JP6902705B2 - 電気化学式水素圧縮装置 - Google Patents
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Description
[装置構成]
図1は、第1実施形態の電気化学式水素圧縮装置の一例を示す図である。
以下、第1実施形態の電気化学式水素圧縮装置100の水素圧縮運転(動作)について、図1を参照しながら説明する。
カソード11:2H++2e−→H2(高圧)・・・(2)
このようにして、電気化学式水素圧縮装置100のカソード11において高効率に水素ガスの圧縮が行われる。
図2および図3は、第1実施形態の第1実施例の電気化学式水素圧縮装置の動作の一例を示す図である。なお、以下に示す動作は、例えば、上記の制御器の演算回路が、制御器の記憶回路から制御プログラムを読み出すことで行われてもよい。ただし、以下の動作を制御器で行うことは、必ずしも必須ではない。操作者が、その一部または全部の動作を行っても構わない。
図4および図5は、第1実施形態の第2実施例の電気化学式水素圧縮装置の動作の一例を示す図である。なお、以下に示す動作は、例えば、上記の制御器の演算回路が、制御器の記憶回路から制御プログラムを読み出すことで行われてもよい。ただし、以下の動作を制御器で行うことは、必ずしも必須ではない。操作者が、その一部または全部の動作を行っても構わない。
式(3)において、Rは気体定数、TはMEAの温度、Fはファラデー定数、PH2(E1)は一方の電極E1の水素ガス分圧、PH2(E2)は他方の電極E2の水素ガス分圧である。
電気化学式水素圧縮装置100のプロトン伝導性電解質膜10の劣化が進行することにより、カソード11からアノード12にクロスリークする水素量が増えるので、発明者らは、プロトン伝導性電解質膜10の劣化の進行を判定するという着想に到達した。
[装置構成]
図7は、第3実施形態の電気化学式水素圧縮装置の一例を示す図である。
以下、第3実施形態の電気化学式水素圧縮装置100の第1検出器30Bによる水素クロスリーク量の検出について、図7を参照しながら説明する。
図8Aは、第3実施形態の第1実施例の電気化学式水素圧縮装置のパージ器の一例を示す図である。
図8Bは、第3実施形態の第2実施例の電気化学式水素圧縮装置のパージ器の一例を示す図である。
[装置構成]
図9は、第4実施形態の電気化学式水素圧縮装置の一例を示す図である。
以下、第4実施形態の電気化学式水素圧縮装置100の第1検出器30Aによる水素クロスリーク量の検出について、図9を参照しながら説明する。
図10は、第4実施形態の変形例の電気化学式水素圧縮装置の一例を示す図である。
図11は、第5実施形態の電気化学式水素圧縮装置の一例を示す図である。
電気化学式水素圧縮装置100のプロトン伝導性電解質膜10の劣化が進行することにより、カソード11からアノード12にクロスリークする水素量が増えるので、発明者らは、プロトン伝導性電解質膜10の劣化の進行を報知するという着想に到達した。そして、プロトン伝導性電解質膜10の劣化進行の報知により電気化学式水素圧縮装置100の安定な水素圧縮運転を行うことができることを見出した。
プロトン伝導性電解質膜10の劣化予測について鋭意検討が行われ、以下の知見が得られた。
上記のとおり、カソード11の水素の圧縮回数およびカソード11の水素の放圧回数の少なくともいずれか一方で、プロトン伝導性電解質膜10の劣化を予測できる。ここで、カソード11の水素圧縮および水素放圧はそれぞれ、電気化学式水素圧縮装置100の起動および停止によって発生する現象である。
電気化学式水素圧縮によりカソードで水素ガスを圧縮する場合、カソードを収容する高圧状態のカソード室を長期間に亘り適切にシールする必要がある。また、水素ガスがカソード室から外部へリークする可能性を考慮し、水素ガスの外部へのリークを検知する必要がある。水素ガスの外部へのリークを検知するには、例えば、セル周囲に水素センサーを設置する方法があるが、水素センサーを必要以上に設置すると、コストが嵩み、水素センサーが故障したときには、水素ガスのリークを検知できない。
11 :カソード
12 :アノード
13 :電圧印加器
14 :アノード室
15 :カソード室
16 :第1弁
17 :第2弁
18 :第3弁
19 :水素供給経路
19A :第1配管
19B :第2配管
20 :制御器
21A :報知器
21B :報知器
22A :予測器
22B :予測器
23 :パージ器
23A :パージ器
23B :パージ器
24 :第4弁
25 :高圧ガスタンク
26 :バブリングタンク
27 :加熱器
29 :分岐経路
30 :第1検出器
30A :第1検出器
30B :第1検出器
32 :判定器
40 :圧力計
50 :第2検出器
100 :電気化学式水素圧縮装置
Claims (8)
- プロトン伝導性電解質膜と、
前記プロトン伝導性電解質膜の一方の主面上に設けられたアノードと、
前記アノード上に設けられ、水素を構成元素とするアノード流体が流れる第1の流路と、
前記プロトン伝導性電解質膜の他方の主面上に設けられたカソードと、
前記カソード上に設けられ、水素が流れる第2の流路と、
前記アノードおよび前記カソードに電圧を印加する電圧印加器と、
前記プロトン伝導性電解質膜に対する水素クロスリーク量を検出する第1検出器と、
前記カソードを収容する第2の流路内の圧力を計測する圧力計と、
前記圧力計で計測される圧力の経時変化と第1検出器で検出される水素クロスリーク量の経時変化とから、水素の外部への漏洩を検出する第2検出器と、
を備え、
前記第1検出器は、
一方の電極に水素が存在し、他方の電極に水素が存在しない状態にした後の前記一方の電極の自然電位、または、
前記第1の流路および前記第2の流路の両方を封止した状態で、前記電圧印加器により電圧を印加したときの前記アノードおよび前記カソード間を流れる電流から、
前記水素クロスリーク量を検出する、電気化学式水素圧縮装置。 - 前記電気化学式水素圧縮装置の使用の進行に伴い前記第1検出器により検出される前記水素クロスリーク量が増加すると、前記プロトン伝導性電解質膜の劣化が進行していると判定する判定器を備える請求項1記載の電気化学式水素圧縮装置。
- 前記第1検出器は、前記水素クロスリーク量を起動時および停止時の少なくともいずれか一方において検出する請求項1または2記載の電気化学式水素圧縮装置。
- 前記他方の電極に存在する水素を水素と異なる流体でパージするパージ器と、
前記第1検出器で水素クロスリーク量を検出するときに、前記パージ器を動作させ、前記他方の電極に存在する水素を前記流体でパージする制御器と、を備える、請求項1−3のいずれか1項に記載の電気化学式水素圧縮装置。 - 前記第1の流路の入口に設けられた第1弁と、
前記第2の流路の出口に設けられた第2弁と、
前記第1弁および前記第2弁を制御する制御器と、を備え、
前記第1の流路は、出口が封じられており、
前記制御器は、前記第1検出器で前記水素クロスリーク量を検出するときに、前記第1弁および前記第2弁を閉止して、前記第1の流路および前記第2の流路の両方を封止した状態にする、請求項1−4のいずれか1項に記載の電気化学式水素圧縮装置。 - 前記第1の流路の入口に設けられた第1弁と、
前記第2の流路の出口に設けられた第2弁と、
前記第1の流路の出口に設けられた第3弁と、
前記第1弁、前記第2弁および前記第3弁を制御する制御器と、を備え、
前記制御器は、前記第1検出器で前記水素クロスリーク量を検出するときに、前記第1弁、前記第2弁、および前記第3弁を閉止して、前記第1の流路および前記第2の流路の両方を封止した状態にする、請求項1−4のいずれか1項に記載の電気化学式水素圧縮装置。 - 前記第1検出器で検出される前記水素クロスリーク量が増加すると、前記水素クロスリーク量が増加していることを報知する報知器を備える、請求項1−6のいずれか1項に記載の電気化学式水素圧縮装置。
- 前記判定器が、前記プロトン伝導性電解質膜の劣化が進行していると判定すると、前記劣化が進行していることを報知する報知器を備える、請求項2記載の電気化学式水素圧縮装置。
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