WO2021044766A1 - 燃焼器およびこれを備える燃料電池システム - Google Patents

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manifold
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catalyst bed
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昌弘 臼田
晋 前嶋
友克 姫野
ヴィンセント ロウラー,
ダニエル マイアー,
ローベルト ポエシュル,
ベルンド ライター,
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日産自動車株式会社
アー・ファウ・エル・リスト・ゲー・エム・ベー・ハー
ルノー エス.ア.エス.
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Definitions

  • the present invention relates to a fuel cell system provided in an off-gas passage of a combustor and a fuel cell, and particularly to a technique for promoting mixing of fuel and air in a combustor, especially in a fuel cell system in which fuel is stored in a liquid state. ..
  • JPH11-176461A discloses the following as a technique for promoting mixing of fuel and air with respect to a fuel cell system in which fuel is stored in a liquid state.
  • a catalyst bed portion carrying a catalyst for promoting the combustion reaction of the fuel is provided, and an evaporation heat exchanger is provided on the downstream side thereof.
  • the combustion gas emitted from the catalyst bed portion is used as a high-temperature fluid, and the fuel is used as a low-temperature fluid for evaporation. Operate the heat exchanger.
  • the fuel evaporated in this way is supplied to the mixing chamber from the outside of the housing containing the catalyst bed portion via a fuel supply pipe routed in the direction opposite to the gas flow in the catalyst bed portion.
  • the mixed gas is introduced into the catalyst bed and burned on the catalyst.
  • JPH11-176461A fuel is evaporated by an evaporation heat exchanger and then mixed with air in a gaseous state. Therefore, mixing by injection of fuel, that is, fuel and air in a droplet state are used. It is possible to promote mixing as compared to the case of mixing.
  • the mixing chamber is provided immediately upstream of the catalyst bed portion, there is a problem that it is not easy to secure the distance required for mixing between the mixing chamber and the catalyst bed portion. Further, after the fuel is once evaporated, it is routed around the outside of the housing of the catalyst bed and supplied to the mixing chamber via the fuel supply pipe in which the entire circumference is exposed to the outside air, so that the fuel is supplied.
  • Fuel may be cooled in the process of flowing through the piping, causing condensation.
  • condensation occurs, as in the case of mixing by injection, uneven mixing of fuel and air is likely to occur, a temperature difference occurs in combustion on the catalyst, and the combustion gas cannot have sufficient thermal energy.
  • the harmful components of exhaust gas contained in the combustion gas may be increased.
  • an object of the present invention is to provide a combustor capable of better promoting mixing of fuel and air and a fuel cell system including the combustor.
  • a catalyst bed portion carrying a catalyst capable of accelerating the combustion reaction of fuel and a catalyst bed portion are arranged on the downstream side of the catalyst bed portion with respect to the flow of fuel through the catalyst bed portion, and are obtained by the combustion reaction.
  • An evaporator configured to operate with combustion gas as a high-temperature fluid, and a manifold portion that guides air outside the catalyst bed portion in the direction opposite to the flow of fuel through the catalyst bed portion, and is a side wall of the evaporator.
  • a combustor including a manifold portion having a wall portion on which the fuel is projected, and a fuel introduction portion configured so that fuel that has penetrated the wall portion of the manifold portion and is evaporated by an evaporator can be introduced into the inside of the manifold portion.
  • a fuel cell system in which such a combustor is provided in the off-gas passage of the fuel cell.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a basic configuration of a fuel cell system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a configuration of a combustor provided in the fuel cell system according to the same embodiment.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to the same embodiment, and is an example in which the cross section of the manifold portion is a perfect circle.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to the modified example of the same embodiment, and is an example in which the cross section of the manifold portion is square.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to the same embodiment, and is an example in which the cross section of the manifold portion is square.
  • FIG. 4A is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to the modified example of the same embodiment, and is an example in which the cross section of the manifold portion is oval.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to the modified example of the same embodiment, and is an example in which the cross section of the manifold portion is rectangular.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to another modified example of the same embodiment, and is an example in which the cross section of the manifold portion is oval.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2 of the combustor according to still another modification of the same embodiment.
  • FIG. 7A is a schematic view showing the configuration of an opening provided in the fuel introduction portion of the combustor.
  • FIG. 7B is a schematic view showing another configuration of an opening provided in the fuel introduction portion of the combustor.
  • FIG. 8A is a schematic view showing the configuration of a combustor provided in the fuel cell system according to another embodiment of the present invention in the same cross section as in FIG. FIG.
  • FIG. 8B is a schematic view showing the configuration of a combustor provided in the fuel cell system according to another embodiment of the present invention by a cross section of a manifold portion parallel to the air flow.
  • FIG. 9 is a schematic view showing a configuration of a combustor provided in a fuel cell system according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a basic configuration of a fuel cell system S according to an embodiment of the present invention.
  • the fuel cell system (hereinafter referred to as “fuel cell system”, which may be simply referred to as “system”) S according to the present embodiment can be mounted on an electric vehicle and is supplied to an electric motor for traveling provided in the vehicle. Generates power. The generated electric power may be directly supplied to the electric motor, or may be used to fill a battery arranged so as to be able to supply electric power to the electric motor.
  • the fuel cell system S includes a fuel cell stack 1, a fuel reformer 2, an air heater 3, and a combustor 4a as main components related to the present embodiment.
  • the fuel cell stack (hereinafter, may be simply referred to as “stack”) 1 is configured by stacking a plurality of fuel cells or fuel cell unit cells, and each fuel cell as a power source is, for example, a solid oxide fuel cell. It is a fuel cell (SOFC).
  • the fuel cell system S includes an anode gas supply passage 11 and a cathode gas supply passage 12, and the fuel cell stack 1 receives fuel gas through the anode gas supply passage 11 while receiving fuel gas through the cathode gas supply passage 12.
  • Receive supply of oxidant gas In the present embodiment, the fuel gas is hydrogen and the oxidant gas is oxygen.
  • reaction related to power generation at the anode electrode and the cathode electrode of the solid oxide fuel cell is represented by the following equations (1.1) and (1.2).
  • FIG. 1 shows only the cathode-side discharge passage (hereinafter referred to as “cathode off-gas discharge passage”) 13 of the anode-side and cathode-side off-gas discharge passages extending from the fuel cell stack 1.
  • a discharge passage (not shown) is also provided for the anode off gas, and this anode off gas discharge passage also extends from the fuel cell stack 1.
  • the fuel reformer 2 is interposed in the anode gas supply passage 11, and the raw fuel of the fuel cell is supplied from a fuel tank (not shown) through the anode gas supply passage 11, and is generated by the combustor 4 described later.
  • the combustion gas is introduced, and the raw fuel is heated by heat exchange using the combustion gas as a high-temperature fluid to cause steam reforming of the raw fuel to generate hydrogen which is a fuel gas.
  • hydrogen which is a fuel gas
  • An aqueous solution of an oxygen-containing fuel for example, ethanol
  • steam reforming of ethanol is represented by the following formula (2).
  • the air heater 3 is interposed in the cathode gas supply passage 12, and the air taken into the cathode gas supply passage 12 is supplied by an air compressor or blower (not shown), and the combustion gas generated by the combustor 4 is introduced. Then, the air is heated by heat exchange using the combustion gas as a high-temperature fluid. Thereby, oxygen, which is an oxidant gas, can be supplied to the cathode electrode after the temperature is raised to the operating temperature of the fuel cell stack 1 or a temperature close to the operating temperature.
  • the combustor 4a is connected to the cathode off gas discharge passage 13, and the fuel cell stack 1 and the cathode off gas discharge passage are connected to the fuel cell stack 1 and the cathode off gas discharge passage when the temperature of the fuel cell system S is lower than its operable temperature (for example, 600 ° C.) at system startup or at a low temperature. Air is received through 13 and fuel is received through the fuel supply pipe 14. Then, this fuel is burned to generate combustion gas, and the heat energy of the combustion gas is used to warm up the fuel cell system S.
  • the fuel supply pipe 14 may be connected to the fuel tank described above, although other types of fuel and the configuration of the fuel supply pipe can be selected. Raw fuel (eg, ethanol) is supplied as fuel.
  • the combustor 4a is a so-called catalyst type combustor, and has a catalyst bed portion 41 on which a catalyst for promoting a combustion reaction of fuel is supported.
  • the combustor 4a is connected to the fuel reformer 2 and the air heater 3 via the combustion gas passage 15.
  • the combustion gas generated in the combustor 4a is supplied to the fuel reformer 2 and the air heater 3 through the combustion gas passage 15, respectively, and steam reforms the fuel in the fuel reformer 2 and air in the air heater 3. Each is used for heating.
  • an evaporator 42 capable of evaporating fuel is installed on the downstream side of the catalyst bed portion 41. Then, the evaporated fuel is mixed with air at the confluence point M near the evaporator 42 without going through a pipe for transportation to the mixing chamber, thereby securing a distance capable of contributing to the mixing. , Promotes better mixing of fuel and air, thereby making it possible to generate combustion gas with satisfactory thermal energy while minimizing the load on the environment.
  • FIG. 2 shows the configuration of the combustor 4a provided in the fuel cell system S according to the present embodiment by a cross section parallel to a streamline that defines the mainstream of gas through the combustor 4a.
  • the "mainstream" of the flow through the passage means the flow formed on the center line of the passage.
  • the combustor 4a includes a catalyst bed portion 41, an evaporator 42, and a manifold portion 43 as a main configuration, and a fuel supply pipe 14 extending from a fuel tank (not shown) is provided in the evaporator 42. It is connected so that it can supply fuel.
  • the combustor 4a further includes a housing C common to the catalyst bed portion 41 and the evaporator 42, and the catalyst bed portion 41 and the evaporator 42 are housed in the housing C in a state of being adjacent to each other. Has been done.
  • the catalyst bed portion 41 has a carrier on which a catalyst is supported, and the catalyst is configured to promote a combustion reaction of fuel (for example, ethanol) so that combustion gas of fuel can be generated.
  • fuel for example, ethanol
  • the generated combustion gas is discharged to the combustion gas passage 15 via the evaporator 42 described below as the output of the combustor 4a.
  • the evaporator 42 is arranged on the downstream side of the catalyst bed portion 41 with respect to the flow of fuel through the catalyst bed portion 41.
  • the evaporator 42 is configured so that the combustion gas obtained by the combustion reaction in the catalyst bed portion 41 can be used as a high-temperature fluid, and the fuel supplied through the fuel supply pipe 14 can be used as a low-temperature fluid. Evaporate by heat exchange with.
  • the manifold portion 43 is arranged on the outside of the housing C containing the catalyst bed portion 41 and the evaporator 42 so as to guide air in the direction opposite to the flow of fuel through the catalyst bed portion 41. As described above, the air flowing through the manifold portion 43 is supplied from the cathode gas supply passage 12 via the fuel cell stack 1.
  • the manifold portion 43 is a swirling component in the circumferential direction with respect to the connection portion with the catalyst bed portion 41, coaxially with the catalyst bed portion 41, and the flow of the mixed gas introduced into the catalyst bed portion 41.
  • Has a swivel portion 431 configured to be able to apply the above. As the mixed gas passes through the swirl section 431, the mixing of fuel and air is further promoted.
  • a fuel introduction pipe 44 is interposed between the evaporator 42 and the manifold portion 43, and the fuel evaporated by the evaporator 42 can be introduced into the manifold portion 43 via the fuel introduction pipe 44.
  • the fuel introduction pipe 44 constitutes the "fuel introduction unit" according to the present embodiment.
  • the manifold portion 43 has a side wall of the evaporator 42, and in the present embodiment, a wall portion on which the housing C containing the evaporator 42 is projected, and the fuel introduction pipe 44 penetrates the housing C. Therefore, it extends to the inside of the manifold portion 43.
  • the manifold portion 43 is arranged along the wall surface of the housing C in parallel with the streamline defining the mainstream of the gas through the combustor 4a, and the projection of the housing C is the evaporator 42. It is determined in the direction perpendicular to the flow of combustion gas in. Further, in the present embodiment, as will be described later, the housing C and the wall portion of the manifold portion 43 are arranged in contact with each other, but a part of the flow path wall surface of the manifold portion 43 is evaporated with the catalyst bed portion 41. It is also possible to use the side wall of the vessel 42, that is, the "projected wall portion" formed by the housing C as a wall portion shared with the side wall of the evaporator 42.
  • the "fuel introduction unit” can be configured not only by preparing a pipe member (fuel introduction pipe 44) and interposing the pipe member (fuel introduction pipe 44), but also by configuring the "fuel introduction unit” without using a separate member. For example, when the housing C and the wall portion of the manifold portion 43 are in contact with each other, through holes are formed in both of them, and the inside of the evaporator 42 and the inside of the manifold portion 43 are communicated with each other through these through holes. Let me.
  • Composition of fuel introduction section 3 to 6 are cross-sectional views of the combustor 4a according to the present embodiment along the line AA shown in FIG. 2, showing the shape of the manifold portion 43 at the confluence point M (Ma to Mg) and the fuel introduction pipe 44. The arrangement is schematically shown. In each of FIGS. 3 to 6, the conduit of the evaporator 42 forming the flow path of the combustion gas is not shown for convenience.
  • 3A and 3B show a combustor 4a according to an example of this embodiment.
  • the fuel introduction pipes 44a and 44b are made of linear pipe members.
  • the fuel introduction pipes 44a and 44b are set to have a length that penetrates the housing C and the wall portions of the manifold portions 43a and 43b and projects into the manifold portions 43a and 43b.
  • the fuel introduction pipes 44a and 44b may be crossed inside the manifold portions 43a and 43b, or may be terminated between the facing inner walls.
  • the cross sections of the manifold portions 43a and 43b are perfectly circular in the example of FIG. 3A and square in the example of FIG. 3B. That is, these manifold portions 43a and 43b show an example in the case where the cross section does not have a long dimension and a short dimension.
  • the fuel introduction pipes 44a and 44b have a plurality of openings ha and hb inside the manifold portions 43a and 43b to allow the fuel evaporated by the evaporator 42 to flow out.
  • FIG. 3 (the same applies to FIGS. 4 to 6) shows an example in which the air flow through the manifold portions 43a and 43b has four openings in each of the front and rear, for a total of eight openings, but other openings. The number of may be adopted.
  • FIGS. 4A and 4B show the combustor 4a according to the first modification of the present embodiment.
  • the manifold portions 43c and 43d have a long dimension and a short dimension in a cross section perpendicular to the air flow.
  • the cross sections of the manifold portions 43c and 43d are oval in the example of FIG. 4A and rectangular in the example of FIG. 4B, and the long dimension direction is set perpendicular to the tangent line at the connection point with the housing C. ing.
  • the fuel introduction pipes 44c and 44d extend in the longitudinal direction inside the manifold portions 43c and 43d. Similar to each example of FIG. 3, the fuel introduction pipes 44c and 44d are made of linear pipe members, penetrate the housing C and the wall portions of the manifold portions 43c and 43d, and project into the manifold portions 43c and 43d.
  • the fuel introduction pipes 44c and 44d may be crossed inside the manifold portions 43c and 43d or may be terminated between the inner walls facing each other, as in each example of FIG.
  • the fuel introduction pipes 44c and 44d have a plurality of openings hc and hd inside the manifold portions 43c and 43d to allow the fuel evaporated by the evaporator 42 to flow out.
  • 5A and 5B show the combustor 4a according to the second modification of the present embodiment.
  • the manifold portions 43e and 43f have a long dimension and a short dimension in a cross section perpendicular to the air flow, and the cross section thereof is the same as in each example of FIG. 4A.
  • the long dimension direction is set parallel to the tangent line at the connection point with the housing C, and the fuel introduction pipes 44e and 44f are inside the manifold portions 43e and 43f. , Extends in the direction of long dimensions.
  • the fuel introduction pipes 44e and 44f are set to have a length that penetrates the housing C and the wall portions of the manifold portions 43e and 43f and protrudes into the manifold portions 43e and 43f, and the stretching direction is set. It has a bent portion (or curved portion) that is turned from a direction perpendicular to the housing C to a direction parallel to the housing C.
  • the tips of the fuel introduction pipes 44e and 44f may be brought into contact with the inner surfaces of the manifold portions 43e and 43f, or may be terminated in front of the inner surfaces thereof, as in the examples of FIGS. 3 and 4.
  • the fuel introduction pipes 44e and 44f have a plurality of openings he and hf in which the fuel evaporated by the evaporator 42 flows out at a portion extending in the longitudinal direction of the manifold portions 43e and 43f.
  • FIG. 6 shows a combustor 4a according to a third modification of the present embodiment.
  • the manifold portion 43g has a long dimension and a short dimension in a cross section perpendicular to the air flow, and the cross section is long in the direction along the outer circumference of the housing C. It has a flat shape that is crushed in the direction perpendicular to.
  • the long dimension direction is set parallel to the tangent line on the outer surface of the housing C at the insertion point of the fuel introduction pipe 44g, and the fuel introduction pipe 44g is inside the manifold portion 43g. , Extends in the direction of long dimensions.
  • the fuel introduction pipe 44g is set to a length that penetrates the wall portion of the housing C and the manifold portion 43g and projects into the inside of the manifold portion 43g, and is stretched, as in the example of FIG. It has a bent portion that changes the direction from the direction perpendicular to the housing C to the direction parallel to the housing C.
  • the angle of the bent portion is set to a right angle, but it can also be set to an acute angle. This makes it possible to extend the fuel introduction pipe 44 g and provide a larger number of openings hg.
  • the tip of the fuel introduction pipe 44g may be brought into contact with the inner surface of the manifold portion 43g or may be terminated in front of the manifold portion 43g, as in the above-mentioned example. Further, the fuel introduction pipe 44g is longer. The same applies to having a plurality of openings hg through which fuel vapor flows out in a portion extending in the dimensional direction.
  • FIG. 7 shows the arrangement of the opening h provided in the fuel introduction pipe 44 of the combustor 4a according to the present embodiment as represented by the example shown in FIG. 3 in the extending direction from the tip end side of the fuel introduction pipe 44. It is shown in the state of.
  • a plurality of openings h are provided at intervals in the extending direction of the fuel introduction pipe 44. Further, as shown in FIG. 7A, the openings h are formed on both sides of the center of the fuel introduction pipe 44, specifically, before and after the center in the direction of the flow F, in a cross section parallel to the air flow F in the manifold portion 43. In the present embodiment, the opening is directed at an angle ⁇ of 30 ° or less with respect to the line perpendicular to the streamline that determines the direction of the mainstream.
  • the direction of h is determined by a line extending radially from the center of the fuel introduction pipe 44.
  • the arrangement of the opening h is not limited to this, and may be provided in front of or behind the center of the fuel introduction pipe 44, or in addition, as shown in FIG. 7B, in a direction opposite to the flow F. It is also possible to provide it on both the upper and lower sides or the left and right sides with respect to the center as viewed.
  • the direction of the opening h is directed at an angle with respect to a line perpendicular to the streamline that determines the direction of the mainstream, specifically, in a direction forming an angle ⁇ of 30 ° or less with respect to this vertical line and the opening.
  • the direction of the portion h is determined by a line extending radially from the center of the fuel introduction pipe 44, as described above.
  • the main body of the combustor 4a that is, the manifold portion 43 that guides air toward the catalyst bed portion 41, is provided with a wall portion on which the side wall of the evaporator 42 is projected, and the fuel evaporated by the evaporator 42.
  • the fuel introduction pipe 44 inside the manifold portion 43 in the direction of the long dimension in the cross section of the manifold portion 43, the fuel is more uniformly distributed over the cross section of the manifold portion 43. Is possible.
  • the heat dissipation area of the manifold portion 43 can be reduced and the heat transfer from the evaporator 42 can be further promoted. , It becomes possible to suppress the condensation of fuel more reliably.
  • the fuel introduction pipe 44 with a plurality of openings h, ha to hg through which the fuel flows out, the fuel can be more uniformly distributed over the cross section of the manifold portion 43.
  • the fuel and air are better mixed by directing the plurality of openings h at an angle of 30 ° or less in the front-rear direction with respect to the line perpendicular to the mainstream streamline of the manifold portion 43. , It is possible to shorten the distance required for mixing.
  • FIG. 8 shows the configuration of the combustor 4b provided in the fuel cell system S according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 8A shows the configuration of the combustor 4b having the same cross section as that of FIG. , Each is shown by the cross section of the manifold portion 43 parallel to the air flow F in the manifold portion 43.
  • the mixed gas introduction section for the catalyst bed section 41 in other words, the swirling flow of the mixed gas introduced into the catalyst bed section 41 between the swirl section 431 of the manifold section 43 and the catalyst bed section 41.
  • a mixer plate 45 configured to be reinforced is interposed.
  • the swivel portion 431 of the manifold portion 43 and the mixer plate 45 form a "mixing promotion portion" according to the present embodiment.
  • the fuel introduction pipe 44 is inclined inside the manifold portion 43 with respect to a line perpendicular to the streamline that determines the mainstream direction in the manifold portion 43, and a plurality of openings.
  • the opening h1 for flowing out the fuel toward the centrifugal side of the swirling flow of the mixed gas is in the manifold portion 43 rather than the opening h4 for flowing out the fuel toward the center side of the swirling flow. It is configured to be located downstream with respect to the flow.
  • the mixer plate 45 is installed together with the swirling portion 431 to further promote the mixing of fuel and air, and the opening h1 on the centrifugal side with respect to the swirling flow is located downstream of the opening h4 on the central side.
  • the flow velocity of the mixed gas flowing into the catalyst bed 41 via the swirl section 431 can be made more uniform, the space velocity in the catalyst bed 41 can be made uniform, and the combustion temperature can vary. , It is possible to suppress the increase of harmful exhaust components.
  • FIG. 9 shows the configuration of the combustor 4c provided in the fuel cell system S according to still another embodiment of the present invention in the same cross section as in FIG.
  • a gap G is provided between the side wall of the catalyst bed portion 41 and the evaporator 42, that is, the housing C for accommodating these elements and the wall portion of the manifold portion 43.
  • Other configurations are the same as those of the above-described embodiment (FIG. 2).
  • the manifold portion 43 is allowed to be arranged away from the side wall of the evaporator 42 or the housing C, so that the degree of freedom regarding the arrangement of the manifold portion 43 is increased, and interference with peripheral parts is avoided.
  • the width of the gap G can be appropriately set, but by arranging the manifold portion 43 close to the housing C or the evaporator 42, the fuel condensed in the process of flowing through the manifold portion 43 can be condensed. The suppressing effect can be maintained as much as possible.

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Abstract

燃料の燃焼反応を促進可能な触媒を担持させた触媒ベッド部と、触媒ベッド部を介する燃料の流れに関して触媒ベッド部の下流側に配置され、燃焼反応により得られる燃焼ガスを高温流体として動作可能に構成された蒸発器と、触媒ベッド部の外側を、触媒ベッド部を介する燃料の流れとは逆向きに空気を案内するマニホールド部と、蒸発器により蒸発させた燃料をマニホールド部の内部に導入可能に構成された燃料導入部と、を設ける。マニホールド部は、蒸発器の側壁が投影される壁部を有し、燃料導入部は、マニホールド部の壁部を貫通して、マニホールド部の内部に燃料を導入する。

Description

燃焼器およびこれを備える燃料電池システム
 本発明は、燃焼器および燃料電池のオフガス通路にこれを備える燃料電池システムに関し、特に燃料が液体の状態で貯蔵される燃料電池システムにおいて、燃焼器における燃料と空気との混合を促進させる技術に関する。
 JPH11-176461Aには、燃料が液体の状態で貯蔵される燃料電池システムに関し、燃料と空気との混合を促進させる技術として、次のものが開示されている。燃料の燃焼反応促進用の触媒を担持させた触媒ベッド部を設けるとともに、その下流側に蒸発熱交換器を設け、触媒ベッド部から出た燃焼ガスを高温流体とし、燃料を低温流体として、蒸発熱交換器を動作させる。そして、このようにして蒸発させた燃料を、触媒ベッド部を収めた筐体の外側を、触媒ベッド部におけるガスの流れとは逆向きに引き回された燃料供給配管を介して混合室に供給し、燃料と空気とを混合させた後、混合ガスを触媒ベッド部に導入して、触媒上で燃焼させるものである。
 JPH11-176461Aの技術によると、燃料を蒸発熱交換器により蒸発させた後、気体の状態で空気と混合させることから、燃料の噴射による混合、つまり、液滴の状態にある燃料と空気との混合の場合と比較して、混合を促進させることが可能である。しかし、混合室が触媒ベッド部のすぐ上流側に設けられることから、混合室から触媒ベッド部までの間に、混合に要する距離を確保することが容易でないという問題がある。さらに、燃料を一旦蒸発させた後、触媒ベッド部の筐体の外側を引き回され、全周を外気に晒された状態にある燃料供給配管を介して混合室に供給することから、燃料供給配管を流れる過程で燃料が冷却され、凝縮を生じる場合がある。凝縮が生じると、噴射による混合の場合と同様に、燃料と空気との混合にムラができ易く、触媒上での燃焼に温度差が生じて、燃焼ガスに充分な熱エネルギを持たせられなかったり、燃焼ガスに含まれる排気有害成分を増大させたりすることが懸念される。
 本発明は、以上の問題を考慮し、燃料と空気との混合をより良好に促進させることのできる燃焼器およびこれを備える燃料電池システムを提供することを目的とする。
 本発明の一形態では、燃料の燃焼反応を促進可能な触媒を担持させた触媒ベッド部と、触媒ベッド部を介する燃料の流れに関して当該触媒ベッド部の下流側に配置され、燃焼反応により得られる燃焼ガスを高温流体として動作可能に構成された蒸発器と、触媒ベッド部の外側を、触媒ベッド部を介する燃料の流れとは逆向きに空気を案内するマニホールド部であって、蒸発器の側壁が投影される壁部を有するマニホールド部と、マニホールド部の壁部を貫通し、蒸発器により蒸発させた燃料をこのマニホールド部の内部に導入可能に構成された燃料導入部と、を備える燃焼器が提供される。
 他の形態では、このような燃焼器を燃料電池のオフガス通路に備える燃料電池システムが提供される。
図1は、本発明の一実施形態に係る燃料電池システムの基本的な構成を示す概略図である。 図2は、同上実施形態に係る燃料電池システムに備わる燃焼器の構成を示す概略図である。 図3Aは、同上実施形態に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図であり、マニホールド部の断面が真円形の例である。 図3Bは、同上実施形態の変形例に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図であり、マニホールド部の断面が正方形の例である。 図4Aは、同上実施形態の変形例に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図であり、マニホールド部の断面が長円形の例である。 図4Bは、同上実施形態の変形例に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図であり、マニホールド部の断面が長方形の例である。 図5Aは、同上実施形態の他の変形例に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図であり、マニホールド部の断面が長円形の例である。 図5Bは、同上実施形態の他の変形例に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図であり、マニホールド部の断面が長円形の例である。 図6は、同上実施形態の更に別の変形例に係る燃焼器の、図2に示すA-A線による断面図である。 図7Aは、燃焼器の燃料導入部に備わる開口部の構成を示す概略図である。 図7Bは、燃焼器の燃料導入部に備わる開口部の別の構成を示す概略図である。 図8Aは、本発明の他の実施形態に係る燃料電池システムに備わる燃焼器の構成を、図2と同様の断面により示す概略図である。 図8Bは、本発明の他の実施形態に係る燃料電池システムに備わる燃焼器の構成を、空気の流れに平行なマニホールド部の断面により示す概略図である。 図9は、本発明の更に別の実施形態に係る燃料電池システムに備わる燃焼器の構成を示す概略図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
 (燃料電池システムの全体構成)
 図1は、本発明の一実施形態に係る燃料電池システムSの基本的な構成を示している。
 本実施形態に係る燃料電池システム(以下「燃料電池システム」といい、単に「システム」という場合がある)Sは、電動車両に搭載可能であり、当該車両に備わる走行用の電動モータに供給される電力を発生させる。発生させた電力は、電動モータに直接供給されてもよいし、電動モータに電力を供給可能に配設されたバッテリの充填に充てられてもよい。
 燃料電池システムSは、本実施形態に関わる主な構成要素として、燃料電池スタック1、燃料改質器2、空気加熱器3および燃焼器4aを備える。
 燃料電池スタック(以下、単に「スタック」という場合がある)1は、複数の燃料電池または燃料電池単位セルを積層して構成され、発電源である個々の燃料電池は、例えば、固体酸化物形燃料電池(SOFC)である。燃料電池システムSは、アノードガス供給通路11およびカソードガス供給通路12を備え、燃料電池スタック1は、アノードガス供給通路11を介して燃料ガスの供給を受ける一方、カソードガス供給通路12を介して酸化剤ガスの供給を受ける。本実施形態において、燃料ガスは、水素であり、酸化剤ガスは、酸素である。固体酸化物形燃料電池のアノード極およびカソード極での発電に係る反応は、次式(1.1)および(1.2)により表される。
 アノード極: 2H2+4O2- → 2H2O+4e- …(1.1)
 カソード極: O2+4e- → 2O2- …(1.2)
 発電反応後のオフガスは、燃料電池スタック1からオフガス排出通路に排出される。図1は、アノード側およびカソード側のオフガス排出通路のうち、カソード側の排出通路(以下「カソードオフガス排出通路」という)13のみを、燃料電池スタック1から延びる状態で示している。アノードオフガスについても排出通路(図示せず)が設けられ、このアノードオフガス排出通路も、燃料電池スタック1から延びる状態にある。
 燃料改質器2は、アノードガス供給通路11に介装され、図示しない燃料タンクからこのアノードガス供給通路11を介して燃料電池の原燃料が供給されるとともに、後に述べる燃焼器4で生じさせた燃焼ガスが導入されて、燃焼ガスを高温流体とする熱交換により原燃料を加熱し、原燃料の水蒸気改質を生じさせて、燃料ガスである水素を生じさせる。これにより、燃料電池のアノード極に対し、燃料ガスである水素を供給することが可能である。燃料電池の原燃料として、含酸素燃料(例えば、エタノール)の水溶液を例示することができ、エタノールの水蒸気改質は、次式(2)により表される。
 C25OH+3H2O → 6H2+2CO2 …(2)
 空気加熱器3は、カソードガス供給通路12に介装され、図示しないエアコンプレッサまたはブロアによりカソードガス供給通路12に取り込まれた空気が供給されるとともに、燃焼器4で生じさせた燃焼ガスが導入されて、燃焼ガスを高温流体とする熱交換により空気を加熱する。これにより、酸化剤ガスである酸素を、燃料電池スタック1の動作可能温度またはこれに近い温度にまで昇温させた後、カソード極に供給することが可能である。
 燃焼器4aは、カソードオフガス排出通路13に接続され、燃料電池システムSの温度がその動作可能温度(例えば、600℃)を下回るシステム起動時または低温時において、燃料電池スタック1およびカソードオフガス排出通路13を介して空気を受容するとともに、燃料供給管14を介して燃料を受容する。そして、この燃料を燃焼させて、燃焼ガスを生成し、燃焼ガスが有する熱エネルギにより、燃料電池システムSの暖機を実行する。燃料供給管14は、他の種類の燃料および燃料供給管の構成の選択も可能であるが、先に述べた燃料タンクに接続させてもよく、これにより、燃焼器4aに対し、燃料電池の原燃料(例えば、エタノール)が燃料として供給される。さらに、燃焼器4aは、いわゆる触媒型の燃焼器であり、燃料の燃焼反応促進用の触媒が担持された触媒ベッド部41を有する。
 燃焼器4aは、燃焼ガス通路15を介して燃料改質器2および空気加熱器3に接続されている。燃焼器4aで生じさせた燃焼ガスは、燃焼ガス通路15を通じて燃料改質器2および空気加熱器3に夫々供給され、燃料改質器2における燃料の水蒸気改質および空気加熱器3における空気の加熱に夫々供せられる。
 ここで、燃焼器4aにおける燃料の燃焼を良好に生じさせ、満足な熱エネルギを有する燃焼ガスを生成するには、燃焼に際して燃料と空気とを充分に混合させることが重要となる。混合が充分でなく、混合ガスにおける燃料の分布にムラが生じると、燃料の濃い部分では、燃焼温度が過度に上昇して、燃焼器4aの耐熱性に影響を与える一方、燃料の薄い部分では、燃焼温度が充分に上昇せず、燃料の未燃成分が発生して、燃焼ガスに含まれる排気有害成分を増大させる懸念がある。蒸発熱交換器を採用し、燃料を蒸発させた後、気体の状態で空気と混合させることにより、燃料の噴射による混合の場合と比較して、混合を促進させることが可能である。しかし、混合室と触媒ベッド部とが燃焼器の内部で隣り合って配置されるような構成では、混合室から触媒ベッド部までの間に、混合に要する距離を確保することが容易でないという問題がある。この距離を無理に確保しようとすれば、燃焼器を無駄に大型化させることになりかねず、燃焼器4aにかかるコストおよびレイアウト性に影響を及ぼすからである。さらに、燃料を蒸発させた後、混合室に到達させるまでの間に、燃料が冷却され、凝縮を生じるという別の懸念もある。
 そこで、本実施形態では、図1に示すように、燃焼器4aにおいて、触媒ベッド部41の下流側に、燃料を蒸発させることのできる蒸発器42を設置する。そして、蒸発させた燃料を、混合室への輸送を目的とした配管を介さずに、蒸発器42に近い合流点Mで空気と混合させることにより、混合に寄与させることのできる距離を確保し、燃料と空気とのより良好な混合の促進を図り、もって、環境に対する負荷を極力抑えながら、満足な熱エネルギを有する燃焼ガスを生成可能とする。
 (燃焼器の構成)
 図2は、本実施形態に係る燃料電池システムSに備わる燃焼器4aの構成を、この燃焼器4aを介するガスの主流を定める流線に平行な断面により示している。本実施形態および後に述べる全ての実施形態に関し、通路を介する流れの「主流」とは、通路の中心線上に形成される流れをいうものとする。
 本実施形態に係る燃焼器4aは、主な構成として、触媒ベッド部41と、蒸発器42と、マニホールド部43と、を備え、図示しない燃料タンクから延びる燃料供給管14が、蒸発器42に燃料を供給可能に接続されている。本実施形態では、燃焼器4aは、触媒ベッド部41と蒸発器42とに共通の筐体Cをさらに備え、触媒ベッド部41と蒸発器42とは、互いに隣接した状態で筐体Cに収容されている。
 触媒ベッド部41は、触媒を担持させた担体を有し、この触媒により燃料(例えば、エタノール)の燃焼反応を促進させて、燃料の燃焼ガスを生成可能に構成されている。生成された燃焼ガスは、燃焼器4aの出力として、次に述べる蒸発器42を介して燃焼ガス通路15に排出される。
 蒸発器42は、触媒ベッド部41を介する燃料の流れに関して触媒ベッド部41の下流側に配置されている。蒸発器42は、触媒ベッド部41での燃焼反応により得られた燃焼ガスを高温流体とし、燃料供給管14を介して供給された燃料を低温流体として動作可能に構成され、燃料を、燃焼ガスとの熱交換により蒸発させる。
 マニホールド部43は、触媒ベッド部41および蒸発器42を収めた筐体Cの外側で、触媒ベッド部41を介する燃料の流れとは逆向きに空気を案内するように配設されている。先に述べたように、マニホールド部43を流れる空気は、カソードガス供給通路12から燃料電池スタック1を介して供給されるものである。本実施形態では、マニホールド部43は、触媒ベッド部41との接続部に、触媒ベッド部41に対して同軸上に、触媒ベッド部41に導入される混合ガスの流れに円周方向の旋回成分を付与可能に構成された旋回部431を有する。混合ガスは、旋回部431を通過する際に、燃料と空気との混合がさらに促進される。
 蒸発器42とマニホールド部43との間に燃料導入管44が介装され、蒸発器42により蒸発させた燃料を、マニホールド部43の内部にこの燃料導入管44を介して導入可能に構成されている。燃料導入管44は、本実施形態に係る「燃料導入部」を構成するものである。マニホールド部43は、蒸発器42の側壁、本実施形態では、蒸発器42が収められた筐体Cが投影される壁部を有するものであり、燃料導入管44は、筐体Cを貫通して、マニホールド部43の内部にまで、延在させられている。本実施形態では、マニホールド部43が、燃焼器4aを介するガスの主流を定める流線に対して平行に、筐体Cの壁面に沿って配設され、筐体Cの投影は、蒸発器42における燃焼ガスの流れに対して垂直な方向に定められる。さらに、本実施形態では、後に述べるように、筐体Cとマニホールド部43の壁部とが互いに接して配置されるが、マニホールド部43の流路壁面の一部を、触媒ベッド部41および蒸発器42の側壁、つまり、筐体Cにより形成し、上記「投影される壁部」を、蒸発器42の側壁と共用の壁部とすることも可能である。さらに、「燃料導入部」は、管部材(燃料導入管44)を用意し、これを介在させるばかりでなく、別個の部材によらずに構成することも可能である。例えば、筐体Cとマニホールド部43の壁部とが互いに接する場合に、両者に貫通孔を形成し、蒸発器42の内部とマニホールド部43の内部とを、これらの貫通孔を介して互いに連通させる。
 (燃料導入部の構成)
 図3~6は、本実施形態に係る燃焼器4aの、図2に示すA-A線による断面図であり、合流点M(Ma~Mg)におけるマニホールド部43の形状および燃料導入管44の配置を、模式的に示している。図3~6のそれぞれにおいて、燃焼ガスの流路を形成する蒸発器42の導管は、便宜上図示が省略されている。
 図3Aおよび図3Bは、本実施形態の一例に係る燃焼器4aを示している。
 図3の各例において、燃料導入管44a、44bは、直線状の管部材からなる。燃料導入管44a、44bは、筐体Cおよびマニホールド部43a、43bの壁部を貫通し、マニホールド部43a、43bの内部に突出する長さに設定されている。燃料導入管44a、44bは、マニホールド部43a、43bの内部を横断させてもよいが、向かい合う内壁の間で終結させてもよい。マニホールド部43a、43bの断面は、図3Aの例では真円形であり、図3Bの例では正方形である。つまり、これらのマニホールド部43a、43bは、断面に長寸法と短寸法とがない場合の例を示している。
 燃料導入管44a、44bは、マニホールド部43a、43bの内部において、蒸発器42により蒸発させた燃料を流出させる複数の開口部ha、hbを有する。図3(図4~6についても同様である)は、マニホールド部43a、43bを介する空気の流れに関して前後に夫々4つずつ、合計8つの開口部を有する例を示すが、これ以外の開口部の数が採用されてもよい。
 図4Aおよび図4Bは、本実施形態の第1変形例に係る燃焼器4aを示している。
 図4の各例において、マニホールド部43c、43dは、空気の流れに対して垂直な断面において、長寸法と短寸法とを有する。マニホールド部43c、43dの断面は、図4Aの例では長円形であり、図4Bの例では長方形であり、長寸法の方向が、筐体Cとの接続点における接線に対して垂直に設定されている。燃料導入管44c、44dは、マニホールド部43c、43dの内部で、長寸法の方向に延設されている。燃料導入管44c、44dは、図3の各例と同様に、直線状の管部材からなり、筐体Cおよびマニホールド部43c、43dの壁部を貫通し、マニホールド部43c、43dの内部に突出する長さに設定されている。燃料導入管44c、44dを、マニホールド部43c、43dの内部を横断させても、向かい合う内壁の間で終結させてもよいことも、図3の各例と同様である。燃料導入管44c、44dは、マニホールド部43c、43dの内部において、蒸発器42により蒸発させた燃料を流出させる複数の開口部hc、hdを有する。
 図5Aおよび図5Bは、本実施形態の第2変形例に係る燃焼器4aを示している。
 図5の各例において、マニホールド部43e、43fは、空気の流れに対して垂直な断面において、長寸法と短寸法とを有し、その断面は、図4の各例と同様に、図5Aの例では長円形であり、図5Bの例では長方形である。ただし、図5の各例では、長寸法の方向が、筐体Cとの接続点における接線に対して平行に設定されており、燃料導入管44e、44fは、マニホールド部43e、43fの内部で、長寸法の方向に延設されている。具体的には、燃料導入管44e、44fは、筐体Cおよびマニホールド部43e、43fの壁部を貫通し、マニホールド部43e、43fの内部に突出する長さに設定されるとともに、延伸方向を筐体Cに垂直な方向から平行な方向に転向させる屈曲部(または湾曲部)を有する。燃料導入管44e、44fの先端を、マニホールド部43e、43fの内面に突き当たらせても、その手前で終結させてもよいことは、図3および4の各例と同様である。燃料導入管44e、44fは、マニホールド部43e、43fの長寸法の方向に延びる部分に、蒸発器42により蒸発させた燃料を流出させる複数の開口部he、hfを有する。
 図6は、本実施形態の第3変形例に係る燃焼器4aを示している。
 図6の例において、マニホールド部43gは、空気の流れに対して垂直な断面において、長寸法と短寸法とを有するとともに、その断面が、筐体Cの外周に沿う方向に長く、筐体Cに垂直な方向に潰れた扁平形状を有する。図6の例では、長寸法の方向が、燃料導入管44gの挿入点における筐体Cの外面上における接線に対して平行に設定されており、燃料導入管44gは、マニホールド部43gの内部で、長寸法の方向に延設されている。具体的には、燃料導入管44gは、図5の例と同様に、筐体Cおよびマニホールド部43gの壁部を貫通し、マニホールド部43gの内部に突出する長さに設定されるとともに、延伸方向を筐体Cに垂直な方向から平行な方向に転向させる屈曲部を有する。本実施形態では、屈曲部の角度が直角に設定されているが、鋭角に設定することも可能である。これにより、燃料導入管44gを延長させ、より多くの数の開口部hgを設けることが可能となる。燃料導入管44gの先端を、マニホールド部43gの内面に突き当たらせても、その手前で終結させてもよいことは、先に示した例と同様であり、さらに、燃料導入管44gが、長寸法の方向に延びる部分に、燃料の蒸気を流出させる複数の開口部hgを有することについても同様である。
 (開口部の配置)
 図7は、本実施形態に係る燃焼器4aの燃料導入管44に備わる開口部hの配置を、図3に示す例により代表させて、燃料導入管44の先端側からその延在方向に見た状態で示している。
 先に述べたように、本実施形態では、複数の開口部hが、燃料導入管44の延在方向に間隔を空けて設けられている。さらに、開口部hは、図7Aに示すように、マニホールド部43における空気の流れFに平行な断面において、燃料導入管44の中心の両側、具体的には、流れFの方向に中心の前後に設けられており、主流の方向を定める流線に垂直な線に対して斜めに、本実施形態では、この垂直な線に対して30°以下の角度θを成す方向に向けられ、開口部hの向きは、燃料導入管44の中心から放射状に延びる線により定められる。
 開口部hの配置は、これに限定されるものではなく、燃料導入管44の中心に対して前後に設けることに代えるかまたはこれに加え、図7Bに示すように、流れFに逆らう方向に見た状態で、中心に対して上下または左右の両側に設けることも可能である。開口部hの方向が主流の方向を定める流線に垂直な線に対して斜めに、具体的には、この垂直な線に対して30°以下の角度θを成す方向に向けられることおよび開口部hの向きが燃料導入管44の中心から放射状に延びる線により定められることは、先に述べたのと同様である。
 (作用効果の説明)
 本実施形態に係る燃料電池システムSは、以上のように構成され、本実施形態により得られる作用および効果について、以下に説明する。
 第1に、燃焼器4aの本体、つまり、触媒ベッド部41に向けて空気を案内するマニホールド部43に、蒸発器42の側壁が投影される壁部を設け、蒸発器42により蒸発させた燃料を、燃料導入管44によりこの壁部を介してマニホールド部43の内部に導入可能としたことで、触媒ベッド部41に至るまでに燃料と空気との混合に用いられる距離を確保することが可能となるので、触媒ベッド部41への導入前に、燃料と空気との混同を促進させることができる。これにより、触媒ベッド部41で均一に燃焼を生じさせ、排気有害成分の排出を抑制しながら、満足な熱エネルギを有する燃焼ガスを生成することが可能となり、燃料電池システムSの暖機の促進を図ることができる。
 第2に、蒸発器42の側壁とマニホールド部43の壁部(特にその「投影される壁部」)とを互いに接触させることで、蒸発器42からマニホールド部43への熱の伝達を促し、マニホールド部43の内部における温度の低下を抑制することが可能となるので、マニホールド部43を流れる燃料に凝縮が生じるのを抑制することができる。さらに、マニホールド部43の壁部を蒸発器42の側壁と共用のものとすることで、マニホールド部43の放熱面積を縮小させ、蒸発器42からの熱の伝達をより良好に促すことが可能となる。
 第3に、燃料導入管44をマニホールド部43の内部に突出させたことで、マニホールド部43の断面に亘って燃料の分布にムラが生じるのを抑制することが可能となる。
 第4に、燃料導入管44を、マニホールド部43の内部で、マニホールド部43の断面における長寸法の方向に延在させることで、マニホールド部43の断面に亘って燃料をより均質に分布させることが可能となる。
 第5に、マニホールド部43の長寸法を蒸発器42の側壁に沿う方向に定めることで、マニホールド部43の放熱面積の縮小と、蒸発器42からの熱の伝達と、の更なる促進を図り、燃料の凝縮をより確実に抑制することが可能となる。
 第6に、燃料導入管44に、燃料を流出させる複数の開口部h、ha~hgを設けることで、マニホールド部43の断面に亘って燃料をより均質に分布させることが可能となる。
 第7に、複数の開口部hをマニホールド部43における主流の方向を定める流線に対して斜めに向けることで、燃料と空気とのより均質な混合を促すとともに、混合に要する距離を短縮させることが可能となる。
 第8に、複数の開口部hをマニホールド部43の主流の流線に垂直な線に対して前後に30°以下の角度を成す方向に向けることで、燃料と空気とをより良好に混合させ、混合に要する距離の短縮を図ることが可能となる。
 第9に、複数の開口部hの向きを燃料導入管44の中心から延びる線により定めることで、燃料導入管44からマニホールド部43の内部へ、燃料を円滑に流入させることが可能となる。
 第10に、複数の開口部hを燃料導入管44の中心の両側、つまり、中心の上下または左右に設けることで、燃料と空気とをより良好に混合させ、混合に要する距離の短縮を図ることが可能となる。
 (他の実施形態の説明)
 図8は、本発明の他の実施形態に係る燃料電池システムSに備わる燃焼器4bの構成を示しており、図8Aは、燃焼器4bの構成を図2と同様の断面により、図8Bは、マニホールド部43における空気の流れFに平行なマニホールド部43の断面により、夫々示している。
 本実施形態では、触媒ベッド部41に対する混合ガスの導入部、換言すれば、マニホールド部43の旋回部431と触媒ベッド部41との間に、触媒ベッド部41に導入される混合ガスの旋回流動を強化可能に構成されたミキサープレート45が介装されている。マニホールド部43の旋回部431とこのミキサープレート45とは、本実施形態に係る「混合促進部」を構成する。これに併せ、本実施形態では、燃料導入管44が、マニホールド部43の内部で、マニホールド部43における主流の方向を定める流線に垂直な線に対して傾斜させられており、複数の開口部h(h1~h4)のうち、混合ガスの旋回流動の遠心側に向かう燃料を流出させる開口部h1が、この旋回流動の中心側に向かう燃料を流出させる開口部h4よりも、マニホールド部43における流れに関して下流側に位置するように構成されている。
 このように、旋回部431に併せてミキサープレート45を設置し、燃料と空気との混合をさらに促進させるとともに、旋回流動に対する遠心側の開口部h1を中心側の開口部h4よりも下流側に位置させることで、旋回部431を介して触媒ベッド部41へ流入する混合ガスの流速をより均一に近付けることが可能となり、触媒ベッド部41における空間速度を均一化し、燃焼温度にばらつきが生じたり、排気有害成分を増大させたりするのを抑制することができる。
 図9は、本発明の更に別の実施形態に係る燃料電池システムSに備わる燃焼器4cの構成を、図2と同様の断面により示している。
 本実施形態では、触媒ベッド部41および蒸発器42の側壁、つまり、これらの要素を収める筐体Cと、マニホールド部43の壁部と、の間に、隙間Gが設けられている。これ以外の構成は、先に示した実施形態のもの(図2)と同様である。
 このように、マニホールド部43について、蒸発器42の側壁ないし筐体Cから離間させた配置が許容されることで、マニホールド部43の配置に関する自由度が増大するので、周辺部品との干渉を回避しながら、燃料と空気との混合に適した流れを形成することが可能となる。ここで、隙間Gの幅は、適宜設定することが可能であるが、マニホールド部43を筐体Cまたは蒸発器42に近付けて配置することで、マニホールド部43を流れる過程で生じる燃料の凝縮を抑制する効果を、可及的に維持することができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は、本発明の適用例の一部を示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を、上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。上記実施形態に対し、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内で様々な変更および修正が可能である。
 本願は、2019年9月4日に日本国特許庁に出願された特願2019-161388に基づく優先権を主張し、この出願のすべての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (12)

  1.  燃料の燃焼反応を促進可能な触媒を担持させた触媒ベッド部と、
     前記触媒ベッド部を介する前記燃料の流れに関して当該触媒ベッド部の下流側に配置され、前記燃焼反応により得られる燃焼ガスを高温流体として動作可能に構成された蒸発器と、
     前記触媒ベッド部の外側を、前記触媒ベッド部を介する前記燃料の流れとは逆向きに空気を案内するマニホールド部であって、前記蒸発器の側壁が投影される壁部を有するマニホールド部と、
     前記マニホールド部の壁部を貫通し、前記蒸発器により蒸発させた前記燃料を前記マニホールド部の内部に導入可能に構成された燃料導入部と、
    を備える、燃焼器。
  2.  前記マニホールド部は、前記壁部が前記蒸発器の側壁と接するかまたは前記蒸発器の側壁と共用の前記壁部を有する、
    請求項1に記載の燃焼器。
  3.  前記燃料導入部は、前記蒸発器から前記マニホールド部に向けて延びる管部材を有し、
     前記管部材は、前記マニホールド部の内部に突出するように設けられた、
    請求項1または2に記載の燃焼器。
  4.  前記マニホールド部は、前記空気の流れに対して垂直な断面において、長寸法と短寸法とを有し、
     前記管部材は、前記マニホールド部の内部で、前記長寸法の方向に延びる、
    請求項3に記載の燃焼器。
  5.  前記マニホールド部の長寸法が、前記蒸発器の側壁に沿う方向に定められた、
    請求項4に記載の燃焼器。
  6.  前記管部材は、前記マニホールド部の内部において、前記蒸発器により蒸発させた燃料を流出させる複数の開口部を有する、
    請求項3~5のいずれか一項に記載の燃焼器。
  7.  前記複数の開口部は、前記マニホールド部における主流の方向を定める流線に対して斜めに向けられた、
    請求項6に記載の燃焼器。
  8.  前記複数の開口部は、前記流線に垂直な線に対し、前記主流の方向に関する前後の少なくとも一方に、30°以下の角度を成す方向に向けられた、
    請求項7に記載の燃焼器。
  9.  前記複数の開口部は、前記管部材の中心から延びる線によりその向きが定められる、
    請求項6~8のいずれか一項に記載の燃焼器。
  10.  前記複数の開口部は、前記マニホールド部における流れに垂直な方向に、前記中心の両側に設けられた、
    請求項9に記載の燃焼器。
  11.  前記マニホールド部は、前記触媒ベッド部に導入される混合ガスの流れに円周方向の旋回成分を付与可能に構成された混合促進部を備え、
     前記燃料導入部は、前記複数の開口部のうち、前記旋回の遠心側に向かう燃料を流出させる開口部が、前記旋回の中心側に向かう燃料を流出させる開口部よりも、前記マニホールド部における流れに関して下流側に位置するように構成された、
    請求項6~10のいずれか一項に記載の燃焼器。
  12.  請求項1~11のいずれか一項に記載の燃焼器と、
     燃料電池と、
    を備え、
     前記マニホールド部に、前記燃料電池のカソードオフガス通路が接続され、
     前記マニホールド部に対し、前記燃料電池を介して前記空気が供給可能に構成された、
    燃料電池システム。
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