JP5207114B2 - 燃料電池システム及び移動体 - Google Patents
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Description
1.本発明の実施の形態に係る燃料電池システムの全体構成
2.同燃料電池システムの起動処理時における酸化ガスの供給制御
3.同燃料電池システムの変形例
まず、図1を用いて、本発明の実施形態に係る燃料電池システム1の全体構成について説明する。本実施形態においては、本発明を燃料電池車両(移動体)の車載発電システムに適用した例について説明する。
燃料電池システム1は、システム停止中に燃料電池システム1のアノード側(ここでは、燃料電池10のアノード及び水素ガス配管系3)に移動してきた窒素等の不純物を含む水素ガスを、システムの起動処理時において、新たに燃料電池10に水素ガスを供給することによって置換(掃気)する。このとき、不純物を含む水素オフガスは、パージバルブ37から排出流路38を介して希釈器40に排出される。そして、希釈器40において、当該不純物を含む水素オフガスは、排気流路23を介して排出される酸化オフガスによって希釈され、燃料電池システム1の外部(本実施の形態においては、車両の外すなわち大気中)に排出される。このとき、外部に排出する水素濃度は一定値(例えば4%)以下に抑える必要があるので、希釈に用いる酸化オフガスを一定流量希釈器40に流す必要がある。そのため、制御装置4は、背圧弁26を制御して燃料電池10に供給する酸化ガス(空気)の流量を増大させることで、希釈に必要な酸化オフガスを希釈器40にて確保するようにしている。
制御装置4は、図2(C)に示すシステムの起動処理の開始時点(t0)におけるNH分圧P1に基づいて、NH分圧をP0まで減少させるために必要なエア流量を計算する。より具体的には、エア流量の最大値Q1及びその減少スピード(図2(A)におけるt1t2間の傾き)を決定する。ただし、エア流量の最大値およびそのスピードは、エアの供給により発生する音や振動を加味してあらかじめ限界値が定められており、すなわちQ1及び減少スピードは過度に大きくならないようにして決定される。尚、NH分圧は、燃料電池10内部にセンサを設けて直接測定してもよいし、システムの前回終了時からの経過時間と、窒素の透過係数を決定する温度とを考慮して推定してもよい。
制御装置4は、起動処理開始時におけるNH分圧(P2)が図2の場合(P1)に比べて小さいので、図3(A)に示すように、エア流量の減少スピードは図2の場合と同様にしつつもエア流量の最大値をQ2としてQ1よりも小さく設定している。そして、このエア流量にあわせ、制御装置4は、パージバルブ37の開周期(T3、T4)及び開時間(L4、L5)を、図2の場合に比べて短くしている。このようにしても、アノード側不純物濃度が低いので、通常運転に移行する時間(t3)が図2の場合(t2)と比べて短くなっている。また制御装置4は、開周期及び開時間を徐々に短くし(Tn+1<Tn及びLn+1<Ln:nは自然数)、閉時間を徐々に長くする(Tn+1−Ln+1>Tn−Ln:nは自然数)ようになっている。これにより、ユーザに知覚される音に変化をつけ、通常運転移行のタイミングをユーザに認知しやすくしている。
図4(A)に示すように、従来の燃料電池システムは、エア流量は、起動処理時において一定値QPに固定され、NH分圧がP0に下がった段階(t4)で、エア流量をQ0に急減させている。またパージバルブの開周期及び開時間も一定値(TP、LP)に固定されている。
以上本発明の実施形態を示したが、本発明はこの実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において様々な態様での実施が可能である。例えば以下のような変形例が可能である。
2 ……酸化ガス配管系
3 ……水素ガス配管系
4 ……制御装置
10……燃料電池
11……PCU
12……トランクションモータ
13……電流センサ
20……加湿器
21……酸化ガス供給流路(酸化ガス供給手段)
22……酸化ガス排出流路
23……排気流路
24……コンプレッサ
25……カソード側圧力センサ
26……背圧弁
27……ステップモータ
30……水素タンク
31……水素供給流路(燃料ガス供給手段)
32……循環流路
33……遮断弁
34……レギュレータ
35……インジェクタ
36……気液分離器
37……パージバルブ
38……排出流路
39……水素ポンプ
40……希釈器(希釈手段)
41……インジェクタ上流側圧力センサ
42……温度センサ
43……アノード側圧力センサ
Claims (5)
- アノード及びカソードを有する燃料電池と、
前記アノードに燃料ガスを供給する燃料ガス供給手段と、
大気中の空気を取り込んで圧送するコンプレッサを有し、前記カソードに酸化ガスを供給する酸化ガス供給手段と、
前記アノードから排出される燃料ガスを、前記カソードから排出される酸化ガスによって希釈する希釈手段と、を備えた燃料電池システムであって、
前記燃料電池システム内の燃料ガスを前記燃料ガス供給手段から供給される新たな燃料ガスにて置換する燃料ガスの置換開始時に、前記酸化ガス供給手段から供給する酸化ガスの供給量を通常運転時に比べて増大させ、該供給量を前記燃料ガスの置換終了時までに漸減させていくものであり、
前記燃料ガスの置換を行なっている間は、
前記希釈手段によって希釈された後における前記燃料ガスの濃度を所定の上限値に近い値で維持できるように、
前記酸化ガスの供給量に応じて、前記アノードから前記希釈手段に排出される燃料ガスの排出量が決定されることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記燃料電池のアノード側の不純物濃度に応じて、前記燃料ガスの置換開始時における酸化ガスの供給量が決定される請求項1に記載の燃料電池システム。
- 前記アノードから前記希釈手段にパージバルブを介して燃料ガスが排出され、前記酸化ガスの供給量に応じて、前記パージバルブの開閉時間及び開閉の周期が決定される請求項1または請求項2に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料電池システムの起動処理中に、前記燃料ガスの置換が行われる請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の燃料電池システム。
- 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の燃料電池システムを備えた移動体。
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