WO2012098945A1 - 2次電池型燃料電池システム - Google Patents

2次電池型燃料電池システム Download PDF

Info

Publication number
WO2012098945A1
WO2012098945A1 PCT/JP2012/050227 JP2012050227W WO2012098945A1 WO 2012098945 A1 WO2012098945 A1 WO 2012098945A1 JP 2012050227 W JP2012050227 W JP 2012050227W WO 2012098945 A1 WO2012098945 A1 WO 2012098945A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
hydrogen
fuel cell
water
secondary battery
cell system
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/050227
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勝一 浦谷
雅之 上山
寛子 大森
誉之 岡野
Original Assignee
コニカミノルタホールディングス株式会社
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by コニカミノルタホールディングス株式会社 filed Critical コニカミノルタホールディングス株式会社
Priority to JP2012529998A priority Critical patent/JP5168431B2/ja
Publication of WO2012098945A1 publication Critical patent/WO2012098945A1/ja

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • H01M8/0656Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants by electrochemical means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
    • H01M8/184Regeneration by electrochemical means
    • H01M8/186Regeneration by electrochemical means by electrolytic decomposition of the electrolytic solution or the formed water product
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/066Integration with other chemical processes with fuel cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • H01M8/065Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants by dissolution of metals or alloys; by dehydriding metallic substances
    • 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
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a secondary battery type fuel cell system capable of performing not only a power generation operation but also a charging operation.
  • Fuel cells are not only energy-saving because of the high efficiency of power energy that can be extracted in principle, but they are also a power generation system that is excellent in the environment, and are expected as a trump card for solving energy and environmental problems on a global scale.
  • Such fuel cells typically oxidize a solid polymer electrolyte membrane using a solid polymer ion exchange membrane, a solid oxide electrolyte membrane using yttria-stabilized zirconia (YSZ), and the like with an anode (anode).
  • YSZ yttria-stabilized zirconia
  • One cell structure is formed by being sandwiched from both sides by the agent electrode (cathode).
  • a fuel gas flow path for supplying fuel gas (for example, hydrogen gas) to the fuel electrode and an oxidant gas flow for supplying oxidant gas (for example, oxygen or air) to the oxidant electrode.
  • a fuel gas and an oxidant gas are respectively supplied to the fuel electrode and the oxidant electrode through these
  • a hydrogen storage alloy is provided as a hydrogen supply source, and hydrogen generated from the hydrogen storage alloy is supplied to the fuel cell main body. It is the composition to do. Further, it is disclosed that a hydrogen supply pipe for replenishing hydrogen from the outside to the hydrogen storage alloy is arranged, and hydrogen is replenished from the outside to the hydrogen storage alloy via the hydrogen supply pipe.
  • Patent Document 1 the configuration of the fuel cell system disclosed in Patent Document 1 is a configuration in which hydrogen is temporarily stored in a hydrogen storage alloy and is used on the premise that hydrogen is supplied from the outside. There is no change in the need for infrastructure development that generates and supplies hydrogen externally.
  • An object of the present invention is to provide a secondary battery type fuel cell system that can be charged without supplying hydrogen from the outside and can maintain stable battery performance in view of the above situation.
  • a secondary battery type fuel cell system includes a hydrogen generation unit that generates hydrogen by an oxidation reaction with water and can be regenerated by a reduction reaction with hydrogen.
  • a power generation / electrolysis unit having a power generation function for generating electricity using hydrogen supplied as fuel and an electrolysis function for electrolyzing water for generating hydrogen to be supplied to the hydrogen generation unit, the hydrogen generation
  • a secondary battery type fuel cell system in which a gas containing hydrogen and water is circulated between a hydrogen generator and the power generation / electrolysis unit, wherein hydrogen circulates between the hydrogen generation unit and the power generation / electrolysis unit And it is set as the structure provided with the water supply part which replenishes water in the space where the gas containing water exists.
  • the secondary battery type fuel cell system according to the present invention can be charged without supplying hydrogen from the outside, and can maintain stable battery performance.
  • FIG. 1 shows the overall configuration of a secondary battery type fuel cell system according to an embodiment of the present invention.
  • the secondary battery type fuel cell system according to one embodiment of the present invention shown in FIG. 1 includes a hydrogen generator 1 that generates hydrogen by an oxidation reaction with water and can be regenerated by a reduction reaction with hydrogen, and oxygen. And a fuel cell device 2 that generates power by a reaction between the oxidant and hydrogen supplied from the hydrogen generator 1.
  • the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 are accommodated in the same container 3.
  • the fuel generator 1 and the fuel cell device 2 of the secondary battery type fuel cell system according to the embodiment of the present invention shown in FIG. 1 may be provided with a heater or the like for adjusting the temperature as necessary.
  • the hydrogen generator 1 for example, a hydrogen generator made of a compressed fine particle whose base material (main component) is iron can be used.
  • an MEA Membrane Electrode Assembly
  • a solid electrolyte 4 that transmits O 2 ⁇ and an oxidant electrode 5 and a fuel electrode 6 are formed on both sides.
  • 1 illustrates a solid oxide fuel cell having an (electrode assembly) structure.
  • FIG. 1 illustrates a structure in which only one MEA is provided, a plurality of MEAs may be provided, or a plurality of MEAs may be stacked.
  • the solid oxide fuel cell When the system generates electricity, the solid oxide fuel cell is connected to an external load 100 as shown in FIG. In the solid oxide fuel cell, the following reaction (1) occurs at the fuel electrode 6 when the system generates power. H 2 + O 2 ⁇ ⁇ H 2 O + 2e ⁇ (1)
  • Electrons generated by the reaction of the above formula (1) pass through the external load 100 and reach the oxidant electrode 5, and the reaction of the following formula (2) occurs at the oxidant electrode 5.
  • the hydrogen generator whose base material (main component) is iron consumes H 2 O generated on the fuel electrode 6 side of the fuel cell device during power generation of the system by the oxidation reaction shown in the following equation (4).
  • H 2 can be generated. 3Fe + 4H 2 O ⁇ Fe 3 O 4 + 4H 2 (4)
  • the solid oxide fuel cell When the system is charged, the solid oxide fuel cell is connected to an external power source 200 as shown in FIG.
  • an electrolysis reaction shown in the following formula (5) which is a reverse reaction of the above formula (3), occurs, and H 2 O is consumed on the fuel electrode 6 side.
  • the reduction reaction shown in the following formula (6) which is the reverse reaction of the oxidation reaction shown in the formula (4), occurs, and the fuel cell device H 2 generated on the fuel electrode 6 side is consumed and H 2 O is generated.
  • the secondary battery type fuel cell system according to an embodiment of the present invention shown in FIG. 1 further includes a water supply unit.
  • the water replenishment section stores a pressure sensor 7 for detecting the pressure of a mixed gas containing hydrogen and water (steam) circulating between the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2, and water for replenishment.
  • the opening / closing valve 9 Based on the detection value of the storage unit 8, the opening / closing valve 9 for switching the communication between the storage unit 8 and the space where the mixed gas exists, the heater 10 that heats the storage unit 8, and the pressure sensor 7. It has the control part 11 which controls the on-off valve 9 and the heater 10.
  • the control unit 11 When the pressure of the mixed gas containing hydrogen and water circulating between the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 reaches the lower limit value P1, the control unit 11 opens the open / close valve 9 and stores it by the heater 10. Heating of part 8 is started. Therefore, the time when the pressure of the mixed gas containing hydrogen and water circulating between the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 reaches the lower limit P1 is the water supply start timing t1 (see FIG. 4). After the water supply start timing t1, the control unit 11 causes the pressure of the mixed gas containing hydrogen and water circulating between the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 to reach a predetermined value P2 (> lower limit value P1). At the time, the opening / closing valve 9 is closed and the heating of the storage unit 8 by the heater 10 is stopped.
  • the predetermined value P2 a value that allows good power generation and charging is set. Therefore, after the water supply start timing t1, the time when the pressure of the mixed gas containing hydrogen and water circulating between the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 reaches the predetermined value P2 is the water supply stop timing t2. (See FIG. 4).
  • the heater 8 is used to heat the storage unit 8 during the water supply period, that is, the period from the water supply start timing t1 to the water supply stop timing t2, so that the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2
  • the supply of water (water vapor) to the space where the mixed gas containing hydrogen and water circulating between them is promoted, and the water supply period can be shortened.
  • control unit 11 may control the open / close valve 9 and the heater 10 based on the detection value of the pressure sensor 7 both when the system generates power and when the system is charged, and the mixed gas decreases.
  • the open / close valve 9 and the heater 10 may be controlled based on the detection value of the pressure sensor 7 only when charging the system where water supply is more effective.
  • the space between the hydrogen generator 1 and the fuel electrode 6 of the fuel cell device 2 is eliminated.
  • the hydrogen generator 1 and the fuel electrode 6 of the fuel cell device 2 may be in contact with each other.
  • the void in the fine particle compact in the hydrogen generator 1 becomes a space where a mixed gas containing hydrogen and water circulating between the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 exists.
  • the water replenishment unit includes the pressure sensor 7, the storage unit 8, the opening / closing valve 9, the heater 10, the control unit 11, and the output voltage of the fuel cell device 2.
  • the control unit 11 does not mainly control the open / close valve 9 and the heater 10 based on the detection value of the pressure sensor 7, but uses the detection value of the voltage detection circuit 12. Based on this, the opening / closing valve 9 and the heater 10 are controlled.
  • the control unit 11 stores the open voltage of the fuel cell device 2 in a built-in memory (not shown) under a predetermined condition at the initial stage of the system (for example, setting the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 to a predetermined temperature). After that, the open circuit voltage of the fuel cell device 2 under a predetermined condition is confirmed at a constant cycle.
  • the control unit 11 opens the opening / closing valve 9 and starts heating the storage unit 8 by the heater 10 when the open circuit voltage confirmed at a certain period is lower than the initial open circuit voltage by a predetermined value or more. After the elapse of time, the opening / closing valve 9 is closed and heating of the storage unit 8 by the heater 10 is stopped.
  • the amount of decrease from the initial open circuit voltage that is confirmed at a certain period depends on the degree of deterioration of the hydrogen generator 1. The more the hydrogen generator 1 is more deteriorated, the larger the amount of decrease in the open circuit voltage that is confirmed at a certain period from the initial open circuit voltage.
  • the control unit 11 determines that the open circuit voltage that is confirmed at a certain period is a predetermined value or more than the initial open circuit voltage during the period in which the pressure of the mixed gas is equal to or higher than the threshold value. Even if it is low, it is desirable not to supply water (water vapor).
  • control unit 11 may control the open / close valve 9 and the heater 10 based on the detection value of the voltage detection circuit 12 both when the system generates power and when the system is charged.
  • the open / close valve 9 and the heater 10 may be controlled based on the detection value of the voltage detection circuit 12 only during charging of the system where water supply when the deterioration of the water is severe is more effective.
  • control unit 11 may perform both the control of the opening / closing valve 9 and the heater 10 based on the detection value of the pressure sensor 7 and the control of the opening / closing valve 9 and the heater 10 based on the detection value of the voltage detection circuit 12. .
  • FIG. 6 another modification of the secondary battery type fuel cell system according to one embodiment of the present invention is shown in FIG.
  • the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the hydrogen generator 1 and the fuel cell device 2 are accommodated in separate containers. That is, the hydrogen generator 1 is accommodated in the container 13 and the fuel cell device 2 is accommodated in the container 14.
  • a circulation path 15 for circulating gas between the fuel generator 1 and the fuel cell device 2 is provided in the secondary battery type fuel cell system shown in FIG. 6, a circulation path 15 for circulating gas between the fuel generator 1 and the fuel cell device 2 is provided.
  • the circulation path 15 may be provided with a pump for circulating the gas in the circulation path 15 as necessary.
  • the secondary battery type fuel cell shown in FIG. 5 from the secondary battery type fuel cell system shown in FIG. 1 (water replenishment based on the pressure of the mixed gas).
  • a modification similar to the modification to the system (water supply based on the degree of deterioration of the hydrogen generator) can be performed.
  • the control unit 11 in the secondary battery type fuel cell system shown in FIG. 6 performs the control operation (water replenishment based on the pressure of the mixed gas) and the above changes to the secondary battery type fuel cell system shown in FIG. It can also be implemented in combination with the control operation of the control unit 11 (water supply based on the degree of deterioration of the hydrogen generator) in the secondary battery type fuel cell system obtained by performing.
  • one fuel cell device 2 functions as a power generation / electrolysis unit that performs both power generation and water electrolysis, but a fuel cell (for example, a solid oxide fuel cell dedicated to power generation).
  • a power generation / electrolysis unit having a structure in which a water electrolyzer (for example, a solid oxide fuel cell dedicated to water electrolysis) is separately provided may be used.

Abstract

 2次電池型燃料電池システムは、水との酸化反応により水素を発生し、水素との還元反応により再生可能な水素発生装置1と、発電機能及び水の電気分解を行う電気分解機能を有する燃料電池装置2とを備え、水素発生装置1と燃料電池装置2との間で水素及び水を含むガスを循環させるシステムであって、さらに、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含むガスが存在する空間に水を補給する水補給部(圧力センサ7、貯蔵部8、開閉バルブ、ヒーター10、及び制御部11)を備える。

Description

2次電池型燃料電池システム
 本発明は、発電動作だけでなく充電動作も行える2次電池型燃料電池システムに関する。
 燃料電池は、原理的に取り出せる電力エネルギーの効率が高いため、省エネルギーになるだけでなく、環境に優れた発電方式であり、地球規模でのエネルギーや環境問題解決の切り札として期待されている。
 このような燃料電池は、典型的には、固体ポリマーイオン交換膜を用いた固体高分子電解質膜、イットリア安定化ジルコニア(YSZ)を用いた固体酸化物電解質膜等を燃料極(アノード)と酸化剤極(カソード)とで両側から挟持して形成されたものを1つのセル構成としている。そして、このような構成のセルには、燃料極に燃料ガス(例えば水素ガス)を供給する燃料ガス流路と、酸化剤極に酸化剤ガス(例えば酸素や空気)を供給する酸化剤ガス流路とが設けられ、これらの流路を介して燃料ガス、酸化剤ガスがそれぞれ燃料極、酸化剤極に供給される。
 ところが、外部から燃料が供給される燃料電池装置では、燃料(例えば水素)を供給するためのインフラ整備が必要である。
 そこで、このような問題に対応するため、特許文献1に開示されている燃料電池システムでは、水素の供給源として水素吸蔵合金が設けられ、この水素吸蔵合金から発生した水素を燃料電池本体に供給する構成となっている。また、水素吸蔵合金に対して水素を外部より補給するための水素補給管が配置され、この水素補給管を介して、外部より水素吸蔵合金に対して水素を補給することが開示されている。
特開2000-12056号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されている燃料電池システムの構成は、水素を一旦水素吸蔵合金に吸蔵して利用するだけの構成であって、やはり外部から水素を供給することを前提としているため、外部で水素を生成して供給するインフラ整備が必要であることには変わりがない。
 本発明は、上記の状況に鑑み、水素を外部から供給しなくても充電することが可能であり、安定した電池性能を維持することができる2次電池型燃料電池システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明に係る2次電池型燃料電池システムは、水との酸化反応により水素を発生し、水素との還元反応により再生可能な水素発生部と、前記水素発生部から供給される水素を燃料にして発電を行う発電機能及び前記水素発生部に供給する水素を生成するための水の電気分解を行う電気分解機能を有する発電・電気分解部とを備え、前記水素発生部と前記発電・電気分解部との間で水素及び水を含むガスを循環させる2次電池型燃料電池システムであって、前記水素発生部と前記発電・電気分解部との間を循環する水素及び水を含むガスが存在する空間に水を補給する水補給部を備える構成とする。
 本発明に係る2次電池型燃料電池システムによると、水素を外部から供給しなくても充電することが可能であり、安定した電池性能を維持することができる。
本発明の一実施形態に係る燃料電池システムの概略構成を示す模式図である。 システムの発電動作時における固体酸化物燃料電池と外部負荷との接続関係を示す模式図である。 システムの充電動作時における固体酸化物燃料電池と外部電源との接続関係を示す模式図である。 混合ガスの圧力のタイムチャートである。 本発明の一実施形態に係る燃料電池システムの変形例を示す模式図である。 本発明の一実施形態に係る燃料電池システムの他の変形例を示す模式図である。
 本発明の実施形態について図面を参照して以下に説明する。尚、本発明は、後述する実施形態に限られない。
 本発明の一実施形態に係る2次電池型燃料電池システムの全体構成を図1に示す。図1に示す本発明の一実施形態に係る2次電池型燃料電池システムは、水との酸化反応により水素を発生し、水素との還元反応により再生可能な水素発生装置1と、酸素を含む酸化剤と水素発生装置1から供給される水素との反応により発電を行う燃料電池装置2とを備えている。そして、水素発生装置1と燃料電池装置2とは同一の容器3に収容されている。
 また、図1に示す本発明の一実施形態に係る2次電池型燃料電池システムの燃料発生装置1及び燃料電池装置2には必要に応じて、温度を調節するヒーター等を設けてもよい。
 水素発生装置1としては、例えば、基材料(主成分)が鉄である微粒子圧縮体からなる水素発生装置を用いることができる。また、図1では、燃料電池装置2の一例として、O2-を透過する固体電解質4を挟み、両側にそれぞれ酸化剤極5と燃料極6が形成されているMEA(Membrane Electrode Assembly;膜・電極接合体)構造をなす固体酸化物燃料電池を図示している。なお、図1では、MEAを1つだけ設けた構造を図示しているが、MEAを複数設けたり、さらに複数のMEAを積層構造にしたりしてもよい。
 システムの発電時に固体酸化物燃料電池は図2に示すように外部負荷100に接続される。固体酸化物燃料電池では、システムの発電時に、燃料極6において下記の(1)式の反応が起こる。
 H+O2-→HO+2e …(1)
 上記の(1)式の反応によって生成された電子は、外部負荷100を通って、酸化剤極5に到達し、酸化剤極5において下記の(2)式の反応が起こる。
 1/2O+2e→O2- …(2)
 そして、上記の(2)式の反応によって生成された酸素イオンは、固体電解質4を通って、燃料極6に到達する。上記の一連の反応を繰り返すことにより、固体酸化物燃料電池が発電動作を行うことになる。また、上記の(1)式から分かるように、発電動作時には、燃料極6側においてH(水素)が消費されHO(水)が生成されることになる。
 上記の(1)式及び(2)式より、発電動作時における固体酸化物燃料電池での反応は下記の(3)式の通りになる。
 H+1/2O→HO …(3)
 一方、基材料(主成分)が鉄である水素発生装置は、下記の(4)式に示す酸化反応により、システムの発電時に燃料電池装置の燃料極6側で生成されたHOを消費してHを生成することができる。
 3Fe+4HO→Fe+4H …(4)
 上記の(4)式に示す鉄の酸化反応が進むと、鉄から酸化鉄への変化が進んで鉄の残量が減っていくが、上記の(4)式の逆反応(還元反応)により、水素発生装置を再生、すなわち酸化鉄の鉄への還元を行うことができ、システムを充電することができる。
 システムの充電時に固体酸化物燃料電池は図3に示すように外部電源200に接続される。固体酸化物燃料電池装置では、システムの充電時に、上記の(3)式の逆反応である下記の(5)式に示す電気分解反応が起こり、燃料極6側においてHOが消費されHが生成され、基材料(主成分)が鉄である水素発生装置では、上記の(4)式に示す酸化反応の逆反応である下記(6)式に示す還元反応が起こり、燃料電池装置の燃料極6側で生成されたHが消費されHOが生成される。
 HO→H+1/2O …(5)
 Fe+4H→3Fe+4HO …(6)
 図1に示す本発明の一実施形態に係る2次電池型燃料電池システムは、水補給部をさらに備えている。当該水補給部は、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水(水蒸気)を含む混合ガスの圧力を検出する圧力センサ7と、補給用の水を貯蔵している貯蔵部8と、貯蔵部8と上記混合ガスが存在する空間との連通/非連通を切り替えるための開閉バルブ9と、貯蔵部8を加熱するヒーター10と、圧力センサ7の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御する制御部11と有している。
 制御部11は、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスの圧力が下限値P1になった時点で、開閉バルブ9を開くとともに、ヒーター10による貯蔵部8の加熱を開始する。したがって、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスの圧力が下限値P1になった時点が水補給開始タイミングt1となる(図4参照)。水補給開始タイミングt1の後、制御部11は、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスの圧力が所定値P2(>下限値P1)になった時点で、開閉バルブ9を閉じるとともに、ヒーター10による貯蔵部8の加熱を停止する。なお、所定値P2としては、発電及び充電を良好に行うことができる値が設定される。したがって、水補給開始タイミングt1の後、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスの圧力が所定値P2になった時点が水補給停止タイミングt2となる(図4参照)。
 本実施形態のように、水補給期間、すなわち水補給開始タイミングt1から水補給停止タイミングt2までの期間に、ヒーター10によって貯蔵部8を加熱することで、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスが存在する空間への水(水蒸気)の補給が促進され、上記水補給期間を短くすることができる。
 上述した制御部11の制御動作により、上記混合ガスの漏れがあっても、上記混合ガスの漏れを補うように、水(水蒸気)が補給されるので、安定した電池性能を維持することができる。なお、制御部11は、システムの発電時、システムの充電時のいずれにおいても、圧力センサ7の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御するようにしてもよく、上記混合ガスが減少したときの水の補給がより効果的であるシステムの充電時にのみ、圧力センサ7の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御するようにしてもよい。
 なお、図1に示す2次電池型燃料電池システムや後述する図5に示す2次電池型燃料電池システムにおいて、水素発生装置1と燃料電池装置2の燃料極6との間の空間を無くし、水素発生装置1と燃料電池装置2の燃料極6とが接するようにしてもよい。この場合、水素発生装置1での微粒子圧縮体中の空隙が、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスが存在する空間になる。
 次に、本発明の一実施形態に係る2次電池型燃料電池システムの変形例を図5に示す。なお、図5において図1と同一の部分には同一符号を付し詳細な説明を省略する。図5に示す2次電池型燃料電池システムでは、水補給部が、圧力センサ7と、貯蔵部8と、開閉バルブ9と、ヒーター10と、制御部11と、燃料電池装置2の出力電圧を検出する電圧検出回路12とによって構成されており、制御部11が、主として、圧力センサ7の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御するのではなく、電圧検出回路12の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御する。
 制御部11は、システムの初期時における所定の条件(例えば、水素発生装置1及び燃料電池装置2を所定の温度に設定する)での燃料電池装置2の開放電圧を内蔵メモリ(不図示)に記憶し、その後、一定の周期で所定の条件での燃料電池装置2の開放電圧を確認する。制御部11は、一定の周期で確認される開放電圧が初期の開放電圧より所定値以上低い場合に、開閉バルブ9を開くとともに、ヒーター10による貯蔵部8の加熱を開始し、その後、一定期間経過後に、開閉バルブ9を閉じるとともに、ヒーター10による貯蔵部8の加熱を停止する。一定の周期で確認される開放電圧の初期の開放電圧からの低下量は、水素発生装置1の劣化度に依存している。水素発生装置1の劣化が激しいほど、一定の周期で確認される開放電圧の初期の開放電圧からの低下量は大きくなる。
 ただし、際限なく水(水蒸気)の補給を行い続けると、水素発生装置1と燃料電池装置2との間を循環する水素及び水を含む混合ガスの圧力が大きくなり過ぎ、容器3の外部を加圧しない限り上記混合ガスの圧力に容器3が耐えられなくなる可能性がある。このため、制御部11は、圧力センサ7の検出値に基づいて、上記混合ガスの圧力が閾値以上である期間では、たとえ一定の周期で確認される開放電圧が初期の開放電圧より所定値以上低くても、水(水蒸気)の補給を行わないようにすることが望ましい。
 上述した制御部11の制御動作により、シンタリング等により水素発生装置1の劣化が激しくなっても、その劣化を補うように、水(水蒸気)が補給されるので、安定した電池性能を維持することができる。なお、制御部11は、システムの発電時、システムの充電時のいずれにおいても、電圧検出回路12の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御するようにしてもよく、水素発生装置1の劣化が激しいときの水の補給がより効果的であるシステムの充電時にのみ、電圧検出回路12の検出値に基づいて開閉バルブ9及びヒーター10を制御するようにしてもよい。
 また、図1に示す2次電池型燃料電池システムでの制御部11の制御動作と、図5に示す2次電池型燃料電池システムでの制御部11の制御動作とを組み合わせて実施することもできる。すなわち、制御部11が、圧力センサ7の検出値に基づく開閉バルブ9及びヒーター10の制御、電圧検出回路12の検出値に基づく開閉バルブ9及びヒーター10の制御の両方を行うようにしてもよい。
 次に、本発明の一実施形態に係る2次電池型燃料電池システムの他の変形例を図6に示す。なお、図6において図1と同一の部分には同一符号を付し詳細な説明を省略する。図6に示す2次電池型燃料電池システムでは、水素発生装置1と燃料電池装置2とが別々の容器に収容されている。すなわち、水素発生装置1は容器13に収容され、燃料電池装置2は容器14に収容される。また、図6に示す2次電池型燃料電池システムでは、燃料発生装置1と燃料電池装置2との間でガスを循環させる循環経路15が設けられている。循環経路15には必要に応じて、循環経路15内のガスを循環させるためのポンプを設けてもよい。
 また、図6に示す2次電池型燃料電池システムに対しても、図1に示す2次電池型燃料電池システム(混合ガスの圧力に基づく水補給)から図5に示す2次電池型燃料電池システム(水素発生装置の劣化度に基づく水補給)への変形と同様の変形を行うことができる。さらに、図6に示す2次電池型燃料電池システムでの制御部11の制御動作(混合ガスの圧力に基づく水補給)と、図6に示す2次電池型燃料電池システムに対して上記変更を行うことで得られる2次電池型燃料電池システムでの制御部11の制御動作(水素発生装置の劣化度に基づく水補給)とを組み合わせて実施することもできる。
 上述した実施形態及びその変形例では、1つの燃料電池装置2が発電も水の電気分解も行う発電・電気分解部として機能しているが、燃料電池(例えば発電専用の固体酸化物燃料電池)と水の電気分解器(例えば水の電気分解専用の固体酸化物燃料電池)とを別個に設けた構成の発電・電気分解部を用いるようにしてもよい。
   1 水素発生装置
   2 燃料電池装置
   3 容器
   4 固体電解質
   5 酸化剤極
   6 燃料極
   7 圧力センサ
   8 貯蔵部
   9 開閉バルブ
   10 ヒーター
   11 制御部
   12 電圧検出回路
   13、14 容器
   15 循環経路
   100 外部負荷
   200 外部電源

Claims (3)

  1.  水との酸化反応により水素を発生し、水素との還元反応により再生可能な水素発生部と、
     前記水素発生部から供給される水素を燃料にして発電を行う発電機能及び前記水素発生部に供給する水素を生成するための水の電気分解を行う電気分解機能を有する発電・電気分解部とを備え、
     前記水素発生部と前記発電・電気分解部との間で水素及び水を含むガスを循環させる2次電池型燃料電池システムであって、
     前記水素発生部と前記発電・電気分解部との間を循環する水素及び水を含むガスが存在する空間に水を補給する水補給部を備えることを特徴とする2次電池型燃料電池システム。
  2.  前記水補給部が、前記水素発生部と前記発電・電気分解部との間を循環する水素及び水を含むガスの圧力に基づいて、水の補給を制御することを特徴とする請求項1に記載の2次電池型燃料電池システム。
  3.  前記水補給部が、前記水素発生部の劣化度に基づいて、水の補給を制御することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の2次電池型燃料電池システム。
PCT/JP2012/050227 2011-01-20 2012-01-10 2次電池型燃料電池システム WO2012098945A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012529998A JP5168431B2 (ja) 2011-01-20 2012-01-10 2次電池型固体酸化物燃料電池システム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-009978 2011-01-20
JP2011009978 2011-01-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012098945A1 true WO2012098945A1 (ja) 2012-07-26

Family

ID=46515576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/050227 WO2012098945A1 (ja) 2011-01-20 2012-01-10 2次電池型燃料電池システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5168431B2 (ja)
WO (1) WO2012098945A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013143921A1 (de) * 2012-03-29 2013-10-03 Siemens Aktiengesellschaft Elektrischer energiespeicher
JP2014049183A (ja) * 2012-08-29 2014-03-17 Konica Minolta Inc 固体酸化物型燃料電池の製造方法
US9502742B2 (en) 2012-03-12 2016-11-22 Siemens Aktiengesellschaft Electrical energy store

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0541236A (ja) * 1991-08-07 1993-02-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電力貯蔵装置
JP2004149394A (ja) * 2002-11-01 2004-05-27 Uchiya Thermostat Kk 水素発生装置
JP2009099491A (ja) * 2007-10-19 2009-05-07 Sharp Corp 燃料電池システムおよび電子機器
JP2010003456A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Aquafairy Kk 燃料電池
JP2010176939A (ja) * 2009-01-28 2010-08-12 Toshiba Corp 電力貯蔵システム及びその運用方法
WO2011077969A1 (ja) * 2009-12-24 2011-06-30 コニカミノルタホールディングス株式会社 反応容器及びそれを用いた燃料電池システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0541236A (ja) * 1991-08-07 1993-02-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電力貯蔵装置
JP2004149394A (ja) * 2002-11-01 2004-05-27 Uchiya Thermostat Kk 水素発生装置
JP2009099491A (ja) * 2007-10-19 2009-05-07 Sharp Corp 燃料電池システムおよび電子機器
JP2010003456A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Aquafairy Kk 燃料電池
JP2010176939A (ja) * 2009-01-28 2010-08-12 Toshiba Corp 電力貯蔵システム及びその運用方法
WO2011077969A1 (ja) * 2009-12-24 2011-06-30 コニカミノルタホールディングス株式会社 反応容器及びそれを用いた燃料電池システム

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9502742B2 (en) 2012-03-12 2016-11-22 Siemens Aktiengesellschaft Electrical energy store
WO2013143921A1 (de) * 2012-03-29 2013-10-03 Siemens Aktiengesellschaft Elektrischer energiespeicher
JP2015516651A (ja) * 2012-03-29 2015-06-11 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフトSiemens Aktiengesellschaft 電気エネルギ蓄積器
JP2014049183A (ja) * 2012-08-29 2014-03-17 Konica Minolta Inc 固体酸化物型燃料電池の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2012098945A1 (ja) 2014-06-09
JP5168431B2 (ja) 2013-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lanzini et al. Experimental investigation of direct internal reforming of biogas in solid oxide fuel cells
US20210180197A1 (en) Water electrolysis system and control method thereof
JP5640884B2 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP5617592B2 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP5168431B2 (ja) 2次電池型固体酸化物燃料電池システム
US20120295171A1 (en) Fuel Cell System
JP2007141744A (ja) 燃料電池システム
JP3583914B2 (ja) 燃料電池の補機用電源
CN114586207A (zh) 燃料电池系统以及运转方法
JP5896015B2 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP5679097B1 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP2014216062A (ja) 2次電池型燃料電池システム及びそれを備えた給電システム
JPH11154528A (ja) 燃料電池
JP5776842B2 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP6378508B2 (ja) 燃料電池システム
JP5673907B1 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP5772681B2 (ja) 燃料電池システム
JP5435178B2 (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP2014207115A (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP2006134767A (ja) 固体酸化物形燃料電池システム
WO2014188904A1 (ja) 給電システム
JP6510339B2 (ja) 燃料電池システム
JP2014229504A (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP2012252877A (ja) 2次電池型燃料電池システム
JP2014110076A (ja) 燃料電池システムへのガス導入方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012529998

Country of ref document: JP

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12736402

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12736402

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1