JPS6358772A - 電解液タンクからの電解液漏洩検知方法 - Google Patents

電解液タンクからの電解液漏洩検知方法

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JPS6358772A
JPS6358772A JP61200122A JP20012286A JPS6358772A JP S6358772 A JPS6358772 A JP S6358772A JP 61200122 A JP61200122 A JP 61200122A JP 20012286 A JP20012286 A JP 20012286A JP S6358772 A JPS6358772 A JP S6358772A
Authority
JP
Japan
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electrolyte
tank
water
pit
leakage
Prior art date
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Pending
Application number
JP61200122A
Other languages
English (en)
Inventor
Takeshi Nozaki
健 野崎
Yuichi Akai
赤井 勇一
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ebara Corp
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology AIST
Original Assignee
Agency of Industrial Science and Technology
Ebara Corp
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Publication date
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Publication of JPS6358772A publication Critical patent/JPS6358772A/ja
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04276Arrangements for managing the electrolyte stream, e.g. heat exchange
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

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  • Fuel Cell (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
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  • Sustainable Energy (AREA)
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  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は電解液流通型電解槽を有する電池、即ち流通型
電池の電解液タンクからの電解液漏洩検知方法に関する
ものである。
〔従来の技術〕
電力は各種のエネルギーへの変換が容易で制御し易く、
消費時の環境汚染がないので、エネルギー消費に占める
割合は年毎に増加している。電力供給の特異な点は、生
産と消費が同時に行われることである。この制約の中で
、電力消費の変動に即応しながら、一定周波数、一定電
圧の質の高い電力を高い信頼性で送ることが、電力技術
の課題である。現状では、出力は変えにくいが効率の高
い原子力発電や新鋭火力発電を、なるべく最高効率の定
格で運転しながら、電力消費の変動に応じて発電を行う
のに適した水力発電などで、昼間の大きな電力需要の増
加をまかなっている。このため経済性の良好な原子力発
電や新鋭火力発電による夜間余剰電力を揚水発電によっ
て貯蔵している。
しかし、湯水発電の立地条件が次第にきびしくなるにつ
れて二次電池による電力貯蔵方式がとり上げられてきた
又、従来の水力発電、火力発電、原子力発電に加えて、
今後は太陽光発電、風力発電等による電力の供給も増大
すると考えられる。しかし、太陽光発電、風力発電等の
場合には日照、風等によってその発電量が左右されるこ
とから、少なくとも地上では、単独で十分な電力供給源
とは成り得す、何らかの蓄電設備と組み合わせて、はじ
めて安定した電力供給源となる。
以上のような蓄電設備として二次電池が使用され、その
有力なものの一つとして、電解液流通型電解槽を有する
電池、即ち流通型電池が注目されている。
ここで、流通型電池の一例として、レドックス・フロー
電池の原理の概要について、第4図を用いて説明する。
第4図はレドックス・フロー電池を用いた電力貯蔵シス
テムの充電時および放電時の状態を示す。
図において、1は発電所、2は変電設備、3は負荷、4
はインバータ、5はレドックス電池で、タンク6.7と
ポンプ8.9および流通型電解槽10から構成される。
流通型電解槽10は正極11と負極12、および両電極
間を分離する隔膜13とを備え、隔膜13で仕切られた
左右の室内には正極液14、負極液15が収容される。
正極液14はFeイオンを含む塩酸溶液とし、負極液1
5はCrイオンを含む塩酸溶液とする例を示した。
そして、此種電解液タンクとしては第5図に示すような
ものが考えられるが、この場合、タンク17の強度は、
電解液18の深さによる7佼圧に耐えるものでなければ
ならず、また、タンクからの電解液の漏洩に関しては、
大量の漏洩は液面計等により検知出来るとしても、少量
の漏洩の検知は目視によらざるを得ない、さらに、また
、漏洩が生じた場合の周囲への損害を防ぐために、防液
堤23が必要となるなど設備費がかさむという問題があ
る。
〔発明が解決しようとする問題点〕
前述のレドックス・フロー電池の例でも正極液、負極液
共に塩酸?8液であるように、レドックス・フロー電池
も含めて流通型電池では、正極液、負極液共に、腐蝕性
の強い液である場合が多く、タンクからこれら電解液が
漏洩した場合に周囲への汚染とTi電解液流出損失をき
たすので漏洩の早期発見が要望されていた。
本発明は、上述の問題点を解決し比較的容易に低コスト
で電解液漏洩を速かにしかも確実に察知することを目的
としたものである。
〔問題を解決するための手段〕
本発明は、上記の如き問題点を解決するための手段とし
て、電解液流通型電池の電解液タンクをその外側に設け
られたコンクリート等の土木建築構造の槽(ピット)内
に設置し、該電解液タンクと土木建築構造の槽(ピット
)との間隙部に水等の液体を充満し、この水等の液体に
溶解した成分を分析することにより電解液の漏洩を検知
するようにしたものである。
〔実施例〕
以下に、本発明を適用した場合の実施例について、図を
用いて説明をする。
第1図は、本発明の一実施例を示す図であり、板材で構
成した電解液タンク17の中に電解液18が容れてあり
、該タンク17はコンクリートで構築したピッ)16の
中に据え置かれである。
タンク17とコンクリートピット16との間隙部には水
19が張ってあり、その水面の高さは、タンク17内の
電解液の液面高さとほぼ同一としである。電解液18は
供給配管21およびポンプ20を介して電解液流通型電
解槽へ供給され、電解槽からは戻り管22を介して再び
電解液タンク17に戻道されて循環している。
そして、タンク17は、内側からの電解液18による圧
力と同時に、外側の水19による圧力も受けろことにな
り、タンク 170強度としては、これら2つの圧力の
差に対して耐えればよいということになり、第5図の場
合のタンク17が必要とする強度よりも、小さくてよい
ということになる。そしてコンクリートピット16の構
築にあたっては地面にピットを掘り、コンクリートを打
ってピット16を構築したものを第1図に示したが、第
2図に示すようにPSコンクリート仮やコンクリート打
ちで水槽を構築しこれを地面上に載置して構成してもよ
い。
更に、第1図に示すコンクリートピットとして、大型建
造物の地下に設けられた、建造物安定のための水槽など
を利用することが可能となるので、本発明を適用するこ
とにより、電解液タンクの設置スペースの確保が容易と
なる。
そして、電解液18のタンク17からの漏洩に関して、
ピット16内の水19の成分を分析し、電解液に含まれ
ている物質の水19内の有無または濃度を調べることに
より、漏洩を検知するものである。このとき、第1図〜
第3図に示すようにポンプ25で水19を分析或いは濃
度測定器24に連続的に供給循環させて連続検知するの
がよい。
さらに、また、もし漏洩が生じた場合でも、漏洩した電
解液は水19に混ざり、すぐにコンクリートビア)より
外に滲み出すことは無く、周囲を汚染することも無い。
なお、実施例では、電解液タンクと外側のピットとの間
に充満する液体として水としたが、場合によっては、環
境汚染等の問題が無く、価格的にも使用可能であれば、
比重が電解液により近い液体として、NaC1の水溶液
やエチレングリコール等の水量外の液体を用いることも
可能である。
さらに、また、実施例では漏洩検知の方法として、電解
液タンクと外側のピットとの間に充満した水を外部の検
知装置まで循環させる場合を示したが、循環させずに、
充満した水にセンサー等を浸しておく方法等を適用する
ことも可能である。
〔発明の効果〕
本発明は、電池活物1T溶液をタンクに貯蔵しておき、
これをポンプなどにより流通型電解槽へ供給して充放電
を行なういわゆる電解液流通型電池の電解液タンクをコ
ンクリート等の土木建築構造のとノド内に設置し、電解
液タンク内に電解液を貯蔵し、電解液タンクと土木建築
構造のピー/ )との間隙部には水等の液体を充満した
ものにおいて、ピア)内の水等の液体の中の電解液の物
質の有無或いはその濃度を測定することによって電解液
の漏洩を容易に検知できるものである。従って、周囲の
汚染も未然に防止できるものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の電解液漏洩検知方法の実施例を示し第
2図、第3図は電解液タンクの設置変形例に本発明方法
を応用したものを示す。第4図はレドックス・フロー電
池を用いた電力貯蔵システムの充電、放電の状態を説明
する図、第5図は普通に考えられる電解液タンク装置を
示す図である。 5・・・レドックス・フロー電池、6,7.17・・・
タンク、8,9.20・・・ポンプ、10・・・電解液
流通型電解槽、11・・・王権、12・・・tL権、1
3・・・隔膜、14・・・王権液、15・・・負極液、
16・・・コンクリートピット、18・・・電解液、1
9・・・水道水、21・・・電解液供給配管、22・・
・電解液戻り配管、23・・・防液堤、24・・・分析
濃度測定器。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)電解液タンクをピット内に設置し、該ピット内に
    水等の液体を充満し、この水の等の液体中の電界液物質
    の有無或はその濃度を測定することにより電解液の漏洩
    を検知することを特徴とする電解液タンクからの電解液
    漏洩検知方法。
  2. (2)前記電解液物質の有無或はその濃度の測定が連続
    的に行なわれることを特徴とする特許請求の範囲第1項
    記載の電解液漏洩検知方法。
JP61200122A 1986-08-28 1986-08-28 電解液タンクからの電解液漏洩検知方法 Pending JPS6358772A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019102544A1 (ja) * 2017-11-22 2019-05-31 住友電気工業株式会社 レドックスフロー電池

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54154390A (en) * 1978-05-25 1979-12-05 Yoshikazu Enomoto Leakage detector for oil tank
JPS5544283B2 (ja) * 1977-03-22 1980-11-11

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