JP5002884B2 - 固体高分子型燃料電池システム - Google Patents
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Description
図1および図2を参照して第1の実施例に係る固体高分子型燃料電池システムについて説明する。図1は本願の実施例に共通して用いられ得る固体高分子型燃料電池システムの概略構成を示す説明図である。図2は第1の実施例に係る固体高分子型燃料電池システムにおけるフッ化水素処理器の構成並びに作用を模式的に示す説明図である。
図4および図5を参照して第2の実施例に係る固体高分子型燃料電池システムにおいて用いられるフッ化水素処理器51について詳細に説明する。図4は第2の実施例におけるフッ化水素処理器51の構成並びに作用を模式的に示す説明図である。図5は第2の実施例におけるフッ化水素処理器51に用いられる中和剤カートリッジを模式的に示す説明図である。なお、第2の実施例に係る固体高分子膜型燃料電池システムの構成は、フッ化水素処理器51の具体的構成を除いて第1の実施例に係る固体高分子膜型燃料電池システム10と同様であるから同一の符号を付してその説明を省略する。
図6を参照してフッ化水素処理器のその他の態様1について詳細に説明する。図6は他の態様1に係るフッ化水素処理器の構成を模式的に示す説明図である。図6に示すフッ化水素処理器52は、イオン捕集型のフッ化水素処理器である。フッ化水素処理器52は、燃料電池20から延びる空気循環管34(燃料循環管44)と、空気加湿器33(水素加湿器43)に延伸する空気循環管34(燃料循環管44)との間にイオン交換樹脂膜521を備えている。
20…燃料電池
21…空気供給部
22…空気排出部
23…燃料供給部
24…燃料排出部
30…空気供給系
31…空気ポンプ
32…空気供給管
33…空気加湿器
34…空気循環管
40…燃料供給系
41…高圧水素タンク
42…燃料供給管
43…水素加湿器
44…燃料循環管
45…水素ポンプ
50、51、52、53…フッ化水素処理器
Claims (4)
- 固体高分子型燃料電池システムであって、
燃料供給部、燃料排出部、およびフッ素系固体高分子膜を有する燃料電池と、
前記燃料電池の燃料供給部に接続され、前記燃料電池に対して燃料を供給する燃料供給管と、
前記燃料電池の燃料排出部に接続され、前記燃料電池から未反応燃料および逆拡散水を排出する燃料排出管と、
前記燃料排出管の途中に配置されると共に前記逆拡散水中のフッ素イオン濃度を低減またはフッ素イオンを除去するフッ素イオン濃度低減手段とを備え、
前記フッ素イオン濃度低減手段は、中和剤を用いた中和反応により前記逆拡散水中のフッ素イオン濃度を低減またはフッ素イオンを除去する中和器であり、
前記中和器は、前記中和剤が連続供給される連続処理型の中和器である固体高分子型燃料電池システム。 - 請求項1に記載の固体高分子型燃料電池システムにおいて、
前記燃料排出管は、前記燃料供給管に接続されている高分子型燃料電池システム。 - 固体高分子型燃料電池システムであって、
酸化ガス供給部、酸化ガス排出部、およびフッ素系固体高分子膜を有する燃料電池と、
前記燃料電池の酸化ガス供給部に接続され、前記燃料電池に対して酸化ガスを供給する酸化ガス供給管と、
前記燃料電池の酸化ガス排出部に接続され、前記燃料電池から排出酸化ガスおよび生成水を排出する酸化ガス排出管と、
前記酸化ガス排出管の途中に配置されると共に前記生成水中のフッ素イオン濃度を低減またはフッ素イオンを除去するフッ素イオン濃度低減手段とを備え、
前記フッ素イオン濃度低減手段は、中和剤を用いた中和反応により前記生成水中のフッ素イオン濃度を低減またはフッ素イオンを除去する中和器であり、
前記中和器は、前記中和剤が連続供給される連続処理型の中和器である固体高分子型燃料電池システム。 - 請求項3に記載の固体高分子型燃料電池システムにおいて、
前記酸化ガス排出管は前記酸化ガス供給管に接続されている高分子型燃料電池システム。
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