WO2017168613A1 - 燃料電池システム - Google Patents

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WO2017168613A1
WO2017168613A1 PCT/JP2016/060323 JP2016060323W WO2017168613A1 WO 2017168613 A1 WO2017168613 A1 WO 2017168613A1 JP 2016060323 W JP2016060323 W JP 2016060323W WO 2017168613 A1 WO2017168613 A1 WO 2017168613A1
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WO
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hot water
storage tank
water supply
path
fuel cell
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Application number
PCT/JP2016/060323
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English (en)
French (fr)
Inventor
竹本 真典
純 迫田
大視 筒井
Original Assignee
三浦工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present invention relates to a fuel cell system for producing hot water using waste heat of a fuel cell.
  • Patent Document 1 it is known to produce hot water using a heat pump or to produce hot water using a burner, an electric heater or a steam heater.
  • Patent Document 1 it is also known to produce hot water using the waste heat of the fuel cell (6).
  • the stored water in the hot water storage tank (50) is circulated to the heat exchanger (32, 46, 71) and heated by the off-gas of the fuel cell, and the hot water supply pipe ( 62), the hot water can be discharged outside ([0005], [0008], [0020]-[0022]).
  • Hot water production using waste heat from fuel cells uses the waste heat generated during power generation and is energy saving and low cost, but the heat output cannot be adjusted (that is, the amount of waste heat per unit time cannot be increased). Therefore, it is not suitable for producing a large amount of hot water. That is, when the usage load of hot water becomes large, there is a possibility that a desired amount of hot water cannot be produced only with waste heat during power generation in the fuel cell.
  • hot water production using a heat pump, a burner, or the like is more costly than using waste heat of a fuel cell, but since heat output can be adjusted, a large amount of hot water can be produced stably. Therefore, it is preferable to make use of the merits of both to realize stable hot water production at low cost. At that time, the issue is how to prioritize hot water production by using waste heat of the fuel cell.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a hot water supply facility using waste heat of the fuel cell and a hot water supply facility using a heat source other than the waste heat of the fuel cell, and can stably supply a desired amount of hot water. And it is providing the fuel cell system which can give priority to the hot water supply using the waste heat of a fuel cell.
  • the present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and the invention according to claim 1 has a hot water extraction section capable of taking out hot water toward the use point, and circulates the hot water through a circulation pump.
  • a first hot water storage tank connected to the road, a first water supply path from the water supply source, and a first hot water path to the circulation path, in which the stored water is heated using waste heat of the fuel cell, and from the water supply source
  • a second hot water storage tank that is connected to the second water supply path and the second hot water path to the circulation path and that heats the stored water using a heat source other than the waste heat of the fuel cell as a heat source.
  • the connection position of the one hot water channel is closer to the hot water outlet than the connection position of the second hot water channel to the circulation channel when viewed from the distance in the flow direction of the circulation channel. is there.
  • warm water can be quickly taken out from the hot water outlet of the circulation path by circulating the warm water in the circulation path.
  • the circulation path includes hot water from the first hot water storage tank heated using the waste heat of the fuel cell and hot water from the second hot water storage tank heated using a heat source other than the waste heat of the fuel cell. Since it can be supplied, it can be stably supplied to the circulation path and thus to the hot water outlet regardless of the load of electricity used (in other words, the power generation situation in the fuel cell) and the usage load of hot water (in other words, the hot water outlet from the hot water outlet). Hot water can be supplied.
  • connection position of the first hot water path to the circulation path is closer to the hot water outlet than the connection position of the second warm water path to the circulation path
  • the pressure loss generated when the hot water flows from the first hot water tank is relatively smaller than the pressure loss generated when the hot water flows from the second hot water tank through the circulation path.
  • the hot water in the hot water storage tank can be supplied to the circulation path with priority over the hot water in the second hot water storage tank.
  • each of the first hot water storage tank and the second hot water storage tank is a sealed tank, and at least from the water supply source via the first hot water storage tank to the hot water outlet.
  • the hot water discharged from each hot water storage tank is supplied with the water supply pressure from the water supply source (for example, the discharge pressure of the water supply pump, the head pressure of the water supply tank, Both of them become driving forces, and hot water tends to flow along a route with little pipe resistance.
  • the water supply source for example, the discharge pressure of the water supply pump, the head pressure of the water supply tank, Both of them become driving forces, and hot water tends to flow along a route with little pipe resistance.
  • the pressure generated during flowing water in the first water supply route due to the relationship between the pipe length of the first water supply route starting from the water supply source and the pipe length of the second water supply route.
  • the hot water in the first hot water storage tank can be supplied to the circulation path with priority over the hot water in the second hot water storage tank.
  • the adjustment of the pipe length of each water supply route is, most simply, that the connection position of the first hot water path to the circulation path is closer to the hot water outlet than the connection position of the second hot water path to the circulation path. This is achieved by constructing them close to each other.
  • each of the first hot water storage tank and the second hot water storage tank is an open-type tank, and at least a pipeline of a first water supply route from the first hot water storage tank to the hot water outlet portion Due to the relationship between the length and the pipe length of the second water supply route from the second hot water storage tank to the hot water outlet, the pressure loss that occurs when the first water supply route flows is generated when the second water supply route flows.
  • the hot water discharged from each hot water storage tank is supplied with the water supply pressure from these hot water storage tanks (for example, the discharge pressure of a water pump provided in the hot water channel, hot water storage
  • the water head pressure (or both) of the tank is the driving force, and hot water tends to flow along the route with less pipe resistance.
  • the first water supply route is caused by flowing water in the first water supply route due to the relationship between the pipe length of the first water supply route and the pipe length of the second water supply route starting from each hot water storage tank.
  • the hot water in the first hot water storage tank can be supplied to the circulation path with priority over the hot water in the second hot water storage tank.
  • the adjustment of the pipe length of each water supply route is, most simply, that the connection position of the first hot water path to the circulation path is closer to the hot water outlet than the connection position of the second hot water path to the circulation path. This is achieved by constructing them close to each other.
  • first flow rate adjusting means is provided in the first water supply channel or the first hot water channel, and the hot water from the first hot water storage tank to the circulation channel is lower than a set temperature.
  • the fuel cell system according to any one of claims 1 to 3, wherein the set flow rate of the first flow rate adjusting means is reduced or reduced to zero.
  • the first hot water storage tank As the hot water is discharged from the first hot water storage tank to the circulation path through the first hot water channel, the first hot water storage tank is supplied with water from the first hot water supply passage to the circulation path.
  • the flow rate increases, the water temperature in the first hot water storage tank may decrease.
  • the flow rate of the water supply to the circulation path by the first flow rate adjusting means is reduced or made zero.
  • the hot water can be discharged from the second hot water storage tank to the circulation path. In this way, it is possible to prevent a decrease in the temperature of the hot water in the circulation path.
  • a plurality of hot water supply series including the second water supply path, the second hot water storage tank, and the second hot water path are connected in parallel to the circulation path,
  • a second flow rate adjusting means is provided in the second water supply channel or the second hot water channel, and when the hot water from the second hot water storage tank to the circulation channel falls below a set temperature, the second flow rate.
  • the second hot water storage tank As the hot water is discharged from the second hot water storage tank to the circulation path through the second hot water channel, the second hot water storage tank is supplied with water from the second hot water passage by the amount of the hot water.
  • the flow rate increases, the water temperature in the second hot water storage tank may decrease.
  • the flow rate of the water supply to the circulation path by the second flow rate adjusting means is reduced or made zero. Thus, it is possible to limit the relatively low temperature hot water from the second hot water storage tank.
  • the hot water supply from the other second hot water storage tanks is continued because the hot water supply system consisting of the second water supply passage, the second hot water storage tank, and the second hot water passage is connected in parallel to the circulation path. can do. In this way, it is possible to prevent a decrease in the temperature of the hot water in the circulation path.
  • the invention according to claim 6 is the fuel cell system according to any one of claims 1 to 5, wherein the circulation pump is driven using electric power generated by the fuel cell. is there.
  • a seventh aspect of the present invention in the second hot water storage tank, stored water is heated by a heat pump, and at least the refrigerant compressor is driven using electric power generated by the fuel cell.
  • the fuel cell system according to any one of claims 1 to 6, wherein the fuel cell system is characterized in that:
  • the refrigerant compressor of the heat pump can be operated at low cost using the power generated by the fuel cell.
  • power can be easily supplied to the refrigerant compressor from a location relatively close to the refrigerant compressor.
  • the invention according to claim 8 is characterized in that the circulation path is provided with a heating device for heating the circulating hot water and an expansion tank for absorbing the volume change of the circulating hot water.
  • the fuel cell system according to any one of 1 to 7.
  • the temperature of the hot water in the circulation path can be maintained as desired by providing a heating device in the circulation path.
  • warm water of desired temperature can be taken out immediately in a warm water extraction part.
  • the expansion tank in the circulation path the volume change accompanying the temperature change of the circulating hot water can be absorbed by the expansion tank.
  • the first water supply channel and the second water supply channel are a common pipe on the upstream side, and a water supply pump for each of the hot water storage tanks is provided in the common pipe.
  • the upstream part of the first water supply path to the first hot water storage tank and the second water supply path to the second hot water storage tank is used as a common pipe, and each hot water storage is connected to the common pipe.
  • a hot water supply facility using waste heat of the fuel cell and a hot water supply facility using a heat source other than the waste heat of the fuel cell can stably supply a desired amount of hot water, Moreover, priority can be given to hot water supply using waste heat of the fuel cell.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a fuel cell system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the fuel cell system 1 of the present embodiment includes a circulation path 2 that circulates hot water, a first hot water storage tank 4 in which stored water is heated using waste heat of the fuel cell 3, and a heat source other than the waste heat of the fuel cell.
  • a second hot water storage tank 6 in which the stored water is heated and a water supply tank 7 for storing water supplied to the hot water storage tanks 4 and 6 are provided.
  • the circulation path 2 has a hot water extraction section 10 that can extract hot water toward the use point, and circulates the hot water by a circulation pump 11.
  • a circulation pump 11 When the circulation pump 11 is operated, the hot water discharged from the discharge port of the circulation pump 11 is returned to the suction port of the circulation pump 11 via the circulation path 2, but one or more provided in the middle of the circulation path 2.
  • Hot water can be discharged from the hot water outlet 10 to various use points through appropriate piping as desired. That is, when the hot water outlet of the use point is opened, the hot water can be discharged from the hot water outlet to the outside.
  • the use point is not particularly limited. For example, in the case of a fuel cell system for home use, it is assumed to be a currant, a shower or a bathtub. In the case of a commercial fuel cell system, various hot water use devices (for example, hot water use in a kitchen) ).
  • the circulation pump 11 typically continuously operates. However, the circulation pump 11 may operate by detecting the hot water (for example, detecting the pressure drop in the circulation path 2 accompanying the hot water) when the hot water is discharged to the hot water outlet 10 in some cases.
  • the heating device 12 is a device that heats the circulating hot water in the circulation path 2 and its configuration is not particularly limited.
  • the heating device 12 includes a burner, an electric heater, or a steam heater.
  • the heating device 12 By controlling the heating device 12 based on the hot water temperature in the circulation path 2, the hot water temperature in the circulation path 2 can be maintained at the target temperature. Thereby, in the warm water extraction part 10, warm water of desired temperature can be taken out.
  • the installation position of the heating device 12 in the circulation path 2 is not particularly limited.
  • the heating device 12 is installed on the downstream side of the hot water extraction unit 10.
  • the heating device 12 is installed on the upstream side of the hot water extraction unit 10 (between the circulation pump 11 and the hot water extraction unit 10). May be.
  • an expansion tank (not shown) is further provided in the circulation path 2.
  • the expansion tank is a device that absorbs the volume change of the circulating hot water in the circulation path 2, and may be an open type that opens the circulating hot water to the atmosphere, or absorbs the volume change of the circulating hot water without opening to the atmosphere. A sealed type with a built-in mechanism may be used.
  • the fuel cell 3 performs a steam reforming reaction of raw fuel (city gas mainly composed of methane gas from the gas pipe 13 in the illustrated example) and water (steam) in a reformer (not shown).
  • a reformer Is a device that generates hydrogen by generating hydrogen, and chemically reacting the hydrogen and oxygen in the air in a cell stack (not shown).
  • the generated electricity is converted into an alternating current by an inverter and supplied to various electric devices.
  • the fuel cell 3 since the fuel cell 3 generates heat during power generation, the stored water in the first hot water storage tank 4 is heated using the heat, as will be described later.
  • the type of the fuel cell 3 is not particularly limited. In this embodiment, a solid oxide form (SOFC) is used, but for example, a solid polymer form (PEFC) may be used.
  • SOFC solid oxide form
  • PEFC solid polymer form
  • the stored water is heated using the waste heat of the fuel cell 3.
  • the stored water in the first hot water storage tank 4 is heated using the off-gas waste heat of the fuel cell 3. That is, off-gas (exhaust gas) is discharged from the cell stack and the reformer during power generation in the fuel cell 3, but the stored water in the first hot water storage tank 4 is heated using the off-gas waste heat.
  • the waste heat from the cell stack is recovered and the stored water in the first hot water storage tank 4 is heated.
  • the offgas heat exchanger 14 on the fuel cell 3 side and the stored water on the first hot water storage tank 4 side are used.
  • a heating heat exchanger 15 is connected by a circulating fluid circuit 16.
  • the circulating fluid circuit 16 circulates the circulating fluid (for example, water) between the off-gas heat exchanger 14 and the stored water heating heat exchanger 15. Specifically, the circulating fluid from the stored water heating heat exchanger 15 is supplied to the off-gas heat exchanger 14 via the feed path 16a, and the circulating fluid after passing through the off-gas heat exchanger 14 passes through the return path 16b. To the stored water heating heat exchanger 15.
  • the circulating fluid can be circulated in the circulating fluid circuit 16 by operating the circulating fluid pump 17 provided in the feed passage 16a (or the return passage 16b). During operation of the fuel cell 3 (that is, during power generation), the circulating fluid pump 17 continues to operate.
  • the circulating fluid is heated using the waste heat of the fuel cell 3.
  • heat exchange is performed without mixing the off gas and the circulating fluid, thereby cooling the off gas and heating the circulating fluid.
  • the stored water in the first hot water storage tank 4 is heated using the circulating liquid from the off-gas heat exchanger 14.
  • heat is exchanged without mixing the stored water and the circulating fluid, so that the stored water is heated and the circulating fluid is cooled.
  • the stored water heating heat exchanger 15 is installed in the first hot water storage tank 4 and the circulating fluid and the stored water are indirectly heat-exchanged. Installation may be omitted and the stored water itself in the first hot water storage tank 4 may be circulated between the off-gas heat exchanger 14. That is, the stored water in the first hot water storage tank 4 is supplied to the off-gas heat exchanger 14 via the feed path 16a, heated in the off-gas heat exchanger 14 using off-gas waste heat, and then returned via the return path 16b. The circulation to return to the first hot water storage tank 4 may be repeated.
  • a radiator 18 in the feed path 16a.
  • a radiator 18 and a circulating fluid pump 17 are sequentially provided in the feed path 16 a from the stored water heating heat exchanger 15 toward the off-gas heat exchanger 14.
  • the cooling fan 19 of the radiator 18 By operating the cooling fan 19 of the radiator 18 when desired, the circulating fluid supplied to the off-gas heat exchanger 14 can be air-cooled. This is because the fuel cell 3 realizes so-called water independence.
  • the radiator 18 is provided, and the circulating fluid temperature supplied to the off-gas heat exchanger 14 is maintained below the first target temperature.
  • the feed path 16a is provided with a first temperature sensor 20 on the outlet side of the radiator 18, and the motor of the cooling fan 19 is maintained so as to maintain the detected temperature at a first target temperature (for example, 40 ° C.). Is controlled by an inverter.
  • the return path 16b is provided with a flow rate adjusting valve 21 in this embodiment.
  • the opening degree of the flow rate adjusting valve 21 By adjusting the opening degree of the flow rate adjusting valve 21, the circulating flow rate in the circulating fluid circuit 16 can be adjusted.
  • the return path 16b is provided with a second temperature sensor 22 on the outlet side of the off-gas heat exchanger 14, and the flow rate is adjusted so as to maintain the detected temperature at the second target temperature (for example, 60 to 75 ° C.).
  • the opening degree of the valve 21 is adjusted.
  • the circulating fluid temperature supplied to the stored water heating heat exchanger 15 can be maintained at a predetermined temperature, and the stored water in the first hot water storage tank 4 can be heated to a desired temperature.
  • the means for adjusting the circulating flow rate of the circulating fluid circuit 16 is not limited to the flow rate adjusting valve 21 and, for example, the circulating fluid pump 17 may be controlled by an inverter.
  • the first hot water storage tank 4 is connected with a first water supply path 23 from a water supply source and a first hot water path 24 to the circulation path 2.
  • the second hot water storage tank 6 is connected to the second water supply path 25 from the water supply source and to the second hot water path 26 to the circulation path 2.
  • connection position of the first hot water path 24 with respect to the circulation path 2 is larger than the connection position of the second hot water path 26 with respect to the circulation path 2 when viewed in the flow direction of the circulation path 2 (counterclockwise in FIG. 1). It is constructed so as to be close to the hot water outlet 10. That is, the pipe length from the connection position of the first hot water passage 24 to the hot water extraction section 10 is shorter than the pipe length from the connection position of the second hot water passage 26 to the hot water extraction section 10. This is because the hot water supplied from the second hot water storage tank 6 is supplied from the first hot water storage tank 4 rather than the pressure loss caused when the hot water supplied from the second hot water storage tank 6 circulates in the circulation path 2 when being discharged from the hot water outlet 10 to the use point. This is because the pressure loss generated when the warm water flows through the circulation path 2 is relatively reduced.
  • the water supply sources of the first water supply channel 23 and the second water supply channel 25 may be different, but are typically the same.
  • the water supply tank 7 is a common water supply source for the water supply paths 23 and 25.
  • the 1st water supply path 23 and the 2nd water supply path 25 are made into the common pipe line 27 in the upstream, and the water supply pump 28 to each hot water storage tank 4 and 6 is provided in the common pipe line 27. It has been.
  • the water supply tank 7 can supply city water, for example, and is maintained at a predetermined water level.
  • the water supply pump 28 typically continues operation at all times. However, the water supply pump 28 may be controlled to operate only when water supply to the hot water storage tanks 4 and 6 is necessary.
  • the hot water storage tanks 4 and 6 are sealed tanks, but in this case, the water supply pump 28 sets the pressure on the secondary side (outlet side, that is, the hot water storage tanks 4 and 6 side).
  • On-off control or inverter control may be performed so as to maintain a predetermined pressure. In this case, when the hot water is discharged from the hot water storage tanks 4 and 6 to the circulation path 2, the pressure on the secondary side of the water supply pump 28 is decreased, and this is detected and the water supply pump 28 is operated. When the hot water from the hot water storage tanks 4 and 6 to the circulation path 2 is exhausted, the pressure on the secondary side of the water supply pump 28 increases, and this is detected and the water supply pump 28 is stopped.
  • the first hot water storage tank 4 is a sealed tank (that is, a tank that is not open to the atmosphere). Therefore, the inside of the first hot water storage tank 4 is filled with hot water, and when the hot water is discharged to the circulation path 2 through the first hot water passage 24, the same amount of water as that hot water is supplied through the first water supply passage 23.
  • the first hot water storage tank 4 is supplied with water. Water supply from the first hot water storage tank 4 to the circulation path 2 and accompanying water supply from the water supply tank 7 to the first hot water storage tank 4 are controlled by the water supply pump 28 described above in this embodiment.
  • the second hot water storage tank 6 is a sealed tank in this embodiment. Therefore, the inside of the second hot water storage tank 6 is filled with hot water, and when the hot water is discharged to the circulation path 2 via the second hot water passage 26, the same amount of water as that hot water is supplied via the second water supply passage 25. Then, water is supplied to the second hot water storage tank 6.
  • the water supply from the second hot water storage tank 6 to the circulation path 2 and the water supply from the water supply tank 7 to the second hot water storage tank 6 are controlled by the water supply pump 28 described above.
  • the second hot water storage tank 6 heats the stored water using a heat source other than the waste heat of the fuel cell.
  • the means for heating the stored water in the second hot water storage tank 6 is not particularly limited, for example, in addition to a burner, an electric heater or a steam heater, exhaust gas heat from combustion equipment, waste heat of a compressor or an engine, etc.
  • the vapor compression heat pump 5 is used.
  • the vapor compression heat pump 5 is configured by sequentially connecting a refrigerant compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator in an annular manner, and circulates the refrigerant.
  • heat is drawn from the heat source fluid (for example, the atmosphere), and the stored water in the second hot water storage tank is heated in the condenser. Therefore, in the example of illustration, the condenser 5a is accommodated in the 2nd hot water storage tank 6, and heat-exchanges a refrigerant
  • the first water supply path 23, the first hot water storage tank 4, and the first hot water path are started from the water supply tank 7 (water supply source). 24 and a pipe line that reaches the hot water outlet 10 via a part of the circulation path 2 is a first water supply route 8.
  • the second water supply path 25 the second hot water storage tank 6, the second hot water path 26, and a pipe that reaches the hot water outlet 10 through a part of the circulation path 2
  • the road is a second water supply route 9.
  • the pipe length of the first water supply route 8 and the pipe length of the second water supply route 9 are the relationship between the pipe lengths in the circulation path 2 (that is, the “connection position of the first hot water path 24”).
  • FIG. 1 is for understanding the outline of the fuel cell system 1. Each of the water supply channels 23 and 25 and each of the hot water channels 24 and 26 shown in FIG. Is not considered.
  • the pipe diameter is adjusted or an appropriate pipe resistance is set. It can also be added.
  • the pipe diameter of the first water supply path 23 is made larger than the pipe diameter of the second water supply path 25, or the pipe diameter of the first hot water path 24 is changed to the second hot water. It may be larger than the pipe diameter of the path 26.
  • an orifice or a throttle valve is interposed between the connection position of the first hot water path 24 and the connection position of the second hot water path 26 with respect to the circulation path 2. Good.
  • the hot water storage tanks 4 and 6 are sealed tanks. Accordingly, when the water supply pump 28 is operated, the hot water storage tanks 4 and 6, the water supply paths 23 and 25, the hot water paths 24 and 26, and the circulation path 2 are filled with water.
  • the waste heat of the fuel cell 3 heats the stored water in the first hot water storage tank 4 via the circulating fluid circuit 16. At that time, the stored water in the first hot water storage tank 4 is heated with a predetermined temperature (for example, 70 ° C.) as a target value.
  • a predetermined temperature for example, 70 ° C.
  • the stored water in the second hot water storage tank 6 is heated by the heat pump 5. At this time, the stored water in the second hot water storage tank 6 is heated using a predetermined temperature (typically the same temperature as the target temperature for warming the stored water in the first hot water storage tank 4) as a target value.
  • a predetermined temperature typically the same temperature as the target temperature for warming the stored water in the first hot water storage tank 4
  • water is circulated in the circulation path 2 by operating the circulation pump 11. This water is maintained at the target temperature by the heating device 12.
  • the hot water is produced relatively quickly in the second hot water storage tank 6 (or in advance using nighttime power).
  • the hot water may be preferentially supplied to the circulation path 2.
  • the pressure in the circulation path 2 is reduced accordingly.
  • the relationship between the connection positions of the hot water passages 24 and 26 with respect to the circulation path 2 is greater than the pressure loss caused when the hot water supplied from the second hot water storage tank 6 flows through the circulation path 2.
  • This is a relationship in which the pressure loss generated when the hot water supplied from the first hot water storage tank 4 flows through the circulation path 2 becomes relatively small.
  • the relationship between the pipe lengths of the water supply routes 8 and 9 is such that the pressure loss generated during flowing water in the first water supply route 8 is relatively smaller than the pressure loss generated during flowing water in the second water supply route 9. It is a relationship.
  • the same amount of water is supplied to the first hot water storage tank 4 from the water supply tank 7. Therefore, depending on the supply flow rate from the first hot water storage tank 4 to the circulation path 2 (in other words, the use load of hot water at the use point) and the waste heat generation state from the fuel cell 3 (in other words, the use load of electricity in the fuel cell 3).
  • the water stored in the first hot water storage tank 4 cannot be maintained at a predetermined temperature, and the temperature of the stored water in the first hot water storage tank 4 gradually decreases.
  • the present embodiment is configured as follows.
  • the first flow rate adjusting means 31 is provided in the first water supply path 23 or the first hot water path 24 and the warm water from the first hot water storage tank 4 to the circulation path 2 falls below the set temperature, the first flow rate adjusting means.
  • the set flow rate 31 (that is, the feed water flow rate to the circulation path 2) may be reduced or made zero.
  • a first electric valve 32 is provided in the first hot water passage 24, and a first water temperature sensor 33 is provided on the primary side (the inlet side, that is, the first hot water storage tank 4 side) of the first electric valve 32. .
  • the opening degree of the 1st motor operated valve 32 should just be restrict
  • squeezed or closed squeezed or closed.
  • the opening of the first electric valve 32 is reduced to a predetermined opening without being closed, the water temperature in the first hot water storage tank 4 is detected while maintaining the water flow through the first hot water passage 24 to some extent. It's easy to do.
  • the circulation pump 11 is preferably driven using the electric power generated by the fuel cell 3. This applies not only to the circulation pump 11 but also to the feed water pump 28, the circulating fluid pump 17, and the like.
  • the heat pump 5 for heating the stored water in the second hot water storage tank 6 is driven using at least the electric power generated by the fuel compressor of the refrigerant compressor.
  • the heating device 12 provided in the circulation path 2 is constituted by an electric heater, the electric heater is preferably driven using electric power generated by the fuel cell 3. The same applies to the case where the stored water in the second hot water storage tank 6 is heated not by the heat pump 5 but by an electric heater, and even if the electric power generated by the fuel cell 3 is supplied to the electric heater. Good.
  • the fuel cell system 1 of the present invention is not limited to the configuration (including control) of the above embodiment, and can be changed as appropriate.
  • the first hot water storage in which the stored water is heated using the waste heat of the fuel cell 3 while being connected to the circulation path 2 through the first hot water path 24 and the circulation path 2 capable of discharging hot water toward the use point.
  • a tank 4 and a second hot water storage tank 6 that is connected to the circulation path 2 via the second hot water path 26 and that heats the stored water using heat other than the waste heat of the fuel cell 3 as a heat source. If the connection position of the first hot water passage 24 is closer to the hot water outlet 10 than the connection position of the second hot water passage 26 to the circulation path 2 when viewed in the distance in the flow direction of the circulation path 2, the other configuration Can be changed as appropriate.
  • the hot water storage tanks 4 and 6 are sealed tanks, but they can be open tanks.
  • a pipe line starting from the first hot water storage tank 4 and passing through the first hot water path 24 and a part of the circulation path 2 to the hot water outlet 10 is defined as a first water supply route 8.
  • a pipe line starting from the second hot water storage tank 6 and reaching the hot water outlet 10 through a part of the second hot water passage 26 and the circulation passage 2 is defined as a second water supply route 9.
  • the pipe length of the first water supply route 8 and the pipe length of the second water supply route 9 that is, the length of each of the pipes 8 and 9
  • the pipe length of the first water supply route 8 and the pipe length of the second water supply route 9 are the relationship between the pipe lengths in the circulation path 2 (that is, the “connection position of the first hot water path 24”). From the connection length of the second hot water passage 26 to the hot water extraction portion 10), and the pressure generated during flowing water in the first water supply route 8 The loss is adjusted so as to be relatively smaller than the pressure loss caused when the water flows in the second water supply route 9.
  • each of the hot water storage tanks 4 and 6 is an open-type tank, a water supply pressure for supplying hot water to the circulation path 2 is required, so a water supply pump is installed in each of the hot water paths 24 and 26.
  • each hot water storage tank 4, 6 is an open type tank
  • water supply from each water supply path 23, 25 to each hot water storage tank 4, 6 is controlled so as to maintain the water level in each hot water storage tank 4, 6 as desired.
  • the first water supply path 23 is provided with a first water supply valve and the water supply pump 28 is operated, and the first water supply valve is controlled based on the water level in the first hot water storage tank 4, or the second water supply path 25 is connected to the second water supply path 25.
  • What is necessary is just to control a 2nd water supply valve based on the water level in the 2nd hot water storage tank 6, providing a water supply valve and operating the water supply pump 28.
  • a water supply pump may be provided in each of the water supply passages 23 and 25, and each water supply pump may be controlled based on the water level in each of the hot water storage tanks 4 and 6.
  • the circulation path 2 may be connected in parallel with a plurality of hot water supply lines including the second water supply path 25, the second hot water storage tank 6, and the second hot water path 26.
  • capacitance of the 2nd hot water storage tank 6 installed in parallel may mutually differ.
  • the heat sources for heating the stored water in each second hot water storage tank 6 may be different from each other.
  • the stored water in a certain second hot water storage tank 6 may be heated by a heat pump, and the stored water in another second hot water storage tank 6 may be heated by an electric heater.
  • the warming target temperature of the stored water in each second hot water storage tank 6 is typically the same.
  • second flow rate adjusting means is provided in the second water supply path 25 or the second hot water path 26 and circulates from the second hot water storage tank 6.
  • the set flow rate of the second flow rate adjusting means is preferably reduced or made zero.
  • the hot water from the second hot water storage tank 6 is suppressed or stopped. be able to. Even in that case, the supply of hot water from the other second hot water storage tank 6 can be continued.
  • each 2nd warm water channel 26 may mutually be the same, and may differ.
  • the second set pressures of the second pressure adjusting means may be the same or different.
  • any one of the systems maintains the water flow state regardless of whether or not the hot water storage tanks 4 and 6 are out of hot water (temperature drop).
  • the first flow rate adjusting means 31 adjusts the opening degree of the motor-operated valve 32 in the above embodiment, but is not limited thereto.
  • a part of the first hot water passage 24 may include a parallel flow path, and an open / close valve is installed in each parallel flow path, and the amount of water flow may be changed depending on the number of open valves of each open / close valve.
  • the first hot water passage 24 is provided with a bypass passage in front of and behind the first electric valve 32 in FIG. The flow rate may be changed depending on which of the first electric valve 32 and the bypass valve is opened (or both are opened). The same applies to the second flow rate adjusting means.

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Abstract

 循環路(2)は、温水取出部(10)を有し、循環ポンプ(11)により温水を循環させる。第一貯湯タンク(4)は、給水源からの第一給水路(23)と循環路(2)への第一温水路(24)とに接続され、燃料電池(3)の廃熱を用いて貯留水が加温される。第二貯湯タンク(6)は、給水源からの第二給水路(25)と循環路(2)への第二温水路(26)とに接続され、たとえばヒートポンプ(5)を用いて貯留水が加温される。循環路(2)の流れ方向の距離で見た場合において、循環路(2)に対する第一温水路(24)の接続位置を循環路(2)に対する前記第二温水路(26)の接続位置よりも温水取出部(10)に近くなるように施工しておくことで、第一貯湯タンク(4)からの循環路(2)への給水が、第二貯湯タンク(6)よりも優先される。

Description

燃料電池システム
 本発明は、燃料電池の廃熱を用いて温水を製造する燃料電池システムに関するものである。
 従来、たとえば、ヒートポンプを用いて温水を製造したり、バーナ、電気ヒータまたは蒸気ヒータなどを用いて温水を製造したりすることが知られている。また、下記特許文献1に開示されるように、燃料電池(6)の廃熱を用いて温水を製造することも知られている。この特許文献1に記載の発明では、貯湯タンク(50)内の貯留水が、熱交換器(32,46,71)に循環されて燃料電池のオフガスにより加温されると共に、温水供給管(62)により外部に出湯可能とされる([0005]、[0008]、[0020]-[0022])。
特開2002-216819号公報([0005]-[0025]、図4)
 燃料電池の廃熱を用いた温水製造は、発電時の廃熱を利用するので省エネルギで低コストであるが、熱出力を調節できない(すなわち、単位時間当たりの廃熱量を増やすことができない)ため、多量の温水製造には不向きである。つまり、温水の使用負荷が大きくなると、燃料電池における発電時の廃熱だけでは、所望量の温水を製造できないおそれがある。一方、ヒートポンプやバーナなどを用いた温水製造は、燃料電池の廃熱を用いる場合よりもコストを要するが、熱出力を調節できるため、多量の温水を安定して製造することができる。従って、両者のメリットを活かし、低コストで安定した温水製造を実現できれば好適である。その際、燃料電池の廃熱利用による温水製造をいかに優先するかが課題となる。
 そこで、本発明が解決しようとする課題は、燃料電池の廃熱を用いた給湯設備と、燃料電池の廃熱以外を熱源とする給湯設備とを備え、所望量の温水を安定して供給可能で、しかも燃料電池の廃熱を用いた給湯を優先することができる燃料電池システムを提供することにある。
 本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、請求項1に記載の発明は、ユースポイントに向けて温水を取り出し可能な温水取出部を有し、循環ポンプにより温水を循環させる循環路と、給水源からの第一給水路と前記循環路への第一温水路とに接続され、燃料電池の廃熱を用いて貯留水が加温される第一貯湯タンクと、給水源からの第二給水路と前記循環路への第二温水路とに接続され、燃料電池の廃熱以外を熱源として貯留水が加温される第二貯湯タンクとを備え、前記循環路に対する前記第一温水路の接続位置は、前記循環路の流れ方向の距離で見た場合、前記循環路に対する前記第二温水路の接続位置よりも前記温水取出部に近いことを特徴とする燃料電池システムである。
 請求項1に記載の発明によれば、循環路に温水を循環させておくことで、循環路の温水取出部から温水を迅速に取り出すことができる。また、循環路には、燃料電池の廃熱を用いて加温された第一貯湯タンクからの温水と、燃料電池の廃熱以外を熱源として加温された第二貯湯タンクからの温水とが供給可能であるから、電気の使用負荷(言い換えれば燃料電池における発電状況)や、温水の使用負荷(言い換えれば温水取出部からの出湯状況)に拘わらず、循環路ひいては温水取出部へ安定して温水を供給することができる。しかも、循環路の流れ方向の距離で見た場合において、循環路に対する第一温水路の接続位置が、循環路に対する第二温水路の接続位置よりも温水取出部に近くなるように施工し、第二貯湯タンクから温水が循環路を流通する際に生じる圧力損失よりも第一貯湯タンクから温水が流通する際に生じる圧力損失の方が相対的に小さくなるようにしておくことで、第一貯湯タンク内の温水を第二貯湯タンク内の温水よりも優先して、循環路へ供給することができる。これにより、燃料電池の廃熱を用いて製造した温水の利用を、燃料電池の廃熱以外を熱源として製造した温水の利用よりも優先して、省エネルギで低コストでの給湯が可能となる。
 請求項2に記載の発明は、前記第一貯湯タンクおよび前記第二貯湯タンクは、それぞれ密閉型タンクであり、少なくとも、前記給水源から前記第一貯湯タンクを経由して前記温水取出部に至る第一給水ルートの管路長と、前記給水源から前記第二貯湯タンクを経由して前記温水取出部に至る第二給水ルートの管路長との関係で、前記第一給水ルートで流水時に生じる圧力損失は、前記第二給水ルートで流水時に生じる圧力損失よりも小さいことを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システムである。
 第一貯湯タンクおよび第二貯湯タンクがそれぞれ密閉型タンクである場合においては、各貯湯タンクからの出湯は、給水源からの給水圧力(例えば、給水ポンプの吐出圧、給水タンクの水頭圧、あるいはその両方)が駆動力となり、管路抵抗の少ないルートに沿って温水が流れようとする。ところが、請求項2に記載の発明によれば、給水源を起点とする第一給水ルートの管路長と第二給水ルートの管路長との関係で、第一給水ルートで流水時に生じる圧力損失が第二給水ルートで流水時に生じる圧力損失よりも小さくなるので、第一貯湯タンク内の温水を第二貯湯タンク内の温水よりも優先して、循環路へ供給することができる。各給水ルートの管路長の調節(長短関係の確保)は、最も簡素には、循環路に対する第一温水路の接続位置が、循環路に対する第二温水路の接続位置よりも温水取出部に近くなるように施工することで達成される。
 請求項3に記載の発明は、前記第一貯湯タンクおよび前記第二貯湯タンクは、それぞれ開放型タンクであり、少なくとも、前記第一貯湯タンクから前記温水取出部に至る第一給水ルートの管路長と、前記第二貯湯タンクから前記温水取出部に至る第二給水ルートの管路長との関係で、前記第一給水ルートで流水時に生じる圧力損失は、前記第二給水ルートで流水時に生じる圧力損失よりも小さいことを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システムである。
 第一貯湯タンクおよび第二貯湯タンクがそれぞれ開放型タンクである場合においては、各貯湯タンクからの出湯は、これら貯湯タンクからの給水圧力(例えば、温水路に設けた送水ポンプの吐出圧、貯湯タンクの水頭圧、あるいはその両方)が駆動力となり、管路抵抗の少ないルートに沿って温水が流れようとする。ところが、請求項3に記載の発明によれば、各貯湯タンクを起点とする第一給水ルートの管路長と第二給水ルートの管路長との関係で、第一給水ルートで流水時に生じる圧力損失が第二給水ルートで流水時に生じる圧力損失よりも小さくなるので、第一貯湯タンク内の温水を第二貯湯タンク内の温水よりも優先して、循環路へ供給することができる。各給水ルートの管路長の調節(長短関係の確保)は、最も簡素には、循環路に対する第一温水路の接続位置が、循環路に対する第二温水路の接続位置よりも温水取出部に近くなるように施工することで達成される。
 請求項4に記載の発明は、前記第一給水路または前記第一温水路に、第一流量調節手段が設けられており、前記第一貯湯タンクから前記循環路への温水が設定温度を下回ると、前記第一流量調節手段の設定流量を減少させるか、ゼロにすることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の燃料電池システムである。
 第一貯湯タンクから第一温水路を介した循環路への出湯に伴い、その出湯分だけ第一貯湯タンクには第一給水路から給水されるが、第一貯湯タンクから循環路への出湯流量が多くなると、第一貯湯タンク内の水温が低下するおそれがある。ところが、請求項4に記載の発明によれば、第一貯湯タンクから循環路への温水が設定温度を下回ると、第一流量調節手段による循環路への給水流量を減少させるかゼロにすることで、第一貯湯タンクからの比較的低温の出湯を制限することができる。その場合でも、循環路には第二貯湯タンクが接続されているので、その第二貯湯タンクから循環路へ出湯することができる。このようにして、循環路内の温水温度の低下を防止することができる。
 請求項5に記載の発明は、前記循環路には、前記第二給水路、前記第二貯湯タンクおよび前記第二温水路からなる温水供給系列が並列に複数接続されており、前記各温水供給系列においては、前記第二給水路または前記第二温水路に第二流量調節手段が設けられており、前記第二貯湯タンクから前記循環路への温水が設定温度を下回ると、前記第二流量調節手段の設定流量を減少させるか、ゼロにすることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の燃料電池システムである。
 第二貯湯タンクから第二温水路を介した循環路への出湯に伴い、その出湯分だけ第二貯湯タンクには第二給水路から給水されるが、第二貯湯タンクから循環路への出湯流量が多くなると、第二貯湯タンク内の水温が低下するおそれがある。ところが、請求項5に記載の発明によれば、第二貯湯タンクから循環路への温水が設定温度を下回ると、第二流量調節手段による循環路への給水流量を減少させるかゼロにすることで、第二貯湯タンクからの比較的低温の出湯を制限することができる。その場合でも、循環路には、第二給水路、第二貯湯タンクおよび第二温水路からなる温水供給系列が並列に複数接続されているので、他の第二貯湯タンクからの温水供給を継続することができる。このようにして、循環路内の温水温度の低下を防止することができる。
 請求項6に記載の発明は、前記循環ポンプは、前記燃料電池により発電された電力を使って駆動されることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の燃料電池システムである。
 請求項6に記載の発明によれば、燃料電池により発電された電力を用いて、循環ポンプを低コストに運転することができる。また、循環ポンプに比較的近い場所から、容易に循環ポンプに給電することができる。
 請求項7に記載の発明は、前記第二貯湯タンクは、ヒートポンプにより貯留水が加温され、前記ヒートポンプは、少なくとも冷媒圧縮機が前記燃料電池により発電された電力を使って駆動されることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の燃料電池システムである。
 請求項7に記載の発明によれば、ヒートポンプを用いて、第二貯湯タンクにおいて低コストに温水を製造することができる。しかも、燃料電池により発電された電力を用いて、ヒートポンプの冷媒圧縮機を低コストに運転することができる。また、冷媒圧縮機に比較的近い場所から、容易に冷媒圧縮機に給電することができる。
 請求項8に記載の発明は、前記循環路には、循環温水を加温する加温装置と、循環温水の体積変化を吸収する膨張タンクとが設けられていることを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の燃料電池システムである。
 請求項8に記載の発明によれば、循環路に加温装置を設けることで、循環路内の温水温度を所望に維持することができる。それにより、温水取出部において、即座に所望温度の温水を取り出すことができる。また、循環路に膨張タンクを設けることで、循環温水の温度変化に伴う体積変化を、膨張タンクで吸収することができる。
 さらに、請求項9に記載の発明は、前記第一給水路と前記第二給水路とは、上流側において共通管路とされ、その共通管路に、前記各貯湯タンクへの給水ポンプが設けられていることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の燃料電池システムである。
 請求項9に記載の発明によれば、第一貯湯タンクへの第一給水路と、第二貯湯タンクへの第二給水路との上流部を共通管路として、その共通管路に各貯湯タンクへの給水ポンプを設けることで、各貯湯タンクへの給水ポンプを共通化することができる。
 本発明の燃料電池システムによれば、燃料電池の廃熱を用いた給湯設備と、燃料電池の廃熱以外を熱源とする給湯設備とを備え、所望量の温水を安定して供給可能で、しかも燃料電池の廃熱を用いた給湯を優先することができる。
本発明の一実施例の燃料電池システムを示す概略図である。
 以下、本発明の具体的実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
 図1は、本発明の一実施例の燃料電池システム1を示す概略図である。
 本実施例の燃料電池システム1は、温水を循環させる循環路2と、燃料電池3の廃熱を用いて貯留水が加温される第一貯湯タンク4と、燃料電池の廃熱以外を熱源として(ここではヒートポンプ5を用いて)貯留水が加温される第二貯湯タンク6と、これら貯湯タンク4,6への給水を貯留する給水タンク7とを備える。
 循環路2は、ユースポイントに向けて温水を取り出し可能な温水取出部10を有し、循環ポンプ11により温水を循環させる。循環ポンプ11を作動させると、循環ポンプ11の吐出口から吐出された温水は、循環路2を介して循環ポンプ11の吸込口へ戻されるが、循環路2の中途に設けた一または複数の温水取出部10から、所望により適宜の配管を介して各種のユースポイントへ出湯可能とされる。すなわち、ユースポイントの出湯口が開けられると、その出湯口から外部へ出湯することができる。ユースポイントは、特に問わないが、たとえば、家庭用の燃料電池システムの場合、カラン、シャワーまたは浴槽などとされ、業務用の燃料電池システムの場合、各種温水利用機器(例えば、厨房での温水利用)とされる。
 なお、循環ポンプ11は、典型的には、常時運転を継続する。但し、循環ポンプ11は、場合により、温水取出部10への出湯時に、出湯を検知(たとえば出湯に伴う循環路2内の圧力低下を検知)して作動してもよい。
 循環路2には、加温装置12を設けるのが好ましい。加温装置12は、循環路2内の循環温水を加温する装置であり、その構成を特に問わないが、たとえば、バーナ、電気ヒータまたは蒸気ヒータから構成される。循環路2内の温水温度に基づき加温装置12を制御することで、循環路2内の温水温度を目標温度に維持することができる。これにより、温水取出部10において、所望温度の温水を取り出すことができる。
 なお、循環路2における加温装置12の設置位置は、特に限定されない。図示例では、加温装置12は、温水取出部10よりも下流側に設置されているが、たとえば、温水取出部10よりも上流側(循環ポンプ11と温水取出部10との間)に設置されてもよい。
 循環路2には、さらに、膨張タンク(図示省略)を設けるのが好ましい。膨張タンクは、周知のとおり、循環路2内の循環温水の体積変化を吸収する装置であり、循環温水を大気開放する開放式でもよいし、大気開放することなく循環温水の体積変化を吸収する機構を内蔵した密閉式でもよい。循環路2に膨張タンクを設けることで、循環温水の温度変化に伴う体積変化を、膨張タンクで吸収することができる。
 燃料電池3は、周知のとおり、原燃料(図示例ではガス管13からのメタンガスを主成分とする都市ガス)と水(水蒸気)とを改質器(図示省略)において水蒸気改質反応させることにより水素を生成し、その水素と空気中の酸素とをセルスタック(図示省略)において化学反応させて発電する装置である。発電した電気は、インバータで交流電流に変換され、各種の電気機器へ供給される。また、燃料電池3では、発電時に熱を生じるので、その熱を用いて、後述するように、第一貯湯タンク4内の貯留水が加温される。なお、燃料電池3の種類は、特に問わない。本実施例では、固体酸化物形(SOFC)が用いられるが、たとえば固体高分子形(PEFC)などを用いてもよい。
 第一貯湯タンク4は、燃料電池3の廃熱を用いて貯留水が加温される。典型的には、燃料電池3のオフガス廃熱を用いて、第一貯湯タンク4内の貯留水が加温される。つまり、燃料電池3における発電時、セルスタックや改質器からはオフガス(排ガス)が排出されるが、そのオフガス廃熱を用いて、第一貯湯タンク4内の貯留水を加温する。あるいは、これに代えてまたはこれに加えて、セルスタックの冷却器において、セルスタックからの廃熱を回収して、第一貯湯タンク4内の貯留水を加温する。
 燃料電池3のオフガス廃熱で第一貯湯タンク4内の貯留水を加温するために、本実施例では、燃料電池3側のオフガス熱交換器14と、第一貯湯タンク4側の貯留水加温熱交換器15とが、循環液回路16で接続されている。循環液回路16は、オフガス熱交換器14と貯留水加温熱交換器15との間で、循環液(たとえば水)を循環させる。具体的には、貯留水加温熱交換器15からの循環液は、送り路16aを介してオフガス熱交換器14へ供給され、オフガス熱交換器14を通過後の循環液は、戻し路16bを介して貯留水加温熱交換器15へ戻される。送り路16a(または戻し路16b)に設けた循環液ポンプ17を作動させることで、循環液回路16内に循環液を循環させることができる。燃料電池3の運転中(つまり発電中)、循環液ポンプ17は作動を継続する。
 オフガス熱交換器14では、燃料電池3の廃熱を用いて、循環液が加温される。本実施例では、オフガスと循環液とを混ぜることなく熱交換して、オフガスの冷却を図ると共に循環液を加温する。
 貯留水加温熱交換器15では、オフガス熱交換器14からの循環液を用いて、第一貯湯タンク4内の貯留水が加温される。本実施例では、貯留水と循環液とを混ぜることなく熱交換して、貯留水の加温を図ると共に循環液の冷却を図る。
 なお、本実施例では、第一貯湯タンク4内に貯留水加温熱交換器15を設置して、循環液と貯留水とを間接熱交換したが、場合により、貯留水加温熱交換器15の設置を省略して、第一貯湯タンク4内の貯留水自体をオフガス熱交換器14との間で循環させてもよい。つまり、第一貯湯タンク4内の貯留水を、送り路16aを介してオフガス熱交換器14に供給して、オフガス熱交換器14においてオフガス廃熱を用いて加温し、戻し路16bを介して第一貯湯タンク4へ戻す循環を繰り返してもよい。
 ところで、送り路16aには、ラジエータ18を設けておくのが好ましい。図示例では、送り路16aには、貯留水加温熱交換器15からオフガス熱交換器14へ向けて、ラジエータ18と循環液ポンプ17とが順に設けられる。所望時にラジエータ18の冷却ファン19を作動させることで、オフガス熱交換器14へ供給する循環液を空冷することができる。これは、燃料電池3において、いわゆる水自立を実現するためである。
 つまり、オフガス熱交換器14においてオフガスを露点温度以下に冷却して、オフガス中の水分を凝縮させ、その凝縮水を前記改質器へ再供給(つまり水自立)するには、循環液の温度が高まり過ぎるのを防止する必要がある。そこで、本実施例では、ラジエータ18を設けて、オフガス熱交換器14へ供給する循環液温度を第一目標温度以下に維持する。具体的には、送り路16aには、ラジエータ18の出口側に第一温度センサ20が設けられ、その検出温度を第一目標温度(たとえば40℃)に維持するように、冷却ファン19のモータがインバータ制御される。
 一方、戻し路16bには、本実施例では、流量調整弁21が設けられている。流量調整弁21の開度を調整することで、循環液回路16内の循環流量を調整することができる。ここでは、戻し路16bには、オフガス熱交換器14の出口側に第二温度センサ22が設けられ、その検出温度を第二目標温度(たとえば60~75℃)に維持するように、流量調整弁21の開度が調整される。これにより、貯留水加温熱交換器15へ供給する循環液温度を所定温度に維持して、第一貯湯タンク4内の貯留水を所望温度に加温することができる。なお、循環液回路16の循環流量を調整する手段は、流量調整弁21に限らず、たとえば循環液ポンプ17をインバータ制御するなどしてもよい。
 第一貯湯タンク4には、給水源からの第一給水路23が接続されると共に、循環路2への第一温水路24が接続される。一方、第二貯湯タンク6には、給水源からの第二給水路25が接続されると共に、循環路2への第二温水路26が接続される。
 循環路2に対する第一温水路24の接続位置は、循環路2の流れ方向(図1では、反時計回り)の距離で見た場合、循環路2に対する第二温水路26の接続位置よりも温水取出部10に近い位置となるように施工されている。つまり、第一温水路24の接続位置から温水取出部10までの管路長は、第二温水路26の接続位置から温水取出部10までの管路長よりも短い距離とされている。これは、温水取出部10からユースポイントへ出湯されている時に、第二貯湯タンク6から供給された温水が循環路2を流通する際に生じる圧力損失よりも、第一貯湯タンク4から供給された温水が循環路2を流通する際に生じる圧力損失の方が相対的に小さくなるようにしておくためである。
 第一給水路23と第二給水路25の各給水源は、異なってもよいが、典型的には同一である。本実施例では、給水タンク7が、各給水路23,25への共通の給水源とされる。そして、図示例では、第一給水路23と第二給水路25とは、上流側において共通管路27とされ、その共通管路27に、各貯湯タンク4,6への給水ポンプ28が設けられている。なお、給水タンク7は、たとえば市水が供給可能とされ、所定水位に維持される。
 給水ポンプ28は、典型的には、常時運転を継続する。但し、給水ポンプ28は、場合により、各貯湯タンク4,6への給水必要時にのみ作動するよう制御されてもよい。たとえば、本実施例では後述するように各貯湯タンク4,6は密閉型タンクであるが、この場合、給水ポンプ28は、二次側(出口側つまり各貯湯タンク4,6側)の圧力を所定圧力に維持するように、オンオフ制御またはインバータ制御されてもよい。この場合、各貯湯タンク4,6から循環路2への出湯がなされると、給水ポンプ28の二次側の圧力が下がるので、それを検知して給水ポンプ28を作動させる。そして、各貯湯タンク4,6から循環路2への出湯がなくなると、給水ポンプ28の二次側の圧力が高まるので、それを検知して給水ポンプ28を停止させる。
 第一貯湯タンク4は、本実施例では、密閉型タンク(つまり大気開放されないタンク)とされる。そのため、第一貯湯タンク4内は温水で満たされており、第一温水路24を介して循環路2へ出湯されると、その出湯分と同量の水が、第一給水路23を介して第一貯湯タンク4に給水される。第一貯湯タンク4から循環路2への給水、それに伴う給水タンク7から第一貯湯タンク4への給水は、本実施例では前述した給水ポンプ28により制御される。
 第二貯湯タンク6は、第一貯湯タンク4と同様に、本実施例では、密閉型タンクとされる。そのため、第二貯湯タンク6内は温水で満たされており、第二温水路26を介して循環路2へ出湯されると、その出湯分と同量の水が、第二給水路25を介して第二貯湯タンク6に給水される。第二貯湯タンク6から循環路2への給水、それに伴う給水タンク7から第二貯湯タンク6への給水は、本実施例では前述した給水ポンプ28により制御される。
 第二貯湯タンク6は、燃料電池の廃熱以外を熱源として貯留水が加温される。第二貯湯タンク6内の貯留水を加温する手段は、特に問わず、たとえばバーナ、電気ヒータまたは蒸気ヒータの他、燃焼機器からの排ガス熱、圧縮機やエンジンの廃熱などでもよいが、本実施例では蒸気圧縮式のヒートポンプ5とされる。
 蒸気圧縮式のヒートポンプ5は、周知のとおり、冷媒圧縮機、凝縮器、膨張弁および蒸発器が順次環状に接続されて構成され、冷媒を循環させる。そして、蒸発器において、熱源流体(たとえば大気)から熱をくみ上げ、凝縮器において、第二貯湯タンク内の貯留水を加温する。そのため、図示例では、凝縮器5aは、第二貯湯タンク6内に収容されており、冷媒と貯留水とを熱交換する。
 第一貯湯タンク4および第二貯湯タンク6がそれぞれ密閉型タンクである本実施例において、給水タンク7(給水源)を起点として、第一給水路23、第一貯湯タンク4、第一温水路24、および循環路2の一部を経由して温水取出部10に至る管路は、第一給水ルート8とされる。一方で、給水タンク7(給水源)を起点として、第二給水路25、第二貯湯タンク6、第二温水路26、および循環路2の一部を経由して温水取出部10に至る管路は、第二給水ルート9とされる。そして、少なくとも第一給水ルート8の管路長と第二給水ルート9の管路長との関係(つまり各管路8,9の長短)で、第一給水ルート8で流水時に生じる圧力損失が第二給水ルート9で流水時に生じる圧力損失よりも小さくなるよう構成される。この際、第一給水ルート8の管路長と第二給水ルート9の管路長とは、前述した循環路2内での管路長の関係(すなわち、「第一温水路24の接続位置から温水取出部10までの管路長<第二温水路26の接続位置から温水取出部10までの管路長」の関係)を逸脱せず、且つ、第一給水ルート8で流水時に生じる圧力損失が第二給水ルート9で流水時に生じる圧力損失よりも相対的に小さくなるように調節される。なお、図1は、燃料電池システム1の概略を理解するためのものであり、図示されている各給水路23,25および各温水路24,26は、各給水ルート8,9で生じる圧力損失の関係を考慮したものではない。
 また、第一給水ルート8の圧力損失を第二給水ルート9の圧力損失よりも小さくする目的のため、管路長の調節に加えて、管路口径を調節したり、適当な管路抵抗を追加したりすることもできる。管路口径を調節する場合には、たとえば、第一給水路23の管路口径を第二給水路25の管路口径よりも大きくしたり、第一温水路24の管路口径を第二温水路26の管路口径よりも大きくしたりするとよい。また、管路抵抗を追加する場合には、たとえば、循環路2に対し、第一温水路24の接続位置と第二温水路26の接続位置の間にオリフィスや絞り弁などを介装すればよい。
 次に、本実施例の燃料電池システム1の作用(運転)について、説明する。
 本実施例では、前述したとおり、各貯湯タンク4,6は密閉型タンクである。従って、給水ポンプ28を作動させると、各貯湯タンク4,6の他、各給水路23,25、各温水路24,26、および循環路2は、水で満たされる。
 燃料電池3の運転に伴い、燃料電池3の廃熱が循環液回路16を介して、第一貯湯タンク4内の貯留水を加温する。その際、所定温度(たとえば70℃)を目標値として、第一貯湯タンク4内の貯留水は加温される。
 一方、第二貯湯タンク6内の貯留水は、ヒートポンプ5により加温される。この際、所定温度(典型的には第一貯湯タンク4の貯留水の加温目標温度と同温)を目標値として、第二貯湯タンク6内の貯留水は加温される。
 また、循環ポンプ11を作動させることで、循環路2内に水が循環される。この水は、加温装置12により、目標温度に維持される。燃料電池システム1の立ち上げ時、第一貯湯タンク4内に所定温度の温水が準備される前であれば、第二貯湯タンク6において比較的速やかに温水を製造(あるいは夜間電力を用いて予め製造)して、その温水を優先的に循環路2へ供給してもよい。
 さて、温水取出部10を介してユースポイントにて出湯されると、その分だけ循環路2内の圧力が下がる。ここで、前述したように、循環路2に対する各温水路24,26の接続位置の関係は、第二貯湯タンク6から供給された温水が循環路2を流通する際に生じる圧力損失よりも、第一貯湯タンク4から供給された温水が循環路2を流通する際に生じる圧力損失の方が相対的に小さくなる関係である。加えて、各給水ルート8,9の管路長の関係は、第二給水ルート9で流水時に生じる圧力損失よりも、第一給水ルート8で流水時に生じる圧力損失の方が相対的に小さくなる関係である。従って、循環路2内の圧力下降時には、まずは圧力損失の小さい第一給水ルート8に水が流れ、第一貯湯タンク4から循環路2への給水が優先してなされる。そして、それでは足りない場合(あるいは後述するように第一温水路24からの給水が停止中の場合)、第二給水ルート9に水が流れ、第二貯湯タンク6から循環路2への給水がなされる。なお、第一温水路24および/または第二温水路26から循環路2への給水時、給水ポンプ28の吐出圧>ユースポイントの圧力(典型的には、大気圧)、の関係となっている。
 ところで、第一貯湯タンク4内の貯留水が循環路2へ供給されると、それに伴い、第一貯湯タンク4には同量の水が、給水タンク7から供給される。従って、第一貯湯タンク4から循環路2への供給流量(言い換えればユースポイントにおける温水の使用負荷)や、燃料電池3からの廃熱発生状況(言い換えれば燃料電池3における電気の使用負荷)によっては、第一貯湯タンク4内の貯留水を所定温度に維持できず、第一貯湯タンク4内の貯留水の温度は徐々に低下する。あまりに低温の水を循環路2へ供給することは好ましくない場合があるので、その場合には、第一貯湯タンク4からの出湯を抑制するか停止して、第二貯湯タンク6からの出湯に切り替えるのが好ましい。そのために、本実施例では、次のように構成される。
 すなわち、第一給水路23または第一温水路24に、第一流量調節手段31を設けておき、第一貯湯タンク4から循環路2への温水が設定温度を下回ると、第一流量調節手段31の設定流量(つまり循環路2への給水流量)を減少させるか、ゼロにすればよい。本実施例では、第一温水路24に第一電動弁32を設けておき、第一電動弁32の一次側(入口側つまり第一貯湯タンク4側)には第一水温センサ33が設けられる。そして、第一水温センサ33の検出温度が設定温度を下回ると、第一電動弁32の開度を絞るか閉鎖すればよい。この際、第一電動弁32の開度を閉鎖せずに所定開度まで絞る構成とすれば、第一温水路24の通水をある程度維持して、第一貯湯タンク4内の水温を検出しやすい。
 ところで、循環ポンプ11は、燃料電池3により発電された電力を使って駆動されるのが好ましい。このことは、循環ポンプ11に限らず、給水ポンプ28、循環液ポンプ17などについても同様である。また、第二貯湯タンク6内の貯留水を加温するためのヒートポンプ5は、少なくとも冷媒圧縮機が燃料電池により発電された電力を使って駆動されるのが好ましい。さらに、循環路2に設けた加温装置12が電気ヒータから構成される場合、その電気ヒータは、燃料電池3により発電された電力を使って駆動されるのが好ましい。このことは、第二貯湯タンク6内の貯留水をヒートポンプ5ではなく電気ヒータで加温する場合においても同様であり、その電気ヒータへは、燃料電池3により発電された電力を供給してもよい。いずれにしても、商用電源に代えて、安価な都市ガスを使って燃料電池3により発電された電力を用いることで、低コストに運転することができる。また、商用電源から新たに配線するよりも、各種ポンプ11,28,17やヒートポンプ5などに比較的近い場所から、容易に給電することも可能となる。
 本発明の燃料電池システム1は、前記実施例の構成(制御を含む)に限らず、適宜変更可能である。特に、ユースポイントに向けて出湯可能な循環路2と、第一温水路24を介して循環路2に接続されると共に燃料電池3の廃熱を用いて貯留水が加温される第一貯湯タンク4と、第二温水路26を介して循環路2に接続されると共に燃料電池3の廃熱以外を熱源として貯留水が加温される第二貯湯タンク6とを備え、循環路2に対する第一温水路24の接続位置は、循環路2の流れ方向の距離で見た場合、循環路2に対する第二温水路26の接続位置よりも温水取出部10に近いのであれば、その他の構成は適宜に変更可能である。
 前記実施例では、各貯湯タンク4,6を密閉型タンクとしたが、これらを開放型タンクとすることもできる。この場合、第一貯湯タンク4を起点として、第一温水路24および循環路2の一部を経由して温水取出部10に至る管路は、第一給水ルート8とされる。一方で、第二貯湯タンク6を起点として、第二温水路26および循環路2の一部を経由して温水取出部10に至る管路は、第二給水ルート9とされる。そして、少なくとも第一給水ルート8の管路長と第二給水ルート9の管路長との関係(つまり各管路8,9の長短)で、第一給水ルート8で流水時に生じる圧力損失が第二給水ルート9で流水時に生じる圧力損失よりも小さくなるよう構成される。この際、第一給水ルート8の管路長と第二給水ルート9の管路長とは、前述した循環路2内での管路長の関係(すなわち、「第一温水路24の接続位置から温水取出部10までの管路長<第二温水路26の接続位置から温水取出部10までの管路長」の関係)を逸脱せず、且つ、第一給水ルート8で流水時に生じる圧力損失が第二給水ルート9で流水時に生じる圧力損失よりも相対的に小さくなるように調節される。
 また、各貯湯タンク4,6が開放型タンクである場合には、循環路2に温水を送り込むための給水圧が必要になるので、各温水路24,26に送水ポンプを設置する。
 また、各貯湯タンク4,6が開放型タンクの場合、各貯湯タンク4,6内の水位を所望に維持するように、各給水路23,25から各貯湯タンク4,6への給水を制御すればよい。たとえば、第一給水路23に第一給水弁を設け、給水ポンプ28を作動させつつ、第一給水弁を第一貯湯タンク4内の水位に基づき制御したり、第二給水路25に第二給水弁を設け、給水ポンプ28を作動させつつ、第二給水弁を第二貯湯タンク6内の水位に基づき制御したりすればよい。もちろん、各給水路23,25に個別に給水ポンプを設けて、各給水ポンプを各貯湯タンク4,6内の水位に基づき制御してもよい。
 また、前記実施例において、循環路2には、第二給水路25、第二貯湯タンク6および第二温水路26からなる温水供給系列を、並列に複数接続してもよい。この場合において、並列に設置された第二貯湯タンク6の容量は、互いに異なってもよい。また、各第二貯湯タンク6内の貯留水を加温するための熱源は、互いに異なってもよい。たとえば、ある第二貯湯タンク6内の貯留水は、ヒートポンプで加温され、他の第二貯湯タンク6内の貯留水は、電気ヒータで加温されるなどしてもよい。いずれの場合も、各第二貯湯タンク6内の貯留水の加温目標温度は、典型的には同一とされる。
 そして、各温水供給系列においては、前記第一流量調節手段31と同様に、第二給水路25または第二温水路26に第二流量調節手段が設けられており、第二貯湯タンク6から循環路2への温水が設定温度を下回ると、第二流量調節手段の設定流量を減少させるか、ゼロにするのがよい。前記実施例において、第一貯湯タンク4からの出湯温度が低下した場合にその出湯を制限して第二貯湯タンク6からの出湯に切り替えた場合と同様の作用効果を奏することができる。つまり、第二貯湯タンク6から循環路2への出湯に伴い、いずれかの第二貯湯タンク6内の貯留水の水温が低下した場合、その第二貯湯タンク6からの出湯を抑制または停止することができる。その場合でも、他の第二貯湯タンク6からの温水供給を継続することができる。
 なお、各第二温水路26(または各第二給水路25)に設けた第二流量調節手段の前記設定温度は、互いに同一でもよいし、異なってもよい。また、第二圧力調節手段の第二設定圧力は、互いに同一でもよいし、異なってもよい。
 さらに、第一貯湯タンク4経由の循環路2への給水系統と、第二貯湯タンク6経由の循環路2への複数の給水系統とのすべてに流量調節手段を設けた場合、ユースポイントで断水させないために、いずれか一系統は、貯湯タンク4,6内の湯切れ(温度低下)の有無に関わらず、通水状態を維持するのが好ましい。
 その他、第一流量調節手段31は、前記実施例では電動弁32を開度調整したが、これに限らない。たとえば、第一温水路24の一部が並列流路を備え、各並列流路に開閉弁が設置されており、その各開閉弁の開弁数で通水量を変えてもよい。また、これと同様であるが、簡易には、第一温水路24には、図1において、第一電動弁32の前後に接続してバイパス路を設けておき、このバイパス路にバイパス弁を設けておき、第一電動弁32とバイパス弁とのいずれを開けるか(または双方を開けるか)により、流量を変更してもよい。なお、第二流量調節手段についても同様である。
  1 燃料電池システム
  2 循環路
  3 燃料電池
  4 第一貯湯タンク
  5 ヒートポンプ(5a:凝縮器)
  6 第二貯湯タンク
  7 給水タンク
  8 第一給水ルート
  9 第二給水ルート
 10 温水取出部
 11 循環ポンプ
 12 加温装置
 13 ガス管
 14 オフガス熱交換器
 15 貯留水加温熱交換器
 16 循環液回路(16a:送り路、16b:戻し路)
 17 循環液ポンプ
 18 ラジエータ
 19 冷却ファン
 20 第一温度センサ
 21 流量調整弁
 22 第二温度センサ
 23 第一給水路
 24 第一温水路
 25 第二給水路
 26 第二温水路
 27 共通管路
 28 給水ポンプ
 31 第一流量調節手段
 32 第一電動弁
 33 第一水温センサ

Claims (9)

  1.  ユースポイントに向けて温水を取り出し可能な温水取出部を有し、循環ポンプにより温水を循環させる循環路と、
     給水源からの第一給水路と前記循環路への第一温水路とに接続され、燃料電池の廃熱を用いて貯留水が加温される第一貯湯タンクと、
     給水源からの第二給水路と前記循環路への第二温水路とに接続され、燃料電池の廃熱以外を熱源として貯留水が加温される第二貯湯タンクとを備え、
     前記循環路に対する前記第一温水路の接続位置は、前記循環路の流れ方向の距離で見た場合、前記循環路に対する前記第二温水路の接続位置よりも前記温水取出部に近い
     ことを特徴とする燃料電池システム。
  2.  前記第一貯湯タンクおよび前記第二貯湯タンクは、それぞれ密閉型タンクであり、
     少なくとも、前記給水源から前記第一貯湯タンクを経由して前記温水取出部に至る第一給水ルートの管路長と、前記給水源から前記第二貯湯タンクを経由して前記温水取出部に至る第二給水ルートの管路長との関係で、
     前記第一給水ルートで流水時に生じる圧力損失は、前記第二給水ルートで流水時に生じる圧力損失よりも小さい
     ことを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。
  3.  前記第一貯湯タンクおよび前記第二貯湯タンクは、それぞれ開放型タンクであり、
     少なくとも、前記第一貯湯タンクから前記温水取出部に至る第一給水ルートの管路長と、前記第二貯湯タンクから前記温水取出部に至る第二給水ルートの管路長との関係で、
     前記第一給水ルートで流水時に生じる圧力損失は、前記第二給水ルートで流水時に生じる圧力損失よりも小さい
     ことを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。
  4.  前記第一給水路または前記第一温水路に、第一流量調節手段が設けられており、
     前記第一貯湯タンクから前記循環路への温水が設定温度を下回ると、前記第一流量調節手段の設定流量を減少させるか、ゼロにする
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の燃料電池システム。
  5.  前記循環路には、前記第二給水路、前記第二貯湯タンクおよび前記第二温水路からなる温水供給系列が並列に複数接続されており、
     前記各温水供給系列においては、前記第二給水路または前記第二温水路に第二流量調節手段が設けられており、
     前記第二貯湯タンクから前記循環路への温水が設定温度を下回ると、前記第二流量調節手段の設定流量を減少させるか、ゼロにする
     ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の燃料電池システム。
  6.  前記循環ポンプは、前記燃料電池により発電された電力を使って駆動される
     ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の燃料電池システム。
  7.  前記第二貯湯タンクは、ヒートポンプにより貯留水が加温され、
     前記ヒートポンプは、少なくとも冷媒圧縮機が前記燃料電池により発電された電力を使って駆動される
     ことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の燃料電池システム。
  8.  前記循環路には、循環温水を加温する加温装置と、循環温水の体積変化を吸収する膨張タンクとが設けられている
     ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の燃料電池システム。
  9.  前記第一給水路と前記第二給水路とは、上流側において共通管路とされ、その共通管路に、前記各貯湯タンクへの給水ポンプが設けられている
     ことを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の燃料電池システム。
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