JP6322219B2 - 燃料電池システム - Google Patents
燃料電池システム Download PDFInfo
- Publication number
- JP6322219B2 JP6322219B2 JP2016073422A JP2016073422A JP6322219B2 JP 6322219 B2 JP6322219 B2 JP 6322219B2 JP 2016073422 A JP2016073422 A JP 2016073422A JP 2016073422 A JP2016073422 A JP 2016073422A JP 6322219 B2 JP6322219 B2 JP 6322219B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- fuel cell
- cell system
- exhaust gas
- fuel
- gas
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0606—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
- H01M8/0612—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material
- H01M8/0618—Reforming processes, e.g. autothermal, partial oxidation or steam reforming
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
- C01B3/32—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
- C01B3/34—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
- C01B3/38—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
- C01B3/32—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
- C01B3/34—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
- C01B3/38—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts
- C01B3/386—Catalytic partial combustion
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
- C01B3/32—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
- C01B3/34—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
- C01B3/48—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents followed by reaction of water vapour with carbon monoxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/50—Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification
- C01B3/56—Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification by contacting with solids; Regeneration of used solids
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04007—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids related to heat exchange
- H01M8/04014—Heat exchange using gaseous fluids; Heat exchange by combustion of reactants
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04007—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids related to heat exchange
- H01M8/04014—Heat exchange using gaseous fluids; Heat exchange by combustion of reactants
- H01M8/04022—Heating by combustion
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04082—Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
- H01M8/04089—Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants
- H01M8/04097—Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants with recycling of the reactants
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0606—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0606—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
- H01M8/0612—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0606—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
- H01M8/0612—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material
- H01M8/0625—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material in a modular combined reactor/fuel cell structure
- H01M8/0631—Reactor construction specially adapted for combination reactor/fuel cell
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0662—Treatment of gaseous reactants or gaseous residues, e.g. cleaning
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/02—Processes for making hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/025—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a partial oxidation step
- C01B2203/0261—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a partial oxidation step containing a catalytic partial oxidation step [CPO]
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/06—Integration with other chemical processes
- C01B2203/066—Integration with other chemical processes with fuel cells
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/14—Details of the flowsheet
- C01B2203/148—Details of the flowsheet involving a recycle stream to the feed of the process for making hydrogen or synthesis gas
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/16—Controlling the process
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M8/12—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
- H01M2008/1293—Fuel cells with solid oxide electrolytes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
Description
−CH2− + H2O → CO + 2H2 ・・・式(1)
−CH2− + 1/2O2 → CO + H2 ・・・式(2)
2CO⇔CO2+C ・・・式(3)
析出した炭素は、燃料電池スタック内でコーキングを生じさせる。
この燃料電池システムによれば、シフト反応器によるシフト反応によって燃料ガス中の一酸化炭素濃度が低減することで燃料電池スタック内での炭素析出が防止される。
また、この燃料電池システムにおいては、例えば暖機時のように燃料電池スタックでの発電開始前においても、シフト反応器に水蒸気を供給することができる。これによりさらに効率よく燃料電池スタック内での炭素析出が防止される。
この燃料電池システムによれば、シフト反応器で使用される水蒸気がアノードオフガスによって供給される。これによりアノードオフガスに含まれる未燃の燃料ガスを再利用でき、燃料電池システムの発電効率が向上する。
この燃料電池システムによれば、高温の改質ガスがシフト反応器に送り込まれるのにも関わらず、シフト反応器が部分酸化改質器に供給される酸化剤ガスによって冷却されるので、シフト反応器でのシフト反応を効率よく進行させることができる。これにより燃料ガス中の一酸化炭素濃度が、さらに効率よく低減されて燃料電池スタック内での炭素析出がより確実に防止される。
この燃料電池システムによれば、システムをコンパクト化することができる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る燃料電池システム10Aの外観斜視図、図2は、本発明の第1実施形態に係る燃料電池システム10Aの構成説明図である。なお、図1中、燃料電池スタック20は、仮想線(点線)で示している。
図1及び図2に示すように、燃料電池システム10Aは、平板積層型燃料電池スタック20と、部分酸化改質器22と、シフト反応器23と、燃焼器25と、熱交換器24と、排ガス還流配管P6(図2参照)と、制御部29(図2参照)とを備えている。
なお、本実施形態での燃料ガスは、後記するように、部分酸化改質器22及びシフト反応器23で生成した水素を含む混合ガスであり、酸化剤ガスは、空気である。
本実施形態での燃料電池30(図1参照)は、鉛直方向Vt(図1参照)に積層されている。燃料電池30の積層方向の両端には、エンドプレート(図示省略)が配置されている。
1/2O2+2e−→O2− ・・・式(4)
また、アノード電極では、供給される水素と、カソード電極側から移行するO2−とによって、下記式(5)の電極反応が進行する。
H2+O2−→H2O+2e− ・・・式(5)
なお、アノード電極で生成した水蒸気(H2O)は、燃料排ガス(アノードオフガス)の構成成分となる。この燃料排ガス(アノードオフガス)には、この水蒸気のほか、後記する部分酸化改質器22及びシフト反応器23で生成した水素(電気化学的反応後における未反応の水素)、二酸化炭素、一酸化炭素、未改質の炭化水素などが含まれる。
−CH2− + 1/2O2 → CO + H2 ・・・式(6)
本実施形態において部分酸化反応に使用される酸素(O2)は、燃料電池スタック20に酸化剤ガスを供給する後記の酸化剤ガス供給配管P3から分岐する所定配管(図示省略)によって供給される。
CO+H2O→CO2+H2 ・・・式(7)
シフト反応器23の温度としては、約350℃〜550℃程度が望ましい。
図2中、符号P1は、部分酸化改質器22とシフト反応器23とを接続する改質ガス供給配管であり、符号P2は、シフト反応器23と燃料電池スタック20(アノード電極側入口)とを接続する燃料ガス供給配管である。符号S1は、燃料ガス供給配管P2に設けられる一酸化炭素濃度センサ(以下、単に「COセンサS1」という)である。
COセンサS1は、この燃料ガス中の一酸化炭素濃度(以下、単に「CO濃度」という)を検出する。
図2中、符号S2は、排ガス還流配管P6に設けられた湿度センサである。
本実施形態での制御部29は、COセンサS1によって燃料ガス中のCO濃度を検出し、温度センサT1によって燃料電池スタック20の温度を検出し、湿度センサS2によって排ガス還流配管P6を流れる燃料排ガス(アノードオフガス)の湿度を検出する。制御部29は、後記するように、これらの検出値に基づいて排ガス還流配管P6を流れる燃料排ガス(アノードオフガス)の流量を制御するように構成されている。
燃料電池システム10Aの起動時には、図示を省略した空気供給ポンプによって酸化剤ガス供給配管P3に酸化剤ガスとしての空気が供給される。空気の一部は、所定経路で部分酸化改質器22にも供給される。
部分酸化改質器22では、原燃料に含まれる炭化水素と、前記の所定経路で送り込まれた空気中の酸素とによって部分酸化反応が進行して改質ガスが生成する。生成した改質ガスは部分酸化反応の反応熱によって高温となっている。
部分酸化改質器22の下流側に配置されるシフト反応器23、燃料電池スタック20は、改質ガスが通流することで昇温されて暖機が行われる。なお、燃料電池スタック20の暖機は、前記のスタック用加熱器(図示省略)によっても行うことができる。
ちなみに、この閾値は、前記のCO濃度と燃料電池スタック20における炭素析出との関係について予め求めたマップによって決定され、制御部29は、このようなマップが格納されるメモリを参照することで前記の判断を行う。
これによりシフト反応器23における「CO+H2O→CO2+H2」で示されるシフト反応が十分に行われて、シフト反応器23内の残余のCOが消費される。これにより燃料電池スタック20に供給される燃料ガスに含まれるCO濃度が低減されて燃料電池スタック20における炭素析出が回避される。
この水分量に基づいて、制御部29は、シフト反応器23で必要な前記の水分量(水蒸気量)を確保するための、排ガス還流配管P6における燃料排ガス(アノードオフガス)の流量を演算する。
これによりシフト反応器23におけるシフト反応が十分に行われて、燃料電池スタック20に供給される燃料ガスに含まれるCO濃度が低減され、燃料電池スタック20における炭素析出が回避される。
図3は、第1実施形態の変形例で使用される部分酸化改質器22とシフト反応器23の構成説明図である。
図1に示すように、部分酸化改質器22とシフト反応器23とは互いに隣接するように配置されている。
つまり、この変形例においては、POX酸化剤ガス供給流路P9を通流する酸化剤ガス(空気)がシフト反応器23と熱交換してシフト反応器23を冷却可能なように、POX酸化剤ガス供給流路P9がシフト反応器23に対して近接して配置されている。
図4は、本発明の第2実施形態に係る燃料電池システム10Bの構成説明図である。
本実施形態において、前記の第1実施形態と同じ構成要素については同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
この部分酸化改質・シフト反応複合器26は、1つの筐体内に部分酸化反応触媒とシフト反応触媒とが内蔵され、改質ガス供給配管P1(図2参照)が省略されている。
この第2実施形態に係る燃料電池システム10Bによれば、前記の第1実施形態に係る燃料電池システム10Aと同様の前記の作用効果を奏するとともに、システムのコンパクト化を図ることができる。
図5は、本発明の第3実施形態に係る燃料電池システム10Cの構成説明図である。
本実施形態において、前記の第1実施形態及び第2実施形態と同じ構成要素については同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
図5中、符号V1,V2は、排ガス還流配管P6,P7のそれぞれに設けられる電磁開閉弁である。なお、図5中、燃焼器排ガスにかっこ書きで添えられた「アノードオフガス」の文言は、燃焼器排ガスにアノードオフガスが含まれていることを意味している。
図6は、本発明の第4実施形態に係る燃料電池システム10Dの構成説明図である。
本実施形態において、前記の第1実施形態から第3実施形態と同じ構成要素については同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
図7は、本発明の第5実施形態に係る燃料電池システム10Eの構成説明図である。
本実施形態において、前記の第1実施形態から第4実施形態と同じ構成要素については同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
図8は、本発明の第6実施形態に係る燃料電池システム10Fの構成説明図である。
本実施形態において、前記の第1実施形態から第5実施形態と同じ構成要素については同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
また、燃料電池システム10Fは、空気成分で構成される酸化剤排ガスが含まれる燃焼器排ガスをエゼクタ60に送り込む排ガス還流配管P7を備えている。
制御部29は、前記の閾値を超えたと判断した場合には、エゼクタ60における前記の電磁ニードル弁(図示省略)の開度を調節する。具体的には、燃料電池スタックに供給される燃料ガスに含まれるCO濃度が低減するように、燃焼器排ガスをエゼクタ60に送り込む。このように燃料ガスに含まれるCO濃度が低減されることで、燃料電池スタック20における炭素析出が回避される。
前記実施形態に係る燃料電池システム10A〜10Fは、定置型のものを想定しているが、船舶などの移動体に使用することもできる。
また、前記実施形態に係る燃料電池システム10A〜10Fは、原燃料として、都市ガス、LPGなどの炭化水素を含むものを想定しているが、炭素原子と水素原子とを含み所定温度で気化が可能な他の化合物(例えば、アルコールなどの低分子量有機化合物)を原燃料として使用することもできる。
また、前記実施形態に係る燃料電池システム10A〜10Fは、固体酸化物型燃料電池を構成要素とするものを想定しているが、固体高分子型、溶融炭酸塩型、リン酸型などの他の燃料電池を構成要素とすることもできる。この場合、各種燃料電池の電極反応に応じて、水分含有のオフガスがシフト反応器に還流されることとなる。
この実施例では、第1実施形態に係る燃料電池システム10A(図2参照)の燃料電池スタック20における炭素析出開始温度について検証した。
図10に示すように、リターン率が10%、20%及び30%へと増加するにしたがって、発電効率が増加することが確認された。
20 燃料電池スタック
22 部分酸化改質器
23 シフト反応器
24 熱交換器
25 燃焼器
29 制御部
30 燃料電池
50 原燃料供給配管
60 エゼクタ
P1 改質ガス供給配管
P2 燃料ガス供給配管
P3 酸化剤ガス供給配管
P4 アノードオフガス出口配管
P5 原燃料供給配管
P6 排ガス還流配管(第1の排ガス還流配管)
P7 排ガス還流配管(第2の排ガス還流配管)
P9 酸化剤ガス供給流路(酸化剤ガス供給流路)
S1 一酸化炭素濃度センサ
S2 湿度センサ
T1 温度センサ
Claims (4)
- 原燃料を部分酸化して一酸化炭素と水素とを生成する部分酸化改質器と、
前記一酸化炭素と水蒸気とをシフト反応させて二酸化炭素と水素とを生成するシフト反応器と、
前記部分酸化改質器及び前記シフト反応器の少なくともいずれかで生成される前記水素と、酸化剤ガスとの電気化学的反応により発電する燃料電池スタックと、
前記燃料電池スタックの排ガスに含まれる水蒸気を前記シフト反応器に供給する排ガス還流配管と、
前記燃料電池スタックの前記排ガスに含まれる未反応の前記水素を燃焼させる燃焼器と、
を備え、
前記排ガス還流配管は、前記燃焼器の排ガスに含まれる水蒸気を前記シフト反応器に供給していることを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項1に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池スタックは、固体酸化物型燃料電池が複数積層されて形成され、
前記燃料電池スタックの前記排ガスは、前記固体酸化物型燃料電池のアノードオフガスを含むことを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項1に記載の燃料電池システムにおいて、
前記原燃料を部分酸化させる酸化剤ガスを前記部分酸化改質器に供給する酸化剤ガス供給流路を備え、
前記酸化剤ガス供給流路を通流する前記酸化剤ガスが前記シフト反応器と熱交換して前記シフト反応器を冷却可能なように、前記酸化剤ガス供給流路が前記シフト反応器に対して近接して配置されていることを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項1に記載の燃料電池システムにおいて、
前記部分酸化改質器と前記シフト反応器とは一体に形成されていることを特徴とする燃料電池システム。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016073422A JP6322219B2 (ja) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 燃料電池システム |
US15/464,034 US10826096B2 (en) | 2016-03-31 | 2017-03-20 | Fuel cell system |
GB1704623.6A GB2551002B (en) | 2016-03-31 | 2017-03-23 | Fuel cell system |
DE102017106900.3A DE102017106900A1 (de) | 2016-03-31 | 2017-03-30 | Brennstoffzellensystem |
CN201710205830.1A CN107275661B (zh) | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 燃料电池系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016073422A JP6322219B2 (ja) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 燃料電池システム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2017183249A JP2017183249A (ja) | 2017-10-05 |
JP6322219B2 true JP6322219B2 (ja) | 2018-05-09 |
Family
ID=58688074
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2016073422A Active JP6322219B2 (ja) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 燃料電池システム |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10826096B2 (ja) |
JP (1) | JP6322219B2 (ja) |
CN (1) | CN107275661B (ja) |
DE (1) | DE102017106900A1 (ja) |
GB (1) | GB2551002B (ja) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10724432B2 (en) * | 2017-11-07 | 2020-07-28 | General Electric Company | Integrated fuel cell and engine combustor assembly |
CN108155402B (zh) * | 2017-11-28 | 2020-06-26 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 一种固体氧化物燃料电池的发电系统及其发电方法 |
JP7162170B2 (ja) * | 2017-12-01 | 2022-10-28 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 固体酸化物形燃料電池システム |
JP7206643B2 (ja) * | 2018-06-07 | 2023-01-18 | 日産自動車株式会社 | 燃料電池システム及び燃料電池システムの動作方法 |
JP7033015B2 (ja) | 2018-06-21 | 2022-03-09 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システムおよびその制御方法 |
JP7042705B2 (ja) * | 2018-06-21 | 2022-03-28 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システムおよびその制御方法 |
KR102017993B1 (ko) * | 2018-07-31 | 2019-09-26 | 인하대학교 산학협력단 | 하이브리드 발전시스템 |
JP7445416B2 (ja) * | 2019-12-02 | 2024-03-07 | 日産自動車株式会社 | 燃料電池システムの制御方法、及び、燃料電池システム |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4128700A (en) * | 1977-11-26 | 1978-12-05 | United Technologies Corp. | Fuel cell power plant and method for operating the same |
JPH1167256A (ja) * | 1997-08-27 | 1999-03-09 | Sanyo Electric Co Ltd | 燃料電池システム |
EP1148024A4 (en) | 1999-09-10 | 2009-03-11 | Daikin Ind Ltd | HYDROGEN GAS PRODUCTION APPARATUS AND FUEL CELL DEVICE |
JP2004512650A (ja) | 2000-10-27 | 2004-04-22 | クエストエアー テクノロジーズ インコーポレイテッド | 燃料電池に水素を供給するシステムおよび方法 |
JP2002280043A (ja) * | 2001-03-19 | 2002-09-27 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池システム |
JP2004018363A (ja) | 2002-06-20 | 2004-01-22 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料改質装置 |
JP2006096601A (ja) | 2004-09-29 | 2006-04-13 | Nissan Motor Co Ltd | 水素製造装置 |
US8343671B2 (en) * | 2007-12-28 | 2013-01-01 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Fuel cell system having recycle fuel conduit in fluid communication with fuel cell assembly and carbon dioxide removal unit |
JP5144441B2 (ja) | 2008-09-12 | 2013-02-13 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム、および、燃料電池システムの制御方法 |
FI123857B (en) | 2012-02-10 | 2013-11-29 | Convion Oy | Method and apparatus for utilizing recirculation in a high temperature fuel cell system |
JP2012160465A (ja) | 2012-04-09 | 2012-08-23 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 燃料電池システム |
JP2014049256A (ja) * | 2012-08-30 | 2014-03-17 | Miura Co Ltd | 燃料電池システム |
-
2016
- 2016-03-31 JP JP2016073422A patent/JP6322219B2/ja active Active
-
2017
- 2017-03-20 US US15/464,034 patent/US10826096B2/en active Active
- 2017-03-23 GB GB1704623.6A patent/GB2551002B/en not_active Expired - Fee Related
- 2017-03-30 DE DE102017106900.3A patent/DE102017106900A1/de not_active Ceased
- 2017-03-31 CN CN201710205830.1A patent/CN107275661B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US10826096B2 (en) | 2020-11-03 |
GB201704623D0 (en) | 2017-05-10 |
CN107275661B (zh) | 2020-09-15 |
JP2017183249A (ja) | 2017-10-05 |
GB2551002A (en) | 2017-12-06 |
US20170288246A1 (en) | 2017-10-05 |
CN107275661A (zh) | 2017-10-20 |
GB2551002B (en) | 2018-11-21 |
DE102017106900A1 (de) | 2017-10-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6322219B2 (ja) | 燃料電池システム | |
US7846599B2 (en) | Method for high temperature fuel cell system start up and shutdown | |
KR20210132169A (ko) | 일산화탄소 내성 애노드 및 통합된 시프트 반응기를 구비한 수소 펌핑 전지를 갖는 고체 산화물 연료 전지 시스템 | |
JP5852011B2 (ja) | 燃料電池システム | |
JP2009238591A (ja) | 燃料電池システムの負荷追従運転方法 | |
JP6857846B2 (ja) | 燃料電池システムおよびその運転方法 | |
JP2006269332A (ja) | 固体酸化物形燃料電池システム | |
JP5794206B2 (ja) | 燃料電池システム | |
JP5078697B2 (ja) | 燃料電池システムの負荷追従運転方法 | |
JP2005327513A (ja) | 固体酸化物形燃料電池システムのホットスタンバイ法及びそのシステム | |
JP4593119B2 (ja) | 燃料電池発電装置 | |
US20140193734A1 (en) | Fuel Cell System Having a Pump and Related Method | |
JP5065627B2 (ja) | 燃料電池システムの起動方法 | |
JP5782458B2 (ja) | 燃料電池システム | |
JP2012038608A (ja) | 燃料電池システム及び燃料電池システムにおける改質用水供給量の制御方法 | |
JP6115310B2 (ja) | 燃料電池システム | |
WO2023163182A1 (ja) | 燃料電池システム | |
JP5390887B2 (ja) | 水素製造装置及び燃料電池システム | |
WO2020079833A1 (ja) | 燃料電池システムおよび燃料電池システムの運転方法 | |
KR20240055618A (ko) | 순산소 및 이산화탄소 입력의 고체산화물 연료전지 | |
JP2014154442A (ja) | 固体酸化物形燃料電池システム | |
JP2024071845A (ja) | 燃料電池システム | |
JP2010282909A (ja) | 燃料電池システム | |
JP5400425B2 (ja) | 水素製造装置及び燃料電池システム | |
JP2012221934A (ja) | 燃料電池モジュール |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170908 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170919 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20171115 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20180327 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180406 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6322219 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |