JP5169056B2 - 燃料電池システム及びその運転停止方法 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の第1実施形態に係る燃料電池システムの構成図である。同図に示す燃料電池システムは、例えば、燃料電池車両の動力源として車両に搭載されて、車両の駆動モータや燃料電池発電用の補機などの負荷に電力を供給するものであり、燃料ガスと酸化剤ガスとが供給されることで発電する燃料電池スタック1を備える。
次に、本発明の第2実施形態に係る燃料電池システムについて説明する。第2実施形態に係る燃料電池システムは、上述した第1実施形態に係る燃料電池システムと同様の構成(図1参照)であるが、制御装置30のメイン制御部32によるシステム停止処理の制御内容が、第1実施形態とは一部異なっている。以下、第1実施形態と共通する部分については重複した説明を適宜省略しながら、第2実施形態の特徴部分について説明する。
次に、本発明の第3実施形態に係る燃料電池システムについて説明する。第3実施形態に係る燃料電池システムは、上述した第1実施形態に係る燃料電池システムと同様の構成(図1参照)であるが、制御装置30のメイン制御部32によるシステム停止処理の制御内容の一部、具体的にはアノード目標圧力を設定する処理が第1実施形態とは異なっている。以下、第1実施形態と共通する部分については重複した説明を適宜省略しながら、第3実施形態の特徴部分について説明する。
次に、本発明の第4実施形態に係る燃料電池システムについて説明する。第4実施形態に係る燃料電池システムは、上述した第1実施形態に係る燃料電池システムと同様の構成(図1参照)であるが、制御装置30のメイン制御部32によるシステム停止処理の制御内容が、第1実施形態とは一部異なっている。以下、第1実施形態と共通する部分については重複した説明を適宜省略しながら、第4実施形態の特徴部分について説明する。
2H2+O2→2H2O
この式から、カソード1b内に残存した酸素をアノード1aから透過してきた水素で処理するには、酸素1分子に対して、水素2分子が消費されることがわかる。すなわち、停止期間中には、先に説明した濃度Dc[%]の酸素に対して、2倍の水素が消費されることとなる。カソード1b内に残存する酸素量は、電流取出部31により燃料電池スタック1から電流を取り出す時間の長さ(電流取り出し期間の長さ)に応じて決まり、電流取り出し期間が長いほど、停止時にカソード1b内に残存する酸素量は低下することとなる。以上のことから、第4実施形態に係る燃料電池システムでは、図7のステップST403において、アノード目標圧力を、図9に示すように、電流取り出し期間が終了した時点で燃料電池スタック1のカソード1b内に残存すると推定される酸素量の2倍の水素量に見合う圧力を大気圧に対して加算した圧力以上に設定する。これにより、停止期間中にアノード1aから水素が透過して、カソード1b内の酸素を消費しても、アノード1aが大気圧以下まで低下することがなく、よって、システム停止期間中における外気の進入を抑制することができる。
次に、本発明の第5実施形態に係る燃料電池システムについて説明する。第5実施形態に係る燃料電池システムは、上述した第1実施形態に係る燃料電池システムと同様の構成(図1参照)であり、また、制御装置30のメイン制御部32によるシステム停止処理の制御内容も、基本的には上述した第4実施形態と同様(図7参照)であるが、アノード目標圧力演算の方法(図7のステップST403)が、第4実施形態と一部異なっている。以下、第1実施形態と共通する部分や第4実施形態と共通する部分については重複した説明を適宜省略しながら、第5実施形態の特徴部分について説明する。
アノード側 : H2 → 2H+ + 2e−
カソード側 : 4H+ + O2 + 4e− → 2H2O
これらの反応式からもわかるように、燃料電池スタック1からの電流取り出しによりカソード1b側で消費される酸素量は、燃料電池スタック1から取り出す電流値が変ると、それに応じて変化することになる。今、電流取出部31により取出す電流値をIHとすると(図10(b)の実線参照)、電流IL(IH>IL)で取り出した場合(図10(b)一点鎖線参照)と比べて、アノード1a側及びカソード1b側での上記反応の単位時間当たりの反応量が異なることから、所定時間Tv[sec]に亘り電流取り出しを実施した際、カソード1bに残存する酸素量が小さくなる(DH<DL)。つまり、電流取出部31による電流取り出し期間が一定(Tv[sec])であれば、取り出す電流値の大きさによってカソード1bで消費される酸素量が決まることになる。
次に、本発明の第6実施形態に係る燃料電池システムについて説明する。第6実施形態に係る燃料電池システムは、上述した第1実施形態に係る燃料電池システムと同様の構成(図1参照)であるが、制御装置30のメイン制御部32によるシステム停止処理の制御内容が、第1実施形態とは一部異なっている。以下、第1実施形態と共通する部分については重複した説明を適宜省略しながら、第6実施形態の特徴部分について説明する。
次に、本発明の第7実施形態に係る燃料電池システムについて説明する。第7実施形態に係る燃料電池システムは、上述した第1実施形態に係る燃料電池システムと同様の構成(図1参照)であるが、制御装置30のメイン制御部32によるシステム停止処理の制御内容が、第1実施形態とは一部異なっている。以下、第1実施形態と共通する部分については重複した説明を適宜省略しながら、第7実施形態の特徴部分について説明する。
1a アノード(燃料極)
1b カソード(酸化剤極)
10 水素系(燃料供給系)
14 燃料循環ポンプ
15 エゼクタ
20 空気系(酸化剤供給系)
23 空気系入口弁(外気進入抑制弁)
24 空気系出口弁(外気進入抑制弁)
30 制御装置
31 電流取出部(停止時電流取り出し手段)
32 メイン制御部(システム停止制御手段)
41 電圧センサ
42 電流センサ(電流測定手段)
44 カソード流量センサ(流量検出手段)
Claims (11)
- 燃料極と酸化剤極とが電解質膜を挟んで対向配置されてなる燃料電池と、
前記燃料電池の燃料極に水素を含有する燃料ガスを供給する燃料供給系と、
前記燃料電池の酸化剤極に酸素を含有する酸化剤ガスを供給する酸化剤供給系と、
前記酸化剤極供給系における燃料電池入口側及び出口側にそれぞれ設けられ、前記燃料電池の酸化剤極に外気が進入することを抑制する外気進入抑制弁と、
システム停止処理中に前記燃料電池から電流を取り出す停止時電流取り出し手段と、
システム停止処理を統合的に制御するシステム停止制御手段とを備え、
前記システム停止制御手段は、前記燃料供給系による燃料ガスの供給を継続させるとともに前記酸化剤供給系による酸化剤ガスの供給を停止させた状態で、前記停止時電流取り出し手段による前記燃料電池からの電流取り出しを開始させた後、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧してから、前記外気進入抑制弁を閉止させることを特徴とする燃料電池システム。 - 前記燃料供給系は、前記燃料電池の燃料極から排出された燃料ガスを循環ポンプにより循環させて前記燃料電池の燃料極に再度供給する燃料循環手段を有し、
前記システム停止制御手段は、前記燃料循環手段による燃料ガスの循環を継続させながら、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧す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。 - 前記燃料供給系は、前記燃料電池の燃料極から排出された燃料ガスをエゼクタにより循環させて前記燃料電池の燃料極に再度供給する燃料循環手段を有し、
前記システム停止制御手段は、前記燃料循環手段による燃料ガスの循環を継続させながら、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧す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。 - 前記燃料供給系は、前記燃料電池の燃料極から排出された燃料ガスを循環ポンプ及びエゼクタにより循環させて前記燃料電池の燃料極に再度供給する燃料循環手段を有し、
前記システム停止制御手段は、前記燃料循環手段による燃料ガスの循環を継続させながら、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧するとともに、前記停止時電流取り出し手段による前記燃料電池からの電流取り出しを終了させる前に、前記循環ポンプの作動を停止させ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。 - 前記システム停止制御手段は、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧する際の目標圧力を、前記燃料電池の電解質膜の許容膜間差圧に相当する圧力を大気圧に対して加算した値以下に設定することを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の燃料電池システム。
- 前記システム停止制御手段は、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧する際の目標圧力を、前記停止時電流取り出し手段による前記燃料電池からの電流取り出しを終了した時点で前記燃料電池の酸化剤極に残存すると推定される酸素量の2倍の水素量に見合う圧力を大気圧に対して加算した値以上に設定することを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載の燃料電池システム。
- 前記システム停止制御手段は、前記停止時電流取り出し手段による前記燃料電池からの電流取り出し時間の設定値に基づいて、電流取り出しを終了した時点で前記燃料電池の酸化剤極に残存する酸素量を推定することを特徴とする請求項6に記載の燃料電池システム。
- 前記システム停止制御手段は、前記停止時電流取り出し手段が前記燃料電池から取り出す電流値の目標値に基づいて、電流取り出しを終了した時点で前記燃料電池の酸化剤極に残存する酸素量を推定することを特徴とする請求項6に記載の燃料電池システム。
- 前記停止時電流取り出し手段により前記燃料電池から取り出される電流値を測定する電流測定手段をさらに備え、
前記システム停止制御手段は、前記電流測定手段の測定値が、前記燃料電池から取り出す電流値の目標値よりも低い所定の判定閾値以下にまで低下した後に、前記外気進入抑制弁を閉止させることを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料電池の酸化剤極に供給される酸化剤ガスの流量を検出する流量検出手段をさらに備え、
前記システム停止制御手段は、前記流量検出手段により検出される酸化剤ガス流量が所定の判定閾値以下にまで低下した後に、前記外気進入抑制弁を閉止させることを特徴とする請求項1乃至9の何れか1項に記載の燃料電池システム。 - 燃料極と酸化剤極とが電解質膜を挟んで対向配置されてなる燃料電池と、
前記燃料電池の燃料極に水素を含有する燃料ガスを供給する燃料供給系と、
前記燃料電池の酸化剤極に酸素を含有する酸化剤ガスを供給する酸化剤供給系と、
前記酸化剤極供給系における燃料電池入口側及び出口側にそれぞれ設けられ、前記燃料電池の酸化剤極に外気が進入することを抑制する外気進入抑制弁とを備える燃料電池システムの運転停止方法であって、
前記燃料供給系による燃料ガスの供給を継続させるとともに前記酸化剤供給系による酸化剤ガスの供給を停止させた状態で、前記燃料電池からの電流取り出しを開始する第1ステップと、
前記第1ステップの後、前記燃料電池の燃料極の圧力を大気圧以上で且つ酸化剤極の圧力以上に昇圧する第2ステップと、
前記第2ステップの後、前記外気進入抑制弁を閉止させて前記燃料電池の酸化剤極を外気から封止する第3のステップと、を有するシステム停止処理を実行することを特徴とする燃料電池システムの運転停止方法。
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