JP2017137913A - Gas supply device - Google Patents

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PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas supply device capable of coping with fluctuation in a gas production amount and a gas consumption amount without causing a tank storing gas to get large in size even when producing the gas using unstable electric power derived from natural energy.SOLUTION: A gas supply device 10 comprises: a gas generator 20 which is driven with electric power generated by using natural energy and generates gas on the basis of input of the electric power; a storage tank 22 which stores the gas generated by the gas generator 20; a supply passage 24 which is provided with a main compressor 36 to suck the gas from the storage tank 22 and compress the same and supplies the gas compressed by the main compressor 36 to a dispenser 12; an intermediary pressure compressor 40 which sucks the gas from the storage tank 22 and compresses the same; and an intermediary pressure flow passage 26 which is provided with an intermediary pressure accumulator 42 storing the gas discharged from the intermediary pressure compressor 40 and can return the gas stored in the intermediary pressure accumulator 42 to the storage tank 22.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、ガス供給装置に関するものである。   The present invention relates to a gas supply device.

従来、水素製造装置等のガス生成器から供給されたガスを一時的に貯留し、この貯留されたガスをディスペンサに供給するガス供給装置が知られている。具体的に、この種のガス供給装置では、圧縮機及び蓄圧器が設けられた配管を有している。そして、ガス生成器から導入されたガスは圧縮機で圧縮され、この圧縮機で圧縮されたガスが蓄圧器に貯留される。蓄圧器に貯留されたガスは、例えば燃料電池車等に搭載されたタンクにガスを充填するためのディスペンサに供給される。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is known a gas supply device that temporarily stores a gas supplied from a gas generator such as a hydrogen production device and supplies the stored gas to a dispenser. Specifically, this type of gas supply apparatus has a pipe provided with a compressor and an accumulator. The gas introduced from the gas generator is compressed by the compressor, and the gas compressed by the compressor is stored in the pressure accumulator. The gas stored in the pressure accumulator is supplied to a dispenser for filling the gas in a tank mounted on, for example, a fuel cell vehicle.

特開2013−040648号公報JP2013-040648A

前記ガス供給装置においては、圧縮機に供給するためのガスを貯留しておくタンクが設けられていることが好ましいが、その場合において、タンクに供給されるガス流量の変動を見越して、タンクの容量を設定することになる。このため、供給ガス量の変動が非常に大きい場合には、タンクは非常に大きなものにする必要が生ずる。また、ガスの需要側からの需要量(ガス使用量)の変化に対応することが求められる場合においても、タンクは非常に大きなものにする必要が生ずる。しかしながら、タンクが大型化するのは好ましいものではない。   In the gas supply device, it is preferable that a tank for storing gas to be supplied to the compressor is provided, but in that case, in anticipation of fluctuations in the gas flow rate supplied to the tank, The capacity will be set. For this reason, when the fluctuation | variation of supply gas amount is very large, it will be necessary to make a tank very large. Further, even when it is required to cope with a change in the demand amount (gas consumption amount) from the gas demand side, the tank needs to be very large. However, it is not preferable that the tank is enlarged.

そこで、本発明は、前記従来技術を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ガスの需給変動がある場合でも、ガスを貯蔵するタンクが非常に大きなものにならず、ガス生成量およびガス使用量の変動に対処できるようにすることにある。   Therefore, the present invention has been made in view of the above prior art, and the object of the present invention is that even when there is a fluctuation in the supply and demand of gas, the tank for storing the gas does not become very large, and the gas generation The aim is to be able to cope with fluctuations in volume and gas usage.

前記の目的を達成するため、本発明は、ガスを貯蔵する貯蔵タンクと、前記貯蔵タンクからガスを吸引して圧縮するメイン圧縮機が設けられ、前記メイン圧縮機によって圧縮されたガスをガス利用側に供給する供給路と、前記貯蔵タンクからガスを吸引して圧縮する中間圧用圧縮機と、前記中間圧用圧縮機から吐出されたガスを貯留する中間蓄圧器とが設けられ、前記中間蓄圧器に貯留されたガスを前記貯蔵タンクに戻すことができる中間圧用流路と、を備えているガス供給装置である。   To achieve the above object, the present invention is provided with a storage tank for storing gas, and a main compressor for sucking and compressing gas from the storage tank, and using the gas compressed by the main compressor as a gas An intermediate pressure accumulator for storing gas discharged from the intermediate pressure compressor, a supply path for supplying gas to the side, an intermediate pressure compressor for sucking and compressing gas from the storage tank, and the intermediate accumulator A gas supply device including an intermediate pressure flow channel capable of returning the gas stored in the storage tank to the storage tank.

本発明では、ガスが貯蔵タンクに貯蔵される。貯蔵タンクに供給されるガス量が変動した場合、あるいは、ガス需要が大きく変動した場合、この変動に応じて貯蔵タンク内のガス圧力も変動することになる。一方で、貯蔵タンクには中間圧用流路が接続されているため、貯蔵タンク内のガスを中間圧用圧縮機で吸引して、該圧縮機で圧縮した状態で中間蓄圧器に溜めることができる。したがって、貯蔵タンクの容量を非常に大きなものにしなくても、貯蔵タンク内のガス圧力が過大になることを防止することができる。なお、中間蓄圧器において圧力を貯める範囲としては10MPaG以上70MPaG以下が好ましい。10MPaG未満では中間蓄圧器内の貯蔵量を十分に確保することが出来ず、上記変動に対応できる範囲が小さくなってしまう。また70MPaGより大きいと、実在気体であるが故のガス分子の排除体積に起因する圧縮因子が大きくなり、圧縮のために投入するエネルギーに見合っただけの貯蔵量増加ないしは小型化の効果が得られにくくなる。   In the present invention, gas is stored in a storage tank. When the amount of gas supplied to the storage tank fluctuates, or when the gas demand fluctuates greatly, the gas pressure in the storage tank also fluctuates according to this fluctuation. On the other hand, since the intermediate pressure passage is connected to the storage tank, the gas in the storage tank can be sucked by the intermediate pressure compressor and stored in the intermediate pressure accumulator in a state compressed by the compressor. Therefore, it is possible to prevent the gas pressure in the storage tank from becoming excessive without increasing the capacity of the storage tank. In addition, as a range which stores a pressure in an intermediate pressure accumulator, 10 MPaG or more and 70 MPaG or less are preferable. If it is less than 10 MPaG, the amount of storage in the intermediate pressure accumulator cannot be secured sufficiently, and the range that can cope with the above-described fluctuation will be small. On the other hand, if it is larger than 70 MPaG, the compression factor due to the excluded volume of gas molecules because it is a real gas will increase, and the effect of increasing the storage amount or reducing the size corresponding to the energy input for compression will be obtained. It becomes difficult.

前記中間圧用流路には、前記中間蓄圧器の下流側に減圧弁が設けられていてもよい。この態様では、貯蔵タンク内の圧力が、減圧弁の設定値よりも低下すると、中間蓄圧器に蓄えられたガスが貯蔵タンクに流れる。したがって、貯蔵タンク内のガス圧力を検出する検出器及び制御装置を設けなくても、中間蓄圧器内のガスを貯蔵タンクに戻すタイミングを適切に行うことができる。   The intermediate pressure flow path may be provided with a pressure reducing valve downstream of the intermediate pressure accumulator. In this aspect, when the pressure in the storage tank is lower than the set value of the pressure reducing valve, the gas stored in the intermediate pressure accumulator flows into the storage tank. Therefore, the timing for returning the gas in the intermediate pressure accumulator to the storage tank can be appropriately performed without providing a detector and a control device for detecting the gas pressure in the storage tank.

前記ガス供給装置は、前記中間圧用圧縮機の駆動制御を行う運転制御部を有していてもよい。この場合、前記運転制御部は、単位時間当たりの前記投入電力量、前記貯蔵タンク内のガス圧力、前記貯蔵タンク内のガス圧力の上昇速度及び前記貯蔵タンクに繋がるガスの流路内の圧力の何れかが予め設定された値よりも大きくなると、前記中間圧用圧縮機を起動する制御を行ってもよい。   The gas supply device may include an operation control unit that performs drive control of the intermediate pressure compressor. In this case, the operation control unit is configured to control the amount of input power per unit time, the gas pressure in the storage tank, the rising speed of the gas pressure in the storage tank, and the pressure in the gas flow path connected to the storage tank. When any of them becomes larger than a preset value, control for starting the intermediate pressure compressor may be performed.

この態様では、貯蔵タンク内に貯蔵されるガス量が過大になることを抑制し、貯蔵タンク内のガスのうち所定量を超える分を中間蓄圧器内に溜めることができる。   In this aspect, it is possible to suppress the amount of gas stored in the storage tank from becoming excessive, and to store in the intermediate pressure accumulator an amount exceeding a predetermined amount of the gas in the storage tank.

前記運転制御部は、前記中間蓄圧器内の圧力が予め設定された値よりも高くなると、前記中間圧用圧縮機を停止する制御を行ってもよい。この態様では、中間蓄圧器内のガス圧力が過大になることを防止することができる。   The operation control unit may perform control to stop the intermediate pressure compressor when the pressure in the intermediate pressure accumulator becomes higher than a preset value. In this aspect, it is possible to prevent the gas pressure in the intermediate pressure accumulator from becoming excessive.

前記運転制御部は、前記中間圧用圧縮機の駆動中に前記メイン圧縮機が起動すると、前記中間圧用圧縮機を停止する制御を行ってもよい。   The operation control unit may perform control to stop the intermediate pressure compressor when the main compressor is activated while the intermediate pressure compressor is being driven.

この態様では、中間圧用圧縮機の駆動中にメイン圧縮機が起動すると中間圧用圧縮機が停止するため、貯蔵タンクから中間蓄圧器にガスを送ることに優先してメイン圧縮機に送ることができる。しかも、貯蔵タンク内のガス圧力が下がり過ぎることを防止することができる。   In this aspect, since the intermediate pressure compressor stops when the main compressor is activated while the intermediate pressure compressor is being driven, it can be sent to the main compressor in preference to sending gas from the storage tank to the intermediate pressure accumulator. . And it can prevent that the gas pressure in a storage tank falls too much.

前記ガス供給装置は、前記貯蔵タンクにガスを供給可能なガス補給源と、前記中間蓄圧器内の圧力が予め設定された値よりも低いときに、前記ガス補給源らのガス補給を行うための制御を行う補給制御部と、を備えていてもよい。   The gas supply device supplies gas from the gas supply source when a gas supply source capable of supplying gas to the storage tank and a pressure in the intermediate pressure accumulator is lower than a preset value. A replenishment control unit that performs the above control.

この態様では、自然エネルギーによる発電量が少なくて、ガス生成器によるガスの生成量が足りない場合や使用量が多い場合に、ガス補給源によって補うことができる。   In this aspect, when the amount of power generated by natural energy is small and the amount of gas generated by the gas generator is insufficient, or when the amount of use is large, it can be supplemented by the gas supply source.

前記ガス供給装置は、電力で駆動されて、投入電力量に応じた量のガスを生成し、生成したガスを前記貯留タンクに供給するガス生成器を備えていてもよい。   The gas supply device may include a gas generator that is driven by electric power, generates an amount of gas corresponding to the input electric power, and supplies the generated gas to the storage tank.

この態様では、ガス生成器で生成されたガスが貯留タンクに貯留される。ガス生成器は、電力投入量に応じた量のガスを生成するため、投入電力量に応じて貯留タンクに供給されるガスの量が変動する。しかしながら、前記ガス供給装置は、貯蔵タンクに加え、中間圧用流路を備えているので、貯蔵タンクの大型化を回避することができる。   In this aspect, the gas generated by the gas generator is stored in the storage tank. Since the gas generator generates an amount of gas corresponding to the amount of power input, the amount of gas supplied to the storage tank varies according to the amount of input power. However, since the gas supply device includes an intermediate pressure channel in addition to the storage tank, an increase in the size of the storage tank can be avoided.

なお、ガスを生成するためのガス生成器を駆動するための電力を自然エネルギーで発電した電力で賄うことを考えることができる。この場合、発電量が変動することが考えられるため、これらの発電設備と接続した場合、投入電力量が変化し、ガス生成器によるガス生成量が大きく変動することが予想される。このため、ガス生成器によって生成されたガスを貯蔵することができる程度の容量を有したタンクが必要となる。しかしながら、前記ガス供給装置は、貯蔵タンクに加え、中間圧用流路を備えているので、貯蔵タンクの大型化を回避することができる。   In addition, it can be considered that power for driving a gas generator for generating gas is covered with power generated by natural energy. In this case, since it is considered that the power generation amount fluctuates, when connected to these power generation facilities, it is expected that the input power amount changes and the gas generation amount by the gas generator greatly fluctuates. For this reason, a tank having a capacity capable of storing the gas generated by the gas generator is required. However, since the gas supply device includes an intermediate pressure channel in addition to the storage tank, an increase in the size of the storage tank can be avoided.

以上説明したように、本発明によれば、ガスを貯蔵するタンクが非常に大きなものにならず、しかもガス生成量や使用量の変動に対処できるようにすることができる。   As described above, according to the present invention, the tank for storing gas does not become very large, and it is possible to cope with fluctuations in the amount of gas generated and the amount used.

本発明の実施形態に係るガス供給装置の全体構成を概略的に示す図である。It is a figure showing roughly the whole gas supply device composition concerning the embodiment of the present invention. 前記ガス供給装置によるディスペンサへのガス供給動作を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the gas supply operation | movement to the dispenser by the said gas supply apparatus. 貯蔵タンクに溜められた水素ガスを中間圧用流路に送るときの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement when sending the hydrogen gas stored in the storage tank to the flow path for intermediate pressures. ガス補給源から貯蔵タンクにガスを供給するときの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement when supplying gas to a storage tank from a gas supply source.

以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1に示すように、本実施形態に係るガス供給装置10は、例えば水素ガスの供給スタンドとしての水素ステーションに設けられるものであり、タンク14aにガスを充填する充填設備であるディスペンサ12からの充填指令に応じてディスペンサ12に水素ガスを供給するものである。すなわち、水素ステーションは、ガス供給装置10と、ガス供給装置10の流出端に接続された利用側としてのディスペンサ12と、を備えている。ディスペンサ12は、車両14(タンク搭載装置)に設けられたタンク14aに水素ガスを充填する。車両14は例えば燃料電池車である。   As shown in FIG. 1, the gas supply device 10 according to the present embodiment is provided in a hydrogen station as a hydrogen gas supply stand, for example, from a dispenser 12 that is a filling facility for filling a tank 14 a with gas. Hydrogen gas is supplied to the dispenser 12 in accordance with a filling command. In other words, the hydrogen station includes a gas supply device 10 and a dispenser 12 as a user side connected to the outflow end of the gas supply device 10. The dispenser 12 fills a tank 14a provided in the vehicle 14 (tank mounting device) with hydrogen gas. The vehicle 14 is a fuel cell vehicle, for example.

ガス供給装置10は、ガス生成器20と、貯蔵タンク22と、供給路24と、中間圧用流路26と、コントローラ30とを備えている。   The gas supply device 10 includes a gas generator 20, a storage tank 22, a supply path 24, an intermediate pressure path 26, and a controller 30.

ガス生成器20は、太陽光、太陽熱、風力、水力、波力等の自然エネルギーを用いて発電された電力で駆動するように構成されている。ガス生成器20は、自然エネルギーを電気エネルギーに変換する発電部20aと、発電部20aで得られた電気エネルギーによって所定のガスを生成するガス生成部20bとを有する。ガス生成部20bは、発電部20aでの発電量に応じて駆動されるため、発電量に応じた量のガスを生成することができる。発電部20aは例えば太陽光パネルを備えた構成であってもよい。ガス生成部20bは、例えば、水から水素ガスを生成する電解水素発生器等によって構成することができる。また、ガス生成器20を商用電力系統21に連系しておき、発電した電気を商用電力系統21に供給するように構成しておいてもよい。そして、商用電力系統21に電気を供給するのではなく、ガス生成部20bを駆動するのに電力を利用することができる。なお、ガス生成器20は商用電力系統21に接続するのではなく、図略の蓄電装置に接続しておいてもよい。また、ガス生成器20は、自然エネルギーを用いて発電された電力で駆動する構成に限られるものではない。例えば、ガス生成器20は、商用電力で駆動される構成であってもよい。   The gas generator 20 is configured to be driven by electric power generated using natural energy such as sunlight, solar heat, wind power, hydraulic power, and wave power. The gas generator 20 includes a power generation unit 20a that converts natural energy into electrical energy, and a gas generation unit 20b that generates a predetermined gas using the electrical energy obtained by the power generation unit 20a. Since the gas generation unit 20b is driven according to the power generation amount in the power generation unit 20a, the gas generation unit 20b can generate an amount of gas corresponding to the power generation amount. The power generation unit 20a may have a configuration including a solar panel, for example. The gas generator 20b can be configured by, for example, an electrolytic hydrogen generator that generates hydrogen gas from water. Further, the gas generator 20 may be linked to the commercial power system 21 so that the generated electricity is supplied to the commercial power system 21. And electric power can be utilized not to supply electricity to the commercial power system 21, but to drive the gas generation part 20b. The gas generator 20 may be connected to a power storage device (not shown) instead of being connected to the commercial power system 21. Further, the gas generator 20 is not limited to a configuration that is driven by electric power generated using natural energy. For example, the gas generator 20 may be configured to be driven by commercial power.

ガス生成器20には、第1ガス流路32の流入端が接続されていて、第1ガス流路32の流出端は貯蔵タンク22に接続されている。第1ガス流路32には、減圧弁32aが設けられている。したがって、第1ガス流路32における減圧弁32aの下流側におけるガス圧力が減圧弁32aの設定値(第1設定値)よりも低くなったときに、水素ガスがガス生成部20bから貯蔵タンク22に供給される。なお、減圧弁32aに限られるものではなく、圧力検出器と開閉弁との組み合わせであってもよい。   The gas generator 20 is connected to the inflow end of the first gas flow path 32, and the outflow end of the first gas flow path 32 is connected to the storage tank 22. The first gas flow path 32 is provided with a pressure reducing valve 32a. Therefore, when the gas pressure on the downstream side of the pressure reducing valve 32a in the first gas flow path 32 becomes lower than the set value (first set value) of the pressure reducing valve 32a, hydrogen gas is transferred from the gas generating unit 20b to the storage tank 22. To be supplied. The pressure reducing valve 32a is not limited, and a combination of a pressure detector and an on-off valve may be used.

貯蔵タンク22は所定容量の圧力容器によって構成されており、水素ガスを貯蔵可能に構成されている。貯蔵タンク22には、タンク内のガス圧力を検出する圧力検出器22aが設けられている。圧力検出器22aは、検出圧力に応じた信号を出力する。   The storage tank 22 is composed of a pressure vessel having a predetermined capacity, and is configured to store hydrogen gas. The storage tank 22 is provided with a pressure detector 22a for detecting the gas pressure in the tank. The pressure detector 22a outputs a signal corresponding to the detected pressure.

貯蔵タンク22には、供給路24と中間圧用流路26と第2ガス流路34とが接続されている。供給路24は、貯蔵タンク22内の水素ガスをディスペンサ12に供給するための流路であり、流入端が貯蔵タンク22に接続される一方、流出端がディスペンサ12に接続されている。供給路24には、メイン圧縮機36と、蓄圧器38とが設けられている。なお、供給路24には図略の開閉弁も設けられており、ディスペンサ12からの充填指令等に基づいて、供給路24を開閉する。   A supply passage 24, an intermediate pressure passage 26, and a second gas passage 34 are connected to the storage tank 22. The supply path 24 is a flow path for supplying hydrogen gas in the storage tank 22 to the dispenser 12, and an inflow end is connected to the storage tank 22, while an outflow end is connected to the dispenser 12. A main compressor 36 and a pressure accumulator 38 are provided in the supply path 24. The supply path 24 is also provided with an open / close valve (not shown), and opens and closes the supply path 24 based on a filling command or the like from the dispenser 12.

メイン圧縮機36は、貯蔵タンク22に貯留されている水素ガスを吸引して圧縮するように構成されている。蓄圧器38は、メイン圧縮機36によって圧縮された水素ガスを貯留する。ディスペンサ12には、蓄圧器38に貯留された水素ガスが供給される。メイン圧縮機36は、例えば82MPaGの水素ガスを吐出可能に構成されており、供給路24は、例えば340Nm/hの流量でガスを供給する。 The main compressor 36 is configured to suck and compress the hydrogen gas stored in the storage tank 22. The accumulator 38 stores the hydrogen gas compressed by the main compressor 36. The dispenser 12 is supplied with hydrogen gas stored in the pressure accumulator 38. The main compressor 36 is configured to discharge, for example, 82 MPaG of hydrogen gas, and the supply path 24 supplies gas at a flow rate of, for example, 340 Nm 3 / h.

中間圧用流路26は、両端が貯蔵タンク22に接続されて、閉回路を構成している。中間圧用流路26には、中間圧用圧縮機40と中間蓄圧器42と減圧弁26aとが設けられている。中間圧用圧縮機40は、貯蔵タンク22に貯留されている水素ガスを吸引して圧縮するように構成されている。中間蓄圧器42は、中間圧用圧縮機40によって圧縮された水素ガスを貯留する。   Both ends of the intermediate pressure flow channel 26 are connected to the storage tank 22 to form a closed circuit. The intermediate pressure flow path 26 is provided with an intermediate pressure compressor 40, an intermediate pressure accumulator 42, and a pressure reducing valve 26a. The intermediate pressure compressor 40 is configured to suck and compress the hydrogen gas stored in the storage tank 22. The intermediate pressure accumulator 42 stores the hydrogen gas compressed by the intermediate pressure compressor 40.

中間圧用流路26における減圧弁26aの下流側におけるガス圧力が減圧弁26aの設定値(中間用設定値)よりも低くなったときに、中間蓄圧器42内の水素ガスが貯蔵タンク22に供給される。中間用設定値は、第1ガス流路32に設けられた減圧弁32aの第1設定値よりも少し低い値に設定されている。このため、貯蔵タンク22内の圧力が中間用設定値以上で第1設定値未満のときには、ガス生成器20から貯蔵タンク22に水素ガスが供給される。そして、ガス生成器20からのガス供給量が足らずに、貯蔵タンク22内の圧力が中間用設定値未満になると、さらに中間蓄圧器42から貯蔵タンク22に水素ガスが供給されることなる。   Hydrogen gas in the intermediate pressure accumulator 42 is supplied to the storage tank 22 when the gas pressure on the downstream side of the pressure reducing valve 26a in the intermediate pressure channel 26 becomes lower than the set value (set value for intermediate) of the pressure reducing valve 26a. Is done. The intermediate set value is set to a value slightly lower than the first set value of the pressure reducing valve 32 a provided in the first gas flow path 32. For this reason, when the pressure in the storage tank 22 is not less than the intermediate set value and less than the first set value, hydrogen gas is supplied from the gas generator 20 to the storage tank 22. When the gas supply amount from the gas generator 20 is insufficient and the pressure in the storage tank 22 becomes less than the intermediate set value, hydrogen gas is further supplied from the intermediate pressure accumulator 42 to the storage tank 22.

中間蓄圧器42には、中間蓄圧器42内のガス圧力を検出する圧力検出器42aが設けられている。圧力検出器42aは、検出圧力に応じた信号を出力する。   The intermediate pressure accumulator 42 is provided with a pressure detector 42 a that detects the gas pressure in the intermediate pressure accumulator 42. The pressure detector 42a outputs a signal corresponding to the detected pressure.

第2ガス流路34は、ガス補給源44から水素ガスを貯蔵タンク22に供給するための流路であり、流入端にはガス補給源44が接続されている。ガス補給源44は、例えばカードルによって構成することができる。第2ガス流路34には、減圧弁34aと開閉弁34bが設けられている。開閉弁34bは、通常閉められた状態にあるが、コントローラ30からの指令によって開く。減圧弁34aの設定圧力(第2設定値)は、第1ガス流路32に設けられた減圧弁32aの設定値(第1設定値)及び中間圧用流路26の減圧弁26aの設定値(中間用設定値)よりも低い値に設定されている。したがって、通常はガス生成器20から貯蔵タンク22に水素ガスが供給されることになるが、ガス生成器20からのガス供給では足らず、貯蔵タンク22内の圧力が下がったときに、ガス補給源44から水素ガスが供給されることになる。   The second gas channel 34 is a channel for supplying hydrogen gas from the gas supply source 44 to the storage tank 22, and the gas supply source 44 is connected to the inflow end. The gas supply source 44 can be constituted by, for example, a curdle. The second gas flow path 34 is provided with a pressure reducing valve 34a and an opening / closing valve 34b. The on-off valve 34b is normally closed, but is opened by a command from the controller 30. The set pressure (second set value) of the pressure reducing valve 34 a is set to the set value (first set value) of the pressure reducing valve 32 a provided in the first gas flow path 32 and the set value of the pressure reducing valve 26 a of the intermediate pressure flow path 26 ( It is set to a value lower than the intermediate setting value. Therefore, normally, hydrogen gas is supplied from the gas generator 20 to the storage tank 22, but the gas supply from the gas generator 20 is not sufficient, and when the pressure in the storage tank 22 drops, the gas supply source Hydrogen gas is supplied from 44.

圧力検出器22a,42aから出力された信号はコントローラ30に入力されている。コントローラ30は、ガス供給装置10の動作制御を司るものである。コントローラ30は、記憶部、演算部等からなり、記憶部に記憶された制御プログラムを実行することにより、所定の機能を発揮する。コントローラ30の機能には、中間圧用圧縮機40の駆動制御を行う運転制御部47と、ガス補給源44らのガス補給を行うための制御を行う補給制御部48と、が含まれている。   Signals output from the pressure detectors 22 a and 42 a are input to the controller 30. The controller 30 controls the operation of the gas supply device 10. The controller 30 includes a storage unit, a calculation unit, and the like, and exhibits a predetermined function by executing a control program stored in the storage unit. The functions of the controller 30 include an operation control unit 47 that performs drive control of the intermediate pressure compressor 40 and a supply control unit 48 that performs control for supplying gas from the gas supply source 44.

運転制御部47は、貯蔵タンク22が水素ガスを貯留しきれないほど水素ガスが供給される状態になると予測される場合に、中間圧用圧縮機40を起動する制御を行うものである。貯蔵タンク22内に所定圧力以下の水素ガスを貯留しきれない状態になるか否かを判断するための要素としては、ガス生成器20への単位時間当たりの電力投入量、貯蔵タンク22内のガス圧力、貯蔵タンク22内のガス圧力の上昇速度、単位時間当たりの発電量、ガス生成器20による単位時間当たりのガス生成量、貯蔵タンク22に繋がるガスの流路24,26,32,34のうちの何れかの流路内の圧力等が挙げられる。本実施形態の運転制御部47は、例えば、貯蔵タンク22内のガス圧力ptが予め設定された許容値psを超え、かつ、貯蔵タンク22内のガス圧力の上昇速度Δpが予め設定された許容値Δpsを超えたことを検知したことに基づいて、中間圧用圧縮機40を起動する制御を行うように構成されていている。ガス圧力ptの許容値psとしては、第1ガス流路32の減圧弁32aの設定値と同じ値を設定することができる。ただし、減圧弁32aの設定値と異なる値を設定してもよい。ガス圧力の上昇速度Δpの許容値Δpsは、貯蔵タンク22の容量等に基づいて設定することができる。   The operation control unit 47 performs control to start the intermediate pressure compressor 40 when it is predicted that the storage tank 22 is in a state where hydrogen gas is supplied so that the storage tank 22 cannot store the hydrogen gas. Factors for determining whether or not hydrogen gas having a predetermined pressure or less cannot be stored in the storage tank 22 include the amount of power input to the gas generator 20 per unit time, Gas pressure, rate of increase of gas pressure in the storage tank 22, power generation amount per unit time, gas generation amount per unit time by the gas generator 20, gas flow paths 24, 26, 32, 34 connected to the storage tank 22 Among them, the pressure in the flow path or the like can be mentioned. The operation control unit 47 of the present embodiment, for example, allows the gas pressure pt in the storage tank 22 to exceed a preset allowable value ps and the gas pressure increase rate Δp in the storage tank 22 to be set in advance. Based on the detection that the value Δps has been exceeded, the control for starting the intermediate pressure compressor 40 is performed. As the allowable value ps of the gas pressure pt, the same value as the set value of the pressure reducing valve 32a of the first gas flow path 32 can be set. However, a value different from the set value of the pressure reducing valve 32a may be set. The allowable value Δps of the gas pressure increase rate Δp can be set based on the capacity of the storage tank 22 or the like.

なお、運転制御部47が中間圧用圧縮機40を起動するための判断は、これに限られるものではない。例えば、貯蔵タンク22内のガス圧力の上昇速度Δpに代えて、単位時間当たりの発電量が予め設定された許容値を超えたこと、及びガス生成器20による単位時間当たりのガス生成量が予め設定された許容値を超えたこと、の少なくとも何れかが用いられてもよい。   The determination for the operation control unit 47 to activate the intermediate pressure compressor 40 is not limited to this. For example, instead of the increase rate Δp of the gas pressure in the storage tank 22, the power generation amount per unit time exceeds a preset allowable value, and the gas generation amount per unit time by the gas generator 20 is set in advance. At least one of exceeding the set allowable value may be used.

運転制御部47は、中間蓄圧器42内の圧力が予め設定された閾値ps2よりも高くなると、中間圧用圧縮機40を停止する制御を行う。また、運転制御部47は、中間圧用圧縮機40の駆動中にメイン圧縮機36が起動すると、中間圧用圧縮機40を停止する制御を行う。   The operation control unit 47 performs control to stop the intermediate pressure compressor 40 when the pressure in the intermediate pressure accumulator 42 becomes higher than a preset threshold value ps2. Further, the operation control unit 47 performs control to stop the intermediate pressure compressor 40 when the main compressor 36 is activated while the intermediate pressure compressor 40 is being driven.

補給制御部48は、第2ガス流路34の開閉弁34bの開閉動作を行うための制御を行う。すなわち、貯蔵タンク22内のガス圧力が下がった場合には、中間蓄圧器42から貯蔵タンク22に水素ガスを供給する。そして、中間蓄圧器42内のガス圧力がさらに低下して下限値を下回ってしまった場合には、ガス補給源44から水素ガスを補給することにより、ガス供給を補う。したがって、補給制御部48は、圧力検出器42aによって検出された中間蓄圧器42のガス圧力が予め設定された閾値(下限値ps3)を下回ると、開閉弁34bを開放する。一方、補給制御部48は、圧力検出器42aによって検出された中間蓄圧器42のガス圧力が予め設定された閾値ps4よりも高くなると、開閉弁34bを閉じる。   The replenishment control unit 48 performs control for opening / closing the opening / closing valve 34b of the second gas flow path 34. That is, when the gas pressure in the storage tank 22 decreases, hydrogen gas is supplied from the intermediate pressure accumulator 42 to the storage tank 22. When the gas pressure in the intermediate pressure accumulator 42 is further reduced and falls below the lower limit value, the gas supply is supplemented by supplying hydrogen gas from the gas supply source 44. Therefore, when the gas pressure of the intermediate pressure accumulator 42 detected by the pressure detector 42a falls below a preset threshold value (lower limit value ps3), the replenishment control unit 48 opens the on-off valve 34b. On the other hand, when the gas pressure of the intermediate pressure accumulator 42 detected by the pressure detector 42a becomes higher than a preset threshold value ps4, the supply controller 48 closes the on-off valve 34b.

ここで、ガス供給装置10によるガス供給方法について図2〜図4を参照しつつ説明する。   Here, the gas supply method by the gas supply apparatus 10 is demonstrated, referring FIGS.

図2は、ガス供給装置10によるディスペンサへのガス供給動作を示すフロー図である。図2に示すように、ガス供給装置10では、ディスペンサから出力された充填指令を受けると(ステップST1)、蓄圧器38の水素ガスがディスペンサに対して供給される(ステップST2)。そして、蓄圧器38内のガス圧力が予め設定された値以下になると、メイン圧縮機36が起動する(ステップST3)。メイン圧縮機36が駆動されると、貯蔵タンク22内の水素ガスが吸引されて、メイン圧縮機36において圧縮される。メイン圧縮機36で圧縮された水素ガスは蓄圧器38に溜められる。   FIG. 2 is a flowchart showing a gas supply operation to the dispenser by the gas supply device 10. As shown in FIG. 2, when the gas supply device 10 receives the filling command output from the dispenser (step ST1), the hydrogen gas in the pressure accumulator 38 is supplied to the dispenser (step ST2). When the gas pressure in the pressure accumulator 38 becomes equal to or lower than a preset value, the main compressor 36 is started (step ST3). When the main compressor 36 is driven, the hydrogen gas in the storage tank 22 is sucked and compressed in the main compressor 36. The hydrogen gas compressed by the main compressor 36 is stored in the pressure accumulator 38.

図3は、貯蔵タンク22に溜められた水素ガスを中間圧用流路26に送るときの動作を示している。図3に示すように、まず、コントローラ30は、貯蔵タンク22の圧力検出器22aから出力された検出圧力を取得する(ステップST11)。検出されたガス圧力ptが予め設定された許容値psを超え、かつ、貯蔵タンク22内のガス圧力の上昇速度Δpが予め設定された許容値Δpsを超えたか否かを判定する(ステップST12)。運転制御部47は、ガス圧力ptが許容値psを超えており、かつ、ガス圧力Δpが許容値Δpsを超えている場合には、中間圧用圧縮機40を起動する(ステップST13)。すなわち、ガス圧力ptが第1ガス流路32の減圧弁32aの設定値よりも高くなっていて、しかも、ガス圧力の上昇速度Δpが許容値Δpsを超えているときには、貯蔵タンク22内の水素ガスを中間蓄圧器42に溜めるべく、中間圧用圧縮機40が起動される。   FIG. 3 shows the operation when the hydrogen gas stored in the storage tank 22 is sent to the intermediate pressure channel 26. As shown in FIG. 3, first, the controller 30 acquires the detected pressure output from the pressure detector 22a of the storage tank 22 (step ST11). It is determined whether or not the detected gas pressure pt exceeds a preset allowable value ps and the increase rate Δp of the gas pressure in the storage tank 22 exceeds a preset allowable value Δps (step ST12). . If the gas pressure pt exceeds the allowable value ps and the gas pressure Δp exceeds the allowable value Δps, the operation control unit 47 activates the intermediate pressure compressor 40 (step ST13). That is, when the gas pressure pt is higher than the set value of the pressure reducing valve 32a of the first gas flow path 32 and the gas pressure increase rate Δp exceeds the allowable value Δps, the hydrogen in the storage tank 22 In order to store the gas in the intermediate pressure accumulator 42, the intermediate pressure compressor 40 is started.

そして、中間蓄圧器42の圧力検出器42aの検出圧力pcが閾値ps2よりも高くなったか否かを判定する(ステップST14)。検出圧力pcが閾値ps2よりも高くなれば、運転制御部47は、中間圧用圧縮機40を停止する(ステップST15)。すなわち、これ以上、中間蓄圧器42に水素ガスを溜めると許容値を超えるような場合に、中間圧用圧縮機40を停止させる。   Then, it is determined whether or not the detected pressure pc of the pressure detector 42a of the intermediate accumulator 42 has become higher than the threshold value ps2 (step ST14). If the detected pressure pc is higher than the threshold value ps2, the operation control unit 47 stops the intermediate pressure compressor 40 (step ST15). That is, if the hydrogen gas is accumulated in the intermediate pressure accumulator 42 beyond the allowable value, the intermediate pressure compressor 40 is stopped.

一方、検出圧力pcが閾値ps2以下のときには、ステップST16に移行する。ステップST16では、メイン圧縮機36が起動されたか否かを判定する。メイン圧縮機36が起動された場合には、ステップST15に移り、中間圧用圧縮機40を停止する。メイン圧縮機36によるガス吸引量はガス生成器20から送り出されるガス流量よりも大きいため、メイン圧縮機36が駆動されているときには、貯蔵タンク22内のガス圧力は低下することになる。このため、メイン圧縮機36が起動された場合には、中間圧用圧縮機40を停止することとしている。   On the other hand, when the detected pressure pc is equal to or lower than the threshold value ps2, the process proceeds to step ST16. In step ST16, it is determined whether or not the main compressor 36 has been activated. When the main compressor 36 is activated, the process proceeds to step ST15, and the intermediate pressure compressor 40 is stopped. Since the gas suction amount by the main compressor 36 is larger than the gas flow rate sent out from the gas generator 20, the gas pressure in the storage tank 22 is lowered when the main compressor 36 is driven. For this reason, when the main compressor 36 is started, the intermediate pressure compressor 40 is stopped.

図4は、中間蓄圧器42から貯蔵タンク22にガス供給を十分に行うことができないときに、ガス補給源44から貯蔵タンク22にガスを供給するときの動作を示している。まず、コントローラ30は、中間蓄圧器42の圧力検出器42aの検出圧力pcを取得する(ステップST21)。検出圧力pcが予め設定された下限値ps3を下回ったか否かを判定する(ステップST22)。検出圧力pcが下限値ps3を下回ったときには、第2ガス流路34の開閉弁34bを開放する(ステップST23)。すなわち、中間蓄圧器42内のガス圧力が低下して、中間蓄圧器42から貯蔵タンク22に十分にガス供給を行うことができない場合には、ガス補給源44のガスを利用する。   FIG. 4 shows an operation when gas is supplied from the gas supply source 44 to the storage tank 22 when the gas supply from the intermediate pressure accumulator 42 cannot be sufficiently performed to the storage tank 22. First, the controller 30 acquires the detected pressure pc of the pressure detector 42a of the intermediate pressure accumulator 42 (step ST21). It is determined whether or not the detected pressure pc is lower than a preset lower limit value ps3 (step ST22). When the detected pressure pc falls below the lower limit value ps3, the open / close valve 34b of the second gas flow path 34 is opened (step ST23). That is, when the gas pressure in the intermediate pressure accumulator 42 decreases and the gas cannot be sufficiently supplied from the intermediate pressure accumulator 42 to the storage tank 22, the gas from the gas supply source 44 is used.

その後、検出圧力pcが予め設定された閾値ps4(下限値ps3でもよい)以上になったか否かを判定し(ステップST24)、検出圧力pcが閾値ps4(下限値ps3でもよい)以上になった場合に、開閉弁34bを閉じる(ステップST25)。開閉弁34bが閉じられているときには、貯蔵タンク22内のガス圧力が第2ガス流路34の減圧弁34aの設定圧力(第2設定値)以下になるとガス補給源44からのガス補給が行われる。   Thereafter, it is determined whether or not the detected pressure pc is equal to or higher than a preset threshold value ps4 (may be the lower limit value ps3) (step ST24), and the detected pressure pc is equal to or higher than the threshold value ps4 (may be lower limit value ps3). In this case, the on-off valve 34b is closed (step ST25). When the on-off valve 34b is closed, the gas supply from the gas supply source 44 is performed when the gas pressure in the storage tank 22 is equal to or lower than the set pressure (second set value) of the pressure reducing valve 34a of the second gas passage 34. Is called.

以上説明したように、本実施形態では、貯蔵タンク22に供給されるガス量が変動した場合、あるいは、ガス需要が大きく変動した場合、この変動に応じて貯蔵タンク22内のガス圧力も変動することになる。一方で、貯蔵タンク22には中間圧用流路26が接続されているため、貯蔵タンク22内のガスを中間圧用圧縮機40で吸引して、該圧縮機40で圧縮した状態で中間蓄圧器42に溜めることができる。したがって、ガス生成器20によるガス生成量の変動に対処することができる。しかも、貯蔵タンク22の容量を非常に大きなものにしなくても、貯蔵タンク22内のガス圧力が過大になることを防止することができる。   As described above, in this embodiment, when the amount of gas supplied to the storage tank 22 fluctuates or when the gas demand fluctuates greatly, the gas pressure in the storage tank 22 also fluctuates according to this fluctuation. It will be. On the other hand, since the intermediate pressure channel 26 is connected to the storage tank 22, the intermediate pressure accumulator 42 in a state where the gas in the storage tank 22 is sucked by the intermediate pressure compressor 40 and compressed by the compressor 40. Can be stored. Therefore, it is possible to cope with fluctuations in the amount of gas generated by the gas generator 20. Moreover, it is possible to prevent the gas pressure in the storage tank 22 from becoming excessive even if the capacity of the storage tank 22 is not very large.

また本実施形態では、貯蔵タンク22内の圧力が、中間圧用流路26の減圧弁26aの設定値よりも低下すると、中間蓄圧器42に蓄えられたガスが貯蔵タンク22に流れる。したがって、貯蔵タンク22内のガス圧力を検出する検出器及び制御装置を設けなくても、中間蓄圧器42内のガスを貯蔵タンク22に戻すタイミングを適切に行うことができる。   In the present embodiment, when the pressure in the storage tank 22 is lower than the set value of the pressure reducing valve 26 a of the intermediate pressure flow path 26, the gas stored in the intermediate pressure accumulator 42 flows into the storage tank 22. Therefore, the timing for returning the gas in the intermediate pressure accumulator 42 to the storage tank 22 can be appropriately performed without providing a detector and a control device for detecting the gas pressure in the storage tank 22.

また本実施形態では、貯蔵タンク22内に所定圧力の範囲内で水素ガスを貯留しきれない、という状態になることが検出されると、運転制御部47が中間圧用圧縮機40を起動する制御を行う。このため、貯蔵タンク22内に貯蔵されるガス量が過大になることを抑制し、貯蔵タンク22内のガスのうち所定量を超える分を中間蓄圧器42内に溜めることができる。   In the present embodiment, when it is detected that hydrogen gas cannot be stored in the storage tank 22 within a predetermined pressure range, the operation control unit 47 controls the intermediate pressure compressor 40 to start. I do. For this reason, it is possible to suppress the amount of gas stored in the storage tank 22 from becoming excessive, and to store in the intermediate pressure accumulator 42 an amount exceeding a predetermined amount of the gas in the storage tank 22.

また本実施形態では、中間蓄圧器42内の圧力が予め設定された閾値ps2を超えると中間圧用圧縮機40を停止するため、中間蓄圧器42内のガス圧力が過大になることを防止することができる。   Further, in the present embodiment, when the pressure in the intermediate pressure accumulator 42 exceeds a preset threshold value ps2, the intermediate pressure compressor 40 is stopped, so that the gas pressure in the intermediate pressure accumulator 42 is prevented from becoming excessive. Can do.

また本実施形態では、中間圧用圧縮機40の駆動中にメイン圧縮機36が起動すると中間圧用圧縮機40が停止するため、貯蔵タンク22から中間蓄圧器42にガスを送ることに優先してメイン圧縮機36に送ることができる。しかも、貯蔵タンク22内のガス圧力が下がり過ぎることを防止することができる。   In the present embodiment, when the main compressor 36 is activated while the intermediate pressure compressor 40 is being driven, the intermediate pressure compressor 40 is stopped. Therefore, the main pressure is given priority over sending gas from the storage tank 22 to the intermediate pressure accumulator 42. It can be sent to the compressor 36. Moreover, it is possible to prevent the gas pressure in the storage tank 22 from dropping too much.

また本実施形態では、中間蓄圧器42内の圧力が予め設定された値よりも低いときに、ガス補給源44らのガス補給を行う。すなわち、自然エネルギーによる発電量が少なくて、ガス生成器20によるガスの生成量が足りない場合に、ガス補給源44によって補うことができる。   In the present embodiment, gas supply from the gas supply source 44 is performed when the pressure in the intermediate pressure accumulator 42 is lower than a preset value. That is, when the amount of power generated by natural energy is small and the amount of gas generated by the gas generator 20 is insufficient, it can be supplemented by the gas supply source 44.

また本実施形態では、ガス生成器20で生成されたガスが貯蔵タンク22に貯蔵される。ガス生成器20は、自然エネルギーによって発電された電力で駆動し、発電量に応じた量のガスを生成するため、貯蔵タンク22に送られるガス量も発電量に依存して変動する。すなわち、投入電力量の変動によってガス生成量が変動する。この変動に応じて貯蔵タンク22内のガス圧力も変動することになる。しかしながら、ガス供給装置10は、貯蔵タンク22に加え、中間圧用流路26を備えているので、貯蔵タンク22の大型化を回避することができる。   In the present embodiment, the gas generated by the gas generator 20 is stored in the storage tank 22. Since the gas generator 20 is driven by electric power generated by natural energy and generates an amount of gas corresponding to the amount of power generation, the amount of gas sent to the storage tank 22 also varies depending on the amount of power generation. That is, the amount of gas generation varies depending on the variation of the input power amount. In accordance with this change, the gas pressure in the storage tank 22 also changes. However, since the gas supply device 10 includes the intermediate pressure channel 26 in addition to the storage tank 22, it is possible to avoid an increase in the size of the storage tank 22.

なお、本発明は、前記実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変更、改良等が可能である。例えば、前記実施形態では、水素ガスをディスペンサに供給するガス供給装置としたが、これに限られるものではない。水素ガス以外のガスを供給する構成としてもよい。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications and improvements can be made without departing from the spirit of the present invention. For example, in the above embodiment, the gas supply device supplies hydrogen gas to the dispenser. However, the present invention is not limited to this. It is good also as a structure which supplies gas other than hydrogen gas.

前記実施形態では、中間圧用流路26に減圧弁26aが設けられた構成としたがこれに限られるものではない。例えば、圧力検出器及び開閉弁を備えた構成とし、圧力検出器による検出圧力に応じて開閉弁を開閉する構成としてもよい。第1ガス流路32及び第2ガス流路34の減圧弁32a,34aについても同様である。   In the above embodiment, the intermediate pressure flow path 26 is provided with the pressure reducing valve 26a. However, the present invention is not limited to this. For example, it is good also as a structure provided with the pressure detector and the on-off valve, and the structure which opens and closes an on-off valve according to the detection pressure by a pressure detector. The same applies to the pressure reducing valves 32a and 34a of the first gas channel 32 and the second gas channel 34.

前記実施形態ではガス補給源44が設けられた構成としたが、ガス補給源44が省略された構成としてもよい。   In the embodiment, the gas supply source 44 is provided. However, the gas supply source 44 may be omitted.

10 ガス供給装置
20 ガス生成器
20a 発電部
20b ガス生成部
22 貯蔵タンク
22a 圧力検出器
24 供給路
26 中間圧用流路
26a 減圧弁
30 コントローラ
32 第1ガス流路
32a 減圧弁
34 第2ガス流路
34a 減圧弁
34b 開閉弁
36 メイン圧縮機
38 蓄圧器
40 中間圧用圧縮機
42 中間蓄圧器
42a 圧力検出器
44 ガス補給源
47 運転制御部
48 補給制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Gas supply apparatus 20 Gas generator 20a Power generation part 20b Gas generation part 22 Storage tank 22a Pressure detector 24 Supply path 26 Intermediate pressure flow path 26a Pressure reducing valve 30 Controller 32 First gas flow path 32a Pressure reducing valve 34 Second gas flow path 34a Pressure reducing valve 34b On-off valve 36 Main compressor 38 Accumulator 40 Intermediate pressure compressor 42 Intermediate pressure accumulator 42a Pressure detector 44 Gas supply source 47 Operation control unit 48 Supply control unit

Claims (7)

ガスを貯蔵する貯蔵タンクと、
前記貯蔵タンクからガスを吸引して圧縮するメイン圧縮機が設けられ、前記メイン圧縮機によって圧縮されたガスをガス利用側に供給する供給路と、
前記貯蔵タンクからガスを吸引して圧縮する中間圧用圧縮機と、前記中間圧用圧縮機から吐出されたガスを貯留する中間蓄圧器とが設けられ、前記中間蓄圧器に貯留されたガスを前記貯蔵タンクに戻すことができる中間圧用流路と、を備えているガス供給装置。
A storage tank for storing gas;
A main compressor that sucks and compresses the gas from the storage tank, and supplies a gas compressed by the main compressor to the gas use side; and
An intermediate pressure compressor that sucks and compresses gas from the storage tank and an intermediate pressure accumulator that stores gas discharged from the intermediate pressure compressor are provided, and the gas stored in the intermediate pressure accumulator is stored in the storage tank. A gas supply device comprising: an intermediate pressure flow path that can be returned to the tank.
前記中間圧用流路には、前記中間蓄圧器の下流側に減圧弁が設けられている請求項1に記載のガス供給装置。   The gas supply device according to claim 1, wherein a pressure reducing valve is provided in the intermediate pressure flow path on the downstream side of the intermediate pressure accumulator. 前記中間圧用圧縮機の駆動制御を行う運転制御部を有しており、
前記運転制御部は、単位時間当たりの電力投入量、前記貯蔵タンク内のガス圧力、前記貯蔵タンク内のガス圧力の上昇速度、及び前記貯蔵タンクに繋がるガスの流路内の圧力の何れかが予め設定された値よりも大きくなると、前記中間圧用圧縮機を起動する制御を行う請求項1又は2に記載のガス供給装置。
It has an operation control unit that performs drive control of the intermediate pressure compressor,
The operation control unit is any one of a power input amount per unit time, a gas pressure in the storage tank, a rising speed of the gas pressure in the storage tank, and a pressure in a gas flow path connected to the storage tank. 3. The gas supply device according to claim 1, wherein when the value is larger than a preset value, control for starting the intermediate pressure compressor is performed. 4.
前記運転制御部は、前記中間蓄圧器内の圧力が予め設定された値よりも高くなると、前記中間圧用圧縮機を停止する制御を行う請求項3に記載のガス供給装置。   The gas supply device according to claim 3, wherein the operation control unit performs control to stop the intermediate pressure compressor when the pressure in the intermediate pressure accumulator becomes higher than a preset value. 前記運転制御部は、前記中間圧用圧縮機の駆動中に前記メイン圧縮機が起動すると、前記中間圧用圧縮機を停止する制御を行う請求項3に記載のガス供給装置。   The gas supply device according to claim 3, wherein the operation control unit performs control to stop the intermediate pressure compressor when the main compressor is activated while the intermediate pressure compressor is being driven. 前記貯蔵タンクにガスを供給可能なガス補給源と、
前記中間蓄圧器内の圧力が予め設定された値よりも低いときに、前記ガス補給源らのガス補給を行うための制御を行う補給制御部と、を備えている請求項1から5の何れか1項に記載のガス供給装置。
A gas supply source capable of supplying gas to the storage tank;
The replenishment control part which performs control for performing gas replenishment by the gas replenishment source when the pressure in the intermediate pressure accumulator is lower than a preset value, The gas supply device according to claim 1.
電力で駆動されて、投入電力量に応じた量のガスを生成し、生成したガスを前記貯留タンクに供給するガス生成器を備えている請求項1から6の何れか1項に記載のガス供給装置。   The gas according to any one of claims 1 to 6, further comprising a gas generator that is driven by electric power to generate an amount of gas corresponding to the amount of input electric power and supplies the generated gas to the storage tank. Feeding device.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019090452A (en) * 2017-11-13 2019-06-13 株式会社神戸製鋼所 Gas supply device
JP2020008048A (en) * 2018-07-05 2020-01-16 本田技研工業株式会社 Hydrogen station
JP2020051561A (en) * 2018-09-28 2020-04-02 株式会社神戸製鋼所 Hydrogen supply device
JP2021113145A (en) * 2020-01-20 2021-08-05 東京瓦斯株式会社 Product gas supply system

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006283886A (en) * 2005-03-31 2006-10-19 Osaka Gas Co Ltd Hydrogen supply system and its operation method
JP2007071266A (en) * 2005-09-06 2007-03-22 Taiyo Nippon Sanso Corp Supply of liquefied hydrogen gas to hydrogen automobile, gas filling method and its supply equipment
US20120156059A1 (en) * 2010-12-18 2012-06-21 The Boeing Company Continuous flow thermodynamic pump
JP2013015156A (en) * 2011-06-30 2013-01-24 Kobe Steel Ltd Hydrogen station
JP2015206060A (en) * 2014-04-17 2015-11-19 三菱日立パワーシステムズ株式会社 Hydrogen gas generating system
JP2016011618A (en) * 2014-06-27 2016-01-21 株式会社神戸製鋼所 Gas compression device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006283886A (en) * 2005-03-31 2006-10-19 Osaka Gas Co Ltd Hydrogen supply system and its operation method
JP2007071266A (en) * 2005-09-06 2007-03-22 Taiyo Nippon Sanso Corp Supply of liquefied hydrogen gas to hydrogen automobile, gas filling method and its supply equipment
US20120156059A1 (en) * 2010-12-18 2012-06-21 The Boeing Company Continuous flow thermodynamic pump
JP2013015156A (en) * 2011-06-30 2013-01-24 Kobe Steel Ltd Hydrogen station
JP2015206060A (en) * 2014-04-17 2015-11-19 三菱日立パワーシステムズ株式会社 Hydrogen gas generating system
JP2016011618A (en) * 2014-06-27 2016-01-21 株式会社神戸製鋼所 Gas compression device

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019090452A (en) * 2017-11-13 2019-06-13 株式会社神戸製鋼所 Gas supply device
JP2020008048A (en) * 2018-07-05 2020-01-16 本田技研工業株式会社 Hydrogen station
JP7038016B2 (en) 2018-07-05 2022-03-17 本田技研工業株式会社 Hydrogen station
JP2020051561A (en) * 2018-09-28 2020-04-02 株式会社神戸製鋼所 Hydrogen supply device
JP2021113145A (en) * 2020-01-20 2021-08-05 東京瓦斯株式会社 Product gas supply system
JP7355659B2 (en) 2020-01-20 2023-10-03 東京瓦斯株式会社 Product gas supply system

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