JP4923979B2 - Coordinated cooling system for fuel cell and air conditioning - Google Patents

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Description

本発明は燃料電池と空調の協調冷却システムに係り、特に、燃料電池冷却系と空調冷却系との間で冷媒を共通化して協調制御を行う燃料電池と空調の協調冷却システムに関する。   The present invention relates to a coordinated cooling system for a fuel cell and an air conditioner, and more particularly to a coordinated cooling system for a fuel cell and an air conditioner that performs coordinated control by sharing a refrigerant between the fuel cell cooling system and the air conditioning cooling system.

環境に与える影響が少ないことから、車両に燃料電池の搭載が行われている。燃料電池は、例えば燃料電池スタックのアノード側に水素等の燃料ガスを供給し、カソード側に酸素を含む酸化ガス、例えば空気を供給し、電解質膜を通しての反応によって必要な電力を取り出す。この反応のために燃料電池は発熱し、その冷却のために燃料電池スタック内に冷却水等の冷媒を流し、これをラジエータ等で冷却することが行われる。また燃料電池の起動時に低温であると、燃料電池を暖めるために、ヒータ等で冷媒を適当な温度に加熱することが行われる。このように、燃料電池スタックに冷媒を流し、その温度を調整することが行われる。   Since there is little impact on the environment, fuel cells are installed in vehicles. In the fuel cell, for example, a fuel gas such as hydrogen is supplied to the anode side of the fuel cell stack, an oxidizing gas containing oxygen such as air is supplied to the cathode side, and necessary electric power is taken out by a reaction through the electrolyte membrane. The fuel cell generates heat due to this reaction, and a coolant such as cooling water is allowed to flow through the fuel cell stack for cooling, and this is cooled with a radiator or the like. When the temperature of the fuel cell is low, the refrigerant is heated to an appropriate temperature with a heater or the like in order to warm the fuel cell. In this way, the refrigerant is allowed to flow through the fuel cell stack and its temperature is adjusted.

また、燃料電池スタックのカソード側に供給される酸化ガスを適当な圧力とするためにエアーコンプレッサ(ACP)等のガス圧縮器が用いられる。このACPも作動に応じて発熱するので、インタクーラと呼ばれる熱交換器で冷却される。さらに、車両には、その車室内の空調のための熱交換器が設けられる。このように、車両には目的と対象の相違する様々な熱交換器が設けられているので、これらの相互利用は検討に値する。   Further, a gas compressor such as an air compressor (ACP) is used in order to bring the oxidizing gas supplied to the cathode side of the fuel cell stack to an appropriate pressure. Since this ACP also generates heat in response to operation, it is cooled by a heat exchanger called an intercooler. Further, the vehicle is provided with a heat exchanger for air conditioning in the passenger compartment. As described above, since various heat exchangers having different purposes and objects are provided in the vehicle, their mutual use is worth considering.

例えば、特許文献1には、燃料電池の冷却水を用いた車両用暖房装置において、この暖められた冷却水を利用するヒートコアと、燃焼式ヒータとを用い、冷却水温度によって、三方弁等を制御して冷却水ルートを変更することが開示されている。ここでは、冷却水温度が低いときは三方弁を閉じて、燃料電池の冷却水ルートと、燃焼式ヒータを含む冷却水ルートとを遮断し、それぞれを独立とする。一方、冷却水温度が高くなると、三方弁を開いて、燃料電池の冷却水の一部をヒートコアに供給し、これを車室内の暖房に利用する。   For example, in Patent Document 1, in a vehicle heating device using cooling water of a fuel cell, a heat core that uses the warmed cooling water and a combustion heater are used, and a three-way valve or the like is provided depending on the cooling water temperature. It is disclosed to control and change the cooling water route. Here, when the cooling water temperature is low, the three-way valve is closed to cut off the cooling water route of the fuel cell and the cooling water route including the combustion heater, and each is made independent. On the other hand, when the cooling water temperature rises, the three-way valve is opened to supply a part of the cooling water for the fuel cell to the heat core, which is used for heating the passenger compartment.

特開2002−127734号公報JP 2002-127734 A

上記のように、三方弁の開閉によって冷却水ルートを変更し、燃料電池によって暖められた冷却水の熱をヒートコアによって車室内の暖房に利用して、燃料電池冷却系と空調系との調和的な協調制御が行われる。この場合に、燃料電池冷却系と空調系とで、例えば、冷却水循環用ポンプ等のように、同種の機能を有する要素がそれぞれの冷却ルートに配置されることがある。これらの同種の機能を有する要素も、協調的な制御を行うことができれば、消費電力の低減、燃費の向上等を図ることができる。   As described above, the cooling water route is changed by opening and closing the three-way valve, and the heat of the cooling water heated by the fuel cell is used for heating the passenger compartment by the heat core, so that the fuel cell cooling system and the air conditioning system are harmonized. Coordinated control is performed. In this case, in the fuel cell cooling system and the air conditioning system, elements having the same type of function, such as a cooling water circulation pump, may be arranged in each cooling route. If these elements having the same type of function can also perform cooperative control, it is possible to reduce power consumption, improve fuel consumption, and the like.

本発明の目的は、同種の機能を有する要素についても協調的な制御を行うことができる燃料電池と空調の協調冷却システムを提供することである。他の目的は、燃料電池系用の冷却水ポンプと空調系用の冷却水ポンプとの協調的な制御を行うことができる燃料電池と空調の協調冷却システムを提供することである。以下の手段は、これらの目的の少なくとも1つに貢献する。   An object of the present invention is to provide a fuel cell and air conditioning cooperative cooling system capable of performing cooperative control on elements having similar functions. Another object is to provide a coordinated cooling system for a fuel cell and an air conditioner that can perform coordinated control of a cooling water pump for a fuel cell system and a cooling water pump for an air conditioning system. The following means contribute to at least one of these purposes.

本発明に係る燃料電池と空調の協調冷却システムは、燃料電池冷却系と空調冷却系との間で冷媒を共通化して協調制御を行う協調冷却システムであって、燃料電池本体であるFCスタックとFCラジエータとの間をFC冷媒ポンプによってFC側冷媒を循環させるFC循環流路と、空調用ヒートポンプであるACヒートポンプとAC側冷媒との間で熱交換を行うAC熱交換器と、AC熱交換器を配置するAC熱交換流路と、熱交換流路の両端を接続する接続流路と、AC冷媒ポンプとを有し、AC側冷媒を循環させるAC循環流路と、FC循環流路と、AC循環流路との間に設けられる制御弁であって、FC循環流路とAC循環流路とを遮断する遮断状態と、AC循環流路の接続流路の少なくとも一方端を開放しAC熱交換流路をFC循環流路に並列に連結してFC側冷媒とAC側冷媒とを共通化する連結状態との間を切り換える制御弁と、制御弁が連結状態となるときに、FC冷媒ポンプの駆動とAC冷媒ポンプの駆動を協調的に制御するポンプ協調制御部と、を備え、AC冷媒ポンプは、作動するときの吐出流量が固定された一定吐出流量型で、FC冷媒ポンプよりも吐出流量能力が小さいポンプであり、ポンプ協調制御部は、FC冷媒ポンプについては駆動が継続され、AC冷媒ポンプの駆動については必要がないときに停止されるように制御が行われ、AC冷媒ポンプの一定吐出流量がAC循環流路の冷却のための必要流量と異なる場合を含み、FC冷媒ポンプとAC冷媒ポンプの双方の駆動によってAC冷媒流量がAC循環流路の冷却のための必要流量に達するときにAC冷媒ポンプの駆動を停止することを特徴とする。 A coordinated cooling system for a fuel cell and an air conditioner according to the present invention is a coordinated cooling system that performs coordinated control by sharing a refrigerant between a fuel cell cooling system and an air conditioning cooling system, and includes an FC stack that is a fuel cell main body, An FC circulation flow path for circulating the FC side refrigerant between the FC radiator and the FC radiator, an AC heat exchanger for exchanging heat between the AC heat pump as an air conditioning heat pump and the AC side refrigerant, and AC heat exchange An AC heat exchange flow path for disposing the vessel, a connection flow path for connecting both ends of the heat exchange flow path, an AC refrigerant flow path that circulates the AC refrigerant, and an FC circulation flow path. , A control valve provided between the AC circulation flow path and a closed state in which the FC circulation flow path and the AC circulation flow path are blocked, and at least one end of the connection flow path of the AC circulation flow path is opened. FC circulation flow through heat exchange channel A control valve that is connected in parallel to switch between a connection state in which the FC-side refrigerant and the AC-side refrigerant are shared, and when the control valve is in the connection state, the drive of the FC refrigerant pump and the drive of the AC refrigerant pump An AC refrigerant pump is a constant discharge flow rate type with a fixed discharge flow rate when operating, and a discharge flow rate capacity smaller than that of an FC refrigerant pump, The pump cooperative control unit performs control so that the FC refrigerant pump is continuously driven and stopped when the AC refrigerant pump is not necessary, and the constant discharge flow rate of the AC refrigerant pump When the AC refrigerant flow rate reaches the required flow rate for cooling the AC circulation flow path by driving both the FC refrigerant pump and the AC refrigerant pump, The driving of the C refrigerant pump is stopped.

また、ポンプ協調制御部は、FC冷媒ポンプの回転数に応じ、AC冷媒ポンプを駆動状態から停止状態に切り換えることが好ましい。   Moreover, it is preferable that a pump cooperation control part switches an AC refrigerant | coolant pump from a drive state to a stop state according to the rotation speed of FC refrigerant | coolant pump.

また、本発明に係る燃料電池と空調の協調冷却システムにおいて、AC冷媒ポンプは、一定回転数で冷媒を流すポンプであることが好ましい。   In the fuel cell and air conditioning cooperative cooling system according to the present invention, the AC refrigerant pump is preferably a pump that causes the refrigerant to flow at a constant rotational speed.

上記構成により、燃料電池と空調の協調冷却システムは、制御弁が連結状態となるときに、FC冷媒ポンプの駆動をAC冷媒ポンプの駆動より優先的に実行させると共に、双方の駆動によってAC冷媒流量が必要流量に達するときにAC冷媒ポンプの駆動を停止する。これにより、燃料電池系用のFC冷媒ポンプと空調系用のAC冷媒ポンプとの協調的な制御を行うことができ、燃費の向上等を図ることができる。   With the above configuration, the coordinated cooling system for the fuel cell and the air conditioner causes the FC refrigerant pump to be driven preferentially over the AC refrigerant pump when the control valve is in a connected state, and the AC refrigerant flow rate is driven by both driving. When the required flow rate is reached, the AC refrigerant pump is stopped. As a result, cooperative control of the FC refrigerant pump for the fuel cell system and the AC refrigerant pump for the air conditioning system can be performed, and fuel consumption can be improved.

また、FC冷媒ポンプの回転数に応じ、AC冷媒ポンプを駆動状態から停止状態に切り換えるので、FC冷媒ポンプとAC冷媒ポンプとの協調的な制御を行うことができ、燃費の向上等を図ることができる。   In addition, since the AC refrigerant pump is switched from the driving state to the stopped state in accordance with the rotational speed of the FC refrigerant pump, cooperative control between the FC refrigerant pump and the AC refrigerant pump can be performed, and fuel consumption can be improved. Can do.

また、AC冷媒ポンプは、一定回転数で冷媒を流すポンプであるので、例えば、FC冷媒ポンプの回転数が低くて冷媒を流す能力が低いときは、AC冷媒ポンプとFC冷媒ポンプを併用し、FC冷媒ポンプの回転数が上昇し冷媒を流す能力が高くなり必要冷媒流量を流せるようになればAC冷媒ポンプの駆動を停止する等のように、FC冷媒ポンプとAC冷媒ポンプの特性にあわせて協調的なポンプ制御を行うことができる。   In addition, since the AC refrigerant pump is a pump that causes the refrigerant to flow at a constant rotation speed, for example, when the rotation speed of the FC refrigerant pump is low and the ability to flow the refrigerant is low, the AC refrigerant pump and the FC refrigerant pump are used in combination. In accordance with the characteristics of the FC refrigerant pump and the AC refrigerant pump, such as stopping the driving of the AC refrigerant pump when the rotational speed of the FC refrigerant pump increases and the refrigerant flow capacity becomes high and the required refrigerant flow rate can be made to flow. Coordinate pump control can be performed.

以下に図面を用いて本発明に係る実施の形態につき詳細に説明する。以下では、燃料電池と空調の協調冷却システムに用いられる共通化冷媒として、冷却水を用いるものとして説明するが、冷却水以外の流体冷媒であってもよい。また、燃料電池スタック側の冷却系にエアコンプレッサ(ACP)に関して協調的な冷却を行うものとしたが、ACPに関する協調的な冷却を含まない構成とすることもできる。また、空調側の冷却系に、共通化冷媒と空調用ヒートポンプとの間で熱交換するAC熱交換器と、ヒートコアとが配置されるものとして説明するが、これら以外の要素を空調側冷却系に含む構成とすることもできる。例えば、補助ヒータ等を空調側冷却系に含むものとしてもよい。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Below, although demonstrated as what uses cooling water as a common refrigerant | coolant used for the cooperative cooling system of a fuel cell and an air conditioning, fluid refrigerants other than cooling water may be sufficient. In addition, although the cooling system on the fuel cell stack side performs cooperative cooling with respect to the air compressor (ACP), a configuration that does not include cooperative cooling with respect to the ACP may be employed. In addition, the AC heat exchanger that exchanges heat between the common refrigerant and the air conditioning heat pump and the heat core will be described as being arranged in the cooling system on the air conditioning side. It can also be set as the structure included in. For example, an auxiliary heater or the like may be included in the air conditioning side cooling system.

燃料電池と空調の協調冷却システムは、燃料電池の運転システムに適用される冷却システムであるので、最初に燃料電池の運転システムの構成を説明し、その後に、燃料電池と空調の協調冷却システムを述べる。   Since the fuel cell and air conditioning cooperative cooling system is a cooling system applied to the fuel cell operating system, the configuration of the fuel cell operating system will be described first, and then the fuel cell and air conditioning cooperative cooling system will be installed. State.

図1は燃料電池と空調の協調冷却システムが適用される燃料電池運転システム10の構成図である。燃料電池運転システム10は、運転システム本体部20と、運転システム本体部20の各要素をシステム全体として制御する制御部70とを含んで構成されている。   FIG. 1 is a configuration diagram of a fuel cell operation system 10 to which a cooperative cooling system of a fuel cell and air conditioning is applied. The fuel cell operation system 10 includes an operation system main body 20 and a control unit 70 that controls each element of the operation system main body 20 as the entire system.

運転システム本体部20は、燃料電池セルが複数積層されて燃料電池スタック22と呼ばれる燃料電池本体及び、燃料電池スタック22のアノード側に配置される水素ガス供給のための各要素と、カソード側に配置される空気供給のための各要素を含んで構成される。   The operation system main body 20 includes a fuel cell main body called a fuel cell stack 22 in which a plurality of fuel cells are stacked, elements for supplying hydrogen gas arranged on the anode side of the fuel cell stack 22, and a cathode side. It is comprised including each element for the air supply arrange | positioned.

燃料電池スタック22は、電解質膜の両側に触媒電極層を配置したMEA(Membrane Electrode Assembly)の両外側にセパレータを配置して挟持した単電池を複数個組み合わせて積層したものである。燃料電池スタック22は、アノード側に水素等の燃料ガスを供給し、カソード側に酸素を含む酸化ガス、例えば空気を供給し、電解質膜を通しての電池化学反応によって発電し、必要な電力を取り出す機能を有する。なお、発電された電力は、FC発電電力検出部68によって検出され、検出された発電電力のデータは、制御部70に伝送される。   The fuel cell stack 22 is formed by laminating a plurality of unit cells in which separators are arranged and sandwiched on both outer sides of an MEA (Membrane Electrode Assembly) in which catalyst electrode layers are arranged on both sides of an electrolyte membrane. The fuel cell stack 22 has a function of supplying a fuel gas such as hydrogen to the anode side, supplying an oxidizing gas containing oxygen, for example, air, to the cathode side, generating power by a cell chemical reaction through the electrolyte membrane, and taking out necessary power. Have The generated power is detected by the FC generated power detection unit 68, and the data of the detected generated power is transmitted to the control unit 70.

アノード側の水素ガス源24は、燃料ガスとしての水素を供給するタンクである。水素ガス源24に接続されるレギュレータ26は、水素ガス源24からのガスを適当な圧力と流量に調整する機能を有する。レギュレータ26の出力口に設けられる圧力計28は、供給水素圧力を検出する測定器である。レギュレータ26の出力口は燃料電池スタック22のアノード側入口に接続され、適当な圧力と流量に調整された燃料ガスが燃料電池スタック22に供給される。   The anode-side hydrogen gas source 24 is a tank that supplies hydrogen as a fuel gas. The regulator 26 connected to the hydrogen gas source 24 has a function of adjusting the gas from the hydrogen gas source 24 to an appropriate pressure and flow rate. A pressure gauge 28 provided at the output port of the regulator 26 is a measuring instrument that detects the supply hydrogen pressure. The output port of the regulator 26 is connected to the anode side inlet of the fuel cell stack 22, and the fuel gas adjusted to an appropriate pressure and flow rate is supplied to the fuel cell stack 22.

燃料電池スタック22のアノード側出口に接続される分流器32は、アノード側出口からの排出ガスの不純物ガス濃度が高まってきたときに、排気バルブ34を通して希釈器64に流すためのものである。このときの排気ガスは、窒素の他に反応生成物の水も含む水素ガスである。また、分流器32の後でさらにアノード側入口との間に設けられる循環昇圧器30は、アノード側出口から戻ってくるガスの水素分圧を高めて再びアノード側入口に戻し再利用する機能を有する水素ポンプである。   The flow divider 32 connected to the anode side outlet of the fuel cell stack 22 is for flowing the impurity gas concentration of the exhaust gas from the anode side outlet to the diluter 64 through the exhaust valve 34. The exhaust gas at this time is a hydrogen gas containing reaction product water in addition to nitrogen. The circulation booster 30 provided between the shunt 32 and the anode side inlet further has a function of increasing the hydrogen partial pressure of the gas returning from the anode side outlet and returning it to the anode side inlet for reuse. It has a hydrogen pump.

カソード側の酸化ガス源40は、実際には大気を用いることができる。酸化ガス源40である大気はフィルタ42を通してからカソード側に供給される。フィルタ42の後に設けられる流量計44は、酸化ガス源40からの全供給流量を検出するフローメータである。また、フィルタ42の後に設けられる酸化ガス温度計46は、酸化ガス源40からのガスの温度を検出する機能を有する。   The oxidant gas source 40 on the cathode side can actually use the atmosphere. The atmospheric air as the oxidizing gas source 40 is supplied to the cathode side through the filter 42. The flow meter 44 provided after the filter 42 is a flow meter that detects the total supply flow rate from the oxidizing gas source 40. The oxidizing gas thermometer 46 provided after the filter 42 has a function of detecting the temperature of the gas from the oxidizing gas source 40.

エアコンプレッサ(ACP)48は、モータ50によって酸化ガスを容積圧縮してその圧力を高める気体昇圧機である。またACP48は、制御部70の制御の下で、その回転速度(毎分当りの回転数)を可変して、所定量の酸化ガスを提供する機能を有する。すなわち、酸化ガスの所要流量が大きいときは、モータ50の回転速度を上げ、逆に酸化ガスの所要流量が小さいときは、モータ50の回転速度を下げる。ACP消費電力検出部52は、ACP48の消費電力、具体的にはモータ50の消費電力を検出する機能を有する測定器である。モータ50は、回転速度を上げると消費電力が大きくなり、回転速度を下げると消費電力が小さくなるので、消費電力は、モータの回転速度、あるいは酸化ガス流量に密接に関連する。   The air compressor (ACP) 48 is a gas booster that compresses the volume of oxidizing gas by the motor 50 to increase its pressure. In addition, the ACP 48 has a function of providing a predetermined amount of oxidizing gas by changing the rotation speed (the number of rotations per minute) under the control of the control unit 70. That is, when the required flow rate of the oxidizing gas is large, the rotational speed of the motor 50 is increased. Conversely, when the required flow rate of the oxidizing gas is small, the rotational speed of the motor 50 is decreased. The ACP power consumption detection unit 52 is a measuring instrument having a function of detecting the power consumption of the ACP 48, specifically, the power consumption of the motor 50. The motor 50 increases power consumption when the rotation speed is increased, and decreases power consumption when the rotation speed is decreased. Therefore, the power consumption is closely related to the motor rotation speed or the oxidizing gas flow rate.

加湿器54は、酸化ガスを適度に湿らせ、燃料電池スタック22での燃料電池反応を効率よく行わせる機能を有するものである。加湿器54により適度に湿らせられた酸化ガスは、燃料電池スタック22のカソード側入口に供給され、カソード側出口から排気される。このときに、排気とともに反応生成物である水も排出される。燃料電池スタック22は反応により高温になるので、排出される水は水蒸気となっており、この水蒸気が加湿器54に供給され、酸化ガスを適度に湿らせる。このように、加湿器54は、酸化ガスに水蒸気の水分を適当に与える機能を有するもので、いわゆる中空糸を用いたガス交換器を用いることができる。   The humidifier 54 has a function of appropriately humidifying the oxidizing gas and efficiently performing the fuel cell reaction in the fuel cell stack 22. The oxidizing gas appropriately moistened by the humidifier 54 is supplied to the cathode side inlet of the fuel cell stack 22 and exhausted from the cathode side outlet. At this time, water as a reaction product is also discharged together with the exhaust. Since the fuel cell stack 22 is heated to a high temperature by the reaction, the discharged water is water vapor, and this water vapor is supplied to the humidifier 54 to appropriately wet the oxidizing gas. As described above, the humidifier 54 has a function of appropriately giving water vapor to the oxidizing gas, and a gas exchanger using a so-called hollow fiber can be used.

ここで、上記の酸化ガス源40と、燃料電池スタック22のカソード側入口とを接続する流路のことを入口側流路と呼ぶことができる。これに対応して、燃料電池スタック22のカソード側出口から排気側へ接続される流路を出口側流路と呼ぶことができる。酸化ガスの経路である酸化ガス経路66は、酸化ガス源40から加湿器54を経由して入口側流路より燃料電池スタック22の内部に入り、出口側流路から加湿器54を経由して外気へと延びる。   Here, the flow path connecting the oxidizing gas source 40 and the cathode side inlet of the fuel cell stack 22 can be referred to as an inlet side flow path. Correspondingly, the flow path connected from the cathode side outlet of the fuel cell stack 22 to the exhaust side can be called an outlet side flow path. The oxidizing gas path 66 that is an oxidizing gas path enters the fuel cell stack 22 from the inlet side channel through the humidifier 54 from the oxidizing gas source 40, and passes through the humidifier 54 from the outlet side channel. Extends to the open air.

出口側流路のカソード側出口に設けられる圧力計56は、カソード側出口のガス圧を検出する機能を有する。また出口側流路に設けられる調圧弁60は、背圧弁とも呼ばれるが、カソード側出口のガス圧を調整し、燃料電池スタック22への酸化ガスの流量を調整する機能を有する弁で、例えばバタフライ弁のように流路の実効開口を調整できる弁を用いることができる。調圧弁60の出力口は、上記の加湿器54に接続されるので、調圧弁60を出たガスは加湿器54に水蒸気を供給した後、再び戻って、希釈器64に入り、その後外部に排出される。   The pressure gauge 56 provided at the cathode side outlet of the outlet side channel has a function of detecting the gas pressure at the cathode side outlet. The pressure regulating valve 60 provided in the outlet side flow path is also referred to as a back pressure valve, and is a valve having a function of adjusting the gas pressure at the cathode side outlet and adjusting the flow rate of the oxidizing gas to the fuel cell stack 22. A valve that can adjust the effective opening of the flow path, such as a valve, can be used. Since the output port of the pressure regulating valve 60 is connected to the humidifier 54 described above, the gas that has exited the pressure regulating valve 60 supplies water vapor to the humidifier 54 and then returns to enter the diluter 64 and then to the outside. Discharged.

希釈器64は、アノード側の排気バルブ34からの水素混じりの排水、及び、カソード側の水蒸気混じりでさらにMEAを通して漏れてくる水素混じりの排気を集め、適当な水素濃度として外部に排出するためのバッファ容器である。   The diluter 64 collects the waste water containing hydrogen from the exhaust valve 34 on the anode side and the exhaust gas containing hydrogen leaking through the MEA due to the water vapor on the cathode side, and discharges it to the outside as an appropriate hydrogen concentration. It is a buffer container.

制御部70は、運転システム本体部20の上記の各要素をシステム全体として制御するもので、いわゆる燃料電池CPUと呼ばれることがある。例えば、制御部70は、要求発電量と、FC発電電力検出部68から伝送される発電電力のデータとに基づいて、ACP48の回転数制御を行い、また、調圧弁60の制御を行う機能を有する。なお、制御部70は、後述の協調冷却制御部150の機能を併せ持つことができる。これらの機能はソフトウェアで実現でき、具体的には、対応する燃料電池運転プログラム等を実行することで実現できる。これらの機能の一部をハードウェアで実現することもできる。   The control unit 70 controls the above-described elements of the operation system main body unit 20 as a whole system, and is sometimes called a so-called fuel cell CPU. For example, the control unit 70 has a function of controlling the rotational speed of the ACP 48 and controlling the pressure regulating valve 60 based on the required power generation amount and the generated power data transmitted from the FC generated power detection unit 68. Have. In addition, the control part 70 can have the function of the cooperation cooling control part 150 mentioned later. These functions can be realized by software, specifically, by executing a corresponding fuel cell operation program or the like. Some of these functions can also be realized by hardware.

このような燃料電池運転システム10において、燃料電池スタック22は燃料ガスと酸化ガスとの間の反応により発熱する。また、ACP48もその運転に伴い、モータ50等が発熱する。さらに、燃料電池スタック22のカソード側に供給される酸化ガスの温度は適当であることが好ましい。   In such a fuel cell operation system 10, the fuel cell stack 22 generates heat due to a reaction between the fuel gas and the oxidizing gas. The ACP 48 also generates heat from the motor 50 and the like during its operation. Furthermore, it is preferable that the temperature of the oxidizing gas supplied to the cathode side of the fuel cell stack 22 is appropriate.

また、燃料電池運転システム10が車両に搭載されるときは、車室内の空調のために空調システムが設けられるが、例えば車室内が冷え切っているときなど、燃料電池スタック22の廃熱が利用できるならば、それを用いて車室内を短時間で適度な温度にすることが望まれる。一方、燃料電池スタック22の起動時において、低温の燃料電池スタック22を空調システムの要素を用いて暖機できれば、燃料電池スタック22の早期の稼動が可能になる。   In addition, when the fuel cell operation system 10 is mounted on a vehicle, an air conditioning system is provided for air conditioning in the vehicle interior, but waste heat from the fuel cell stack 22 is used, for example, when the vehicle interior is cold. If possible, it is desirable to use it to bring the interior of the vehicle to an appropriate temperature in a short time. On the other hand, if the low-temperature fuel cell stack 22 can be warmed up using elements of the air conditioning system at the time of starting the fuel cell stack 22, the fuel cell stack 22 can be operated at an early stage.

このように、燃料電池運転システム10を構成する要素と、空調システムを構成する要素との間で、その冷却等について協調的に制御を行うことで、燃料電池の運転と空調運転とを全体として効率的なものとすることができる。そのために燃料電池と空調の協調冷却システムが設けられる。   As described above, the operation of the fuel cell and the air conditioning operation as a whole are performed by cooperatively controlling the cooling and the like between the elements constituting the fuel cell operation system 10 and the elements constituting the air conditioning system. It can be efficient. For this purpose, a cooperative cooling system for fuel cells and air conditioning is provided.

なお、以下において、燃料電池スタックをラジエータで冷却する冷却流路を主冷却流路とし、主冷却流路に並列に冷媒を分流する冷却流路を分流冷却流路として説明する。主冷却流路と分流冷却流路を流れる冷媒は、水を主成分とするものである。そして、分流冷却流路に設けられる熱交換器として、ACP48の冷却用のものと、車室内空調に用いられるものとを説明する。   In the following description, a cooling flow path for cooling the fuel cell stack with a radiator will be referred to as a main cooling flow path, and a cooling flow path for diverting refrigerant in parallel to the main cooling flow path will be described as a diversion cooling flow path. The refrigerant flowing through the main cooling flow path and the shunt cooling flow path is mainly composed of water. Then, the heat exchanger provided in the shunt cooling flow path will be described for cooling the ACP 48 and used for vehicle interior air conditioning.

ACP48の冷却用のものは、ラジエータを第1の熱交換器と考えて、第2熱交換器と呼ぶことにする。この場合の第2熱交換器は、従来ACP48を独立して冷却するためのインタクーラを、分流された冷媒で熱交換することにして、冷却システムとして統合を図った形態となっているが、もちろん、インタクーラを従来通り独立の冷却系のままとし、第2熱交換器を他の要素の冷却に用いるものとしてもよい。   For the cooling of the ACP 48, the radiator is regarded as the first heat exchanger and is referred to as the second heat exchanger. In this case, the second heat exchanger is configured to be integrated as a cooling system by exchanging heat with an intercooler for independently cooling the conventional ACP 48 using the diverted refrigerant. The intercooler may be maintained as an independent cooling system as before, and the second heat exchanger may be used for cooling other elements.

車室内空調に用いられるものは、分流された冷媒の熱をブロワからの送風との間で熱交換を行うものと、空調システムの冷媒ガスと分流冷却流路の冷媒との間で熱交換を行うものとを用いるが、これらを区別し、前者をヒートコア、後者をAC熱交換器と呼ぶことにする。なお、ACとは、Air Conditionerの頭文字を用いたもので、空調系を指す。   What is used for vehicle interior air conditioning is heat exchange between the heat of the divided refrigerant and the air blown from the blower, and heat exchange between the refrigerant gas of the air conditioning system and the refrigerant of the diverted cooling flow path. These are distinguished from each other, and the former will be referred to as a heat core and the latter as an AC heat exchanger. AC is an acronym for Air Conditioner and refers to an air conditioning system.

また、空調システムは、冷媒ガスの圧縮と膨張のサイクルを行って冷暖房を行ういわゆるヒートポンプを用いる。例えば冷房を行うときは、コンプレッサによって冷媒ガスを圧縮し、高温化して室外熱交換器で送風と熱交換し、膨張弁で低温化して室内熱交換器で送風と熱交換して冷風を室内に送り込む。なお、暖房を行うときはその逆に、圧縮して高温化した冷媒ガスを室内熱交換器で送風と熱交換して温風を室内に送り込む。以下では、ヒートポンプを冷房に用い、室内熱交換器は送風と熱交換して冷風を車室内に送り込むものとする。そして、室外熱交換器と直列にAC熱交換器を配置し、高温化した冷媒ガスをAC熱交換器に流す構成をとる。このように、ヒートポンプ式の空調システムには、室内熱交換器と室外熱交換器とが用いられるが、これらは、主冷却流路または分流冷却流路に用いられる冷媒である冷却水と熱交換するものではない。AC熱交換器は、空調システムの冷媒ガスと、分流冷却流路に用いられる冷媒である冷却水と熱交換するもので、室内熱交換器、室外熱交換器とは別に設けられる。   The air conditioning system uses a so-called heat pump that performs cooling and heating by performing a cycle of compression and expansion of refrigerant gas. For example, when cooling is performed, the refrigerant gas is compressed by a compressor, heated to an air heat exchange with an outdoor heat exchanger, cooled with an expansion valve, cooled with an indoor heat exchanger to exchange air with the air, and the cold air is brought indoors. Send it in. When heating is performed, conversely, the refrigerant gas, which has been compressed and heated, is heat-exchanged with blown air by an indoor heat exchanger, and warm air is sent into the room. In the following description, it is assumed that a heat pump is used for cooling, and the indoor heat exchanger exchanges heat with air and sends cold air into the passenger compartment. And the AC heat exchanger is arrange | positioned in series with an outdoor heat exchanger, and the structure which flows the refrigerant gas which raised temperature into an AC heat exchanger is taken. As described above, an indoor heat exchanger and an outdoor heat exchanger are used in a heat pump type air conditioning system, which exchanges heat with cooling water that is a refrigerant used in the main cooling flow path or the diverted cooling flow path. Not what you want. The AC heat exchanger exchanges heat with the refrigerant gas of the air conditioning system and the cooling water that is the refrigerant used in the shunt cooling flow path, and is provided separately from the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger.

図2は、燃料電池と空調の協調冷却システム80の構成を示す図である。燃料電池と空調の協調冷却システム80は、協調冷却システム本体部82と、協調冷却制御部150とを含んで構成される。ここで、図2は、車両用燃料電池システムについて、協調冷却のための要素を抜き出して示したもので、図1で説明した燃料電池運転システム10と、この燃料電池と空調の協調冷却システムとは、あいまって、1つの車両用燃料電池システムを構成するものである。したがって、図2の協調冷却システム本体部82は、図1の運転システム本体部20と共に、車両用燃料電池システムにおけるシステム本体部を構成するものである。また、上記のように、協調冷却制御部150は、図1で説明した制御部70の一部として構成されることができる。   FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a cooperative cooling system 80 for fuel cells and air conditioning. The fuel cell and air conditioning cooperative cooling system 80 includes a cooperative cooling system main body 82 and a cooperative cooling control unit 150. Here, FIG. 2 shows elements for cooperative cooling extracted from the fuel cell system for a vehicle. The fuel cell operation system 10 described in FIG. 1 and the cooperative cooling system for this fuel cell and air conditioning are shown in FIG. Together, they constitute one vehicle fuel cell system. Therefore, the cooperative cooling system main body 82 in FIG. 2 constitutes the system main body in the vehicle fuel cell system together with the operation system main body 20 in FIG. Further, as described above, the cooperative cooling control unit 150 can be configured as a part of the control unit 70 described in FIG.

図2に示されるように、協調冷却システム本体部82は、燃料電池運転システム10におけるカソード側の冷却システムと、空調システム130とを含んで構成される。もちろん、場合によっては、アノード側の冷却システムを含むものとしてもよい。なお、協調冷却システム本体部82を構成するものではないが、空調された空気が供給される対象として、車室内8が図2に示されている。   As shown in FIG. 2, the cooperative cooling system main body 82 includes a cooling system on the cathode side in the fuel cell operation system 10 and an air conditioning system 130. Of course, depending on the case, a cooling system on the anode side may be included. In addition, although it does not comprise the cooperative cooling system main-body part 82, the vehicle interior 8 is shown by FIG. 2 as an object to which the air-conditioned air is supplied.

図2において、燃料電池運転システム10の要素としては、燃料電池スタック22と、カソード側の要素として、ACP48、モータ50、加湿器54、酸化ガス経路66が示されている。酸化ガス経路66は細い線で示され、これに対して、冷媒の流れる流路が太い線で示してある。   In FIG. 2, the fuel cell stack 22 is shown as elements of the fuel cell operating system 10, and the ACP 48, the motor 50, the humidifier 54, and the oxidizing gas path 66 are shown as elements on the cathode side. The oxidizing gas path 66 is indicated by a thin line, whereas the flow path through which the refrigerant flows is indicated by a thick line.

冷媒の流れる流路は、大別して、燃料電池スタック22とラジエータ100との間で冷媒を循環させる燃料電池側循環流路と、空調システム130に関連して空調のために冷媒を循環させる空調側循環流路とに分けることができる。ここで、両者を区別して、前者をFC循環流路、後者をAC循環流路と呼ぶことにする。FCは、Fuel Cellの頭文字をとったもので、燃料電池系を指す。協調冷却においては、燃料電池スタック22の運転状況、空調システム130の運転状況等に応じ、FC循環流路とAC循環流路との間を遮断し、あるいは両者を連結することが行われる。両者を遮断するときは、冷媒はそれぞれの循環流路を相互に独立して流れることになる。したがって、FC循環流路とAC循環流路を流れる冷媒は物質的には同じものであるが、温度、流量、流速等が異なることがあるので、両者を区別し、FC循環流路を流れる冷媒をFC側冷媒、AC循環流路を流れる冷媒をAC側冷媒と呼ぶことができる。   The flow path through which the refrigerant flows is roughly divided into a fuel cell side circulation path for circulating the refrigerant between the fuel cell stack 22 and the radiator 100, and an air conditioning side for circulating the refrigerant for air conditioning in relation to the air conditioning system 130. It can be divided into a circulation channel. Here, the two are distinguished, and the former is called an FC circulation flow path and the latter is called an AC circulation flow path. FC is an acronym for Fuel Cell and refers to a fuel cell system. In the cooperative cooling, the FC circulation flow path and the AC circulation flow path are blocked or connected in accordance with the operation status of the fuel cell stack 22, the operation status of the air conditioning system 130, and the like. When both are cut off, the refrigerant flows through each circulation channel independently of each other. Therefore, the refrigerant flowing through the FC circulation channel and the AC circulation channel are physically the same, but the temperature, the flow rate, the flow velocity, and the like may be different. Can be referred to as the FC-side refrigerant, and the refrigerant flowing through the AC circulation channel can be referred to as the AC-side refrigerant.

別の見方をすると、協調冷却システム本体部82は、冷媒の流れる流路として、主冷却流路84が設けられ、さらに、この主冷却流路84に並列に配置され、同じ冷媒を分流する分流冷却流路86、90が設けられる。分流冷却流路86は、ACP48のためのものであり、分流冷却流路90は、空調のためのものである。ここで、主冷却流路84と、ACP48のための分流冷却流路86とは、FC循環流路を構成する。空調のための分流冷却流路90は、AC循環流路を構成する。   From another viewpoint, the cooperative cooling system main body 82 is provided with a main cooling flow path 84 as a flow path through which the refrigerant flows, and is further arranged in parallel with the main cooling flow path 84 to separate the same refrigerant. Cooling channels 86 and 90 are provided. The diversion cooling flow path 86 is for the ACP 48, and the diversion cooling flow path 90 is for air conditioning. Here, the main cooling flow path 84 and the diversion cooling flow path 86 for the ACP 48 constitute an FC circulation flow path. The shunt cooling channel 90 for air conditioning constitutes an AC circulation channel.

冷媒としては、水を主体としたLLC(Long Life Coolant)等を用いることができる。以下では、空調システム130の冷媒ガスと区別するため、LLC等を用いる冷媒を、単に冷却水と呼ぶことにする。   As the refrigerant, LLC (Long Life Coolant) mainly composed of water can be used. Below, in order to distinguish with the refrigerant gas of the air conditioning system 130, the refrigerant | coolant which uses LLC etc. will only be called cooling water.

主冷却流路84には、ファン102を備えるラジエータ100と、加熱用のヒータ104と、ヒータ104に冷却水を適当に分流するための三方弁106と、FC側冷媒である冷却水を循環させるためのFC冷媒ポンプ(WP1)108が配置される。主冷却流路84を流れる冷却水は、ラジエータ100と燃料電池スタック22との間で循環し、温度が上昇した燃料電池スタック22の熱を冷却水によって運び出し、ラジエータ100で冷却し、再び燃料電池スタック22に戻す機能を有する。   In the main cooling flow path 84, the radiator 100 including the fan 102, the heater 104 for heating, the three-way valve 106 for appropriately diverting the cooling water to the heater 104, and the cooling water as the FC-side refrigerant are circulated. FC refrigerant pump (WP1) 108 is disposed for this purpose. The cooling water flowing through the main cooling flow path 84 circulates between the radiator 100 and the fuel cell stack 22, the heat of the fuel cell stack 22 whose temperature has risen is carried away by the cooling water, cooled by the radiator 100, and again the fuel cell. It has a function of returning to the stack 22.

FC冷媒ポンプ108としては、冷却水を流すのに適した流体ポンプを用いることができる。たとえば、回転数に応じて吐出流量が増加する流体ポンプを用いて、回転数制御によって、FC循環流路を流れる冷却水の流量、または流速を変更するものとすることができる。これによって、燃料電池スタック22の運転状況に合わせ、FC冷却水の流速を変更し、燃料電池スタック22とラジエータ100との間の冷却水循環の頻度を変更することができる。このようにして、FC冷媒ポンプ108の回転数制御により、FC冷却水の温度を燃料電池スタック22の運転に適した温度に維持することができる。   As the FC refrigerant pump 108, a fluid pump suitable for flowing cooling water can be used. For example, it is possible to change the flow rate or the flow rate of the cooling water flowing through the FC circulation flow path by the rotation speed control using a fluid pump whose discharge flow rate increases according to the rotation speed. Thus, the flow rate of the cooling water circulation between the fuel cell stack 22 and the radiator 100 can be changed by changing the flow rate of the FC cooling water in accordance with the operation state of the fuel cell stack 22. In this manner, the temperature of the FC cooling water can be maintained at a temperature suitable for the operation of the fuel cell stack 22 by controlling the rotational speed of the FC refrigerant pump 108.

主冷却流路84の燃料電池スタック22の出口側には、FC側冷媒の温度である冷却水温度を検出するためのFC冷媒温度検出手段として、FC冷却水温度計112が設けられる。FC冷却水温度計112の検出データは、協調冷却制御部150に伝送される。   An FC cooling water thermometer 112 is provided on the outlet side of the fuel cell stack 22 in the main cooling flow path 84 as FC refrigerant temperature detecting means for detecting the cooling water temperature that is the temperature of the FC side refrigerant. Detection data of the FC cooling water thermometer 112 is transmitted to the cooperative cooling control unit 150.

なお、加湿器54は、上記のように燃料電池スタック22のカソード側に酸化ガスを供給するガス入口及びガス出口に対し並列に配置されるが、主冷却流路84の冷却水は加湿器54を通らない。すなわち、加湿器54は、主冷却流路84の冷却水によっては冷却されない。もっとも、加湿器54に冷却が必要な場合等において、主冷却流路84を加湿器54の中を通過させ、主冷却流路84の冷却水によって加湿器との間で熱交換を行うものとしてもよい。   The humidifier 54 is arranged in parallel to the gas inlet and the gas outlet for supplying the oxidizing gas to the cathode side of the fuel cell stack 22 as described above, but the cooling water in the main cooling flow path 84 is supplied from the humidifier 54. Do not pass. That is, the humidifier 54 is not cooled by the cooling water in the main cooling channel 84. Of course, when the humidifier 54 needs to be cooled, the main cooling channel 84 is passed through the humidifier 54, and heat is exchanged with the humidifier by the cooling water of the main cooling channel 84. Also good.

ACP48のための分流冷却流路86は、主冷却流路84に並列に配置される。そして、主冷却流路84の冷却水が燃料電池スタック22からラジエータ100に向かって戻される排出側流路から冷却水が取り入れられ、主冷却流路84の冷却水がラジエータ100から燃料電池スタック22に向かって流れる供給側流路に分流された冷却水が戻される。分流冷却流路86は、ACP48のモータ50側から第2熱交換器110に入り、そこで、ACP48から加湿器54及び燃料電池スタック22に供給される圧縮酸化ガスが流れる酸化ガス経路66に対しても熱交換を行い、その後主冷却流路84に戻される。したがって、第2熱交換器110は、酸化ガスの温度を調整する機能を有する。従来、この機能は、インタクーラと呼ばれる独立の冷却系で実行されているが、図2の構成では、この従来のインタクーラの機能を、ラジエータ100から燃料電池スタック22に至る冷却系と冷却水を共通化して統合する形態となっている。   A shunt cooling channel 86 for the ACP 48 is arranged in parallel with the main cooling channel 84. Then, the cooling water is taken in from the discharge-side flow path in which the cooling water in the main cooling flow path 84 is returned from the fuel cell stack 22 toward the radiator 100, and the cooling water in the main cooling flow path 84 is transferred from the radiator 100 to the fuel cell stack 22. The cooling water that has been diverted to the supply-side flow path that flows toward is returned. The shunt cooling flow path 86 enters the second heat exchanger 110 from the motor 50 side of the ACP 48, where the compressed oxidizing gas supplied from the ACP 48 to the humidifier 54 and the fuel cell stack 22 flows to the oxidizing gas path 66. Heat exchange is then performed and then returned to the main cooling channel 84. Therefore, the second heat exchanger 110 has a function of adjusting the temperature of the oxidizing gas. Conventionally, this function is executed by an independent cooling system called an intercooler. However, in the configuration of FIG. 2, this conventional intercooler function is shared by the cooling system from the radiator 100 to the fuel cell stack 22 and the cooling water. It has become a form to be integrated.

ここでFC冷媒ポンプ108は、主冷却流路84の供給側流路に設けられ、分流冷却流路86の冷却水戻し分流位置の下流側に設けられる。図2に即して述べれば、第2熱交換器110は、ラジエータ100の下流側であってFC冷媒ポンプ108の上流側から冷却水が取り入れられる。つまり、FC冷媒ポンプ108の上流側において冷却水が流れるものとして、ラジエータ100と第2熱交換器110があり、FC冷媒ポンプ108の下流側において冷却水が流れるものとして燃料電池スタック22がある。   Here, the FC refrigerant pump 108 is provided in the supply side flow path of the main cooling flow path 84, and is provided downstream of the cooling water return diversion position of the diversion cooling flow path 86. Referring to FIG. 2, the second heat exchanger 110 receives cooling water from the downstream side of the radiator 100 and the upstream side of the FC refrigerant pump 108. That is, the radiator 100 and the second heat exchanger 110 are provided as the coolant flows upstream of the FC refrigerant pump 108, and the fuel cell stack 22 is provided as the coolant flows downstream of the FC refrigerant pump 108.

したがって、この構成で、仮に空調のための分流冷却流路90を分離するものとすれば、(ラジエータ100を流れる冷却水量)+(第2熱交換器110を流れる冷却水量)=冷却水総量=(燃料電池スタック22を流れる冷却水量)となるので、燃料電池スタック22にかなり多くの冷却水量を供給できる。これにより、燃料電池スタック22の温度が高すぎるときは迅速にその熱をラジエータ100側に運び出すことができる。また、(ラジエータ100を流れる冷却水量)と(第2熱交換器110を流れる冷却水量)との比率も、これらの流路抵抗の比率等で定めることができ、あるいは、分流比率を制御する制御弁を用いて、これらを流れる冷却水量を定め、ラジエータ100と、第2熱交換器110とを協調的に作動させることができる。   Therefore, in this configuration, if the shunt cooling flow path 90 for air conditioning is separated, (the amount of cooling water flowing through the radiator 100) + (the amount of cooling water flowing through the second heat exchanger 110) = the total amount of cooling water = Therefore, a considerably large amount of cooling water can be supplied to the fuel cell stack 22. As a result, when the temperature of the fuel cell stack 22 is too high, the heat can be quickly carried out to the radiator 100 side. Further, the ratio of (the amount of cooling water flowing through the radiator 100) and (the amount of cooling water flowing through the second heat exchanger 110) can also be determined by the ratio of these flow path resistances, or the control for controlling the diversion ratio. Using the valves, the amount of cooling water flowing through these can be determined, and the radiator 100 and the second heat exchanger 110 can be operated cooperatively.

また、分流冷却流路86が主冷却流路84と並列に設けられるので、第2熱交換器110から排出される冷却水の温度と、燃料電池スタック22から排出される冷却水の温度との差を少なくすることができる。前者は、加湿器54の酸化ガス入口側の酸化ガス温度を規定し、後者は、加湿器54の酸化ガス出口の温度を規定するので、これにより、加湿器54のガス入口両端の温度差を少なくすることができ、中空糸構造のものを用いる場合でも両端温度差による損傷を抑制することができる。   Further, since the shunt cooling flow path 86 is provided in parallel with the main cooling flow path 84, the temperature of the cooling water discharged from the second heat exchanger 110 and the temperature of the cooling water discharged from the fuel cell stack 22 are The difference can be reduced. The former defines the oxidizing gas temperature on the oxidizing gas inlet side of the humidifier 54, and the latter defines the temperature of the oxidizing gas outlet of the humidifier 54, so that the temperature difference between both ends of the gas inlet of the humidifier 54 is determined. Even when a hollow fiber structure is used, damage due to temperature differences at both ends can be suppressed.

図2の協調冷却システム本体部82においては、ACP48のための分流冷却流路86に加えてさらに、空調のための分流冷却流路90が設けられている。空調のための分流冷却流路90には、上記のようにAC循環流路を構成するものであるが、その経路の中に2つの熱交換器と、AC側冷媒を循環させるAC冷媒ポンプ(WP2)126とを含む。2つの熱交換器の1つは、ヒートコア120であり、他の1つはAC熱交換器124である。そして、AC循環流路である分流冷却流路90は、この2つの熱交換器が配置される流路と、その流路の両端を接続する流路とから構成される。前者をAC熱交換流路94とよび、後者を接続流路92と呼ぶことにする。   In the cooperative cooling system main body 82 of FIG. 2, in addition to the shunt cooling flow path 86 for the ACP 48, a shunt cooling flow path 90 for air conditioning is further provided. The shunt cooling flow path 90 for air conditioning constitutes an AC circulation flow path as described above, and includes two heat exchangers and an AC refrigerant pump that circulates the AC-side refrigerant in the path ( WP2) 126. One of the two heat exchangers is a heat core 120 and the other is an AC heat exchanger 124. And the shunt cooling flow path 90 which is AC circulation flow path is comprised from the flow path in which these two heat exchangers are arrange | positioned, and the flow path which connects the both ends of the flow path. The former is called an AC heat exchange flow path 94 and the latter is called a connection flow path 92.

AC冷媒ポンプ126は、AC冷却水を流すためのポンプであり、適当な流体ポンプを用いることができる。AC循環流路を流れる冷却水の流量は、FC循環流路を流れる冷却水の流量より少なくて済むことが一般的なので、AC冷媒ポンプ126は、FC冷媒ポンプ108に比較し、小型の流体ポンプを用いることができる。小型の流体ポンプは、回転数を固定として、吐出流量を変更できない型式が多いが、そのような一定流量型の流体ポンプでも十分に用いることができる。もちろん、場合によって、回転数可変で吐出流量を変更できる形式の流体ポンプを用いるものとしてもよい。   The AC refrigerant pump 126 is a pump for flowing AC cooling water, and an appropriate fluid pump can be used. Since the flow rate of the cooling water flowing through the AC circulation flow path is generally smaller than the flow rate of the cooling water flowing through the FC circulation flow path, the AC refrigerant pump 126 is smaller than the FC refrigerant pump 108. Can be used. There are many types of small fluid pumps in which the number of rotations is fixed and the discharge flow rate cannot be changed. However, even such a constant flow rate type fluid pump can be sufficiently used. Of course, in some cases, a fluid pump of a type that can change the discharge flow rate at a variable rotation speed may be used.

AC熱交換流路94の両端はそれぞれ接続流路92に接続されるが、その2つの接続点と、FC循環流路との間は、それぞれ分岐流路85と、延長流路91とで接続される。そして、AC熱交換流路94と接続流路92と、FC循環流路からの分岐流路85の3つの流路が集まる接続点に、三方弁96が設けられる。なお、図2の例では、AC熱交換流路94と接続流路92と、FC循環流路への延長流路91の3つの流路が集まる接続点には三方弁が設けられていないが、場合によっては、ここにも三方弁を設けることができる。
三方弁96の作用については後述する。
Both ends of the AC heat exchange flow path 94 are connected to the connection flow path 92, and the two connection points and the FC circulation flow path are connected by the branch flow path 85 and the extension flow path 91, respectively. Is done. And the three-way valve 96 is provided in the connection point where three flow paths, the AC heat exchange flow path 94, the connection flow path 92, and the branch flow path 85 from the FC circulation flow path gather. In the example of FIG. 2, the three-way valve is not provided at the connection point where the three heat flow paths 94, the connection flow path 92, and the extension flow path 91 to the FC circulation flow path gather. In some cases, a three-way valve can also be provided here.
The operation of the three-way valve 96 will be described later.

ヒートコア120は、AC側冷媒である冷却水を流す管路部材で、その外側をブロワ122からの送風を流すことで、AC側冷媒と送風との間で熱交換を行うものである。例えば、AC側冷媒が暖かいときは、ブロワ122からの送風を暖め、これを車室内8に供給することで、車室内の暖房をすることができる。このように、ヒートコア120は温水の熱を利用して空調を行うもので、いわば、温水ヒータである。   The heat core 120 is a pipe member that flows cooling water, which is an AC-side refrigerant, and exchanges heat between the AC-side refrigerant and the air by flowing air from the blower 122 on the outside. For example, when the AC-side refrigerant is warm, the air from the blower 122 is warmed and supplied to the vehicle interior 8 to heat the vehicle interior. Thus, the heat core 120 performs air conditioning using the heat of hot water, so to speak, it is a hot water heater.

AC熱交換器124は、空調システム130の冷媒ガスとAC側冷媒である冷却水との間で熱交換を行うものである。空調システム130は、上記のように、炭酸ガス等の冷媒ガスの圧縮と蒸発のサイクルを行うヒートポンプ式のもので、膨張して低温化した冷媒ガスを用いて室内熱交換器138において室内空気との熱交換が行われ冷風が車室内に送り込まれ、一方で圧縮され高温化された冷媒ガスの廃熱が室外熱交換器134によって室外に放出される。図2では、空調システム130の構成要素として、冷媒ガスの圧縮を行うコンプレッサ(CP)132、室外熱交換器134、冷媒ガスを膨張させる膨張弁(EV)136、室内熱交換器138、室外熱交換器134における廃熱を外気に放出するためのファン140が示されている。そして、冷房要求があるとき、冷媒ガスは、コンプレッサ132とAC熱交換器124と室外熱交換器134と膨張弁136と室内熱交換器138とを結ぶ循環経路の中を循環する。AC熱交換器124の内部には、この空調システム130のガス冷媒と、冷却水とが流れるので、ガス冷媒と冷却水との間で熱交換を行うことができる。例えば熱いガス冷媒の熱を冷却水に与え、冷却水を暖めることができる。   The AC heat exchanger 124 performs heat exchange between the refrigerant gas of the air conditioning system 130 and the cooling water that is the AC-side refrigerant. As described above, the air conditioning system 130 is a heat pump type that performs a cycle of compression and evaporation of a refrigerant gas such as carbon dioxide gas, and the indoor heat exchanger 138 The cold air is sent into the passenger compartment and the waste heat of the compressed and heated refrigerant gas is released to the outside by the outdoor heat exchanger 134. In FIG. 2, as components of the air conditioning system 130, a compressor (CP) 132 that compresses refrigerant gas, an outdoor heat exchanger 134, an expansion valve (EV) 136 that expands refrigerant gas, an indoor heat exchanger 138, outdoor heat A fan 140 is shown for releasing waste heat in the exchanger 134 to the outside air. When there is a cooling request, the refrigerant gas circulates in a circulation path connecting the compressor 132, the AC heat exchanger 124, the outdoor heat exchanger 134, the expansion valve 136, and the indoor heat exchanger 138. Since the gas refrigerant of the air conditioning system 130 and the cooling water flow inside the AC heat exchanger 124, heat exchange can be performed between the gas refrigerant and the cooling water. For example, the heat of the hot gas refrigerant can be applied to the cooling water to warm the cooling water.

空調システム130に加えて、ヒートコア120とAC熱交換器124とを利用する空調は次のように行うことができる。ユーザ等から冷房要求があるときは、コンプレッサ132を駆動する。そして圧縮された冷媒ガスを膨張弁136で膨張させて低温化し、室内熱交換器138においてブロワ122からの送風と熱交換し、送風の熱を奪って冷風とし、車室内8に送り込む。ユーザ等から暖房要求があるときは、燃料電池スタック22によって暖められ主冷却流路84から分流してきた温水をヒートコア120に流し、ブロワ122からの送風を暖めて温風とし、車室内に送り込む。このとき、AC熱交換器124でも熱い冷媒ガスと冷却水との間で熱交換が行われ、冷却水が暖められるので、より、効果的に温風とすることができる。ユーザ等からドライ送風の要求があるときは、コンプレッサ132の駆動による室内熱交換器138における冷風と、ヒートコア120からの温風とを断続的に車室内に送込む。このように、燃料電池スタック22の廃熱、空調システム130の廃熱を利用し、電力を用いるヒータを設けることなく、冷房、暖房、ドライ送風を行うことができる。   In addition to the air conditioning system 130, air conditioning using the heat core 120 and the AC heat exchanger 124 can be performed as follows. When there is a cooling request from the user or the like, the compressor 132 is driven. Then, the compressed refrigerant gas is expanded by the expansion valve 136 to lower the temperature, and is exchanged with the blown air from the blower 122 in the indoor heat exchanger 138. The heat of the blown air is taken to cool air and is sent into the vehicle interior 8. When there is a heating request from a user or the like, warm water warmed by the fuel cell stack 22 and diverted from the main cooling flow path 84 is caused to flow to the heat core 120, and air blown from the blower 122 is warmed to warm air and sent into the passenger compartment. At this time, the AC heat exchanger 124 also performs heat exchange between the hot refrigerant gas and the cooling water, and the cooling water is warmed, so that the warm air can be more effectively generated. When a user or the like requests dry air blowing, the cool air in the indoor heat exchanger 138 driven by the compressor 132 and the warm air from the heat core 120 are intermittently sent into the vehicle interior. In this way, the waste heat of the fuel cell stack 22 and the waste heat of the air conditioning system 130 are used, and cooling, heating, and dry air blowing can be performed without providing a heater that uses electric power.

なお、図2で示すように、ブロワ122は、ヒートコア120の送風用と、空調システム130の室内熱交換器138の送風用とを兼ねることができる。ヒートコア120の温風と、室内熱交換器138の冷風とが干渉することを避けるために、ブロワ122の送風の向きを変更する機構を設けることができる、送風の向きの変更機構は、例えば、ヒートコア120のみを経由して車室内に送風する場合、室内熱交換器138のみを経由して車室内に送風する場合、ヒートコア120と室内熱交換器138の双方を経由して車室内に送風する場合、の間で切換を行うものとすることができる。また、ヒートコア120を経由せずに送風する場合に、ヒートコア120を経由した送風を車室外に放出するようにすることもできる。このような送風の向きの変更機構は、例えば、送風流路を変更する弁、あるいは送風壁の移動機構等を用いることができる。   As shown in FIG. 2, the blower 122 can serve both for blowing the heat core 120 and blowing the indoor heat exchanger 138 of the air conditioning system 130. In order to avoid the hot air of the heat core 120 and the cold air of the indoor heat exchanger 138 from interfering with each other, a mechanism for changing the direction of the blower 122 can be provided. When the air is blown into the vehicle interior only through the heat core 120, or the air is blown into the vehicle interior only through the indoor heat exchanger 138, the air is blown into the vehicle interior via both the heat core 120 and the indoor heat exchanger 138. In this case, the switching between them can be performed. In addition, when the air is blown without passing through the heat core 120, the air blown through the heat core 120 can be discharged outside the passenger compartment. For example, a valve for changing the air flow path or a moving mechanism of the air blowing wall can be used as such a mechanism for changing the direction of the air blowing.

また、空調システム130の室外熱交換器134のためのファン140は、FC循環流路のためのラジエータ100に用いられるファン102と兼用するものとすることができる。あるいは、ファン140とファン102とを同じ領域に並べ、共にラジエータ100と室外熱交換器134とを送風するものとすることができる。この配置をとるときは、燃料電池スタック22の運転状況、空調システム130の運転状況に応じて、送風量を加減することができる。例えば、ファン102、ファン140を共に駆動して、送風量を最大にし、またはいずれか一方を駆動して送風量を少なくして燃費を向上させ、また、車両が走行中で、走行風を利用することができる場合に、いずれのファンも駆動を停止するものとすることができる。   Moreover, the fan 140 for the outdoor heat exchanger 134 of the air conditioning system 130 can also be used as the fan 102 used in the radiator 100 for the FC circulation flow path. Alternatively, the fan 140 and the fan 102 can be arranged in the same region, and both the radiator 100 and the outdoor heat exchanger 134 can be blown. When this arrangement is adopted, the amount of blown air can be adjusted according to the operating status of the fuel cell stack 22 and the operating status of the air conditioning system 130. For example, both the fan 102 and the fan 140 are driven to maximize the amount of air flow, or one of them is driven to reduce the amount of air flow to improve fuel efficiency. Any fan can stop driving if it can.

三方弁96は、協調冷却制御部150の制御の下で、その接続の仕方が変更される制御弁である。上記のように、三方弁96は、AC熱交換流路94の一方端と、接続流路92の一方端と、主冷却流路84から分岐した分岐流路85と、3つの流路が集まる合流点に設けられる。三方弁96の接続の制御は、燃料電池スタック22の運転状況、空調システム130の運転状況等に基づき、次の2つの状態を切り換えることで行われる。   The three-way valve 96 is a control valve whose connection is changed under the control of the cooperative cooling control unit 150. As described above, the three-way valve 96 gathers three flow paths, one end of the AC heat exchange flow path 94, one end of the connection flow path 92, the branch flow path 85 branched from the main cooling flow path 84. Provided at the junction. The control of the connection of the three-way valve 96 is performed by switching between the following two states based on the operating status of the fuel cell stack 22, the operating status of the air conditioning system 130, and the like.

1つは、FC循環流路の主冷却流路84と、AC循環流路である分流冷却流路90とを遮断する遮断状態である。もう1つは、AC循環流路の接続流路92を開放し、AC熱交換流路94をFC循環流路に並列に連結してFC側冷媒とAC側冷媒とを共通化する連結状態である。具体的には、三方弁96の流れる向きを、接続流路92とAC熱交換流路94とを接続し、分岐流路85とは接続しないようにするときが遮断状態である。また、AC熱交換流路94と分岐流路85とを接続し、接続流路92を接続しないようにするときが連結状態である。   One is a blocking state in which the main cooling channel 84 of the FC circulation channel and the shunt cooling channel 90 which is the AC circulation channel are blocked. The other is a connection state in which the connection flow path 92 of the AC circulation flow path is opened and the AC heat exchange flow path 94 is connected in parallel to the FC circulation flow path to share the FC side refrigerant and the AC side refrigerant. is there. Specifically, the flow direction of the three-way valve 96 is a blocking state when the connection channel 92 and the AC heat exchange channel 94 are connected and not connected to the branch channel 85. The AC heat exchange flow path 94 and the branch flow path 85 are connected and the connection flow path 92 is not connected is in a connected state.

図3に遮断状態、図4に連結状態の様子を示す。遮断状態においては、燃料電池スタック22側の冷却水が循環するFC循環流路と、空調側の冷却水が循環するAC循環流路との間が完全に遮断され、FC循環流路とAC循環流路とが完全に分離される。FC循環流路には、燃料電池スタック22とラジエータ100との間をFC冷媒ポンプ108によって、FC側冷媒である冷却水が循環する。そして、ACP48のための分流冷却流路86が、主冷却流路84に並列に設けられる。AC循環流路は、三方弁96によって接続流路92とAC熱交換流路94とが接続され、ヒートコア120とAC熱交換器124とを通って、AC側冷媒である冷却水がAC冷媒ポンプ126によって循環する。   FIG. 3 shows the shut-off state, and FIG. 4 shows the connected state. In the shut-off state, the FC circulation passage through which the cooling water on the fuel cell stack 22 circulates and the AC circulation passage through which the cooling water on the air conditioning side circulates are completely cut off. The flow path is completely separated. In the FC circulation flow path, the coolant that is the FC-side refrigerant circulates between the fuel cell stack 22 and the radiator 100 by the FC refrigerant pump 108. A shunt cooling channel 86 for the ACP 48 is provided in parallel with the main cooling channel 84. In the AC circulation flow path, the connection flow path 92 and the AC heat exchange flow path 94 are connected by a three-way valve 96, and the cooling water, which is the AC-side refrigerant, passes through the heat core 120 and the AC heat exchanger 124. Circulate by 126.

図4に示されるように、連結状態においては、FC循環流路にAC循環流路が並列に連結される。すなわち、FC循環流路の主冷却流路84において、ラジエータ100の上流側であって、燃料電池スタック22の下流側、FC冷却水温度計112の下流側のところから分岐流路85が分岐し、三方弁96によって、AC熱交換流路94の一端側と分岐流路85とが接続され、接続流路92が分離される。AC熱交換流路94の他端側は、延びて、FC循環流路の主冷却流路84に接続する延長流路91となる。延長流路91は、FC循環流路の主冷却流路84において、ラジエータ100の下流側、FC冷媒ポンプ108の下流側であって、燃料電池スタック22の上流側に接続される。したがって、連結状態においては、FC循環流路から取り入れられた冷却水が、分岐流路85、AC熱交換流路94、延長流路91を通って、AC冷媒ポンプ126、ヒートコア120、AC熱交換器124を流れながら、再びFC循環流路に戻される。   As shown in FIG. 4, in the connected state, the AC circulation channel is connected in parallel to the FC circulation channel. That is, in the main cooling flow path 84 of the FC circulation flow path, the branch flow path 85 is branched from the upstream side of the radiator 100, the downstream side of the fuel cell stack 22, and the downstream side of the FC cooling water thermometer 112. The one-way side of the AC heat exchange channel 94 and the branch channel 85 are connected by the three-way valve 96, and the connection channel 92 is separated. The other end side of the AC heat exchange flow path 94 extends and becomes an extended flow path 91 connected to the main cooling flow path 84 of the FC circulation flow path. The extension channel 91 is connected to the downstream side of the radiator 100 and the downstream side of the FC refrigerant pump 108 and the upstream side of the fuel cell stack 22 in the main cooling channel 84 of the FC circulation channel. Therefore, in the connected state, the cooling water taken from the FC circulation flow path passes through the branch flow path 85, the AC heat exchange flow path 94, and the extension flow path 91 to pass through the AC refrigerant pump 126, the heat core 120, and the AC heat exchange. While flowing through the vessel 124, it is returned to the FC circulation flow path again.

この連結状態における構成では、(ラジエータ100を流れる冷媒量)+(第2熱交換器110を流れる冷媒量)=冷媒総量=(燃料電池スタック22を流れる冷媒量)+(ヒートコア120、AC熱交換器124を流れる冷媒量)となるので、燃料電池スタック22に適当な冷媒量を供給しながら、空調のために冷媒を供給できる。   In this connected state, (amount of refrigerant flowing through radiator 100) + (amount of refrigerant flowing through second heat exchanger 110) = total amount of refrigerant = (amount of refrigerant flowing through fuel cell stack 22) + (heat core 120, AC heat exchange) Therefore, the refrigerant can be supplied for air conditioning while supplying an appropriate amount of refrigerant to the fuel cell stack 22.

すなわち、この構成により、燃料電池スタック22の運転によって暖められラジエータ100によって適当な温度に維持されて循環している冷媒である冷却水を空調のために供給できる。なお、燃料電池スタック22が十分暖まっていないときには、三方弁96を遮断状態にすることで、冷たい冷媒を空調側のAC循環流路に送り込まないようにできる。   That is, with this configuration, it is possible to supply cooling water, which is a coolant that is warmed by the operation of the fuel cell stack 22 and maintained at an appropriate temperature by the radiator 100 and circulated, for air conditioning. When the fuel cell stack 22 is not sufficiently warmed, the cold refrigerant can be prevented from being fed into the AC circulation channel on the air conditioning side by closing the three-way valve 96.

このように、燃料電池スタック22のためのFC循環流路と、車室空調のためのAC循環流路とについて冷媒を共通化し、燃料電池スタック22の温度と車室内温度とに応じて三方弁96の開閉を制御することで、燃料電池スタック22の冷却系と、車室空調系とを、協調的制御の下で統合することができる。   In this way, the refrigerant is shared between the FC circulation path for the fuel cell stack 22 and the AC circulation path for the passenger compartment air conditioning, and the three-way valve is set according to the temperature of the fuel cell stack 22 and the passenger compartment temperature. By controlling the opening and closing of 96, the cooling system of the fuel cell stack 22 and the passenger compartment air conditioning system can be integrated under cooperative control.

再び図2に戻り、協調冷却制御部150は、協調冷却システム本体部82の上記の各要素をシステム全体として制御するものである。かかる協調冷却制御部150はコンピュータで構成でき、上記のように、図1で説明した制御部70の機能と共に、燃料電池CPUのような1つのコンピュータとして構成できる。   Returning to FIG. 2 again, the cooperative cooling control unit 150 controls the above-described elements of the cooperative cooling system main body 82 as the entire system. The cooperative cooling control unit 150 can be configured by a computer, and as described above, can be configured as one computer such as a fuel cell CPU together with the function of the control unit 70 described in FIG.

協調冷却制御部150は、燃料電池スタック22の運転状況及び空調システム130の運転状況に応じて、燃料電池側の冷却水の循環と空調側の冷却水の循環とを、協調的に制御する機能を有する。特にここでは、協調冷却制御部150は、燃料電池スタック22の運転状況、空調システム130の運転状況に応じて、制御弁である三方弁96について、遮断状態と連結状態との間の切換制御を実行する遮断・連結切換モジュール152と、FC冷媒ポンプ108とAC冷媒ポンプ126の協調的な制御を行うポンプ協調制御モジュール154とを含んで構成される。これらの機能はソフトウェアで実現でき、具体的には、対応する燃料電池と空調の協調冷却プログラム等を実行することで実現できる。これらの機能の一部をハードウェアで実現することもできる。   The cooperative cooling control unit 150 functions to cooperatively control the circulation of the cooling water on the fuel cell side and the circulation of the cooling water on the air conditioning side in accordance with the operation state of the fuel cell stack 22 and the operation state of the air conditioning system 130. Have In particular, here, the cooperative cooling control unit 150 performs switching control between the shut-off state and the connected state for the three-way valve 96 that is a control valve in accordance with the operation state of the fuel cell stack 22 and the operation state of the air conditioning system 130. The shut-off / connection switching module 152 to be executed, and the pump cooperative control module 154 that performs cooperative control of the FC refrigerant pump 108 and the AC refrigerant pump 126 are configured. These functions can be realized by software, specifically, by executing a corresponding cooling program for the fuel cell and air conditioning. Some of these functions can also be realized by hardware.

上記構成の燃料電池と空調の協調冷却システム80の作用につき、特に、ポンプ協調制御モジュール154の機能について、図5から図7を用いて説明する。なお、以下では、図1から図4における符号を用いて説明する。図5は、ポンプ協調制御を行わないときの各ポンプの動作を示す図、図6は、ポンプ協調制御の手順を示すフローチャート、図7は、ポンプ協調制御を行うときの各ポンプの動作特性を示す図である。   Regarding the operation of the fuel cell and air conditioning cooperative cooling system 80 having the above-described configuration, the function of the pump cooperative control module 154 will be described with reference to FIGS. In the following description, the reference numerals in FIGS. 1 to 4 are used. FIG. 5 is a diagram showing the operation of each pump when the pump cooperative control is not performed, FIG. 6 is a flowchart showing a procedure of the pump cooperative control, and FIG. 7 is an operation characteristic of each pump when the pump cooperative control is performed. FIG.

図5は、縦軸に空調系におけるAC冷却水流量QACをとり、横軸にFC冷媒ポンプ(WP1)108の回転数であるWP1回転数をとって、FC冷媒ポンプ108とAC冷媒ポンプ126の吐出流量の関係を示す図である。ここでは、FC冷媒ポンプ108は回転数可変型で、回転数に比例して吐出流量が増加するものを用い、AC冷媒ポンプ126は回転数固定型で、一定吐出流量を有するものを用いるものとする。そこで、FC冷媒ポンプ108の吐出流量特性160は、WP1回転数に比例する流量となり、AC冷媒ポンプ126の吐出流量特性162は、WP1回転数に関らず一定流量となる。したがって、各ポンプの間で協調制御を行わないときは、2つのポンプの吐出流量の合算量164が、AC冷却水流量QACとなる。合算量164は、図5に示されるように、WP1回転数が0のときでも、AC冷媒ポンプ126の一定吐出流量を確保し、WP1回転数の上昇に応じて、その量が増加する。 In FIG. 5, the vertical axis represents the AC cooling water flow rate Q AC in the air conditioning system, and the horizontal axis represents the WP1 rotational speed, which is the rotational speed of the FC refrigerant pump (WP1) 108. It is a figure which shows the relationship of these discharge flow rates. Here, the FC refrigerant pump 108 is a variable rotation speed type and uses a pump whose discharge flow rate increases in proportion to the rotation speed, and the AC refrigerant pump 126 uses a fixed rotation speed type and has a constant discharge flow rate. To do. Therefore, the discharge flow rate characteristic 160 of the FC refrigerant pump 108 is a flow rate proportional to the WP1 rotation speed, and the discharge flow rate characteristic 162 of the AC refrigerant pump 126 is a constant flow rate regardless of the WP1 rotation speed. Therefore, when cooperative control is not performed between the pumps, the total amount 164 of the discharge flow rates of the two pumps becomes the AC cooling water flow rate Q AC . As shown in FIG. 5, the total amount 164 secures a constant discharge flow rate of the AC refrigerant pump 126 even when the WP1 rotation speed is 0, and the amount increases as the WP1 rotation speed increases.

図6は、ポンプ協調制御の手順を示すフローチャートである。これらの手順は、燃料電池と空調の協調冷却プログラムにおけるポンプ協調制御の各処理手順に対応し、協調冷却制御部150のポンプ協調制御モジュール154によって実行される。ここでは、制御弁である三方弁96が連結状態にある(S10)ものとし、AC冷媒ポンプ126が駆動され(S12)、ついでFC冷媒ポンプ108が駆動される(S14)。ここまでは、2つのポンプの駆動の間に制限条件がなく、したがって、2つのポンプの吐出流量の合算量は、図5で説明したように、WP1回転数が0のときにはAC冷媒ポンプ126の一定吐出流量で、WP1回転数の上昇に応じて、その量が増加する。   FIG. 6 is a flowchart showing a procedure of pump cooperative control. These procedures correspond to each processing procedure of the pump cooperative control in the cooperative cooling program of the fuel cell and the air conditioning, and are executed by the pump cooperative control module 154 of the cooperative cooling control unit 150. Here, it is assumed that the three-way valve 96 as a control valve is in a connected state (S10), the AC refrigerant pump 126 is driven (S12), and then the FC refrigerant pump 108 is driven (S14). Up to this point, there is no restriction condition between the driving of the two pumps. Therefore, the total amount of the discharge flow rates of the two pumps is equal to that of the AC refrigerant pump 126 when the WP1 rotation speed is 0, as described with reference to FIG. At a constant discharge flow rate, the amount increases as the WP1 rotation speed increases.

次に、WP1回転数が予め定めた閾値回転数N1以上か否かが判断される(S16)。N1未満の場合は、S16の監視が続行され、WP1回転数がN1以上になると、AC冷媒ポンプ(WP2)126の駆動が停止される(S18)。 Next, whether WP1 speed predetermined threshold rotational speed N 1 or more is determined (S16). If it is less than N 1 , the monitoring of S16 is continued, and when the WP1 rotation speed becomes N 1 or more, the driving of the AC refrigerant pump (WP2) 126 is stopped (S18).

ここで、閾値回転数N1は、FC冷媒ポンプ18の吐出流量のみでAC循環流路のAC冷媒流量としての必要量Q0を満たすことができるWP1回転数に設定される。そのようにすることで、FC冷媒ポンプ108とAC冷媒ポンプ126の双方の駆動によってAC冷媒流量が必要量Q0に達するときに、AC冷媒ポンプ126の駆動を停止し、FC冷媒ポンプ108の駆動のみとすることが可能になる。 Here, the threshold rotation speed N 1 is set to a WP1 rotation speed that can satisfy the required amount Q 0 as the AC refrigerant flow rate of the AC circulation flow path only by the discharge flow rate of the FC refrigerant pump 18. By doing so, when the flow rate of the AC refrigerant reaches the required amount Q 0 by driving both the FC refrigerant pump 108 and the AC refrigerant pump 126, the driving of the AC refrigerant pump 126 is stopped and the driving of the FC refrigerant pump 108 is performed. Only possible.

その様子を図7に示す。図7の縦軸、横軸は図5で説明したものと同じである。ポンプの協調制御の下では、FC冷媒ポンプ108は駆動が継続されるので、その吐出流量特性160は、図5で説明したものと同じで、WP1回転数に比例して吐出流量が増加する。そして、その吐出流量が、AC冷媒ポンプ126の一定量の吐出流量と同じになるWP1回転数が閾値回転数N1とすることができる。すなわち、AC冷媒ポンプ126の一定吐出流量は、WP1が0のときでも、つまり、FC冷媒ポンプ108が駆動していないときでも、AC循環流路のAC冷媒流量としての必要量Q0を満たしているので、その必要量Q0を満たすWP1回転数を閾値回転数N1とできることになるからである。なお、AC冷媒ポンプ126の一定吐出流量が必要量Q 0 異なるときは、必要量Q0に対応するWP1回転数をN1とすることができる。

This is shown in FIG. The vertical and horizontal axes in FIG. 7 are the same as those described in FIG. Under the cooperative control of the pump, the driving of the FC refrigerant pump 108 is continued, so that the discharge flow rate characteristic 160 is the same as that described in FIG. 5, and the discharge flow rate increases in proportion to the WP1 rotation speed. Then, the WP1 rotation speed at which the discharge flow rate is the same as the fixed discharge flow rate of the AC refrigerant pump 126 can be set as the threshold rotation speed N 1 . That is, the constant discharge flow rate of the AC refrigerant pump 126 satisfies the necessary amount Q 0 as the AC refrigerant flow rate of the AC circulation flow path even when WP1 is 0, that is, even when the FC refrigerant pump 108 is not driven. This is because the WP1 rotation speed satisfying the necessary amount Q 0 can be set as the threshold rotation speed N 1 . Incidentally, when a constant discharge flow rate of the AC refrigerant pump 126 is different from the required amount Q 0 can be the WP1 speed corresponding to the required amount Q 0 and N 1.

そして、AC冷媒ポンプ126の吐出流量特性170は、FC冷媒ポンプ108のWP1回転数がN1に到達するまでは駆動が継続され、それ以後は、駆動が停止される。したがって、FC冷媒ポンプ108とAC冷媒ポンプ126による合算量172は、AC冷却水流量QACは、図7に示されるように、WP1回転数がN1のところで一旦、AC循環流路のAC冷媒流量としての必要量Q0に低減され、その後再び増加する。 The discharge flow rate characteristic 170 of the AC refrigerant pump 126 continues to be driven until the WP1 rotation speed of the FC refrigerant pump 108 reaches N 1 , and thereafter the drive is stopped. Therefore, the total amount 172 by the FC refrigerant pump 108 and the AC refrigerant pump 126 is such that the AC cooling water flow rate Q AC is once the AC refrigerant in the AC circulation flow path when the WP1 rotational speed is N 1 as shown in FIG. It is reduced to the required amount Q 0 as a flow rate and then increases again.

図5と比較して分かるように、ポンプ協調制御の下では、FC冷媒ポンプ108の駆動の実行が、AC冷媒ポンプ126の駆動の実行よりも優先される。そして、FC冷媒ポンプ108とAC冷媒ポンプ126の双方の駆動によってAC冷媒流量が必要量Q0に達するときに、AC冷媒ポンプ126の駆動が停止される。これによって、AC冷媒ポンプ126のむだな駆動を省略でき、消費電力を低減し、燃費を向上させることができる。 As can be seen from comparison with FIG. 5, under the pump cooperative control, the execution of driving of the FC refrigerant pump 108 is prioritized over the execution of driving of the AC refrigerant pump 126. When the AC refrigerant flow reaches the required amount Q 0 by driving both the FC refrigerant pump 108 and the AC refrigerant pump 126, the driving of the AC refrigerant pump 126 is stopped. As a result, unnecessary driving of the AC refrigerant pump 126 can be omitted, power consumption can be reduced, and fuel consumption can be improved.

燃料電池と空調の協調冷却システムにおいては、冷媒循環用ポンプの他にも、同様な機能の要素が燃料電池側と空調側に配置されている。例えば、空調システム130の室外熱交換器134のためのファン140と、FC循環流路のためのラジエータ100に用いられるファン102と、同種の機能を有する。そこで、これらについても協調制御を行うことで、消費電力を低減し、燃費を向上させることができる。なお、以下では、図1から図4の符号を用いて説明する。   In the coordinated cooling system of the fuel cell and the air conditioning, in addition to the refrigerant circulation pump, elements having similar functions are arranged on the fuel cell side and the air conditioning side. For example, the fan 140 for the outdoor heat exchanger 134 of the air conditioning system 130 and the fan 102 used in the radiator 100 for the FC circulation flow path have the same functions. Therefore, by performing cooperative control also on these, power consumption can be reduced and fuel consumption can be improved. In the following, description will be made using the reference numerals in FIGS.

すなわち、ファン140とファン102とを同じ領域に並べ、共にラジエータ100と室外熱交換器134とを送風するものとすることができる。この配置をとるときは、燃料電池スタック22の運転状況、空調システム130の運転状況に応じて、2つのファン140,102の間で協調的に制御を行うことができる。例えば、ファン102、ファン140を共に駆動して、送風量を最大にすることができる。また、燃料電池スタック22を運転しない場合のように、送風量が少なくて済む場合には、いずれか一方を駆動し、他方の駆動を停止する。これによって、むだなファンの駆動を省略でき、消費電力を低減し、燃費を向上させることができる。なお、車両が走行中で、その走行送風がラジエータ100等の冷却に十分であるときは、双方のファン102,140の駆動を停止することとすれば、さらにむだなファンの駆動を省略でき、消費電力を低減し、燃費を向上させることができる。   In other words, the fan 140 and the fan 102 can be arranged in the same region, and both the radiator 100 and the outdoor heat exchanger 134 can be blown. When this arrangement is adopted, control can be performed cooperatively between the two fans 140 and 102 in accordance with the operation status of the fuel cell stack 22 and the operation status of the air conditioning system 130. For example, the fan 102 and the fan 140 can be driven together to maximize the amount of air flow. Further, when the amount of blown air is small as in the case where the fuel cell stack 22 is not operated, either one is driven and the other drive is stopped. As a result, it is possible to dispense with unnecessary driving of the fan, reduce power consumption, and improve fuel efficiency. In addition, when the vehicle is traveling and the traveling airflow is sufficient for cooling the radiator 100 or the like, if the driving of both the fans 102 and 140 is stopped, the driving of the useless fan can be further omitted. Power consumption can be reduced and fuel consumption can be improved.

本発明に係る実施の形態における燃料電池と空調の協調冷却システムが適用される燃料電池運転システムの構成図である。1 is a configuration diagram of a fuel cell operation system to which a cooperative cooling system of a fuel cell and an air conditioner according to an embodiment of the present invention is applied. 本発明に係る実施の形態において、燃料電池と空調の協調冷却システムの構成を示す図である。In embodiment which concerns on this invention, it is a figure which shows the structure of the coordinated cooling system of a fuel cell and an air conditioning. 本発明に係る実施の形態において、三方弁が遮断状態のときの協調冷却システム本体部の様子を示す図である。In embodiment which concerns on this invention, it is a figure which shows the mode of the cooperative cooling system main-body part when a three-way valve is the interruption | blocking state. 本発明に係る実施の形態において、三方弁が連結状態のときの協調冷却システム本体部の様子を示す図である。In embodiment which concerns on this invention, it is a figure which shows the mode of the cooperative cooling system main-body part when a three-way valve is a connection state. 本発明に係る実施の形態において、ポンプ協調制御を行わない場合の各ポンプの吐出流量特性等を説明する図である。In embodiment which concerns on this invention, it is a figure explaining the discharge flow volume characteristic etc. of each pump when not performing pump cooperative control. 本発明に係る実施の形態において、ポンプ協調制御の手順を示すフローチャートである。In embodiment which concerns on this invention, it is a flowchart which shows the procedure of pump cooperation control. 本発明に係る実施の形態において、ポンプ協調制御を行う場合の各ポンプの吐出流量特性等を説明する図である。In embodiment which concerns on this invention, it is a figure explaining the discharge flow volume characteristic etc. of each pump in the case of performing pump cooperative control.

符号の説明Explanation of symbols

8 車室内、10 燃料電池運転システム、20 運転システム本体部、22 燃料電池スタック、24 水素ガス源、26 レギュレータ、28 圧力計、30 循環昇圧器、32 分流器、34 排気バルブ、40 酸化ガス源、42 フィルタ、44 流量計、46 酸化ガス温度計、48 ACP、50 モータ、52 ACP消費電力検出部、54 加湿器、56 圧力計、60 調圧弁、64 希釈器、66 酸化ガス経路、68 FC発電電力検出部、70 制御部、80 協調冷却システム、82 協調冷却システム本体部、84 主冷却流路、85 分岐流路、86,90 分流冷却流路、91 延長流路、92 接続流路、94 AC熱交換流路、96,106 三方弁、100 ラジエータ、102,140 ファン、104 ヒータ、106 三方弁、108 FC冷媒ポンプ、110 第2熱交換器、112 FC冷却水温度計、120 ヒートコア、122 ブロワ、124 AC熱交換器、126 AC冷媒ポンプ、130 空調システム、132 コンプレッサ、134 室外熱交換器、136 膨張弁、138 室内熱交換器、150 協調冷却制御部、152 遮断・連結切換モジュール、154 ポンプ協調制御モジュール、160 FC冷媒ポンプの吐出流量特性、162,170 AC冷媒ポンプの吐出流量特性、164,172 合算量。   8 Car interior, 10 Fuel cell operation system, 20 Operation system main body, 22 Fuel cell stack, 24 Hydrogen gas source, 26 Regulator, 28 Pressure gauge, 30 Circulation booster, 32 Shunt, 34 Exhaust valve, 40 Oxidation gas source , 42 Filter, 44 Flow meter, 46 Oxidizing gas thermometer, 48 ACP, 50 Motor, 52 ACP power consumption detector, 54 Humidifier, 56 Pressure gauge, 60 Pressure regulating valve, 64 Diluter, 66 Oxidizing gas path, 68 FC Generated power detection unit, 70 control unit, 80 cooperative cooling system, 82 cooperative cooling system main body, 84 main cooling channel, 85 branch channel, 86, 90 split cooling channel, 91 extension channel, 92 connection channel, 94 AC heat exchange flow path, 96, 106 Three-way valve, 100 Radiator, 102, 140 Fan, 104 Heater, 106 Three-way valve, 108 FC refrigerant pump, 110 2nd heat exchanger, 112 FC cooling water thermometer, 120 heat core, 122 blower, 124 AC heat exchanger, 126 AC refrigerant pump, 130 air conditioning system, 132 compressor, 134 outdoor heat exchange , 136 expansion valve, 138 indoor heat exchanger, 150 cooperative cooling control unit, 152 shutoff / connection switching module, 154 pump cooperative control module, 160 FC refrigerant pump discharge flow characteristics, 162, 170 AC refrigerant pump discharge flow characteristics 164,172 Total amount.

Claims (3)

燃料電池冷却系と空調冷却系との間で冷媒を共通化して協調制御を行う協調冷却システムであって、
燃料電池本体であるFCスタックとFCラジエータとの間をFC冷媒ポンプによってFC側冷媒を循環させるFC循環流路と、
空調用ヒートポンプであるACヒートポンプとAC側冷媒との間で熱交換を行うAC熱交換器と、AC熱交換器を配置するAC熱交換流路と、熱交換流路の両端を接続する接続流路と、AC冷媒ポンプとを有し、AC側冷媒を循環させるAC循環流路と、
FC循環流路と、AC循環流路との間に設けられる制御弁であって、FC循環流路とAC循環流路とを遮断する遮断状態と、AC循環流路の接続流路の少なくとも一方端を開放しAC熱交換流路をFC循環流路に並列に連結してFC側冷媒とAC側冷媒とを共通化する連結状態との間を切り換える制御弁と、
制御弁が連結状態となるときに、FC冷媒ポンプの駆動とAC冷媒ポンプの駆動を協調的に制御するポンプ協調制御部と、
を備え、
AC冷媒ポンプは、作動するときの吐出流量が固定された一定吐出流量型で、FC冷媒ポンプよりも吐出流量能力が小さいポンプであり、
ポンプ協調制御部は、
FC冷媒ポンプについては駆動が継続され、AC冷媒ポンプの駆動については必要がないときに停止されるように制御が行われ、AC冷媒ポンプの一定吐出流量がAC循環流路の冷却のための必要流量と異なる場合を含み、FC冷媒ポンプとAC冷媒ポンプの双方の駆動によってAC冷媒流量がAC循環流路の冷却のための必要流量に達するときにAC冷媒ポンプの駆動を停止することを特徴とする燃料電池と空調の協調制御システム。
A cooperative cooling system that performs cooperative control by sharing a refrigerant between a fuel cell cooling system and an air conditioning cooling system,
An FC circulation passage for circulating an FC-side refrigerant by an FC refrigerant pump between an FC stack, which is a fuel cell body, and an FC radiator;
AC heat exchanger that performs heat exchange between an AC heat pump that is an air-conditioning heat pump and an AC-side refrigerant, an AC heat exchange channel that arranges the AC heat exchanger, and a connection flow that connects both ends of the heat exchange channel An AC circulation flow path that has a passage and an AC refrigerant pump, and circulates the AC-side refrigerant,
A control valve provided between the FC circulation flow path and the AC circulation flow path, at least one of a shut-off state that cuts off the FC circulation flow path and the AC circulation flow path, and a connection flow path of the AC circulation flow path A control valve for switching between a connection state in which the end is opened and the AC heat exchange flow path is connected in parallel to the FC circulation flow path to share the FC side refrigerant and the AC side refrigerant;
A pump cooperative control unit for cooperatively controlling the driving of the FC refrigerant pump and the driving of the AC refrigerant pump when the control valve is in a connected state;
With
The AC refrigerant pump is a constant discharge flow rate type in which the discharge flow rate when operating is fixed, and is a pump having a smaller discharge flow rate capability than the FC refrigerant pump,
The pump coordination controller
The FC refrigerant pump is continuously driven, and the AC refrigerant pump is controlled so that it is stopped when it is not necessary. A constant discharge flow rate of the AC refrigerant pump is necessary for cooling the AC circulation flow path. The AC refrigerant pump is stopped when the AC refrigerant flow reaches a required flow for cooling the AC circulation flow path by driving both the FC refrigerant pump and the AC refrigerant pump. Fuel cell and air conditioning cooperative control system.
請求項1に記載の燃料電池と空調の協調制御システムにおいて、
ポンプ協調制御部は、FC冷媒ポンプの回転数に応じ、AC冷媒ポンプを駆動状態から停止状態に切り換えることを特徴とする燃料電池と空調の協調制御システム。
In the fuel cell and air conditioning cooperative control system according to claim 1,
The pump cooperative control unit switches the AC refrigerant pump from a driving state to a stopped state in accordance with the number of revolutions of the FC refrigerant pump.
請求項1に記載の燃料電池と空調の協調制御システムにおいて、
AC冷媒ポンプは、一定回転数で冷媒を流すポンプであることを特徴とする燃料電池と空調の協調制御システム。
In the fuel cell and air conditioning cooperative control system according to claim 1,
The AC refrigerant pump is a pump that causes a refrigerant to flow at a constant rotational speed.
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