JP5154272B2 - Fuel cell reformer - Google Patents

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Description

本発明は、原燃料を、燃料電池システムにおいて使用される改質ガスに改質する燃料電池用改質装置に関する。   The present invention relates to a reformer for a fuel cell that reforms raw fuel into a reformed gas used in a fuel cell system.

固体高分子形燃料電池は、水素が有する化学エネルギーを電気エネルギーに変換して電力を発生する。実用的には、固体高分子形燃料電池の燃料となる水素は、比較的容易かつ安価に入手可能な天然ガス、ナフサ等の炭化水素系ガスまたはメタノール等のアルコール類の原燃料ガスと水蒸気とを混合して、改質器で改質することで得ている。改質により得られた水素ガスは燃料電池の燃料極に供給され、発電に用いられる。   A polymer electrolyte fuel cell generates electric power by converting chemical energy of hydrogen into electric energy. Practically, hydrogen used as a fuel for a polymer electrolyte fuel cell is a natural gas, a hydrocarbon gas such as naphtha, or a raw fuel gas of alcohols such as methanol and water vapor, which can be obtained relatively easily and inexpensively. Are mixed and reformed by a reformer. Hydrogen gas obtained by reforming is supplied to the fuel electrode of the fuel cell and used for power generation.

一般に、改質器は、水蒸気による原燃料ガスの改質反応に必要な熱を供給するためのバーナを備える。バーナで燃料を燃焼させて生じた燃焼ガスを、燃焼筒から改質反応部の近傍に設けられた経路に導くことにより、燃焼ガスの熱エネルギーが改質反応に利用される(例えば、特許文献1、2参照)。
特開2007−15911号公報 国際公開第03/078311号パンフレット
Generally, the reformer includes a burner for supplying heat necessary for the reforming reaction of the raw fuel gas with steam. The combustion gas generated by burning the fuel with the burner is guided from the combustion cylinder to a path provided in the vicinity of the reforming reaction section, whereby the thermal energy of the combustion gas is used for the reforming reaction (for example, Patent Documents). 1 and 2).
JP 2007-15911 A International Publication No. 03/078311 Pamphlet

しかしながら、特許文献1、2記載の改質器は、バーナで燃料を燃焼して発生した燃焼排ガスを改質部の内側に流すことで、燃焼排ガスの熱エネルギーを高温の水蒸気の生成や改質部の昇温に用いているため、改質部を燃焼排ガス流路の外側に配置しなければならない。また、改質部により生成された改質ガスに含まれている一酸化炭素を低減するための一酸化炭素変成部や一酸化炭素除去部が、改質部を備えている流路の更に外側に配置されているため、流路が複雑となっている。その結果、改質部の径が大径化してしまうとともに、改質装置全体の複雑化、大型化を招く一因となっている。   However, the reformers described in Patent Documents 1 and 2 flow the combustion exhaust gas generated by burning the fuel with a burner inside the reforming section, thereby generating the thermal energy of the combustion exhaust gas and generating or reforming high-temperature steam. Therefore, the reforming section must be arranged outside the combustion exhaust gas passage. In addition, a carbon monoxide shifter and a carbon monoxide remover for reducing carbon monoxide contained in the reformed gas generated by the reformer are further outside the flow path including the reformer. Therefore, the flow path is complicated. As a result, the diameter of the reforming part is increased, and this is a cause of increasing the complexity and size of the entire reformer.

本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、簡易な構成の燃料電池用改質装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a fuel cell reforming device having a simple configuration.

上記課題を解決するために、本発明のある態様の燃料電池用改質装置は、原燃料を水素リッチな改質ガスに改質する燃料電池用改質装置であって、原燃料から改質ガスを生成する改質部と、前記改質ガスに含まれる一酸化炭素をシフト反応により低減するシフト変成部と、前記シフト変成部を通過した改質ガスに含まれる一酸化炭素を選択酸化して低減する選択酸化部と、前記改質部と前記シフト変成部と前記選択酸化部とをこの順番に直線状に収納する改質反応筒と、原燃料を燃焼して燃焼排ガスを生成する燃焼手段と、前記改質反応筒の外周に配置され、該改質反応筒より径が大きく、該改質反応筒の側面全体を覆う外筒と、を備える。前記改質反応筒と前記外筒との間には、前記改質反応筒を加熱するために前記燃焼排ガスが通過する加熱流路が形成されている。加熱流路は、燃焼排ガスが改質部側から選択酸化部側に向かって通過するように形成されている。 In order to solve the above problems, a fuel cell reforming apparatus according to an aspect of the present invention is a fuel cell reforming apparatus that reforms a raw fuel into a hydrogen-rich reformed gas. A selective reforming section for generating gas, a shift shift section for reducing carbon monoxide contained in the reformed gas by a shift reaction, and selective oxidation of carbon monoxide contained in the reformed gas that has passed through the shift shift section. The selective oxidation unit to be reduced, the reforming unit, the shift shift conversion unit, and the selective oxidation unit are stored in this order in a straight line, and the combustion that burns raw fuel to generate combustion exhaust gas and means, disposed on an outer periphery of the reforming reaction tube, diameter than reforming reaction tube is rather large, an outer cylinder covering the entire side of the reforming reaction tube, a. Between the reforming reaction cylinder and the outer cylinder, a heating passage through which the combustion exhaust gas passes is formed in order to heat the reforming reaction cylinder. The heating channel is formed so that the combustion exhaust gas passes from the reforming unit side toward the selective oxidation unit side.

この態様によると、改質部とシフト変成部と選択酸化部とがこの順番に一つの改質反応筒に収納されているため、複雑な形状の流路を形成することなく、改質ガスに含まれる一酸化炭素を低減することができる。また、改質反応筒と外筒との間の加熱流路に燃焼排ガスを通過させることで、反応改質筒の内部における改質反応に必要な熱を供給することができ、ヒータ等の加熱手段が不要となる。また、改質反応筒と外筒との間を加熱流路とすることで、折り返しや多くの筒を要する流路を必要とせずに簡素な構成で燃料電池用改質装置を実現することができる。   According to this aspect, since the reforming section, the shift shift conversion section, and the selective oxidation section are housed in this order in one reforming reaction cylinder, the reformed gas can be formed without forming a complicated-shaped flow path. The contained carbon monoxide can be reduced. In addition, by passing the combustion exhaust gas through the heating flow path between the reforming reaction cylinder and the outer cylinder, heat necessary for the reforming reaction inside the reaction reforming cylinder can be supplied, and heating of a heater or the like Means become unnecessary. In addition, by using a heating flow path between the reforming reaction cylinder and the outer cylinder, it is possible to realize a fuel cell reforming apparatus with a simple configuration without requiring a flow path that requires folding or many cylinders. it can.

本発明によれば、燃料電池用改質装置の構成を簡易にすることができる。   According to the present invention, the configuration of the fuel cell reforming apparatus can be simplified.

以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を適宜省略する。また、説明の都合上、図の上下左右と対応させて各部材間の位置関係を説明するが、あくまでも相対的な位置関係でありこれに限定されるものではない。例えば、上下を反転した態様にすることも可能である。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the description of the drawings, the same elements are denoted by the same reference numerals, and repeated descriptions are omitted as appropriate. Further, for convenience of explanation, the positional relationship between the respective members will be described in correspondence with the upper, lower, left, and right sides of the drawing, but it is a relative positional relationship to the last and is not limited to this. For example, it is also possible to have an aspect that is upside down.

(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態に係る燃料電池用改質装置10の構成を示す断面図である。燃料電池用改質装置10は、原燃料であるメタンやプロパン、ブタン等を水蒸気改質により水素リッチな改質ガスを生成する。
(First embodiment)
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of a fuel cell reforming apparatus 10 according to a first embodiment. The fuel cell reformer 10 generates a hydrogen-rich reformed gas by steam reforming methane, propane, butane, or the like, which is a raw fuel.

燃料電池用改質装置10は、原燃料から改質ガスを生成する改質部12と、改質ガスに含まれる一酸化炭素をシフト反応により低減するシフト変成部14と、シフト変成部14を通過した改質ガスに含まれる一酸化炭素を選択酸化反応により選択酸化し低減する選択酸化部16と、改質部12とシフト変成部14と選択酸化部16とをこの順番に直線状に収納する改質反応筒18と、原燃料を燃焼して燃焼排ガスを生成する燃焼手段としてのバーナ20と、改質反応筒18の外周に同軸に配置され、改質反応筒18より径が大きい外筒22と、を備える。外筒22の周囲は、複数の配管が外部と連通している箇所を除いて断熱材24で覆われている。   The fuel cell reformer 10 includes a reforming unit 12 that generates reformed gas from raw fuel, a shift shifter 14 that reduces carbon monoxide contained in the reformed gas by a shift reaction, and a shift shifter 14. The selective oxidation unit 16 that selectively oxidizes and reduces carbon monoxide contained in the reformed gas that has passed through, and the reforming unit 12, the shift shift conversion unit 14, and the selective oxidation unit 16 are linearly stored in this order. A reforming reaction cylinder 18, a burner 20 as a combustion means for combusting raw fuel to generate combustion exhaust gas, and an outer periphery having a diameter larger than that of the reforming reaction cylinder 18. A cylinder 22. The periphery of the outer cylinder 22 is covered with a heat insulating material 24 except for a place where a plurality of pipes communicate with the outside.

バーナ20は、空気取入口26から取り入れた空気と燃料取入口28から取り入れた原燃料オフガスとを混合して燃焼させる。バーナ20で原燃料ガスが燃焼することによって、1200〜1300℃の高温の燃焼排ガスが発生する。バーナ20は、改質反応筒18の改質部12側の端部に形成された燃焼室30に配置されているとともに、外筒22の下部に固定されている。これにより、バーナ20で生成された燃焼排ガスの熱をすぐに改質部12における改質反応に用いることができるので、熱効率を向上することができる。   The burner 20 mixes and burns the air taken in from the air intake 26 and the raw fuel off-gas taken in from the fuel intake 28. When the raw fuel gas burns in the burner 20, a high-temperature combustion exhaust gas of 1200 to 1300 ° C. is generated. The burner 20 is disposed in the combustion chamber 30 formed at the end of the reforming reaction cylinder 18 on the reforming section 12 side, and is fixed to the lower portion of the outer cylinder 22. As a result, the heat of the combustion exhaust gas generated by the burner 20 can be immediately used for the reforming reaction in the reforming section 12, so that the thermal efficiency can be improved.

改質反応筒18と外筒22との間には、改質反応筒18を加熱するために前述の燃焼排ガスが通過する加熱流路32が形成されている。   Between the reforming reaction cylinder 18 and the outer cylinder 22, a heating flow path 32 through which the above-described combustion exhaust gas passes is formed in order to heat the reforming reaction cylinder 18.

改質部12は、改質反応筒18の底部に設けられている改質反応筒18より外径の小さいケース34と、ケース34の下方に収納された、ニッケルやルテニウム等の金属粒子をアルミナに担持した改質触媒を含む触媒層36とを有する。ケース34の上面には、原燃料と水蒸気とが混合された状態で流入する開口部38が形成されている。また、ケース34は、触媒層36の側面から改質ガスが通過できるように、側面に通気口が設けられている。   The reforming unit 12 is made of a case 34 having a smaller outer diameter than the reforming reaction tube 18 provided at the bottom of the reforming reaction tube 18, and metal particles such as nickel and ruthenium housed under the case 34 are made of alumina. And a catalyst layer 36 containing a reforming catalyst supported on the catalyst. On the upper surface of the case 34, an opening 38 is formed through which raw fuel and water vapor are mixed. The case 34 is provided with a vent on the side surface so that the reformed gas can pass from the side surface of the catalyst layer 36.

原燃料は、改質反応筒18、外筒22、断熱材24とを貫通する原燃料供給路40を経由して燃料電池用改質装置10の外部から改質部12の触媒層36に供給される。この際、原燃料は、加熱流路32を流れる燃料排ガスや改質反応筒18の内部の改質ガスにより昇温されるとともに、改質ガスの温度を低下させる。   The raw fuel is supplied to the catalyst layer 36 of the reforming unit 12 from the outside of the fuel cell reforming apparatus 10 via the raw fuel supply path 40 that penetrates the reforming reaction cylinder 18, the outer cylinder 22, and the heat insulating material 24. Is done. At this time, the raw fuel is heated by the fuel exhaust gas flowing through the heating flow path 32 or the reformed gas inside the reforming reaction cylinder 18 and the temperature of the reformed gas is lowered.

また、改質部12における改質反応に必要な水蒸気は、水蒸気供給路42を経由して燃料電池用改質装置10の外部から供給された改質水から生成される。外部から供給された液体である改質水は、燃焼排ガスや改質反応筒18の内部で昇温されている改質ガスにより気化され、水蒸気として触媒層36に供給されるとともに、シフト変成部14や選択酸化部16の温度を低下させる。   Further, the steam necessary for the reforming reaction in the reforming unit 12 is generated from the reformed water supplied from the outside of the fuel cell reforming apparatus 10 via the steam supply path 42. The reformed water, which is a liquid supplied from the outside, is vaporized by the combustion exhaust gas or the reformed gas whose temperature is raised inside the reforming reaction cylinder 18 and is supplied to the catalyst layer 36 as water vapor, and the shift shift section. 14 and the temperature of the selective oxidation unit 16 are lowered.

本実施の形態に係る燃料電池用改質装置10において、原燃料供給路40は、水蒸気供給路42と、水蒸気供給路42において通過する水が気化される箇所より下流側の合流部44で合流している。水蒸気供給路42は、外筒22および改質反応筒18の内部において、その一部が螺旋状に巻かれたコイル形状を有しており、表面積が増すことで水が気化し易くなっているため、合流部44より上流側の少なくともコイルの下端では水蒸気が生成されている。   In the reformer 10 for a fuel cell according to the present embodiment, the raw fuel supply path 40 joins at the steam supply path 42 and the junction 44 on the downstream side of the location where water passing through the steam supply path 42 is vaporized. doing. The steam supply path 42 has a coil shape in which a part of the steam supply path 42 is spirally wound inside the outer cylinder 22 and the reforming reaction cylinder 18, and water is easily vaporized by increasing the surface area. Therefore, water vapor is generated at least at the lower end of the coil on the upstream side of the junction 44.

本実施の形態に係る燃料電池用改質装置10のように、燃焼排ガスの加熱による原燃料の昇温と水の気化とが別々の原燃料供給路40および水蒸気供給路42で行われた後に原燃料と水蒸気とが合流することで、各供給路における原燃料の昇温や水の気化による水蒸気の供給の制御が容易となる。   As in the fuel cell reforming apparatus 10 according to the present embodiment, after the temperature rise of the raw fuel and the vaporization of water by heating of the combustion exhaust gas are performed in the separate raw fuel supply path 40 and the water vapor supply path 42. By combining the raw fuel and water vapor, it becomes easy to control the supply of water vapor by raising the temperature of the raw fuel and vaporizing water in each supply channel.

シフト変成部14は、例えば、酸化銅や酸化亜鉛のペレットからなる触媒層46と、触媒層46を担持するとともに下方から上方へ改質ガスが透過するように孔が形成されている仕切り板48とを有する。シフト変成部14は、触媒層46の働きにより改質ガスに含まれる水蒸気を用いたシフト反応により一酸化炭素を低減することができる。   The shift shifter 14 includes, for example, a catalyst layer 46 made of copper oxide or zinc oxide pellets, and a partition plate 48 that supports the catalyst layer 46 and has holes formed so that the reformed gas permeates from below to above. And have. The shift shifter 14 can reduce carbon monoxide by a shift reaction using water vapor contained in the reformed gas by the action of the catalyst layer 46.

選択酸化部16は、例えば、アルミナで担持した一酸化炭素選択酸化触媒からなる触媒層50と、触媒層50を担持するとともに下方から上方へ改質ガスが透過するように孔が形成されている仕切り板52とを有する。選択酸化部16では、触媒層50の働きにより酸素で一酸化炭素を酸化し二酸化炭素にすることで、一酸化炭素の濃度が更に低減される。   For example, the selective oxidation unit 16 has a catalyst layer 50 made of a carbon monoxide selective oxidation catalyst supported by alumina, and a hole formed so as to support the catalyst layer 50 and allow the reformed gas to permeate from below to above. And a partition plate 52. In the selective oxidation unit 16, the concentration of carbon monoxide is further reduced by oxidizing the carbon monoxide with oxygen by the action of the catalyst layer 50 to carbon dioxide.

シフト変成部14と選択酸化部16との間の領域には、選択酸化部16で消費される酸素を供給するために、燃料電池用改質装置10の外部と連通している空気供給路54の先端部56が配置されている。これにより、先端部56から流入する空気は、シフト変成部14で一酸化炭素が低減された改質ガスとともに上昇し、選択酸化部16における反応に寄与する。   An air supply path 54 that communicates with the outside of the fuel cell reforming apparatus 10 to supply oxygen consumed by the selective oxidation unit 16 to a region between the shift shift unit 14 and the selective oxidation unit 16. The distal end portion 56 is disposed. As a result, the air flowing from the tip 56 rises together with the reformed gas from which carbon monoxide has been reduced in the shift shift unit 14 and contributes to the reaction in the selective oxidation unit 16.

選択酸化部16の上方の、改質反応筒18の上面には、開口部58が形成されている。開口部58には、一酸化炭素が十分低減された改質ガスを不図示の燃料電池の燃料極へ送出する改質ガス送出管60が接続されている。   An opening 58 is formed on the upper surface of the reforming reaction cylinder 18 above the selective oxidation unit 16. Connected to the opening 58 is a reformed gas delivery pipe 60 for delivering a reformed gas with sufficiently reduced carbon monoxide to the fuel electrode of a fuel cell (not shown).

次に、本実施の形態に係る燃料電池用改質装置10の動作について説明する。バーナ20で生成された燃焼排ガスは、改質反応筒18の下面を加熱した後に加熱流路32を上昇しながら改質反応筒18を側面から加熱する。この際、触媒層36は、改質反応筒18を介して改質反応に必要な温度、例えば、600〜700℃の範囲に加熱される。また、水蒸気供給路42は、直接的または改質反応筒18を介して間接的に燃料排ガスにより加熱され、内部を通る改質水が気化される。一方、燃料排ガスは、加熱流路32を上昇するに従い水蒸気供給路42により冷却され徐々に温度が低下する。なお、加熱流路32を通過した燃焼排ガスは、外筒22の上部に形成された排出口62から外部へ排出される。   Next, the operation of the fuel cell reforming apparatus 10 according to the present embodiment will be described. The combustion exhaust gas generated by the burner 20 heats the reforming reaction cylinder 18 from the side while ascending the heating channel 32 after heating the lower surface of the reforming reaction cylinder 18. At this time, the catalyst layer 36 is heated through the reforming reaction cylinder 18 to a temperature necessary for the reforming reaction, for example, in the range of 600 to 700 ° C. Further, the water vapor supply path 42 is heated directly or indirectly by the fuel exhaust gas via the reforming reaction cylinder 18, and the reformed water passing through the inside is vaporized. On the other hand, the fuel exhaust gas is cooled by the water vapor supply passage 42 as the heating passage 32 is raised, and the temperature gradually decreases. The combustion exhaust gas that has passed through the heating flow path 32 is discharged to the outside from a discharge port 62 formed in the upper portion of the outer cylinder 22.

水蒸気供給路42で気化された水蒸気と原燃料供給路40で昇温された原燃料とは合流部44で混合され、ケース34の内部を下方に送り出される。水蒸気を含む原燃料ガスは、触媒層36の内部を通過する際に燃焼排ガスの熱により徐々に加熱され、改質反応により水素リッチな改質ガスに変化する。   The water vapor evaporated in the water vapor supply path 42 and the raw fuel heated in the raw fuel supply path 40 are mixed in the junction 44 and sent out downward in the case 34. The raw fuel gas containing water vapor is gradually heated by the heat of the combustion exhaust gas when passing through the inside of the catalyst layer 36, and changes to a hydrogen-rich reformed gas by the reforming reaction.

原燃料ガスを改質することにより得られた改質ガスは、供給される原燃料ガスの流れによって改質反応筒18の内部を上昇し、シフト変成部14に到達する。ここで、改質部12における改質反応は吸熱反応であるため、水蒸気供給路42の熱回収により温度が低下した改質ガスがシフト変成部14に到達することになる。シフト変成部14におけるシフト反応は、例えば、200〜300℃の範囲で行われ、水蒸気供給路42の熱回収で熱バランスをとっているので、特段の温度制御をしなくても適度な温度を維持することが可能である。これにより、改質ガスはシフト変成部14において一酸化炭素が低減される。   The reformed gas obtained by reforming the raw fuel gas rises inside the reforming reaction cylinder 18 by the flow of the supplied raw fuel gas and reaches the shift shift unit 14. Here, since the reforming reaction in the reforming unit 12 is an endothermic reaction, the reformed gas whose temperature has decreased due to the heat recovery of the steam supply path 42 reaches the shift shift unit 14. The shift reaction in the shift shift unit 14 is performed, for example, in the range of 200 to 300 ° C., and heat balance is achieved by the heat recovery of the water vapor supply path 42, so an appropriate temperature can be maintained without special temperature control. It is possible to maintain. As a result, the reformed gas is reduced in carbon monoxide at the shift shift section 14.

なお、シフト変成部14における温度が適温とならない装置の場合、バーナ20での原燃料の燃料量を調整したり、シフト変成部14近傍の水蒸気供給路42のコイルの巻き数を増減させたりすることで調整可能である。   In the case of an apparatus in which the temperature at the shift shift section 14 does not reach an appropriate temperature, the amount of raw fuel in the burner 20 is adjusted, or the number of turns of the coil of the water vapor supply path 42 near the shift shift section 14 is increased or decreased. Can be adjusted.

シフト変成部14で一酸化炭素が低減された改質ガスは更に、供給される原燃料ガスの流れによって改質反応筒18の内部を整流板64に流れを規制されながら上昇し、選択酸化部16に到達する。その際、空気供給路54から供給された空気も改質反応筒18内を上昇し、選択酸化部16に到達する。   The reformed gas whose carbon monoxide has been reduced in the shift shift unit 14 further rises while the flow is regulated by the flow straightening plate 64 inside the reforming reaction cylinder 18 by the flow of the supplied raw fuel gas, and the selective oxidation unit 16 is reached. At that time, the air supplied from the air supply path 54 also rises in the reforming reaction cylinder 18 and reaches the selective oxidation unit 16.

選択酸化部16は、水蒸気供給路42の流入口66近傍に配置されているため、改質ガスの温度は改質水による冷却によりシフト変成部14における改質ガスの温度より低温となっている。選択酸化部16における選択酸化反応は、シフト変成部14におけるシフト反応より低温な、例えば、70〜200℃の範囲で行われ、水蒸気供給路42の熱回収で熱バランスをとっているので、特段の温度制御をしなくても改質ガスを適度な温度に維持することが可能である。これにより、改質ガスは選択酸化部16において更に一酸化炭素が低減される。   Since the selective oxidation unit 16 is disposed in the vicinity of the inlet 66 of the water vapor supply path 42, the temperature of the reformed gas is lower than the temperature of the reformed gas in the shift shift unit 14 by cooling with the reformed water. . The selective oxidation reaction in the selective oxidation unit 16 is performed at a lower temperature than the shift reaction in the shift shift unit 14, for example, in the range of 70 to 200 ° C., and heat balance is achieved by heat recovery of the steam supply path 42. It is possible to maintain the reformed gas at an appropriate temperature without controlling the temperature. As a result, the reformed gas is further reduced in carbon monoxide in the selective oxidation unit 16.

上述のように、燃料電池用改質装置10は、改質部12とシフト変成部14と選択酸化部16とがこの順番に一つの改質反応筒18に収納されているため、複雑な形状の流路を形成することなく、改質ガスに含まれる一酸化炭素を低減することができる。また、改質反応筒18と外筒22との間の加熱流路32を燃焼排ガスが通過するので、改質反応筒18の内部の改質部12における改質反応に必要な熱を供給することができ、ヒータ等の加熱手段が不要となる。また、改質反応筒18と外筒22との間を加熱流路32とすることで、折り返しや多くの筒を要する流路を必要とせずに簡素な構成で燃料電池用改質装置10を実現することができる。   As described above, the fuel cell reforming apparatus 10 has a complicated shape because the reforming unit 12, the shift shift conversion unit 14, and the selective oxidation unit 16 are accommodated in one reforming reaction cylinder 18 in this order. The carbon monoxide contained in the reformed gas can be reduced without forming the flow path. Further, since the combustion exhaust gas passes through the heating flow path 32 between the reforming reaction cylinder 18 and the outer cylinder 22, heat necessary for the reforming reaction in the reforming section 12 inside the reforming reaction cylinder 18 is supplied. Therefore, no heating means such as a heater is required. Further, by forming the heating flow path 32 between the reforming reaction cylinder 18 and the outer cylinder 22, the fuel cell reforming apparatus 10 can be configured with a simple configuration without requiring a flow path that requires folding or many cylinders. Can be realized.

換言すると、本実施の形態に係る燃料電池用改質装置10においては、折り返しや多くの筒を要する流路が設けられていないため、部品点数の低減や製造工程の簡素化によりコストが低減される。また、外筒22の外周部を断熱材24で覆うことで装置全体の断熱性を容易に確保することができるので、断熱材24を装着する際の工程を簡素化することができる。   In other words, the fuel cell reforming apparatus 10 according to the present embodiment is not provided with a flow path that requires folding or many cylinders, so that the cost is reduced by reducing the number of parts and simplifying the manufacturing process. The Moreover, since the heat insulation of the whole apparatus is easily securable by covering the outer peripheral part of the outer cylinder 22 with the heat insulating material 24, the process at the time of mounting | wearing with the heat insulating material 24 can be simplified.

また、加熱流路32は、燃焼排ガスが改質部12側から選択酸化部16側に向かって通過するように形成されているので、燃焼排ガスは、改質反応筒18や水蒸気供給路42と熱交換をしながら徐々に温度が低下する。そのため、燃焼排ガスは、反応温度が高い改質部から反応温度の低い選択酸化部へと適度に温度が低下しながら加熱流路32の内部を通過することになる。そのため、加熱流路32を直線的に形成することが可能となる。   In addition, the heating flow path 32 is formed so that the combustion exhaust gas passes from the reforming unit 12 side toward the selective oxidation unit 16 side, so that the combustion exhaust gas is connected to the reforming reaction cylinder 18 and the steam supply path 42. The temperature gradually decreases while performing heat exchange. Therefore, the combustion exhaust gas passes through the inside of the heating channel 32 while the temperature is appropriately lowered from the reforming section having a high reaction temperature to the selective oxidation section having a low reaction temperature. Therefore, it becomes possible to form the heating flow path 32 linearly.

(第2の実施の形態)
図2は、第2の実施の形態に係る燃料電池用改質装置110の構成を示す断面図である。本実施の形態に係る燃料電池用改質装置110は、改質部12に水蒸気を供給するために燃焼排ガスによる加熱により水が気化される水蒸気供給路42と、改質部12に原燃料を供給するための原燃料供給路112とを備えている。原燃料供給路112は、水蒸気供給路42と、水蒸気供給路42において通過する水が気化される箇所より上流側の合流部114で合流している。これにより、燃焼排ガスの加熱による原燃料の昇温と水の気化とが水蒸気供給路42で一緒に行われるため、原燃料供給路を短くすることができる。
(Second Embodiment)
FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the fuel cell reforming apparatus 110 according to the second embodiment. The fuel cell reforming apparatus 110 according to the present embodiment includes a steam supply path 42 through which water is vaporized by heating with combustion exhaust gas to supply steam to the reforming unit 12, and raw fuel to the reforming unit 12. And a raw fuel supply path 112 for supply. The raw fuel supply path 112 merges with the water vapor supply path 42 at a confluence section 114 on the upstream side of the location where water passing through the water vapor supply path 42 is vaporized. As a result, the temperature increase of the raw fuel and the vaporization of water by heating the combustion exhaust gas are performed together in the water vapor supply path 42, so that the raw fuel supply path can be shortened.

また、原燃料供給路112は、改質反応筒18の外側の領域で水蒸気供給路42と合流しているため、改質反応筒18の内部に原燃料供給路112を水蒸気供給路42とは別に設ける必要がなくなる。そのため、改質反応筒18やそれを含む燃料電池用改質装置110の製造が容易となる。   Further, since the raw fuel supply path 112 merges with the steam supply path 42 in a region outside the reforming reaction cylinder 18, the raw fuel supply path 112 is connected to the steam supply path 42 inside the reforming reaction cylinder 18. There is no need to provide it separately. This facilitates the manufacture of the reforming reaction cylinder 18 and the fuel cell reforming apparatus 110 including the reforming reaction cylinder 18.

(第3の実施の形態)
上述の各実施の形態に係る燃料電池用改質装置では、水蒸気供給路42が改質反応筒18の内部を通過するとともにシフト変成部14の触媒層46や選択酸化部16の触媒層50を貫通するように設けられている。そのため、水蒸気供給路42が触媒層50に直接接触している部分では触媒温度が必要以上に低下し、反応が充分行われない可能性がある。そこで、本実施の形態では、水蒸気供給路の配置を工夫することで触媒層の温度が必要以上に低下することを防止している。
(Third embodiment)
In the fuel cell reforming apparatus according to each of the above-described embodiments, the water vapor supply path 42 passes through the reforming reaction cylinder 18 and the catalyst layer 46 of the shift shift unit 14 and the catalyst layer 50 of the selective oxidation unit 16 are provided. It is provided to penetrate. For this reason, in the portion where the water vapor supply path 42 is in direct contact with the catalyst layer 50, the catalyst temperature is lowered more than necessary, and the reaction may not be sufficiently performed. Therefore, in the present embodiment, the temperature of the catalyst layer is prevented from lowering more than necessary by devising the arrangement of the water vapor supply path.

図3は、第3の実施の形態に係る燃料電池用改質装置210の構成を示す断面図である。燃料電池用改質装置210は、第1の実施の形態に係る燃料電池用改質装置10と比較して、水蒸気供給路142が加熱流路32の内部に設けられている点が大きく異なる。このような構成により、シフト変成部14の触媒層46や選択酸化部16の触媒層50は、改質反応筒18を介して水蒸気供給路142により間接的に冷却されるため、各触媒層の一部の温度が極端に低下することが抑制される。その結果、例えば、選択酸化部16において一酸化炭素が十分に反応せずに未反応の一酸化炭素が燃料電池の燃料極へ送出されることが抑制される。また、水蒸気供給路142は、改質反応筒18に接触するように設けられていてもよい。これにより、燃焼排ガスからの熱回収だけでなく、触媒層46,50における反応熱をより多く回収するとともに、触媒層46,50をより冷却することが可能となる。また、改質反応筒18内部の改質ガスをより冷却することも可能となる。   FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the fuel cell reforming apparatus 210 according to the third embodiment. The fuel cell reforming apparatus 210 is significantly different from the fuel cell reforming apparatus 10 according to the first embodiment in that a water vapor supply path 142 is provided inside the heating flow path 32. With such a configuration, the catalyst layer 46 of the shift shift unit 14 and the catalyst layer 50 of the selective oxidation unit 16 are indirectly cooled by the water vapor supply path 142 via the reforming reaction cylinder 18. It is suppressed that a part of temperature falls extremely. As a result, for example, carbon monoxide does not sufficiently react in the selective oxidation unit 16 and unreacted carbon monoxide is suppressed from being sent to the fuel electrode of the fuel cell. Further, the steam supply path 142 may be provided so as to contact the reforming reaction cylinder 18. As a result, not only heat recovery from the combustion exhaust gas but also more heat of reaction in the catalyst layers 46 and 50 can be recovered, and the catalyst layers 46 and 50 can be further cooled. Further, the reformed gas inside the reforming reaction cylinder 18 can be further cooled.

(第4の実施の形態)
上述の各実施の形態に係る燃料電池用改質装置では、シフト変成部14の触媒層46および選択酸化部16の触媒層50はともに円柱形状であるため、各触媒層の直径が大きくなった場合、触媒層の中心部分の除熱が充分に行われない可能性がある。このような場合、触媒層の中心部分が高温となり正常で効率のよい反応が困難となる。特に、第3の実施の形態に係る燃料電池用改質装置210のように水蒸気供給路142を改質反応筒18の外側に配置した場合、除熱が不十分となる傾向が強い。そのため、例えば、選択酸化部16の触媒層50の温度が適正な温度範囲を超えると、改質ガス中の水素を酸化する副反応が生じてしまう可能性がある。
(Fourth embodiment)
In the fuel cell reforming apparatus according to each of the above-described embodiments, the catalyst layer 46 of the shift shift unit 14 and the catalyst layer 50 of the selective oxidation unit 16 are both cylindrical, and thus the diameter of each catalyst layer is increased. In this case, there is a possibility that the heat removal at the central portion of the catalyst layer is not sufficiently performed. In such a case, the central portion of the catalyst layer becomes high temperature, and normal and efficient reaction becomes difficult. In particular, when the water vapor supply path 142 is disposed outside the reforming reaction cylinder 18 as in the fuel cell reforming apparatus 210 according to the third embodiment, there is a strong tendency for heat removal to be insufficient. Therefore, for example, if the temperature of the catalyst layer 50 of the selective oxidation unit 16 exceeds an appropriate temperature range, a side reaction that oxidizes hydrogen in the reformed gas may occur.

図4は、第4の実施の形態に係る燃料電池用改質装置310の構成を示す断面図である。燃料電池用改質装置310において、シフト変成部14の触媒層146および選択酸化部16の触媒層150は、ともにリング状に形成されている。これにより、各触媒層は、適正な温度範囲の制御が困難な中心部が中空となっているため、望ましくない副反応の発生が抑制される。   FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of a fuel cell reforming apparatus 310 according to the fourth embodiment. In the fuel cell reformer 310, the catalyst layer 146 of the shift shift unit 14 and the catalyst layer 150 of the selective oxidation unit 16 are both formed in a ring shape. As a result, each catalyst layer has a hollow central portion that is difficult to control in an appropriate temperature range, and therefore, undesirable side reactions are suppressed.

(第5の実施の形態)
図5は、第5の実施の形態に係る燃料電池用改質装置410の構成を示す断面図である。前述のように選択酸化部における触媒反応は、適正な温度範囲で行われる必要がある。通常、選択酸化部の触媒層においては改質ガスが流入する入口側で最も反応が起こるため、触媒層の温度も入口側が高く出口側が低くなる傾向がある。そのため、選択酸化部の触媒層に流入する改質ガスの温度が高すぎると、触媒層の入口近傍における反応温度が適正な温度範囲を超えて高くなる可能性がある。
(Fifth embodiment)
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration of a fuel cell reforming apparatus 410 according to the fifth embodiment. As described above, the catalytic reaction in the selective oxidation section needs to be performed within an appropriate temperature range. Usually, in the catalyst layer of the selective oxidation part, the reaction occurs most on the inlet side where the reformed gas flows, and therefore the temperature of the catalyst layer tends to be higher on the inlet side and lower on the outlet side. Therefore, if the temperature of the reformed gas flowing into the catalyst layer of the selective oxidation unit is too high, the reaction temperature in the vicinity of the inlet of the catalyst layer may become higher than the appropriate temperature range.

そこで、燃料電池用改質装置410において、選択酸化部116は、折り返し流路118と折り返し流路118の途中に設けられたリング状の触媒層250とを有する。折り返し流路118は、シフト変成部14を通過した改質ガスが改質反応筒18の内面に沿って燃焼室30側と反対側へ向かう第1流路120と、第1流路120を通過した改質ガスが燃焼室30側に向かうように内側に折り返された第2流路122とからなる。また、触媒層250は、第2流路122に設けられている。   In view of this, in the fuel cell reforming apparatus 410, the selective oxidation unit 116 has a folded flow path 118 and a ring-shaped catalyst layer 250 provided in the middle of the folded flow path 118. The return flow path 118 passes through the first flow path 120 and the first flow path 120 in which the reformed gas that has passed through the shift shift section 14 travels along the inner surface of the reforming reaction cylinder 18 toward the combustion chamber 30 side. The reformed gas comprises a second flow path 122 folded inward so that the reformed gas is directed to the combustion chamber 30 side. Further, the catalyst layer 250 is provided in the second flow path 122.

これにより、改質ガスは、触媒層250の入口側に到達する前に、第1流路120においてその外周に配置されている水蒸気供給路142を流れる低温の改質水によって熱が奪われる。したがって、触媒層250の入口側における反応温度を適正な温度範囲まで低減することが可能となる。また、水蒸気供給路142は、第1流路120に接触するように設けられていてもよい。これにより、触媒層250の入口側に流入する改質ガスの温度をより低減することが可能となる。   Thus, before the reformed gas reaches the inlet side of the catalyst layer 250, heat is taken away by the low-temperature reformed water flowing through the steam supply path 142 disposed on the outer periphery of the first channel 120. Therefore, the reaction temperature on the inlet side of the catalyst layer 250 can be reduced to an appropriate temperature range. Further, the water vapor supply path 142 may be provided so as to contact the first flow path 120. Thereby, the temperature of the reformed gas flowing into the inlet side of the catalyst layer 250 can be further reduced.

また、第1流路120と第2流路122は並んで配置されているため、触媒層250における反応熱を改質ガスを介して回収することも可能である。また、改質ガスは、第2流路において触媒層250を燃焼室30側に向かって流れるため、触媒層250の出口側における反応熱が少ない場合でも第1流路120に流入する改質ガスにより温度の低下を抑制することができる。その結果、触媒層250において入口側の反応温度より低くくなる傾向の出口側の反応温度の低下が抑制され、触媒層250全体が触媒反応に適正な温度範囲に維持される。   In addition, since the first flow path 120 and the second flow path 122 are arranged side by side, the reaction heat in the catalyst layer 250 can be recovered via the reformed gas. Further, since the reformed gas flows through the catalyst layer 250 toward the combustion chamber 30 in the second flow path, the reformed gas that flows into the first flow path 120 even when the reaction heat on the outlet side of the catalyst layer 250 is small. Thus, a decrease in temperature can be suppressed. As a result, a decrease in the reaction temperature on the outlet side that tends to be lower than the reaction temperature on the inlet side in the catalyst layer 250 is suppressed, and the entire catalyst layer 250 is maintained in a temperature range appropriate for the catalyst reaction.

ここで、触媒層250の反応温度は、100〜200℃の範囲に維持されているとよい。好ましくは、120〜180℃の範囲に維持されているとよい。より好ましくは、130〜170℃の範囲に維持されているとよい。温度が低すぎる領域では反応が不十分となる。また、温度が高すぎる領域では必要のない副反応が先行してしまう。   Here, the reaction temperature of the catalyst layer 250 is good to be maintained in the range of 100-200 degreeC. Preferably, it is good to maintain in the range of 120-180 degreeC. More preferably, it is good to maintain in the range of 130-170 degreeC. In the region where the temperature is too low, the reaction becomes insufficient. In addition, an unnecessary side reaction is preceded in a region where the temperature is too high.

なお、本実施の形態のように折り返し流路118を設けることで、選択酸化部16の触媒層250の入口側を、選択酸化部16のシフト変成部14より離れた側に配置することが可能となる。したがって、シフト変成部14と選択酸化部16との距離を長くしなくても、換言すれば改質反応筒18の長手方向を伸ばさなくても、実質的にシフト変成部14を通過した改質ガスが選択酸化部16の触媒層250に到達するまでの距離が長くなるため、触媒層250の入口側に到達する改質ガスの温度を下げることができる。その結果、燃料電池用改質装置410の長手方向をコンパクトにすることが可能となる。   Note that, by providing the folded flow path 118 as in the present embodiment, the inlet side of the catalyst layer 250 of the selective oxidation unit 16 can be disposed on the side away from the shift shift unit 14 of the selective oxidation unit 16. It becomes. Therefore, even if the distance between the shift shift converter 14 and the selective oxidation section 16 is not increased, in other words, the reforming that has substantially passed through the shift shift converter 14 without extending the longitudinal direction of the reforming reaction cylinder 18. Since the distance until the gas reaches the catalyst layer 250 of the selective oxidation unit 16 becomes long, the temperature of the reformed gas reaching the inlet side of the catalyst layer 250 can be lowered. As a result, the longitudinal direction of the fuel cell reformer 410 can be made compact.

以上、本発明を上述の各実施の形態を参照して説明したが、これは例示であり、本発明は上述の各実施の形態に限定されるものではなく、各実施の形態の構成を適宜組み合わせたものや置換したものについても本発明に含まれるものである。また、当業者の知識に基づいて各種の設計変更等の変形を各実施の形態に対して加えることも可能であり、そのような変形が加えられた実施の形態も本発明の範囲に含まれうる。   The present invention has been described with reference to each of the above-described embodiments. However, this is an exemplification, and the present invention is not limited to each of the above-described embodiments, and the configuration of each embodiment is appropriately set. Combinations and substitutions are also included in the present invention. Various modifications such as design changes can be added to each embodiment based on the knowledge of those skilled in the art, and the embodiments to which such modifications are added are also included in the scope of the present invention. sell.

上述の燃料電池用改質装置は、ガスと水との熱交換部において、ガス側の伝熱を促進させるために、ガス側通路にアルミナボールやマクマホンパッキン等の拡散により伝熱性を上げる物を充填してもよい。例えば、改質部12とシフト変成部14との間、シフト変成部14と選択酸化部16との間、選択酸化部16の上部、水蒸気供給路42の入口側における燃焼排ガスとの熱交換部、等に伝熱促進物が充填されていてもよい。   In the fuel cell reforming apparatus described above, in the heat exchange section between gas and water, in order to promote heat transfer on the gas side, an object that increases heat transfer by diffusion of alumina balls, McMahon packing, etc. in the gas side passage. It may be filled. For example, a heat exchange unit for combustion exhaust gas between the reforming unit 12 and the shift conversion unit 14, between the shift conversion unit 14 and the selective oxidation unit 16, an upper portion of the selective oxidation unit 16, and an inlet side of the steam supply path 42. , Etc. may be filled with a heat transfer promoting substance.

また、上述の燃料電池用改質装置に用いられる原燃料としては、例示されているメタンやプロパン、ブタン等に限られるものではない。例えば、天然ガス、プロパン・ブタンを主成分とするLPG、ナフサ、灯油等の炭化水素や、メタノール、エタノール等のアルコール類や、ジメチルエーテル等のエーテル類、等を、原燃料として用いてもよい。   The raw fuel used in the above-described fuel cell reforming apparatus is not limited to the exemplified methane, propane, butane and the like. For example, natural gas, hydrocarbons such as LPG mainly composed of propane / butane, naphtha and kerosene, alcohols such as methanol and ethanol, ethers such as dimethyl ether, and the like may be used as the raw fuel.

第1の実施の形態に係る燃料電池用改質装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the reformer for fuel cells which concerns on 1st Embodiment. 第2の実施の形態に係る燃料電池用改質装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the reformer for fuel cells which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施の形態に係る燃料電池用改質装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the reformer for fuel cells which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施の形態に係る燃料電池用改質装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the reformer for fuel cells which concerns on 4th Embodiment. 第5の実施の形態に係る燃料電池用改質装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the reformer for fuel cells which concerns on 5th Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10 燃料電池用改質装置、 12 改質部、 14 シフト変成部、 16 選択酸化部、 18 改質反応筒、 20 バーナ、 22 外筒、 30 燃焼室、 32 加熱流路、 40 原燃料供給路、 42 水蒸気供給路、 44 合流部、 110 燃料電池用改質装置、 112 原燃料供給路、 114 合流部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Fuel cell reformer, 12 reformer, 14 shift shifter, 16 selective oxidation unit, 18 reforming reaction cylinder, 20 burner, 22 outer cylinder, 30 combustion chamber, 32 heating flow path, 40 raw fuel supply path , 42 water vapor supply path, 44 merging section, 110 fuel cell reformer, 112 raw fuel supply path, 114 merging section.

Claims (9)

原燃料を水素リッチな改質ガスに改質する燃料電池用改質装置であって、
原燃料から改質ガスを生成する改質部と、
前記改質ガスに含まれる一酸化炭素をシフト反応により低減するシフト変成部と、
前記シフト変成部を通過した改質ガスに含まれる一酸化炭素を選択酸化して低減する選択酸化部と、
前記改質部と前記シフト変成部と前記選択酸化部とをこの順番に直線状に収納する改質反応筒と、
原燃料を燃焼して燃焼排ガスを生成する燃焼手段と、
前記改質反応筒の外周に配置され、該改質反応筒より径が大きく、該改質反応筒の側面全体を覆う外筒と、を備え、
前記改質反応筒と前記外筒との間には、前記改質反応筒を加熱するために前記燃焼排ガスが通過する加熱流路が形成されており、
前記加熱流路は、前記燃焼排ガスが改質部側から選択酸化部側に向かって通過するように形成されていることを特徴とする燃料電池用改質装置。
A reformer for a fuel cell that reforms raw fuel into hydrogen-rich reformed gas,
A reforming section for generating reformed gas from raw fuel;
A shift shifter that reduces carbon monoxide contained in the reformed gas by a shift reaction;
A selective oxidation unit that selectively oxidizes and reduces carbon monoxide contained in the reformed gas that has passed through the shift transformation unit;
A reforming reaction cylinder for linearly storing the reforming section, the shift shift section, and the selective oxidation section in this order;
Combustion means for combusting raw fuel to produce combustion exhaust gas;
Wherein arranged on the outer periphery of the reforming reaction tube, with diameters from reforming reaction tube is rather large, an outer cylinder covering the entire side of the reforming reaction tube, a,
Between the reforming reaction cylinder and the outer cylinder, a heating passage through which the combustion exhaust gas passes to heat the reforming reaction cylinder is formed ,
The reformer for a fuel cell , wherein the heating flow path is formed so that the combustion exhaust gas passes from the reforming unit side toward the selective oxidation unit side .
前記燃焼手段は、前記改質反応筒の改質部側の端部に形成された燃焼室に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の燃料電池用改質装置。   2. The reformer for a fuel cell according to claim 1, wherein the combustion means is disposed in a combustion chamber formed at an end portion of the reforming reaction cylinder on the reforming portion side. 前記改質部に水蒸気を供給するために前記燃焼排ガスによる加熱により水が気化される水蒸気供給路と、
前記改質部に昇温された原燃料を供給するために前記燃焼排ガスによる加熱により原燃料が昇温される原燃料供給路と、を更に備え、
前記原燃料供給路は、前記水蒸気供給路と、該水蒸気供給路において通過する水が気化される箇所より下流側で合流していることを特徴とする請求項1または2に記載の燃料電池用改質装置。
A water vapor supply path through which water is vaporized by heating with the flue gas to supply water vapor to the reforming section;
A raw fuel supply path in which the raw fuel is heated by heating with the combustion exhaust gas in order to supply the heated raw fuel to the reforming unit,
3. The fuel cell according to claim 1, wherein the raw fuel supply passage joins the water vapor supply passage downstream of a location where water passing through the water vapor supply passage is vaporized. 4. Reformer.
前記改質部に水蒸気を供給するために前記燃焼排ガスによる加熱により水が気化される水蒸気供給路と、
前記改質部に原燃料を供給するための原燃料供給路と、を更に備え、
前記原燃料供給路は、前記水蒸気供給路と、該水蒸気供給路において通過する水が気化される箇所より上流側で合流していることを特徴とする請求項1または2に記載の燃料電池用改質装置。
A water vapor supply path through which water is vaporized by heating with the flue gas to supply water vapor to the reforming section;
A raw fuel supply path for supplying raw fuel to the reforming section,
3. The fuel cell according to claim 1, wherein the raw fuel supply path is joined upstream of the water vapor supply path and a location where water passing through the water vapor supply path is vaporized. 4. Reformer.
前記原燃料供給路は、前記改質反応筒の外側の領域で前記水蒸気供給路と合流していることを特徴とする請求項に記載の燃料電池用改質装置。 5. The reformer for a fuel cell according to claim 4 , wherein the raw fuel supply path joins the water vapor supply path in a region outside the reforming reaction cylinder. 前記水蒸気供給路は、前記加熱流路の内部に設けられていることを特徴とする請求項乃至のいずれかに記載の燃料電池用改質装置。 The reformer for a fuel cell according to any one of claims 3 to 5 , wherein the water vapor supply path is provided inside the heating flow path. 前記水蒸気供給路は、前記改質反応筒に接触するように設けられていることを特徴とする請求項に記載の燃料電池用改質装置。 The reformer for a fuel cell according to claim 6 , wherein the water vapor supply path is provided so as to contact the reforming reaction cylinder. 前記選択酸化部は、
前記シフト変成部を通過した改質ガスが前記改質反応筒の内面に沿って燃焼室側と反対側へ向かう第1流路と、該第1流路を通過した改質ガスが燃焼室側に向かうように内側に折り返された第2流路とを含む折り返し流路と、
前記第2流路に設けられている触媒層と、
を有することを特徴とする請求項乃至のいずれかに記載の燃料電池用改質装置。
The selective oxidation unit is
A first flow path in which the reformed gas that has passed through the shift shift section travels along the inner surface of the reforming reaction tube toward the side opposite to the combustion chamber side, and the reformed gas that has passed through the first flow path is on the combustion chamber side A folded flow path including a second flow path folded inwardly toward
A catalyst layer provided in the second flow path;
The fuel cell reformer according to any one of claims 3 to 7 , wherein
前記水蒸気供給路は、前記第1流路に接触するように設けられていることを特徴とする請求項に記載の燃料電池用改質装置。 The reformer for a fuel cell according to claim 8 , wherein the water vapor supply path is provided so as to be in contact with the first flow path.
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