JP2013012381A - 燃料電池コージェネレーションシステム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】上記システム1は、発電を行なう発電ユニット2と、熱交換後の湯水を貯湯する貯湯槽31を有する貯湯ユニット3と、ユニット2,3間に湯水を循環させる湯水循環通路4等を備え、湯水循環通路4のうちの熱交換器11の熱交換通路部11aより下流側且つ貯湯槽31より上流側において、湯水循環通路4から外部へ分岐する分岐通路部45を設け、貯湯槽31内の湯温が所定の温度以上且つ貯留タンク21の水位低下時には、貯湯槽31への湯水の循環を停止して分岐通路部45を開放することによって、湯水循環通路4から湯水を排水するとともに、湯水循環通路4に接続された入水通路32から低温の上水を導入する。
【選択図】 図3
Description
特許文献1には、満蓄状態になった場合に、満蓄状態の貯湯槽の湯水の一部を排出して低温の上水を貯湯槽に補給することで貯湯槽内の湯水の温度を低下させ、この低下させた湯水を、湯水循環通路に循環させて凝縮水を回収することにより、ラジエータを省略可能にした構成も開示されている。
図1〜図3に示すように、燃料電池コージェネレーションシステム1は、発電を行なう発電ユニット2と、熱交換後の湯水を貯湯する貯湯槽31を有する貯湯ユニット3と、これらのユニット2,3間に湯水を循環させる為の湯水循環配管4等から構成されている。
図1に示すように、発電ユニット2は、発電モジュール5と、カソード空気ブロア6と、燃料ガス昇圧ブロア7と、燃料改質空気ブロア8と、排気ガス排出通路9と、熱交換器11と、水処理装置12と、インバータ13等から構成されている。発電モジュール5にて発電された直流電力は、インバータ13を介して交流電力に変換されて外部に出力される。
発電モジュール5(燃料電池発電部に相当する)は、燃料電池セルスタック14と、蒸発器15と、燃料改質器16と、オフガス燃焼室17等を備え、燃料改質器16によって改質された改質燃料ガス及び酸化剤としての空気を燃料電池セルスタック14で化学反応させることで発電を行うものでる。
図1に示すように、熱交換器11(水回収手段に相当する)は、排気ガス排出通路9の内部に設けられ、湯水循環通路4の一部を構成する熱交換通路部11aを備えている。この熱交換器11において、発電モジュール5から排出される排気ガスを、熱交換通路部11aを流れる湯水との間で熱交換させて、排気ガス中に含まれる水蒸気は冷却され凝縮されて凝縮水となる。
図2に示すように、水処理装置12は、水処理手段19と、貯留タンク21と、水供給手段22等を備え、熱交換器11にて凝縮された凝縮水を、回収通路23を介して回収し、水処理手段19により不純物を取り除いた水を、水供給通路28を介して発電モジュール5の蒸発器15に供給するものである。
図3に示すように、貯湯ユニット3は、排気ガスの熱を湯水として蓄熱する為の貯湯槽31、入水通路32、出湯通路33、湯水循環通路4、三方弁35、混合弁36、補助給湯器37等を有する。貯湯槽31は湯水を貯留可能な上下方向に比較的長い断熱性の密閉タンクであり、貯湯槽31内の複数の貯留層の湯水の温度が複数のタンク湯水温度センサ38a〜38dにより検出される。
図4に示すように、燃料電池コージェネレーションシステム1は、貯留タンク21内の水の貯留状態と貯湯槽31の湯水の貯湯状態等に応じて、貯湯槽31内の湯水を湯水循環通路4に循環させて熱交換器11で排気ガスと熱交換する通常運転モード(a)と、貯湯槽31内の湯水を使用せずに上水源から低温の上水を導入して熱交換器11で排気ガスと熱交換する上水導入運転モード(b)と、循環ポンプ39への呼び水を実行する呼び水運転モード(c)との3つの運転パターンを有する。
上記の構成によれば、湯水循環通路4のうちの熱交換器11(水回収手段)の熱交換通路部11aより下流側且つ貯湯槽31より上流側において、湯水循環通路4から外部へ分岐する分岐通路部45を設け、貯湯槽31内の湯温が所定の設定温度以上且つ貯留タンク21内の水が設定水位に低下時には、貯湯槽31への湯水の循環を停止して分岐通路部45を開放することによって、湯水循環通路4から湯水を排水するとともに、湯水循環通路4に接続された入水通路32から低温の上水を導入するので、貯湯槽31が満蓄状態になった場合でも貯湯槽31内の湯水を排水せずに維持したまま、熱交換器11において低温の上水と排気ガスとの間で熱交換することで、排気ガスから凝縮水を容易に回収することができる。
さらに、ユーザーの都合により長期不在時の水抜き後の運転開始時の水張りを、システム起動が専用のメンテナンス員がいなくても、ユーザー自身が容易に行える。
図6に示すように、燃料電池コージェネレーションシステム1Aは、前記実施例1と同様の通常運転モード(a)と、上水導入運転モード(b)と、循環ポンプ39への呼び水を実行する呼び水運転モード(c)との3つの運転パターンを有する。
その他の構成及び作用は前記実施例1と同様であるので説明は省略する。
図8に示すように、燃料電池コージェネレーションシステム1Bは、前記実施例1と同様の通常運転モード(a)と上水導入運転モード(b)と循環ポンプ39への呼び水を実行する呼び水運転モード(c)に加えて、低温の上水を湯水循環通路4Bに循環させる上水導入循環運転モード(b’)の4つの運転パターンを有する。
上記の構成によれば、バイパス通路65を介して湯水と上水を混合させて排出することができるので、湯水循環通路4B内から高温の湯水を直接外部に排出することを防止し、高温の湯水を排出することに伴う危険を回避することができる。また、高温の湯水の直接排水を防止するので、耐久性の高い排水配管を必要とせず、製作コストを低減することができる。
その他の構成及び作用は前記実施例1と同様であるので説明は省略する。
[1]前記実施例1〜3において、三方弁35,35B,開閉弁61,62,66に流量調整機能を設け、湯水循環通路4,4B内からの湯水の排出量を調整可能に構成しても良い。この構成によれば、熱交換通路部11a内を流れる上水の流量を調整することができ、上水と水蒸気との間で熱交換を効率よく行い上水の無駄を無くすことができる。
2 発電ユニット
3,3A,3B 貯湯ユニット
4,4B 湯水循環通路
5 発電モジュール(燃料電池発電部)
11 熱交換器(水回収手段)
11a 熱交換通路部
19 水処理手段
21 貯留タンク
22 水供給手段
31 貯湯槽
32 入水通路
35,35B 三方弁
45,45B 分岐通路部
46,46B 分岐部
61,62 第1,第2開閉弁
65 バイパス通路
66 開閉弁
Claims (4)
- 燃料電池発電部から排出される排気ガス中に含まれる水蒸気を凝縮して回収する水回収手段と、この水回収手段が回収した凝縮水の不純物を取り除く水処理手段と、この水処理手段により処理された水を貯留する貯留タンクと、この貯留タンク内の水を燃料電池発電部へ供給する水供給手段と、湯水を貯湯する貯湯槽と、前記水回収手段の熱交換通路部を含む排熱回収用の湯水循環通路であって前記貯湯槽内の湯水を循環させて前記水蒸気の凝縮を行う湯水循環通路とを備えた燃料電池コージェネレーションシステムにおいて、
前記湯水循環通路のうちの前記水回収手段の熱交換通路部より下流側且つ前記貯湯槽より上流側において、前記湯水循環通路から外部へ分岐する分岐通路部を設け、
前記貯湯槽内の湯温が所定の設定温度以上且つ前記貯留タンク内の水が所定の設定水位に低下時には、前記貯湯槽への湯水の循環を停止して前記分岐通路部を開放することによって、前記湯水循環通路から湯水を排水するとともに、前記湯水循環通路に接続された入水通路から低温の上水を導入することを特徴とする燃料電池コージェネレーションシステム。 - 前記湯水循環通路から前記分岐通路部が分岐する分岐部に三方弁が設けられ、
前記貯湯槽内の湯水を前記湯水循環通路に循環させる場合には、前記三方弁を介して前記分岐通路部を閉止して前記湯水循環通路を循環状態にし、
前記分岐通路部を開放する場合には、前記三方弁を介して前記分岐通路部を開放し且つ前記貯湯槽への湯水の循環を停止することを特徴とする請求項1に記載の燃料電池コージェネレーションシステム。 - 前記分岐通路部に開閉弁が設けられ、
前記三方弁と前記開閉弁との間において前記分岐通路部から分岐して前記湯水循環通路の熱交換通路部より上流側に接続されたバイパス通路が設けられ、
前記分岐通路部を開放する場合には、前記開閉弁を開弁状態にし、
前記湯水循環通路内の湯水と前記入水通路からの上水を前記バイパス通路を介して混合して排水することを特徴とする請求項2に記載の燃料電池コージェネレーションシステム。 - 前記分岐通路部の開放後に、前記湯水循環通路内の湯水が所定の設定温度以下になった場合、前記開閉弁を閉弁状態にするとともに前記入水通路からの上水の導入を停止して、前記バイパス通路を介して湯水を前記熱交換通路部に循環させることを特徴とする請求項3に記載の燃料電池コージェネレーションシステム。
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