JP5303609B2 - 燃料電池システム - Google Patents
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Description
さらに、特許文献3には、コンプレッサで圧縮された空気を空気動圧軸受に導入する軸受空気流路を、軸受ケーシング内に設けて、この軸受空気流路を前記冷却流路と兼用させる技術が開示されている。
また、特許文献3に開示された技術では、軸受空気流路(冷却流路)を流通した高温の圧縮空気が保有するエンタルピーのみを回収利用しているだけであり、エネルギー回収としては不十分であり、改善の余地があった。
請求項1に係る発明は、燃料と酸化剤を供給されて発電をする燃料電池(例えば、後述する実施例における燃料電池スタック2)と、前記酸化剤としての酸素を含む空気を前記燃料電池に供給する空気供給流路(例えば、後述する実施例における空気供給流路11)と、前記燃料電池から排出された空気を排出する空気排出流路(例えば、後述する実施例におけるカソードオフガス流路12)と、前記空気供給流路上に配置され空気を前記燃料電池に圧送するコンプレッサ(例えば、後述する実施例におけるコンプレッサ10)と、前記空気排出流路上に配置され前記コンプレッサと共通の回転軸(例えば、後述する実施例における回転軸18)を有し前記燃料電池から排出された空気を駆動エネルギとするエキスパンダタービン(例えば、後述する実施例におけるエキスパンダタービン17)と、前記回転軸上に配置された電動機(例えば、後述する実施例における駆動モータ19)と、前記コンプレッサから吐出される空気の一部を分岐し作動空気として用いて前記回転軸を支持する空気動圧軸受部(例えば、後述する実施例における空気動圧軸受部21)と、前記空気動圧軸受部を流通した空気を導出させ前記エキスパンダタービンに供給する軸受空気排出供給流路(例えば、後述する実施例における軸受空気排出供給流路23)と、を備えることを特徴とする燃料電池システム(例えば、後述する実施例における燃料電池システム1)である。
また、コンプレッサの駆動開始時には、燃料電池から排出される空気がエキスパンダタービン17に供給されるよりも先に、空気動圧軸受部を流通した空気をエキスパンダタービンに供給することができるので、エキスパンダタービンを回転駆動するまでのタイムラグを短縮することができる。
また、カソード圧力を低下させる際にも、空気動圧軸受部を流通した空気がエキスパンダタービンに供給されるので、エキスパンダタービンの入口における動圧を上昇させて排気速度を大きくすることができ、減圧応答を早めることができる。
図1は、実施例における燃料電池システム1の概略構成を示した図である。
燃料電池スタック(燃料電池)2は、例えば固体ポリマーイオン交換膜等からなる固体高分子電解質膜をアノードとカソードとで両側から挟み込んで形成されたセルを複数積層して構成されており、アノードに燃料として水素(燃料)を供給し、カソードに酸化剤として酸素を含む空気(酸化剤)を供給すると、アノードで触媒作用により発生した水素イオンが、固体高分子電解質膜を通過してカソードまで移動して、カソードで空気中の酸素と電気化学反応を起こして発電し、水が生成される。
圧力調整弁16は、その開度調整により、燃料電池スタック2内のカソードの空気圧力(以下、カソード圧力と略す)を調整するものである。
コンプレッサ10とエキスパンダタービン17は共通の回転軸18によって連結されており、回転軸18は駆動モータ19(電動機)によって回転駆動される。コンプレッサ10は、駆動モータ19と、カソードオフガスの有するエネルギーによって作動するエキスパンダタービン17とによって駆動される。
軸受空気排出供給流路23には、軸受空気の流量を検出する空気流量センサ24が設けられている。
カソードオフガス流路12において圧力調整弁16とエキスパンダタービン17の間には、エキスパンダタービン17の入口のカソードオフガス圧力(以下、タービン入口圧という)を検出するタービン入口圧センサ27が設けられている。
カソードオフガス流路12においてエキスパンダタービン17の直ぐ下流には、エキスパンダタービン17の出口のカソードオフガス圧力(以下、タービン出口圧という)を検出するタービン出口圧センサ28が設けられている。
空気流量センサ24と、タービン入口圧センサ27と、タービン出口圧センサ28は、それぞれ検出値に応じた電気信号を制御装置(制御部)30に出力する。
また、軸受空気は、燃料電池スタック2から排出されたカソードオフガスとともにエキスパンダタービン17へ供給されるので、軸受空気が有するエネルギーをエキスパンダタービン17の駆動エネルギーとして回収することができる。その結果、燃料電池システム1の発電効率が向上する。
コンプレッサ10を駆動すると、コンプレッサ10と共通の回転軸18を有するエキスパンダタービン17も回転するため、始動直後はエキスパンダタービン17のポンプ作用により、エキスパンダタービン17の入口側の圧力がエキスパンダタービン17の出口側の圧力よりも小さくなり、この圧力差がエキスパンダタービン17の回転抵抗となってしまう。
駆動モータ19を駆動開始してコンプレッサ10を駆動開始した場合には、まず、ステップS01において開閉弁26を開く。これにより、エキスパンダタービン17よりも上流のカソードオフガス流路12に、大気開放流路25を介して大気圧を導入する。
次に、ステップS02に進み、タービン入口圧センサ27により検出されたタービン入口圧とタービン出口圧センサ28により検出されたタービン出口圧とを比較し、タービン入口圧がタービン出口圧よりも大きいか否かを判定する。
ステップS02における判定結果が「YES」(タービン入口圧>タービン出口圧)である場合には、ステップS03に進み、開閉弁26を閉じ、エキスパンダタービン17よりも上流のカソードオフガス流路12への大気導入を終了する。これにより、無用な大気導入を防止することができる。
このように開閉弁26を開閉制御することで、ターボラグをより一層短縮することができる。
また、減圧要求により駆動モータ19の回転数を減少させて回転軸18の回転数を減少させると、エキスパンダタービン17はその慣性によっても減速を妨げている。
燃料電池スタック2のカソード圧力の減圧要求があった場合、ステップS101において、要求された減圧量に応じて、駆動モータ19の印加電圧を下げて駆動モータ19の回転数を減少させる。これにより、コンプレッサ10およびエキスパンダタービン17の回転数が減少する。
次に、ステップS102に進み、要求された減圧量に応じて、圧力調整弁16の開度制御を実行する。この開度制御における最大開度は全開である。
ステップS103における判定結果が「NO」である場合、すなわち、軸受空気流量が前記所定値以上である場合、あるいは、タービン入口圧がタービン出口圧以上である場合には、ステップS102に戻り、圧力調整弁16の開度制御を継続する。
ステップS105における判定結果が「NO」である場合には、ステップS104に戻り、開閉弁26の開弁状態を保持する。
ステップS105における判定結果が「YES」である場合には、ステップS106に進み、開閉弁26を閉じる。
2 燃料電池スタック(燃料電池)
10 コンプレッサ
11 空気供給流路
12 カソードオフガス流路(空気排出流路)
16 圧力調整弁
17 エキスパンダタービン
18 回転軸
19 駆動モータ(電動機)
21 空気動圧軸受部
23 軸受空気排出供給流路
24 空気流量センサ
25 大気開放流路
26 開閉弁
27 タービン入口圧センサ
28 タービン出口圧センサ
30 制御装置(制御部)
Claims (4)
- 燃料と酸化剤を供給されて発電をする燃料電池と、
前記酸化剤としての酸素を含む空気を前記燃料電池に供給する空気供給流路と、
前記燃料電池から排出された空気を排出する空気排出流路と、
前記空気供給流路上に配置され空気を前記燃料電池に圧送するコンプレッサと、
前記空気排出流路上に配置され前記コンプレッサと共通の回転軸を有し前記燃料電池から排出された空気を駆動エネルギとするエキスパンダタービンと、
前記回転軸上に配置された電動機と、
前記コンプレッサから吐出される空気の一部を分岐し作動空気として用いて前記回転軸を支持する空気動圧軸受部と、
前記空気動圧軸受部を流通した空気を導出させ前記エキスパンダタービンに供給する軸受空気排出供給流路と、
を備えることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記空気排出流路における前記燃料電池と前記エキスパンダタービンとの間に、一端が大気に開放された大気開放流路が接続され、該大気開放流路に開閉弁を備えることを特徴とする請求項1に記載の燃料電池システム。
- 前記エキスパンダタービンの入口の空気圧力を検出するタービン入口圧センサと、
前記エキスパンダタービンの出口の空気圧力を検出するタービン出口圧センサと、
制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記コンプレッサを駆動開始する際に、前記電動機を駆動開始するとともに前記開閉弁を開き、前記タービン入口圧センサにより検出された入口の空気圧力が前記タービン出口圧センサにより検出された出口の空気圧力よりも大きくなったときに前記開閉弁を閉じることを特徴とする請求項2に記載の燃料電池システム。 - 前記空気排出流路上に設けられ前記燃料電池のカソード圧力を調整する圧力調整弁と、
前記軸受空気排出供給流路を流通する空気の流量を検出する空気流量センサと、
前記エキスパンダタービンの入口の空気圧力を検出するタービン入口圧センサと、
前記エキスパンダタービンの出口の空気圧力を検出するタービン出口圧センサと、
制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記燃料電池のカソード圧力を低下させる際に、前記圧力調整弁を開き、前記空気流量センサにより検出された空気流量が所定値より少なく、且つ前記タービン入口圧センサにより検出された入口の空気圧力が前記タービン出口圧センサにより検出された出口の空気圧力よりも小さくなったときに前記開閉弁を開くことを特徴とする請求項2に記載の燃料電池システム。
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