WO2016009853A1 - 燃料電池モジュール - Google Patents

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WO2016009853A1
WO2016009853A1 PCT/JP2015/069195 JP2015069195W WO2016009853A1 WO 2016009853 A1 WO2016009853 A1 WO 2016009853A1 JP 2015069195 W JP2015069195 W JP 2015069195W WO 2016009853 A1 WO2016009853 A1 WO 2016009853A1
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WO
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fuel cell
cylindrical
cylindrical wall
reforming
exhaust gas
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/069195
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English (en)
French (fr)
Inventor
卓也 伊東
伸二 天羽
信 稲垣
怜 加藤
雅史 大橋
香那子 宮▲崎▼
Original Assignee
東京瓦斯株式会社
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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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/12Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
    • 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 fuel cell module.
  • Examples of the fuel cell module include a rectangular fuel cell module (for example, see Patent Document 1) and a cylindrical fuel cell module (for example, see Patent Documents 2 to 4).
  • the cylindrical fuel cell module for example, there is a fuel cell module having a multilayer structure in which a fuel cell stack, a reformer, a vaporizer, a heat exchanger, and the like are arranged in the radial direction.
  • a fuel cell module having a multilayer structure in which a fuel cell stack, a reformer, a vaporizer, a heat exchanger, and the like are arranged in the radial direction.
  • Such a multi-layered structure in the radial direction increases the cost because of a complicated structure, and the fuel cell module increases in size in the radial direction.
  • a fuel cell stack As an example of downsizing the cylindrical fuel cell module in the radial direction, a fuel cell stack, a reforming portion disposed above the fuel cell stack and having a circular planar shape, and a reforming portion There is a fuel cell module provided with a vaporizer disposed above (see, for example, Patent Document 5).
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a fuel cell module capable of achieving both cost reduction and radial size reduction.
  • a fuel cell module includes a fuel cell stack that generates power by an electrochemical reaction between an oxidant gas and a fuel gas, and a cylindrical or elliptical cylinder provided around the fuel cell stack. And a cylindrical or oval cylindrical peripheral wall portion provided coaxially with the storage portion above the fuel cell stack, and discharged from the fuel cell stack and inside the peripheral wall portion A combustion section for burning the supplied stack exhaust gas, and discharging the combustion exhaust gas upward; and at least a triple cylindrical shape provided coaxially with the peripheral wall section above the combustion section and having a gap therebetween A heat insulating space, a combustion exhaust gas flow channel through which the combustion exhaust gas flows, and the combustion exhaust gas, which are configured by an elliptic cylindrical wall and are sequentially arranged from the inside to the outside of the triple cylindrical wall. Comprising of a reformer heat utilizing from the raw fuel gas having a reforming passage in which a reforming catalyst layer is provided for generating the fuel gas.
  • the accommodating portion for accommodating the fuel cell stack, the peripheral wall portion of the combustion portion, and the reforming portion are provided coaxially with each other.
  • the reforming section is constituted by at least a triple cylindrical or elliptical cylindrical wall, and at least the triple cylindrical wall is provided with a heat insulating space, a combustion exhaust gas passage, and a reforming flow in the reforming section.
  • a road is formed. Accordingly, since the fuel cell module can be prevented from expanding in the radial direction, the fuel cell module can be downsized in the radial direction.
  • the reforming section is composed of at least a triple cylindrical wall. Accordingly, the structure of the reforming unit can be simplified and the assembly of the reforming unit is facilitated, so that the fuel cell module can be reduced in cost.
  • a fuel cell module includes a fuel cell stack that generates power by an electrochemical reaction between an oxidant gas and a fuel gas, and a cylindrical or elliptical cylinder provided around the fuel cell stack. And a cylindrical or oval cylindrical peripheral wall portion provided coaxially with the storage portion above the fuel cell stack, and discharged from the fuel cell stack and inside the peripheral wall portion Combusting the supplied stack exhaust gas, the combustion part for discharging the combustion exhaust gas upward, and provided coaxially with the peripheral wall part above the combustion part, are cylindrical or elliptical cylinder, and A reforming unit that generates the fuel gas from the raw fuel gas using the heat of the combustion exhaust gas, and a small part having a gap between the reforming unit and the reforming unit that are provided coaxially with the reforming unit.
  • It is composed of at least a triple cylindrical or elliptical cylindrical wall, and has a heat insulating space inside the triple cylindrical wall, an inner cylindrical wall and an outer cylindrical wall in the triple cylindrical wall.
  • the accommodating portion for accommodating the fuel cell stack, the peripheral wall portion of the combustion portion, the reforming portion, and the vaporizing portion are provided coaxially with each other.
  • the vaporization section is constituted by a cylindrical wall of at least a triple cylindrical shape or an elliptic cylindrical shape, and a heat insulating space, a vaporization flow path, and a combustion exhaust gas flow path in the vaporization section are formed on the at least triple cylindrical wall.
  • the fuel cell module can be prevented from expanding in the radial direction, the fuel cell module can be downsized in the radial direction.
  • the vaporizing section is constituted by at least a triple cylindrical wall. Therefore, the structure of the vaporizing section can be simplified and the assembly of the vaporizing section is facilitated, so that the cost of the fuel cell module can be reduced.
  • a fuel cell module includes a fuel cell stack that generates electric power by an electrochemical reaction between an oxidant gas and a fuel gas, and a cylindrical or elliptical cylinder provided around the fuel cell stack. And a cylindrical or oval cylindrical peripheral wall portion provided coaxially with the storage portion above the fuel cell stack, and discharged from the fuel cell stack and inside the peripheral wall portion Combusting the supplied stack exhaust gas, the combustion part for discharging the combustion exhaust gas upward, and provided coaxially with the peripheral wall part above the combustion part, are cylindrical or elliptical cylinder, and A reforming unit that generates the fuel gas from raw fuel gas using the heat of the combustion exhaust gas, and is provided coaxially with the reforming unit above the reforming unit, and has a cylindrical shape or an elliptical cylindrical shape.
  • the vaporization part which vaporizes raw fuel using the heat of the above-mentioned combustion exhaust gas, and generates the above-mentioned raw fuel gas
  • the triple cylinder shape or the elliptic cylinder shape provided around the reforming part and the vaporization part
  • Combustion having a passage and in which the flue gas that exchanges heat with the oxidant gas is exchanged between the other of the inner cylindrical wall and the outer cylindrical wall and the central cylindrical wall A heat exchange section having an exhaust gas flow path.
  • the accommodating portion for accommodating the fuel cell stack, the peripheral wall portion of the combustion portion, the reforming portion, and the vaporizing portion are provided coaxially with each other.
  • the heat exchange section provided around the reforming section and the vaporization section is configured by a triple cylindrical wall, and the oxidant gas flow path and the combustion exhaust gas flow path in the heat exchange section are formed on the triple cylindrical wall. Is formed. Accordingly, since the fuel cell module can be prevented from expanding in the radial direction, the fuel cell module can be downsized in the radial direction.
  • the heat exchange part is constituted by a triple cylindrical wall. Therefore, the structure of the heat exchange part can be simplified and the assembly of the heat exchange part is facilitated, so that the fuel cell module can be reduced in cost.
  • a fuel cell module includes a fuel cell stack that generates power by an electrochemical reaction between an oxidant gas and a fuel gas, and a cylindrical or elliptical cylinder provided around the fuel cell stack. And a cylindrical or oval cylindrical peripheral wall portion provided coaxially with the storage portion above the fuel cell stack, and discharged from the fuel cell stack and inside the peripheral wall portion Combustion section for burning the supplied stack exhaust gas and discharging the combustion exhaust gas upward, and at least a triple cylindrical shape provided coaxially with the peripheral wall portion above the combustion section and having a gap therebetween Alternatively, the heat insulating space, the combustion exhaust gas flow path through which the combustion exhaust gas flows, and the combustion are configured in order from the inner side to the outer side of the triple cylindrical wall.
  • a reforming section having a reforming channel provided with a reforming catalyst layer for generating the fuel gas from raw fuel gas using the heat of the gas; and the reforming section above the reforming section; It is provided on the same axis and is configured by at least a triple cylindrical or elliptical cylindrical wall having a gap between each other, and in order from the inside to the outside of the triple cylindrical wall, the heat insulating space, the original A vaporization section having a vaporization flow path for vaporizing fuel to generate the raw fuel gas, a combustion exhaust flow path for flowing the combustion exhaust gas for giving vaporization heat to the raw fuel, the reforming section, and the vaporization It is comprised by the cylindrical wall of the triple cylindrical shape or the elliptical cylindrical shape provided in the circumference
  • the accommodating portion for accommodating the fuel cell stack, the peripheral wall portion of the combustion portion, the reforming portion, and the vaporizing portion are provided coaxially with each other.
  • the reforming section is constituted by at least a triple cylindrical or elliptical cylindrical wall, and at least the triple cylindrical wall is provided with a heat insulating space, a combustion exhaust gas passage, and a reforming flow in the reforming section.
  • a road is formed.
  • the vaporization part is constituted by a cylindrical wall of at least a triple cylindrical shape or an elliptical cylindrical shape, and the heat insulation space, the vaporization flow path, and the combustion exhaust gas flow path in the vaporization part are formed on the at least triple cylindrical wall. Is formed.
  • the heat exchange part provided around the reforming part and the vaporization part is constituted by a triple cylindrical wall, and the oxidant gas flow path and the combustion exhaust gas flow path in the heat exchange part are formed on the triple cylindrical wall. Is formed.
  • the fuel cell module can be prevented from expanding in the radial direction, the fuel cell module can be downsized in the radial direction.
  • the reforming section and the vaporizing section are configured by at least a triple cylindrical wall
  • the heat exchange section is configured by a triple cylindrical wall.
  • both cost reduction and radial size reduction can be achieved.
  • FIG. 1 is a perspective view including a longitudinal section of a fuel cell module according to a first embodiment. It is a longitudinal cross-sectional view of the fuel cell module shown by FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a main part of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a main part of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a main part of FIG. 2.
  • It is a longitudinal cross-sectional view of the fuel cell module which concerns on 2nd embodiment.
  • It is a principal part enlarged view of FIG.
  • It is a longitudinal cross-sectional view of the fuel cell module which concerns on 3rd embodiment.
  • It is a principal part enlarged view of FIG. It is a principal part enlarged view of FIG.
  • FIG. 24 is a perspective view of the central plate shown in FIGS. 22 and 23. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the 3rd modification of a fuel cell module.
  • FIG. 25B is a sectional view taken along line F25B-F25B in FIG. 25A. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the 4th modification of a fuel cell module.
  • FIG. 26B is a sectional view taken along line F26B-F26B in FIG. 26A. It is a figure explaining the structure of a flat fuel cell stack. It is a figure explaining the structure of a cylindrical fuel cell stack. It is a figure explaining the structure of a cylindrical flat fuel cell stack.
  • the fuel cell module M ⁇ b> 1 includes a fuel cell stack 10, a container 20, a heat insulating layer 130, and a heat insulating material 140.
  • a solid oxide fuel cell is applied to the fuel cell stack 10.
  • the fuel cell stack 10 includes a plurality of flat-plate cells 12 and a manifold 14 stacked in the vertical direction.
  • Each cell 12 has a fuel electrode, an electrolyte layer, and an air electrode.
  • the reformed gas is supplied to the fuel electrode of each cell 12, and the oxidant gas is supplied to the air electrode of each cell 12.
  • Each cell 12 generates power by an electrochemical reaction between the oxidant gas and the fuel gas, and generates heat as the power is generated.
  • the container 20 is composed of a plurality (nine) of pipe materials 21 to 29.
  • the plurality of pipe materials 21 to 29 are all formed in a cylindrical shape having a perfect circular cross section, and are formed of a metal having high heat conductivity.
  • the plurality of tubes 21 to 29 are arranged in order from the inside to the outside of the container 20.
  • the first tube material 21 is provided from above the fuel cell stack 10 to the upper end of the container 20.
  • the second tube material 22 and the third tube material 23 are formed with a length corresponding to the upper portion of the first tube material 21, and the second tube material 22 is formed from the outside of the first tube material 21 to the upper portion of the tube material 21. It is joined to.
  • the fourth pipe member 24 is provided at the center of the container 20 in the height direction, and the fifth pipe member 25 and the sixth pipe member 26 are provided from the lower end portion to the upper end portion of the container 20. .
  • the seventh tube material 27, the eighth tube material 28, and the ninth tube material 29 are provided from the center in the height direction of the container 20 to the upper end.
  • the sixth pipe member 26 and the seventh pipe member 27 are connected via a connecting part 31 (first connecting part) extending in the horizontal direction, and the fifth pipe member 25 and the eighth pipe member 28 are connected in the horizontal direction. It connects via the extending connection part 32 (2nd connection part). Further, the upper end portion of the ninth pipe member 29 is fixed to the upper end portion of the third tube member 23 via a connecting portion 33 extending in the horizontal direction.
  • the lower end portion of the fifth pipe member 25 is fixed to the bottom wall portion 34, and the lower end portion of the sixth pipe member 26 is fixed to the bottom wall portion 35.
  • the fuel cell stack 10 is placed on the bottom wall portion 34, and the bottom wall portion 34 and the bottom wall portion 35 are fixed by a spacer 36.
  • An output line 17 extending from the fuel cell stack 10 passes through the bottom walls 34 and 35. The space between the inner periphery of the hole in the bottom wall portions 34 and 35 through which the output line 17 passes and the outer periphery of the output line 17 are appropriately sealed.
  • the container 20 composed of the plurality of pipe materials 21 to 29 includes, for each function, a vaporization unit 40, a reforming unit 60, a combustion unit 90, a preheating unit 100 (accommodating unit), and a heat exchange unit 110. Have.
  • the vaporizing section 40 is composed of quadruple cylindrical walls 41 to 44.
  • the innermost cylindrical wall 41 of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is constituted by the upper portion of the first tubular member 21 and the second tubular member 22, and the quadruple cylindrical walls 41 to 44.
  • the second cylindrical wall 42 from the inside is constituted by the third pipe member 23.
  • the third cylindrical wall 43 from the inside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is constituted by the upper portion of the fifth tubular member 25, and the outermost cylinder of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is formed.
  • the shaped wall 44 is constituted by the upper part of the sixth pipe member 26.
  • the vaporizing section 40 constituted by the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is provided coaxially with the reforming section 60 above the reforming section 60 described later. As shown in FIG. 3, the quadruple cylindrical walls 41 to 44 constituting the vaporizing section 40 have a gap between each other, and from the inside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44. On the outside, a heat insulating space 45, a vaporization passage 46, a combustion exhaust gas passage 47, and an oxidant gas passage 48 are formed in this order.
  • the space inside the first cylindrical wall 41 is formed as a heat insulating space 45, and the gap between the first cylindrical wall 41 and the second cylindrical wall 42 is a vaporization channel 46. Is formed. Further, a gap between the second cylindrical wall 42 and the third cylindrical wall 43 is formed as a combustion exhaust gas flow path 47, and the third cylindrical wall 43 and the fourth cylindrical wall 44 are formed. Is formed as an oxidant gas flow path 48.
  • the heat insulating space 45 is hollow, but the heat insulating space 45 may be filled with a heat insulating material 49.
  • a raw fuel supply pipe 50 extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end of the vaporization flow path 46.
  • the raw fuel supply pipe 50 is located above the connecting portions 31 to 33.
  • the vaporization passage 46 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the raw fuel 161 supplied from the raw fuel supply pipe 50 flows from the upper side in the vertical direction to the lower side in the vaporization passage 46.
  • a hydrocarbon-based fuel such as a city gas or a hydrocarbon-based liquid that is a hydrocarbon-based liquid is mixed with water for reforming.
  • the vaporization flow path 46 is provided with a spiral convex part 51 (spiral formation part) formed in a spiral shape around the axial direction of the vaporization part 40, and the vaporization flow path 46 causes the vaporization flow path 46 to be It is formed in a spiral shape around the axial direction of the vaporizing section 40.
  • the spiral convex portion 51 is in contact with both the cylindrical walls 41 and 42 forming the vaporization flow path 46, and serves as a spacer interposed between the cylindrical wall 41 and the cylindrical wall 42.
  • a trap part 54 is provided at the lower end part of the vaporization part 40.
  • the trap portion 54 is located below a connecting pipe 81 (orifice 82) described later.
  • the trap portion 54 is formed in a concave shape having a space communicating with the lower end portion of the vaporization flow path 46.
  • the width W1 of the vaporization channel 46 that is, the gap between the first cylindrical wall 41 and the second cylindrical wall 42 is the width of the reforming channel 67 formed in the reforming unit 60 described later. It is narrower than W2.
  • a lower end portion of the combustion exhaust gas passage 47 communicates with a combustion chamber 94 (see FIG. 5) formed in the combustion portion 90 via a combustion exhaust gas passage 66 (see FIG. 4) formed in the reforming portion 60 described later.
  • the combustion exhaust gas channel 47 is formed with the lower side in the vertical direction as the upstream side.
  • the combustion exhaust gas channel 47 is discharged from the combustion unit 90 and supplied through the combustion exhaust gas channel 66 of the reforming unit 60.
  • Combustion exhaust gas 166 flows from the lower side to the upper side in the vertical direction.
  • a rectifying plate 52 formed in an annular shape along the circumferential direction of the combustion exhaust gas channel 47 is provided at the upper end portion of the combustion exhaust gas channel 47.
  • a plurality of orifices 53 are formed in the current plate 52 at intervals in the circumferential direction. The plurality of orifices 53 penetrates the current plate 52 in the thickness direction.
  • the rectifying plate 52 may be omitted.
  • the upper end portion of the oxidant gas channel 48 is in communication with an oxidant gas channel 117 formed in the heat exchange unit 110 described later.
  • the oxidant gas channel 48 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side.
  • the oxidant gas channel 164 supplied from the oxidant gas channel 117 of the heat exchange unit 110 is connected to the oxidant gas channel 48. Flows from the upper side to the lower side in the vertical direction.
  • the reforming unit 60 is composed of quadruple cylindrical walls 61 to 64 provided below the vaporization unit 40 described above.
  • the cylindrical wall 61 located on the innermost side of the quadruple cylindrical walls 61 to 64 is constituted by the lower portion of the first tubular material 21, and the second cylinder from the inner side among the quadruple cylindrical walls 61 to 64.
  • the shaped wall 62 is constituted by the fourth pipe member 24.
  • the third cylindrical wall 63 from the inside of the quadruple cylindrical walls 61 to 64 is constituted by the central portion in the height direction of the fifth tubular member 25, and the quadruple cylindrical walls 61 to 64 are arranged.
  • the outermost cylindrical wall 64 is constituted by a central portion in the height direction of the sixth pipe member 26.
  • the reforming section 60 constituted by the quadruple cylindrical walls 61 to 64 is provided coaxially with the combustion section 90 above the combustion section 90 (see FIG. 5) described later.
  • the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming portion 60 have a gap therebetween.
  • a heat insulating space 65, a combustion exhaust gas channel 66, a reforming channel 67, and an oxidant gas channel 68 are formed in this order from the inside to the outside of the quadruple cylindrical walls 61 to 64.
  • the space inside the first cylindrical wall 61 is formed as a heat insulating space 65, and the gap between the first cylindrical wall 61 and the second cylindrical wall 62 is a combustion exhaust gas flow channel 66. It is formed as. Further, a gap between the second cylindrical wall 62 and the third cylindrical wall 63 is formed as a reforming channel 67, and the third cylindrical wall 63 and the fourth cylindrical wall 64 are formed. Is formed as an oxidant gas flow path 68.
  • the heat insulation space 65 communicates with the heat insulation space 45 of the vaporization unit 40 described above.
  • the heat insulating space 65 is hollow, but the heat insulating space 65 may be filled with a heat insulating material 69.
  • the lower end portion of the combustion exhaust gas channel 66 is in communication with a combustion chamber 94 (see FIG. 5) formed in a combustion portion 90 described later.
  • the combustion exhaust gas channel 66 is formed with the lower side in the vertical direction as the upstream side, and in this combustion exhaust gas channel 66, the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 described later flows from the lower side in the vertical direction to the upper side. .
  • a mixing unit 80 extending upward in the vertical direction is formed at the upper end of the reforming unit 60.
  • the mixing unit 80 is located between the vaporizing unit 40 and the reforming unit 60, that is, more specifically, on the upper side of the reforming unit 60 and the radially outer side of the lower end of the vaporizing unit 40.
  • a connecting pipe 81 extends radially outward from a part of the lower end portion of the vaporizing unit 40 in the circumferential direction.
  • the connecting pipe 81 constitutes a connecting portion with the vaporizing section 40 in the mixing section 80, and the inside of the connecting pipe 81 is formed as an orifice 82 penetrating in the horizontal direction.
  • connection pipe 81 (orifice 82) is located on the radially outer side of the vaporization flow path 46 and communicates with the lower end portion of the vaporization flow path 46.
  • the mixing unit 80 has only one connecting pipe 81 (orifice 82).
  • the mixing portion 80 is provided with an opposing wall portion 86 that is located on the reforming channel 67 side (radially outside) with respect to the orifice 82 and faces the orifice 82.
  • the inlet (upper end) of the reforming channel 67 is in communication with the vaporizing channel 46 via the mixing unit 80 and the connecting pipe 81.
  • the reforming channel 67 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the raw fuel gas 162 supplied from the vaporization channel 46 flows from the upper side in the vertical direction to the lower side in the reforming channel 67.
  • a partition plate 83 formed in an annular shape along the circumferential direction of the reforming channel 67 is provided at the inlet of the reforming channel 67.
  • a plurality of orifices 84 are formed in the partition plate 83 at regular intervals in the circumferential direction. The plurality of orifices 84 penetrates in the plate thickness direction (vertical direction) of the partition plate 83, and the raw fuel gas 162 flows into the reforming channel 67 through the plurality of orifices 84.
  • a plurality of the partition plates 83 may be provided at intervals in the vertical direction.
  • the oxidant gas flow path 68 is located outside the reforming flow path 67 in the radial direction of the inlet.
  • a reforming catalyst layer 70 for generating fuel gas (reformed gas) from the raw fuel gas 162 is provided in the reforming channel 67 over the entire length in the circumferential direction and the axial direction of the reforming channel 67. Yes.
  • a granular catalyst or a honeycomb catalyst carrying a metal such as nickel, ruthenium, platinum, or rhodium as an active metal is used.
  • the upper end portion of the oxidant gas flow path 68 is in communication with the oxidant gas flow path 48 formed in the vaporization section 40 described above.
  • the oxidant gas flow path 68 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the oxidant gas 164 supplied from the oxidant gas flow path 48 of the vaporization unit 40 is formed in the oxidant gas flow path 68. It flows from the upper side to the lower side in the vertical direction.
  • the combustion unit 90 is provided below the above-described reforming unit 60 and includes a peripheral wall portion 91, an ignition electrode 92, and a partition wall portion 93.
  • the peripheral wall portion 91 is formed integrally with the remaining cylindrical walls 62 to 64 excluding the innermost cylindrical wall 61 among the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming portion 60 described above.
  • the remaining cylindrical walls 62 to 64 except for the innermost cylindrical wall 61 among the quadruple cylindrical walls 61 to 64 extend downward with respect to the inner cylindrical wall 61.
  • An extended portion extending downward in the cylindrical walls 62 to 64 is formed as a peripheral wall portion 91 of the combustion portion 90.
  • a reforming channel 67 of the reforming portion 60 is formed between the cylindrical wall 62 and the cylindrical wall 63 so as to extend.
  • an oxidant gas flow path 68 of the reforming unit 60 is formed to extend.
  • the peripheral wall portion 91 is located above the fuel cell stack 10 and is provided coaxially with the preheating portion 100 surrounding the fuel cell stack 10 described later.
  • the inner side of the peripheral wall portion 91 is formed as a combustion chamber 94, and the combustion chamber 94 is communicated with an inner space 104 of the preheating unit 100 described later and a combustion exhaust gas channel 66 of the reforming unit 60 described above. ing.
  • a tapered portion 95 is provided inside the peripheral wall portion 91.
  • the tapered portion 95 is formed integrally with the lower end portion of the innermost tubular wall 61 among the quadruple tubular walls 61 to 64 constituting the reforming portion 60 described above.
  • the taper portion 95 is formed in a tapered shape that protrudes from the reforming portion 60 side to the combustion portion 90 side and expands in diameter from the combustion portion 90 side toward the reforming portion 60 side.
  • the ignition electrode 92 protrudes from the tip (lower end) of the tapered portion 95 into the combustion chamber 94 and is disposed at the center of the combustion chamber 94.
  • the ignition electrode 92 is provided above the fuel cell stack 10 and separated from the fuel cell stack 10.
  • a pipe 150 is accommodated inside the first pipe member 21 constituting the vaporizing section 40 and the reforming section 60, and a conductive section connected to the ignition electrode 92 and insulated by an insulator is disposed inside the pipe 150. 151 is inserted.
  • the partition wall portion 93 is formed in an annular shape along the inner peripheral surface of the peripheral wall portion 91.
  • the partition wall 93 has a throttle hole 96 that opens between the ignition electrode 92 and the fuel cell stack 10.
  • the stack exhaust gas 165 discharged from the fuel cell stack 10 passes through the throttle hole 96.
  • the stack exhaust gas 165 that has passed through the throttle hole 96 is burned by a spark formed between the ignition electrode 92 and the pipe 150 or the like.
  • the flue gas 166 generated in the combustion chamber 94 is discharged upward (on the side opposite to the fuel cell stack 10) and flows into the flue gas passage 66 of the reforming unit 60 along the taper portion 95.
  • the preheating part 100 (accommodating part) is composed of double cylindrical walls 101 and 102 provided below the combustion part 90 described above.
  • the inner cylindrical wall 101 of the double cylindrical walls 101 and 102 is constituted by the lower part of the fifth tubular material 25, and the outer cylindrical wall 102 of the double cylindrical walls 101 and 102 is six. It is constituted by the lower part of the second pipe member 26.
  • the preheating unit 100 is provided around the fuel cell stack 10 and accommodates the fuel cell stack 10.
  • An inner space 104 is formed inside the preheating unit 100, and a preheating flow path 105 is formed between the double cylindrical walls 101 and 102 constituting the preheating unit 100.
  • the preheating channel 105 is provided with a spiral convex portion 106 formed in a spiral shape around the axial direction of the preheating unit 100, and the spiral projection 106 allows the preheating channel 105 to be connected to the axis of the preheating unit 100. It is formed in a spiral around the direction.
  • the spiral convex portion 106 is in contact with both the cylindrical walls 101 and 102 that form the preheating flow path 105, and serves as a spacer interposed between the cylindrical wall 101 and the cylindrical wall 102.
  • the upper end of the preheating channel 105 communicates with the oxidant gas channel 68 of the reforming unit 60 described above, and the lower end of the preheating channel 105 is the bottom wall 34 and the bottom wall 35 shown in FIG. Are communicated with the oxidant gas intake 15 of the fuel cell stack 10 through an introduction path 37 formed between the two.
  • the preheating channel 105 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the oxidation heat supplied through the oxidant gas channel 68 of the reforming unit 60 is supplied to the preheating channel 105.
  • the agent gas 164 flows from the upper side to the lower side in the vertical direction.
  • a fuel gas pipe 107 that connects the above-described reforming flow path 67 and the fuel gas inlet 16 (see FIG. 2) of the fuel cell stack 10 is provided inside the preheating unit 100.
  • a partition plate 97 extending in the horizontal direction is integrally formed on the outer peripheral portion of the partition wall portion 93, and an orifice 98 penetrating in the vertical direction is formed in the partition plate 97 in the circumferential direction of the partition plate 97.
  • a plurality are formed at intervals.
  • the reforming flow path 67 and the inside of the fuel gas pipe 107 communicate with each other through an orifice 98.
  • the heat exchanging section 110 is constituted by triple cylindrical walls 111 to 113 provided around the reforming section 60 and the vaporizing section 40 described above.
  • the inner cylindrical wall 111 in the triple cylindrical walls 111 to 113 is configured by the seventh tube material 27, and the central cylindrical wall 112 in the triple cylindrical walls 111 to 113 is configured by the eighth tube material 28.
  • the outer cylindrical wall 113 of the triple cylindrical walls 111 to 113 is constituted by a ninth tube material 29.
  • the triple cylindrical walls 111 to 113 constituting the heat exchange unit 110 have a gap between each other.
  • An oxidant gas flow path 117 is formed between the inner cylindrical wall 111 and the central cylindrical wall 112, and between the outer cylindrical wall 113 and the central cylindrical wall 112, A combustion exhaust gas flow path 118 is formed.
  • the oxidant gas flow path 117 is provided with a spiral convex portion 120 (spiral forming portion) formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchanging portion 110, and the spiral convex portion 120 causes the oxidant gas flow to flow.
  • the path 117 is formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchange unit 110.
  • the flue gas flow path 118 is provided with a spiral convex portion 121 (spiral forming portion) formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchanging portion 110, and the spiral convex portion 121 causes a flue gas to be emitted.
  • the flow path 118 is formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchange unit 110.
  • the oxidant gas channel 117 and the combustion exhaust gas channel 118 have a spiral pitch larger than that of the vaporization channel 46.
  • the spiral convex portion 120 is in contact with both the cylindrical walls 111 and 112 that form the oxidant gas flow path 117, and serves as a spacer interposed between the cylindrical wall 111 and the cylindrical wall 112.
  • the spiral convex portion 121 is in contact with both the cylindrical walls 112 and 113 forming the combustion exhaust gas flow path 118, and serves as a spacer interposed between the cylindrical wall 112 and the cylindrical wall 113. Yes.
  • An oxidant gas supply pipe 122 (see FIG. 2) extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the lower end portion of the oxidant gas flow path 117.
  • the gap between the connecting portion 31 and the connecting portion 32 is formed as a connecting flow path 38 extending in the radial direction of the container 20, and the upper end portion of the oxidizing gas flow path 117 is described above via the connecting flow path 38.
  • the oxidant gas channel 117 is formed with the lower side in the vertical direction as the upstream side, and the oxidant gas 164 supplied from the oxidant gas supply pipe 122 (see FIG. 2) is supplied to the oxidant gas channel 117. Flows from the lower side in the vertical direction to the upper side.
  • the gap between the connecting portion 32 and the connecting portion 33 is formed as a connecting flow path 39 extending in the radial direction of the container 20, and the upper end portion of the combustion exhaust gas flow path 118 is connected via the connecting flow path 39.
  • the combustion exhaust gas flow path 47 formed in the vaporization part 40 is communicated.
  • a gas exhaust pipe 123 (see FIG. 2) extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the lower end portion of the combustion exhaust gas passage 118.
  • the combustion exhaust gas passage 118 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the combustion exhaust gas 166 supplied from the combustion exhaust gas passage 47 of the vaporization unit 40 is lowered from the upper side in the vertical direction to the combustion exhaust gas passage 118. Flows to the side.
  • the reforming unit 60, the vaporization unit 40, and the heat exchange unit 110 are separated from each other in the radial direction of the container 20, and the reforming unit 60, the vaporization unit 40, and the heat exchange unit 110 are separated. Between them, a cylindrical heat insulating layer 130 is interposed. The heat insulating layer 130 covers the vaporizing part 40 and the reforming part 60 from the outside.
  • the heat insulating material 140 has a cylindrical main body portion 141, a disk-shaped upper portion 142 and a lower portion 143, and covers the container 20. That is, the main body 141 is provided around the container 20 and covers the container 20 from the outside.
  • the upper part 142 covers the main body part 141 from the upper side in the vertical direction and is provided around the upper part of the container 20.
  • the upper part 142 is fixed by a fixing member 144 from the upper side in the vertical direction.
  • the lower part 143 covers the container 20 and the main body part 141 from the lower side in the vertical direction.
  • the surface of the heat insulating material 140 is covered with a covering sheet 145.
  • raw fuel 161 a mixture of hydrocarbon-based fuel and water for reforming
  • raw fuel supply pipe 50 shown in FIG. 161 flows through the vaporization flow path 46 formed in a spiral shape from the upper side to the lower side in the vertical direction.
  • the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 flows through the combustion exhaust gas channel 47 from the lower side in the vertical direction to the upper side.
  • the raw fuel gas 162 vaporized in the vaporization flow path 46 passes through the orifice 82 formed inside the connecting pipe 81 and passes through the mixing unit 80 formed above the reforming unit 60. It flows into the inner space 85. At this time, the raw fuel gas 162 vaporized in the vaporization flow path 46 becomes a jet flow with an increased flow velocity when passing through the orifice 82 inside the connecting pipe 81, and the opposed wall portion 86 on the radially outer side in the mixing portion 80. Collide with. Then, the raw fuel gas 162 collides with the opposing wall portion 86 to generate a turbulent flow, and the hydrocarbon-based gas and water vapor contained in the raw fuel gas 162 are mixed.
  • the raw fuel gas 162 mixed in this manner changes its direction from the radially outer side to the vertically lower side by colliding with the opposing wall portion 86, and a plurality of orifices 84 formed at the inlet of the reforming channel 67.
  • the reforming flow path 67 Since the plurality of orifices 84 are arranged at regular intervals in the circumferential direction of the reforming passage 67, the raw fuel gas 162 is passed through the reforming passage 67 by passing through the plurality of orifices 84. Inflow in the circumferential direction.
  • the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 flows through the combustion exhaust gas channel 66 from the lower side in the vertical direction to the upper side.
  • the combustion exhaust gas 166 flows through the combustion exhaust gas channel 66 adjacent to the reforming channel 67, heat exchange is performed between the raw fuel gas 162 flowing through the reforming channel 67 and the combustion exhaust gas 166.
  • fuel gas 163 (reformed gas) is generated from the raw fuel gas 162 by the reforming catalyst layer 70 using the heat of the combustion exhaust gas 166.
  • the fuel gas 163 generated in the reforming channel 67 passes through the orifice 98 formed in the partition plate 97 and flows into the fuel gas pipe 107.
  • the fuel gas 163 is supplied to the fuel gas intake 16 (see FIG. 2) of the fuel cell stack 10 through the fuel gas pipe 107.
  • the oxidant gas 164 is supplied to the oxidant gas flow path 117 through the oxidant gas supply pipe 122 (see FIG. 2).
  • the oxidant gas 164 flows from the lower side in the vertical direction to the upper side through the oxidant gas channel 117 formed in a spiral shape.
  • the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 flows through the combustion exhaust gas flow path 118 from the upper side in the vertical direction to the lower side. This combustion exhaust gas 166 is discharged to the outside of the fuel cell module M1 through the gas discharge pipe 123 shown in FIG.
  • the oxidant gas 164 preheated in the heat exchange unit 110 flows into the oxidant gas channel 48 of the vaporization unit 40 through the connection channel 38, and then the oxidant gas channel 48 and the reforming of the vaporization unit 40.
  • the oxidant gas flow path 68 (see FIGS. 4 and 5) of the unit 60 flows from the upper side to the lower side in the vertical direction.
  • the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 flows through the combustion exhaust gas passage 47 from the lower side in the vertical direction to the upper side.
  • the combustion exhaust gas 166 flows through the combustion exhaust gas flow channel 47 adjacent to the oxidant gas flow channel 48, heat is exchanged between the oxidant gas 164 flowing through the oxidant gas flow channel 48 and the combustion exhaust gas 166, and the oxidant gas 164 is exchanged. Is further preheated.
  • the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 flows through the combustion exhaust gas flow channel 66 from the lower side in the vertical direction to the upper side.
  • the combustion exhaust gas 166 flows through the combustion exhaust gas flow channel 66 opposite to the oxidant gas flow channel 68 across the reforming flow channel 67, the oxidant gas 164 and the combustion exhaust gas 166 flowing through the oxidant gas flow channel 68 are modified. Heat exchange is performed through the mass passage 67 (the reforming catalyst layer 70), and this also preheats the oxidant gas 164.
  • the oxidant gas 164 preheated by flowing through the oxidant gas channels 48 and 68 in this way flows into the preheat channel 105 shown in FIG. 5, and vertically passes through the spirally formed preheat channel 105. Flows from the upper side to the lower side.
  • the oxidant gas 164 flowing through the preheating channel 105 is further preheated by the heat of the fuel cell stack 10.
  • the oxidant gas 164 preheated in the preheat flow path 105 is supplied to the oxidant gas inlet 15 (see FIG. 2) of the fuel cell stack 10.
  • the fuel gas is supplied to the fuel gas inlet 16 of the fuel cell stack 10 shown in FIG. 2 and the oxidant gas is supplied to the oxidant gas inlet 15 of the fuel cell stack 10. Then, in the fuel cell stack 10, power is generated in each cell 12 by an electrochemical reaction between the oxidant gas and the fuel gas. Each cell 12 generates heat with power generation.
  • the stack exhaust gas 165 including the fuel electrode exhaust gas and the air electrode exhaust gas is discharged from the fuel cell stack 10.
  • the stack exhaust gas 165 discharged from the fuel cell stack 10 flows into a combustion chamber 94 formed inside the combustion section 90 through a throttle hole 96 formed in the partition wall section 93.
  • the stack exhaust gas 165 including the fuel electrode exhaust gas and the air electrode exhaust gas is mixed by passing through the throttle hole 96.
  • the stack exhaust gas 165 flowing into the combustion chamber 94 contains unreacted hydrogen and oxygen in each cell 12, and the stack exhaust gas 165 containing hydrogen is formed between the ignition electrode 92 and the pipe 150 or the like. Will be burned by sparks. Since the ignition electrode 92 is separated from the fuel cell stack 10 in the vertical direction, the stack exhaust gas 165 is burned at a position away from the fuel cell stack 10.
  • the combustion exhaust gas 166 is generated in the combustion chamber 94.
  • the flue gas 166 generated in the combustion chamber 94 is discharged upward (on the side opposite to the fuel cell stack 10), and flows into the flue gas passage 66 of the reforming unit 60 along the tapered portion 95.
  • the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 and flowing into the combustion exhaust gas channel 66 of the reforming unit 60 is the combustion exhaust gas channel 66 of the reforming unit 60 and the combustion exhaust gas channel of the vaporization unit 40 as described above. 47 (see FIG. 4), after flowing through the connection flow path 39 and the combustion exhaust gas flow path 118 (see FIG. 3) of the heat exchanging section 110, it is discharged outside the fuel cell module M1 through the gas discharge pipe 123 shown in FIG. Is done.
  • the preheating unit 100, the peripheral wall 91 of the combustion unit 90, the reforming unit 60, and the vaporizing unit 40 are coaxial with each other.
  • the reforming section 60 is constituted by quadruple cylindrical walls 61 to 64, and the heat insulation space 65, the combustion exhaust gas channel 66, the reforming in the reforming section 60 are formed on the quadruple cylindrical walls 61 to 64.
  • a flow path 67 and an oxidant gas flow path 68 are formed.
  • the vaporizing section 40 is constituted by quadruple cylindrical walls 41 to 44, and the heat insulation space 45, the vaporization flow path 46, and the combustion exhaust gas flow path in the vaporization section 40 are added to the quadruple cylindrical walls 41 to 44. 47 and an oxidant gas flow path 48 are formed.
  • the heat exchanging unit 110 provided around the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40 is configured by triple cylindrical walls 111 to 113, and the triple cylindrical walls 111 to 113 are connected to the heat exchanging unit 110.
  • An oxidant gas passage 117 and a combustion exhaust gas passage 118 are formed. As described above, since the fuel cell module M1 can be prevented from expanding in the radial direction, the fuel cell module M1 can be downsized in the radial direction.
  • the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40 are configured by a quadruple cylindrical wall, and the heat exchange unit 110 is configured by a triple cylindrical wall. Accordingly, the structure of the reforming unit 60, the vaporizing unit 40, and the heat exchange unit 110 can be simplified, and the assembly of the reforming unit 60, the vaporizing unit 40, and the heat exchanging unit 110 can be facilitated. The cost of the module M1 can be reduced.
  • both cost reduction and radial size reduction can be achieved.
  • the reforming unit 60 is provided immediately above the combustion unit 90, and therefore the combustion exhaust gas flow channel 66 of the reforming unit 60 is immediately after being discharged from the combustion unit 90.
  • High-temperature combustion exhaust gas 166 flows in.
  • the flue gas 166 flows through the flue gas passage 66 while being guided by the innermost tubular wall 61 among the quadruple tubular walls 61 to 64.
  • a reforming channel 67 is formed on the outer periphery of the combustion exhaust gas channel 66.
  • a heat insulating space 65 is formed inside the combustion exhaust gas flow channel 66 of the reforming unit 60. Accordingly, the reforming passage 67 formed on the outer periphery of the combustion exhaust gas passage 66 can secure a large heat transfer area with respect to the volume by reducing the thickness in the radial direction. Thereby, the modification part 60 can be reduced in size in the radial direction and the axial direction.
  • an oxidant gas flow path 68 is located outside the reforming flow path 67 in the radial direction. Accordingly, since the vicinity of the inlet of the reforming channel 67 is cooled by the oxidizing gas 164 flowing through the oxidizing gas channel 68, the temperature of the raw fuel gas 162 flowing into the reforming channel 67 can be lowered. Thereby, generation
  • the oxidant gas flow path 68 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the oxidant gas 164 flows from the upper side to the lower side in the oxidant gas flow path 68. Flowing. Therefore, the fuel cell stack 10 can be maintained at a predetermined temperature without being rapidly cooled.
  • the combustion exhaust gas channel 66 is formed with the lower side in the vertical direction as the upstream side, and the combustion exhaust gas 166 flows from the lower side in the vertical direction to the upper side in the combustion exhaust gas channel 66.
  • the reforming channel 67 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the raw fuel gas 162 supplied from the vaporization channel 46 is passed from the upper side in the vertical direction to the lower side in the reforming channel 67. Flowing. Accordingly, the flow of the combustion exhaust gas 166 on the heat radiation side and the flow of the raw fuel gas 162 on the heat receiving side are reversed, so that the heat exchange efficiency between the combustion exhaust gas 166 and the raw fuel gas 162 can be improved.
  • the reforming catalyst layer 70 is provided over the circumferential direction of the reforming channel 67. Thereby, since the volume of the reforming catalyst layer 70 is expanded, the generation efficiency of the fuel gas 163 by the reforming catalyst layer 70 can be improved.
  • the ignition electrode 92 provided in the combustion chamber 94 is provided above the fuel cell stack 10 and separated from the fuel cell stack 10. Therefore, the stack exhaust gas 165 discharged from the fuel cell stack 10 and flowing into the combustion chamber 94 can be burned at a position away from the fuel cell stack 10. Thereby, it can suppress that the upper part of the fuel cell stack 10 is heated with combustion of the stack exhaust gas 165. As a result, the occurrence of a temperature difference between the upper part and the lower part of the fuel cell stack 10 can be suppressed.
  • the combustion section 90 is provided with a partition wall section 93, and a throttle hole 96 opened between the ignition electrode 92 and the fuel cell stack 10 is formed in the partition wall section 93. Accordingly, the stack exhaust gas 165 including the fuel electrode exhaust gas and the air electrode exhaust gas passes through the throttle hole 96, so that the stack exhaust gas 165 can be mixed. Thereby, the stack exhaust gas 165 can be efficiently burned in the combustion chamber 94.
  • the innermost cylindrical wall 61 among the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming portion 60 is formed with a tapered portion 95 protruding from the reforming portion 60 side to the combustion portion 90 side.
  • the taper portion 95 increases in diameter from the combustion portion 90 side toward the reforming portion 60 side. Therefore, when the stack exhaust gas 165 is combusted by the spark of the ignition electrode 92 and the combustion exhaust gas 166 is generated, the combustion exhaust gas 166 is caused to flow smoothly into the combustion exhaust gas channel 66 of the reforming unit 60 along the taper portion 95. Can do.
  • the remaining cylindrical walls 62 to 64 except for the innermost cylindrical wall 61 among the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming portion 60 are located below the inner cylindrical wall 61. It extends.
  • An extension portion extending downward in the cylindrical walls 62 to 64 is formed as a peripheral wall portion 91 of the combustion portion 90. Therefore, the structure of the combustion part 90 can be simplified.
  • a preheating unit 100 constituted by double cylindrical walls 101 and 102 is provided around the fuel cell stack 10.
  • a preheating channel 105 is formed between the double cylindrical walls 101 and 102 constituting the preheating unit 100, and the oxidant gas 164 flowing through the preheating channel 105 is contained in the fuel cell stack 10.
  • the oxidant gas 164 supplied to the fuel cell stack 10 can be efficiently preheated using the heat of the fuel cell stack 10.
  • the heat dissipation of the fuel cell stack 10 can be cut off, so that the power generation efficiency of the fuel cell module M1 is improved. Can be made.
  • the preheating channel 105 is formed in a spiral shape around the axial direction of the preheating unit 100.
  • the heat of the fuel cell stack 10 can be absorbed more efficiently by the oxidant gas 164 flowing through the preheating channel 105.
  • the preheating flow path 105 is formed in a spiral shape, the temperature of the preheating flow path 105 can be suppressed from varying in the circumferential direction, and the temperature of the fuel cell stack 10 can be kept uniform.
  • double bottom wall portions 34 and 35 having a gap between each other are provided at the lower end portion of the preheating portion 100, and a preheating flow is provided between the double bottom wall portions 34 and 35.
  • An introduction path 37 that connects the path 105 and the oxidant gas inlet 15 of the fuel cell stack 10 is formed. Therefore, the structure for connecting the preheating channel 105 and the oxidant gas inlet 15 of the fuel cell stack 10 can be simplified, and the cost can be reduced. Further, the heat generation from the lower part of the fuel cell stack 10 can be cut off by absorbing the heat of the fuel cell stack 10 with the oxidant gas 164 flowing through the introduction path 37. Can be improved.
  • a fuel gas pipe 107 that connects the reforming channel 67 and the fuel gas intake port of the fuel cell stack 10 is provided inside the preheating unit 100.
  • a heat insulating layer 130 is interposed between the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40 and the heat exchanging unit 110. Therefore, since heat transfer from the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40 to the heat exchange unit 110 can be suppressed by the heat insulating layer 130, the thermal efficiency in the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40 can be improved.
  • heat insulation spaces 45 and 65 are provided inside the vaporization unit 40 and the reforming unit 60, and therefore the vaporization unit 40 and the reforming unit are also formed by the heat insulation spaces 45 and 65.
  • the thermal efficiency of 60 can be improved.
  • the heat insulating spaces 45 and 65 are hollow, the structure of the fuel cell module M1 can be simplified.
  • the heat insulating materials 49 and 69 are filled in the heat insulating spaces 45 and 65, the thermal efficiency of the vaporizing unit 40 and the reforming unit 60 can be further improved.
  • a heat insulating space 45 is formed inside the vaporization flow path 46. Therefore, the vaporization flow path 46 can secure a large heat transfer area with respect to the volume by reducing the thickness in the radial direction. Thereby, raw fuel can be stably vaporized in the vaporization flow path 46, reducing the vaporization part 40 in a radial direction and an axial direction.
  • a vaporization flow path 46 and an oxidant gas flow path 48 are formed on both sides of the combustion exhaust gas flow path 47 in the radial direction. Therefore, the heat of the combustion exhaust gas passage 47 can be distributed to the vaporization passage 46 and the oxidant gas passage 48. Thereby, the excessive temperature rise of the vaporization flow path 46 can be suppressed.
  • the vaporization channel 46 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the raw fuel 161 flows from the upper side in the vertical direction to the lower side in the vaporization channel 46. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of liquid accumulation in the vaporization flow path 46. Further, in the vaporization channel 46, the reforming water contained in the raw fuel 161 flows in a water droplet state (in a state where the surface area is large), so that the reforming water can be gradually vaporized.
  • the vaporization flow path 46 is formed in a spiral shape around the axial direction of the vaporization portion 40 by the spiral convex portion 51. Therefore, since the vaporization flow path 46 is formed in a spiral shape, it is possible to lengthen the time for the raw fuel 161 to flow through the vaporization flow path 46 and to increase the pressure loss in the vaporization flow path 46. Promotion and stability can be ensured.
  • an oxidant gas channel 117 is formed between the inner cylindrical wall 111 and the central cylindrical wall 112, and the outer cylindrical wall 113 and the central cylindrical wall 112 are connected to each other.
  • a combustion exhaust gas passage 118 is formed therebetween. Accordingly, heat is exchanged between the oxidant gas 164 flowing through the oxidant gas flow path 117 and the combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas flow path 118, so that the heat of the combustion exhaust gas 166 is absorbed by the oxidant gas 164.
  • the oxidant gas 164 can be preheated. Thereby, thermal efficiency can be improved.
  • the fuel cell module is formed from the high-temperature combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas flow paths 47 and 66 in the reforming unit 60 and the vaporization unit 40. Heat dissipation to the outside of M1 can be suppressed. Further, since the heat of the high-temperature combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas channels 47 and 66 can be absorbed by the oxidant gas 164 flowing through the oxidant gas channel 117 of the heat exchange unit 110, the thermal efficiency is further improved. Can be made.
  • the heat exchange unit 110 since the vaporization unit 40 and the reforming unit 60 are provided inside the heat exchange unit 110, the heat exchange unit 110 has a structure with a large diameter and a small thickness in the radial direction. For 110, a large heat transfer area can be secured with respect to the volume. Thereby, while being able to improve the heat exchange efficiency in the heat exchange part 110, the heat exchange part 110 can be reduced in size in a radial direction and an axial direction.
  • the oxidant gas channel 117 and the combustion exhaust gas channel 118 are formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchange unit 110. As a result, the total length of the oxidant gas flow path 117 and the combustion exhaust gas flow path 118 increases, so that the oxidant gas 164 flowing through the oxidant gas flow path 117 and the combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas flow path 118 are increased. Heat exchange efficiency can be improved.
  • the oxidant gas channel 117 and the combustion exhaust gas channel 118 are spirally formed around the axial direction of the heat exchanging unit 110 by the spiral convex portions 120 and 121. Accordingly, the time required for the oxidizing gas 164 and the combustion exhaust gas 166 to flow through the oxidizing gas channel 117 and the combustion exhaust gas flow channel 118 is increased by the amount of the spiral formation of the oxidizing gas channel 117 and the combustion exhaust gas flow channel 118. be able to. Thereby, the heat exchange efficiency between the oxidant gas 164 flowing through the oxidant gas channel 117 and the combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas channel 118 can be further improved.
  • the oxidant gas flow path 117 and the combustion exhaust gas flow path 118 have a larger helical pitch than the vaporization flow path 46, the pressure loss in the oxidant gas flow path 117 and the combustion exhaust gas flow path 118 having a large flow rate is vaporized. It can be reduced to the same extent as 46. Thereby, the pumping power of the fluid in the oxidizing gas channel 117 and the combustion exhaust gas channel 118 can be reduced.
  • the flow of the oxidant gas 164 in the oxidant gas flow path 117 and the flow of the combustion exhaust gas 166 in the combustion exhaust gas flow path 118 are opposite in the axial direction of the heat exchange unit 110.
  • the heat exchange efficiency between the oxidant gas 164 and the combustion exhaust gas 166 can be improved.
  • the heat exchanging unit 110 has an oxidant gas channel 117 between the inner cylindrical wall 111 and the central cylindrical wall 112, and between the outer cylindrical wall 113 and the central cylindrical wall 112. A combustion exhaust gas passage 118 is provided between them.
  • the connection flow path 38 which connects the oxidant gas flow path 48 of the vaporization part 40 and the oxidant gas flow path 117 of the heat exchange part 110, the combustion exhaust gas flow path 47 of the vaporization part 40, and the combustion of the heat exchange part 110 Since the connection flow path 39 that connects the exhaust gas flow path 118 is arranged in the vertical direction, the structure of the connection section that connects the vaporization section 40 and the heat exchange section 110 can be simplified.
  • the innermost tubular wall 61 and the quadruple tubular shape constituting the vaporizing portion 40 are provided.
  • the cylindrical wall 41 located on the innermost side is integrally formed.
  • the second cylindrical wall 43 from the outside is integrally formed.
  • the cylindrical wall 44 located on the outermost side among the four cylindrical walls 41 to 44 constituting the vaporizing unit 40 and the inner side of the triple cylindrical walls 111 to 113 constituting the heat exchange unit 110 are arranged.
  • the cylindrical wall 111 is formed integrally with the connecting portion 31 (first connecting portion).
  • the second cylindrical wall 43 from the outside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 constituting the vaporizing section 40 and the center of the triple cylindrical walls 111 to 113 constituting the heat exchange section 110 are arranged.
  • the cylindrical wall 112 is formed integrally with the connecting portion 32 (second connecting portion).
  • the outer cylindrical wall 102 of the double cylindrical walls 101 and 102 constituting the preheating unit 100 and the quadruple cylindrical walls 61 to 61 constituting the reforming unit 60 are provided.
  • 64, the outermost cylindrical wall 64 is integrally formed, and the inner cylindrical wall 101 and the reforming unit 60 of the double cylindrical walls 101 and 102 constituting the preheating unit 100 are formed.
  • the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the second cylindrical wall 63 from the outside they are integrally formed. Thereby, while being able to suppress the increase in a number of parts, the structure of the modification part 60 and the preheating part 100 can be simplified.
  • the preheating part 100, the peripheral wall part 91 of the combustion part 90, the reforming part 60, the vaporizing part 40, and the container 20 constituting the heat exchanging part 110 are covered with a heat insulating material 140.
  • spiral protrusions 51, 106, 120, 121 provided in the vaporization channel 46, the preheating channel 105, the oxidant gas channel 117, and the combustion exhaust gas channel 118 are It plays the role of a spacer interposed between the cylindrical walls located on both sides. Accordingly, the width of each flow path can be maintained by the spiral convex portions 51, 106, 120, and 121, and the occurrence of a temperature difference in the circumferential direction of each flow path can be suppressed.
  • the structure of the fuel cell module M2 according to the second embodiment shown in FIG. 6 is changed as follows with respect to the fuel cell module M1 according to the first embodiment described above.
  • the container 20 is composed of eight pipe members 21 to 28 that are one fewer than those in the first embodiment.
  • the first tube material 21, the fifth tube material 25, and the sixth tube material 26 are extended to the upper side of the container 20.
  • the seventh tube member 27 is provided outside the upwardly extending portion of the first tube member 21, and the eighth tube member 28 is provided between the seventh tube member 27 and the fifth tube member 25. ing.
  • the lower end of the seventh tube 27 is fixed to the upper end of the second tube 22, and the lower end of the eighth tube 28 is fixed to the upper end of the third tube 23.
  • the upper end of the eighth pipe 28 is fixed to the upper end of the seventh pipe 27, the upper end of the fifth pipe 25 is fixed to the upper end of the eighth pipe 28, and the sixth pipe 26 The upper end is fixed to the upper end of the fifth pipe member 25.
  • the heat exchanging unit 110 is provided coaxially with the vaporizing unit 40 above the vaporizing unit 40 and is constituted by quadruple cylindrical walls 111 to 114 provided at the upper part of the container 20.
  • the innermost cylindrical wall 111 of the quadruple cylindrical walls 111 to 114 is constituted by the seventh tubular material 27, and the second cylindrical wall from the inner side among the quadruple cylindrical walls 111 to 114.
  • Reference numeral 112 denotes an eighth pipe material 28.
  • the third cylindrical wall 113 from the inside of the quadruple cylindrical walls 111 to 114 is constituted by the upper part of the fifth tubular material 25, and is located on the outermost side of the quadruple cylindrical walls 111 to 114.
  • the cylindrical wall 114 is formed by the upper part of the sixth pipe member 26.
  • the quadruple cylindrical walls 111 to 114 constituting the heat exchanging portion 110 have a gap between each other, and the inside of the quadruple cylindrical walls 111 to 114 is inside.
  • the heat insulation space 115, the raw fuel flow path 116, the combustion exhaust gas flow path 118, and the oxidant gas flow path 117 are formed in this order from the outside.
  • the space inside the first cylindrical wall 111 is formed as a heat insulating space 115, and the gap between the first cylindrical wall 111 and the second cylindrical wall 112 is the raw fuel flow path 116. It is formed as. Further, a gap between the second cylindrical wall 112 and the third cylindrical wall 113 is formed as a combustion exhaust gas flow path 118, and the third cylindrical wall 113 and the fourth cylindrical wall 111 are formed. A gap between them is formed as an oxidant gas flow path 117.
  • the heat insulating space 115 is hollow, but the heat insulating space 115 may be filled with a heat insulating material 124.
  • a raw fuel supply pipe 50 (see FIG. 6) that extends outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end portion of the raw fuel flow path 116.
  • the raw fuel flow path 116 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the raw fuel 161 supplied from the raw fuel supply pipe 50 flows from the upper side in the vertical direction to the lower side in the raw fuel flow path 116.
  • the lower end portion of the raw fuel channel 116 is in communication with the vaporization channel 46.
  • a rectifying cylinder 171 formed in an annular shape along the circumferential direction of the vaporization channel 46 is provided.
  • a communication passage 172 is formed at the inlet of the vaporization flow path 46 by the rectifying cylinder 171.
  • the rectifying cylinder 171 may be omitted.
  • An oxidant gas supply pipe 122 (see FIG. 6) extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to an upper end portion of the oxidant gas flow channel 117, and a lower end portion of the oxidant gas flow channel 117 is a vaporization unit.
  • the oxidant gas flow path 48 formed in 40 is communicated.
  • the oxidant gas flow path 117 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the oxidant gas 164 supplied from the oxidant gas supply pipe 122 is lowered from the upper side in the vertical direction to the oxidant gas flow path 117. Flows to the side.
  • a gas exhaust pipe 123 (see FIG. 6) extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end portion of the combustion exhaust gas passage 118, and the lower end portion of the combustion exhaust gas passage 118 is formed in the vaporization unit 40.
  • the combustion exhaust gas flow path 47 communicates with the exhaust gas flow path 47.
  • the combustion exhaust gas passage 118 is formed with the lower side in the vertical direction as the upstream side, and the combustion exhaust gas 166 supplied from the combustion exhaust gas passage 47 of the vaporization unit 40 is in the vertical lower side in the combustion exhaust gas passage 118. From the top to the top.
  • the fuel cell module M2 according to the second embodiment has the same structure as that of the fuel cell module M1 according to the first embodiment, except that the heat exchange unit 110 is provided above the vaporization unit 40. It operates similarly to the fuel cell module M1 according to the embodiment.
  • the fuel cell module M2 according to the second embodiment has the same operations and effects as the fuel cell module M1 with respect to the same structure as the fuel cell module M1 according to the first embodiment.
  • the fifth pipe member 25 and the sixth pipe member 26 are straightened to the upper side of the container 20.
  • a wall portion on the outer peripheral side of the heat exchanging portion 110 can be constituted by the upper portion of the fifth tube member 25 and the upper portion of the sixth tube member 26.
  • the fuel cell module M2 can be further downsized in the radial direction.
  • the raw fuel flow path 116 is formed along with the combustion exhaust gas flow path 118. Therefore, the raw fuel 161 flowing through the raw fuel flow path 116 is converted into the combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas flow path 118. Thus, the raw fuel 161 input to the vaporization flow path 46 can be preheated.
  • the raw fuel passage 116 and the oxidant gas passage 117 are formed on both sides of the combustion exhaust gas passage 118 in the radial direction. Thereby, the heat of the combustion exhaust gas channel 118 can be distributed to the raw fuel channel 116 and the oxidant gas channel 117. That is, the structure for vaporizing the raw fuel 161 flowing through the raw fuel flow path 116 and the structure for preheating the oxidant gas 164 flowing through the oxidant gas flow path 117 can be integrated. Therefore, this also makes it possible to further reduce the size of the fuel cell module in the radial direction.
  • a heat insulating space 115 is formed inside the heat exchange unit 110. Therefore, with respect to the heat exchanging portion 110, it is possible to secure a large heat transfer area with respect to the volume by reducing the thickness in the radial direction. Thereby, the heat exchange part 110 can be reduced in size in a radial direction and an axial direction.
  • the structure of the fuel cell module M3 according to the third embodiment shown in FIG. 8 is changed as follows with respect to the fuel cell module M2 according to the second embodiment described above.
  • the sixth pipe member 26 has a reduced length in the vertical direction and is provided only at the lower portion of the container 20.
  • the inner cylindrical wall 101 of the double cylindrical walls 101 and 102 constituting the preheating unit 100 is configured by the lower part of the fifth tubular material 25, and the outer cylindrical wall of the double cylindrical wall 101 is formed.
  • the wall 102 is constituted by the sixth pipe material 26.
  • the heat exchange unit 110 is constituted by triple cylindrical walls 111-113.
  • the vaporizing section 40 is constituted by triple cylindrical walls 41 to 43
  • the reforming section 60 is constituted by triple cylindrical walls 61 to 63 as shown in FIG. Since the heat exchange unit 110, the vaporization unit 40, and the reforming unit 60 are each formed of a triple cylindrical wall, the heat exchange unit 110, the vaporization unit 40, and the reforming unit 60 provide an oxidant gas. Each flow path is omitted.
  • an oxidant gas supply pipe 122 extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end portion of the preheating channel 105.
  • Preheating of the oxidant gas flowing through the preheating channel 105 is provided by radiation from the fuel cell stack 10, heat transfer from the exhaust gas discharged from the fuel electrode and the air electrode, and heat transfer from the combustion unit 90.
  • the fuel cell module M3 according to the third embodiment is a fuel cell according to the second embodiment, except that the oxidant gas flow path is omitted from the heat exchange unit 110, the vaporization unit 40, and the reforming unit 60, respectively.
  • the structure is the same as that of the module M2, and the same operation as that of the fuel cell module M2 according to the second embodiment is performed.
  • the fuel cell module M3 according to the third embodiment has the same operations and effects as the fuel cell module M1 with respect to the same structure as the fuel cell module M2 according to the second embodiment.
  • the oxidant gas flow paths are omitted from the heat exchange unit 110, the vaporization unit 40, and the reforming unit 60, they are discharged from the combustion unit 90.
  • the heat of the flue gas 166 cannot be absorbed by the oxidant gas
  • the structure of the heat exchange unit 110, the vaporization unit 40, and the reforming unit 60 can be simplified, thereby reducing the cost. be able to.
  • the oxidant gas flow path is omitted from the reforming unit 60, it is possible to suppress heat from being removed from the reforming unit 60 that exhibits an endothermic reaction, so that the thermal efficiency can be improved.
  • the combustion exhaust gas 166 is only deprived of heat by the reforming reaction and vaporization in the vaporization unit 40 and the reforming unit 60. Therefore, the heat transfer area of the vaporization part 40 and the modification
  • the oxidant gas flow path is omitted from the vaporization section 40 and the reforming section 60, and the oxidant gas supply pipe 122 is connected to the upper end of the preheat flow path 105, whereby the oxidant flowing through the preheat flow path 105 is obtained.
  • the temperature of the gas 164 is lower than when the oxidant gas flow path is provided in the vaporization unit 40 and the reforming unit 60. Therefore, since the heat radiation of the fuel cell stack 10 can be absorbed by the oxidant gas having a low temperature, the heat radiation from the fuel cell stack 10 to the outside can be suppressed, and the power generation efficiency of the fuel cell module M3 is improved. Can be made.
  • the structure of the fuel cell module M4 according to the fourth embodiment shown in FIG. 11 is changed as follows with respect to the fuel cell module M2 according to the second embodiment described above.
  • the container 20 is composed of six pipe members 21 to 26 that are two fewer than those in the second embodiment described above.
  • the first tube material 21 is provided at the center in the height direction of the container 20, and the second tube material 22 and the third tube material 23 are arranged on the upper side and the outside of the first tube material 21.
  • the third pipe member 23 extends upward from the second pipe member 22.
  • the fourth tubular material 24 is disposed outside the first tubular material 21 and below the second tubular material 22 and the third tubular material 23.
  • the fifth pipe member 25 and the sixth pipe member 26 are disposed outside the third tube member 23 and the fourth tube member 24, and are provided from the upper end portion to the lower end portion of the container 20.
  • the upper end of the third pipe 23 and the upper end of the fifth pipe 25 are fixed to the top wall 181 provided at the upper end of the container 20, and the upper end of the sixth pipe 26 is the fifth It is fixed to the upper end of the tube 25.
  • the heat exchanging part 110 is composed of triple cylindrical walls 111 to 113.
  • the inner cylindrical wall 111 in the triple cylindrical walls 111 to 113 is constituted by the upper part of the third tubular material 23, and the central cylindrical wall 112 in the triple cylindrical walls 111 to 113 is the fifth tubular material 25. It is composed of the upper part.
  • the outer cylindrical wall 113 of the triple cylindrical walls 111 to 113 is constituted by the upper portion of the sixth tube material 26.
  • the triple cylindrical walls 111 to 113 constituting the heat exchanging portion 110 have a gap between each other, and the triple cylindrical walls 111 to 113 extend from the inside to the outside.
  • the heat insulating space 115, the combustion exhaust gas flow path 118, and the oxidant gas flow path 117 are formed in this order.
  • the vaporizing section 40 is composed of quadruple cylindrical walls 41-44.
  • the innermost cylindrical wall 41 of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is constituted by the second tubular material 22, and the second cylindrical wall from the inner side of the quadruple cylindrical walls 41 to 44.
  • Reference numeral 42 denotes a third pipe material 23.
  • the third cylindrical wall 43 from the inside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is constituted by the center portion in the height direction of the fifth tubular member 25, and
  • the cylindrical wall 44 located on the outermost side is constituted by the central portion of the sixth pipe member 26 in the height direction.
  • the quadruple cylindrical walls 41 to 44 constituting the vaporizing section 40 have a gap between each other. From the inside to the outside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44, a heat insulating space 45, A vaporization channel 46, a combustion exhaust gas channel 47, and an oxidant gas channel 48 are formed in this order.
  • a raw fuel supply pipe 50 passing through the inside of the container 20 is connected to the upper end portion of the vaporization flow path 46.
  • the vaporization channel 46 has a length necessary for vaporizing the raw fuel 161.
  • a mixing unit 190 extending upward in the vertical direction is formed at the upper end of the reforming unit 60.
  • the mixing unit 190 is located between the vaporizing unit 40 and the reforming unit 60 in the height direction of the container 20.
  • the mixing unit 190 is provided with a rectifying cylinder 191 formed in an annular shape along the circumferential direction of the mixing unit 190, and the rectifying cylinder 191 has an orifice penetrating in the radial direction (horizontal direction) of the rectifying cylinder 191.
  • 192 is formed.
  • the orifice 192 is located on the radially outer side of the vaporization flow path 46 and communicates with the lower end portion of the vaporization flow path 46.
  • the mixing unit 190 has only one orifice 192.
  • the mixing portion 190 is provided with an opposing wall portion 196 that faces the orifice 192 and is located on the reforming channel 67 side (radially outside) with respect to the orifice 192.
  • the inlet (upper end) of the reforming channel 67 is in communication with the vaporizing channel 46 via the orifice 192 and the inner space 195 of the mixing unit 190.
  • a pair of partition plates 193 formed in an annular shape along the circumferential direction of the reforming channel 67 is provided at the inlet of the reforming channel 67.
  • the pair of partition plates 193 are arranged in the vertical direction.
  • a plurality of orifices 194 are formed at regular intervals in the circumferential direction.
  • the plurality of orifices 194 penetrates in the thickness direction of the partition plate 193, and the raw fuel gas 162 flows into the reforming channel 67 through the plurality of orifices 194.
  • One partition plate 193 may be used.
  • the raw fuel gas 162 vaporized in the vaporization flow path 46 passes through the orifice 192 and flows into the inner space 195 of the mixing unit 190 formed above the reforming unit 60. At this time, the raw fuel gas 162 vaporized in the vaporization flow path 46 is increased in flow velocity when passing through the orifice 192 and collides with the opposing wall portion 196 on the radially outer side in the mixing portion 190. Then, the raw fuel gas 162 collides with the opposing wall portion 196 on the radially outer side in the mixing portion 190 to generate turbulent flow, and the hydrocarbon-based gas and water vapor contained in the raw fuel gas 162 are mixed.
  • the raw fuel gas 162 mixed in this manner changes its direction from the radially outer side to the vertically lower side by colliding with the opposing wall portion 196, and a plurality of orifices 194 formed at the inlet of the reforming channel 67.
  • the reforming flow path 67 Since the plurality of orifices 194 are arranged at regular intervals in the circumferential direction of the reforming channel 67, the raw fuel gas 162 is passed through the reforming channel 67 by passing through the plurality of orifices 194. It flows in dispersedly.
  • a flow path switching unit 300 is provided between the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40.
  • the flow path switching unit 300 is provided coaxially with the reforming unit 60 and the vaporizing unit 40, and is configured by five-fold cylindrical walls 301 to 305 having a gap therebetween.
  • the first cylindrical wall 301 from the inside is the first cylindrical wall 61 from the inside of the four-fold cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming portion 60.
  • the second cylindrical wall 302 from the inner side among the five-fold cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow path switching unit 300 is a quadruple that constitutes the vaporizing unit 40.
  • the first cylindrical wall 41 is extended downward from the inside.
  • the third cylindrical wall 303 from the inside of the five-fold cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow path switching unit 300 is the inner side of the four-fold cylindrical walls 41 to 44 constituting the vaporizing unit 40.
  • the fourth cylindrical wall 304 from the inside of the five-fold cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow path switching unit 300 is vaporized.
  • the third cylindrical wall 43 from the inside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 constituting the part 40 and the third from the inside of the four cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming part 60 It is formed continuously with the cylindrical wall 63.
  • the combustion of the reforming unit 60 is between the first cylindrical wall 301 from the inside and the second cylindrical wall 302 from the inside.
  • An upper extended exhaust gas flow channel 306 is formed by extending the exhaust gas flow channel 66 upward, and among the five-layered cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow channel switching unit 300, Between the fourth cylindrical wall 304 from the inside, a lower extended exhaust gas passage 307 is formed by extending the combustion exhaust gas passage 47 of the vaporization section 40 downward.
  • the communication pipe 197 is connected to the second cylindrical wall 302 and the third cylindrical wall 303 from the inside of the five-fold cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow path switching unit 300.
  • the communication pipe 197 is provided in a part of the container 20 in the circumferential direction, and is arranged with the radial direction of the flow path switching unit 300 as the axial direction.
  • the upper extended exhaust gas channel 306 and the lower extended exhaust gas channel 307 are communicated with each other through the inside of the communication pipe 197, and the combustion exhaust gas 166 flowing through the combustion exhaust gas channel 66 of the reforming unit 60 is connected to the upper extended exhaust gas channel 306. Then, the gas flows into the combustion exhaust gas passage 47 of the vaporization section 40 through the inside of the communication pipe 197 and the lower extension exhaust gas passage 307.
  • the lower end portion 302A of the second cylindrical wall 302 from the inside is the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming unit 60.
  • the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming unit 60.
  • the mixing unit 190 is provided with a trap unit 198.
  • the trap portion 198 is located below the orifice 192 described above.
  • the trap portion 198 is formed in a concave shape having a space communicating with the lower end portion of the vaporization flow path 46.
  • the combustion member 90 is provided with a nozzle member 200.
  • the nozzle member 200 is provided on the upper surface of the fuel cell stack 10 and includes a fuel electrode exhaust gas nozzle 201 and an air electrode exhaust gas nozzle 202.
  • the nozzle member 200 has a partition wall portion 203 positioned between the ignition electrode 92 and the fuel cell stack 10, and the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 is formed at the center of the partition wall portion 203.
  • the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 communicates with the exhaust gas exhaust port of the fuel electrode in the fuel cell stack 10, and the air electrode exhaust gas nozzle 202 communicates with the exhaust gas exhaust port of the air electrode in the fuel cell stack 10.
  • the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 is located in the center of the combustion section 90 in the radial direction, and a plurality of air electrode exhaust gas nozzles 202 are provided around the fuel electrode exhaust gas nozzle 201.
  • the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 may be formed in a plurality of, for example, in the radial direction of the partition wall 203 formed in a disk shape, or may be formed in a distributed manner in the partition wall 203. good.
  • the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 is opened upward in the vertical direction, and the air electrode exhaust gas nozzle 202 is opened radially inward of the combustion unit 90. That is, the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 and the air electrode exhaust gas nozzle 202 are opened in directions orthogonal to each other.
  • the ignition electrode 92 is disposed at the center of the plurality of air electrode exhaust gas nozzles 202 so as to face the fuel electrode exhaust gas nozzle 201.
  • the gases discharged from the fuel electrode exhaust gas nozzle 201 and the air electrode exhaust gas nozzle 202 are mixed to generate a stack exhaust gas 165.
  • the stack exhaust gas 165 is burned by a spark formed between the ignition electrode 92 and the partition wall 203. Since the ignition electrode 92 is separated from the fuel cell stack 10 in the vertical direction, the stack exhaust gas 165 is burned at a position away from the fuel cell stack 10.
  • the fuel cell module M4 according to the fourth embodiment has the same structure as the fuel cell module M2 according to the second embodiment except for the above-described configuration, and operates in the same manner as the fuel cell module M2 according to the second embodiment. .
  • the fuel cell module M4 according to the fourth embodiment has the same operations and effects as the fuel cell module M1 with respect to the same structure as the fuel cell module M2 according to the second embodiment.
  • the heat exchange unit 110 when the heat exchange unit 110 is provided above the vaporization unit 40, the third tube member 23, the fifth tube member 25, and the sixth tube member.
  • the heat exchanger 110 By extending 26 in a straight line to the upper side of the container 20, the heat exchanger 110 can be configured by these pipe materials 23, 25, and 26. Thereby, manufacture of the container 20 becomes easy and the number of pipes constituting the container 20 can be reduced, so that the cost can be reduced.
  • the heat exchange unit 110 can be optimally designed. Thereby, thermal efficiency can be improved.
  • a heat insulating space 115 is formed inside the heat exchanging portion 110. Therefore, with respect to the heat exchanging portion 110, it is possible to secure a large heat transfer area with respect to the volume by reducing the thickness in the radial direction. Thereby, the heat exchange part 110 can be reduced in size in a radial direction and an axial direction.
  • the vaporization flow path 46 is formed by the second tube material 22 and the third tube material 23, but the position of the upper end of the second tube material 22 is not restricted in the height direction of the container 20.
  • the length of the vaporization channel 46 can be easily changed.
  • the length of the vaporization channel 46 can be optimized, so that the temperature of the raw fuel gas 162 passing through the inlet of the reforming channel 67 (see FIG. 13) located on the downstream side of the vaporization channel 46. Can be prevented from rising too much.
  • a combustion exhaust gas channel 66 positioned inside the vaporization channel 46 and a combustion exhaust gas channel 47 positioned outside the vaporization channel 46 are communicated.
  • the communication pipe 197 is connected.
  • the communication pipe 197 is connected to the second cylindrical wall 302 and the third cylindrical wall 303 from the inside of the five-fold cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow path switching unit 300. Since the communication pipe 197 is provided in a part of the circumferential direction of the flow path switching unit 300, stress may concentrate on the connection part between the communication pipe 197 and the cylindrical walls 302 and 303.
  • the lower end portion 302A of the second cylindrical wall 302 from the inside out of the five-fold cylindrical walls 301 to 305 constituting the flow path switching unit 300 is a quadruple cylindrical wall 61 constituting the reforming unit 60.
  • the structure of the fuel cell module M5 according to the fifth embodiment shown in FIG. 15 is changed as follows with respect to the fuel cell module M2 according to the second embodiment described above.
  • the container 20 is composed of five pipe members 21 to 25 that are three fewer than those in the second embodiment.
  • the first tube material 21 and the second tube material 22 are provided from the central portion in the height direction of the container 20 to the upper end portion, and the second tube material 22 is disposed outside the first tube material 21. ing.
  • the third tube member 23 and the fourth tube member 24 are arranged outside the second tube member 22.
  • the third pipe material 23 is formed with a length corresponding to the upper part of the second pipe material 22.
  • the fourth pipe member 24 is provided from the center in the height direction of the container 20 to the lower end, and is disposed below the third pipe member 23.
  • the fifth pipe member 25 is formed with a length corresponding to the lower part of the fourth pipe member 24, and is disposed outside the lower part of the fourth tube member 24.
  • the upper end of the first tube 21 and the upper end of the second tube 22 are fixed to a top wall 181 provided at the upper end of the container 20, and the upper end of the third tube 23 is the second It is fixed to the upper end of the tube material 22.
  • the lower end portion of the fourth pipe member 24 is fixed to the bottom wall portion 34, and the lower end portion of the fifth pipe member 25 is fixed to the bottom wall portion 35.
  • the heat exchange part is omitted from the container 20, and the container 20 is provided with a vaporization part 40, a reforming part 60, a combustion part 90, and a preheating part 100 (accommodating part).
  • the vaporizing section 40 is composed of triple cylindrical walls 41-43.
  • the inner cylindrical wall 41 in the triple cylindrical walls 41 to 43 is constituted by the upper part of the first tubular material 21, and the central cylindrical wall 42 in the triple cylindrical walls 41 to 43 is the second tubular material 22. It is composed of the upper part.
  • the outer cylindrical wall 43 of the triple cylindrical walls 41 to 43 is constituted by the third pipe member 23.
  • the triple cylindrical walls 41 to 43 constituting the vaporizing section 40 have a gap between them, and the inner cylindrical wall 41 and the central cylindrical wall 42 A combustion exhaust gas channel 47 is formed between them, and a vaporization channel 46 is formed between the outer cylindrical wall 43 and the central cylindrical wall 42.
  • a gas exhaust pipe 123 (see FIG. 15) that extends outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end portion of the combustion exhaust gas flow path 47, and extends to the radial outer side of the container 20 at the upper end portion of the vaporization flow path 46.
  • a raw fuel supply pipe 50 (see FIG. 15) is connected.
  • the vaporization flow path 46 is provided with a spiral convex portion 51 formed in a spiral shape around the axial direction of the vaporization section 40, and the vaporization flow path 46 allows the vaporization flow path 46 to be connected to the vaporization section 40. It is formed in a spiral around the axial direction.
  • the combustion exhaust gas flow channel 47 is provided with a spiral convex portion 55 formed in a spiral shape around the axial direction of the vaporization portion 40, and the combustion exhaust gas flow channel 47 is vaporized by the spiral convex portion 55.
  • the portion 40 is formed in a spiral shape around the axial direction.
  • the reforming section 60 is composed of triple cylindrical walls 61-63.
  • the inner cylindrical wall 61 in the triple cylindrical walls 61 to 63 is constituted by the lower portion of the first tubular material 21, and the central cylindrical wall 62 in the triple cylindrical walls 61 to 63 is the second tubular material 22. It consists of the lower part.
  • the outer cylindrical wall 63 of the triple cylindrical walls 61 to 63 is constituted by the upper portion of the fourth tubular material 24.
  • the triple cylindrical walls 61 to 63 constituting the reforming portion 60 have a gap therebetween, and a combustion exhaust gas is interposed between the inner cylindrical wall 61 and the central cylindrical wall 62.
  • a flow path 66 is formed, and a reforming flow path 67 is formed between the outer cylindrical wall 63 and the central cylindrical wall 62.
  • a pair of partition plates 212 formed in an annular shape along the circumferential direction of the reforming unit 60 is provided at the inlet of the reforming channel 67.
  • the pair of partition plates 212 are arranged in the vertical direction.
  • a plurality of orifices 213 are formed at regular intervals in the circumferential direction.
  • the orifice 213 penetrates in the thickness direction (vertical direction) of the partition plate 212, and the raw fuel gas 162 flows into the reforming channel 67 through the plurality of orifices 213.
  • the partition plate 212 may be a single sheet.
  • the preheating unit 100 includes double cylindrical walls 101 and 102.
  • the inner cylindrical wall 101 of the double cylindrical walls 101 and 102 is constituted by the lower part of the fourth tubular material 24, and the outer cylindrical wall 102 of the double cylindrical walls 101 and 102 is five.
  • the second pipe member 25 is used.
  • An oxidant gas supply pipe 122 extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end portion of the preheating channel 105.
  • Preheating of the oxidant gas 164 flowing through the preheating channel 105 is provided by radiation from the fuel cell stack 10, heat transfer from the exhaust gas discharged from the fuel electrode and the air electrode, and heat transfer from the combustion unit 90. .
  • the vaporizing section 40 is configured by the triple cylindrical walls 41 to 43, and the reforming section 60 is configured by the triple cylindrical wall 61. To 63.
  • the vaporization unit 40 and the reforming unit 60 are each formed of a triple cylindrical wall, the oxidant gas flow path is omitted from the vaporization unit 40 and the reforming unit 60, respectively.
  • the fuel cell module M5 according to the fifth embodiment has the same structure as the fuel cell module M2 according to the second embodiment except for the above-described configuration, and operates in the same manner as the fuel cell module M2 according to the second embodiment. .
  • the fuel cell module M5 according to the fifth embodiment has the same operations and effects as those of the fuel cell module M1 with respect to the same structure as the fuel cell module M2 according to the second embodiment.
  • the oxidant gas flow path is omitted from the vaporization unit 40 and the reforming unit 60
  • the heat of the combustion exhaust gas 166 discharged from the combustion unit 90 is reduced.
  • the structure of the vaporization part 40 and the modification part 60 can be simplified, it can reduce a cost by this.
  • the oxidant gas flow path is omitted from the reforming unit 60, it is possible to suppress heat from being removed from the reforming unit 60 that exhibits an endothermic reaction, so that the thermal efficiency can be improved.
  • the combustion exhaust gas 166 is only deprived of heat by the reforming reaction and vaporization in the vaporization unit 40 and the reforming unit 60. Therefore, the heat transfer area of the vaporization part 40 and the modification
  • the oxidant gas flow path is omitted from the vaporization section 40 and the reforming section 60, and the oxidant gas supply pipe 122 is connected to the upper end of the preheat flow path 105, whereby the oxidant flowing through the preheat flow path 105 is obtained.
  • the temperature of the gas 164 is lower than when the oxidant gas flow path is provided in the vaporization unit 40 and the reforming unit 60. Accordingly, since the heat radiation of the fuel cell stack 10 can be absorbed by the oxidant gas having a low temperature, the heat radiation from the fuel cell stack 10 to the outside can be suppressed, and the power generation efficiency of the fuel cell module M5 is improved. Can be made.
  • the structure of the fuel cell module M6 according to the sixth embodiment shown in FIG. 18 is changed as follows with respect to the fuel cell module M1 according to the first embodiment described above.
  • the container 20 is composed of seven pipe materials 21 to 27 that are two fewer than those in the first embodiment.
  • the first tube material 21 and the second tube material 22 are provided from the upper side of the fuel cell stack 10 to the upper end portion of the container 20, and the third tube material 23 and the fourth tube material 24 are provided in the container 20. It is provided from the center in the height direction to the upper end.
  • diameter-reduced portions 221 to 224 that are reduced in diameter toward the upper side in the vertical direction are respectively formed on the upper portion of the first tube material 21 to the fourth tube material 24.
  • cylindrical connection portions 225 to 227 are respectively formed above the reduced diameter portions 222 to 224 formed in the second to fourth pipe members 22 to 24. Yes.
  • the upper end portion of the reduced diameter portion 221 formed in the first tube material 21 and the upper end portion of the connection portion 225 provided in the second tube material 22 are fixed to the upper portion of the pipe 150, respectively. Further, the upper end portion of the connection portion 226 provided in the third pipe material 23 is fixed to the upper end portion of the connection portion 225 provided in the second tube material 22, and the connection portion 227 provided in the fourth tube material 24. Is fixed to the upper end portion of the connection portion 226 provided on the third pipe member 23. In addition, bellows-shaped bellows 228 and 229 are formed in the connection portions 226 and 227 provided in the third tube material 23 and the fourth tube material 24 among the connection portions 225 to 227, respectively.
  • the fifth pipe member 25 and the sixth pipe member 26 are provided from the lower side of the third pipe member 23 and the fourth pipe member 24 to the lower end portion of the container 20.
  • the tube material 27 is provided between the fuel cell stack 10 and the fifth tube material 25 below the second tube material 22.
  • the lower end of the second tube 22 is fixed to the upper end of the seventh tube 27, the lower end of the fifth tube 25, the lower end of the sixth tube 26, and the lower end of the seventh tube 27. Is fixed to the manifold 14 constituting the lower wall portion of the container 20.
  • the heat exchanging unit 110 is provided coaxially with the vaporizing unit 40 above the vaporizing unit 40 and is constituted by quadruple cylindrical walls 111 to 114 provided at the upper part of the container 20.
  • the innermost cylindrical wall 111 is constituted by the upper portion of the first tubular member 21, and among the quadruple cylindrical walls 111 to 114, the second cylinder from the inside is formed.
  • the shaped wall 112 is constituted by the upper part of the second pipe material 22.
  • the third cylindrical wall 113 from the inside of the quadruple cylindrical walls 111 to 114 is constituted by the upper portion of the third tubular material 23, and is located on the outermost side of the quadruple cylindrical walls 111 to 114.
  • the cylindrical wall 114 is formed by the upper part of the fourth pipe member 24.
  • the quadruple cylindrical walls 111 to 114 constituting the heat exchanging portion 110 have a gap between each other, and the inside of the quadruple cylindrical walls 111 to 114 is inside.
  • a heat insulating space 115, a combustion exhaust gas flow path 118, a raw fuel flow path 116, and an oxidant gas flow path 117 are formed in this order from the outside.
  • the space inside the first cylindrical wall 111 is formed as a heat insulating space 115, and the gap between the first cylindrical wall 111 and the second cylindrical wall 112 is a combustion exhaust gas flow path 118. It is formed as. Further, a gap between the second cylindrical wall 112 and the third cylindrical wall 113 is formed as a raw fuel flow path 116, and the third cylindrical wall 113 and the fourth cylindrical wall 114 are formed. Is formed as an oxidant gas flow path 117.
  • An upper end portion of the flue gas passage 118 is communicated with a connection passage 231 formed between the pipe 150 and the connection portion 225, and the upper end portion of the connection passage 231 extends outward in the radial direction of the container 20.
  • a gas exhaust pipe 123 is connected.
  • the combustion exhaust gas passage 118 is formed with the lower side in the vertical direction as the upstream side.
  • the combustion exhaust gas passage 166 supplied from the combustion exhaust gas passage 47 (see FIG. 20) of the vaporization unit 40 is connected to the combustion exhaust gas passage 118. Flows from the lower side in the vertical direction to the upper side.
  • the upper end portion of the raw fuel flow passage 116 is communicated with a connection flow passage 232 formed between the connection portion 225 and the connection portion 226, and the upper end portion of the connection flow passage 232 is disposed on the radially outer side of the container 20.
  • An extending raw fuel supply pipe 50 is connected.
  • the raw fuel flow path 116 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the raw fuel 161 supplied from the raw fuel supply pipe 50 through the connection flow path 232 is supplied to the raw fuel flow path 116 from the upper side in the vertical direction. Flows downward.
  • the lower end portion of the raw fuel flow path 116 is in communication with the vaporization flow path 46 (see FIG. 20).
  • the upper end portion of the oxidizing gas channel 117 is in communication with a connection channel 233 formed between the connection unit 226 and the connection unit 227.
  • An oxidant gas supply pipe 122 extending outward in the radial direction of the container 20 is connected to the upper end portion of the connection flow channel 233, and the lower end portion of the oxidant gas flow channel 117 is an oxidation formed in the vaporization unit 40.
  • the agent gas flow path 48 (see FIG. 20) is communicated.
  • the oxidant gas flow path 117 is formed with the upper side in the vertical direction as the upstream side, and the oxidant gas 164 supplied from the oxidant gas supply pipe 122 through the connection flow path 233 is formed in the oxidant gas flow path 117. It flows from the upper side to the lower side in the vertical direction.
  • the raw fuel flow path 116 is provided with a spiral convex portion 119 formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchanging section 110, and the raw fuel flow path 116 is formed by the spiral convex section 119.
  • 110 is formed in a spiral shape around the axial direction.
  • the oxidant gas flow channel 117 is provided with a spiral convex portion 120 formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchange unit 110, and the oxidant gas flow channel 117 is formed by the spiral convex portion 120. Is formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchange unit 110.
  • the combustion exhaust gas flow path 118 is provided with a spiral convex portion 121 formed in a spiral shape around the axial direction of the heat exchange unit 110, and the combustion exhaust gas flow path 118 is formed by the spiral convex portion 121.
  • the heat exchanger 110 is formed in a spiral shape around the axial direction.
  • a portion of the raw fuel flow path 116 formed in a spiral shape by the spiral convex portion 119 has a smaller helical pitch than the vaporization flow path 46 located downstream of the raw fuel flow path 116.
  • the spiral convex portion 119 is in contact with both the cylindrical walls 112 and 113 that form the raw fuel flow path 116, and serves as a spacer interposed between the cylindrical wall 112 and the cylindrical wall 113.
  • the pitch of the part helically formed by the spiral convex part 121 in the flue gas passage 118 (the pitch of the spiral convex part 121) can be changed according to the exchange heat transfer amount. Further, it is preferable that the spiral pitch of the vaporization flow path 46 formed in the vaporization section 40 having a large amount of heat transfer (pitch of the spiral projection 51) be fine.
  • the vaporizing section 40 is composed of quadruple cylindrical walls 41-44.
  • the tubular wall 41 located on the innermost side of the quadruple tubular walls 41 to 44 is constituted by the central portion in the height direction of the first tubular material 21, and the inner side of the quadruple tubular walls 41 to 44.
  • the second cylindrical wall 42 is constituted by a central portion in the height direction of the second tubular material 22.
  • the third cylindrical wall 43 from the inside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44 is constituted by the lower part of the third tubular material 23, and is located on the outermost side of the quadruple cylindrical walls 41 to 44.
  • the cylindrical wall 44 is configured by the lower part of the fourth pipe member 24.
  • the quadruple cylindrical walls 41 to 44 constituting the vaporizing section 40 have a gap between each other, and from the inside of the quadruple cylindrical walls 41 to 44.
  • a heat insulating space 45, a combustion exhaust gas channel 47, a vaporization channel 46, and an oxidant gas channel 48 are sequentially formed on the outside.
  • the vaporization flow path 46, the oxidant gas flow path 48, and the combustion exhaust gas flow path 47 are provided with spiral convex portions 119, 120, and 121.
  • 46, the oxidizing gas channel 48, and the combustion exhaust gas channel 47 are formed in a spiral shape around the axial direction of the vaporizing unit 40.
  • the reforming section 60 is composed of quadruple cylindrical walls 61-64.
  • the cylindrical wall 61 located on the innermost side of the quadruple cylindrical walls 61 to 64 is constituted by the lower portion of the first tubular material 21, and the second cylinder from the inner side among the quadruple cylindrical walls 61 to 64.
  • the shaped wall 62 is constituted by the lower part of the second pipe material 22.
  • the third cylindrical wall 63 from the inside of the quadruple cylindrical walls 61 to 64 is constituted by the upper part of the fifth tubular member 25, and is located on the outermost side of the quadruple cylindrical walls 61 to 64.
  • the cylindrical wall 64 is configured by the upper part of the sixth pipe member 26.
  • the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming section 60 have a gap between each other, and from the inside of the quadruple cylindrical walls 61 to 64.
  • a heat insulating space 65, a combustion exhaust gas channel 66, a reforming channel 67, and an oxidant gas channel 68 are formed in this order.
  • a pair of partition plates 234 formed in an annular shape along the circumferential direction of the reforming unit 60 are provided at the inlet (upper end) of the reforming channel 67.
  • the pair of partition plates 234 are arranged in the vertical direction.
  • a plurality of orifices 235 are formed at regular intervals in the circumferential direction. The orifice 235 penetrates in the plate thickness direction (vertical direction) of the partition plate 234, and the raw fuel gas 162 flows into the reforming channel 67 through the plurality of orifices 235.
  • the outer peripheral portions of the pair of partition plates 234 are spaced apart from the third cylindrical wall 63 from the inside of the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming unit 60 with a slight gap.
  • the inner peripheral portions of the pair of partition plates 234 are spaced apart from the second cylindrical wall 62 from the inside of the quadruple cylindrical walls 61 to 64 constituting the reforming unit 60 with a slight gap. May be.
  • the partition plate 234 may be a single sheet.
  • the preheating unit 100 is constituted by triple cylindrical walls 101-103.
  • the inner cylindrical wall 101 in the triple cylindrical walls 101 to 103 is constituted by the seventh tubular material 27, and the central cylindrical wall 102 in the triple cylindrical walls 101 to 103 is the lower part of the fifth tubular material 25.
  • the outer cylindrical wall 103 of the triple cylindrical walls 101 to 103 is formed by the lower portion of the sixth pipe member 26.
  • the triple cylindrical walls 101 to 103 constituting the heat exchanging portion 110 have a gap between each other.
  • a fuel gas flow path 108 is formed between the inner cylindrical wall 101 and the central cylindrical wall 102, and preheating is performed between the outer cylindrical wall 103 and the central cylindrical wall 102.
  • a flow path 105 is formed.
  • the upper end portion of the fuel gas channel 108 is in communication with the reforming channel 67.
  • the lower end portion of the fuel gas passage 108 communicates with the fuel gas intake port of the fuel cell stack 10 through the passage formed in the manifold 14 (see FIG. 18), and the lower end portion of the preheating passage 105 is the manifold. 14 (see FIG. 18) is communicated with an oxidant gas intake port of the fuel cell stack 10 through a flow path formed in FIG.
  • the fuel cell module M6 according to the sixth embodiment has the same structure as that of the fuel cell module M1 according to the first embodiment except that the heat exchanging unit 110 is provided above the vaporization unit 40. It operates similarly to the fuel cell module M1 according to the embodiment.
  • the fuel cell module M2 according to the second embodiment has the same operations and effects as the fuel cell module M1 with respect to the same structure as the fuel cell module M1 according to the first embodiment.
  • the heat exchanging unit 110 when the heat exchanging unit 110 is provided above the vaporizing unit 40, the first to fourth pipe members 21 to 24 are linearly formed on the upper side of the container 20.
  • the heat exchanging unit 110 can be configured at the upper part of the first to fourth pipe members 21 to 24.
  • the fuel cell module M6 can further reduce the size in the radial direction.
  • the raw fuel passage 116 is formed along with the combustion exhaust passage 118, so the raw fuel 161 flowing through the raw fuel passage 116 is used as the combustion exhaust. Heat can be exchanged with the combustion exhaust gas 166 flowing through the flow path 118, whereby the raw fuel 161 can be preheated.
  • a heat insulating space 115 is formed inside the heat exchange unit 110. Therefore, with respect to the heat exchanging portion 110, it is possible to secure a large heat transfer area with respect to the volume by reducing the thickness in the radial direction. Thereby, the heat exchange part 110 can be reduced in size in a radial direction and an axial direction.
  • the bellows 228 and 229 are respectively formed in the connecting portions 226 and 227 provided in the third pipe member 23 and the fourth pipe member 24, heat from the first to fourth pipe members 21 to 24 is generated by the temperature difference. Even if a difference in expansion occurs, the bellows 228 and 229 expand and contract to absorb and relieve stress associated with the difference in thermal expansion.
  • the configuration of the combustion unit 90 is changed in the fuel cell module M1 according to the first embodiment. That is, the partition wall 93 is provided with an annular plate 240 and a central plate 241 provided at the center of the annular plate 240. The central plate 241 is located on the fuel cell stack 10 side (downward) with respect to the annular plate 240. One throttle hole 242 is formed at the center of the center plate 241.
  • a partition plate 243 is provided at the center of the annular plate 240.
  • a plurality of orifices 244 penetrating in the vertical direction are evenly formed on the same circumference.
  • the flame holding member 250 is provided on the partition wall portion 93.
  • the flame holding member 250 includes an annular holding portion 251 and a metal knit 252 provided at the center of the holding portion 251.
  • the metal knit 252 is disposed between the plurality of orifices 244 and the ignition electrode 92, and is formed in a hemispherical shape that bulges toward the ignition electrode 92 (upward).
  • the metal knit 252 is provided between the plurality of orifices 244 and the ignition electrode 92, the flame can be held by the metal knit 252. Thereby, even when the stack exhaust gas generated by mixing the fuel electrode exhaust gas and the air electrode exhaust gas in advance through the throttle hole 242 is burned (in the case of premixed combustion), the stack exhaust gas is stably burned without backfire. be able to.
  • the air electrode exhaust gas can be guided to the throttle hole 242 by the guide wall 261.
  • the fuel electrode exhaust gas and the air electrode exhaust gas can be smoothly passed through the throttle hole 242, so that the fuel electrode exhaust gas and the air electrode exhaust gas can be mixed stably.
  • FIGS. 22 to 24 The modification shown in FIGS. 22 to 24 is applicable not only to the fuel cell module M1 according to the first embodiment described above but also to the fuel cell modules M2 to M6 according to the second to sixth embodiments. .
  • the fuel cell stack 10 includes a plurality of flat plates stacked in the vertical direction.
  • Each cell 12 includes a fuel electrode 271, an electrolyte layer 272, an air electrode 273, and a pair of separators 274.
  • a fuel gas 163 is supplied to the fuel electrode 271, and an oxidant gas 164 is supplied to the air electrode 273.
  • the cells 12 of the fuel cell stack 10 may be formed in a cylindrical shape as shown in FIG.
  • Each cylindrical cell 12 includes a fuel electrode 281, an electrolyte layer 282, an air electrode 283, and an interconnector 284.
  • a fuel gas 163 is supplied to the fuel electrode 281, and an oxidant gas 164 is supplied to the air electrode 283.
  • the cells 12 of the fuel cell stack 10 may be formed in a cylindrical plate shape as shown in FIG.
  • Each cylindrical flat plate cell 12 includes a fuel electrode 291, an electrolyte layer 292, an air electrode 293, and an interconnector 294.
  • a fuel gas 163 is supplied to the fuel electrode 291, and an oxidant gas 164 is supplied to the air electrode 293.
  • FIG. 25A and FIG. 25B show an example in which the fuel cell stack 10 having the plurality of cylindrical cells 12 shown in FIG. 28 is mounted in the fuel cell module M1 according to the first embodiment. It is shown. 26A and 26B show an example in which the fuel cell stack 10 having the plurality of cylindrical flat cells 12 shown in FIG. 29 is mounted in the fuel cell module M1 according to the first embodiment. It is shown. Both the cylindrical cell 12 and the cylindrical flat plate cell 12 are arranged so that the cell 12 extends along the vertical direction.
  • the lower end portion of the inner cylindrical wall 101 of the double cylindrical walls 101, 102 constituting the preheating unit 100 is connected to the inner space 104 of the preheating unit 100.
  • An oxidant gas supply port 109 that communicates with the lower end of the preheating channel 105 is formed.
  • a plurality of the oxidizing gas supply ports 109 are formed at intervals in the circumferential direction of the preheating unit 100.
  • one or a plurality of fuel gas intake ports 16 are formed in the bottom wall portion 34 corresponding to each cell 12.
  • the preheating part 100, the peripheral wall part 91 of the combustion part 90, the plurality of cylindrical walls constituting the reforming part 60, and the vaporization part 40 are constituted.
  • Each of the plurality of cylindrical walls and the plurality of cylindrical walls constituting the heat exchanging portion 110 and the like is formed in a cylindrical shape having a perfect circular cross section (for example, a two-dot chain line in FIG. 26B). (See preheated portion 100 shown).
  • the preheating part 100, the peripheral wall part 91 of the combustion part 90, the plurality of cylindrical walls constituting the reforming part 60, and the vaporization part 40 are constituted.
  • Each of the plurality of cylindrical walls and the plurality of cylindrical walls constituting the heat exchanging unit 110 or the like may be formed in an elliptic cylindrical shape having an elliptical cross section (for example, a solid line in FIG. 26B). (See preheated portion 100 shown).
  • the preheating part 100, the peripheral wall part 91 of the combustion part 90, the plurality of cylindrical walls constituting the reforming part 60, and the vaporization part 40 are constituted.
  • a plurality of cylindrical walls and a plurality of cylindrical walls constituting the heat exchanging portion 110 and the like are formed in a cylindrical shape having a perfect circular cross section and an elliptic cylindrical shape having a cross sectional shape being elliptical. Both of them may be included.
  • the fuel cell modules M1 to M6 according to the shape of the fuel cell stack 10 (for example, when the fuel cell stack 10 includes a plurality of cylindrical plate cells 12). Only the preheating part 100 may be formed in an elliptical cylinder shape (see FIG. 26B).
  • the heat exchanging unit 110 has an oxidant gas flow path 117 between the inner cylindrical wall 111 and the central cylindrical wall 112. And a flue gas passage 118 is provided between the outer cylindrical wall 113 and the central cylindrical wall 112.
  • the heat exchanging unit 110 has a combustion exhaust gas flow path 118 between the inner cylindrical wall 111 and the central cylindrical wall 112, and between the outer cylindrical wall 113 and the central cylindrical wall 112. Further, the structure may be changed to have the oxidant gas flow path 117.
  • a solid oxide fuel cell (SOFC) is applied to the fuel cell stack 10, but other types of fuel cells are used. May be applied.
  • SOFC solid oxide fuel cell
  • city gas is used as the hydrocarbon-based fuel contained in the raw fuel, but a gas mainly composed of hydrogen such as methane gas may be used instead of city gas.
  • the hydrocarbon fuel may be a hydrocarbon liquid.
  • a simulation is performed using the fuel cell module M1 according to the first embodiment described above as an example.
  • Table 1 shows the first result in the simulation
  • Table 2 shows the second result in the simulation.
  • Q1 is an endothermic amount that combines the heat of vaporization and preheating in the vaporization unit 40
  • Q2 is an endothermic amount of the reforming unit 60
  • Q3 is a preheating amount of the preheating unit 100
  • Q4 indicates the amount of heat generated by the fuel cell stack 10
  • Q5 indicates the amount of combustion heat of the combustion unit 90
  • Q6 indicates the amount of heat recovered by the heat exchange unit 110.
  • E1 indicates the power generation amount (DC output) of the fuel cell stack.
  • Reference numeral 50 denotes a raw fuel supply pipe
  • reference numeral 122 denotes an oxidant gas supply pipe
  • reference numeral 123 denotes a gas discharge pipe.
  • City gas is used as the hydrocarbon-based gas.
  • a simulation and a measurement test are performed on the fuel cell module according to the first embodiment and the fuel cell module according to the second embodiment.
  • Table 3 shows the results of the second evaluation test.
  • NO. 1 to NO. 12 is a fuel cell module M1 according to the first embodiment shown in FIG. 31, a fuel cell module M2 according to the second embodiment shown in FIG. 32, and a fuel cell according to the third embodiment shown in FIG.
  • the measurement point number of module M3 is shown.
  • NO. 1 the flow rate of the city gas contained in the raw fuel supplied to the raw fuel supply pipe 50 is measured. 2, the flow rate of the oxidant gas supplied to the oxidant gas supply pipe 122 is measured, and NO. 3, the flow rate of water supplied to the raw fuel supply pipe 50 is measured, and NO. 4, the pressure of the raw fuel supplied to the raw fuel supply pipe 50 is measured.
  • NO. 5 the pressure of the oxidant gas supplied to the oxidant gas supply pipe 122 is measured, and NO. 6, the temperature of the combustion exhaust gas at the outlet of the heat exchange unit 110 is measured, and NO. 7, the temperature of the fuel gas supplied to the fuel cell stack 10 is measured, and NO. 8, the temperature of the oxidant gas supplied to the fuel cell stack 10 is measured.
  • NO. 9 the average temperature of the fuel cell stack 10 is measured, and NO. 10, the average temperature of the stack exhaust gas from the fuel cell stack 10 is measured, and NO. 11, the temperature of the fuel gas (reformed gas) at the outlet of the reforming unit 60 (outlet of the reforming channel) is measured, and NO. 12, the temperature of the raw fuel gas at the outlet of the vaporizer 40 is measured.
  • the test conditions in the second evaluation test are as follows. That is, the flow rate of the raw fuel gas assumed at the time of power generation is 2.0 L / min (1370 WLHV). In the simulation, the power generation amount is 820 W, and in the measurement test that does not actually generate power, it is necessary to simulate the heat generation amount inside the fuel cell module with the raw fuel minus the heat generation equivalent heat amount. In other words, the amount of raw fuel gas used for power generation simulation is based on 550 WLHV (0.8 L / min) as the amount of heat obtained by subtracting 820 W from 1370 W.
  • the flow rate of the water and the flow rate of the oxidant gas are set to flow rates as simulated in order to simulate the endothermic amount inside the fuel cell module. The temperature of each part is measured under the above conditions. Then, heat exchange is performed as simulated, and it is determined whether or not the temperature of each part is appropriate.
  • Fuel cell module 10 ... Fuel cell stack, 15 ... Oxidant gas inlet, 16 ... Fuel gas inlet, 20 ... Container, 21-29 ... Tube, 31-33 ... Connecting part, 34, 35 ... bottom wall part, 37 ... introduction path, 40 ... vaporization part, 41-44 ... cylindrical wall, 45 ... heat insulation space, 46 ... vaporization flow path, 47 ... combustion exhaust gas flow path, 48 ... oxidant gas flow path, 49 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Heat insulating material, 50 ... Raw fuel supply pipe, 51 ... Spiral convex part, 52 ... Rectification plate, 53 ... Orifice, 54 ... Trap part, 55 ...
  • partition plate 98 ... orifice, 100 ... preheating part ( (Accommodating portion), 101 to 103 ... cylindrical wall, 104 ... inner space, 105 ... preheating channel, 106 ... spiral projection, 107 ... fuel gas piping, 108 ... fuel gas channel, 110 ... heat exchange unit, 111 ... 114: cylindrical wall, 115: heat insulation space, 116: raw fuel flow path, 117 ... oxidant gas flow path, 118 ... combustion exhaust gas flow path, 119 to 121 ... spiral projection, 122 ... oxidant gas supply pipe, 123 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Gas exhaust pipe, 124 ... Heat insulation material, 130 ... Heat insulation layer, 140 ... Heat insulation material, 161 ... Raw fuel, 162 ... Raw fuel gas, 163 ... Fuel gas, 164 ... Oxidant gas, 165 ... Stack exhaust gas, 166 ... Combustion Exhaust gas, 190 ... mixing section

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Abstract

 本発明の燃料電池モジュールは、燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、前記燃料電池セルスタックの上方に収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状の筒状壁を有し、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから燃料ガスを生成する改質部と、を備える。

Description

燃料電池モジュール
 本発明は、燃料電池モジュールに関する。
 燃料電池モジュールとしては、例えば、直方形の燃料電池モジュール(例えば、特許文献1参照)と、円筒形の燃料電池モジュール(例えば、特許文献2~4参照)とがある。
 また、円筒形の燃料電池モジュールとしては、例えば、燃料電池セルスタックと、改質器と、気化器と、熱交換器等とが径方向に並ぶ多層構造の燃料電池モジュールがある。このような径方向の多層構造では、複雑な構造となるためコストアップになると共に、燃料電池モジュールが径方向に大型化する。
 一方、円筒形の燃料電池モジュールを径方向に小型化する例としては、燃料電池セルスタックと、燃料電池セルスタックの上方に配置されると共に平面形状が円形状の改質部と、改質部の上方に配置された気化部とを備えた燃料電池モジュールがある(例えば、特許文献5参照)。
 このような燃料電池モジュールでは、改質部及び気化部に複数の部屋が必要であり、さらに、気化部の中央から周縁側に原燃料ガスを流すための渦巻き状の流路が設置されているので、結果的に構造が複雑になり、コストアップとなる。
国際公開第2009/016857号パンフレット 特表2010-504607号公報 特開2014-78348号公報 特開2013-182707号公報 特開2011-175853号公報
 本発明は、上記事情に鑑みて成されたものであり、低コスト化と径方向の小型化とを両立できる燃料電池モジュールを提供することを目的とする。
 本発明の第一態様に係る燃料電池モジュールは、酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、該三重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成するための改質触媒層が設けられた改質流路を有する改質部と、を備える。
 この燃料電池モジュールによれば、燃料電池セルスタックを収容する収容部と、燃焼部の周壁部と、改質部とが互いに同軸上に設けられている。また、改質部は、少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、この少なくとも三重の筒状壁に、改質部における断熱空間、燃焼排ガス流路、及び、改質流路が形成されている。従って、燃料電池モジュールが径方向に拡がることを抑制できるので、燃料電池モジュールを径方向に小型化することができる。
 しかも、改質部は、少なくとも三重の筒状壁によって構成されている。従って、改質部における構造を簡素化できると共に、改質部の組立が容易になるので、燃料電池モジュールを低コスト化することができる。
 本発明の第二態様に係る燃料電池モジュールは、酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、前記燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状とされ、且つ、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成する改質部と、前記改質部の上方に前記改質部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、前記三重の筒状壁における内側に断熱空間、前記三重の筒状壁における内側の筒状壁及び外側の筒状壁のうちの一方と中央の筒状壁との間に原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化流路、前記内側の筒状壁及び前記外側の筒状壁のうちの他方と前記中央の筒状壁との間に前記原燃料に対して気化熱を与える前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路をそれぞれ有する気化部と、を備える。
 この燃料電池モジュールによれば、燃料電池セルスタックを収容する収容部と、燃焼部の周壁部と、改質部と、気化部とが互いに同軸上に設けられている。また、気化部は、少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、この少なくとも三重の筒状壁に、気化部における断熱空間、気化流路、及び、燃焼排ガス流路が形成されている。従って、燃料電池モジュールが径方向に拡がることを抑制できるので、燃料電池モジュールを径方向に小型化することができる。
 しかも、気化部は、少なくとも三重の筒状壁によって構成されている。従って、気化部における構造を簡素化できると共に、気化部の組立が容易になるので、燃料電池モジュールを低コスト化することができる。
 本発明の第三態様に係る燃料電池モジュールは、酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、前記燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状とされ、且つ、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成する改質部と、前記改質部の上方に前記改質部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状とされ、且つ、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化部と、前記改質部及び前記気化部の周囲に設けられた三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、前記三重の筒状壁における内側の筒状壁及び外側の筒状壁のうちの一方と中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有すると共に、前記内側の筒状壁及び前記外側の筒状壁のうちの他方と前記中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスとの間で熱交換する前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路を有する熱交換部と、を備える。
 この燃料電池モジュールによれば、燃料電池セルスタックを収容する収容部と、燃焼部の周壁部と、改質部と、気化部とは、互いに同軸上に設けられている。また、改質部及び気化部の周囲に設けられた熱交換部は、三重の筒状壁によって構成され、この三重の筒状壁に、熱交換部における酸化剤ガス流路及び燃焼排ガス流路が形成されている。従って、燃料電池モジュールが径方向に拡がることを抑制できるので、燃料電池モジュールを径方向に小型化することができる。
 しかも、熱交換部は、三重の筒状壁によって構成されている。従って、熱交換部における構造を簡素化できると共に、熱交換部の組立が容易になるので、燃料電池モジュールを低コスト化することができる。
 本発明の第四態様に係る燃料電池モジュールは、酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、前記燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、該三重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成するための改質触媒層が設けられた改質流路を有する改質部と、前記改質部の上方に前記改質部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、該三重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化流路、及び、前記原燃料に対して気化熱を与える前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路を有する気化部と、前記改質部及び前記気化部の周囲に設けられた三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、前記三重の筒状壁における内側の筒状壁及び外側の筒状壁のうちの一方と中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有すると共に、前記内側の筒状壁及び前記外側の筒状壁のうちの他方と前記中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスとの間で熱交換する前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路を有する熱交換部と、を備える。
 この燃料電池モジュールによれば、燃料電池セルスタックを収容する収容部と、燃焼部の周壁部と、改質部と、気化部とは、互いに同軸上に設けられている。また、改質部は、少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、この少なくとも三重の筒状壁に、改質部における断熱空間、燃焼排ガス流路、及び、改質流路が形成されている。同様に、気化部は、少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、この少なくとも三重の筒状壁に、気化部における断熱空間、気化流路、及び、燃焼排ガス流路が形成されている。さらに、改質部及び気化部の周囲に設けられた熱交換部は、三重の筒状壁によって構成され、この三重の筒状壁に、熱交換部における酸化剤ガス流路及び燃焼排ガス流路が形成されている。以上より、燃料電池モジュールが径方向に拡がることを抑制できるので、燃料電池モジュールを径方向に小型化することができる。
 しかも、改質部及び気化部は、少なくとも三重の筒状壁によって構成され、熱交換部は、三重の筒状壁によって構成されている。以上より、改質部、気化部、及び、熱交換部における構造を簡素化できると共に、改質部、気化部、及び、熱交換部の組立が容易になるので、燃料電池モジュールを低コスト化することができる。
 以上詳述したように、本発明の燃料電池モジュールによれば、低コスト化と径方向の小型化とを両立することができる。
第一実施形態に係る燃料電池モジュールの縦断面を含む斜視図である。 図1に示される燃料電池モジュールの縦断面図である。 図2の要部拡大図である。 図2の要部拡大図である。 図2の要部拡大図である。 第二実施形態に係る燃料電池モジュールの縦断面図である。 図6の要部拡大図である。 第三実施形態に係る燃料電池モジュールの縦断面図である。 図8の要部拡大図である。 図8の要部拡大図である。 第四実施形態に係る燃料電池モジュールの縦断面図である。 図11の要部拡大図である。 図11の要部拡大図である。 図11の要部拡大図である。 第五実施形態に係る燃料電池モジュールの縦断面図である。 図15の要部拡大図である。 図15の要部拡大図である。 第六実施形態に係る燃料電池モジュールの縦断面図である。 図18の要部拡大図である。 図18の要部拡大図である。 図18の要部拡大図である。 燃料電池モジュールの第一変形例を示す縦断面図である。 燃料電池モジュールの第二変形例を示す縦断面図である。 図22,図23に示される中央板の斜視図である。 燃料電池モジュールの第三変形例を示す縦断面図である。 図25AのF25B-F25B線断面図である。 燃料電池モジュールの第四変形例を示す縦断面図である。 図26AのF26B-F26B線断面図である。 平板形の燃料電池セルスタックの構成を説明する図である。 円筒形の燃料電池セルスタックの構成を説明する図である。 円筒平板形の燃料電池セルスタックの構成を説明する図である。 第一実施形態に係る燃料電池モジュールを対象として行う第一の評価試験における測定箇所を説明する図である。 第一実施形態に係る燃料電池モジュールを対象として行う第二の評価試験における測定箇所を説明する図である。 第二実施形態に係る燃料電池モジュールを対象として行う第二の評価試験における測定箇所を説明する図である。 第三実施形態に係る燃料電池モジュールを対象として行う第二の評価試験における測定箇所を説明する図である。
 [第一実施形態]
 はじめに、本発明の第一実施形態について説明する。
 <燃料電池モジュール>
 図1,図2に示されるように、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1は、燃料電池セルスタック10と、容器20と、断熱層130と、断熱材140とを備える。
 <燃料電池セルスタック>
 燃料電池セルスタック10には、一例として、固体酸化物形燃料電池(SOFC)が適用されている。この燃料電池セルスタック10は、一例として、鉛直方向に積層された複数の平板形のセル12と、マニホールド14と有している。各セル12は、燃料極、電解質層、空気極を有する。
 各セル12の燃料極には、改質ガスが供給され、各セル12の空気極には、酸化剤ガスが供給される。各セル12は、酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電すると共に、発電に伴い発熱する。
 <容器>
 容器20は、複数(九個)の管材21~29により構成されている。この複数の管材21~29は、いずれも横断面が真円形状である円筒状に形成され、伝熱性の高い金属で形成される。この複数の管材21~29は、容器20の内側から外側に順に配置されている。
 一番目の管材21は、燃料電池セルスタック10の上方から容器20の上端部に亘って設けられている。二番目の管材22及び三番目の管材23は、一番目の管材21の上部に対応する長さで形成されており、二番目の管材22は、一番目の管材21の外側から管材21の上部に接合されている。四番目の管材24は、容器20の高さ方向の中央部に設けられており、五番目の管材25及び六番目の管材26は、容器20の下端部から上端部に亘って設けられている。七番目の管材27、八番目の管材28、及び、九番目の管材29は、容器20の高さ方向の中央部から上端部に亘って設けられている。
 六番目の管材26と七番目の管材27とは、水平方向に延びる連結部31(第一連結部)を介して連結され、五番目の管材25と八番目の管材28とは、水平方向に延びる連結部32(第二連結部)を介して連結されている。また、九番目の管材29の上端部は、水平方向に延びる連結部33を介して三番目の管材23の上端部に固定されている。
 五番目の管材25の下端部は、底壁部34に固定されており、六番目の管材26の下端部は、底壁部35に固定されている。底壁部34には、燃料電池セルスタック10が載置されており、また、底壁部34と底壁部35とは、スペーサ36により固定されている。底壁部34,35には、燃料電池セルスタック10から延びる出力線17が貫通している。出力線17が貫通する底壁部34,35の穴の内周と出力線17の外周との間は、適宜シールされる。
 この複数の管材21~29によって構成される容器20は、機能別には、気化部40と、改質部60と、燃焼部90と、予熱部100(収容部)と、熱交換部110とを有する。
 <気化部>
 気化部40は、図2~図4に示されるように、四重の筒状壁41~44によって構成されている。四重の筒状壁41~44のうち最も内側に位置する筒状壁41は、一番目の管材21の上部と、二番目の管材22とによって構成され、四重の筒状壁41~44のうち内側から二番目の筒状壁42は、三番目の管材23によって構成されている。また、四重の筒状壁41~44のうち内側から三番目の筒状壁43は、五番目の管材25の上部によって構成され、四重の筒状壁41~44のうち最も外側の筒状壁44は、六番目の管材26の上部によって構成されている。
 この四重の筒状壁41~44によって構成された気化部40は、後述する改質部60の上方に改質部60と同軸上に設けられている。図3に示されるように、この気化部40を構成する四重の筒状壁41~44は、互いの間に隙間を有しており、この四重の筒状壁41~44の内側から外側には、断熱空間45、気化流路46、燃焼排ガス流路47、及び、酸化剤ガス流路48が順に形成されている。
 つまり、一番目の筒状壁41の内側の空間は、断熱空間45として形成され、一番目の筒状壁41と、二番目の筒状壁42との間の隙間は、気化流路46として形成されている。また、二番目の筒状壁42と、三番目の筒状壁43との間の隙間は、燃焼排ガス流路47として形成され、三番目の筒状壁43と、四番目の筒状壁44との間の隙間は、酸化剤ガス流路48として形成されている。図3において、断熱空間45は、空洞とされているが、この断熱空間45には、断熱材49が充填されても良い。
 気化流路46の上端部には、容器20の径方向外側に延びる原燃料供給管50が接続されている。原燃料供給管50は、連結部31~33の上方に位置する。気化流路46は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この気化流路46には、原燃料供給管50から供給された原燃料161が鉛直方向上側から下側に流れる。原燃料供給管50から供給される原燃料161としては、例えば、都市ガス等の炭化水素系ガス又は炭化水素系液体である炭化水素系燃料に改質用の水が混合されたものが使用される。
 この気化流路46には、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部51(螺旋形成部)が設けられており、この螺旋凸部51により、気化流路46は、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成されている。螺旋凸部51は、気化流路46を形成する筒状壁41,42の両方と接触しており、筒状壁41及び筒状壁42の間に介在するスペーサの役割を果たしている。
 図4に示されるように、気化部40の下端部には、トラップ部54が設けられている。このトラップ部54は、後述する連結管81(オリフィス82)に対する下方に位置している。このトラップ部54は、気化流路46の下端部と連通する空間を有する凹状に形成されている。気化流路46の幅W1、すなわち、一番目の筒状壁41と、二番目の筒状壁42との間の隙間は、後述する改質部60に形成された改質流路67の幅W2よりも狭くなっている。
 燃焼排ガス流路47の下端部は、後述する改質部60に形成された燃焼排ガス流路66(図4参照)を介して燃焼部90に形成された燃焼室94(図5参照)と連通されている。燃焼排ガス流路47は、鉛直方向下側を上流側として形成されており、この燃焼排ガス流路47には、燃焼部90から排出されると共に改質部60の燃焼排ガス流路66を通じて供給された燃焼排ガス166が鉛直方向下側から上側に流れる。
 燃焼排ガス流路47の上端部には、この燃焼排ガス流路47の周方向に沿って環状に形成された整流板52が設けられている。この整流板52には、周方向に間隔を空けて複数のオリフィス53が形成されている。この複数のオリフィス53は、整流板52の板厚方向に貫通している。なお、この整流板52は、省かれても良い。
 酸化剤ガス流路48の上端部は、後述する熱交換部110に形成された酸化剤ガス流路117と連通されている。この酸化剤ガス流路48は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この酸化剤ガス流路48には、熱交換部110の酸化剤ガス流路117から供給された酸化剤ガス164が鉛直方向上側から下側に流れる。
 <改質部>
 改質部60は、上述の気化部40の下方に設けられた四重の筒状壁61~64によって構成されている。四重の筒状壁61~64のうち最も内側に位置する筒状壁61は、一番目の管材21の下部によって構成され、四重の筒状壁61~64のうち内側から二番目の筒状壁62は、四番目の管材24によって構成されている。また、四重の筒状壁61~64のうち内側から三番目の筒状壁63は、五番目の管材25における高さ方向の中央部によって構成され、四重の筒状壁61~64のうち最も外側の筒状壁64は、六番目の管材26における高さ方向の中央部によって構成されている。
 この四重の筒状壁61~64によって構成された改質部60は、後述する燃焼部90(図5参照)の上方に燃焼部90と同軸上に設けられている。この改質部60を構成する四重の筒状壁61~64は、互いの間に隙間を有している。そして、この四重の筒状壁61~64の内側から外側には、断熱空間65、燃焼排ガス流路66、改質流路67、及び、酸化剤ガス流路68が順に形成されている。
 つまり、一番目の筒状壁61の内側の空間は、断熱空間65として形成され、一番目の筒状壁61と、二番目の筒状壁62との間の隙間は、燃焼排ガス流路66として形成されている。また、二番目の筒状壁62と、三番目の筒状壁63との間の隙間は、改質流路67として形成され、三番目の筒状壁63と、四番目の筒状壁64との間の隙間は、酸化剤ガス流路68として形成されている。
 断熱空間65は、上述の気化部40の断熱空間45と連通している。図4において、断熱空間65は、空洞とされているが、この断熱空間65には、断熱材69が充填されても良い。燃焼排ガス流路66の下端部は、後述する燃焼部90に形成された燃焼室94(図5参照)と連通されている。燃焼排ガス流路66は、鉛直方向下側を上流側として形成されており、この燃焼排ガス流路66には、後述する燃焼部90から排出された燃焼排ガス166が鉛直方向下側から上側に流れる。
 <混合部及び分散部>
 改質部60の上端部には、鉛直方向上側に延長された混合部80が形成されている。この混合部80は、気化部40と改質部60との間、すなわち、より具体的には、改質部60の上側且つ気化部40の下端部の径方向外側に位置する。気化部40の下端部における周方向の一部からは、連結管81が径方向外側に延びている。連結管81は、混合部80における気化部40との接続部を構成しており、この連結管81の内側は、水平方向に貫通するオリフィス82として形成されている。連結管81(オリフィス82)は、気化流路46の径方向外側に位置しており、気化流路46の下端部と連通する。混合部80は、連結管81(オリフィス82)を一つのみ有する。混合部80には、オリフィス82に対する改質流路67側(径方向外側)に位置しオリフィス82と対向する対向壁部86が設けられている。
 改質流路67の入口(上端)は、混合部80及び連結管81を介して気化流路46と連通されている。改質流路67は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この改質流路67には、気化流路46から供給された原燃料ガス162が鉛直方向上側から下側に流れる。
 この改質流路67の入口には、改質流路67の周方向に沿って環状に形成された仕切板83が設けられている。この仕切板83には、周方向に一定の間隔を空けて複数のオリフィス84が形成されている。この複数のオリフィス84は、仕切板83の板厚方向(鉛直方向)に貫通しており、改質流路67には、複数のオリフィス84を通じて原燃料ガス162が流入する。この仕切板83は、鉛直方向に間隔を空けて複数設けられていても良い。
 この改質流路67の入口の径方向外側には、酸化剤ガス流路68が位置している。改質流路67には、原燃料ガス162から燃料ガス(改質ガス)を生成するための改質触媒層70が改質流路67の周方向及び軸方向の全長に亘って設けられている。改質触媒層70には、例えば、活性金属としてニッケル、ルテニウム、白金、ロジウム等の金属を担持した粒状触媒又はハニカム触媒等が用いられる。
 酸化剤ガス流路68の上端部は、上述の気化部40に形成された酸化剤ガス流路48と連通されている。この酸化剤ガス流路68は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この酸化剤ガス流路68には、気化部40の酸化剤ガス流路48から供給された酸化剤ガス164が鉛直方向上側から下側に流れる。
 <燃焼部>
 図5に示されるように、燃焼部90は、上述の改質部60の下方に設けられており、周壁部91と、点火電極92と、隔壁部93とを有する。周壁部91は、上述の改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も内側の筒状壁61を除く残りの筒状壁62~64に一体に形成されている。
 つまり、四重の筒状壁61~64のうち最も内側の筒状壁61を除く残りの筒状壁62~64は、内側の筒状壁61に対して下方に延びている。そして、この筒状壁62~64における下方に延びた延長部分は、燃焼部90の周壁部91として形成されている。この周壁部91を構成する三重の筒状壁62~64において、筒状壁62と筒状壁63との間には、改質部60の改質流路67が延長して形成されており、筒状壁63と筒状壁64との間には、改質部60の酸化剤ガス流路68が延長して形成されている。
 この周壁部91は、燃料電池セルスタック10の上方に位置すると共に、後述する燃料電池セルスタック10の周囲を囲う予熱部100と同軸上に設けられている。この周壁部91の内側は、燃焼室94として形成されており、この燃焼室94は、後述する予熱部100の内側空間104と、上述の改質部60の燃焼排ガス流路66とに連通されている。
 周壁部91の内側には、テーパ部95が設けられている。このテーパ部95は、上述の改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も内側の筒状壁61の下端部に一体に形成されている。このテーパ部95は、改質部60の側から燃焼部90の側に突出すると共に、燃焼部90の側から改質部60の側に向かうに従って拡径するテーパ状に形成されている、
 点火電極92は、テーパ部95の先端部(下端部)から燃焼室94内に突出されており、燃焼室94の中心部に配置されている。この点火電極92は、燃料電池セルスタック10の上方に燃料電池セルスタック10と離間して設けられている。上述の気化部40及び改質部60を構成する一番目の管材21の内側には、パイプ150が収容され、このパイプ150の内側には、点火電極92と接続され碍子で絶縁された導電部151が挿入されている。
 隔壁部93は、周壁部91の内周面に沿って環状に形成されている。この隔壁部93は、点火電極92と燃料電池セルスタック10との間に開口する絞り孔96を有している。この絞り孔96には、燃料電池セルスタック10から排出されたスタック排ガス165が通過する。絞り孔96を通過したスタック排ガス165は、点火電極92とパイプ150等との間に形成されるスパークによって燃焼される。燃焼室94にて発生した燃焼排ガス166は、上方(燃料電池セルスタック10と反対側)に排出され、テーパ部95に沿って改質部60の燃焼排ガス流路66に流入する。
 <予熱部>
 予熱部100(収容部)は、上述の燃焼部90の下方に設けられた二重の筒状壁101,102によって構成されている。二重の筒状壁101,102のうち内側の筒状壁101は、五番目の管材25の下部によって構成され、二重の筒状壁101,102のうち外側の筒状壁102は、六番目の管材26の下部によって構成されている。
 この予熱部100は、燃料電池セルスタック10の周囲に設けられており、燃料電池セルスタック10を収容している。予熱部100の内側には、内側空間104が形成されており、予熱部100を構成する二重の筒状壁101,102の間には、予熱流路105が形成されている。
 この予熱流路105には、予熱部100の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部106が設けられており、この螺旋凸部106により、予熱流路105は、予熱部100の軸方向回りに螺旋状に形成されている。螺旋凸部106は、予熱流路105を形成する筒状壁101,102の両方と接触しており、筒状壁101及び筒状壁102の間に介在するスペーサの役割を果たしている。
 この予熱流路105の上端部は、上述の改質部60の酸化剤ガス流路68と連通され、予熱流路105の下端部は、図2に示される底壁部34と底壁部35との間に形成された導入路37を通じて燃料電池セルスタック10の酸化剤ガス取入口15と連通されている。図5に示されるように、予熱流路105は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この予熱流路105には、改質部60の酸化剤ガス流路68を通じて供給された酸化剤ガス164が鉛直方向上側から下側に流れる。
 また、予熱部100の内側には、上述の改質流路67と、燃料電池セルスタック10の燃料ガス取入口16(図2参照)とを接続する燃料ガス配管107が設けられている。上述の隔壁部93の外周部には、水平方向に延在する仕切板97が一体に形成されており、この仕切板97には、鉛直方向に貫通するオリフィス98が仕切板97の周方向に間隔を空けて複数形成されている。改質流路67と燃料ガス配管107の内側とは、オリフィス98を通じて連通されている。
 <熱交換部>
 図3に示されるように、熱交換部110は、上述の改質部60及び気化部40の周囲に設けられた三重の筒状壁111~113によって構成されている。三重の筒状壁111~113における内側の筒状壁111は、七番目の管材27によって構成され、三重の筒状壁111~113における中央の筒状壁112は、八番目の管材28によって構成され、三重の筒状壁111~113における外側の筒状壁113は、九番目の管材29によって構成されている。
 この熱交換部110を構成する三重の筒状壁111~113は、互いの間に隙間を有している。そして、内側の筒状壁111と中央の筒状壁112との間には、酸化剤ガス流路117が形成され、外側の筒状壁113と中央の筒状壁112との間には、燃焼排ガス流路118が形成されている。
 酸化剤ガス流路117には、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部120(螺旋形成部)が設けられており、この螺旋凸部120により、酸化剤ガス流路117は、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。同様に、燃焼排ガス流路118には、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部121(螺旋形成部)が設けられており、この螺旋凸部121により、燃焼排ガス流路118は、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。
 酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118は、気化流路46よりも螺旋のピッチが大きくなっている。螺旋凸部120は、酸化剤ガス流路117を形成する筒状壁111,112の両方と接触しており、筒状壁111及び筒状壁112の間に介在するスペーサの役割を果たしている。同様に、螺旋凸部121は、燃焼排ガス流路118を形成する筒状壁112,113の両方と接触しており、筒状壁112及び筒状壁113の間に介在するスペーサの役割を果たしている。
 酸化剤ガス流路117の下端部には、容器20の径方向外側に延びる酸化剤ガス供給管122(図2参照)が接続されている。連結部31と連結部32との間の隙間は、容器20の径方向に延びる連結流路38として形成されており、酸化剤ガス流路117の上端部は、連結流路38を介して上述の気化部40に形成された酸化剤ガス流路48と連通されている。酸化剤ガス流路117は、鉛直方向下側を上流側として形成されており、この酸化剤ガス流路117には、酸化剤ガス供給管122(図2参照)から供給された酸化剤ガス164が鉛直方向下側から上側に流れる。
 また、連結部32と連結部33との間の隙間は、容器20の径方向に延びる連結流路39として形成されており、燃焼排ガス流路118の上端部は、連結流路39を介して上述の気化部40に形成された燃焼排ガス流路47と連通されている。この燃焼排ガス流路118の下端部には、容器20の径方向外側に延びるガス排出管123(図2参照)が接続されている。燃焼排ガス流路118は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この燃焼排ガス流路118には、気化部40の燃焼排ガス流路47から供給された燃焼排ガス166が鉛直方向上側から下側に流れる。
 <断熱層>
 図2に示されるように、改質部60及び気化部40と、熱交換部110とは、容器20の径方向に離間しており、この改質部60及び気化部40と熱交換部110との間には、円筒状の断熱層130が介在されている。この断熱層130は、気化部40及び改質部60を外側から覆っている。
 <断熱材>
 断熱材140は、円筒状の本体部141と、円盤状の上部142及び下部143とを有し、容器20を覆っている。つまり、本体部141は、容器20の周囲に設けられており、容器20を外側から覆っている。上部142は、本体部141を鉛直方向上側から覆うと共に、容器20の上部の周囲に設けられている。上部142は、鉛直方向上側から固定部材144により固定されている。下部143は、容器20及び本体部141を鉛直方向下側から覆っている。この断熱材140の表面は、被覆シート145によって覆われている。
 次に、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1の動作について説明する。
 図2に示される原燃料供給管50を通じて図3に示される気化流路46に原燃料161(炭化水素系燃料に改質用の水が混合されたもの)が供給されると、この原燃料161は、螺旋状に形成された気化流路46を鉛直方向上側から下側へ流れる。このとき、気化部40では、燃焼部90(図5参照)から排出された燃焼排ガス166が燃焼排ガス流路47を鉛直方向下側から上側に流れる。気化流路46に隣接する燃焼排ガス流路47に燃焼排ガス166が流れると、気化流路46を流れる原燃料161と燃焼排ガス166との間で熱交換される(燃焼排ガス166から原燃料161に気化熱が与えられる)。そして、気化流路46では、原燃料161が気化されて原燃料ガス162(図4参照)が生成される。
 図4に示されるように、気化流路46で気化された原燃料ガス162は、連結管81の内側に形成されたオリフィス82を通り、改質部60の上方に形成された混合部80の内側空間85に流入する。このとき、気化流路46で気化された原燃料ガス162は、連結管81の内側のオリフィス82を通過する際に流速が高められて噴流となり、混合部80における径方向外側の対向壁部86に衝突する。そして、原燃料ガス162が対向壁部86に衝突することにより乱流が生じ、原燃料ガス162に含まれる炭化水素系ガス及び水蒸気が混合される。
 このようにして混合された原燃料ガス162は、対向壁部86に衝突することにより径方向外側から鉛直方向下側に向きを変え、改質流路67の入口に形成された複数のオリフィス84を通じて改質流路67に流入する。複数のオリフィス84は、改質流路67の周方向に一定の間隔を空けて並んでいるので、この複数のオリフィス84を通過することで、改質流路67には、原燃料ガス162が周方向に分散して流入する。
 また、このとき、改質部60では、燃焼部90(図5参照)から排出された燃焼排ガス166が燃焼排ガス流路66を鉛直方向下側から上側に流れる。改質流路67に隣接する燃焼排ガス流路66に燃焼排ガス166が流れると、改質流路67を流れる原燃料ガス162と燃焼排ガス166との間で熱交換される。そして、改質流路67では、燃焼排ガス166の熱を利用して改質触媒層70により原燃料ガス162から燃料ガス163(改質ガス)が生成される。
 改質流路67にて生成された燃料ガス163は、図5に示されるように、仕切板97に形成されたオリフィス98を通過し、燃料ガス配管107の内側に流入する。そして、この燃料ガス163は、燃料ガス配管107を通じて燃料電池セルスタック10の燃料ガス取入口16(図2参照)に供給される。
 一方、このとき、図3に示される熱交換部110では、酸化剤ガス供給管122(図2参照)を通じて酸化剤ガス流路117に酸化剤ガス164が供給される。この酸化剤ガス164は、螺旋状に形成された酸化剤ガス流路117を鉛直方向下側から上側に流れる。このとき、熱交換部110では、燃焼部90(図5参照)から排出された燃焼排ガス166が燃焼排ガス流路118を鉛直方向上側から下側に流れる。この燃焼排ガス166は、図2に示されるガス排出管123を通じて燃料電池モジュールM1の外部に排出される。
 図3に示されるように、酸化剤ガス流路117に隣接する燃焼排ガス流路118に燃焼排ガス166が流れると、酸化剤ガス流路117を流れる酸化剤ガス164と燃焼排ガス166との間で熱交換される。そして、燃料電池モジュールM1の外部へ排出される燃焼排ガス166の温度が低下され、燃料電池モジュールM1の外部への放熱が抑制される。一方、酸化剤ガス164は、燃焼排ガス166の熱を吸収し、予熱される。この熱交換部110にて予熱された酸化剤ガス164は、連結流路38を通じて気化部40の酸化剤ガス流路48に流入し、その後、気化部40の酸化剤ガス流路48及び改質部60の酸化剤ガス流路68(図4,図5参照)を鉛直方向上側から下側に流れる。
 図4に示される気化部40では、上述の通り、燃焼部90(図5参照)から排出された燃焼排ガス166が燃焼排ガス流路47を鉛直方向下側から上側に流れる。酸化剤ガス流路48に隣接する燃焼排ガス流路47に燃焼排ガス166が流れると、酸化剤ガス流路48を流れる酸化剤ガス164と燃焼排ガス166との間で熱交換され、酸化剤ガス164がさらに予熱される。
 同様に、改質部60では、燃焼部90(図5参照)から排出された燃焼排ガス166が燃焼排ガス流路66を鉛直方向下側から上側に流れる。改質流路67を挟んだ酸化剤ガス流路68と反対側の燃焼排ガス流路66に燃焼排ガス166が流れると、酸化剤ガス流路68を流れる酸化剤ガス164と燃焼排ガス166とが改質流路67(改質触媒層70)を介して熱交換し、このことによっても、酸化剤ガス164が予熱される。
 このように酸化剤ガス流路48,68を流れることで予熱された酸化剤ガス164は、図5に示される予熱流路105に流入し、この螺旋状に形成された予熱流路105を鉛直方向上側から下側に流れる。この予熱流路105を流れる酸化剤ガス164は、燃料電池セルスタック10の熱によってさらに予熱される。そして、この予熱流路105にて予熱された酸化剤ガス164は、燃料電池セルスタック10の酸化剤ガス取入口15(図2参照)に供給される。
 以上のようにして、図2に示される燃料電池セルスタック10の燃料ガス取入口16に燃料ガスが供給されると共に、燃料電池セルスタック10の酸化剤ガス取入口15に酸化剤ガスが供給されると、燃料電池セルスタック10では、各セル12において、酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する。また、各セル12は、発電に伴い発熱する。
 図5に示されるように、燃料電池セルスタック10からは、燃料極排ガス及び空気極排ガスを含むスタック排ガス165が排出される。この燃料電池セルスタック10から排出されたスタック排ガス165は、隔壁部93に形成された絞り孔96を通じて燃焼部90の内側に形成された燃焼室94に流入する。このとき、燃料極排ガス及び空気極排ガスを含むスタック排ガス165は、絞り孔96を通過することで混合される。
 この燃焼室94に流入したスタック排ガス165には、各セル12において未反応の水素及び酸素が含まれており、この水素を含むスタック排ガス165は、点火電極92とパイプ150等との間に形成されるスパークによって燃焼される。点火電極92は、燃料電池セルスタック10と鉛直方向に離間しているため、スタック排ガス165は、燃料電池セルスタック10から離れた位置で燃焼される。
 そして、このようにして燃焼室94においてスタック排ガス165が燃焼されると、燃焼室94にて燃焼排ガス166が発生する。この燃焼室94にて発生した燃焼排ガス166は、上方(燃料電池セルスタック10と反対側)に排出され、テーパ部95に沿って改質部60の燃焼排ガス流路66に流入する。また、この燃焼部90から排出され改質部60の燃焼排ガス流路66に流入した燃焼排ガス166は、上述の通り、改質部60の燃焼排ガス流路66、気化部40の燃焼排ガス流路47(図4参照)、連結流路39及び熱交換部110の燃焼排ガス流路118(図3参照)を流れた後、図2に示されるガス排出管123を通じて燃料電池モジュールM1の外部に排出される。
 次に、第一実施形態の作用及び効果について説明する。
 以上詳述したように、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1によれば、予熱部100と、燃焼部90の周壁部91と、改質部60と、気化部40とは、互いに同軸上に設けられている。また、改質部60は、四重の筒状壁61~64によって構成され、この四重の筒状壁61~64に、改質部60における断熱空間65、燃焼排ガス流路66、改質流路67、及び、酸化剤ガス流路68が形成されている。同様に、気化部40は、四重の筒状壁41~44によって構成され、この四重の筒状壁41~44に、気化部40における断熱空間45、気化流路46、燃焼排ガス流路47、及び、酸化剤ガス流路48が形成されている。さらに、改質部60及び気化部40の周囲に設けられた熱交換部110は、三重の筒状壁111~113によって構成され、この三重の筒状壁111~113に、熱交換部110における酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118が形成されている。以上より、燃料電池モジュールM1が径方向に拡がることを抑制できるので、この燃料電池モジュールM1によれば、径方向に小型化することができる。
 しかも、上述の通り、改質部60及び気化部40は、四重の筒状壁によって構成され、熱交換部110は、三重の筒状壁によって構成されている。従って、改質部60、気化部40、及び、熱交換部110における構造を簡素化できると共に、改質部60、気化部40、及び、熱交換部110の組立が容易になるので、燃料電池モジュールM1を低コスト化することができる。
 このように、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1によれば、低コスト化と径方向の小型化とを両立することができる。
 また、図5に示されるように、改質部60は、燃焼部90の直上に設けられているので、改質部60の燃焼排ガス流路66には、燃焼部90から排出された直後の温度の高い燃焼排ガス166が流入する。この燃焼排ガス166は、四重の筒状壁61~64のうち最も内側の筒状壁61に案内されながら燃焼排ガス流路66を流れる。また、改質部60では、燃焼排ガス流路66の外周に改質流路67が形成されている。これにより、温度の高い燃焼排ガス166で改質触媒層70を直接的に加熱することができるので、改質触媒層70の転化率を向上させることができる。
 また、改質部60の燃焼排ガス流路66の内側には、断熱空間65が形成されている。従って、燃焼排ガス流路66の外周に形成された改質流路67については、径方向の厚さを薄くすることで、容積に対して伝熱面積を大きく確保することができる。これにより、改質部60を径方向及び軸方向に小型化することができる。
 また、図4に示されるように、改質流路67の入口の径方向外側には、酸化剤ガス流路68が位置する。従って、酸化剤ガス流路68を流れる酸化剤ガス164により、改質流路67の入口付近が冷却されるので、改質流路67に流入する原燃料ガス162の温度を下げることができる。これにより、改質触媒層70における炭素析出(コーキング)の発生を抑制することができる。
 また、改質部60において、酸化剤ガス流路68は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この酸化剤ガス流路68には、酸化剤ガス164が鉛直方向上側から下側に流れる。従って、燃料電池セルスタック10を急冷させずに所定の温度に維持することができる。
 また、改質部60において、燃焼排ガス流路66は、鉛直方向下側を上流側として形成されており、この燃焼排ガス流路66には、燃焼排ガス166が鉛直方向下側から上側に流れる。一方、改質流路67は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この改質流路67には、気化流路46から供給された原燃料ガス162が鉛直方向上側から下側に流れる。従って、放熱側の燃焼排ガス166の流れと、受熱側の原燃料ガス162の流れとが逆向きになるので、燃焼排ガス166と原燃料ガス162との熱交換効率を向上させることができる。
 また、改質触媒層70は、改質流路67の周方向に亘って設けられている。これにより、改質触媒層70の容積が拡大されるので、改質触媒層70による燃料ガス163の生成効率を向上させることができる。
 また、図5に示されるように、燃焼室94に設けられた点火電極92は、燃料電池セルスタック10の上方に燃料電池セルスタック10と離間して設けられている。従って、燃料電池セルスタック10から排出され燃焼室94に流入したスタック排ガス165を、燃料電池セルスタック10から離れた位置で燃焼させることができる。これにより、スタック排ガス165の燃焼に伴って燃料電池セルスタック10の上部が加熱されることを抑制することができる。この結果、燃料電池セルスタック10の上部と下部とで温度差が生じることを抑制することができる。
 また、燃焼部90には、隔壁部93が設けられており、この隔壁部93には、点火電極92と燃料電池セルスタック10との間に開口する絞り孔96が形成されている。従って、燃料極排ガス及び空気極排ガスを含むスタック排ガス165が絞り孔96を通過することにより、スタック排ガス165を混合させることができる。これにより、スタック排ガス165を燃焼室94において効率良く燃焼させることができる。
 また、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も内側の筒状壁61には、改質部60の側から燃焼部90の側に突出するテーパ部95が形成されている。このテーパ部95は、燃焼部90の側から改質部60の側に向かうに従って拡径する。従って、点火電極92のスパークによりスタック排ガス165が燃焼され燃焼排ガス166が発生したときには、この燃焼排ガス166をテーパ部95に沿わせて改質部60の燃焼排ガス流路66に円滑に流入させることができる。
 また、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も内側の筒状壁61を除く残りの筒状壁62~64は、内側の筒状壁61に対して下方に延びている。そして、この筒状壁62~64における下方に延びた延長部分が、燃焼部90の周壁部91として形成されている。従って、燃焼部90の構成を簡素化することができる。
 また、燃料電池セルスタック10の周囲には、二重の筒状壁101,102によって構成された予熱部100が設けられている。この予熱部100を構成する二重の筒状壁101,102の間には、予熱流路105が形成されており、この予熱流路105を流れる酸化剤ガス164は、燃料電池セルスタック10の熱で予熱される。従って、燃料電池セルスタック10に供給される酸化剤ガス164を、燃料電池セルスタック10の熱を利用して効率的に予熱することができる。また、燃料電池セルスタック10の熱を、予熱流路105を流れる酸化剤ガス164で吸収することにより燃料電池セルスタック10の放熱を遮断することができるので、燃料電池モジュールM1の発電効率を向上させることができる。
 特に、予熱流路105は、予熱部100の軸方向回りに螺旋状に形成されている。これにより、予熱流路105の全長が増加するので、燃料電池セルスタック10の熱を、予熱流路105を流れる酸化剤ガス164でより効率的に吸収することができる。さらに、予熱流路105が螺旋状に形成されることにより、予熱流路105の温度が周方向にばらつくことを抑制することができ、燃料電池セルスタック10の温度を均一に保つことができる。
 また、予熱部100の下端部には、互いの間に隙間を有する二重の底壁部34,35が設けられており、この二重の底壁部34,35の間には、予熱流路105と、燃料電池セルスタック10の酸化剤ガス取入口15とを接続する導入路37が形成されている。従って、予熱流路105と、燃料電池セルスタック10の酸化剤ガス取入口15とを接続する構造を簡素化することができるので、コストダウンすることができる。さらに、燃料電池セルスタック10の熱を導入路37を流れる酸化剤ガス164で吸収することにより、燃料電池セルスタック10の下部からの放熱を遮断することができるので、燃料電池モジュールM1の発電効率を向上させることができる。
 また、予熱部100の内側には、改質流路67と、燃料電池セルスタック10の燃料ガス取入口とを接続する燃料ガス配管107が設けられている。これにより、改質流路67と燃料電池セルスタック10の燃料ガス取入口とを接続する構造を簡素化することができるので、このことによっても、コストダウンすることができる。
 また、図2に示されるように、改質部60及び気化部40と熱交換部110との間には、断熱層130が介在されている。従って、この断熱層130により改質部60及び気化部40から熱交換部110への伝熱を抑制することができるので、改質部60及び気化部40における熱効率を向上させることができる。
 また、図4に示されるように、気化部40及び改質部60の内側には、断熱空間45,65が設けられているので、この断熱空間45,65によっても気化部40及び改質部60の熱効率を向上させることができる。ここで、断熱空間45,65が空洞であると、燃料電池モジュールM1の構造を簡素化することができる。一方、断熱空間45,65に断熱材49,69(図3,図4参照)が充填されると、気化部40及び改質部60の熱効率をより向上させることができる。
 また、気化流路46の内側には、断熱空間45が形成されている。従って、気化流路46については、径方向の厚さを薄くすることで、容積に対して伝熱面積を大きく確保することができる。これにより、気化部40を径方向及び軸方向に小型化しつつ、気化流路46において原燃料を安定して気化させることができる。
 また、気化部40では、燃焼排ガス流路47の径方向の両側に気化流路46及び酸化剤ガス流路48が形成されている。従って、燃焼排ガス流路47の熱を、気化流路46と酸化剤ガス流路48とに振り分けることができる。これにより、気化流路46の過昇温を抑制することができる。
 また、気化流路46は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この気化流路46には、原燃料161が鉛直方向上側から下側に流れる。従って、気化流路46にて液溜りが生じることを抑制することができる。また、気化流路46では、原燃料161に含まれる改質用の水が水滴状態(表面積が大きい状態)で流れるので、この改質用の水を徐々に気化させることができる。
 また、気化流路46は、螺旋凸部51によって気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成されている。従って、気化流路46が螺旋状に形成された分、原燃料161が気化流路46を流れる時間を長くすることができると共に、気化流路46における圧力損失も増えるので、気化部40における気化の促進及び安定性を確保することができる。
 また、熱交換部110では、内側の筒状壁111と中央の筒状壁112との間に酸化剤ガス流路117が形成され、外側の筒状壁113と中央の筒状壁112との間に燃焼排ガス流路118が形成されている。従って、酸化剤ガス流路117を流れる酸化剤ガス164と、燃焼排ガス流路118を流れる燃焼排ガス166との間で熱交換されるので、酸化剤ガス164によって燃焼排ガス166の熱を吸収することができ、酸化剤ガス164を予熱することができる。これにより、熱効率を向上させることができる。
 また、改質部60及び気化部40の周囲に熱交換部110が設けられることにより、改質部60及び気化部40における燃焼排ガス流路47,66を流れる高温の燃焼排ガス166から燃料電池モジュールM1の外部への放熱を抑制することができる。また、この燃焼排ガス流路47,66を流れる高温の燃焼排ガス166の熱を、熱交換部110の酸化剤ガス流路117を流れる酸化剤ガス164で吸収することができるので、熱効率をより向上させることができる。
 また、熱交換部110の内側に気化部40及び改質部60が設けられているため、熱交換部110を直径が大きく且つ径方向の厚さが薄い構造とすることで、この熱交換部110については、容積に対して伝熱面積を大きく確保することができる。これにより、熱交換部110における熱交換効率を向上させることができると共に、熱交換部110を径方向及び軸方向に小型化することができる。
 また、酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118は、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。これにより、酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118の全長が増加するので、酸化剤ガス流路117を流れる酸化剤ガス164と、燃焼排ガス流路118を流れる燃焼排ガス166との間の熱交換効率を向上させることができる。
 また、酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118は、螺旋凸部120,121によって熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。従って、酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118が螺旋状に形成された分、酸化剤ガス164及び燃焼排ガス166が酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118を流れる時間を長くすることができる。これにより、酸化剤ガス流路117を流れる酸化剤ガス164と、燃焼排ガス流路118を流れる燃焼排ガス166との間の熱交換効率をより一層向上させることができる。
 しかも、酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118は、気化流路46よりも螺旋のピッチが大きいので、流量が多い酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118における圧損を気化流路46と同程度に低減することができる。これにより、酸化剤ガス流路117及び燃焼排ガス流路118における流体の圧送動力を低減することができる。
 また、酸化剤ガス流路117における酸化剤ガス164の流れと、燃焼排ガス流路118における燃焼排ガス166の流れとは、熱交換部110の軸方向に逆向きである。このように、受熱側の酸化剤ガス164の流れと、放熱側の燃焼排ガス166の流れとが逆向きであると、酸化剤ガス164と燃焼排ガス166との熱交換効率を向上させることができる。
 また、熱交換部110は、内側の筒状壁111と中央の筒状壁112との間に酸化剤ガス流路117を有すると共に、外側の筒状壁113と中央の筒状壁112との間に燃焼排ガス流路118を有する。これにより、気化部40の酸化剤ガス流路48と熱交換部110の酸化剤ガス流路117とを繋ぐ連結流路38と、気化部40の燃焼排ガス流路47と熱交換部110の燃焼排ガス流路118とを繋ぐ連結流路39とが鉛直方向に並ぶので、気化部40と熱交換部110とを連結する連結部の構造を簡素化することができる。
 また、図4に示されるように、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も内側に位置する筒状壁61と、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち最も内側に位置する筒状壁41とは、一体に形成されている。さらに、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も外側に位置する筒状壁64と、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち最も外側に位置する筒状壁44とは、一体に形成され、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち外側から二番目の筒状壁63と、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち外側から二番目の筒状壁43とは、一体に形成されている。これにより、部品点数の増加を抑制することができると共に、改質部60及び気化部40の構造を簡素化することができる。
 また、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち最も外側に位置する筒状壁44と、熱交換部110を構成する三重の筒状壁111~113のうちの内側の筒状壁111とは、連結部31(第一連結部)を介して一体に形成されている。さらに、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち外側から二番目の筒状壁43と、熱交換部110を構成する三重の筒状壁111~113のうちの中央の筒状壁112とは、連結部32(第二連結部)を介して一体に形成されている。これにより、部品点数の増加を抑制することができると共に、気化部40及び熱交換部110の構造を簡素化することができる。
 また、図5に示されるように、予熱部100を構成する二重の筒状壁101,102のうち外側の筒状壁102と、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち最も外側に位置する筒状壁64とは、一体に形成され、予熱部100を構成する二重の筒状壁101,102のうち内側の筒状壁101と、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち外側から二番目の筒状壁63とは、一体に形成されている。これにより、部品点数の増加を抑制することができると共に、改質部60及び予熱部100の構造を簡素化することができる。
 また、予熱部100、燃焼部90の周壁部91、改質部60、気化部40、及び、熱交換部110を構成する容器20は、断熱材140によって覆われている。これにより、予熱部100、燃焼部90の周壁部91、改質部60、気化部40、及び、熱交換部110からの放熱を抑制することができるので、熱効率を向上させることができる。
 また、気化流路46、予熱流路105、酸化剤ガス流路117、及び、燃焼排ガス流路118の各流路に設けられた螺旋凸部51、106、120、121は、各流路の両側に位置する筒状壁間の間に介在するスペーサの役割を果たしている。従って、この螺旋凸部51、106、120、121によって各流路の幅を維持することができ、各流路の周方向で温度差が生じることを抑制することができる。
 [第二実施形態]
 次に、本発明の第二実施形態について説明する。
 図6に示される第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2は、上述の第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1に対し、次のように構造が変更されている。
 すなわち、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2において、容器20は、上述の第一実施形態よりも一つ少ない八個の管材21~28により構成されている。一番目の管材21、五番目の管材25、及び、六番目の管材26は、容器20の上側へ延長されている。七番目の管材27は、一番目の管材21における上方への延長部分の外側に設けられており、八番目の管材28は、七番目の管材27と五番目の管材25との間に設けられている。
 七番目の管材27の下端部は、二番目の管材22の上端部に固定され、八番目の管材28の下端部は、三番目の管材23の上端部に固定されている。八番目の管材28の上端部は、七番目の管材27の上端部に固定され、五番目の管材25の上端部は、八番目の管材28の上端部に固定され、六番目の管材26の上端部は、五番目の管材25の上端部に固定されている。
 熱交換部110は、気化部40の上方に気化部40と同軸上に設けられており、容器20の上部に設けられた四重の筒状壁111~114によって構成されている。四重の筒状壁111~114のうち最も内側に位置する筒状壁111は、七番目の管材27によって構成され、四重の筒状壁111~114のうち内側から二番目の筒状壁112は、八番目の管材28によって構成されている。また、四重の筒状壁111~114のうち内側から三番目の筒状壁113は、五番目の管材25の上部によって構成され、四重の筒状壁111~114のうち最も外側に位置する筒状壁114は、六番目の管材26の上部によって構成されている。
 図7に示されるように、この熱交換部110を構成する四重の筒状壁111~114は、互いの間に隙間を有しており、この四重の筒状壁111~114の内側から外側には、断熱空間115、原燃料流路116、燃焼排ガス流路118、及び、酸化剤ガス流路117が順に形成されている。
 つまり、一番目の筒状壁111の内側の空間は、断熱空間115として形成され、一番目の筒状壁111と、二番目の筒状壁112との間の隙間は、原燃料流路116として形成されている。また、二番目の筒状壁112と、三番目の筒状壁113との間の隙間は、燃焼排ガス流路118として形成され、三番目の筒状壁113と、四番目の筒状壁111~114との間の隙間は、酸化剤ガス流路117として形成されている。図7において、断熱空間115は、空洞とされているが、この断熱空間115には、断熱材124が充填されても良い。
 原燃料流路116の上端部には、容器20の径方向外側に延びる原燃料供給管50(図6参照)が接続されている。原燃料流路116は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この原燃料流路116には、原燃料供給管50から供給された原燃料161が鉛直方向上側から下側に流れる。原燃料流路116の下端部は、気化流路46と連通されている。
 気化流路46の入口(上端)には、気化流路46の周方向に沿って環状に形成された整流筒171が設けられている。この整流筒171によって、気化流路46の入口には、連通路172が形成されている。なお、この整流筒171は、省かれても良い。
 酸化剤ガス流路117の上端部には、容器20の径方向外側に延びる酸化剤ガス供給管122(図6参照)が接続されており、酸化剤ガス流路117の下端部は、気化部40に形成された酸化剤ガス流路48と連通されている。酸化剤ガス流路117は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この酸化剤ガス流路117には、酸化剤ガス供給管122から供給された酸化剤ガス164が鉛直方向上側から下側に流れる。
 燃焼排ガス流路118の上端部には、容器20の径方向外側に延びるガス排出管123(図6参照)が接続されており、燃焼排ガス流路118の下端部は、気化部40に形成された燃焼排ガス流路47と連通されている。燃焼排ガス流路118は、鉛直方向下側を上流側として形成されており、この燃焼排ガス流路118には、気化部40の燃焼排ガス流路47から供給された燃焼排ガス166が鉛直方向下側から上側に流れる。
 この第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2は、熱交換部110が気化部40の上方に設けられた以外は、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1と同様の構造であり、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1と同様に動作する。また、この第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2は、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1と同様の構造については、この燃料電池モジュールM1と同様の作用及び効果を奏する。
 この第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2のように、熱交換部110が気化部40の上方に設けられていると、五番目の管材25と六番目の管材26を容器20の上側へ直線状に延長することにより、この五番目の管材25の上部と六番目の管材26の上部で熱交換部110の外周側の壁部を構成することができる。これにより、容器20の製造が容易になると共に容器20を構成する管材の数を減らすことができるので、コストダウンすることができる。
 また、熱交換部110が気化部40の上方に気化部40と同軸上に設けられているので、この燃料電池モジュールM2によれば、径方向により一層小型化することができる。
 また、熱交換部110では、燃焼排ガス流路118と並んで原燃料流路116が形成されているので、原燃料流路116を流れる原燃料161を、燃焼排ガス流路118を流れる燃焼排ガス166との間で熱交換させることができ、これにより、気化流路46に投入される原燃料161を予熱することができる。
 また、熱交換部110では、燃焼排ガス流路118の径方向の両側に原燃料流路116及び酸化剤ガス流路117が形成されている。これにより、燃焼排ガス流路118の熱を、原燃料流路116と酸化剤ガス流路117とに振り分けることができる。つまり、原燃料流路116を流れる原燃料161を気化させる構造と、酸化剤ガス流路117を流れる酸化剤ガス164を予熱する構造とを一体化することができる。従って、このことによっても、燃料電池モジュールを径方向により一層小型化することができる。
 また、熱交換部110の内側には、断熱空間115が形成されている。従って、熱交換部110については、径方向の厚さを薄くすることで、容積に対して伝熱面積を大きく確保することができる。これにより、熱交換部110を径方向及び軸方向に小型化することができる。
 [第三実施形態]
 次に、本発明の第三実施形態について説明する。
 図8に示される第三実施形態に係る燃料電池モジュールM3は、上述の第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2に対し、次のように構造が変更されている。
 すなわち、第三実施形態に係る燃料電池モジュールM3において、六番目の管材26は、鉛直方向の長さが縮められており、容器20の下部にのみ設けられている。そして、予熱部100を構成する二重の筒状壁101,102のうち内側の筒状壁101は、五番目の管材25の下部によって構成され、二重の筒状壁101のうち外側の筒状壁102は、六番目の管材26によって構成されている。
 六番目の管材26が容器20の下部にのみ設けられることにより、図9に示される如く、熱交換部110は、三重の筒状壁111~113によって構成されている。同様に、気化部40は、三重の筒状壁41~43によって構成され、図10に示されるように、改質部60は、三重の筒状壁61~63によって構成されている。熱交換部110、気化部40、及び、改質部60がそれぞれ三重の筒状壁によって構成されることにより、熱交換部110、気化部40、及び、改質部60からは、酸化剤ガス流路がそれぞれ省かれている。
 図10に示されるように、予熱流路105の上端部には、容器20の径方向外側に延びる酸化剤ガス供給管122が接続されている。予熱流路105を流れる酸化剤ガスの予熱は、燃料電池セルスタック10からの輻射、燃料極及び空気極から排出された排ガスからの伝熱、及び、燃焼部90からの伝熱によって賄われる。
 この第三実施形態に係る燃料電池モジュールM3は、熱交換部110、気化部40、及び、改質部60から酸化剤ガス流路がそれぞれ省かれた以外は、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様の構造であり、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様に動作する。また、この第三実施形態に係る燃料電池モジュールM3は、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様の構造については、この燃料電池モジュールM1と同様の作用及び効果を奏する。
 この第三実施形態に係る燃料電池モジュールM3のように、熱交換部110、気化部40、及び、改質部60から酸化剤ガス流路がそれぞれ省かれていると、燃焼部90から排出された燃焼排ガス166の熱を酸化剤ガスで吸収することができないが、熱交換部110、気化部40、及び、改質部60の構造を簡素化することができるので、これにより、コストダウンすることができる。
 また、改質部60から酸化剤ガス流路が省かれることにより、吸熱反応を示す改質部60から熱が奪われることを抑制することができるので、熱効率を向上させることができる。
 さらに、気化部40及び改質部60から酸化剤ガス流路が省かれることにより、気化部40及び改質部60では、燃焼排ガス166が改質反応と気化とに熱を奪われるのみであるので、これにより、気化部40及び改質部60の伝熱面積を小さくすることができる。
 また、気化部40及び改質部60から酸化剤ガス流路が省かれて、予熱流路105の上端部に酸化剤ガス供給管122が接続されることにより、予熱流路105を流れる酸化剤ガス164の温度は、気化部40及び改質部60に酸化剤ガス流路が設けられている場合に比して低くなる。従って、燃料電池セルスタック10の放熱を、温度の低い酸化剤ガスで吸収することができるので、燃料電池セルスタック10から外部への放熱を抑制でき、ひいては、燃料電池モジュールM3の発電効率を向上させることができる。
 [第四実施形態]
 次に、本発明の第四実施形態について説明する。
 図11に示される第四実施形態に係る燃料電池モジュールM4は、上述の第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2に対し、次のように構造が変更されている。
 すなわち、第四実施形態に係る燃料電池モジュールM4において、容器20は、上述の第二実施形態よりもさらに二つ少ない六個の管材21~26により構成されている。一番目の管材21は、容器20の高さ方向の中央部に設けられており、二番目の管材22及び三番目の管材23は、一番目の管材21の上側且つ外側に配置されている。
 三番目の管材23は、二番目の管材22よりも上方に延びている。四番目の管材24は、一番目の管材21の外側で、且つ、二番目の管材22及び三番目の管材23よりも下側に配置されている。五番目の管材25、及び、六番目の管材26は、三番目の管材23及び四番目の管材24の外側に配置され、容器20の上端部から下端部に亘って設けられている。
 三番目の管材23の上端部と、五番目の管材25の上端部は、容器20の上端部に設けられた天壁部181に固定され、六番目の管材26の上端部は、五番目の管材25の上端部に固定されている。
 熱交換部110は、三重の筒状壁111~113によって構成されている。三重の筒状壁111~113における内側の筒状壁111は、三番目の管材23の上部によって構成され、三重の筒状壁111~113における中央の筒状壁112は、五番目の管材25の上部によって構成されている。また、三重の筒状壁111~113における外側の筒状壁113は、六番目の管材26の上部によって構成されている。
 図12に示されるように、熱交換部110を構成する三重の筒状壁111~113は、互いの間に隙間を有しており、この三重の筒状壁111~113の内側から外側には、断熱空間115、燃焼排ガス流路118、及び、酸化剤ガス流路117が順に形成されている。
 気化部40は、四重の筒状壁41~44によって構成されている。四重の筒状壁41~44のうち最も内側に位置する筒状壁41は、二番目の管材22によって構成され、四重の筒状壁41~44のうち内側から二番目の筒状壁42は、三番目の管材23によって構成されている。また、四重の筒状壁41~44のうち内側から三番目の筒状壁43は、五番目の管材25の高さ方向の中央部によって構成され、四重の筒状壁41~44のうち最も外側に位置する筒状壁44は、六番目の管材26の高さ方向の中央部によって構成されている。
 この気化部40を構成する四重の筒状壁41~44は、互いの間に隙間を有しており、この四重の筒状壁41~44の内側から外側には、断熱空間45、気化流路46、燃焼排ガス流路47、及び、酸化剤ガス流路48が順に形成されている。気化流路46の上端部には、容器20の内側を通る原燃料供給管50が接続されている。気化流路46は、原燃料161を気化させるために必要な長さを有する。
 図13に示されるように、改質部60の上端部には、鉛直方向上側に延長された混合部190が形成されている。この混合部190は、容器20の高さ方向における気化部40と改質部60との間に位置する。混合部190には、混合部190の周方向に沿って環状に形成された整流筒191が設けられており、この整流筒191には、整流筒191の径方向(水平方向)に貫通するオリフィス192が形成されている。このオリフィス192は、気化流路46の径方向外側に位置しており、気化流路46の下端部と連通する。混合部190は、オリフィス192を一つのみ有する。混合部190には、オリフィス192に対する改質流路67側(径方向外側)に位置しオリフィス192と対向する対向壁部196が設けられている。
 改質流路67の入口(上端)は、オリフィス192、及び、混合部190の内側空間195を介して気化流路46と連通されている。改質流路67の入口には、改質流路67の周方向に沿って環状に形成された一対の仕切板193が設けられている。この一対の仕切板193は、鉛直方向に並んでいる。各仕切板193には、周方向に一定の間隔を空けて複数のオリフィス194が形成されている。この複数のオリフィス194は、仕切板193の板厚方向に貫通しており、改質流路67には、複数のオリフィス194を通じて原燃料ガス162が流入する。なお、仕切板193は、一枚でも良い。
 気化流路46で気化された原燃料ガス162は、オリフィス192を通り、改質部60の上方に形成された混合部190の内側空間195に流入する。このとき、気化流路46で気化された原燃料ガス162は、オリフィス192を通過する際に流速が高められ、混合部190における径方向外側の対向壁部196に衝突する。そして、原燃料ガス162が混合部190における径方向外側の対向壁部196に衝突することにより乱流が生じ、原燃料ガス162に含まれる炭化水素系ガス及び水蒸気が混合される。
 このようにして混合された原燃料ガス162は、対向壁部196に衝突することにより径方向外側から鉛直方向下側に向きを変え、改質流路67の入口に形成された複数のオリフィス194を通じて改質流路67に流入する。複数のオリフィス194は、改質流路67の周方向に一定の間隔を空けて並んでいるので、この複数のオリフィス194を通過することで、改質流路67には、原燃料ガス162が分散して流入する。
 また、改質部60と気化部40との間には、より具体的には、流路切替部300が設けられている。流路切替部300は、改質部60及び気化部40と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する五重の筒状壁301~305によって構成されている。
 この五重の筒状壁301~305のうち内側から一番目の筒状壁301は、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち内側から一番目の筒状壁61を上方に延長にして形成されており、流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から二番目の筒状壁302は、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち内側から一番目の筒状壁41を下方に延長にして形成されている。
 また、流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から三番目の筒状壁303は、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち内側から三番目の筒状壁43を下方に延長にして形成されており、流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から四番目の筒状壁304は、気化部40を構成する四重の筒状壁41~44のうち内側から三番目の筒状壁43と、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち内側から三番目の筒状壁63とに連続して形成されている。
 流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から一番目の筒状壁301と内側から二番目の筒状壁302との間には、改質部60の燃焼排ガス流路66を上方に延長した上方延長排ガス流路306が形成されており、流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から三番目の筒状壁303と内側から四番目の筒状壁304との間には、気化部40の燃焼排ガス流路47を下方に延長した下方延長排ガス流路307が形成されている。
 流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から二番目の筒状壁302と三番目の筒状壁303には、連通管197が接続されている。この連通管197は、容器20の周方向の一部に設けられており、流路切替部300の径方向を軸方向として配置されている。上方延長排ガス流路306と下方延長排ガス流路307とは、連通管197の内側を通じて連通されており、改質部60の燃焼排ガス流路66を流れる燃焼排ガス166は、上方延長排ガス流路306、連通管197の内側、及び、下方延長排ガス流路307を通じて気化部40の燃焼排ガス流路47に流入する。
 流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から二番目の筒状壁302の下端部302Aは、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち内側から二番目の筒状壁62の上端部62Aに例えば溶接等により結合されている。
 また、混合部190には、トラップ部198が設けられている。このトラップ部198は、上述のオリフィス192に対する下方に位置している。このトラップ部198は、気化流路46の下端部と連通する空間を有する凹状に形成されている。
 図14に示されるように、燃焼部90には、ノズル部材200が設けられている。このノズル部材200は、燃料電池セルスタック10の上面に設けられ、燃料極排ガスノズル201及び空気極排ガスノズル202を有する。ノズル部材200は、点火電極92と燃料電池セルスタック10との間に位置する隔壁部203を有し、燃料極排ガスノズル201は、この隔壁部203の中心部に形成されている。
 燃料極排ガスノズル201は、燃料電池セルスタック10における燃料極の排ガス排出口と連通され、空気極排ガスノズル202は、燃料電池セルスタック10における空気極の排ガス排出口と連通されている。燃料極排ガスノズル201は、燃焼部90における径方向の中心部に位置しており、空気極排ガスノズル202は、燃料極排ガスノズル201の周囲に複数設けられている。なお、燃料極排ガスノズル201は、例えば、円板状に形成された隔壁部203の径方向に並んで複数形成されていても良く、また、隔壁部203に分散して複数形成されていても良い。
 燃料極排ガスノズル201は、鉛直方向上側に開口し、空気極排ガスノズル202は、燃焼部90の径方向内側に開口する。つまり、燃料極排ガスノズル201と空気極排ガスノズル202とは、互いに直交する方向に開口している。
 点火電極92は、複数の空気極排ガスノズル202の中心部に燃料極排ガスノズル201と対向して配置されている。燃料極排ガスノズル201及び空気極排ガスノズル202から排出されたガスは、混合され、スタック排ガス165が生成される。このスタック排ガス165は、点火電極92と隔壁部203との間に形成されるスパークによって燃焼される。点火電極92は、燃料電池セルスタック10と鉛直方向に離間しているため、スタック排ガス165は、燃料電池セルスタック10から離れた位置で燃焼される。
 この第四実施形態に係る燃料電池モジュールM4は、上記構成以外は、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様の構造であり、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様に動作する。また、この第四実施形態に係る燃料電池モジュールM4は、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様の構造については、この燃料電池モジュールM1と同様の作用及び効果を奏する。
 この第四実施形態に係る燃料電池モジュールM4のように、熱交換部110が気化部40の上方に設けられていると、三番目の管材23、五番目の管材25、及び、六番目の管材26を容器20の上側へ直線状に延長することにより、これらの管材23,25,26で熱交換部110を構成することができる。これにより、容器20の製造が容易になると共に容器20を構成する管材の数を減らすことができるので、コストダウンすることができる。
 また、熱交換部110を構成する管材の数が少なく、熱交換部110の設計の自由度が高いため、熱交換部110を最適に設計することができる。これにより、熱効率を向上させることができる。
 また、図12に示されるように、熱交換部110の内側には、断熱空間115が形成されている。従って、熱交換部110については、径方向の厚さを薄くすることで、容積に対して伝熱面積を大きく確保することができる。これにより、熱交換部110を径方向及び軸方向に小型化することができる。
 また、気化流路46は、二番目の管材22及び三番目の管材23によって形成されているが、二番目の管材22の上端の位置は、容器20の高さ方向の制約が無いので、これにより、気化流路46の長さを容易に変更することができる。この結果、気化流路46の長さを最適化することができるので、気化流路46の下流側に位置する改質流路67(図13参照)の入口を通過する原燃料ガス162の温度が上昇し過ぎることを抑制することができる。
 また、改質部60と気化部40との間には、気化流路46の内側に位置する燃焼排ガス流路66と気化流路46の外側に位置する燃焼排ガス流路47とを連通させるための連通管197が接続されている。この連通管197は、流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から二番目の筒状壁302と三番目の筒状壁303に接続されているが、この連通管197は、流路切替部300の周方向の一部に設けられているため、この連通管197と筒状壁302,303との接続部に応力が集中する虞がある。しかしながら、流路切替部300を構成する五重の筒状壁301~305のうち内側から二番目の筒状壁302の下端部302Aは、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち内側から二番目の筒状壁62の上端部62Aに例えば溶接等により結合されている。従って、連通管197の近傍にて筒状壁302の下端部302Aが筒状壁62の上端部62Aに結合されているので、連通管197と筒状壁302,303との接続部に応力が集中することを抑制することができる。
 [第五実施形態]
 次に、本発明の第五実施形態について説明する。
 図15に示される第五実施形態に係る燃料電池モジュールM5は、上述の第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2に対し、次のように構造が変更されている。
 すなわち、第五実施形態に係る燃料電池モジュールM5において、容器20は、上述の第二実施形態よりもさらに三つ少ない五個の管材21~25により構成されている。一番目の管材21及び二番目の管材22は、容器20の高さ方向の中央部から上端部に亘って設けられており、二番目の管材22は、一番目の管材21の外側に配置されている。
 三番目の管材23及び四番目の管材24は、二番目の管材22の外側に配置されている。三番目の管材23は、二番目の管材22の上部に対応する長さで形成されている。四番目の管材24は、容器20の高さ方向の中央部から下端部に亘って設けられており、三番目の管材23の下側に配置されている。五番目の管材25は、四番目の管材24の下部に対応する長さで形成され、四番目の管材24の下部の外側に配置されている。
 一番目の管材21の上端部と、二番目の管材22の上端部は、容器20の上端部に設けられた天壁部181に固定され、三番目の管材23の上端部は、二番目の管材22の上端部に固定されている。四番目の管材24の下端部は、底壁部34に固定され、五番目の管材25の下端部は、底壁部35に固定されている。
 容器20からは、熱交換部が省かれており、この容器20には、気化部40と、改質部60と、燃焼部90と、予熱部100(収容部)とが設けられている。
 気化部40は、三重の筒状壁41~43によって構成されている。三重の筒状壁41~43における内側の筒状壁41は、一番目の管材21の上部によって構成され、三重の筒状壁41~43における中央の筒状壁42は、二番目の管材22の上部によって構成されている。また、三重の筒状壁41~43における外側の筒状壁43は、三番目の管材23によって構成されている。
 図16に示されるように、この気化部40を構成する三重の筒状壁41~43は、互いの間に隙間を有しており、内側の筒状壁41と中央の筒状壁42との間には、燃焼排ガス流路47が形成され、外側の筒状壁43と中央の筒状壁42との間には、気化流路46が形成されている。燃焼排ガス流路47の上端部には、容器20の径方向外側に延びるガス排出管123(図15参照)が接続され、気化流路46の上端部には、容器20の径方向外側に延びる原燃料供給管50(図15参照)が接続されている。
 また、気化流路46には、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部51が設けられており、この螺旋凸部51により、気化流路46は、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成されている。同様に、燃焼排ガス流路47には、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部55が設けられており、この螺旋凸部55により、燃焼排ガス流路47は、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成されている。
 改質部60は、三重の筒状壁61~63によって構成されている。三重の筒状壁61~63における内側の筒状壁61は、一番目の管材21の下部によって構成され、三重の筒状壁61~63における中央の筒状壁62は、二番目の管材22の下部によって構成されている。また、三重の筒状壁61~63における外側の筒状壁63は、四番目の管材24の上部によって構成されている。
 この改質部60を構成する三重の筒状壁61~63は、互いの間に隙間を有しており、内側の筒状壁61と中央の筒状壁62との間には、燃焼排ガス流路66が形成され、外側の筒状壁63と中央の筒状壁62との間には、改質流路67が形成されている。
 改質流路67の入口には、改質部60の周方向に沿って環状に形成された一対の仕切板212が設けられている。この一対の仕切板212は、鉛直方向に並んでいる。各仕切板212には、周方向に一定の間隔を空けて複数のオリフィス213が形成されている。オリフィス213は、仕切板212の板厚方向(鉛直方向)に貫通しており、改質流路67には、複数のオリフィス213を通じて原燃料ガス162が流入する。
 複数のオリフィス213は、改質流路67の周方向に一定の間隔を空けて並んでいるので、この複数のオリフィス213を通過することで、改質流路67には、原燃料ガス162が分散して流入する。なお、仕切板212は、一枚でも良い。
 図17に示されるように、予熱部100は、二重の筒状壁101,102によって構成されている。二重の筒状壁101,102のうち内側の筒状壁101は、四番目の管材24の下部によって構成され、二重の筒状壁101,102のうち外側の筒状壁102は、五番目の管材25によって構成されている。予熱流路105の上端部には、容器20の径方向外側に延びる酸化剤ガス供給管122が接続されている。
 予熱流路105を流れる酸化剤ガス164の予熱は、燃料電池セルスタック10からの輻射、燃料極及び空気極から排出された排ガスからの伝熱、及び、燃焼部90からの伝熱によって賄われる。
 五番目の管材25が容器20の下部にのみ設けられることにより、上述の如く、気化部40は、三重の筒状壁41~43によって構成され、改質部60は、三重の筒状壁61~63によって構成されている。また、気化部40及び改質部60がそれぞれ三重の筒状壁によって構成されることにより、気化部40及び改質部60からは、酸化剤ガス流路がそれぞれ省かれている。
 この第五実施形態に係る燃料電池モジュールM5は、上記構成以外は、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様の構造であり、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様に動作する。また、この第五実施形態に係る燃料電池モジュールM5は、第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2と同様の構造については、この燃料電池モジュールM1と同様の作用及び効果を奏する。
 この第五実施形態に係る燃料電池モジュールM5のように、気化部40及び改質部60から酸化剤ガス流路がそれぞれ省かれていると、燃焼部90から排出された燃焼排ガス166の熱を酸化剤ガスで吸収することができないが、気化部40及び改質部60の構造を簡素化することができるので、これにより、コストダウンすることができる。
 また、改質部60から酸化剤ガス流路が省かれることにより、吸熱反応を示す改質部60から熱が奪われることを抑制することができるので、熱効率を向上させることができる。
 さらに、気化部40及び改質部60から酸化剤ガス流路が省かれることにより、気化部40及び改質部60では、燃焼排ガス166が改質反応と気化とに熱を奪われるのみであるので、これにより、気化部40及び改質部60の伝熱面積を小さくすることができる。
 また、気化部40及び改質部60から酸化剤ガス流路が省かれて、予熱流路105の上端部に酸化剤ガス供給管122が接続されることにより、予熱流路105を流れる酸化剤ガス164の温度は、気化部40及び改質部60に酸化剤ガス流路が設けられている場合に比して低くなる。従って、燃料電池セルスタック10の放熱を、温度の低い酸化剤ガスで吸収することができるので、燃料電池セルスタック10から外部への放熱を抑制でき、ひいては、燃料電池モジュールM5の発電効率を向上させることができる。
 [第六実施形態]
 次に、本発明の第六実施形態について説明する。
 図18に示される第六実施形態に係る燃料電池モジュールM6は、上述の第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1に対し、次のように構造が変更されている。
 すなわち、第六実施形態に係る燃料電池モジュールM6において、容器20は、上述の第一実施形態よりも二つ少ない七個の管材21~27により構成されている。一番目の管材21及び二番目の管材22は、燃料電池セルスタック10の上方から容器20の上端部に亘って設けられており、三番目の管材23及び四番目の管材24は、容器20の高さ方向の中央部から上端部に亘って設けられている。
 図19に示されるように、一番目の管材21から四番目の管材24の上部には、鉛直方向上側に向かうに従って縮径する縮径部221~224がそれぞれ形成されている。この複数の縮径部221~224のうち、二番目から四番目の管材22~24に形成された縮径部222~224の上方には、円筒状の接続部225~227がそれぞれ形成されている。
 一番目の管材21に形成された縮径部221の上端部、及び、二番目の管材22に設けられた接続部225の上端部は、パイプ150の上部にそれぞれ固定されている。また、三番目の管材23に設けられた接続部226の上端部は、二番目の管材22に設けられた接続部225の上端部に固定され、四番目の管材24に設けられた接続部227の上端部は、三番目の管材23に設けられた接続部226の上端部に固定されている。また、この接続部225~227のうち、三番目の管材23及び四番目の管材24に設けられた接続部226,227には、蛇腹状のベローズ228,229がそれぞれ形成されている。
 図18に示されるように、五番目の管材25及び六番目の管材26は、三番目の管材23及び四番目の管材24の下方から容器20の下端部に亘って設けられており、七番目の管材27は、二番目の管材22の下方で燃料電池セルスタック10と五番目の管材25のとの間に設けられている。二番目の管材22の下端部は、七番目の管材27の上端部に固定され、五番目の管材25の下端部、六番目の管材26の下端部、及び、七番目の管材27の下端部は、容器20の下壁部を構成するマニホールド14に固定されている。
 熱交換部110は、気化部40の上方に気化部40と同軸上に設けられており、容器20の上部に設けられた四重の筒状壁111~114によって構成されている。四重の筒状壁111~114のうち最も内側に位置する筒状壁111は、一番目の管材21の上部によって構成され、四重の筒状壁111~114のうち内側から二番目の筒状壁112は、二番目の管材22の上部によって構成されている。また、四重の筒状壁111~114のうち内側から三番目の筒状壁113は、三番目の管材23の上部によって構成され、四重の筒状壁111~114のうち最も外側に位置する筒状壁114は、四番目の管材24の上部によって構成されている。
 図19に示されるように、この熱交換部110を構成する四重の筒状壁111~114は、互いの間に隙間を有しており、この四重の筒状壁111~114の内側から外側には、断熱空間115、燃焼排ガス流路118、原燃料流路116、及び、酸化剤ガス流路117が順に形成されている。
 つまり、一番目の筒状壁111の内側の空間は、断熱空間115として形成され、一番目の筒状壁111と、二番目の筒状壁112との間の隙間は、燃焼排ガス流路118として形成されている。また、二番目の筒状壁112と、三番目の筒状壁113との間の隙間は、原燃料流路116として形成され、三番目の筒状壁113と、四番目の筒状壁114との間の隙間は、酸化剤ガス流路117として形成されている。
 燃焼排ガス流路118の上端部は、パイプ150と接続部225との間に形成された接続流路231と連通され、この接続流路231の上端部には、容器20の径方向外側に延びるガス排出管123が接続されている。燃焼排ガス流路118は、鉛直方向下側を上流側として形成されており、この燃焼排ガス流路118には、気化部40の燃焼排ガス流路47(図20参照)から供給された燃焼排ガス166が鉛直方向下側から上側に流れる。
 原燃料流路116の上端部は、接続部225と接続部226との間に形成された接続流路232と連通され、この接続流路232の上端部には、容器20の径方向外側に延びる原燃料供給管50が接続されている。原燃料流路116は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この原燃料流路116には、原燃料供給管50から接続流路232を通じて供給された原燃料161が鉛直方向上側から下側に流れる。原燃料流路116の下端部は、気化流路46(図20参照)と連通されている。
 酸化剤ガス流路117の上端部は、接続部226と接続部227との間に形成された接続流路233と連通されている。この接続流路233の上端部には、容器20の径方向外側に延びる酸化剤ガス供給管122が接続されており、酸化剤ガス流路117の下端部は、気化部40に形成された酸化剤ガス流路48(図20参照)と連通されている。酸化剤ガス流路117は、鉛直方向上側を上流側として形成されており、この酸化剤ガス流路117には、酸化剤ガス供給管122から接続流路233を通じて供給された酸化剤ガス164が鉛直方向上側から下側に流れる。
 原燃料流路116には、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部119が設けられており、この螺旋凸部119により、原燃料流路116は、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。同様に、酸化剤ガス流路117には、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部120が設けられており、この螺旋凸部120により、酸化剤ガス流路117は、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。同様に、燃焼排ガス流路118には、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成された螺旋凸部121が設けられており、この螺旋凸部121により、燃焼排ガス流路118は、熱交換部110の軸方向回りに螺旋状に形成されている。
 原燃料流路116のうち螺旋凸部119により螺旋状に形成された部分(螺旋流路)は、原燃料流路116の下流に位置する気化流路46よりも螺旋のピッチが小さくなっている。螺旋凸部119は、原燃料流路116を形成する筒状壁112,113の両方と接触しており、筒状壁112及び筒状壁113の間に介在するスペーサの役割を果たしている。
 なお、燃焼排ガス流路118のうち螺旋凸部121により螺旋状に形成された部分のピッチ(螺旋凸部121のピッチ)は、交換伝熱量に応じて変更することが可能である。また、伝熱量の多い気化部40に形成された気化流路46の螺旋のピッチ(螺旋凸部51のピッチ)は、細かくすると好適である。
 図18に示されるように、気化部40は、四重の筒状壁41~44によって構成されている。四重の筒状壁41~44のうち最も内側に位置する筒状壁41は、一番目の管材21の高さ方向の中央部によって構成され、四重の筒状壁41~44のうち内側から二番目の筒状壁42は、二番目の管材22の高さ方向の中央部によって構成されている。また、四重の筒状壁41~44のうち内側から三番目の筒状壁43は、三番目の管材23の下部によって構成され、四重の筒状壁41~44のうち最も外側に位置する筒状壁44は、四番目の管材24の下部によって構成されている。
 図20に示されるように、この気化部40を構成する四重の筒状壁41~44は、互いの間に隙間を有しており、この四重の筒状壁41~44の内側から外側には、断熱空間45、燃焼排ガス流路47、気化流路46、及び、酸化剤ガス流路48が順に形成されている。
 気化流路46、酸化剤ガス流路48、及び、燃焼排ガス流路47には、螺旋凸部119,120,121が設けられており、この螺旋凸部119,120,121により、気化流路46、酸化剤ガス流路48、及び、燃焼排ガス流路47は、気化部40の軸方向回りに螺旋状に形成されている。
 図18に示されるように、改質部60は、四重の筒状壁61~64によって構成されている。四重の筒状壁61~64のうち最も内側に位置する筒状壁61は、一番目の管材21の下部によって構成され、四重の筒状壁61~64のうち内側から二番目の筒状壁62は、二番目の管材22の下部によって構成されている。また、四重の筒状壁61~64のうち内側から三番目の筒状壁63は、五番目の管材25の上部によって構成され、四重の筒状壁61~64のうち最も外側に位置する筒状壁64は、六番目の管材26の上部によって構成されている。
 図20に示されるように、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64は、互いの間に隙間を有しており、この四重の筒状壁61~64の内側から外側には、断熱空間65、燃焼排ガス流路66、改質流路67、及び、酸化剤ガス流路68が順に形成されている。
 改質流路67の入口(上端)には、改質部60の周方向に沿って環状に形成された一対の仕切板234が設けられている。この一対の仕切板234は、鉛直方向に並んでいる。各仕切板234には、周方向に一定の間隔を空けて複数のオリフィス235が形成されている。オリフィス235は、仕切板234の板厚方向(鉛直方向)に貫通しており、改質流路67には、複数のオリフィス235を通じて原燃料ガス162が流入する。
 一対の仕切板234の外周部は、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち内側から三番目の筒状壁63と僅かな隙間を有して離間されている。なお、一対の仕切板234の内周部が、改質部60を構成する四重の筒状壁61~64のうち内側から二番目の筒状壁62と僅かな隙間を有して離間されていても良い。
 複数のオリフィス235は、改質流路67の周方向に一定の間隔を空けて並んでいるので、この複数のオリフィス235を通過することで、改質流路67には、原燃料ガスが分散して流入する。なお、仕切板234は、一枚でも良い。
 図18に示されるように、予熱部100は、三重の筒状壁101~103によって構成されている。三重の筒状壁101~103における内側の筒状壁101は、七番目の管材27によって構成され、三重の筒状壁101~103における中央の筒状壁102は、五番目の管材25の下部によって構成され、三重の筒状壁101~103における外側の筒状壁103は、六番目の管材26の下部によって構成されている。
 図21に示されるように、この熱交換部110を構成する三重の筒状壁101~103は、互いの間に隙間を有している。そして、内側の筒状壁101と中央の筒状壁102との間には、燃料ガス流路108が形成され、外側の筒状壁103と中央の筒状壁102との間には、予熱流路105が形成されている。燃料ガス流路108の上端部は、改質流路67と連通されている。
 また、燃料ガス流路108の下端部は、マニホールド14(図18参照)に形成された流路を通じて燃料電池セルスタック10の燃料ガス取入口と連通され、予熱流路105の下端部は、マニホールド14(図18参照)に形成された流路を通じて燃料電池セルスタック10の酸化剤ガス取入口と連通されている。
 この第六実施形態に係る燃料電池モジュールM6は、熱交換部110が気化部40の上方に設けられた以外は、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1と同様の構造であり、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1と同様に動作する。また、この第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2は、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1と同様の構造については、この燃料電池モジュールM1と同様の作用及び効果を奏する。
 この第六実施形態に係る燃料電池モジュールM6のように、熱交換部110が気化部40の上方に設けられていると、一番目から四番目の管材21~24を容器20の上側へ直線状に延長することにより、この一番目から四番目の管材21~24の上部で熱交換部110を構成することができる。これにより、容器20の製造が容易になると共に容器20を構成する管材の数を減らすことができるので、コストダウンすることができる。
 また、熱交換部110が気化部40の上方に気化部40と同軸上に設けられているので、この燃料電池モジュールM6によれば、径方向により一層小型化することができる。
 また、図19に示されるように、熱交換部110では、燃焼排ガス流路118と並んで原燃料流路116が形成されているので、原燃料流路116を流れる原燃料161を、燃焼排ガス流路118を流れる燃焼排ガス166との間で熱交換させることができ、これにより、原燃料161を予熱することができる。
 また、熱交換部110の内側には、断熱空間115が形成されている。従って、熱交換部110については、径方向の厚さを薄くすることで、容積に対して伝熱面積を大きく確保することができる。これにより、熱交換部110を径方向及び軸方向に小型化することができる。
 また、三番目の管材23及び四番目の管材24に設けられた接続部226,227にベローズ228,229がそれぞれ形成されているので、一番目から四番目の管材21~24に温度差による熱膨張差が生じても、ベローズ228,229が伸縮することにより熱膨張差に伴う応力を吸収して緩和することができる。
 次に、上述の第一乃至第六実施形態に共通の変形例について説明する。
 <変形例1>
 図22に示される変形例では、一例として、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1において、燃焼部90の構成が変更されている。つまり、隔壁部93には、環状板240と、環状板240の中央に設けられた中央板241とが設けられている。中央板241は、環状板240よりも燃料電池セルスタック10の側(下方)に位置する。中央板241の中央部には、一つの絞り孔242が形成されている。
 また、環状板240の中央には、仕切板243が設けられている。この仕切板243には、鉛直方向に貫通する複数のオリフィス244が同一円周上に均等に形成されている。
 このように、中央板241の中央部に一つの絞り孔242が形成されていると、この一つの絞り孔242に燃料極排ガスと空気極排ガスの全体が通り抜けるので、この燃料極排ガスと空気極排ガスとを確実に混合させることができる。なお、燃料電池モジュールM1の起動時では、改質触媒層70にて未反応で、燃料電池セルスタック10にて未使用の炭化水素系燃料が燃料極排ガスに含まれる。
 また、絞り孔242と点火電極92との間に設けられた仕切板243に複数のオリフィス244が形成されると共に、この複数のオリフィス244が同一円周上に均等に並んでいると、同一円周上に均一なスタック排ガスの流れを形成することができる。これにより、スタック排ガスを安定して燃焼させることができる。
 <変形例2>
 また、図23に示される変形例では、一例として、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1において、隔壁部93の上に保炎部材250が設けられている。この保炎部材250は、環状の保持部251と、保持部251の中央部に設けられたメタルニット252とを有する。メタルニット252は、複数のオリフィス244と点火電極92との間に配置されており、点火電極92の側(上方)に膨出する半球面状に形成されている。
 このように、複数のオリフィス244と点火電極92との間にメタルニット252が設けられていると、このメタルニット252で火炎を保持することができる。これにより、燃料極排ガスと空気極排ガスとが絞り孔242により予め混合されて生成されたスタック排ガスを燃焼させる場合(予混合燃焼の場合)でも、スタック排ガスを逆火させないで安定して燃焼させることができる。
 <変形例3>
 また、上述の図22,図23に示される変形例において、中央板241の下面には、図24に示される如く、絞り孔242を中心とする渦巻き放射状の案内壁261が形成されていても良い。
 このように、中央板241の下面に絞り孔242を中心とする渦巻き放射状の案内壁261が形成されていると、図22,図23に示される燃料電池セルスタック10から排出された燃料極排ガス及び空気極排ガスを案内壁261によって絞り孔242に誘導することができる。これにより、燃料極排ガス及び空気極排ガスを絞り孔242に円滑に通過させることができるので、この燃料極排ガス及び空気極排ガスを安定して混合させることができる。
 この図22~図24に示される変形例は、上述の第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1だけでなく、第二乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM2~M6にも適用可能である。
 <変形例4>
 また、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、燃料電池セルスタック10は、より具体的には、図27に示されるように、鉛直方向に積層された複数の平板形のセル12を有する。各セル12は、燃料極271、電解質層272、空気極273、一対のセパレータ274を有する。燃料極271には、燃料ガス163が供給され、空気極273には、酸化剤ガス164が供給される。
 しかしながら、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、燃料電池セルスタック10のセル12は、図28に示されるように、円筒形に形成されても良い。この円筒形の各セル12は、燃料極281、電解質層282、空気極283、インターコネクタ284を有する。燃料極281には、燃料ガス163が供給され、空気極283には、酸化剤ガス164が供給される。
 また、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、燃料電池セルスタック10のセル12は、図29に示されるように、円筒平板形に形成されても良い。この円筒平板形の各セル12は、燃料極291、電解質層292、空気極293、インターコネクタ294を有する。燃料極291には、燃料ガス163が供給され、空気極293には、酸化剤ガス164が供給される。
 図25A,図25Bには、一例として、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1において、上述の図28に示される複数の円筒形のセル12を有する燃料電池セルスタック10が搭載された例が示されている。また、図26A,図26Bには、第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1において、上述の図29に示される複数の円筒平板形のセル12を有する燃料電池セルスタック10が搭載された例が示されている。円筒形のセル12及び円筒平板形のセル12のいずれも、セル12が鉛直方向に沿って延びるように配置されている。
 なお、図25A~図26Bに示されるように、予熱部100を構成する二重の筒状壁101,102のうち内側の筒状壁101の下端部には、予熱部100の内側空間104と予熱流路105の下端部とを連通する酸化剤ガス供給口109が形成されている。酸化剤ガス供給口109は、予熱部100の周方向に間隔を空けて複数形成されている。また、底壁部34には、各セル12に対応して一又は複数の燃料ガス取入口16が形成されている。
 <変形例5>
 また、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、予熱部100、燃焼部90の周壁部91、改質部60を構成する複数の筒状壁、気化部40を構成する複数の筒状壁、及び、熱交換部110等を構成する複数の筒状壁は、いずれも横断面が真円形状である円筒状に形成されている(例えば、図26Bの二点鎖線で示された予熱部100を参照)。
 しかしながら、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、予熱部100、燃焼部90の周壁部91、改質部60を構成する複数の筒状壁、気化部40を構成する複数の筒状壁、及び、熱交換部110等を構成する複数の筒状壁は、いずれも横断面が楕円形状である楕円筒状に形成されていても良い(例えば、図26Bの実線で示された予熱部100を参照)。
 また、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、予熱部100、燃焼部90の周壁部91、改質部60を構成する複数の筒状壁、気化部40を構成する複数の筒状壁、及び、熱交換部110等を構成する複数の筒状壁は、横断面が真円形状である円筒状に形成されたものと、横断面が楕円形状である楕円筒状に形成されたものの両方を含んでいても良い。
 また、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6では、燃料電池セルスタック10の形状(例えば、燃料電池セルスタック10が複数の円筒平板形のセル12を有する場合)に応じて、予熱部100のみ楕円筒状に形成されても良い(図26B参照)。
 <その他の変形例>
 図1~図5に示される第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1において、熱交換部110は、内側の筒状壁111と中央の筒状壁112との間に酸化剤ガス流路117を有し、外側の筒状壁113と中央の筒状壁112との間に燃焼排ガス流路118を有する。しかしながら、熱交換部110は、内側の筒状壁111と中央の筒状壁112との間に燃焼排ガス流路118を有し、外側の筒状壁113と中央の筒状壁112との間に酸化剤ガス流路117を有するように構造が変更されても良い。
 また、第一乃至第六実施形態に係る燃料電池モジュールM1~M6において、燃料電池セルスタック10には、固体酸化物形燃料電池(SOFC)が適用されているが、その他の形式の燃料電池が適用されても良い。
 また、原燃料に含まれる炭化水素系燃料として、都市ガスが用いられているが、都市ガスの代わりにメタンガスなど水素を主成分とするガスが用いられても良い。また、炭化水素系燃料は、炭化水素系液体でも良い。
 次に、第一の評価試験について説明する。
 第一の評価試験として、上述の第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1を例にシミュレーションを行う。
 表1には、シミュレーションにおける第一回目の結果が示されており、表2には、シミュレーションにおける第二回目の結果が示されている。図30に示されるように、本シミュレーションにおいて、Q1は、気化部40における気化熱及び予熱を合わせた吸熱量、Q2は、改質部60の吸熱量、Q3は、予熱部100の予熱量、Q4は、燃料電池セルスタック10の発熱量、Q5は、燃焼部90の燃焼熱量、Q6は、熱交換部110の回収熱量を示す。また、E1は、燃料電池セルスタックの発電量(DC出力)を示す。なお、符号50は、原燃料供給管を示し、符号122は、酸化剤ガス供給管を示し、符号123は、ガス排出管を示す。炭化水素系ガスには、都市ガスが使用される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 
 この第一の評価試験より、各部の温度を適正にするための交換熱量Q1~Q6が求まる。この交換熱量Q1~Q6を適正に熱交換する各部の伝熱面積を設定することにより、燃料電池モジュールの所定の性能が得られると言える。
 次に、第二の評価試験について説明する。
 第二の評価試験では、一例として、上述の第一実施形態に係る燃料電池モジュール、及び、第二の実施形態に係る燃料電池モジュールについて、シミュレーション及び測定試験を行う。
 表3には、第二の評価試験の結果が示されている。第二の評価試験において、NO.1~NO.12は、図31に示される第一実施形態に係る燃料電池モジュールM1、及び、図32に示される第二実施形態に係る燃料電池モジュールM2、図33に示される第三実施形態に係る燃料電池モジュールM3の測定点番号を示す。
 NO.1では、原燃料供給管50に供給される原燃料に含まれる都市ガスの流量が測定され、NO.2では、酸化剤ガス供給管122に供給される酸化剤ガスの流量が測定され、NO.3では、原燃料供給管50に供給される水の流量が測定され、NO.4では、原燃料供給管50に供給される原燃料の圧力が測定される。
 また、NO.5では、酸化剤ガス供給管122に供給される酸化剤ガスの圧力が測定され、NO.6では、熱交換部110の出口における燃焼排ガスの温度が測定され、NO.7では、燃料電池セルスタック10に供給される燃料ガスの温度が測定され、NO.8では、燃料電池セルスタック10に供給される酸化剤ガスの温度が測定される。
 また、NO.9では、燃料電池セルスタック10の平均温度が測定され、NO.10では、燃料電池セルスタック10からのスタック排ガスの平均温度が測定され、NO.11では、改質部60の出口(改質流路の出口)における燃料ガス(改質ガス)の温度が測定され、NO.12では、気化部40の出口における原燃料ガスの温度が測定される。
 この第二の評価試験では、燃料電池セルスタック10の代わりに、反応及び発電を伴わない模擬セルスタックが使用される。発電時に想定される原燃料ガスの流量から発電に使用される原燃料ガスの量を差し引いた量の原燃料ガスが原燃料供給管50に投入されることで、発電時に想定される燃料電池モジュールの温度バランス状態が作り出される。
 第二の評価試験における試験条件は、次の通りである。すなわち、発電時に想定される原燃料ガスの流量は、2.0L/min(1370WLHV)である。シミュレーションにおいて発電量は820Wであり、実際に発電を行わない測定試験においては、発電相当熱量を差し引いた原燃料で燃料電池モジュール内部での発熱量を模擬する必要がある。つまり、発電模擬に使用される原燃料ガスの量は、1370Wから820Wを減じた熱量として、550WLHV(0.8L/min)を基準としている。水の流量、酸化剤ガスの流量は、燃料電池モジュール内部での吸熱量を模擬するためにシミュレーション通りの流量とする。以上の条件で各部の温度を測定する。そして、シミュレーション通りの熱交換が実施され、各部の温度が適正であるか否かを判断する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 
 この第二の評価試験より、第一乃至第三実施形態において、シミュレーションに近い温度分布を実現することができると言える。
 以上、本発明の第一乃至第六実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは勿論である。
 M1~M6…燃料電池モジュール、10…燃料電池セルスタック、15…酸化剤ガス取入口、16…燃料ガス取入口、20…容器、21~29…管材、31~33…連結部、34,35…底壁部、37…導入路、40…気化部、41~44…筒状壁、45…断熱空間、46…気化流路、47…燃焼排ガス流路、48…酸化剤ガス流路、49…断熱材、50…原燃料供給管、51…螺旋凸部、52…整流板、53…オリフィス、54…トラップ部、55…螺旋凸部、60…改質部、61~64…筒状壁、65…断熱空間、66…燃焼排ガス流路、67…改質流路、68…酸化剤ガス流路、69…断熱材、70…改質触媒層、80…混合部、81…連結管、82…オリフィス、83…仕切板、84…オリフィス、85…内側空間、86…対向壁部、90…燃焼部、91…周壁部、92…点火電極、93…隔壁部、94…燃焼室、95…テーパ部、96…絞り孔、97…仕切板、98…オリフィス、100…予熱部(収容部)、101~103…筒状壁、104…内側空間、105…予熱流路、106…螺旋凸部、107…燃料ガス配管、108…燃料ガス流路、110…熱交換部、111~114…筒状壁、115…断熱空間、116…原燃料流路、117…酸化剤ガス流路、118…燃焼排ガス流路、119~121…螺旋凸部、122…酸化剤ガス供給管、123…ガス排出管、124…断熱材、130…断熱層、140…断熱材、161…原燃料、162…原燃料ガス、163…燃料ガス、164…酸化剤ガス、165…スタック排ガス、166…燃焼排ガス、190…混合部

Claims (35)

  1.  酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、
     前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、
     前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、
     前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、該三重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成するための改質触媒層が設けられた改質流路を有する改質部と、
     を備える燃料電池モジュール。
  2.  前記改質部は、前記三重の筒状壁を含み互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該四重の筒状壁の内側から外側へ順に、前記断熱空間、前記燃焼排ガス流路、前記改質流路、及び、前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有する、
     請求項1に記載の燃料電池モジュール。
  3.  前記改質流路の入口の径方向外側には、前記酸化剤ガス流路が位置する、
     請求項2に記載の燃料電池モジュール。
  4.  前記酸化剤ガス流路は、鉛直方向上側を上流側として形成されている、
     請求項2又は請求項3に記載の燃料電池モジュール。
  5.  前記燃焼排ガス流路は、鉛直方向下側を上流側として形成され、
     前記改質流路は、鉛直方向上側を上流側として形成されている、
     請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  6.  前記改質触媒層は、前記改質流路の周方向に亘って設けられている、
     請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  7.  前記燃焼部は、前記燃料電池セルスタックの上方に前記燃料電池セルスタックと離間して設けられ、前記周壁部の内側に供給された前記スタック排ガスを燃焼する点火電極を有する、
     請求項1~請求項6のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  8.  前記燃焼部は、前記周壁部の内周面に沿って環状に形成されると共に、前記点火電極と前記燃料電池セルスタックとの間に開口し前記スタック排ガスが通過する絞り孔を形成する隔壁部を有する、
     請求項7に記載の燃料電池モジュール。
  9.  前記三重の筒状壁のうち最も内側の筒状壁には、前記改質部の側から前記燃焼部の側に突出すると共に前記燃焼部の側から前記改質部の側に向かうに従って拡径するテーパ部が形成されている、
     請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  10.  前記改質部は、前記三重の筒状壁を含み互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、
     前記周壁部は、前記四重の筒状壁のうち最も内側の筒状壁を除く残りの筒状壁に一体に形成されると共に、前記四重の筒状壁のうち最も内側の筒状壁に対して下方に延びる、
     請求項1~請求項9のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  11.  前記改質部は、前記三重の筒状壁を含み互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該四重の筒状壁の内側から外側へ順に、前記断熱空間、前記燃焼排ガス流路、前記改質流路、及び、前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有し、
     前記収容部は、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた二重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該二重の筒状壁の間に前記酸化剤ガス流路と連通し前記燃料電池セルスタックの排熱で予熱される前記酸化剤ガスが流れる予熱流路を有する予熱部である、
     請求項1~請求項10のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  12.  前記収容部は、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた二重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該二重の筒状壁の間に前記燃料電池セルスタックの排熱で予熱され前記燃料電池セルスタックに供給される前記酸化剤ガスが流れる予熱流路を有する予熱部であり、
     前記予熱流路は、前記予熱部の軸方向回りに螺旋状に形成されている、
     請求項11に記載の燃料電池モジュール。
  13.  前記収容部の下端部には、互いの間に隙間を有する二重の底壁部が設けられ、
     前記二重の底壁部の間には、前記予熱流路と、前記燃料電池セルスタックの酸化剤ガス取入口とを接続する導入路が形成されている、
     請求項12に記載の燃料電池モジュール。
  14.  前記収容部の内側には、前記改質流路と、前記燃料電池セルスタックの燃料ガス取入口とを接続する燃料ガス配管が設けられている、
     請求項1~請求項13のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  15.  前記改質部を覆う断熱層をさらに備える、
     請求項1~請求項14のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  16.  酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、
     前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、
     前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、前記燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、
     前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状とされ、且つ、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成する改質部と、
     前記改質部の上方に前記改質部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、前記三重の筒状壁における内側に断熱空間、前記三重の筒状壁における内側の筒状壁及び外側の筒状壁のうちの一方と中央の筒状壁との間に原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化流路、前記内側の筒状壁及び前記外側の筒状壁のうちの他方と前記中央の筒状壁との間に前記原燃料に対して気化熱を与える前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路をそれぞれ有する気化部と、
     を備える燃料電池モジュール。
  17.  前記気化部は、前記三重の筒状壁を含み互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該四重の筒状壁の内側から外側へ順に、前記断熱空間、前記気化流路、前記燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスとの間で熱交換する前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有する、
     請求項16に記載の燃料電池モジュール。
  18.  前記気化部を覆う断熱層をさらに備える、
     請求項16又は請求項17に記載の燃料電池モジュール。
  19.  前記断熱空間は、空洞である。
     請求項1~請求項18のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  20.  前記断熱空間には、断熱材が充填されている。
     請求項1~請求項18のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  21.  酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、
     前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、
     前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、前記燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、
     前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状とされ、且つ、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成する改質部と、
     前記改質部の上方に前記改質部と同軸上に設けられると共に、円筒状又は楕円筒状とされ、且つ、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化部と、
     前記改質部及び前記気化部の周囲に設けられた三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、前記三重の筒状壁における内側の筒状壁及び外側の筒状壁のうちの一方と中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有すると共に、前記内側の筒状壁及び前記外側の筒状壁のうちの他方と前記中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスとの間で熱交換する前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路を有する熱交換部と、
     を備える燃料電池モジュール。
  22.  前記酸化剤ガス流路及び前記燃焼排ガス流路は、螺旋形成部によって前記熱交換部の軸方向回りに螺旋状に形成されている、
     請求項21に記載の燃料電池モジュール。
  23.  前記気化部は、互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該四重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化流路、前記原燃料に対して気化熱を与える前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスとの間で熱交換する前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有し、
     前記気化流路は、螺旋形成部によって前記気化部の軸方向回りに螺旋状に形成され、
     前記熱交換部の前記酸化剤ガス流路及び前記燃焼排ガス流路は、前記気化流路よりも螺旋のピッチが大きい、
     請求項22に記載の燃料電池モジュール。
  24.  前記改質部及び前記気化部と前記熱交換部との間に介在された断熱層をさらに備える、
     請求項21~請求項23のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  25.  前記熱交換部の前記酸化剤ガス流路における前記酸化剤ガスの流れと、前記熱交換部の前記燃焼排ガス流路における前記燃焼排ガスの流れとは、前記熱交換部の軸方向に逆向きである、
     請求項21~請求項24のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  26.  前記熱交換部は、前記内側の筒状壁と前記中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガス流路を有すると共に、前記外側の筒状壁と前記中央の筒状壁との間に前記燃焼排ガス流路を有する、
     請求項21~請求項25のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  27.  酸化剤ガスと燃料ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池セルスタックと、
     前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた円筒状又は楕円筒状の収容部と、
     前記燃料電池セルスタックの上方に前記収容部と同軸上に設けられた円筒状又は楕円筒状の周壁部を有すると共に、前記燃料電池セルスタックから排出され前記周壁部の内側に供給されたスタック排ガスを燃焼し、前記燃焼排ガスを上方に排出する燃焼部と、
     前記燃焼部の上方に前記周壁部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、該三重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスの熱を利用して原燃料ガスから前記燃料ガスを生成するための改質触媒層が設けられた改質流路を有する改質部と、
     前記改質部の上方に前記改質部と同軸上に設けられると共に、互いの間に隙間を有する少なくとも三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、且つ、該三重の筒状壁の内側から外側へ順に、断熱空間、原燃料を気化して前記原燃料ガスを生成する気化流路、及び、前記原燃料に対して気化熱を与える前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路を有する気化部と、
     前記改質部及び前記気化部の周囲に設けられた三重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成され、前記三重の筒状壁における内側の筒状壁及び外側の筒状壁のうちの一方と中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有すると共に、前記内側の筒状壁及び前記外側の筒状壁のうちの他方と前記中央の筒状壁との間に前記酸化剤ガスとの間で熱交換する前記燃焼排ガスが流れる燃焼排ガス流路を有する熱交換部と、
     を備える燃料電池モジュール。
  28.  前記改質部は、前記三重の筒状壁を含み互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該四重の筒状壁の内側から外側へ順に、前記断熱空間、前記燃焼排ガス流路、前記改質流路、及び、前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有し、
     前記気化部は、前記三重の筒状壁を含み互いの間に隙間を有する四重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該四重の筒状壁の内側から外側へ順に、前記断熱空間、前記気化流路、前記燃焼排ガス流路、及び、前記燃焼排ガスとの間で熱交換する前記酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有する、
     請求項27に記載の燃料電池モジュール。
  29.  前記改質部を構成する四重の筒状壁のうち最も内側に位置する筒状壁と、前記気化部を構成する四重の筒状壁のうち最も内側に位置する筒状壁とは、一体に形成されている、
     請求項28に記載の燃料電池モジュール。
  30.  前記改質部を構成する四重の筒状壁のうち最も外側に位置する筒状壁と、前記気化部を構成する四重の筒状壁のうち最も外側に位置する筒状壁とは、一体に形成され、
     前記改質部を構成する四重の筒状壁のうち外側から二番目の筒状壁と、前記気化部を構成する四重の筒状壁のうち外側から二番目の筒状壁とは、一体に形成されている、
     請求項28又は請求項29に記載の燃料電池モジュール。
  31.  前記気化部を構成する四重の筒状壁のうち最も外側に位置する筒状壁と、前記熱交換部を構成する三重の筒状壁のうちの内側の筒状壁とは、第一連結部を介して一体に形成され、
     前記気化部を構成する四重の筒状壁のうち外側から二番目の筒状壁と、前記熱交換部を構成する三重の筒状壁のうちの中央の筒状壁とは、第二連結部を介して一体に形成されている、
     請求項28~請求項30のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  32.  前記収容部は、前記燃料電池セルスタックの周囲に設けられた二重の円筒状又は楕円筒状の筒状壁によって構成されると共に、該二重の筒状壁の間に前記酸化剤ガス流路と連通し前記燃料電池セルスタックの排熱で予熱される前記酸化剤ガスが流れる予熱流路を有する予熱部である、
     請求項28~請求項31のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  33.  前記予熱部を構成する二重の筒状壁のうち外側の筒状壁と、前記改質部を構成する四重の筒状壁のうち最も外側に位置する筒状壁とは、一体に形成され、
     前記予熱部を構成する二重の筒状壁のうち内側の筒状壁と、前記改質部を構成する四重の筒状壁のうち外側から二番目の筒状壁とは、一体に形成されている、
     請求項32に記載の燃料電池モジュール。
  34.  前記収容部、前記周壁部、前記改質部、前記気化部、及び、前記熱交換部は、容器を構成し、
     前記容器は、断熱材によって覆われている、
     請求項27~請求項33のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
  35.  前記燃料電池セルスタックは、固体酸化物形燃料電池セルスタックである、
     請求項1~請求項34のいずれか一項に記載の燃料電池モジュール。
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