JP6334931B2 - Fuel cell system - Google Patents

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Description

本発明は、車両などに搭載される燃料電池システムに関する。   The present invention relates to a fuel cell system mounted on a vehicle or the like.

従来、車両などに搭載される燃料電池システムとして、メタノール、ジメチルエーテル、ヒドラジンなどの液体燃料を使用する固体高分子形の燃料電池を備える燃料電池システムが知られている。   Conventionally, as a fuel cell system mounted on a vehicle or the like, a fuel cell system including a polymer electrolyte fuel cell using a liquid fuel such as methanol, dimethyl ether, and hydrazine is known.

より具体的には、例えば、アノード電極(燃料側電極)およびカソード電極(酸素側電極)を備える燃料電池と、燃料を燃料電池に供給するとともに、その燃料電池から排出される燃料を燃料電池に還流するための燃料給排部と、空気を燃料電池に供給し、また、燃料電池から排出される空気を外部に排出するための空気給排部と、燃料電池から出力される電気エネルギーを電動車両の動力とするための動力部とを備える燃料電池システムが、提案されている(例えば、特許文献1参照。)。   More specifically, for example, a fuel cell including an anode electrode (fuel side electrode) and a cathode electrode (oxygen side electrode), and supplying fuel to the fuel cell and fuel discharged from the fuel cell to the fuel cell The fuel supply / discharge unit for recirculation, the air supply / discharge unit for supplying air to the fuel cell, the air discharged from the fuel cell to the outside, and the electric energy output from the fuel cell are electrically operated There has been proposed a fuel cell system including a power unit for driving a vehicle (see, for example, Patent Document 1).

特開2010−129304号公報JP 2010-129304 A

一方、特許文献1に記載されるような燃料電池システムとしては、発電効率の向上や、低コスト化、省スペース化など、更なる発展が望まれている。   On the other hand, as a fuel cell system described in Patent Document 1, further development such as improvement in power generation efficiency, cost reduction, and space saving is desired.

本発明の目的は、より優れた燃料電池システムを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a more excellent fuel cell system.

上記目的を達成するために、本発明の燃料電池システムは、液体燃料が供給される燃料電池と、液体燃料が貯留される燃料タンクと、前記燃料タンクから前記燃料電池に対して液体燃料を供給する燃料供給経路と、前記燃料電池に供給された液体燃料の反応生成物および反応生成水を含む排出液を排出する燃料排出経路と、前記燃料排出経路から前記燃料供給経路へ排出液を輸送する還流経路と、前記燃料供給経路に介在されるとともに、前記還流経路に接続され、前記燃料タンクから輸送された液体燃料と、前記燃料電池から排出される排出液とを混合することにより、液体燃料の濃度を調整するための濃度調整タンクと、前記濃度調整タンク内において、水分を液体燃料から分離するための水分離手段と
を備えることを特徴としている。
In order to achieve the above object, a fuel cell system of the present invention includes a fuel cell to which liquid fuel is supplied, a fuel tank in which liquid fuel is stored, and liquid fuel is supplied from the fuel tank to the fuel cell. A fuel supply path for discharging, a liquid discharge path for discharging a liquid fuel reaction product and a reaction product water supplied to the fuel cell, and transporting the discharged liquid from the fuel discharge path to the fuel supply path By mixing the liquid fuel that is interposed in the reflux path, the fuel supply path, is connected to the reflux path, and is transported from the fuel tank, and the liquid discharged from the fuel cell, the liquid fuel And a water separation means for separating water from the liquid fuel in the concentration adjustment tank.

また、本発明の燃料電池システムは、さらに、前記濃度調整タンク内を通過するように配設され、前記燃料電池に対して空気を供給する空気供給経路を備え、前記水分離手段は、前記空気供給経路に介在され、液体燃料から分離された水分を、前記空気供給経路内に導入することが好適である。   The fuel cell system of the present invention further includes an air supply path that is disposed so as to pass through the concentration adjustment tank, and that supplies air to the fuel cell, wherein the water separation means includes the air It is preferable to introduce the moisture, which is interposed in the supply path and separated from the liquid fuel, into the air supply path.

また、本発明の燃料電池システムでは、前記水分離手段が、水分離膜の中空糸からなることが好適である。   In the fuel cell system of the present invention, it is preferable that the water separation means is made of a hollow fiber of a water separation membrane.

本発明の燃料電池システムでは、濃度調整タンクにおいて、排出液に含まれる水分が水分離手段によって分離され、液体燃料の濃度が調整される。そして、濃度が調整された液体燃料が、燃料電池に還流される。   In the fuel cell system of the present invention, in the concentration adjustment tank, the water contained in the effluent is separated by the water separation means, and the concentration of the liquid fuel is adjusted. Then, the liquid fuel whose concentration is adjusted is returned to the fuel cell.

そのため、本発明の燃料電池システムによれば、液体燃料を、より効率よく利用することができ、低コスト化を図ることができる。   Therefore, according to the fuel cell system of the present invention, the liquid fuel can be used more efficiently, and the cost can be reduced.

図1は、本発明の一実施形態に係る燃料電池システムを搭載した電動車両の概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an electric vehicle equipped with a fuel cell system according to an embodiment of the present invention. 図2は、図1に示す燃料電池システムに搭載される水分離器を示す概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram showing a water separator mounted on the fuel cell system shown in FIG.

1.燃料電池システムの全体構成
図1において、電動車両1は、燃料電池およびバッテリを選択的に動力源とするハイブリッド車両であって、燃料電池システム2を搭載している。
1. Overall Configuration of Fuel Cell System In FIG. 1, an electric vehicle 1 is a hybrid vehicle that selectively uses a fuel cell and a battery as a power source, and is equipped with a fuel cell system 2.

燃料電池システム2は、燃料電池3と、燃料給排部4と、空気給排部5と、制御部6と、動力部7とを備えている。
(1)燃料電池
燃料電池3は、液体燃料が直接供給および排出される、例えば、アニオン交換型燃料電池またはカチオン交換型燃料電池であって、電動車両1の中央下側に配置されている。
The fuel cell system 2 includes a fuel cell 3, a fuel supply / exhaust unit 4, an air supply / exhaust unit 5, a control unit 6, and a power unit 7.
(1) Fuel Cell The fuel cell 3 is, for example, an anion exchange type fuel cell or a cation exchange type fuel cell to which liquid fuel is directly supplied and discharged, and is disposed on the lower center side of the electric vehicle 1.

燃料電池3に供給され、また、燃料電池3から排出される液体燃料としては、例えば、メタノール、ジメチルエーテル、ヒドラジン(例えば、無水ヒドラジンや、ヒドラジン1水和物などの水加ヒドラジンなどを含む)などが挙げられる。   Examples of the liquid fuel supplied to the fuel cell 3 and discharged from the fuel cell 3 include methanol, dimethyl ether, hydrazine (for example, anhydrous hydrazine, hydrazine such as hydrazine monohydrate), and the like. Is mentioned.

なお、以下において、燃料電池3に供給される液体燃料を供給液、一方、燃料電池3から排出される液体燃料(燃料電池3に供給された液体燃料の反応生成物(窒素ガスなど)および反応生成水を含む)を排出液として、それぞれ区別する。   In the following, the liquid fuel supplied to the fuel cell 3 is supplied as liquid, while the liquid fuel discharged from the fuel cell 3 (reaction products (such as nitrogen gas) of liquid fuel supplied to the fuel cell 3 and reaction) (Including product water) as the effluent.

燃料電池3は、電解質層8と、電解質層8の一方側に配置されたアノード9と、電解質層8の他方側に配置されたカソード10とを有する単位セル28(燃料電池セル)が、セパレータ(図示せず)を介して複数積層されたスタック構造に形成されている。つまり、電解質層8を介してアノード9およびカソード10が対向配置されてなる単位セル28が複数積層されている。なお、図1では、積層される複数の単位セル28のうち、電動車両1の前後方向途中に配置される単位セル28だけを拡大して表わし、その他の単位セル28については簡略化して記載している。   The fuel cell 3 includes a unit cell 28 (fuel cell) having an electrolyte layer 8, an anode 9 disposed on one side of the electrolyte layer 8, and a cathode 10 disposed on the other side of the electrolyte layer 8. It is formed in a stack structure in which a plurality of layers are stacked via (not shown). That is, a plurality of unit cells 28 in which the anode 9 and the cathode 10 are arranged to face each other with the electrolyte layer 8 interposed therebetween are stacked. In FIG. 1, among the plurality of unit cells 28 to be stacked, only the unit cell 28 arranged in the middle of the electric vehicle 1 in the front-rear direction is shown enlarged, and the other unit cells 28 are described in a simplified manner. ing.

電解質層8は、例えば、アニオン成分が移動可能な層であり、アニオン交換膜またはカチオン交換膜を用いて形成されている。   The electrolyte layer 8 is a layer in which an anion component can move, for example, and is formed using an anion exchange membrane or a cation exchange membrane.

アノード9は、燃料側電極としてのアノード電極11と、アノード電極11に液体燃料(供給液)を供給するための燃料供給部材12とを有している。   The anode 9 includes an anode electrode 11 as a fuel side electrode, and a fuel supply member 12 for supplying liquid fuel (supply liquid) to the anode electrode 11.

アノード電極11は、電解質層8の一方面に形成されている。アノード電極11の電極材料としては、例えば、触媒が担持された多孔質担体(触媒担持多孔質担体)などが挙げられる。   The anode electrode 11 is formed on one surface of the electrolyte layer 8. Examples of the electrode material of the anode electrode 11 include a porous support (catalyst-supported porous support) on which a catalyst is supported.

燃料供給部材12は、セパレータとしても兼用され、ガス不透過性の導電性部材からなる。燃料供給部材12には、その表面から凹む葛折状の溝が形成されている。そして、燃料供給部材12は、溝の形成された表面がアノード電極11に対向接触されている。これにより、アノード電極11の一方面と燃料供給部材12の他方面(溝の形成された表面)との間には、アノード電極11全体に液体燃料(供給液)を接触させるための燃料供給路13が形成される。   The fuel supply member 12 is also used as a separator and is made of a gas impermeable conductive member. The fuel supply member 12 is formed with a distorted groove recessed from the surface thereof. The surface of the fuel supply member 12 in which the groove is formed is opposed to the anode electrode 11. As a result, a fuel supply path for bringing liquid fuel (supply liquid) into contact with the entire anode electrode 11 between one surface of the anode electrode 11 and the other surface of the fuel supply member 12 (surface on which a groove is formed). 13 is formed.

燃料供給路13には、液体燃料(供給液)をアノード9内に流入させるための燃料供給口15が一端側(下側)に形成され、液体燃料(排出液)をアノード9から排出するための燃料排出口14が他端側(上側)に形成されている。   In the fuel supply path 13, a fuel supply port 15 for allowing the liquid fuel (supply liquid) to flow into the anode 9 is formed on one end side (lower side), and the liquid fuel (discharge liquid) is discharged from the anode 9. The fuel discharge port 14 is formed on the other end side (upper side).

カソード10は、酸素側電極としてのカソード電極16と、カソード電極16に空気(酸素)を供給するための空気供給部材17とを有している。   The cathode 10 includes a cathode electrode 16 as an oxygen side electrode and an air supply member 17 for supplying air (oxygen) to the cathode electrode 16.

カソード電極16は、電解質層8の他方面に形成されている。   The cathode electrode 16 is formed on the other surface of the electrolyte layer 8.

カソード電極16の電極材料としては、例えば、アノード電極11の電極材料として例示した、触媒担持多孔質担体などが挙げられる。   Examples of the electrode material of the cathode electrode 16 include a catalyst-supporting porous carrier exemplified as the electrode material of the anode electrode 11.

空気供給部材17は、セパレータとしても兼用され、ガス不透過性の導電性部材からなる。空気供給部材17には、その表面から凹む葛折状の溝が形成されている。そして、空気供給部材17は、溝の形成された表面がカソード電極16に対向接触されている。これにより、カソード電極16の他方面と空気供給部材17の一方面(溝の形成された表面)との間には、カソード電極16全体に空気を接触させるための空気流路としての空気供給路18が形成される。   The air supply member 17 is also used as a separator and is made of a gas impermeable conductive member. The air supply member 17 is formed with a twisted groove recessed from the surface thereof. The air supply member 17 has a grooved surface in contact with the cathode electrode 16. Thus, an air supply path as an air flow path for bringing air into contact with the entire cathode electrode 16 between the other surface of the cathode electrode 16 and one surface of the air supply member 17 (a surface on which grooves are formed). 18 is formed.

空気供給路18には、空気をカソード10内に流入させるための空気供給口19が他端側(上側)に形成され、空気をカソード10から排出するための空気排出口20が一端側(下側)に形成されている。   In the air supply path 18, an air supply port 19 for allowing air to flow into the cathode 10 is formed on the other end side (upper side), and an air discharge port 20 for discharging air from the cathode 10 is provided on one end side (lower side). Side).

また、このような燃料電池3において、複数の単位セル28をそれぞれ区分する1つのセパレータは、上記燃料供給部材12および上記空気供給部材17を兼ね備える。換言すると、セパレータは、その一方側面において、燃料供給部材12として作用するとともに、他方側面において、空気供給部材17として作用する。
(2)燃料給排部
燃料給排部4は、液体燃料を貯留するための燃料タンク22と、燃料タンク22から燃料電池3(具体的には、アノード9の燃料供給路13)へ供給液を供給する燃料供給経路としての燃料供給ライン30と、燃料供給ライン30に介在される濃度調整タンク47と、燃料電池3(具体的には、アノード9の燃料供給路13)から排出液を排出する燃料排出経路としての燃料排出ライン31と、燃料排出ライン31から燃料供給ライン30へ排出液を輸送する還流経路としての還流ライン32とを備えている。
In such a fuel cell 3, one separator that divides each of the plurality of unit cells 28 has both the fuel supply member 12 and the air supply member 17. In other words, the separator acts as the fuel supply member 12 on one side surface and acts as the air supply member 17 on the other side surface.
(2) Fuel supply / discharge unit The fuel supply / discharge unit 4 includes a fuel tank 22 for storing liquid fuel, and a supply liquid from the fuel tank 22 to the fuel cell 3 (specifically, the fuel supply path 13 of the anode 9). A fuel supply line 30 serving as a fuel supply path for supplying fuel, a concentration adjusting tank 47 interposed in the fuel supply line 30, and a discharge from the fuel cell 3 (specifically, the fuel supply path 13 of the anode 9) A fuel discharge line 31 as a fuel discharge path, and a reflux line 32 as a return path for transporting the discharged liquid from the fuel discharge line 31 to the fuel supply line 30.

なお、燃料供給ライン30と燃料排出ライン31との間には、燃料電池3が介在されており、また、燃料排出ライン31と還流ライン32との間には、気液分離器23(後述)が介在されている。   A fuel cell 3 is interposed between the fuel supply line 30 and the fuel discharge line 31, and a gas-liquid separator 23 (described later) is interposed between the fuel discharge line 31 and the reflux line 32. Is intervened.

燃料タンク22は、燃料電池3よりも後方、電動車両1の後側に配置されている。燃料タンク22には、液体燃料として、例えば、メタノール、ジメチルエーテル、ヒドラジンなどが貯蔵されている。   The fuel tank 22 is disposed behind the fuel cell 3 and behind the electric vehicle 1. For example, methanol, dimethyl ether, hydrazine, or the like is stored in the fuel tank 22 as a liquid fuel.

燃料供給ライン30は、その上流側端部が、シール材(ガスケットなど)を介して、燃料タンク22に接続されるとともに、下流側端部が、シール材(ガスケットなど)を介して燃料電池3(具体的には、アノード9の燃料供給路13)に接続されている。   The fuel supply line 30 has an upstream end connected to the fuel tank 22 via a sealing material (such as a gasket), and a downstream end connected to the fuel cell 3 via a sealing material (such as a gasket). (Specifically, it is connected to the fuel supply path 13 of the anode 9).

濃度調整タンク47は、上記した液体燃料に耐性のある材質から形成され、シール材(ガスケットなど)を介して、燃料供給ライン30に介在されている。   The concentration adjusting tank 47 is formed of a material resistant to the liquid fuel described above, and is interposed in the fuel supply line 30 via a seal material (gasket or the like).

また、濃度調整タンク47には、シール材(ガスケットなど)を介して、還流ライン32(後述)の下流側端部が接続されており、詳しくは後述するが、還流ライン32を介して、排出液が供給される。これにより、濃度調整タンク47において、燃料タンク22から輸送された液体燃料(1次供給液)と、燃料電池3から排出された排出液とが、適宜の割合で混合され、燃料電池3に供給される液体燃料(2次供給液)の濃度が、調整される。   Further, the downstream end of the reflux line 32 (described later) is connected to the concentration adjustment tank 47 via a sealing material (gasket or the like). Liquid is supplied. Thereby, in the concentration adjustment tank 47, the liquid fuel (primary supply liquid) transported from the fuel tank 22 and the exhaust liquid discharged from the fuel cell 3 are mixed at an appropriate ratio and supplied to the fuel cell 3. The concentration of the liquid fuel (secondary supply liquid) is adjusted.

また、燃料供給ライン30の流れ方向途中において、濃度調整タンク47の上流側には、第1供給ポンプ33および燃料供給弁34が設けられている。   In the middle of the fuel supply line 30 in the flow direction, a first supply pump 33 and a fuel supply valve 34 are provided upstream of the concentration adjustment tank 47.

第1供給ポンプ33としては、例えば、ロータリーポンプ、ギヤポンプなどの回転式ポンプ、ピストンポンプ、ダイヤフラムポンプなどの往復式ポンプなど、公知の送液ポンプが用いられる。第1供給ポンプ33は、コントロールユニット29(後述)に電気的に接続されている(図1の破線参照)。これにより、コントロールユニット29(後述)からの制御信号が、第1供給ポンプ33に入力され、コントロールユニット29(後述)が、第1供給ポンプ33の駆動および停止を制御する。   As the 1st supply pump 33, well-known liquid feeding pumps, such as reciprocating pumps, such as rotary pumps, such as a rotary pump and a gear pump, a piston pump, and a diaphragm pump, are used, for example. The first supply pump 33 is electrically connected to a control unit 29 (described later) (see the broken line in FIG. 1). Thereby, a control signal from the control unit 29 (described later) is input to the first supply pump 33, and the control unit 29 (described later) controls driving and stopping of the first supply pump 33.

また、燃料供給弁34は、燃料供給ライン30を開閉するための弁であって、例えば、電磁弁など、公知の開閉弁が用いられる。また、燃料供給弁34は、コントロールユニット29(後述)に電気的に接続されている(図1の破線参照)。これにより、コントロールユニット29(後述)からの制御信号が、燃料供給弁34に入力され、コントロールユニット29(後述)が、燃料供給弁34の開閉を制御する。   The fuel supply valve 34 is a valve for opening and closing the fuel supply line 30, and a known on-off valve such as an electromagnetic valve is used. The fuel supply valve 34 is electrically connected to a control unit 29 (described later) (see the broken line in FIG. 1). Thereby, a control signal from the control unit 29 (described later) is input to the fuel supply valve 34, and the control unit 29 (described later) controls the opening and closing of the fuel supply valve 34.

このような第1供給ポンプ33の駆動、および、燃料供給弁34の開閉により、燃料タンク22から、液体燃料(1次(高濃度)供給液)が、濃度調整タンク47へ供給される。   By driving the first supply pump 33 and opening / closing the fuel supply valve 34, the liquid fuel (primary (high concentration) supply liquid) is supplied from the fuel tank 22 to the concentration adjustment tank 47.

また、燃料供給ライン30の流れ方向途中において、濃度調整タンク47の下流側には、第2供給ポンプ35が設けられている。   A second supply pump 35 is provided on the downstream side of the concentration adjustment tank 47 in the middle of the flow direction of the fuel supply line 30.

第2供給ポンプ35としては、上記した公知の送液ポンプが用いられる。第2供給ポンプ35は、コントロールユニット29(後述)に電気的に接続されている(図1の破線参照)。これにより、コントロールユニット29(後述)からの制御信号が、第2供給ポンプ35に入力され、コントロールユニット29(後述)が、第2供給ポンプ35の駆動および停止を制御する。   As the second supply pump 35, the above-described known liquid feed pump is used. The second supply pump 35 is electrically connected to a control unit 29 (described later) (see the broken line in FIG. 1). Thereby, a control signal from the control unit 29 (described later) is input to the second supply pump 35, and the control unit 29 (described later) controls driving and stopping of the second supply pump 35.

このような第2供給ポンプ35の駆動により、液体燃料(2次(低濃度)供給液)が、濃度調整タンク47から燃料電池3に供給される。   By driving the second supply pump 35 as described above, liquid fuel (secondary (low concentration) supply liquid) is supplied from the concentration adjustment tank 47 to the fuel cell 3.

燃料排出ライン31は、その上流側端部が、シール材(ガスケットなど)を介して、燃料電池3(具体的には、アノード9の燃料供給路13)に接続されるとともに、下流側端部が、シール材(ガスケットなど)を介して、気液分離器23に接続されている。   The upstream end of the fuel discharge line 31 is connected to the fuel cell 3 (specifically, the fuel supply passage 13 of the anode 9) via a sealing material (such as a gasket), and the downstream end However, it is connected to the gas-liquid separator 23 via a sealing material (such as a gasket).

このような燃料排出ライン31により、排出液が燃料電池3から排出され、気液分離器23に輸送される。   Through such a fuel discharge line 31, the discharged liquid is discharged from the fuel cell 3 and transported to the gas-liquid separator 23.

気液分離器23は、例えば、中空の容器からなり、その下部には、気液分離器23の内外を流通させる底部流通口24が2つ形成されている。   The gas-liquid separator 23 is composed of, for example, a hollow container, and two bottom flow ports 24 through which the gas-liquid separator 23 flows are formed in the lower part thereof.

また、気液分離器23の上部には、気液分離器23の内外を流通させる上部流通口25が1つ形成されている。   In addition, one upper circulation port 25 through which the inside and outside of the gas-liquid separator 23 circulates is formed at the upper part of the gas-liquid separator 23.

気液分離器23は、燃料電池3よりも電動車両1の前後方向後方、かつ、電動車両1の上下方向上方において、2つの底部流通口24が、それぞれ、シール材(ガスケットなど)を介して、燃料排出ライン31および還流ライン32(後述)に接続されている。   In the gas-liquid separator 23, the two bottom flow ports 24 are respectively provided via seal materials (such as gaskets) behind the fuel cell 3 in the front-rear direction of the electric vehicle 1 and in the upper direction of the electric vehicle 1. The fuel discharge line 31 and the reflux line 32 (described later) are connected.

上部流通口25には、気液分離器23で分離されたガス(気体)を排出するためのガス排出管26が接続されている。ガス排出管26は、シール材(ガスケット)を介して上部流通口25に接続されている。また、ガス排出管26の途中には、ガス排出弁27が設けられている。   A gas discharge pipe 26 for discharging the gas (gas) separated by the gas-liquid separator 23 is connected to the upper circulation port 25. The gas discharge pipe 26 is connected to the upper circulation port 25 via a sealing material (gasket). A gas discharge valve 27 is provided in the middle of the gas discharge pipe 26.

ガス排出弁27は、ガス排出管26を開放して気液分離器23内の圧力を開放するための弁であって、例えば、電磁弁など、公知の開閉弁が用いられる。ガス排出弁27は、コントロールユニット29(後述)に電気的に接続されている(図1の破線参照)。これにより、コントロールユニット29(後述)からの制御信号がガス排出弁27に入力され、コントロールユニット29(後述)が、ガス排出弁27の開閉を制御する。   The gas discharge valve 27 is a valve for opening the gas discharge pipe 26 to release the pressure in the gas-liquid separator 23. For example, a known on-off valve such as an electromagnetic valve is used. The gas discharge valve 27 is electrically connected to a control unit 29 (described later) (see the broken line in FIG. 1). Thereby, a control signal from the control unit 29 (described later) is input to the gas discharge valve 27, and the control unit 29 (described later) controls the opening and closing of the gas discharge valve 27.

還流ライン32は、その上流側端部が、シール材(ガスケットなど)を介して、気液分離器23に接続されるとともに、下流側端部が、シール材(ガスケットなど)を介して、濃度調整タンク47の上壁に接続されている。   The reflux line 32 has an upstream end connected to the gas-liquid separator 23 via a sealing material (such as a gasket) and a downstream end connected to a concentration via a sealing material (such as a gasket). It is connected to the upper wall of the adjustment tank 47.

これにより、燃料排出ライン31内を輸送される排出液が、気液分離器23および還流ライン32を介して、濃度調整タンク47に輸送される。そして、濃度調整タンク47内において、燃料タンク22から輸送された液体燃料(1次供給液)と混合され、濃度調整された後、供給液(2次供給液)として、燃料電池3に戻ることにより、アノード9を循環するクローズドライン(閉流路)が形成される。
(3)空気給排部
空気給排部5は、燃料電池3(カソード10)に対して空気を供給する空気供給経路としての空気供給ライン41と、カソード10から排出される空気を外部に排出するための空気排出ライン42とを備えている。
As a result, the discharged liquid transported in the fuel discharge line 31 is transported to the concentration adjustment tank 47 via the gas-liquid separator 23 and the reflux line 32. Then, in the concentration adjustment tank 47, the liquid fuel (primary supply liquid) transported from the fuel tank 22 is mixed and adjusted in concentration, and then returned to the fuel cell 3 as a supply liquid (secondary supply liquid). Thus, a closed line (closed flow path) circulating through the anode 9 is formed.
(3) Air supply / discharge unit The air supply / discharge unit 5 discharges air discharged from the cathode 10 to the outside, and an air supply line 41 as an air supply path for supplying air to the fuel cell 3 (cathode 10). And an air discharge line 42.

空気供給ライン41は、その一端側(上流側)が大気中に開放され、他端側(下流側)が空気供給口19に接続されている。空気供給ライン41の途中には、空気供給ポンプ43が介在されており、また、その下流側には、空気供給弁44が設けられている。   One end side (upstream side) of the air supply line 41 is opened to the atmosphere, and the other end side (downstream side) is connected to the air supply port 19. An air supply pump 43 is interposed in the air supply line 41, and an air supply valve 44 is provided downstream thereof.

また、空気供給ポンプ43は、コントロールユニット29(後述)に電気的に接続されており、コントロールユニット29(後述)からの制御信号が、空気供給ポンプ43に入力され、コントロールユニット29(後述)が、空気供給ポンプ43の駆動および停止を制御する。   The air supply pump 43 is electrically connected to a control unit 29 (described later). A control signal from the control unit 29 (described later) is input to the air supply pump 43, and the control unit 29 (described later) The driving and stopping of the air supply pump 43 are controlled.

空気供給弁44は、空気供給ライン41を開閉するための弁であって、例えば、電磁弁など、公知の開閉弁が用いられる。   The air supply valve 44 is a valve for opening and closing the air supply line 41. For example, a known on-off valve such as an electromagnetic valve is used.

また、空気供給弁44は、それぞれ、コントロールユニット29(後述)に電気的に接続されており、コントロールユニット29(後述)からの制御信号が、空気供給弁44に入力され、コントロールユニット29(後述)が、空気供給弁44の開閉を制御する。   Each air supply valve 44 is electrically connected to a control unit 29 (described later), and a control signal from the control unit 29 (described later) is input to the air supply valve 44 and is then supplied to the control unit 29 (described later). ) Controls the opening and closing of the air supply valve 44.

また、空気供給ライン41は、空気供給ポンプ43および空気供給弁44の下流側において、濃度調整タンク47内を通過するように配設されている。   The air supply line 41 is disposed downstream of the air supply pump 43 and the air supply valve 44 so as to pass through the concentration adjustment tank 47.

そして、濃度調整タンク47内において、空気供給ライン41は、水分を液体燃料(排出液)から分離し、空気供給ライン41内に導入するための水分離手段としての水分離器45を備えている。   In the concentration adjustment tank 47, the air supply line 41 includes a water separator 45 as water separation means for separating moisture from the liquid fuel (exhaust liquid) and introducing it into the air supply line 41. .

水分離器45は、図2に示すように、例えば、水分離膜の中空糸からなり、具体的には、水分離膜からなる中空糸(中空糸膜)の束として、形成されている。   As shown in FIG. 2, the water separator 45 is made of, for example, a hollow fiber of a water separation membrane, and specifically, is formed as a bundle of hollow fibers (hollow fiber membrane) made of a water separation membrane.

水分離膜は、排出液中に含まれる液体燃料の反応生成物や、未反応の液体燃料などを遮断する一方、反応生成水(水分)を透過させる膜であって、特に制限されないが、例えば、孔径が1nm以下の炭素膜などが挙げられる。水分離膜の孔径は、例えば、1nm以下、好ましくは、0.5nm以下であり、通常、0.3nm以上である。   The water separation membrane is a membrane that blocks reaction products of liquid fuel contained in the discharged liquid, unreacted liquid fuel, etc., and allows reaction product water (moisture) to pass therethrough, and is not particularly limited. And a carbon film having a pore diameter of 1 nm or less. The pore size of the water separation membrane is, for example, 1 nm or less, preferably 0.5 nm or less, and usually 0.3 nm or more.

また、このような水分離膜からなる中空糸(中空糸膜)の内径は、例えば、200μm以上、好ましくは、250μm以上であり、例えば、400μm以下、好ましくは、350μm以下である。   Moreover, the internal diameter of the hollow fiber (hollow fiber membrane) which consists of such a water separation membrane is 200 micrometers or more, for example, Preferably, it is 250 micrometers or more, for example, 400 micrometers or less, Preferably, it is 350 micrometers or less.

そして、このような水分離膜からなる中空糸を、複数(例えば、500〜2500本)束ねることにより、集合筒状の水分離器45が得られる。   And the aggregated cylindrical water separator 45 is obtained by bundling a plurality (for example, 500 to 2500) of hollow fibers made of such a water separation membrane.

また、水分離器45としては、上記した中空糸に限定されず、図示しないが、例えば、複数の貫通孔(パス)を備える略円筒形のハニカムセラミック担体と、その貫通孔(パス)の内周壁面を被覆する水分離膜とからなる水分離ユニット(例えば、サブナノセラミック膜フィルター(日本ガイシ製))などを用いることもできる。   Further, the water separator 45 is not limited to the hollow fiber described above, and although not illustrated, for example, a substantially cylindrical honeycomb ceramic carrier having a plurality of through holes (paths), and the through holes (paths) A water separation unit (for example, a sub-nano ceramic membrane filter (manufactured by NGK)) that includes a water separation membrane that covers the peripheral wall surface can also be used.

そして、水分離器45は、図2に示されるように、濃度調整タンク47内において、空気供給ライン41に介在されるように配置されている。   And the water separator 45 is arrange | positioned so that it may interpose in the air supply line 41 in the density | concentration adjustment tank 47, as FIG. 2 shows.

より具体的には、水分離器45は、濃度調整タンク47内において、単数または複数(図2では3つ)配置されており、図示しない液体燃料(排出液と1次供給液との混合液)に浸漬されている。なお、水分離器45が複数備えられる場合には、図示しないが、空気供給ライン41が、濃度調整タンク47の上流側において分岐され、各分岐ラインに水分離器45が介在される。このとき、各水分離器45は、濃度調整タンク47内において、互いに水平方向に間隔を隔てて並列配置される。また、空気供給ライン41の各分岐ラインは、濃度調整タンク47の下流側において集合される。   More specifically, one or a plurality of water separators 45 (three in FIG. 2) are arranged in the concentration adjustment tank 47, and liquid fuel (mixed liquid of discharged liquid and primary supply liquid) (not shown). ). In the case where a plurality of water separators 45 are provided, although not shown, the air supply line 41 is branched upstream of the concentration adjusting tank 47, and the water separator 45 is interposed in each branch line. At this time, the water separators 45 are arranged in parallel in the concentration adjustment tank 47 at intervals in the horizontal direction. Further, the branch lines of the air supply line 41 are gathered on the downstream side of the concentration adjustment tank 47.

また、水分離器45は、図示しないが、空気供給ライン41および濃度調整タンク47に対して着脱可能に設けられており、必要に応じて、空気供給ライン41および濃度調整タンク47から取り外し、洗浄および交換が可能とされている。   Although not shown, the water separator 45 is detachably attached to the air supply line 41 and the concentration adjustment tank 47, and is removed from the air supply line 41 and the concentration adjustment tank 47 as necessary for cleaning. And can be exchanged.

そして、これにより、濃度調整タンク47よりも上流側において、空気供給ライン41内を流れる空気が、濃度調整タンク47内において、水分離器45(中空糸膜)内に供給される。   Thus, the air flowing in the air supply line 41 is supplied into the water separator 45 (hollow fiber membrane) in the concentration adjustment tank 47 on the upstream side of the concentration adjustment tank 47.

このとき、水分離器45は液体燃料に浸漬されているため、水分離器45の周囲の液体燃料に含まれる水分(排出液中の反応生成水)が、水蒸気化され、水分離器45の膜(水分離膜)を通過することにより、液体燃料から分離される(浸透気化法)。そして、水蒸気は、水分離器45内に導入されることにより、空気と混合される。これにより、空気が加湿される。   At this time, since the water separator 45 is immersed in the liquid fuel, the water (reaction product water in the effluent) contained in the liquid fuel around the water separator 45 is steamed, and the water separator 45 By passing through the membrane (water separation membrane), it is separated from the liquid fuel (pervaporation method). Then, the water vapor is mixed with air by being introduced into the water separator 45. Thereby, air is humidified.

なお、水分離器45が複数設けられる場合には、液体燃料に含まれる水分(排出液中の反応生成水)の量に応じて、使用される水分離器45の数を決定することができる。   When a plurality of water separators 45 are provided, the number of water separators 45 to be used can be determined according to the amount of water (reaction product water in the effluent) contained in the liquid fuel. .

すなわち、液体燃料に含まれる水分の量が多い場合には、より多く(例えば、全て)の水分離器45を用い、また、液体燃料に含まれる水分の量が少ない場合には、その水分の量に応じて、水分離器45の使用数を減少させることができる。   That is, when the amount of moisture contained in the liquid fuel is large, more (for example, all) water separators 45 are used, and when the amount of moisture contained in the liquid fuel is small, Depending on the amount, the number of water separators 45 used can be reduced.

なお、水分離器45の使用数を減少させる方法は、特に制限されず、例えば、空気供給ライン41における各水分離器45の上流側に開閉弁を設け、それらを開閉させることなどによって、空気の流路を制限し、所望の水分離器45(中空糸膜)内のみに、空気を通過させる方法などが挙げられる。   The method for reducing the number of water separators 45 used is not particularly limited. For example, an on-off valve is provided on the upstream side of each water separator 45 in the air supply line 41 to open and close the air. And a method of allowing air to pass only through the desired water separator 45 (hollow fiber membrane).

また、水分離器45(中空糸膜)内を通過した空気は、空気供給ライン41(濃度調整タンク47よりも下流側の空気供給ライン41)を介して、燃料電池3に供給される。   The air that has passed through the water separator 45 (hollow fiber membrane) is supplied to the fuel cell 3 via the air supply line 41 (the air supply line 41 on the downstream side of the concentration adjusting tank 47).

空気排出ライン42は、その一端側(上流側)が空気排出口20に接続され、他端側(下流側)がドレンとされる。
(4)制御部
制御部6は、コントロールユニット29を備えている。
One end side (upstream side) of the air discharge line 42 is connected to the air discharge port 20, and the other end side (downstream side) is a drain.
(4) Control Unit The control unit 6 includes a control unit 29.

コントロールユニット29は、電動車両1における電気的な制御を実行するユニット(例えば、ECU:Electronic Control Unit)であり、CPU、ROMおよびRAMなどを備えるマイクロコンピュータから構成されている。   The control unit 29 is a unit (for example, ECU: Electronic Control Unit) that executes electrical control in the electric vehicle 1, and is configured by a microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM, and the like.

制御部6では、詳しくは後述するが、例えば、第1供給ポンプ33、第2供給ポンプ35などの駆動および停止や、燃料供給弁34やガス排出弁27、空気供給弁44などの開閉などを、適宜制御する。
(5)動力部
動力部7は、燃料電池3から出力される電気エネルギーを電動車両1の駆動力として機械エネルギーに変換するためのモータ37と、モータ37に電気的に接続されるインバータ38と、モータ37による回生エネルギーを蓄電するための動力用バッテリ40と、DC/DCコンバータ36とを備えている。
As will be described in detail later, the control unit 6 drives and stops the first supply pump 33 and the second supply pump 35, and opens and closes the fuel supply valve 34, the gas discharge valve 27, the air supply valve 44, and the like. Control appropriately.
(5) Power unit The power unit 7 includes a motor 37 for converting electrical energy output from the fuel cell 3 into mechanical energy as the driving force of the electric vehicle 1, and an inverter 38 electrically connected to the motor 37. A power battery 40 for storing regenerative energy by the motor 37 and a DC / DC converter 36 are provided.

モータ37は、燃料電池3よりも前方、電動車両1の前側に配置されている。モータ37としては、例えば、三相誘導電動機、三相同期電動機など、公知の三相電動機が挙げられる。   The motor 37 is disposed in front of the fuel cell 3 and on the front side of the electric vehicle 1. Examples of the motor 37 include known three-phase motors such as a three-phase induction motor and a three-phase synchronous motor.

インバータ38は、モータ37と燃料電池3との間に配置されている。インバータ38は、燃料電池3で発電された直流電力を交流電力に変換する装置であって、例えば、公知のインバータ回路が組み込まれた電力変換装置が挙げられる。また、インバータ38は、配線により、燃料電池3およびモータ37にそれぞれ電気的に接続されている。   The inverter 38 is disposed between the motor 37 and the fuel cell 3. The inverter 38 is a device that converts direct current power generated by the fuel cell 3 into alternating current power, and includes, for example, a power conversion device in which a known inverter circuit is incorporated. The inverter 38 is electrically connected to the fuel cell 3 and the motor 37 by wiring.

動力用バッテリ40としては、例えば、定格電圧が100V程度のニッケル水素電池や、リチウムイオン電池など、公知の二次電池が挙げられる。また、動力用バッテリ40は、インバータ38と燃料電池3との間の配線に接続され、これにより、燃料電池3からの電力を蓄電可能、かつ、モータ37に電力を供給可能とされている。   Examples of the power battery 40 include known secondary batteries such as a nickel metal hydride battery having a rated voltage of about 100 V and a lithium ion battery. In addition, the power battery 40 is connected to a wiring between the inverter 38 and the fuel cell 3, so that the power from the fuel cell 3 can be stored and the power can be supplied to the motor 37.

DC/DCコンバータ36は、動力用バッテリ40と燃料電池3との間に配置されている。DC/DCコンバータ36は、燃料電池3の出力電圧を昇降圧する機能を有し、燃料電池3の電力および動力用バッテリ40の入出力電力を調整する機能を有している。   The DC / DC converter 36 is disposed between the power battery 40 and the fuel cell 3. The DC / DC converter 36 has a function of increasing / decreasing the output voltage of the fuel cell 3, and a function of adjusting the power of the fuel cell 3 and the input / output power of the power battery 40.

そして、DC/DCコンバータ36は、コントロールユニット29と電気的に接続されており(図1の破線参照)、これにより、コントロールユニット29から出力される出力制御信号の入力に応じて、燃料電池3の出力(出力電圧)を制御する。   The DC / DC converter 36 is electrically connected to the control unit 29 (see the broken line in FIG. 1), and accordingly, the fuel cell 3 according to the input of the output control signal output from the control unit 29. Controls the output (output voltage).

また、DC/DCコンバータ36は、配線により、燃料電池3および動力用バッテリ40にそれぞれ電気的に接続されているとともに、配線の分岐により、インバータ38に電気的に接続されている。   Further, the DC / DC converter 36 is electrically connected to the fuel cell 3 and the power battery 40 by wiring, and is also electrically connected to the inverter 38 by branching of the wiring.

これにより、DC/DCコンバータ36からモータ37への電力は、インバータ38において直流電力から三相交流電力に変換され、三相交流電力としてモータ37に供給される。
2.燃料電池システムによる発電
上記した燃料電池システム2では、コントロールユニット29の制御により、燃料供給弁34が開かれ、第1供給ポンプ33および第2供給ポンプ35が駆動されることにより、燃料タンク22に貯留される液体燃料(供給液)が、燃料供給ライン30および濃度調整タンク47を介して、アノード9に供給される。一方、空気供給弁44が開かれ、空気供給ポンプ43が駆動されることにより、空気が空気供給ライン41を介してカソード10に供給される。なお、燃料供給弁34は、液体燃料が所定量供給された後に閉じられる。
As a result, power from the DC / DC converter 36 to the motor 37 is converted from direct current power to three-phase alternating current power in the inverter 38 and supplied to the motor 37 as three-phase alternating current power.
2. Power Generation by the Fuel Cell System In the fuel cell system 2 described above, the fuel supply valve 34 is opened and the first supply pump 33 and the second supply pump 35 are driven by the control of the control unit 29, so that the fuel tank 22 The stored liquid fuel (supply liquid) is supplied to the anode 9 via the fuel supply line 30 and the concentration adjustment tank 47. On the other hand, when the air supply valve 44 is opened and the air supply pump 43 is driven, air is supplied to the cathode 10 via the air supply line 41. The fuel supply valve 34 is closed after a predetermined amount of liquid fuel is supplied.

アノード9では、液体燃料が、アノード電極11と接触しながら燃料供給路13を通過する。一方、カソード10では、空気が、カソード電極16と接触しながら空気供給路18を通過する。   In the anode 9, the liquid fuel passes through the fuel supply path 13 while being in contact with the anode electrode 11. On the other hand, in the cathode 10, air passes through the air supply path 18 while being in contact with the cathode electrode 16.

そして、各電極(アノード電極11およびカソード電極16)において電気化学反応が生じ、起電力が発生する。例えば、液体燃料がメタノールである場合には、下記式(1)〜(3)の通りとなる。
(1) CHOH+6OH→CO+5HO+6e(アノード電極11での反応)
(2) O+2HO+4e→4OH (カソード電極16での反応)
(3) CHOH+3/2O→CO+2HO (燃料電池3全体での反応)
すなわち、メタノールが供給されたアノード電極11では、メタノール(CHOH)とカソード電極16での反応で生成した水酸化物イオン(OH)とが反応して、二酸化炭素(CO)および水(HO)が生成するとともに、電子(e)が発生する(上記式(1)参照)。
Then, an electrochemical reaction occurs in each electrode (the anode electrode 11 and the cathode electrode 16), and an electromotive force is generated. For example, when the liquid fuel is methanol, the following formulas (1) to (3) are obtained.
(1) CH 3 OH + 6OH → CO 2 + 5H 2 O + 6e (reaction at anode electrode 11)
(2) O 2 + 2H 2 O + 4e → 4OH (reaction at cathode electrode 16)
(3) CH 3 OH + 3 / 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O (reaction in the entire fuel cell 3)
That is, at the anode electrode 11 supplied with methanol, methanol (CH 3 OH) reacts with hydroxide ions (OH ) generated by the reaction at the cathode electrode 16 to react with carbon dioxide (CO 2 ) and water. (H 2 O) is generated and electrons (e ) are generated (see the above formula (1)).

アノード電極11で発生した電子(e)は、図示しない外部回路を経由してカソード電極16に到達する。つまり、この外部回路を通過する電子(e)が、電流となる。 Electrons (e ) generated at the anode electrode 11 reach the cathode electrode 16 via an external circuit (not shown). That is, electrons (e ) passing through the external circuit become current.

一方、カソード電極16では、電子(e)と、外部からの供給もしくは燃料電池3での反応で生成した水(HO)と、空気供給路18を流れる空気中の酸素(O)とが反応して、水酸化物イオン(OH)が生成する(上記式(2)参照)。 On the other hand, in the cathode electrode 16, electrons (e ), water (H 2 O) generated by external supply or reaction in the fuel cell 3, and oxygen (O 2 ) in the air flowing through the air supply path 18. React with each other to produce hydroxide ions (OH ) (see the above formula (2)).

そして、生成した水酸化物イオン(OH)が、電解質層8を通過してアノード電極11に到達し、上記と同様の反応(上記式(1)参照)が生じる。 And the produced | generated hydroxide ion (OH < - >) passes the electrolyte layer 8, reaches the anode electrode 11, and a reaction similar to the above (refer said formula (1)) arises.

また、例えば、液体燃料がヒドラジンである場合には、下記式(4)〜(6)の通りとなる。
(4) N+4OH→N+4HO+4e (アノード電極11での反応)
(5) O+2HO+4e→4OH (カソード電極16での反応)
(6) N+O→N+2HO (燃料電池3全体での反応)
このようなアノード電極11およびカソード電極16での電気化学的反応が連続的に生じることによって、燃料電池3全体として、上記式(3)または上記式(6)で表わされる反応が生じて、燃料電池3に起電力が発生する。
For example, when the liquid fuel is hydrazine, the following formulas (4) to (6) are obtained.
(4) N 2 H 4 + 4OH → N 2 + 4H 2 O + 4e (reaction at anode electrode 11)
(5) O 2 + 2H 2 O + 4e → 4OH (reaction at cathode electrode 16)
(6) N 2 H 4 + O 2 → N 2 + 2H 2 O (reaction in the entire fuel cell 3)
When the electrochemical reaction at the anode electrode 11 and the cathode electrode 16 continuously occurs, the reaction expressed by the above formula (3) or the above formula (6) occurs in the fuel cell 3 as a whole, and the fuel An electromotive force is generated in the battery 3.

そして、発生した起電力が、配線を介して、DC/DCコンバータ36に送電され、動力部7では、インバータ38およびモータ37、および/または、動力用バッテリ40に送電される。そして、モータ37では、インバータ38により三相交流電力に変換された電気エネルギーが電動車両1の車輪を駆動させる機械エネルギーに変換される。一方、動力用バッテリ40では、その電力が充電される。   The generated electromotive force is transmitted to the DC / DC converter 36 via the wiring, and is transmitted to the inverter 38 and the motor 37 and / or the power battery 40 in the power unit 7. In the motor 37, the electrical energy converted into the three-phase AC power by the inverter 38 is converted into mechanical energy that drives the wheels of the electric vehicle 1. On the other hand, the power of the power battery 40 is charged.

また、燃料給排部4では、アノード9から排出される液体燃料(未反応の液体燃料、反応生成物および反応生成水含む排出液)が、燃料排出ライン31を通過して上流側の底部流通口24から気液分離器23に流入する。気液分離器23では、水位が上部流通口25よりも下方位置に保持される液体燃料の液溜まり39が、気液分離器23の中空部分に生じるとともに、液溜まり39に含まれるガス(気体)が液溜まり39の上方空間へ分離される。その一方で、液溜まり39の一部が、下流側の底部流通口24から還流ライン32に流出する。   Further, in the fuel supply / discharge section 4, the liquid fuel discharged from the anode 9 (the unreacted liquid fuel, the discharge liquid containing the reaction product and the reaction product water) passes through the fuel discharge line 31 and flows through the bottom of the upstream side. It flows into the gas-liquid separator 23 from the port 24. In the gas-liquid separator 23, a liquid fuel liquid reservoir 39 whose water level is held at a position lower than the upper flow port 25 is generated in the hollow portion of the gas-liquid separator 23, and a gas (gas) contained in the liquid reservoir 39. ) Is separated into the space above the liquid reservoir 39. On the other hand, a part of the liquid reservoir 39 flows out from the bottom circulation port 24 on the downstream side to the reflux line 32.

還流ライン32に流出する液体燃料(未反応の液体燃料、反応生成物および反応生成水含む排出液)は、濃度調整タンク47に流入され、その濃度調整タンク47内において、燃料タンク22から供給される液体燃料と混合された後、再び燃料供給口15から燃料供給路13に流入する。   The liquid fuel that flows out to the reflux line 32 (an unreacted liquid fuel, a reaction product and a discharge liquid containing reaction product water) flows into the concentration adjustment tank 47 and is supplied from the fuel tank 22 in the concentration adjustment tank 47. After being mixed with the liquid fuel, the fuel flows again from the fuel supply port 15 into the fuel supply path 13.

このようにして、液体燃料が、クローズドライン(還流ライン32、濃度調整タンク47、燃料供給ライン30、燃料排出ライン31、気液分離器23および燃料供給路13)を循環する。なお、気液分離器23で分離された気体は、ガス排出弁27が開かれることにより、ガス排出管26を介して外部へ排出される。
3. 水の分離
上記したように、燃料電池システム2では、燃料電池3のアノード9から排出される液体燃料(未反応の液体燃料、反応生成物および反応生成水含む排出液)が、還流ライン32および燃料供給ライン30を介して、燃料電池3に還流され、再利用される。
In this way, the liquid fuel circulates through the closed line (the reflux line 32, the concentration adjustment tank 47, the fuel supply line 30, the fuel discharge line 31, the gas-liquid separator 23, and the fuel supply path 13). The gas separated by the gas-liquid separator 23 is discharged to the outside through the gas discharge pipe 26 when the gas discharge valve 27 is opened.
3. Separation of Water As described above, in the fuel cell system 2, the liquid fuel discharged from the anode 9 of the fuel cell 3 (unreacted liquid fuel, reaction product and discharged liquid containing reaction product water) is supplied to the reflux line 32 and The fuel is returned to the fuel cell 3 through the fuel supply line 30 and reused.

しかし、式(1)〜(6)として示したように、燃料電池3による発電では、その発電反応において水が生じるため、排出液には、水が含有される。すなわち、排出液においては、液体燃料の濃度が低下している。そのため、排出液をそのまま燃料電池3に還流して用いると、発電効率の低下を惹起する場合がある。   However, as shown by the formulas (1) to (6), in the power generation by the fuel cell 3, water is generated in the power generation reaction, so that the discharged liquid contains water. That is, in the discharged liquid, the concentration of the liquid fuel is reduced. Therefore, if the discharged liquid is used as it is by recirculation to the fuel cell 3, it may cause a decrease in power generation efficiency.

これに対して、上記の燃料電池システム1では、燃料電池3から排出される排出液に含有される水を分離し、還流される液体燃料の濃度を調整(増加)することができる。   On the other hand, in the fuel cell system 1 described above, water contained in the effluent discharged from the fuel cell 3 can be separated and the concentration of the liquid fuel to be circulated can be adjusted (increased).

具体的には、この燃料電池システム2では、燃料電池3から燃料排出ライン31に排出された排出液は、気液分離器23を介して、濃度調整タンク47に供給される。   Specifically, in the fuel cell system 2, the discharged liquid discharged from the fuel cell 3 to the fuel discharge line 31 is supplied to the concentration adjustment tank 47 via the gas-liquid separator 23.

このとき、濃度調整タンク47内に配置される水分離器45の内部には、空気が流れているため、水分離器45の周囲の液体燃料中の水分が水蒸気化され、水分離器45の外膜(水分離膜)を通過する。これにより、液体燃料から水分が分離される(浸透気化法)。   At this time, since air flows inside the water separator 45 arranged in the concentration adjustment tank 47, the water in the liquid fuel around the water separator 45 is vaporized, and the water separator 45 It passes through the outer membrane (water separation membrane). Thereby, moisture is separated from the liquid fuel (pervaporation method).

このようにして水分が分離された液体燃料(すなわち、高濃度の液体燃料)は、図1に示すように、燃料供給ライン30を介して、再び燃料電池3に供給される。   The liquid fuel from which water has been separated in this way (that is, high-concentration liquid fuel) is supplied again to the fuel cell 3 via the fuel supply line 30 as shown in FIG.

このように液体燃料から水分を分離することにより、液体燃料の濃度を調整(増加)することができ、発電効率の向上を図ることができる。   By separating the water from the liquid fuel in this way, the concentration of the liquid fuel can be adjusted (increased), and the power generation efficiency can be improved.

また、燃料電池システム2においては、式(1)〜(6)として示したように、水酸化物イオンなどのイオンが電解質層8を通過する。一方、電解質層8がイオン導電性を備えるためには、電解質層8が十分に湿潤している必要がある。   Further, in the fuel cell system 2, ions such as hydroxide ions pass through the electrolyte layer 8 as shown by the equations (1) to (6). On the other hand, in order for the electrolyte layer 8 to have ionic conductivity, the electrolyte layer 8 needs to be sufficiently wet.

この点、上記の燃料電池システム2では、燃料電池3から排出される排出液に含有される水分を回収し、その水分を用いて、電解質層8を湿潤させることができる。   In this respect, in the fuel cell system 2 described above, moisture contained in the effluent discharged from the fuel cell 3 can be recovered, and the electrolyte layer 8 can be wetted using the moisture.

すなわち、上記のように排出液から分離された水分(水蒸気)は、水分離器45内に導入されることにより、水分離器45内を通過する空気と混合され、空気が加湿される。   That is, the water (water vapor) separated from the effluent as described above is introduced into the water separator 45 and mixed with the air passing through the water separator 45 to humidify the air.

加湿された空気は、上記したように、空気供給ポンプ43の駆動によって、空気供給ライン41を介してカソード10に供給される。このとき、水分はカソード10を透過し、電解質層8を湿潤させる。   The humidified air is supplied to the cathode 10 via the air supply line 41 by driving the air supply pump 43 as described above. At this time, moisture permeates the cathode 10 and wets the electrolyte layer 8.

このように液体燃料から分離された水分(水蒸気)を用いて空気を加湿することにより、電解質層8を湿潤させることができ、発電効率の向上を図ることができる。
4.作用効果
このような燃料電池システム2では、濃度調整タンク47において、液体燃料(排出液)に含まれる水分が、空気供給ライン41に介在される水分離器45によって分離され、液体燃料の濃度が調整される。そして、濃度が調整された液体燃料が、燃料電池3に還流される。
Thus, by humidifying the air using the water (water vapor) separated from the liquid fuel, the electrolyte layer 8 can be moistened, and the power generation efficiency can be improved.
4). In such a fuel cell system 2, in the concentration adjustment tank 47, the water contained in the liquid fuel (exhaust liquid) is separated by the water separator 45 interposed in the air supply line 41, and the concentration of the liquid fuel is increased. Adjusted. Then, the liquid fuel whose concentration is adjusted is returned to the fuel cell 3.

そのため、本発明の燃料電池システムによれば、液体燃料を、より効率よく利用することができ、低コスト化を図ることができる。   Therefore, according to the fuel cell system of the present invention, the liquid fuel can be used more efficiently, and the cost can be reduced.

そのため、このような燃料電池システム2によれば、液体燃料を、より効率よく利用することができ、低コスト化を図ることができる。   Therefore, according to such a fuel cell system 2, liquid fuel can be utilized more efficiently and cost reduction can be achieved.

また、このような燃料電池システム2では、液体燃料(排出液)から分離された水分は、空気供給ライン41内に導入されるため、より多くの水分を含んだ空気が、燃料電池3に供給される。その結果、燃料電池3の導電性の向上を図ることができ、発電効率の向上を図ることができる。   Further, in such a fuel cell system 2, the moisture separated from the liquid fuel (exhaust liquid) is introduced into the air supply line 41, so that more air containing moisture is supplied to the fuel cell 3. Is done. As a result, the conductivity of the fuel cell 3 can be improved and the power generation efficiency can be improved.

この点、空気供給ライン41内の空気を加湿するため、別途、加湿器などを備える場合には、水タンクなどが搭載されるため、燃料電池システム2の体積が大きくなる。   In this respect, in order to humidify the air in the air supply line 41, when a humidifier is separately provided, a water tank or the like is mounted, so that the volume of the fuel cell system 2 is increased.

一方、上記した燃料電池システム2によれば、加湿器を用いることなく空気に水分を含有させることができるため、加湿器を用いる場合に比べ、燃料電池システム2の体積を減少させ、省スペース化を図ることができる。   On the other hand, according to the fuel cell system 2 described above, since moisture can be contained in the air without using a humidifier, the volume of the fuel cell system 2 can be reduced and space can be saved compared to the case where a humidifier is used. Can be achieved.

また、上記した燃料電池システム2によれば、排出液に含有される水分が水蒸気として分離され、水蒸気として空気供給ライン41に供給されるため、より効率よく空気を加湿することができる。   Further, according to the fuel cell system 2 described above, the water contained in the effluent is separated as water vapor and supplied to the air supply line 41 as water vapor, so that the air can be humidified more efficiently.

また、上記した燃料電池システム2において、燃料電池3から排出された排出液は、燃料電池3において加熱されている。そのため、排出液中の水分をより少ないエネルギーで水蒸気として回収することができ、低エネルギー化および低コスト化を図ることができる。   In the fuel cell system 2 described above, the effluent discharged from the fuel cell 3 is heated in the fuel cell 3. Therefore, the water in the effluent can be recovered as water vapor with less energy, and energy and cost can be reduced.

さらに、上記した燃料電池システム2では、水分が水蒸気として分離されるため、排出液の熱エネルギーを気化熱として放出させ、排出液を冷却することができる。そのため、排出液をより低温状態で再び燃料電池3に供給することができ、発電効率の向上を図ることができる。   Furthermore, in the fuel cell system 2 described above, since water is separated as water vapor, the thermal energy of the discharged liquid can be released as heat of vaporization, and the discharged liquid can be cooled. Therefore, the discharged liquid can be supplied again to the fuel cell 3 at a lower temperature, and the power generation efficiency can be improved.

それに加えて、上記した燃料電池システム2では、燃料電池3から排出される排出液(水分を含有した低濃度液体燃料)から、水分が回収され、高濃度液体燃料として還流ライン32に還流されるため、燃料タンク22からの液体燃料の供給量や供給頻度を低減することができ、より効率よく液体燃料を利用することができる。   In addition, in the fuel cell system 2 described above, moisture is recovered from the effluent discharged from the fuel cell 3 (low-concentration liquid fuel containing water) and is returned to the reflux line 32 as a high-concentration liquid fuel. Therefore, the supply amount and supply frequency of the liquid fuel from the fuel tank 22 can be reduced, and the liquid fuel can be used more efficiently.

なお、上記した説明では、燃料電池3に空気を供給するための空気供給ライン41を用いて、水分離器45に空気を供給し、反応生成水を含む液体燃料から水を分離したが、例えば、水分離器45に空気を供給するための第2空気供給ライン(図示せず)を、空気供給ライン41とは別途設けることもできる。そのような場合には、第2空気供給ライン(図示せず)を介して水分離器45に空気を供給し、反応生成水を含む液体燃料から水を分離することができる。また、例えば、水分離器45内を、公知の減圧装置によって減圧することにより、反応生成水を含む液体燃料から水を分離することもできる。   In the above description, air is supplied to the water separator 45 using the air supply line 41 for supplying air to the fuel cell 3 to separate water from the liquid fuel containing the reaction product water. A second air supply line (not shown) for supplying air to the water separator 45 may be provided separately from the air supply line 41. In such a case, air can be supplied to the water separator 45 via a second air supply line (not shown) to separate the water from the liquid fuel containing the reaction product water. Further, for example, water can be separated from the liquid fuel containing the reaction product water by reducing the pressure in the water separator 45 with a known pressure reducing device.

1 電動車両
2 燃料電池システム
3 燃料電池
22 燃料タンク
30 燃料供給ライン
31 燃料排出ライン
32 還流ライン
41 空気供給ライン
45 水分離器
47 濃度調整タンク
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Electric vehicle 2 Fuel cell system 3 Fuel cell 22 Fuel tank 30 Fuel supply line 31 Fuel discharge line 32 Recirculation line 41 Air supply line 45 Water separator 47 Concentration adjustment tank

Claims (2)

液体燃料が供給される燃料電池と、
液体燃料が貯留される燃料タンクと、
前記燃料タンクから前記燃料電池に対して液体燃料を供給する燃料供給経路と、
前記燃料電池に供給された液体燃料の反応生成物および反応生成水を含む排出液を排出する燃料排出経路と、
前記燃料排出経路から前記燃料供給経路へ排出液を輸送する還流経路と、
前記燃料供給経路に介在されるとともに、前記還流経路に接続され、前記燃料タンクから輸送された液体燃料と、前記燃料電池から排出される排出液とを混合することにより、液体燃料の濃度を調整するための濃度調整タンクと、
前記濃度調整タンク内において、水分を液体燃料から分離するための水分離手段と
前記濃度調整タンク内を通過するように配設され、前記燃料電池に対して空気を供給する空気供給経路とを備え、
前記水分離手段は、前記空気供給経路に介在され、液体燃料から分離された水分を、前記空気供給経路内に導入する
ことを特徴とする、燃料電池システム。
A fuel cell supplied with liquid fuel;
A fuel tank in which liquid fuel is stored;
A fuel supply path for supplying liquid fuel from the fuel tank to the fuel cell;
A fuel discharge path for discharging an exhaust liquid containing a reaction product and reaction product water of liquid fuel supplied to the fuel cell;
A reflux path for transporting an effluent from the fuel discharge path to the fuel supply path;
The concentration of the liquid fuel is adjusted by mixing the liquid fuel that is interposed in the fuel supply path and connected to the reflux path and is transported from the fuel tank and the discharged liquid discharged from the fuel cell. A concentration adjustment tank for
In the concentration adjustment tank, water separation means for separating water from liquid fuel ;
An air supply path that is arranged to pass through the inside of the concentration adjustment tank and supplies air to the fuel cell;
The fuel cell system, wherein the water separation means is interposed in the air supply path and introduces water separated from the liquid fuel into the air supply path .
前記水分離手段が、水分離膜の中空糸からなることを特徴とする、請求項に記載の燃料電池システム。
2. The fuel cell system according to claim 1 , wherein the water separation means comprises a hollow fiber of a water separation membrane.
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