JP7422122B2 - 燃料電池システム - Google Patents
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Description
この発明の燃料電池システムは、例えば燃料電池自動車等の移動体に搭載して好適である。
結露による凝縮水量(液滴)が増加するとカソード流路内でフラッディングが発生する。
この発明は、上述した課題を解決することを目的とする。
図1は、実施形態に係る燃料電池システム10を搭載する燃料電池自動車11の構成を示す概略図である。燃料電池自動車11は、燃料電池システム10の他、駆動部84と、高電圧の蓄電装置85と、走行用のモータを含む負荷92と、燃料電池自動車11を図示しない制御線を通じて制御する制御装置26とを備える。
駆動部84は、また、蓄電装置85を充放電駆動する。
3方弁80は、入口弁80Aと、出口弁80B、80Cとを備える。
なおスタック温度Tsは、冷媒出口温度Toutcで代替することができる。
基本的には、以上のように構成される燃料電池自動車11の燃料電池システム10において、エアポンプ56から燃料電池スタック18の酸化剤ガス入口42へ過給エアとして供給される酸化剤ガスの温度を熱交換により制御(調整)する水冷インタークーラ52への目標冷媒流量供給処理(単に、冷媒供給処理ともいう。)について説明する。
この水冷インタークーラ52への冷媒供給処理は、制御装置26により実行される。
ここで、目標冷媒流量Ftarを決定するための特性151~153の各発電状態について説明する。
燃料電池スタック18内に結露が発生することが抑制されるので、カソード流路内でのフラッディングの発生が抑制される。
この場合、図2の特性153に示すように、目標冷媒流量Ftarは0値とされる。
流量調整機としての3方弁80の出口弁80B、80Cの流量比を、以下のように制御してもよい。
図3のフローチャートのステップS2以降の処理は、外部気温が氷点下以下の低温時においては、燃料電池スタック18の発電電力Pfcにより燃料電池自動車11が走行可能状態になるまでの燃料電池システム10の暖気制御完了後に実施するようにしてもよい。このようにすれば、他の加熱器を利用することなく、燃料電池スタック18の反応熱を利用して燃料電池スタック18に供給される酸化剤ガス(過給エア)の温度Tsaを適温化することができる。
ここで、上記実施形態及び変形例から把握し得る発明について、以下に記載する。なお、理解の便宜のために構成要素の一部には、上記実施形態で用いた符号を付けているが、該構成要素は、その符号を付けたものに限定されない。
18…燃料電池スタック 20…酸化剤ガス供給装置
22…燃料ガス供給装置 24…冷媒供給装置
26…制御装置 38…正極端子
40…負極端子 50…加湿器
52…水冷インタークーラ 54…空冷インタークーラ
56…エアポンプ 58…エゼクタ
60…減圧弁 62…燃料タンク
64…FC冷却システム 66…背圧弁
72…パージ弁 74…FC冷却システム
76…冷媒ポンプ 77…混合弁
78…温度調整機 80…3方弁(流量調整機)
100…発電電力取得器 104…パワースイッチ
Claims (6)
- 燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池スタックと、
前記燃料電池スタックに前記酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給機と、
前記酸化剤ガス供給機により供給される前記酸化剤ガスの温度を調整する温度調整機と、
前記燃料電池スタックの外部温度を取得する外部温度取得器と、
前記燃料電池スタックの発電電力を取得する発電電力取得器と、
前記燃料電池スタックに温度調整用の冷媒を供給する冷媒供給機と、
を備え、
前記温度調整機は、
前記酸化剤ガス供給機から吐出される前記酸化剤ガスを前記燃料電池スタックに供給するガス配管に設けられた液冷式熱交換器と、
前記冷媒供給機から吐出される前記冷媒を前記液冷式熱交換器に流す配管と、
前記配管に流れる前記冷媒の流量を調整する流量調整機と、を含んで構成されるものであり、
前記温度調整機は、
前記発電電力が所定値以上では、前記発電電力が増加するに従い、前記酸化剤ガスの温度が高くなるように調整する
燃料電池システム。 - 燃料ガスと酸化剤ガスとの電気化学反応により発電する燃料電池スタックと、
前記燃料電池スタックに前記酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給機と、
前記酸化剤ガス供給機により供給される前記酸化剤ガスの温度を調整する温度調整機と、
前記燃料電池スタックの外部温度を取得する外部温度取得器と、
前記燃料電池スタックの発電電力を取得する発電電力取得器と、
を備え、
前記温度調整機は、
前記外部温度が所定温度未満の場合、
前記発電電力が増加するに従い、前記酸化剤ガスの温度が高くなるように調整する
燃料電池システム。 - 請求項2に記載の燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池スタックに温度調整用の冷媒を供給する冷媒供給機をさらに備え、
前記温度調整機は、
前記酸化剤ガス供給機から吐出される前記酸化剤ガスを前記燃料電池スタックに供給するガス配管に設けられた液冷式熱交換器と、
前記冷媒供給機から吐出される前記冷媒を前記液冷式熱交換器に流す配管と、
前記配管に流れる前記冷媒の流量を調整する流量調整機と、を含んで構成される
燃料電池システム。 - 請求項3に記載の燃料電池システムにおいて、
前記流量調整機は、
前記外部温度が前記所定温度以下の場合に、
前記発電電力が所定値以上では、前記発電電力が増加するに従い、前記冷媒供給機から前記液冷式熱交換器に供給される前記冷媒の流量を増加させるように調整する
燃料電池システム。 - 請求項3又は4に記載の燃料電池システムにおいて、
前記流量調整機は、
前記外部温度が前記所定温度より高い場合に、
前記燃料電池スタックの前記発電電力が増加することに従い、前記冷媒供給機から前記液冷式熱交換器に供給される前記冷媒の流量が少なくなるように調整する
燃料電池システム。 - 請求項1、3又は4に記載の燃料電池システムにおいて、
前記液冷式熱交換器から前記ガス配管を通じて前記燃料電池スタックに供給される前記酸化剤ガスの実温度を取得する酸化剤ガス温度センサと、
前記ガス配管に設けられ、前記酸化剤ガスを加湿する加湿器と、をさらに備え、
前記流量調整機は、
前記燃料電池スタックの前記発電電力又は前記加湿器の加湿状態に基づき設定される前記酸化剤ガスの目標温度と、前記酸化剤ガス温度センサにより取得される前記実温度と、の差分に基づき、前記冷媒供給機から前記液冷式熱交換器に供給される前記冷媒の流量を調整する
燃料電池システム。
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