JP2001266915A - 燃料電池運転システムにおける水素貯蔵合金再生装置 - Google Patents
燃料電池運転システムにおける水素貯蔵合金再生装置Info
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Abstract
を生成する改質器3と,その改質器3により生成された
水素を吸蔵し,且つ放出することが可能な水素貯蔵合金
MH2を備えた水素貯蔵器51と,その水素貯蔵器51
から放出された水素を供給される燃料電池2とを備えた
燃料電池運転システムにおいて,水素貯蔵合金再生装置
は,水素貯蔵合金MH2が不純物の付着により劣化した
ことを検知する劣化検知手段52と,水素貯蔵器51の
残存水素吸蔵量が水素貯蔵合金の再生処理に必要な量に
達したことを検知する残量検知手段52と,劣化検知手
段52および残量検知手段52の両検知信号に基づい
て,放出水素により前記不純物を除去すべく,前記水素
貯蔵合金MH3を加熱する加熱手段56とを有する。
Description
ム,特に,アルコール,ガソリン等の原料から水素を生
成する改質器と,その改質器により生成された水素を吸
蔵し,且つ放出することが可能な水素貯蔵合金を備えた
水素貯蔵器と,その水素貯蔵器から放出された水素を供
給される燃料電池とを備えた燃料電池運転システムにお
ける水素貯蔵合金再生装置に関する。
主成分である水素の外に,CO,CO 2 ,O2 等の不純
物が含まれており,その不純物が水素貯蔵合金に付着す
ると,その合金が劣化して水素吸蔵量および水素吸蔵速
度が低下する。
Ni等のメッキ処理を施された水素貯蔵合金を用いる,
といったことが採用されている。
理を施された水素貯蔵合金の場合,無処理のものに比べ
ると水素吸蔵量は高いが経時的に水素吸蔵量は減少し,
したがって前記不純物による劣化回避手段としては不十
分である。また粉末状水素貯蔵合金に対してメッキ処理
を行う場合,作業が極めて煩雑になる,といった問題も
ある。
が不純物の付着により劣化した場合,その不純物を除去
して再生し得るようにした,前記水素貯蔵合金再生装置
を提供することを目的とする。
アルコール,ガソリン等の原料から水素を生成する改質
器と,その改質器により生成された水素を吸蔵し,且つ
放出することが可能な水素貯蔵合金を備えた水素貯蔵器
と,その水素貯蔵器から放出された水素を供給される燃
料電池とを備えた燃料電池運転システムにおいて,前記
水素貯蔵合金が不純物の付着により劣化したことを検知
する劣化検知手段と,前記水素貯蔵器の残存水素吸蔵量
が前記水素貯蔵合金の再生処理に必要な量に達したこと
を検知する残量検知手段と,前記劣化検知手段および残
量検知手段の両検知信号に基づいて,放出水素により前
記不純物を除去すべく,前記水素貯蔵合金を加熱する加
熱手段とを有する,燃料電池運転システムにおける水素
貯蔵合金再生装置が提供される。
らの放出水素,つまり水素原子は高活性であるから,そ
の高活性水素原子と不純物であるCO,CO2 ,O2 等
とを反応させてCH4 ,H2 O等を生成させ,これによ
り水素貯蔵合金から不純物を除去してその再生を行うこ
とができる。この再生処理を繰返し行うことによって水
素貯蔵合金の延命を図ることが可能である。
すると,例えばそれに水素を吸蔵させる際に特有の流量
変化が生じるので,劣化検知手段としては水素貯蔵器へ
の供給水素量を測定する既存の流量計を,また残量検知
手段としては水素貯蔵器からの放出水素量を測定する既
存の流量計を,さらに加熱手段としては水素貯蔵器から
の水素放出のために必要な既存の加熱手段をそれぞれ用
いることができるので,装置を安価に構成することが可
能である。
源とする電気自動車に搭載される。
ルコール,ガソリン等の原料から水素を主成分とする改
質ガスを生成するもので,その供給側が燃料電池2の改
質ガス入口側に供給管路4を介して接続される。空気用
供給管路5において,その導入側にエアクリーナ6,モ
ータ7を持つスーパチャージャ8およびインタクーラ9
が装置され,また導出側は燃料電池2の空気入口側に接
続される。その供給管路5の燃料電池2近傍に第1二方
弁V1が装置される。燃料電池2の一対の接続端子は一
対の導線10を介して車両駆動モータ11に接続され,
またそれら導線10にモータ駆動用補助バッテリ12の
一対の接続端子が一対の導線13を介して接続される。
口側はそれぞれ排出管路14,15を介して蒸発器用燃
焼器16に接続され,また空気用排出管路15の燃焼器
16近傍に第2二方弁V2が装置される。蒸発器17の
一方の入口側にメタノールタンク18の一方の出口側が
供給管路19を介して接続され,その供給管路19にポ
ンプ20が装置される。また蒸発器17の他方の入口側
には水タンク21の出口側が供給管路22を介して接続
され,その供給管路22にポンプ23が装置される。蒸
発器17の出口側はメタノールおよび水分よりなる混合
蒸気用供給管路24を介して改質器3の導入側に接続さ
れる。またメタノールタンク18の他方の出口側は別の
供給管路25を介して改質器始動用燃焼器26に接続さ
れ,その供給管路25にメタノールタンク18側より順
次,ポンプ27および第3二方弁V3が装置される。ま
た供給管路25において,ポンプ27および第3二方弁
V3間がさらに別の供給管路28を介して蒸発器用燃焼
器16の電気ヒータキャタライザ29に接続され,その
供給管路28の電気ヒータキャタライザ29近傍に第4
二方弁V4が装置される。改質器始動用燃焼器26は,
グロープラグ30,電池32およびそれと燃焼器26間
に存するスイッチ33を有する加熱回路31を備えてい
る。
より順次,第5二方弁V5,CO除去器34,第1三方
弁3V1,熱交換器35,第2三方弁3V2および第1
流量計36が装置される。空気用供給管路5において,
燃料電池2近傍の第1二方弁V1上流側から分岐した供
給管路37がさらに三つに分岐して改質器始動用燃焼器
26,改質器3およびCO除去器34に接続され,その
供給管路37の燃焼器26近傍,改質器3近傍およびC
O除去器34近傍にそれぞれ第6〜第8二方弁V6〜V
8が装置される。空気は,燃焼器26においては燃焼と
温度制御のために用いられ,また改質器3においては温
度制御のために用いられ,さらにCO除去器34では改
質ガス中に含まれるCOをCO2 に酸化するために用い
られる。CO除去器34の出口側に存する第1三方弁3
V1は第1バイパス管路38を介して燃料電池2の改質
ガス用排出管路14に接続される。
器35の下流側に存する第2三方弁3V2と,第1流量
計36および燃料電池2の入口側間とが第2バイパス管
路39によって接続されている。その第2バイパス管路
39に,第2三方弁3V2側より順次,第2流量計4
0,熱交換器41,水分除去器42,第9二方弁V9,
水素貯蔵器43の第1貯蔵部44,第10二方弁V1
0,第3流量計45,第11二方弁V11および流量制
御弁46が装置される。その流量制御弁46および第1
1二方弁V11間には必要に応じて温度調節精度向上の
ため熱交換器47が装置される。
る。その加熱装置48は改質ガス流通用管路49を有
し,その管路49の入口側は,改質ガス用供給管路4に
おいて,改質器3および第5二方弁V5間に接続され,
その出口側は第5二方弁V5およびCO除去器34間に
接続される。管路49の入口側に第12二方弁V12が
装置される。
流側において,第3流量計45および第11二方弁V1
1間に,水素用供給兼排出管路50を介して水素貯蔵器
43の第2貯蔵部51が接続され,その供給兼排出管路
50に第2貯蔵部51側より順次,第13二方弁V13
および第4流量計52が装置される。
54およびスイッチ55を有する加熱回路56と,ラジ
エータ,水ポンプ,水タンク等を備えた冷却部57を有
する冷却回路58が付設される。
プラグ30を有する加熱回路31のスイッチ33,各ポ
ンプ20,23,27ならびにヒータ53を有する加熱
回路56のスイッチ55等は,始動スイッチ59をON
状態にすることによってECU60を介して作動制御さ
れ,一方,始動スイッチ59をOFF状態にすることに
よって不作動となる。
り生成された水素を吸蔵し,且つ放出することが可能で
ある。その第1貯蔵部44は,入口と出口を持つ,いわ
ゆるスルー型タンクを有し,その入口は第2バイパス管
路39の上流側に,また出口は第2バイパス管路39の
下流側にそれぞれ接続され,タンク内には第1水素貯蔵
合金MH1が充填される。第2貯蔵部51は,入口兼出
口を有する通常のタンクを有し,そのタンク内に第2水
素貯蔵合金MH2が充填される。図2に示すように,第
1水素貯蔵合金MH1は低圧吸蔵・高温放出型であっ
て,80℃,0.15MPaで水素を吸蔵し,一方,1
30℃,0.8MPaで水素を放出する,といった特性
を有する。このような水素貯蔵合金としては,LaNi
3.96Co0. 6 Al0.44合金が用いられる。また第2水素
貯蔵合金MH2は高圧吸蔵・低温放出型であって,60
℃,0.5MPaで水素を吸蔵し,一方,30℃,0.
15MPaで水素を放出するといった特性を有する。こ
のような水素貯蔵合金としては,MmNi4.04Co0.6
Mn0.31Al0.05合金(Mmはミッシュメタル)が用い
られる。
から第2貯蔵部51へ水素を移動する際に,第1水素貯
蔵合金MH1の水素放出特性を利用して第1貯蔵部44
から高温下で高い放出圧の水素を第2貯蔵部51に導入
して,その水素を強制的に第2水素貯蔵合金MH2に迅
速に,且つ十分に吸蔵させることができる。一方,第2
貯蔵部51からの水素の放出は低い温度で行われる。
のCO,CO2 ,O2等の不純物が付着した場合,その
不純物は,第1水素貯蔵合金MH1が水素放出毎に13
0℃に加熱されることによってその合金MH1から除去
されるが,第2貯蔵部51の第2水素貯蔵合金MH2の
水素放出時の温度は30℃であって,この低温下ではそ
の合金MH2に付着した不純物を除去することは困難で
あり,したがって第2水素貯蔵合金MH2の劣化が生じ
る。
水素を吸蔵させる際に特有の流量変化として検知され
る。即ち,図3に示すように,第1貯蔵部44から第2
貯蔵部51に高圧の水素を供給すると,初期には第2貯
蔵部51が低圧であることから,そこへ水素が急激に流
入するため流量にピークが生じ,次いでその流量は一旦
低下し,その後再び上昇する,といったように変化す
る。第2水素貯蔵合金MH2が劣化していないか,また
は劣化の程度が低い,つまり正常であれば,図3,実線
示のようにピークを過ぎた後の落込みの度合が低いが,
劣化の程度が高くなる,つまり再生が必要な程劣化する
と,前記落込みの度合が高くなる。そこで,落込み時の
流量aが,正常な場合の落込み時の流量bよりも20%
減少したとき,つまり,a=0.8bとなったときを劣
化と判断する。これは第2貯蔵部51への水素供給量を
測定する第4流量計52により検知することができ,し
たがって第4流量計52は,第2水素貯蔵合金MH2が
不純物の付着により劣化したことを検知する劣化検知手
段として機能する。
て,120℃の温度下に10分間保持して水素を放出さ
せることにより行われる。この場合,前記材質の第2水
素貯蔵合金MH2の再生処理には最低約0.015wt
%の水素吸蔵量が必要である。一方,高圧ガス保安規則
から,水素放出時において第2貯蔵部51の内圧は1M
Pa以下に規制されている。これを満足するための放出
水素量は,第2貯蔵部51内の空隙およびそれから第1
3二方弁V13までの管路内の空隙の総計が3L(リッ
トル)であるとすると,120℃において,0.037
wt%の水素吸蔵量が上限値となる。
素吸蔵量を0.8wt%とすると,再生処理に必要な水
素量は,1.9%(0.8×0.015×100)〜
4.6%(0.8×0.037×100)となる。
加熱しても全ての吸蔵水素を放出することはできず,満
状態の水素吸蔵量の5%程度は残留する。
合金MH2の120℃におけるPCT曲線に示すよう
に,その合金MH2の残存水素吸蔵量が,満状態の水素
吸蔵量の9.6%(4.6%+5%)以下,つまり規定
値以下になったとき,再生処理を行えば,第2貯蔵部5
1の内圧を1MPa以下に保ちつつ,その再生処理を十
分に行うことができる。
貯蔵部51への水素供給量およびその第2貯蔵部51か
らの水素放出量を測定する第4流量計52によって行う
ことができ,したがって第4流量計52は,第2貯蔵部
51の残存水素吸蔵量が第2水素貯蔵合金MH2の再生
処理に必要な量に達したことを検知する残量検知手段と
して機能する。
熱回路56が兼用される。
よび残量検知信号はECU60に送られ,それら両検知
信号に基づくECU60の制御下で加熱回路56のスイ
ッチ55が開閉する。
種モードについて説明する。
部51における水素吸蔵量は満状態にある。第1〜第1
3二方弁V1〜V13および流量制御弁46は「閉」状
態であり,また第1三方弁3V1は改質ガスを蒸発器用
燃焼器16に供給し得るように,つまり燃焼器16側に
切換えられており,一方,第2三方弁3V2は,改質ガ
スを第1貯蔵部44に供給し得るように,つまり第1貯
蔵部44側にそれぞれ切換えられている。
ON状態にすると,スーパチャージャ8が作動し,空気
が,エアクリーナ6,スーパチャージャ8およびインタ
クーラ9を経て,第1二方弁V1が「開」で,燃料電池
2に供給され,また第6〜第8二方弁V6〜V8が
「開」で,改質器3の燃焼器26,改質器3およびCO
除去器34にそれぞれ供給される。燃料電池2から排出
された空気は,第2二方弁V2が「開」で,蒸発器用燃
焼器16に導入される。
イザ29が通電され,それが昇温すると,ポンプ27が
作動すると共に第4二方弁V4が「開」で,メタノール
が電気ヒータキャタライザ29に噴射され,そのメタノ
ールを燃焼器16で燃焼させて蒸発器17の加熱が行わ
れる。
55が閉じて,その第2貯蔵部51がヒータ53により
加熱される。この場合,第2貯蔵部51,したがって第
2水素貯蔵合金MH2を,水素放出温度である30℃程
度まで短時間で昇温することができる。そして,第2貯
蔵部51の入口兼出口部分の圧力を検知して,その圧力
が0.15MPa程度に達すると,第13,第11二方
弁V13,V11および流量制御弁46が「開」で,第
2貯蔵部51の吸蔵水素が放出されて燃料電池2に供給
され,それが運転を開始する。第2貯蔵部51からの水
素供給量は第3流量計52により検知される。燃料電池
2における余剰水素は蒸発器用燃焼器16に導入され,
そこで燃焼されて蒸発器17の加熱に利用される。
プラグ30を有する加熱回路31のスイッチ33が閉じ
てそのグロープラグ30が通電される。第3二方弁V3
が「開」で,メタノールが燃焼器26に噴射され,その
メタノールの燃焼により改質器3が加熱される。改質器
3の供給口部分のガス温度を検知して,それが所定値に
達したときを改質器3の加熱完了としてスイッチ33が
開き,グロープラグ30への通電が停止される。
れてメタノールおよび水分よりなる混合蒸気が生成さ
れ,その混合蒸気が改質器3に供給されて改質が行われ
る。
第5二方弁V5が「開」で,CO除去器34に導入さ
れ,次いで,第1三方弁3V1が燃焼器16側へ切換え
られているので,第1バイパス管路38を経て燃焼器1
6に導入され,そこで水素等の可燃成分が燃焼される。
改質ガス温度と時間との関係からCO濃度を調べ,その
CO濃度が所定値以下になったとき,第1,第2三方弁
3V1,3V2が燃料電池2側へ切換えられ,改質ガス
が燃料電池2に供給される。
電池2を運転するのに十分ではないが,その不足分は第
2貯蔵部51の放出水素によって補われ,これにより燃
料電池2の出力の安定化が図られる。改質ガス量の増加
に伴い水素供給量が漸次,減少制御される。
度および圧力がそれぞれ200℃,0.16MPa程度
に達したとき,その改質器3が定常モードに達した,と
判断され,加熱回路56のスイッチ55が開き,また第
2貯蔵部51側の第13,第11二方弁V13,V11
および流量制御弁46が閉じられ,以後,改質器3によ
る自立運転モードに移行する。
熱交換器35を経たときには,その温度は80℃程度
に,また圧力は0.15MPa程度にそれぞれ降下して
おり,このような温度および圧力を有する改質ガスが燃
料電池2において燃料として用いられている。
第2三方弁3V2が第1貯蔵部44側に切換えられる。
は80℃程度,圧力は0.15MPa程度であるが,そ
の改質ガスは,50℃の冷却水を流通させた熱交換器4
1により温度を60℃程度に下げられ,次いで水分除去
器42により水分を除去される。
15MPa程度の改質ガスが第1貯蔵部44に導入され
て,その水素が第1水素貯蔵合金MH1に吸蔵される。
この吸蔵によりその合金MH1は80℃程度に昇温し,
この温度は60℃程度の改質ガスの冷却作用によって保
持される。
10,第11二方弁V10,V11および流量制御弁4
6が「開」で,燃料電池2に供給され,その運転が継続
される。
第3流量計40,45の積算流量の差により第1貯蔵部
44の水素吸蔵量が検知される。第1貯蔵部44の水素
吸蔵量が満状態に達していない場合は前記吸蔵過程が継
続される。
すると,水素移動・第2水素貯蔵合金劣化検知モードへ
移る。
素貯蔵合金劣化検知モード 図1,7に示すように,第2三方弁3V2が燃料電池2
側へ切換えられる。
0,V11が「閉」,また第12二方弁V12が「開」
で,且つ第5二方弁V5が「閉」で,200℃程度の高
温改質ガスが加熱装置48を流通した後,CO除去器3
4,熱交換器35等を経て燃料電池2に供給され,その
運転が継続される。
合金MH1が改質器3の排出熱によって加熱され,その
温度が130℃程度に,また圧力が0.8MPa程度に
上昇すると,第10,第13二方弁V10,V13が
「開」で,吸蔵水素が放出される。
は加熱回路56により60℃程度に加熱され,第1貯蔵
部44からの放出水素は60℃,0.5MPa程度で第
2水素貯蔵合金MH2に吸蔵される。この吸蔵による合
金MH2の温度上昇は冷却回路58により抑制されて,
その温度は60℃程度に保持される。
入する水素の流量が測定され,図3の基準に基づいて第
2水素貯蔵合金MH2が劣化しているか否かが検知され
る。劣化している場合には,第4流量計52からの検知
信号に基づくECU60の制御下で,次の始動モード
後,再生処理が行われる旨のフラグが立てられる。始動
モード後に再生処理を行う理由は,始動のために第2水
素貯蔵合金MH2の吸蔵水素が放出されて,その残存水
素吸蔵量が前記規定値近くまで減少しているからであ
る。
口側に在る第3流量計45により,第1貯蔵部44の水
素放出量が満状態の量の7割を超えたことが検知された
とき,第5二方弁V5が「開」で,且つ第12二方弁V
12が「閉」で,第1貯蔵部44の加熱が停止される。
第1貯蔵部44からは,その余熱を利用した第1水素貯
蔵合金MH1の吸熱反応で水素の放出が続行される。こ
れにより第1貯蔵部44の温度を下げて,次の水素吸蔵
モードを再開する際のタイムラグを減少させることがで
きる。
45の積算流量が,その貯蔵部44の満状態の量に達し
たとき,第13二方弁V13が「閉」で,第2貯蔵部5
1への水素移動が停止される。この時点で,第2貯蔵部
51における水素吸蔵量は満状態とされる。
8に示すように,改質器3による自立運転モード開始
後,第2水素貯蔵合金MH2の劣化フラグが立っている
か,否かが判別され,それが立っていない場合は再生モ
ード終了へ移行する。
13,第11二方弁V13,V11および流量制御弁4
6が「開」で,未だ熱を保有する第2貯蔵部51から水
素が燃料電池2に放出される。
金MH2の残存水素吸蔵量が前記規定値以下か否かが検
知され,規定値を超えている場合は前記水素放出が継続
され,一方,規定値以下になると,第4流量計52から
の検知信号に基づくECU60の制御下で,第13二方
弁V13が「閉」で,且つ加熱回路56のスイッチ55
が閉じられてヒータ53によって第2貯蔵部51の第2
水素貯蔵合金MH2が加熱され,120℃の温度下に1
0分間保持される。この間に再生処理が行われる。
2水素貯蔵合金MH2の加熱が停止され,再生モードが
停止に至る。
部51内に存在する気体水素は第2水素貯蔵合金MH2
の冷却に伴いそれに吸蔵され,また発生したメタン等は
次の始動時に燃料電池2を通過して燃焼器16に導入さ
れ,熱エネルギとして回収される。
テム1は実施例1同様に電気自動車に搭載されるもので
あるが,実施例1と異なる点は,再生処理により生じた
水素を貯留するようにしたことにある。なお,図9には
説明上必要な構成部分のみが簡略に示されている。
ので,その入口側が供給管路62を介して改質器3の供
給側に接続され,また水素貯蔵器61の出口側が供給管
路63を介して燃料電池2の水素入口側に接続される。
改質器3側の供給管路62にその改質器3側より順次,
劣化検知手段としての第1流量計64および第1二方弁
V1が装置される。燃料電池2側の供給管路63には,
水素貯蔵器61側より順次,第2二方弁V2,残量検知
手段としての第2流量計65および第3二方弁V3が装
置される。予備水素貯蔵器66は再生処理により生じた
水素を貯留するもので,その入,出口側が,第4二方弁
V4を有する導入兼排出管路67を介し第2流量計65
および第3二方弁V3間において供給管路63に接続さ
れる。
に,バッテリ,スイッチ等を有する加熱部68とヒータ
69とを備えた加熱回路70,71が付設され,また水
ポンプ,水タンク,ラジエータ等を有する冷却部72と
冷却水路73とを備えた冷却回路74,75が付設され
る。両冷却回路74,75において冷却部72およびそ
れへの戻り用水路76が共用されている。
素貯蔵合金MH3,即ち,MmNi 4.02Co0.4 Mn
0.28Al0.3 (Mm:ミッシュメタル)合金が充填さ
れ,また予備水素貯蔵器66には図10に示す第4水素
貯蔵合金MH4,即ち,MmNi 4.12Co0.6 Mn0.23
Al0.05(Mm:ミッシュメタル)合金が充填される。
いて,前記同様に120℃の温度下に10分間保持され
る。この120℃における第3水素貯蔵合金MH3のP
CT曲線は図11に示す通りである。一方,再生処理に
より放出された水素は第4水素貯蔵合金MH4におい
て,40℃,1MPaにて吸蔵される。この40℃にお
ける第4水素貯蔵合金MH4のPCT曲線は図12の通
りである。
金MH3の残存水素量の規定値は,第4水素貯蔵合金M
H4の40℃,1MPaにおける最大水素吸蔵量を超え
ない値に設定される。
水素吸蔵量が1.2wt%の第3水素貯蔵合金MH3の
粉末を10kg充填し,一方,予備水素貯蔵器66には,
40℃における最大水素吸蔵量が1.2wt%の第4水
素貯蔵合金MH4の粉末を2kg充填した。両粉末の平均
粒径はそれぞれ15μmであった。この場合,第3水素
貯蔵合金MH3を再生できる前記規定値は,0.24w
t%以下となる。これは,第3水素貯蔵合金MH3の最
大水素吸蔵量の16.7%に相当する。
て二種のモードについて説明する。
等の始動準備が行われる。
判別される。予備水素貯蔵器66は,再生処理時,水素
貯蔵器61からの放出水素を吸蔵すべく,走行中は空状
態に保持される。空でない場合は,第1,第2二方弁V
1,V2が「閉」で,第3,第4二方弁V3,V4が
「開」において,加熱回路71により予備水素貯蔵器6
6の第4水素貯蔵合金MH4が加熱されて水素が放出さ
れ,その水素は燃料電池2に供給されて燃料として用い
られ,これにより燃料電池2が運転を開始する。
は,第2,第3二方弁V2,V3が「開」で,第4二方
弁V4が「閉」において,加熱回路70により水素貯蔵
器61が加熱されて水素が燃料電池2に供給され,これ
により燃料電池2が運転を開始する。
が開始される。水素貯蔵器61からの放出水素量は第2
流量計65により測定される。
〜第4二方弁V2〜V4が「閉」において改質器3から
水素貯蔵器61への水素充填準備が行われる。
っているか,否かが判別される。劣化フラグが立ってい
ない場合は水素貯蔵器61への水素の充填が開始され
る。
第2流量計65によって水素貯蔵器61の残存水素吸蔵
量が前記規定値以下か,否かが検知され,規定値を超え
ている場合は,その水素貯蔵器61への水素の充填が開
始され,第3水素貯蔵合金MH3の再生処理は次回にま
わされる。
以下である場合は,第1,第3,第4二方弁V1,V
3,V4が「閉」で,第2二方弁V2が「開」におい
て,予備水素貯蔵器66の第4水素貯蔵合金MH4を冷
却回路75により40℃に冷却し,次いで第4二方弁V
4を「開」にする。
が加熱回路70によって加熱され,120℃の温度下に
10分間保持され,この間に再生処理が行われると共に
予備水素貯蔵器66の第4水素貯蔵合金MH4による放
出水素の吸蔵が行われる。
3の加熱が停止され,また冷却回路75による第4水素
貯蔵合金MH4の冷却が停止されて,再生モードが停止
に至る。
いて,水素貯蔵器61の第3水素貯蔵合金MH3が冷却
回路74によって20℃に冷却され,次いで第1二方弁
V1が「開」で水素の充填が行われる。
入する水素の流量が測定され,図3の基準に基づいて第
3水素貯蔵合金MH3が劣化しているか否かが検知され
る。劣化している場合には,第1流量計64からの検知
信号に基づいて,次の水素再充填時に再生処理が行われ
る旨のフラグが立てられる。
量)が所定値に到達した後第1二方弁V1を閉じて充填
を終了する。
CO混入下での水素吸蔵・放出繰返し数と水素吸蔵量と
の関係を示す。
もので,20℃で水素吸蔵,60℃で水素放出を1回と
し,これを3回行った後前記同様に120℃,10分間
の再生処理を行った場合に該当する。
のであり,水素吸蔵温度および水素放出温度は例1と同
じであるが,再生処理を行わなかった場合に該当する。
t%のPdメッキを設けた合金に関するものであり,水
素吸蔵温度および水素放出温度は例1と同じであるが,
再生処理を行わなかった場合に該当する。
処理を行うことによる延命効果が明らかである。また例
3は例2に比べ水素吸蔵特性が優れているが,再生処理
を行う例1に比べると,経時的に耐久性が低下すること
が明らかである。
ことによって,水素貯蔵合金の延命を図ることが可能
で,且つ安価な,燃料電池運転システムにおける水素貯
蔵合金再生装置を提供することができる。
ステムの一例の説明図である。
図である。
すグラフである。
線図である。
のフローチャートである。
トである。
ステムの他例の説明図である。
性図である。
曲線図である。
線図である。
ーチャートである。
係を示すグラフである。
1)
素吸蔵量を0.8wt%とすると,再生処理に必要な水
素量は,1.9%{(0.015/0.8)×100}
〜4.6%{(0.037/0.8)×100}とな
る。
Claims (1)
- 【請求項1】 アルコール,ガソリン等の原料から水素
を生成する改質器(3)と,その改質器(3)により生
成された水素を吸蔵し,且つ放出することが可能な水素
貯蔵合金(MH2,MH3)を備えた水素貯蔵器(5
1,61)と,その水素貯蔵器(51,61)から放出
された水素を供給される燃料電池(2)とを備えた燃料
電池運転システムにおいて,前記水素貯蔵合金(MH
2,MH3)が不純物の付着により劣化したことを検知
する劣化検知手段(52,64)と,前記水素貯蔵器
(51,61)の残存水素吸蔵量が前記水素貯蔵合金
(MH2,MH3)の再生処理に必要な量に達したこと
を検知する残量検知手段(52,65)と,前記劣化検
知手段(52,64)および残量検知手段(52,6
5)の両検知信号に基づいて,放出水素により前記不純
物を除去すべく,前記水素貯蔵合金(MH2,MH3)
を加熱する加熱手段(56,70)とを有することを特
徴とする,燃料電池運転システムにおける水素貯蔵合金
再生装置。
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