JP6090862B2 - Starting method of water electrolyzer - Google Patents
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Description
本発明は、電解質膜の両側に給電体が設けられ、前記給電体間に電解電流を印加することにより、水を電気分解してアノード側に酸素を発生させる一方、カソード側に前記酸素よりも高圧な水素を発生させる水電解装置の起動方法に関する。 In the present invention, a power feeding body is provided on both sides of the electrolyte membrane, and by applying an electrolytic current between the power feeding bodies, water is electrolyzed to generate oxygen on the anode side, while the cathode side has more oxygen than the oxygen. The present invention relates to a method for starting a water electrolysis apparatus that generates high-pressure hydrogen.
一般的に、燃料電池を発電させるための燃料ガスとして、水素ガスが使用されている。水素ガスは、例えば、水電解装置を組み込む水電解システムにより製造されている。水電解装置は、水を電気分解して水素(及び酸素)を発生させるため、固体高分子電解質膜(イオン交換膜)を用いている。電解質膜の両面には、電極触媒層が設けられて電解質膜・電極構造体が構成されるとともに、前記電解質膜・電極構造体の両側には、それぞれ給電体を配設して単位セルが構成されている。 In general, hydrogen gas is used as a fuel gas for generating power from a fuel cell. Hydrogen gas is manufactured by, for example, a water electrolysis system incorporating a water electrolysis device. The water electrolysis apparatus uses a solid polymer electrolyte membrane (ion exchange membrane) in order to electrolyze water and generate hydrogen (and oxygen). Electrode catalyst layers are provided on both sides of the electrolyte membrane to form an electrolyte membrane / electrode structure, and a power cell is provided on each side of the electrolyte membrane / electrode structure to form a unit cell. Has been.
そして、複数の単位セルが積層された状態で、積層方向両端に電圧が付与されるとともに、アノード側に水が供給される。このため、電解質膜・電極構造体のアノード側では、水が分解されて水素イオン(プロトン)が生成され、この水素イオンが電解質膜を透過してカソード側に移動し、電子と結合して水素が製造される。一方、アノード側では、水素イオンと共に生成された酸素が、余剰の水を伴ってユニットから排出される。 In a state where a plurality of unit cells are stacked, a voltage is applied to both ends in the stacking direction, and water is supplied to the anode side. For this reason, on the anode side of the electrolyte membrane / electrode structure, water is decomposed to generate hydrogen ions (protons). The hydrogen ions permeate the electrolyte membrane and move to the cathode side, and combine with electrons to form hydrogen. Is manufactured. On the other hand, on the anode side, oxygen produced together with hydrogen ions is discharged from the unit with excess water.
水電解装置では、カソード側に高圧(一般的には、1MPa以上)な水素を生成する高圧水素製造装置(差圧式水電解装置)が採用される場合がある。この高圧水素製造装置では、電解質膜を挟んでカソード側セパレータの流体通路に高圧水素が充填される一方、アノード側セパレータの流体通路には、常圧の水及び酸素が存在している。従って、運転停止(生成水素の供給終了)時には、電解質膜を保護するために、前記電解質膜の両側の圧力差を除去する必要がある。 In the water electrolysis apparatus, a high-pressure hydrogen production apparatus (differential pressure type water electrolysis apparatus) that generates high-pressure (generally 1 MPa or more) hydrogen on the cathode side may be employed. In this high-pressure hydrogen production apparatus, high-pressure hydrogen is filled in the fluid passage of the cathode-side separator across the electrolyte membrane, while atmospheric water and oxygen are present in the fluid passage of the anode-side separator. Therefore, when the operation is stopped (end of supply of generated hydrogen), it is necessary to remove the pressure difference between both sides of the electrolyte membrane in order to protect the electrolyte membrane.
そこで、例えば、特許文献1に開示されている水電解装置の運転停止方法が知られている。この運転停止方法では、カソード側電解室から水素の供給が停止された後、電圧を印加する工程と、前記電圧を印加した状態で、少なくとも前記カソード側電解室の減圧を行う工程とを有している。これにより、カソード側からアノード側にリークした水素は、水素膜ポンプ効果によって前記カソード側に戻されるため、リークした高圧水素の滞留を抑制し、触媒電極の水素による劣化を阻止することができる、としている。 Therefore, for example, a method for stopping the operation of a water electrolysis apparatus disclosed in Patent Document 1 is known. This operation stopping method includes a step of applying a voltage after the supply of hydrogen from the cathode-side electrolysis chamber is stopped, and a step of depressurizing at least the cathode-side electrolysis chamber in a state where the voltage is applied. ing. Thereby, since the hydrogen leaked from the cathode side to the anode side is returned to the cathode side by the hydrogen film pump effect, the retention of the leaked high-pressure hydrogen can be suppressed, and the deterioration of the catalyst electrode due to hydrogen can be prevented. It is said.
ところで、上記の高圧水素製造装置では、何らかの異常が発生して非常停止する際に、電解電流を印加することが困難になる場合がある。その際、電解電流を印加せずに減圧処理(以下、無電解減圧処理ともいう)を行うと、前記電解電流を印加した場合(以下、電解減圧処理ともいう)に比べて、電解質膜の水分状態が異なってしまう。具体的には、無電解減圧処理では、電解質膜が乾燥され易くなり、次回の起動時に前記電解質膜が劣化するという問題がある。 By the way, in the above-described high-pressure hydrogen production apparatus, it may be difficult to apply an electrolytic current when an abnormality occurs and an emergency stop occurs. At that time, when the reduced pressure treatment (hereinafter also referred to as electroless reduced pressure treatment) is performed without applying the electrolytic current, the moisture content of the electrolyte membrane is larger than that when the electrolytic current is applied (hereinafter also referred to as electrolytic reduced pressure treatment). The state will be different. Specifically, in the electroless decompression process, there is a problem that the electrolyte membrane is easily dried and the electrolyte membrane is deteriorated at the next start-up.
本発明はこの種の問題を解決するものであり、無電解減圧処理が行われた際にも、電解質膜が乾燥状態で起動されることがなく、前記電解質膜の劣化を阻止して良好な差圧式水電解処理が遂行可能な水電解装置の起動方法を提供することを目的とする。 The present invention solves this type of problem, and even when an electroless decompression process is performed, the electrolyte membrane is not activated in a dry state, and the deterioration of the electrolyte membrane is prevented. An object of the present invention is to provide a method for starting up a water electrolysis apparatus capable of performing differential pressure water electrolysis.
本発明に係る起動方法が適用される水電解装置は、電解質膜の両側に給電体が設けられ、前記給電体間に電解電流を印加することにより、水を電気分解してアノード側に酸素を発生させている。一方、カソード側には、酸素よりも高圧な水素を発生させている。 In the water electrolysis apparatus to which the starting method according to the present invention is applied, a power feeding body is provided on both sides of the electrolyte membrane, and by applying an electrolysis current between the power feeding bodies, water is electrolyzed and oxygen is supplied to the anode side. Is generated. On the other hand, hydrogen having a pressure higher than that of oxygen is generated on the cathode side.
この起動方法は、水電解装置の前回の停止時に、減圧用電解電流を印加しながら、少なくともカソード側の減圧が行われたか否かを判断する工程を有している。この起動方法は、起動時に電解電流の印加を開始する前に、水電解装置に水を循環させる工程を有している。 This activation method includes a step of determining whether or not at least the cathode side pressure reduction has been performed while applying the pressure reducing electrolytic current when the water electrolysis apparatus was stopped last time. This starting method has a step of circulating water through the water electrolysis device before starting application of the electrolysis current at the time of starting.
そして、水電解装置の前回の停止時に減圧用電解電流を印加しながら前記減圧が行われたと判断された場合、今回の起動時に前記水電解装置への水の循環を開始させてから前記電解電流の印加を開始するまでの第1待機時間を設定し、前記水電解装置の前回の停止時に前記減圧用電解電流を印加しないで前記減圧が行われたと判断された場合、今回の起動時に前記水電解装置への前記水の循環を開始させてから前記電解電流の印加を開始するまでの第2待機時間を前記第1待機時間よりも長く設定している。 Then, when the vacuum while applying a previous stop at reduced pressure for electrolysis current water electrolysis apparatus is judged to have been carried out, the electrolyte were allowed to start the circulation of water to the water electrolysis device to the current startup If setting the first waiting time until it starts applying current, previous the decompression during the pressure reducing electrolysis current has an applied to stop the water electrolysis apparatus is determined to have been performed, the current is set to be longer than the water electrolysis device said circulation of water to initiate the electroless the first waiting time and the second waiting time until it starts applying current from the startup.
また、この起動方法では、水電解装置の前回の停止時に脱圧に要した時間を記憶する工程を有することが好ましい。その際、脱圧に要した時間が長い程、電解電流の印加を開始するまでの第2待機時間を長く設定することが好ましい。 In addition, this activation method preferably includes a step of storing the time required for depressurization when the water electrolysis apparatus was stopped last time. At this time, it is preferable to set the second waiting time until the application of the electrolytic current is started longer as the time required for depressurization is longer.
さらに、この起動方法では、起動時に印加される電解電流を除々に上昇させる工程を有することが好ましい。その際、減圧時に減圧用電解電流の印加が行われていないと判断された際、電解電流を定格電流値まで上昇させる時間を、減圧時に前記減圧用電解電流の印加が行われた際に前記電解電流を前記定格電流値まで上昇させる時間よりも長く設定することが好ましい。 Furthermore, this starting method preferably includes a step of gradually increasing the electrolytic current applied at the time of starting. At that time, when it is determined that the application of the electrolysis current for decompression is not performed during decompression, the time for increasing the electrolysis current to the rated current value is set to the time when the electrolysis current for decompression is applied during decompression. It is preferable to set the electrolytic current longer than the time for raising the electrolytic current to the rated current value.
さらにまた、この起動方法では、電解質膜のインピーダンス値を計測する工程を有することが好ましい。その際、計測されたインピーダンス値が高い程、電解電流の印加を開始するまでの第2待機時間を長く設定することが好ましい。 Furthermore, this starting method preferably includes a step of measuring the impedance value of the electrolyte membrane. At that time, the higher the measured impedance value, the longer the second waiting time until the application of the electrolytic current starts.
本発明によれば、電解減圧処理が行われた際、水電解装置への水の循環を開始させてから電解電流の印加を開始するまでの第1の待機時間が設定されている。一方、無電解減圧処理が行われた際、水電解装置への水の循環を開始させてから電解電流の印加を開始するまで第2の待機時間が設定されている。そして、第2の待機時間は、第1の待機時間よりも長く設定されている。このため、無電解減圧処理により水分が不足し易い電解質膜は、電解減圧処理後に比べて水の循環時間が長くなり、良好に加湿(含水)される。 According to the present invention, when the electrolytic reduced pressure treatment is performed, a first waiting time from to initiate the circulation of water to the water electrolysis device until it starts to apply the electrolytic current is set. Meanwhile, when the electroless decompression process is performed, a second waiting time has to start circulation of water into the water electrolysis device until it starts to apply the electrolytic current is set. The second standby time is set longer than the first standby time. For this reason, the electrolyte membrane in which moisture tends to be insufficient due to the electroless decompression process has a longer water circulation time than after the electrolytic decompression process, and is well humidified (hydrated).
従って、無電解減圧処理が行われた際にも、電解質膜が乾燥状態で起動されることがない。これにより、電解質膜の劣化を阻止して良好な差圧式水電解処理が遂行可能になる。 Therefore, even when the electroless decompression process is performed, the electrolyte membrane is not activated in a dry state. Thereby, deterioration of the electrolyte membrane can be prevented and good differential water electrolysis can be performed.
図1に示すように、本発明の第1の実施形態に係る起動方法が適用される水電解装置10は、水(純水)を電気分解することによって酸素(常圧)及び酸素よりも高圧な水素(高圧水素)を製造する差圧式水電解機構12を備える。
As shown in FIG. 1, the
水電解装置10は、純水供給機構14を介して市水から生成された水(純水)が供給され、この水を差圧式水電解機構12に供給するとともに、前記差圧式水電解機構12から排出される余剰の前記水を、前記差圧式水電解機構12に循環供給する水循環機構16を備える。水電解装置10は、差圧式水電解機構12から高圧水素を導出させる高圧水素配管18と、コントローラ(制御部)20とを備える。
The
差圧式水電解機構12は、差圧式高圧水素製造装置(カソード側圧力>アノード側圧力)を構成しており、複数の単位セル24が積層される。単位セル24の積層方向一端には、ターミナルプレート26a、絶縁プレート28a及びエンドプレート30aが外方に向かって、順次、配設される。単位セル24の積層方向他端には、同様にターミナルプレート26b、絶縁プレート28b及びエンドプレート30bが外方に向かって、順次、配設される。エンドプレート30a、30b間は、一体的に締め付け保持される。
The differential pressure type
ターミナルプレート26a、26bの側部には、端子部34a、34bが外方に突出して設けられる。端子部34a、34bは、配線36a、36bを介して電解電源38に電気的に接続される。陽極(アノード)側である端子部34aは、電解電源38のプラス極に接続される一方、陰極(カソード)側である端子部34bは、前記電解電源38のマイナス極に接続される。
単位セル24は、電解質膜・電極構造体42と、この電解質膜・電極構造体42を挟持するアノード側セパレータ44及びカソード側セパレータ46とを備える。電解質膜・電極構造体42は、例えば、パーフルオロスルホン酸の薄膜に水が含浸された固体高分子電解質膜48と、前記固体高分子電解質膜48の両面に設けられるアノード側給電体50及びカソード側給電体52とを備える。固体高分子電解質膜48の一方の面には、アノード電極触媒層が、前記固体高分子電解質膜の他方の面には、カソード電極触媒層が、それぞれ形成される。
The
単位セル24の外周縁部には、積層方向に互いに連通して、水(純水)を供給するための水供給連通孔56が設けられる。単位セル24の外周縁部には、反応により生成された酸素及び未反応の水(混合流体)を排出するための排出連通孔58と、反応により生成された水素を流すための水素連通孔60とが設けられる。
A water
アノード側セパレータ44の電解質膜・電極構造体42に対向する面には、水供給連通孔56及び排出連通孔58に連通する第1流路(アノード側電解室)64が設けられる。第1流路64には、反応により生成された酸素及び未反応の水が流通する。カソード側セパレータ46の電解質膜・電極構造体42に向かう面には、水素連通孔60に連通する第2流路(カソード側電解室)68が形成される。第2流路68には、反応により生成された高圧水素が流通する。
A surface of the
水循環機構16は、差圧式水電解機構12の水供給連通孔56に連通する循環配管72を備え、この循環配管72には、循環ポンプ74、イオン交換器76及び気液分離器78が配設される。
The
気液分離器78の上部には、戻り配管80の一端部が連通するとともに、前記戻り配管80の他端部は、差圧式水電解機構12の排出連通孔58に連通する。気液分離器78には、純水供給機構14に接続された純水供給配管82と、前記気液分離器78で純水から分離された酸素を排出するための酸素排気配管84とが連結される。
One end portion of the
差圧式水電解機構12の水素連通孔60には、高圧水素配管18が接続され、この高圧水素配管18は、逆止弁86及び背圧弁(図示せず)を介して水素供給部(例えば、水素タンク等)に接続される。高圧水素配管18から脱圧配管88が分岐するとともに、前記脱圧配管88には、脱圧用バルブ90及び可変バルブ92が設けられる。
A high-
このように構成される水電解装置10の動作について、以下に説明する。
The operation of the
先ず、水電解装置10の始動運転時には、純水供給機構14を介して市水から生成された純水(以下、単に水という)が、水循環機構16を構成する気液分離器78に供給される。水循環機構16では、循環ポンプ74の作用下に、循環配管72を介して水が差圧式水電解機構12の水供給連通孔56に供給される。一方、ターミナルプレート26a、26bの端子部34a、34bには、電気的に接続されている電解電源38を介して電解電流(電解電圧)が印加される。
First, during the start-up operation of the
このため、各単位セル24では、水供給連通孔56からアノード側セパレータ44の第1流路64に水が供給され、この水がアノード側給電体50内に沿って移動する。従って、水は、電気により分解され、水素イオン、電子及び酸素が生成される。この陽極反応により生成された水素イオンは、固体高分子電解質膜48を透過してカソード側に移動し、電子と結合して水素が得られる。
For this reason, in each
これにより、カソード側セパレータ46とカソード側給電体52との間に形成される第2流路68に沿って水素が流動する。この水素は、水供給連通孔56よりも高圧に維持されており、水素連通孔60を流れて高圧水素配管18を介し差圧式水電解機構12の外部に取り出し可能となる。
Thereby, hydrogen flows along the
一方、第1流路64には、反応により生成した酸素と、使用済みの水とが流動しており、これらの混合流体が排出連通孔58に沿って水循環機構16の戻り配管80に排出される。この使用済みの水及び酸素は、気液分離器78に導入されて分離された後、水は、循環ポンプ74を介して循環配管72からイオン交換器76を通って水供給連通孔56に導入される。水から分離された酸素は、酸素排気配管84から外部に排出される。
On the other hand, oxygen generated by the reaction and used water flow through the
次いで、水電解装置10の電解運転が停止されると、コントローラ20では、差圧式水電解機構12の脱圧処理を開始する。具体的には、脱圧用バルブ90が開放されて、脱圧配管88が水素連通孔60に連通する。このため、カソード側の第2流路68に充填されている高圧水素は、可変バルブ92の開度調整によって徐々に減圧処理される。
Next, when the electrolysis operation of the
その際、電解電源38により、上記の電解電流よりも低い電解電流(以下、減圧用電解電流ともいう)が印加される(電解減圧処理)。減圧用電解電流は、例えば、膜ポンプ効果が得られる最小電流値に設定される。 At that time, an electrolysis current lower than the above electrolysis current (hereinafter, also referred to as an electrolysis pressure reducing pressure) is applied by the electrolysis power supply 38 (electrolytic pressure reduction treatment). The electrolytic current for decompression is set to, for example, the minimum current value that can obtain the membrane pump effect.
そして、第2流路68内の水素圧力が、第1流路64内の圧力(常圧)と同圧になった際、電解電源38による電圧印加が停止される。これにより、水電解装置10の運転が停止される。
When the hydrogen pressure in the
次に、本発明の第1の実施形態に係る水電解装置10の始動方法について、説明する。
Next, a starting method for the
先ず、コントローラ20は、始動信号(例えば、イグニッションスイッチ)が入力(オン)されると、上記の水電解装置10の始動運転(起動)前に、すなわち、電解電流の印加を開始する前に、差圧式水電解機構12に水を循環させる処理を行う。具体的には、水循環機構16を構成する循環ポンプ74が駆動され、循環配管72を介して水が差圧式水電解機構12に循環供給される。
First, when a start signal (for example, an ignition switch) is input (turned on), the
ここで、コントローラ20は、水電解装置10の前回の運転停止時に、上記の電解減圧処理が行われたか、無電解減圧処理が行われたか、を判断する。無電解減圧処理とは、例えば、水電解装置10の運転中に異常が発生し、前記水電解装置10を非常停止する際に、電解電流の印加を行うことなく、減圧する処理をいう。
Here, the
コントローラ20は、水電解装置10の前回の運転停止時に、電解減圧処理が行われたと判断すると、差圧式水電解機構12に水が循環供給された後、迅速に電解電流の印加を開始させる。図2に示すように、循環水の供給が開始された時間T1から僅かな待機時間ΔTaだけ置いた時間T2において、電解電流Anが印加される。電解電流Anは、定格電流値Asまで除々に上昇される。従って、水電解装置10による水電解運転が開始される。
When the
一方、コントローラ20は、水電解装置10の前回の運転停止時に、無電解減圧処理が行われたと判断すると、待機時間ΔTaよりも長い待機時間ΔTbを有して、時間T3から電解電流Aaが印加される。電解電流Aaは、定格電流値Asまで除々に上昇される。これにより、水電解装置10による水電解運転が開始される。
On the other hand, when the
この場合、第1の実施形態では、前回の停止時に電解減圧処理が行われた際、差圧式水電解機構12への水の循環を開始させてから電解電流Anを印加させるまでの待機時間ΔTaが設定されている。一方、前回の停止時に無電解減圧処理が行われた際、差圧式水電解機構12への水の循環を開始させてから電解電流Aaを印加させるまで待機時間ΔTbが設定されている。そして、待機時間ΔTbは、待機時間ΔTaよりも長く設定されている。
In this case, in the first embodiment, when the electrolytic pressure reduction process is performed at the previous stop, the standby time ΔTa from when the water circulation to the differential pressure type
このため、前回の停止時に無電解減圧処理を行ったことにより、水分が不足し易い固体高分子電解質膜48は、前回の停止時に電解減圧処理を行った場合に比べて水の循環時間が長くなり、良好に加湿(含水)されている。 For this reason, by performing the electroless decompression process at the previous stop, the solid polymer electrolyte membrane 48 that is likely to be deficient in water has a longer water circulation time than when the electrolytic decompression process was performed at the previous stop. It is well humidified (containing water).
従って、前回の停止時に無電解減圧処理が行われた際にも、固体高分子電解質膜48が乾燥状態で起動されることがない。これにより、固体高分子電解質膜48の劣化を阻止して良好な差圧式水電解処理が遂行可能になるという効果が得られる。 Therefore, the solid polymer electrolyte membrane 48 is not activated in the dry state even when the electroless decompression process is performed at the previous stop. As a result, it is possible to obtain an effect of preventing the deterioration of the solid polymer electrolyte membrane 48 and performing a good differential pressure water electrolysis process.
また、コントローラ20では、水電解装置10の前回の停止時に脱圧に要した時間を記憶する工程を有することができる。その際、図3に示すように、脱圧に要した時間Tが長い程、電解電流の印加を開始する前に水を循環させる時間、すなわち、待機時間ΔTを長く設定している。このため、固体高分子電解質膜48の水分量に対応して水を良好に循環供給させることができ、品質の向上が図られる。
Further, the
さらにまた、コントローラ20では、起動時に印加される電解電流を除々に上昇させる工程を有している。その際、図4に示すように、前回の減圧時に無電解減圧処理が行われた際、電解電流Aaaを定格電流値Asまで上昇させる時間を、電解減圧処理が行われた際、電解電流Anを前記定格電流値Asまで上昇させる時間よりも長く設定している。すなわち、電解電流Aaaの上昇角度は、電解電流Anの上昇角度よりも小さく設定されている。
Furthermore, the
従って、固体高分子電解質膜48を乾燥状態から所望の湿潤状態に、一層確実に移行させることができ、差圧式水電解機構12の性能低下を確実に抑制することが可能になるという効果が得られる。
Therefore, the solid polymer electrolyte membrane 48 can be more reliably transferred from the dry state to the desired wet state, and the effect that the performance degradation of the differential pressure type
図5は、本発明の第2の実施形態に係る起動方法が適用される水電解装置100の概略構成説明図である。なお、第1の実施形態に係る水電解装置10と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
FIG. 5 is a schematic configuration explanatory diagram of the
水電解装置100では、差圧式水電解機構12には、電解質膜・電極構造体42(固体高分子電解質膜48)の水分量を測定するインピーダンス計測部102が設けられる。インピーダンス計測部102は、電解質膜・電極構造体42の抵抗値を測定するものであり、測定された抵抗値が大きい程、固体高分子電解質膜48の含水量が低くなっていることが検出される。
In the
この第2の実施形態では、インピーダンス計測部102は、電解質膜・電極構造体42の抵抗値を測定し、その抵抗値がコントローラ20に送られる。コントローラ20では、測定された抵抗値が大きい程、差圧式水電解機構12に水を循環させる時間、すなわち、待機時間を長く設定している。これにより、固体高分子電解質膜48の乾燥状態を精度よく検知することができ、経済的且つ確実に前記固体高分子電解質膜48の劣化を可及的に抑制することが可能になる。
In the second embodiment, the
10、100…水電解装置 12…差圧式水電解機構
14…純水供給機構 16…水循環機構
18…高圧水素配管 20…コントローラ
24…単位セル 42…電解質膜・電極構造体
48…固体高分子電解質膜 50…アノード側給電体
52…カソード側給電体 56…水供給連通孔
58…排出連通孔 60…水素連通孔
64、68…流路 72…循環配管
74…循環ポンプ 80…戻り配管
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10,100 ...
Claims (4)
前記水電解装置の前回の停止時に、減圧用電解電流を印加しながら、少なくとも前記カソード側の減圧が行われたか否かを判断する工程と、
起動時に前記電解電流の印加を開始する前に、前記水電解装置に前記水を循環させる工程と、
を有し、
前記水電解装置の前回の停止時に前記減圧用電解電流を印加しながら前記減圧が行われたと判断された場合、今回の起動時に前記水電解装置への前記水の循環を開始させてから前記電解電流の印加を開始するまでの第1待機時間を設定し、
前記水電解装置の前回の停止時に前記減圧用電解電流を印加しないで前記減圧が行われたと判断された場合、今回の起動時に前記水電解装置への前記水の循環を開始させてから前記電解電流の印加を開始するまでの第2待機時間を前記第1待機時間よりも長く設定することを特徴とする水電解装置の起動方法。 A power feeder is provided on both sides of the electrolyte membrane, and by applying an electrolysis current between the power feeders, water is electrolyzed to generate oxygen on the anode side, while hydrogen having a pressure higher than that of oxygen on the cathode side. A method for starting a water electrolysis device to be generated,
Determining whether or not at least the cathode side depressurization was performed while applying a depressurizing electrolysis current when the water electrolysis apparatus was stopped last time;
Circulating the water through the water electrolysis device before starting application of the electrolysis current at startup; and
Have
If it is determined that the pressure reduction has been performed while applying the electrolytic current for pressure reduction when the water electrolysis device is stopped last time, the water electrolysis is started after the water circulation to the water electrolysis device is started at the time of the current start-up. Set the first waiting time until the start of current application,
If the last of the pressure reducing time of the pressure reducing electrolysis current has an applied to stop the water electrolysis apparatus is judged to have been done, since the circulation of the water to the water electrolysis device to the current startup is initiated starting the water electrolysis apparatus characterized by setting longer than the second waiting time the first waiting time until it starts the application of the electrolysis current.
脱圧に要した時間が長い程、前記電解電流の印加を開始するまでの前記第2待機時間を長く設定することを特徴とする水電解装置の起動方法。 The starting method according to claim 1, further comprising a step of storing a time required for depressurization when the water electrolysis apparatus is stopped last time.
The method of starting a water electrolysis apparatus, wherein the second waiting time until the application of the electrolysis current is started is set longer as the time required for depressurization is longer.
減圧時に前記減圧用電解電流の印加が行われていないと判断された際、前記電解電流を定格電流値まで上昇させる時間を、減圧時に前記減圧用電解電流の印加が行われた際、前記電解電流を前記定格電流値まで上昇させる時間よりも長く設定することを特徴とする水電解装置の起動方法。 The starting method according to claim 1 or 2, further comprising a step of gradually increasing the electrolytic current applied at the time of starting,
When it is determined that the application of the electrolysis current for decompression is not performed during decompression, the time for increasing the electrolysis current to the rated current value is set to the time when the electrolysis current for decompression is applied during decompression. A method for starting a water electrolysis apparatus, characterized in that the current is set to be longer than the time required to increase the rated current value.
計測された前記インピーダンス値が高い程、前記電解電流の印加を開始するまでの前記第2待機時間を長く設定することを特徴とする水電解装置の起動方法。 The starting method according to any one of claims 1 to 3, further comprising a step of measuring an impedance value of the electrolyte membrane,
The method of starting a water electrolysis apparatus, wherein the second waiting time until the application of the electrolysis current is started is set longer as the measured impedance value is higher.
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