JP5083234B2 - 燃料電池システム - Google Patents
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Description
燃料極及び空気極はともに触媒物質を含む触媒層と、前記触媒層を支持すると共に反応ガスを供給しさらに集電体としての機能を有する電極器材からなる。
燃料極と空気極の更に外側には、反応ガスを外部より電極内に均一に供給するとともに、余剰ガスを外部に排出するためのガス流通溝を設けたセパレータが積層される。このセパレータはガスの透過を防止するとともに発生した電流を外部へ取り出すための集電を行う。
燃料電池本体では、一般的に発生電力にほぼ相当する熱量の熱が発生する。従って、燃料電池本体が過度にヒートアップすることを防止するために、スタックに冷却板を内蔵させる。この冷却板には空気や水などの冷却媒体が流通されてスタックが冷却され、もって燃料電池本体が所望の温度に維持される。
即ち、燃料極(アノード)にて得られる水素イオンがプロトン(H+)の形態で、水分を含んだ電解質膜中を空気極(カソード)側に移動し、また燃料極(アノード)にて得られた電子が外部負荷を通って空気極(カソード)側に移動して酸化ガス(空気を含む)中の酸素と反応して水を生成する、一連の電気化学反応による電気エネルギーを取り出すことができるからである。
よって、良好なイオン伝導を保つために固体電解質膜に水分を供給する必要があり、そのために燃料ガス及び酸化ガスを加湿して、水分を供給している。
また、アノード電極側では、電極反応を適正に継続させるために、より水素ガスの湿潤状態を維持する必要があり、燃料ガスの加湿方法については従来から様々な提案がある。
特開平7−14599号公報に開示の燃料電池装置では、空気導入管に噴射ノズルを設けて加湿に必要な水がプロセス空気中に噴霧される。この噴射ノズルが圧縮機の上流側にある場合、噴霧された水はプロセス空気の圧縮にともなう熱で蒸発され、水蒸気の状態で空気極を加湿する。また、この装置でも、必要に応じて空気の加湿装置が更に付加される。
いずれにせよ従来の技術では空気へ水蒸気を混入させることにより電解質膜へ水分を補給していた。
更なる研究により以下の事項が解った。
所定値以下の厚さの電解質膜により、燃料電池を構成した場合に、プロトンが空気極において空気中の酸素と反応して生成された水が、電解質膜中を空気極から水素極へ逆浸透する。この逆浸透された水により、電解質膜を好適な湿潤状態に維持することができるため、水素極(アノード電極)側で水素(燃料ガス)を加湿する必要がない。
しかし、空気極(カソード電極)側において、導入される空気(酸化ガス)流により、電解質膜の空気極側の水分が蒸発するため、電解質膜の空気極側の水分が不足することが解った。
このように構成された燃料電池システムによれば、空気極の表面に供給された水が優先的に空気から潜熱を奪うので、空気極側の電解質膜から水分の蒸発することが防止される。従って、電解質膜はその空気極側で乾燥することなく、常に均一な湿潤状態を維持する。よって、燃料電池システムの性能及び/又は耐久性が向上する。
そこでこの発明の目的は、水供給系で消費されるエネルギーを小さくし、もって燃料電池システム全体のエネルギー効率を向上させることにある。
燃料電池と、
前記燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水供給系と、
前記燃料電池から排出される空気の温度を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された温度が所定の温度より低いとき前記水供給系を間欠的に駆動させ、前記検出手段により検出された温度が前記所定の温度を越えたとき、前記水供給系を連続的に駆動させる制御手段と、を備えてなる燃料電池システム。
なお、燃料電池の温度が所定の温度を超えたときには、当該燃料電池を充分に冷却するために、水供給系を連続的に駆動して単位時間当たりに供給される水の量を多くすることが好ましい。
次に、この発明の実施例を図面を参照しながら説明する。
図1にこの発明の実施例の燃料電池システム1の構成を示す。図1に示すように、この燃料電池システム1は燃料電池スタック2、燃料ガス供給系10、空気供給系40、水供給系50及び負荷系70から大略構成される。
燃料電池スタック2を構成する単位ユニットUは、図3に示すように、それぞれ4〜5枚の組G1〜G5になって、各組G1〜G5の電圧が電圧計761〜765で測定される。スタック2全体の電圧は電圧計76で測定される。
周知な構成の圧力計である水素元圧センサ25で燃料電池スタック2へ供給される直前の水素ガス圧がモニタされている。
図示はしないが配管30内には、燃焼手段としての触媒燃焼器が配され、排出口より排出された水素と外部から導入される空気とを触媒燃焼させ水(及び無害化されたガス)の状態で、水素排気電磁弁33を介して排出する。
空気供給路41にはファン43が備えられ、大気から空気を空気マニホールド45へ送る。空気はマニホールド45から燃料電池スタック2の空気流路8へ流入して空気極4へ酸素を供給する。燃料電池スタック2から排出された空気は水凝縮器51(水回収装置)で水分が凝縮・回収されて大気へ放出される。
燃料電池スタック2から排出される空気の温度は排気温度センサ47によりモニタされている。この排気温度は燃料電池スタック2の温度と実質的に等しい。
この水凝縮器51は汎用的な熱交換器(図示せず)を備え、これをファンの風で冷却して排出空気中の水蒸気を凝縮させて回収する構成である。
水凝縮器51とタンク53を連結する配管には電磁バルブ60が取り付けられてタンク53内の水が蒸発するのを防止している。
また、空気極の表面に供給された水は空気極自体からも熱を奪いこれを冷却するので、これにより燃料電池スタック2の温度を制御できる。即ち、燃料電池スタック2へ冷却水供給系を付加しなくても当該燃料電池スタック2を充分に冷却することができる。
車輌の走行中、燃料電池スタック2の作動が何らかの事情により停止したとき、モータ77にはバッテリ75から電力が供給される。バッテリ75からの電力のみでモータ77が駆動されているとき、運転手にはその旨が図示しない表示装置によって報知される。そのとき併せて、バッテリ75の残量も表示することが好ましい。
図1に示した各要素には同一の符号が付してある。
制御装置151はCPU153とメモリ155を備える。CPU153は各要素と図示しないインターフェースを介して接続されており、メモリ155に予め保存されている制御プログラムに基づいて各要素を制御する。よって、以下に説明するフローチャートは当該制御プログラムにそってCPU153が各要素を制御することにより実行される。
実施例の燃料電池システム1を始動するときには、まず空気供給ファン43を駆動して空気マニホールド45へ空気を送る(ステップ1)。その後、水位センサ56で水タンク53の水位が予め定められた閾値より高いか否かをチェックする(ステップ2)。ここに閾値は、水タンク56の最大容量の10%の水量に対する水位とした。水タンク56の水位が当該閾値の水位に満たないと水供給系50の水量が不足であるとして、燃料電池システム1を停止させるために図7に示した終了処理へ進む。それとともに、アラームランプ160を点灯させる。
先ず、ステップ5において水素排気弁33を開放しておく。これにより、後で水素供給弁23を開いたときに、調圧弁21の存在に関わらず、発生する瞬時圧を系外へ逃がすことができる。よって、電解質膜5に大きな負担がかからなくなる。これにより、電解質膜5の耐久性を設計通りとすることができる。
ステップ7において、ステップ5で開いておいた水素排気弁33を3秒後に閉じる。なお、ステップ6における水素供給弁23を開く動作は当該3秒間の間になされる。
ステップ8において、ステップ6で開いておいた水素供給弁23を5秒後に閉じる。
ステップ5〜8の操作により、燃料電池スタック2の水素ガス流路9はもとより、水素ガス導入系10a中の空気が水素ガスでパージされる。
燃料電池スタック2へ供給される水素ガスの圧力は調圧弁21により50〜60Kpaに調圧されている。ステップ10で検出した圧力が20Kpaに満たない場合は水素導入系10aにおいてシール不良が発生して水素ガスがそこから洩れている可能性がある。また、検出した圧力が90Kpaを超えるものであったときには調圧弁21に不良が発生している可能性がある。90Kpaを超える高い圧力を燃料電池スタック2へ印加すると、電解質膜5に損傷の生じるおそれがある。
以降の各判断ステップにおいても同様な電気信号ノイズ対策が取られるものとする。
従って、ステップ13において、水素元圧センサ25による検出結果が10Kpa未満であると(ステップ13:YES)、電解質膜5の劣化の可能性があるとして、燃料電池システム1を停止させる。それとともにアラームランプ160を点灯させる。
(1) 燃料電池スタック2の電圧 > 所定電位1
(2) 単位ユニットUの第1の組G1の電圧 > 所定電位2
(3) 単位ユニットUの第2〜第5の組G2〜G5の電圧 > 所定電位2
上記(1)〜(3)の全ての条件が満足されたとき、ステップ18はYESとなる。一方、少なくとも1つの条件が満足されないと、ステップ18はNOとなる。
定常運転処理では、先ずステップ21においてリレー71がオンとなり、燃料電池スタック2の出力がモータ77に印加される。
その時の燃料電池スタック2の電圧が電圧計76で検出され、その検出結果が例えば35V以下であると(ステップ23:NO)、燃料電池システム1は停止される。それとともにアラームランプ160を点灯させる。モータ77を駆動するのに十分な電力が得られていないからである。
(1) 単位ユニットの第1の組G1の電圧 > 所定電位3
(2) 単位ユニットの第2の組G2の電圧 > 所定電位3
(3) 単位ユニットの第3の組G3の電圧 > 所定電位3
(4) 単位ユニットの第4の組G4の電圧 > 所定電位3
(5) 単位ユニットの第5の組G5の電圧 > 所定電位3
そして、上記(1)〜(5)のいずれか1つの条件でも満足していないときステップ31はNOとなる。
空気排気ガスの温度が50℃未満のときは、ステップ38〜41において、ポンプ61を3秒間駆動させた後、10秒間休止させる。即ち、水を3秒間供給した後10秒間休止するという、間欠的な水の供給パターンは空気排気ガスの温度が50℃未満である限り維持される。
空気排気ガスの温度が50℃を超え且つ70℃未満であるときは(ステップ44:YES)、ポンプ61を10秒間連続して駆動させる。即ち、10秒間連続して水を供給する(ステップ46〜48)。これにより、ステップ38―41(空気排気ガスが50℃未満のとき)に比べ、単位時間当たりに供給される水の量が増大される。よって、燃料電池スタック2がより強く冷却されることとなる。
ステップ61で先ずリレー71をオフとして、モータ77から燃料電池スタック2を切り離す。次に、水素供給弁23を閉じる(ステップ62)。その後、水素排気弁33を閉じる(ステップ63)。このように、水素供給弁23を閉じ後に水素排気弁33を閉じることにより、燃料電池システム1において後反応で消費される水素ガスの量をできる限り少なくし、もって後反応により発生するエネルギーをできる限り削減することができる。
(40) 燃料電池の燃料ガス流路の排気弁を開放し、
その後、前記燃料電池に燃料ガスを供給し、
その後、前記排気弁を閉じる、ことを特徴とする燃料電池の始動方法。
(50) 燃料電池スタックの出力電圧が下記条件を満足した後に該燃料電池スタックの出力を負荷系に印加する、ことを特徴とする燃料電池システムの始動方法、
前記燃料電池スタックを構成する単位ユニット若しくは単位ユニットの組の出力電圧が所定の第1の閾値を上回り、且つ前記燃料電池スタックの総出力電圧が所定の第2の閾値を上回る。
(60) 燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水直噴型の燃料電池システムにおいて、前記燃料電池が第1の条件を満たすとき前記水を間欠的に供給し、前記燃料電池が第2の条件を満たすとき、前記水を連続的に供給する、ことを特徴とする燃料電池システム。
該燃料電池から燃料ガスを排出させる燃料ガス排出系と、
該燃料ガス排出系を所定の規則に基づいて間欠的に開き、前記燃料電池から前記燃料ガスを排出させる制御装置と、を備えてなる燃料電池システム。
(80) 燃料電池に燃料ガスを供給する燃料ガス導入系と、
該燃料ガス導入系の圧力を検出する圧力計と、
前記燃料電池の出力電圧を検出する電圧計と、
前記燃料電池の温度を検出する温度計と、
下記条件を満足したとき、燃料電池システムを停止させる制御手段と、
前記圧力計で検出した前記燃料ガス導入系内の圧力が所定の閾値圧力を下回ったとき、
前記電圧計で検出した前記燃料電池の出力が所定の閾値電圧を下回ったとき、若しくは
前記温度計で検出した前記燃料電池の温度が所定の閾値温度を上回ったとき、
を備えてなる燃料電池システム。
(90) 燃料電池システムと、
バッテリと、
前記燃料電池システムが停止したとき、前記バッテリーの電力でモータを駆動させる手段と、を備えてなる燃料電池車輌。
(91) 前記バッテリーの電力のみで前記モータが駆動されているときに作動するアラームが更に備えられている、ことを特徴とする(90)に記載の燃料電池車輌。
続いて、前記燃料電池に燃料ガスを供給する燃料ガス導入系を閉じ、
続いて、前記燃料電池から燃料ガスを排出する燃料ガス排出系を閉じる、ことを特徴とする燃料電池システムの停止方法。
(111) 前記燃料ガス排出系を閉じることに続いて、前記燃料電池に空気を供給する空気供給系を閉じ、
続いて、前記燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水供給系を閉じる、ことを特徴とする(110)に記載の燃料電池システムの停止方法。
(請求項1)
燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水供給系と、
前記空気極に空気を供給する空気供給系と、
始動時に、前記空気供給系をオンとした後、前記水供給系をオンとする制御手段と、を備えてなる燃料電池システム。
(請求項2)
燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水供給系と、
始動時に、前記水供給系の水量を検出する水量検出手段と、
該水量検出手段により検出された前記水供給系の水量が所定の閾値を下回ったとき、前記燃料電池の始動を停止させる制御手段と、を備えている燃料電池システム。
(請求項3)
燃料電池の燃料極に燃料ガスを導入する燃料ガス導入系と、
前記燃料電池から燃料ガスを排出する燃料ガス排出系と、
始動時、前記燃料ガス排出系を開いた後、前記燃料ガス導入系を開き、その後前記燃料ガス排出系を閉じる制御手段と、を備えてなる燃料電池システム。
(請求項4)
燃料電池と、
前記燃料電池中の燃料ガス流路を前記燃料ガスにより加圧した状態で該燃料ガス流路を閉じる手段と、
前記燃料電池の燃料ガス流路内の圧力を検出する圧力検出手段と、を備えてなる燃料電池システム。
(請求項5)
燃料電池の出力電圧を検出する手段と、
検出された前記出力電圧が所定の条件を満足したとき、前記燃料電池を負荷系へ接続する制御手段、とを備えてなる燃料電池システム。
(請求項6)
燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水供給系と、
前記燃料電池の温度を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された温度が所定の温度より低いとき前記水供給系を間欠的に駆動させる制御手段と、を備えてなる燃料電池システム。
(請求項7)
前記制御手段は、前記検出手段により検出された温度が前記所定の温度を越えたとき、前記水供給系を連続的に駆動させる、ことを特徴とする請求項6に記載の燃料電池装置。
(請求項8)
燃料電池と、
該燃料電池の出力の供給を受ける負荷系と、
前記燃料電池に燃料ガスを供給する燃料ガス導入系と、
前記燃料電池から燃料ガスを排出する燃料ガス排出系と、
停止時に、前記負荷系に対する出力をオフとし、続いて前記燃料ガス導入系を閉じ、続いて前記燃料ガス排出系を閉じる制御手段と、を備えてなる燃料電池システム。
(請求項9)
燃料電池スタックの空気マニホールドに水を噴射し、空気極に水を液体の状態で供給する燃料電池システムにおいて、その始動時に、前記空気マニホールド内の空気が流動している状態で前記水を該空気マニホールド内へ噴射する、ことを特徴とする燃料電池システム。
2 燃料電池スタック
10 燃料ガス供給系
10a 燃料ガス導入系
10b 燃料ガス排出系
23 水素供給弁
25 水素元圧センサ
33 水素排気弁
40 空気供給系
47 排気温度センサ
50 水供給系
70 負荷系
151 制御装置
Claims (2)
- 燃料電池と、
前記燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給する水供給系と、
前記燃料電池から排出される空気の温度を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された温度が所定の温度より低いとき前記水供給系を間欠的に駆動させ、前記検出手段により検出された温度が前記所定の温度を越えたとき、前記水供給系を連続的に駆動させる制御手段と、を備えてなる燃料電池システム。 - 燃料電池の空気極に水を液体の状態で供給するステップと、
前記燃料電池から排出される空気の温度を検出する検出ステップと、
前記検出ステップにより検出された温度が所定の温度より低いとき、前記空気極に前記水を間欠的に供給し、前記検出ステップにより検出された温度が前記所定の温度を越えたとき、前記空気極に前記水を連続的に供給する制御ステップと、
を含む燃料電池システムの運転方法。
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