空気供給部材250内の温度勾配の向きと、燃料電池セル246の温度勾配の向きとが逆向きとなっている。従って、燃料電池セル246を冷却する空気に燃料電池を冷却した熱が累積していくことが抑制され、燃料電池セル群収容室248内の温度差が減少する。実験によると、本実施例においても、図10のカーブC2に示すように、燃料電池セル246の上流端と下流端の温度差が50℃以下に抑制される。   In the present embodiment, while the fuel cell 246 extends in the horizontal direction, a relationship in which air moves upward is obtained, and an air flow that intersects the temperature gradient of the fuel cell 246 is generated. Further, in this embodiment, since the air flow direction and the fuel gas flow direction are opposite to each other, the temperature gradient direction in the air supply member 250 and the temperature gradient direction of the fuel cell 246 are opposite to each other. It has become. Therefore, accumulation of heat that has cooled the fuel cell in the air that cools the fuel cell 246 is suppressed, and the temperature difference in the fuel cell group housing chamber 248 is reduced. According to the experiment, also in this embodiment, as shown by a curve C2 in FIG. 10, the temperature difference between the upstream end and the downstream end of the fuel cell 246 is suppressed to 50 ° C. or less.

本実施例でも、セルスタック256の直下に熱伝導性の高い金属で形成された空気供給部材220が配置されている。また、セルスタック256の真上に熱伝導性の高い金属で形成された改質器254が配置されている。空気供給部材250と改質器254はいずれも熱伝導性が高く、加熱されやすいセルスタック256の下流側から加熱されにくいセルスタック256の上流側に伝熱する。セルスタック256の近傍に伝熱部材を配置することもまた、セルスタック256の温度分布を一様化するのに寄与している。   Also in the present embodiment, an air supply member 220 formed of a metal having high thermal conductivity is disposed immediately below the cell stack 256. Further, a reformer 254 made of a metal having high thermal conductivity is disposed directly above the cell stack 256. Both the air supply member 250 and the reformer 254 have high thermal conductivity, and transfer heat from the downstream side of the cell stack 256 that is easily heated to the upstream side of the cell stack 256 that is difficult to be heated. Arranging the heat transfer member in the vicinity of the cell stack 256 also contributes to uniforming the temperature distribution of the cell stack 256.

熱伝導性の空気供給部材250および改質器254とセルスタック256の間には、パッキン258が介在しており、夫々は直接には接触していない。それでも、熱伝導性の空気供給部材250は、セルスタック256の上流側と下流側の温度差を小さく抑える。加熱されやすいセルスタック256の下流側では、輻射が活発に起こって熱伝導性の空気供給部材250や改質器254に熱を伝える。セルスタック256の下流側の温度は低下する。輻射によって加熱された熱伝導性の空気供給部材250と改質器254は、熱伝導によって低温部を加熱する。加熱された空気供給部材250と改質器254は、相対的に低温なセルスタック256の上流側に向けて輻射し、セルスタック256の上流部を加熱する。熱伝導性の空気供給部材250と改質器254がセルスタック256に直接には接触していなくても、近接して位置しているために、熱伝導性の空気供給部材250と改質器254は、セルスタック256の高温部から低温部に伝えられる熱エネルギーの移動を促進する。   A packing 258 is interposed between the heat conductive air supply member 250 and the reformer 254 and the cell stack 256, and they are not in direct contact with each other. Nevertheless, the heat conductive air supply member 250 keeps the temperature difference between the upstream side and the downstream side of the cell stack 256 small. On the downstream side of the cell stack 256 that is easily heated, radiation is actively generated and heat is transmitted to the heat conductive air supply member 250 and the reformer 254. The temperature on the downstream side of the cell stack 256 decreases. The heat conductive air supply member 250 and the reformer 254 heated by radiation heat the low temperature part by heat conduction. The heated air supply member 250 and the reformer 254 radiate toward the upstream side of the relatively cool cell stack 256 and heat the upstream portion of the cell stack 256. Even though the heat conductive air supply member 250 and the reformer 254 are not in direct contact with the cell stack 256, the heat conductive air supply member 250 and the reformer 254 are located close to each other. 254 facilitates the transfer of thermal energy transferred from the high temperature portion of the cell stack 256 to the low temperature portion.

本実施例では、改質器254がガス流遮断板を兼用している。余分な部材を利用しないで、改質器254がガス流遮断板を形成することができる。
また、本実施例では、燃料電池セル246の近傍に改質器254が配置されている。改質器254のケーシングは熱伝導性の高い金属製であるため、発電熱によってよく加熱される。改質反応は吸熱反応であるため、発電熱を改質反応に有効に利用することができる。改質器254を加熱するための部材を特に配設することなく十分に加熱することができ、熱効率を向上させることができる。
In this embodiment, the reformer 254 also serves as a gas flow blocking plate. The reformer 254 can form a gas flow blocking plate without using an extra member.
In the present embodiment, the reformer 254 is disposed in the vicinity of the fuel battery cell 246. Since the casing of the reformer 254 is made of a metal having high thermal conductivity, it is well heated by the generated heat. Since the reforming reaction is an endothermic reaction, the heat generated can be used effectively for the reforming reaction. The member for heating the reformer 254 can be sufficiently heated without any special arrangement, and the thermal efficiency can be improved.

(第3実施例)
本発明を具現化した発電装置の第実施例を図面を参照しながら説明する。図7は本実施例に係る発電装置の要部の縦断面を模式化した図である。本実施例は、第1参考例の発電装置と、燃料電池セル群収容室内の構成が異なっている。従って、主に、燃料電池セル群収容室内について説明し、第1参考例と同様である部分の説明や図示を省略する。
本実施例の発電ユニット270は、外部に接続された図示しない改質器において改質された燃料ガスを燃料ガス受入れ口278から導入し、発電に利用する。燃料電池セル286a,286b,286c,286dは、マニホールド282によって図中右側(上流側)を支持されて、図中左側(下流側)に向かって水平に伸びている。燃料ガスは、燃料ガス通路内を図中右側から左側へ向かって流れる。
(Third embodiment)
A third embodiment of a power generator embodying the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 7 is a schematic view of a longitudinal section of a main part of the power generator according to the present embodiment. The present embodiment differs from the power generation device of the first reference example in the configuration of the fuel cell group accommodation chamber. Therefore, the fuel cell group housing chamber will be mainly described, and the description and illustration of the same parts as those in the first reference example will be omitted.
The power generation unit 270 of this embodiment introduces fuel gas reformed in a reformer (not shown) connected to the outside from a fuel gas receiving port 278 and uses it for power generation. The fuel cells 286a, 286b, 286c, and 286d are supported on the right side (upstream side) in the figure by the manifold 282, and extend horizontally toward the left side (downstream side) in the figure. The fuel gas flows in the fuel gas passage from the right side to the left side in the drawing.

空気供給部材290a,290b,290c,290dは、第実施例と同様に、図中左側から右側へ水平に伸びるパイプ形状の金属部材である。空気供給部材290a,290b,290c,290dは、上流側の端部が熱交換室274内に嵌装されている図示しない支持部材によって強固に支持されて、燃料電池セル286a,286b,286c,286dの間隙に挿入されている。熱交換室274において予加熱された空気は、空気供給部材290a,290b,290c,290d内を図中左側から右側へ向かって流れる。 The air supply members 290a, 290b, 290c, and 290d are pipe-shaped metal members that extend horizontally from the left side to the right side in the drawing, as in the second embodiment. The air supply members 290a, 290b, 290c, and 290d are firmly supported by a support member (not shown) whose upstream end is fitted in the heat exchange chamber 274, and fuel cells 286a, 286b, 286c, and 286d. Is inserted in the gap. The air preheated in the heat exchange chamber 274 flows in the air supply members 290a, 290b, 290c, and 290d from the left side to the right side in the drawing.

燃料電池セル286a,286b,286c,286dの上流側の間隙には、支持部材272a,272a,272a,272aが配置されている。また、燃料電池セル286a,286b,286c,286dの下流側と、空気供給部材290a,290b,290c,290dの上流側の間には、支持部材272b,272b,272b,272bが配置されている。支持部材272a,272bは、それぞれ両端部が燃料電池セル群収容室288の内壁から水平に伸びている棚状部材である。燃料電池セル286a,286b,286c,286dと支持部材272aの間にパッキン298a,・・・が介在しており、燃料電池セル286a,286b,286c,286dと支持部材272bとの間には、それぞれパッキン298b,・・・が介在している。そして、燃料電池セル群収容室288の内壁と、セルスタック296(燃料電池セル286群)の間にもパッキン298a,298bが介在している。燃料電池セル286と空気供給部材290と支持部材272は、互いに平行に、水平に配設されており、棚状部材である支持部材272が介在することによって、水平に伸びる姿勢でさらに安定的に支持されており、不用意に傾くことはない。さらに、セルスタック296自体が、燃料電池セル群収容室288の内壁に固定されていることで、より一層安定的である。   Support members 272a, 272a, 272a, and 272a are disposed in the gaps upstream of the fuel cells 286a, 286b, 286c, and 286d. Support members 272b, 272b, 272b, and 272b are disposed between the downstream side of the fuel cells 286a, 286b, 286c, and 286d and the upstream side of the air supply members 290a, 290b, 290c, and 290d. The support members 272a and 272b are shelf-like members whose both ends extend horizontally from the inner wall of the fuel cell group accommodation chamber 288. Packings 298a,... Are interposed between the fuel cells 286a, 286b, 286c, 286d and the support member 272a. Between the fuel cells 286a, 286b, 286c, 286d and the support member 272b, respectively. Packing 298b, ... is interposed. Further, packings 298a and 298b are also interposed between the inner wall of the fuel cell group accommodation chamber 288 and the cell stack 296 (the fuel cell group 286). The fuel battery cell 286, the air supply member 290, and the support member 272 are horizontally disposed in parallel with each other, and the support member 272 that is a shelf-like member is interposed, so that the posture is extended more horizontally. It is supported and will not inadvertently tilt. Furthermore, since the cell stack 296 itself is fixed to the inner wall of the fuel cell group accommodation chamber 288, it is more stable.

発電ユニット270内の動作を説明する。
燃料ガス受入れ口278からマニホールド282に流入した燃料ガスは、燃料ガス通路に分配され、燃料ガス通路の内側に形成された燃料極に供給される。
空気供給部材290には、熱交換室274で予加熱された空気が供給され、先端の開口から流出される。空気を噴出す様子が矢印280で図示されている。空気供給部材290の先端から流出した空気は、上方、若しくは斜め左上方向に上昇し、すぐ上方のセルスタック296の下側全体に拡散される。
The operation in the power generation unit 270 will be described.
The fuel gas flowing into the manifold 282 from the fuel gas receiving port 278 is distributed to the fuel gas passage and supplied to the fuel electrode formed inside the fuel gas passage.
The air supply member 290 is supplied with the air preheated in the heat exchange chamber 274 and flows out from the opening at the tip. The manner in which air is blown out is illustrated by arrows 280. The air flowing out from the tip of the air supply member 290 rises upward or obliquely in the upper left direction, and is diffused to the entire lower side of the cell stack 296 immediately above.

セルスタック296と空気供給部材290の間には、パッキン298の他に支持部材272が介在している。支持部材272によって、セルスタック296と空気供給部材290は強固に支持され、水平が保持される。   In addition to the packing 298, a support member 272 is interposed between the cell stack 296 and the air supply member 290. The cell stack 296 and the air supply member 290 are firmly supported by the support member 272, and the level is maintained.

本実施例でも、燃料電池セル286が水平方向に伸びているのに対し、空気が上方に移動する関係が得られ、燃料電池セル286の温度勾配に交差する空気の流れが生み出される。また、本実施例では、空気の流れる方向と、燃料ガスの流れる方向は逆向きであるため、空気供給部材290内の温度勾配の向きと、燃料電池セル286の温度勾配の向きとが逆向きとなっている。従って、燃料電池セル286を冷却する空気に燃料電池を冷却した熱が累積していくことが抑制され、燃料電池セル群収容室288内の温度差が減少する。実験によると、本実施例においても、図10のカーブC2に示すように、燃料電池セル246の上流端と下流端の温度差が50℃以下に抑制される。
本実施例でも、セルスタック296の直下に熱伝導性の高い金属で形成された空気供給部材220が配置されている。空気供給部材290は熱伝導性が高く、加熱されやすいセルスタック296の下流側から加熱されにくいセルスタック296の上流側に伝熱する。セルスタック296の近傍に伝熱部材を配置することもまた、セルスタック296の温度分布を一様化するのに寄与している。
Also in this embodiment, while the fuel cell 286 extends in the horizontal direction, a relationship in which air moves upward is obtained, and an air flow that intersects the temperature gradient of the fuel cell 286 is generated. Further, in this embodiment, since the air flow direction and the fuel gas flow direction are opposite to each other, the temperature gradient direction in the air supply member 290 and the temperature gradient direction of the fuel cell 286 are opposite to each other. It has become. Therefore, accumulation of heat that has cooled the fuel cell in the air that cools the fuel cell 286 is suppressed, and the temperature difference in the fuel cell group housing chamber 288 is reduced. According to the experiment, also in this embodiment, as shown by a curve C2 in FIG. 10, the temperature difference between the upstream end and the downstream end of the fuel cell 246 is suppressed to 50 ° C. or less.
Also in the present embodiment, an air supply member 220 formed of a metal having high thermal conductivity is disposed immediately below the cell stack 296. The air supply member 290 has high thermal conductivity, and heat is transferred from the downstream side of the cell stack 296 that is easily heated to the upstream side of the cell stack 296 that is difficult to be heated. Arranging the heat transfer member in the vicinity of the cell stack 296 also contributes to making the temperature distribution of the cell stack 296 uniform.

(第2参考例)
電装置の第2参考例を図面を参照しながら説明する。図8は本参考例に係る発電装置の要部の縦断面を模式化した図である。本参考例の発電装置は、第実施例の発電装置と類似している。よって、本参考例の発電装置が、第実施例の発電装置と相違する点についてのみ説明し、重複説明を省略する。
燃料電池セル326a,326b,326c,326dの上流側の間隙には、パッキン338a,・・・が配置されている。燃料電池セル326a,326b,326c,326dの下流側の間隙には、パッキン338b,・・・が配置されている。さらに、燃料電池セル群収容室328の内壁と、燃料電池セル326群の間にパッキン338a,338bが介在している。燃料電池セル326と空気供給部材330は、平行に、水平に配設されており、パッキン338が介在することによって、燃料電池セル326は、水平に伸びる姿勢で安定的に支持されており、不用意に傾くことはない。さらに、燃料電池セル326群自体が、燃料電池セル群収容室328の内壁に固定されていることで、より一層安定的である。本参考例の発電ユニット310は、第実施例の発電ユニット270が備えている、セルスタック296を支持する棚状部材である支持部材272を備えていないが、この構成によっても、十分に燃料電池セル326群を、水平に、安定的に支持することができる。
(Second reference example)
With reference to the drawings a second reference example of power generation apparatus. FIG. 8 is a schematic view of a longitudinal section of a main part of the power generation apparatus according to this reference example. The power generator of this reference example is similar to the power generator of the third embodiment. Therefore, only the difference between the power generation apparatus of the present reference example and the power generation apparatus of the third embodiment will be described, and redundant description will be omitted.
Packings 338a,... Are arranged in gaps upstream of the fuel cells 326a, 326b, 326c, 326d. Packings 338b,... Are arranged in the gaps on the downstream side of the fuel cells 326a, 326b, 326c, 326d. Further, packings 338a and 338b are interposed between the inner wall of the fuel cell group accommodation chamber 328 and the fuel cell group 326 group. The fuel battery cell 326 and the air supply member 330 are arranged in parallel and horizontally, and the fuel battery cell 326 is stably supported in a horizontally extending posture due to the packing 338 interposed therebetween. Don't lean on preparation. Furthermore, the fuel cell group 326 itself is fixed to the inner wall of the fuel cell group accommodation chamber 328, so that it is more stable. The power generation unit 310 of the present reference example does not include the support member 272 that is a shelf-like member that supports the cell stack 296 provided in the power generation unit 270 of the third embodiment. The battery cell 326 group can be supported horizontally and stably.

燃料電池セル326a,326b,326c,326dの間隙には、遮蔽板312a,312b,312cが挿入されている。遮蔽板312a,312b,312cは、パッキン338によって水平に支持されており、遮蔽板312a,312b,312cの両端面と燃料電池セル群収容室328の内壁は接していない。従って、燃焼室332において生じる燃焼排ガスの上昇を妨げない。遮蔽板312a,312b,312cがなければ、下方の空気供給部材330b,330c,330dから空気が噴出して上昇して、下方の燃料電池セル326b,326c,326dの上方に達した高熱の空気が、更に上昇する。空気が上昇するにつれて過熱されて、中間の燃料電池セル326b,326cによって更に過熱されるため、上方の燃料電池セル326a,326bや空気供給部材330a,330bを過熱されてしまう不具合が生じる。遮蔽板312a,312b,312cによって、この不具合を解消することができる。また、燃料電池セル326a,326b,326c,326dの上方に上昇した高温の空気は、矢印320で図示されているように燃焼室332に向かうように誘導され、効率よく燃焼させることができる。   Shielding plates 312a, 312b and 312c are inserted in the gaps between the fuel cells 326a, 326b, 326c and 326d. The shielding plates 312a, 312b, and 312c are horizontally supported by the packing 338, and both end surfaces of the shielding plates 312a, 312b, and 312c are not in contact with the inner wall of the fuel cell group accommodation chamber 328. Therefore, the rise of the combustion exhaust gas generated in the combustion chamber 332 is not hindered. Without the shielding plates 312a, 312b, and 312c, air is jetted out from the lower air supply members 330b, 330c, and 330d, and the hot air that has reached the upper side of the lower fuel cells 326b, 326c, and 326d , Further rise. As the air rises, it is overheated and further heated by the intermediate fuel cells 326b, 326c, so that the upper fuel cells 326a, 326b and the air supply members 330a, 330b are overheated. This problem can be solved by the shielding plates 312a, 312b, and 312c. The high-temperature air that has risen above the fuel cells 326a, 326b, 326c, and 326d is guided toward the combustion chamber 332 as shown by the arrow 320, and can be burned efficiently.

以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
Specific examples of the present invention have been described in detail above, but these are merely examples and do not limit the scope of the claims. The technology described in the claims includes various modifications and changes of the specific examples illustrated above.
In addition, the technical elements described in the present specification or the drawings exhibit technical usefulness alone or in various combinations, and are not limited to the combinations described in the claims at the time of filing. In addition, the technology illustrated in the present specification or the drawings achieves a plurality of objects at the same time, and has technical utility by achieving one of the objects.

第1実施例に係る発電装置の縦断面図。The longitudinal cross-sectional view of the electric power generating apparatus which concerns on 1st Example. 図1のII−II線縦断面図。II-II line longitudinal cross-sectional view of FIG. 図1のIII−III線横断面図。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 1. 図2の部分断面拡大図。FIG. 3 is an enlarged partial cross-sectional view of FIG. 2. 1参考例に係る発電装置の縦断面図。The longitudinal cross-sectional view of the electric power generating apparatus which concerns on a 1st reference example. 実施例に係る発電装置の要部の縦断面を模式化した図。The figure which modeled the longitudinal cross-section of the principal part of the electric power generating apparatus which concerns on 2nd Example. 実施例に係る発電装置の要部の縦断面を模式化した図。The figure which modeled the longitudinal cross-section of the principal part of the electric power generating apparatus which concerns on 3rd Example. 2参考例に係る発電装置の要部の縦断面を模式化した図。The figure which modeled the longitudinal cross-section of the principal part of the electric power generating apparatus which concerns on a 2nd reference example. 従来の発電装置の縦断面図。The longitudinal cross-sectional view of the conventional electric power generating apparatus. 発電時の燃料電池セルの温度分布を示すグラフ。The graph which shows the temperature distribution of the fuel battery cell at the time of electric power generation.

(第1実施例)
10:発電ユニット
12:燃料電池セル12a:燃料極、12b:固体電解質層、12c:酸素極、12d:インターコネクタ
14:セルスタック
16:空気供給部材、16f:空気供給口
18:改質器、18a、18b
20:燃料ガス通路
22:集電部材
24:マニホールド
26:燃料ガス導入管
28:渡り配管、28a,28b
30:配管
32:配管
34:空気導入管
36:内仕切壁
38:外仕切壁
40:外壁
42:断熱部材
44:第1室
46:第2室
48:第3室
50:空気供給管
52:邪魔板
54:フィン
56:フィン
58:燃焼排ガス導出管
60:スパーク電極
62:パッキン
(第1参考例)
200:発電ユニット
202:排気口
204:空気受入れ口
208:燃料ガス受入れ口
210:空気の流れ
212:マニホールド
214:燃料ガス通路
216:燃料電池セル
218:燃料電池セル群収容室
220:空気供給部材
222:燃焼室
224:熱交換室
226:セルスタック
228:パッキン
(第実施例)
230:発電ユニット
232:予改質ガス供給管
234:熱交換室
238:予改質ガス受入れ口
240:空気の流れ
246:燃料電池セル
248:燃料電池セル群収容室
250:空気供給部材
252:燃焼室
254:改質器
256:セルスタック
258:パッキン
260:配管
(第実施例)
270:発電ユニット
272:支持板
274:熱交換室
278:燃料ガス受入れ口
280:空気の流れ
282:マニホールド
286:燃料電池セル
288:燃料電池セル群収容室
290:空気供給部材
292:燃焼室
296:セルスタック
298:パッキン
(第2参考例)
310:発電ユニット
312:遮蔽板
320:空気の流れ
326:燃料電池セル
328:燃料電池セル群収容室
330:空気供給部材
332:燃焼室
338:パッキン
(First embodiment)
10: power generation unit 12: fuel cell 12a: fuel electrode, 12b: solid electrolyte layer, 12c: oxygen electrode, 12d: interconnector 14: cell stack 16: air supply member, 16f: air supply port 18: reformer, 18a, 18b
20: Fuel gas passage 22: Current collecting member 24: Manifold 26: Fuel gas introduction pipe 28: Transition pipe, 28a, 28b
30: piping 32: piping 34: air introduction pipe 36: inner partition wall 38: outer partition wall 40: outer wall 42: heat insulating member 44: first chamber 46: second chamber 48: third chamber 50: air supply pipe 52: Baffle plate 54: Fin 56: Fin 58: Combustion exhaust gas outlet pipe 60: Spark electrode 62: Packing ( first reference example)
200: Power generation unit 202: Exhaust port 204: Air receiving port 208: Fuel gas receiving port 210: Air flow 212: Manifold 214: Fuel gas passage 216: Fuel cell 218: Fuel cell group accommodation chamber 220: Air supply member 222: Combustion chamber 224: Heat exchange chamber 226: Cell stack 228: Packing ( second embodiment)
230: Power generation unit 232: Pre-reformed gas supply pipe 234: Heat exchange chamber 238: Pre-reformed gas receiving port 240: Air flow 246: Fuel cell 248: Fuel cell group accommodation chamber 250: Air supply member 252: Combustion chamber 254: reformer 256: cell stack 258: packing 260: piping ( third embodiment)
270: Power generation unit 272: Support plate 274: Heat exchange chamber 278: Fuel gas receiving port 280: Air flow 282: Manifold 286: Fuel cell 288: Fuel cell group accommodation chamber 290: Air supply member 292: Combustion chamber 296 : Cell stack 298: Packing ( second reference example)
310: Power generation unit 312: Shield plate 320: Air flow 326: Fuel cell 328: Fuel cell group accommodation chamber 330: Air supply member 332: Combustion chamber 338: Packing

Claims (3)

複数個のセルスタックと、
複数個のマニホールドと、
複数本の有酸素ガス通路と、
有酸素ガス用の供給管と、を備え、
各セルスタックは、複数本の燃料電池セルが同一平面内に平行に並べられて配置されて構成され、
各燃料電池セルは、燃料極と固体電解質と酸素極と燃料ガス通路を有するとともに、燃料ガス通路は燃料極内を通過しており、
複数個のセルスタックは、垂直方向に多段に配置され、
複数個のマニホールドは、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料ガス通路のそれぞれに燃料ガスを供給するためのマニホールドであって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
複数本の有酸素ガス通路は、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料電池セルのそれぞれに有酸素ガスを供給するための有酸素ガス通路であって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
各有酸素ガス通路は、対応するセルスタックの下方に、水平方向に伸びるように配置されており、
有酸素ガス用の供給管は、複数本の有酸素ガス通路に有酸素ガスを供給する供給管であり、
各段のセルスタックを垂直方向から観察したときにセルスタックが配置される範囲の外側に、複数個のマニホールド、及び、有酸素ガス用の供給管が配置されており、
垂直方向に隣接するセルスタックの間は、ガス流遮断板によって仕切られており、
ガス流遮断板は、有酸素ガス通路と一体に又は有酸素ガス通路と当接して設けられており、
ガス流遮断板が有酸素ガス通路の一部を構成している、
ことを特徴とする発電装置。
A plurality of cell stacks;
Multiple manifolds,
A plurality of aerobic gas passages;
An aerobic gas supply pipe,
Each cell stack is composed of a plurality of fuel cells arranged in parallel in the same plane,
Each fuel cell has a fuel electrode, a solid electrolyte, an oxygen electrode, and a fuel gas passage, and the fuel gas passage passes through the fuel electrode.
The plurality of cell stacks are arranged in multiple stages in the vertical direction,
Each of the plurality of manifolds is a manifold for supplying fuel gas to each of the plurality of fuel gas passages included in each cell stack, and is provided for each of the plurality of cell stacks.
The plurality of aerobic gas passages are each an aerobic gas passage for supplying aerobic gas to each of the plurality of fuel cells provided in each cell stack, and each of the plurality of cell stacks. Provided,
Each aerobic gas passage is arranged to extend horizontally below the corresponding cell stack,
The supply pipe for aerobic gas is a supply pipe for supplying aerobic gas to a plurality of aerobic gas passages,
A plurality of manifolds and a supply pipe for aerobic gas are arranged outside the range where the cell stack is arranged when the cell stack of each stage is observed from the vertical direction,
The cell stacks adjacent in the vertical direction are partitioned by a gas flow blocking plate,
The gas flow blocking plate is provided integrally with the aerobic gas passage or in contact with the aerobic gas passage,
The gas flow blocking plate forms part of the aerobic gas passage,
A power generator characterized by that.
複数個のセルスタックと、
複数個のマニホールドと、
複数本の有酸素ガス通路と、
有酸素ガス用の供給管と、
複数個の改質器を備え、
各セルスタックは、複数本の燃料電池セルが同一平面内に平行に並べられて配置されて構成され、
各燃料電池セルは、燃料極と固体電解質と酸素極と燃料ガス通路を有するとともに、燃料ガス通路は燃料極内を通過しており、
複数個のセルスタックは、垂直方向に多段に配置され、
複数個のマニホールドは、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料ガス通路のそれぞれに燃料ガスを供給するためのマニホールドであって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
複数本の有酸素ガス通路は、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料電池セルのそれぞれに有酸素ガスを供給するための有酸素ガス通路であって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
各有酸素ガス通路は、対応するセルスタックの下方に、水平方向に伸びるように配置されており、
有酸素ガス用の供給管は、複数本の有酸素ガス通路に有酸素ガスを供給する供給管であり、
各段のセルスタックを垂直方向から観察したときにセルスタックが配置される範囲の外側に、複数個のマニホールド、及び、有酸素ガス用の供給管が配置されており、
各改質器は、燃料ガスを改質するものであり、
複数個の改質器は、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
各改質器は箱形状であり、上面にパッキンを介してセルスタックが載置され、
改質器とセルスタックとの間に有酸素ガス通路が配置されている、
ことを特徴とする発電装置。
A plurality of cell stacks;
Multiple manifolds,
A plurality of aerobic gas passages;
A supply pipe for aerobic gas;
With multiple reformers,
Each cell stack is composed of a plurality of fuel cells arranged in parallel in the same plane,
Each fuel cell has a fuel electrode, a solid electrolyte, an oxygen electrode, and a fuel gas passage, and the fuel gas passage passes through the fuel electrode.
The plurality of cell stacks are arranged in multiple stages in the vertical direction,
Each of the plurality of manifolds is a manifold for supplying fuel gas to each of the plurality of fuel gas passages included in each cell stack, and is provided for each of the plurality of cell stacks.
The plurality of aerobic gas passages are each an aerobic gas passage for supplying aerobic gas to each of the plurality of fuel cells provided in each cell stack, and each of the plurality of cell stacks. Provided,
Each aerobic gas passage is arranged to extend horizontally below the corresponding cell stack,
The supply pipe for aerobic gas is a supply pipe for supplying aerobic gas to a plurality of aerobic gas passages,
A plurality of manifolds and a supply pipe for aerobic gas are arranged outside the range where the cell stack is arranged when the cell stack of each stage is observed from the vertical direction,
Each reformer reforms the fuel gas,
A plurality of reformers are provided for each of the plurality of cell stacks,
Each reformer has a box shape, and a cell stack is placed on the upper surface via a packing,
An aerobic gas passage is disposed between the reformer and the cell stack;
Power generation equipment shall be the characterized in that.
複数個のセルスタックと、
複数個のマニホールドと、
複数本の有酸素ガス通路と、
有酸素ガス用の供給管と、を備え、
各セルスタックは、複数本の燃料電池セルが同一平面内に平行に並べられて配置されて構成され、
各燃料電池セルは、燃料極と固体電解質と酸素極と燃料ガス通路を有するとともに、燃料ガス通路は燃料極内を通過しており、
複数個のセルスタックは、垂直方向に多段に配置され、
複数個のマニホールドは、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料ガス通路のそれぞれに燃料ガスを供給するためのマニホールドであって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
複数本の有酸素ガス通路は、それぞれ、各セルスタックが備える複数本の燃料電池セルのそれぞれに有酸素ガスを供給するための有酸素ガス通路であって、複数個のセルスタックのそれぞれに対して備えられており、
各有酸素ガス通路は、対応するセルスタックの下方に、水平方向に伸びるように配置されており、
有酸素ガス用の供給管は、複数本の有酸素ガス通路に有酸素ガスを供給する供給管であり、
各段のセルスタックを垂直方向から観察したときにセルスタックが配置される範囲の外側に、複数個のマニホールド、及び、有酸素ガス用の供給管が配置されており、
複数個のセルスタックは、複数個のセルスタックを収容する室内に配置された複数段の棚状部材のそれぞれに載置されており、
棚状部材は、両端部が、複数個のセルスタックを収容する室の内壁に保持され、水平に伸びている板材で構成されている、
ことを特徴とする発電装置。
A plurality of cell stacks;
Multiple manifolds,
A plurality of aerobic gas passages;
An aerobic gas supply pipe,
Each cell stack is composed of a plurality of fuel cells arranged in parallel in the same plane,
Each fuel cell has a fuel electrode, a solid electrolyte, an oxygen electrode, and a fuel gas passage, and the fuel gas passage passes through the fuel electrode.
The plurality of cell stacks are arranged in multiple stages in the vertical direction,
Each of the plurality of manifolds is a manifold for supplying fuel gas to each of the plurality of fuel gas passages included in each cell stack, and is provided for each of the plurality of cell stacks.
The plurality of aerobic gas passages are each an aerobic gas passage for supplying aerobic gas to each of the plurality of fuel cells provided in each cell stack, and each of the plurality of cell stacks. Provided,
Each aerobic gas passage is arranged to extend horizontally below the corresponding cell stack,
The supply pipe for aerobic gas is a supply pipe for supplying aerobic gas to a plurality of aerobic gas passages,
A plurality of manifolds and a supply pipe for aerobic gas are arranged outside the range where the cell stack is arranged when the cell stack of each stage is observed from the vertical direction,
The plurality of cell stacks are placed on each of a plurality of shelves arranged in a room that accommodates the plurality of cell stacks,
The shelf-like member is formed of a plate material that is held at both ends of the inner wall of a chamber that accommodates a plurality of cell stacks and extends horizontally.
Power generation equipment shall be the characterized in that.
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