JP4981753B2 - Gas sensor - Google Patents

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Description

本発明は、ガスセンサに関する。   The present invention relates to a gas sensor.

例えば燃料電池車両に備わる燃料電池システムは、燃料電池(Fuel Cell)のアノードに水素が供給されるとともにカソードに酸素が供給され、アノード及びカソードでの電極反応によって発電する。   For example, in a fuel cell system provided in a fuel cell vehicle, hydrogen is supplied to an anode of a fuel cell and oxygen is supplied to a cathode, and electricity is generated by an electrode reaction at the anode and the cathode.

このような燃料電池システムにおいては、燃料電池から排出されるガス(オフガス)に未反応の水素が含まれる場合があるため、オフガスの流路にガスセンサ(水素センサ)を設けて、水素濃度を監視している。
ところで、オフガスには、燃料電池の電極反応で発生した水蒸気(水分)が多く含まれることから、オフガスに含まれる水分が、水素センサの検出素子や水素センサのガス検出室を形成するケース等で結露する場合がある。そして結露水が、水素センサのガス検出素子に付着すると、水素センサの劣化や検出精度の低下などの問題が発生する。
In such a fuel cell system, unreacted hydrogen may be contained in the gas discharged from the fuel cell (off-gas), so a gas sensor (hydrogen sensor) is provided in the off-gas flow path to monitor the hydrogen concentration. is doing.
By the way, since the off gas contains a large amount of water vapor (moisture) generated by the electrode reaction of the fuel cell, the water contained in the off gas forms a detection element of the hydrogen sensor or a gas detection chamber of the hydrogen sensor. Condensation may occur. When the dew condensation water adheres to the gas detection element of the hydrogen sensor, problems such as deterioration of the hydrogen sensor and a decrease in detection accuracy occur.

このような問題を解決するため、例えば特許文献1には、水素センサのガス検出室におけるオフガスの温度を、水素センサのガス検出室に流入する前のオフガスの温度より高くして、ガス検出室におけるオフガスの飽和水蒸気量を高め、ガス検出室での結露を防止する技術が開示されている。   In order to solve such a problem, for example, in Patent Document 1, the temperature of the off-gas in the gas detection chamber of the hydrogen sensor is set higher than the temperature of the off-gas before flowing into the gas detection chamber of the hydrogen sensor. Discloses a technique for increasing the amount of saturated water vapor of off-gas and preventing dew condensation in the gas detection chamber.

また、水素センサのガス検出室のオフガスを効率よく加熱するため、水素センサのガス検出室を円筒型に形成してその外周に沿ってヒータを配設し、オフガスをガス検出室の周縁部から加熱する技術も考案されている。
特許第3833559号公報
In addition, in order to efficiently heat off gas in the gas detection chamber of the hydrogen sensor, the gas detection chamber of the hydrogen sensor is formed in a cylindrical shape and a heater is disposed along the outer periphery thereof, and the off gas is discharged from the peripheral portion of the gas detection chamber Heating technology has also been devised.
Japanese Patent No. 3833559

しかしながら、円筒型のガス検出室の周縁部からオフガスを加熱する構成の場合、オフガスはガス検出室の周縁部から温度が高くなるため、オフガスには、ガス検出室の周縁部から中心部に向かって温度が低くなるように、ガス検出室の半径方向の温度差が生じる。そして、温度の低い中心部ではオフガスが結露しやすくなるという問題がある。   However, when the off gas is heated from the peripheral edge of the cylindrical gas detection chamber, the temperature of the off gas increases from the peripheral edge of the gas detection chamber, so that the off gas moves from the peripheral edge of the gas detection chamber toward the center. Therefore, a temperature difference in the radial direction of the gas detection chamber is generated so that the temperature becomes lower. And there exists a problem that off-gas tends to condense in the center part with low temperature.

また、水素センサのガス検出室でオフガスの温度を測定する場合、円筒型のガス検出室においてはその中心部に温度センサを備えることが好適であり、中心部の温度に基づいてガス検出室におけるオフガスの温度が管理される。
この場合、ガス検出室内のオフガスにガス検出室の半径方向の温度差が生じ、中心部の温度が低いと、中心部の温度を高めるためにヒータでの加熱が必要になり、仮にガス検出室の周縁部でオフガスの温度が充分に高い場合であっても、オフガスをヒータで加熱することになる。このことによって、消費電力が増大するという問題もある。
In addition, when measuring the off-gas temperature in the gas detection chamber of the hydrogen sensor, it is preferable that the cylindrical gas detection chamber is provided with a temperature sensor at the center, and the gas detection chamber has a temperature sensor based on the temperature at the center. Off-gas temperature is controlled.
In this case, a temperature difference in the radial direction of the gas detection chamber occurs in the off-gas in the gas detection chamber, and if the temperature of the central portion is low, heating with a heater is necessary to increase the temperature of the central portion. Even when the off-gas temperature is sufficiently high at the peripheral edge of the off-gas, the off-gas is heated by the heater. This also causes a problem that power consumption increases.

そこで、本発明は、ガス検出室内のオフガスに生じる温度差を小さくし、オフガスを加熱するヒータの消費電力を抑えるとともに、ガス検出室内でのオフガスの結露を好適に防止できる水素センサを提供することを課題とする。   Accordingly, the present invention provides a hydrogen sensor capable of reducing the temperature difference generated in the off-gas in the gas detection chamber, reducing the power consumption of the heater that heats the off-gas, and suitably preventing off-gas condensation in the gas detection chamber. Is an issue.

前記課題を解決するため、本発明は、有底の円筒型のケース内に形成されるガス検出室と、前記ガス検出室に臨むように備わるガス検出素子を固定するベース部と、前記ガス検出室にガスを導入するガス導入口と、前記ガス導入口から前記ガス検出室に導入された前記ガスを、前記ケースを介して加熱するヒータと、を有し、前記ベース部が、前記ケースの開口部を閉塞するとともに前記ガス検出室に導入された前記ガスと接触するガスセンサであって、前記ヒータの熱を前記ベース部に伝熱する第1伝熱部材を備え、前記ガス検出室に導入された前記ガスは、前記ケースの半径方向の温度差を生じないように、前記ベース部によって加熱され、前記ヒータで直接加熱される第2伝熱部材が、前記ガス検出室の側から前記ケースの底壁部を覆うように配設され、前記ガス検出室に導入された前記ガスは、前記ケースの半径方向の温度差を生じないように、前記第2伝熱部材によって加熱されることを特徴とした。 In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a gas detection chamber formed in a bottomed cylindrical case, a base portion for fixing a gas detection element provided so as to face the gas detection chamber, and the gas detection a gas inlet for introducing a gas into the chamber, the gas introduced into the gas detection chamber from the gas inlet, have a, a heater for heating through the casing, the base portion, of the case A gas sensor that closes the opening and contacts the gas introduced into the gas detection chamber, the gas sensor including a first heat transfer member that transfers heat of the heater to the base portion, and is introduced into the gas detection chamber The second heat transfer member heated by the base portion and directly heated by the heater is provided from the gas detection chamber side so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case. Cover the bottom wall of Is disposed so as the gas introduced into the gas detection chamber, so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case, and wherein Rukoto is heated by the second heat transfer member.

この発明によると、ガス検出素子を固定するベース部を、第1伝熱部材を介してヒータで加熱できる。したがって、ベース部の温度を好適に高めることができ、ガス検出室に導入されたガスに含まれる水分が、ベース部で結露することを防止できる。   According to this invention, the base part that fixes the gas detection element can be heated by the heater via the first heat transfer member. Accordingly, the temperature of the base portion can be suitably increased, and moisture contained in the gas introduced into the gas detection chamber can be prevented from being condensed in the base portion.

また、この発明によると、有底の円筒型のケースの開口部を閉塞するベース部は、ケースの半径方向の温度差を生じないように、ガス検出室に導入されたガスを加熱することができる。したがって、ケースを介して加熱されるガスに生じる、ケースの半径方向の温度差を小さくすることができる。 Further , according to the present invention, the base portion that closes the opening of the bottomed cylindrical case can heat the gas introduced into the gas detection chamber so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case. it can. Therefore, the temperature difference in the radial direction of the case generated in the gas heated through the case can be reduced.

また、この発明によると、有底の円筒型のケースの底壁部に備わる第2伝熱部材は、ガス検出室に導入されたガスを、ケースの半径方向の温度差を生じないように加熱することができる。したがって、ケースを介して加熱されるガスに生じる、ケースの半径方向の温度差を小さくすることができる。 According to the present invention, the second heat transfer member provided on the bottom wall portion of the bottomed cylindrical case heats the gas introduced into the gas detection chamber so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case. can do. Therefore, the temperature difference in the radial direction of the case generated in the gas heated through the case can be reduced.

また、本発明は、前記ガス検出室に導入された前記ガスの温度を検出する温度センサが、前記ケースの開口部の中心位置で前記ベース部に固定されて備わるとともに、前記温度センサが検出する前記ガスの温度に基づいて、前記ヒータを制御する制御手段が備わることを特徴とした。   In the present invention, a temperature sensor for detecting the temperature of the gas introduced into the gas detection chamber is fixed to the base at the center position of the opening of the case, and the temperature sensor detects the temperature sensor. Control means for controlling the heater based on the temperature of the gas is provided.

この発明によると、温度センサを、円筒型のケースの開口部の中心位置に備えることができるとともに、制御手段が、温度センサが検出する温度に基づいて、ヒータを制御することができる。   According to the present invention, the temperature sensor can be provided at the center position of the opening of the cylindrical case, and the control unit can control the heater based on the temperature detected by the temperature sensor.

本発明によれば、ガス検出室内のオフガスに生じる温度差を小さくし、オフガスを加熱するヒータの消費電力を抑えるとともに、ガス検出室内でのオフガスの結露を好適に防止できる水素センサを提供できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, while reducing the temperature difference produced in the off gas in a gas detection chamber, suppressing the power consumption of the heater which heats off gas, the hydrogen sensor which can prevent suitably the dew condensation of off gas in a gas detection chamber can be provided.

以下、本発明を実施するための最良の形態について、適宜図を参照して詳細に説明する。なお、以下は、例えば燃料電池システムに備わる水素センサをガスセンサの例にして説明する。
図1は、本実施形態に係る水素センサの平面図、図2は、図1におけるX1−X1断面図、図3は、水素センサの検出部の構造を示す図である。
図1に示すように、本実施形態に係る水素センサ(ガスセンサ)1は、本体10と、本体10の下面に備わる検出部2を含んでなり、検出部2は、本体10の下面に形成された、有底の円筒型のケース20と、ケース20に収容されたガス検出素子31、31と、ケース20の外周に沿って配設される結露防止ヒータ(ヒータ)51を主に備えてなる。
そして、ケース20の内部空間がガス検出室25になり、ガス検出室25の温度を測定する温度センサ34が備わる。
このような構成の水素センサ1は、例えば燃料電池システムにおいて燃料電池から排出されたオフガスが流れるオフガス配管105(図2参照)の水素濃度を検出する場合や、その他、燃料電池システムを搭載した燃料電池車両の車内の水素濃度を検出する場合に使用される。
Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings as appropriate. In the following, for example, a hydrogen sensor provided in a fuel cell system will be described as an example of a gas sensor.
FIG. 1 is a plan view of a hydrogen sensor according to the present embodiment, FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line X1-X1 in FIG. 1, and FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a detection unit of the hydrogen sensor.
As shown in FIG. 1, a hydrogen sensor (gas sensor) 1 according to this embodiment includes a main body 10 and a detection unit 2 provided on the lower surface of the main body 10, and the detection unit 2 is formed on the lower surface of the main body 10. Further, it mainly includes a cylindrical case 20 with a bottom, gas detection elements 31 and 31 housed in the case 20, and a dew condensation prevention heater (heater) 51 disposed along the outer periphery of the case 20. .
The internal space of the case 20 becomes the gas detection chamber 25, and a temperature sensor 34 for measuring the temperature of the gas detection chamber 25 is provided.
The hydrogen sensor 1 having such a configuration is used to detect the hydrogen concentration in an off-gas pipe 105 (see FIG. 2) through which off-gas discharged from the fuel cell, for example, in the fuel cell system, or in addition, a fuel equipped with the fuel cell system. It is used when detecting the hydrogen concentration in a battery-powered vehicle.

本体10は、その外形が直方体形状であって、例えばポリフェニレンサルファイド(PPS)製の容器であり、図2に示すように制御基板11を収容している。本体10の長手方向の両端にはフランジ部12、12が形成されており、各フランジ部12にはカラー13が取り付けられている。そして、図2に示すように、各カラー13に挿入されたボルト14が、オフガスの流れるオフガス配管105に形成された取付座105Aに締結されることで、水素センサ1がオフガス配管105に固定されるようになっている。   The main body 10 has a rectangular parallelepiped shape and is a container made of polyphenylene sulfide (PPS), for example, and accommodates a control board 11 as shown in FIG. Flange portions 12 and 12 are formed at both ends in the longitudinal direction of the main body 10, and a collar 13 is attached to each flange portion 12. Then, as shown in FIG. 2, the bolts 14 inserted into the respective collars 13 are fastened to a mounting seat 105 </ b> A formed on the offgas pipe 105 through which the offgas flows, whereby the hydrogen sensor 1 is fixed to the offgas pipe 105. It has become so.

制御基板11は、例えば図示しないCPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)などからなるコンピュータおよび周辺回路などを備え、ガス検出素子31、31からの信号に基づいて、水素濃度を算出する機能と、温度センサ34が検出するガス検出室25の温度に基づいて、ガス検出室25内が結露しないように結露防止ヒータ51の発熱を制御する機能と、を有する。すなわち、制御基板11は、請求項に記載の制御手段になる。   The control board 11 includes, for example, a computer (not shown) including a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and the like, and peripheral circuits, and is based on signals from the gas detection elements 31 and 31. The function of calculating the hydrogen concentration and the function of controlling the heat generation of the dew condensation prevention heater 51 based on the temperature of the gas detection chamber 25 detected by the temperature sensor 34 so that the inside of the gas detection chamber 25 is not condensed. . That is, the control board 11 becomes the control means described in the claims.

図3に示すように、検出部2に備わるケース20は、有底の円筒型であって、オフガス配管105(図2参照)に取り付けられる。そして、ケース20とオフガス配管105との間には、Oリング21(図2参照)が備わって気密性が高められ、オフガス配管105を通流するオフガスの漏洩を防止している。   As shown in FIG. 3, the case 20 provided in the detection unit 2 is a bottomed cylindrical type and is attached to an off-gas pipe 105 (see FIG. 2). Further, an O-ring 21 (see FIG. 2) is provided between the case 20 and the offgas pipe 105 to improve airtightness, thereby preventing offgas leakage through the offgas pipe 105.

ケース20は、周壁部22と底壁部23とを有し、底壁部23と対向する側は開口している。
また、底壁部23の中央には、円形の貫通穴が形成されている。そして、この貫通穴がガス導入口24になり、オフガスのガス検出室25への出入口となる。
ケース20は、熱伝導性を有する、例えば、PPS、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、エポキシ等の樹脂や、ステンレス、アルミニウム合金等の金属で形成される。
The case 20 has a peripheral wall portion 22 and a bottom wall portion 23, and the side facing the bottom wall portion 23 is open.
A circular through hole is formed at the center of the bottom wall portion 23. The through hole serves as a gas introduction port 24 and serves as an entrance / exit to the gas detection chamber 25 for off-gas.
The case 20 is made of a resin having thermal conductivity, such as PPS, polybutylene terephthalate (PBT), epoxy, or the like, or a metal such as stainless steel or aluminum alloy.

ガス導入口24には、積層体40が備わっている。積層体40は、撥水フィルタ41と防爆フィルタ42とフィルタ加熱ヒータ43とを備え、ガス検出素子31からオフガス配管105(図2参照)に向かう方向に、防爆フィルタ42、フィルタ加熱ヒータ43、撥水フィルタ41の順で積層されることで一体に構成された、3層構造を有する薄型の円盤体である。すなわち、フィルタ加熱ヒータ43は、撥水フィルタ41と防爆フィルタ42とではさまれており、これらは相互に接触している。   The gas inlet 24 is provided with a laminate 40. The laminated body 40 includes a water repellent filter 41, an explosion proof filter 42, and a filter heater 43, and the explosion proof filter 42, the filter heater 43, and the repellent member are arranged in a direction from the gas detection element 31 toward the off-gas pipe 105 (see FIG. 2). This is a thin disc body having a three-layer structure that is integrally formed by being laminated in the order of the water filters 41. That is, the filter heater 43 is sandwiched between the water-repellent filter 41 and the explosion-proof filter 42, and these are in contact with each other.

撥水フィルタ41は、オフガス配管105(図2参照)を通流するオフガスを透過しつつ、オフガスに含まれる液体を透過しないフィルタであり、例えば、テトラフルオロエチレン膜から形成される。これにより、気体状のオフガスをガス検出室25に取り込みつつ、オフガス中に含まれる液体の水分が撥水フィルタ41ではじかれ、ガス検出室25に浸入できない構造になっている。
防爆フィルタ42は、防爆性を確保するためのフィルタであり、例えば、液体状の水を通すことが可能な程度の金属製のメッシュや多孔質体から構成される。
The water repellent filter 41 is a filter that transmits off gas flowing through the off gas pipe 105 (see FIG. 2) but does not transmit liquid contained in the off gas, and is formed of, for example, a tetrafluoroethylene film. As a result, the liquid water contained in the off-gas is repelled by the water-repellent filter 41 while taking the gaseous off-gas into the gas detection chamber 25 and cannot enter the gas detection chamber 25.
The explosion-proof filter 42 is a filter for ensuring explosion-proof properties, and is made of, for example, a metal mesh or a porous body that allows liquid water to pass through.

フィルタ加熱ヒータ43は、撥水フィルタ41及び防爆フィルタ42を直接加熱する電気ヒータであり、結露防止ヒータ51と同様に、例えば、PTC(Positive Temperature Coefficient)ヒータ、セラミックスヒータ、ニクロム線などにより構成される。フィルタ加熱ヒータ43に電力を供給するための配線(図示せず)は、例えば、ケース20内を通って制御基板11と接続されており、制御基板11がフィルタ加熱ヒータ43の発熱を制御する。
そして、制御基板11の制御によってフィルタ加熱ヒータ43が発熱すると、撥水フィルタ41及び防爆フィルタ42が直接的に加熱される。
The filter heater 43 is an electric heater that directly heats the water-repellent filter 41 and the explosion-proof filter 42, and is composed of, for example, a PTC (Positive Temperature Coefficient) heater, a ceramic heater, a nichrome wire, etc. The A wiring (not shown) for supplying power to the filter heater 43 is connected to the control board 11 through the case 20, for example, and the control board 11 controls the heat generation of the filter heater 43.
When the filter heater 43 generates heat under the control of the control board 11, the water repellent filter 41 and the explosion proof filter 42 are directly heated.

すなわち、撥水フィルタ41によって、液体の水分がガス検出室25に浸入することを防止しつつ、フィルタ加熱ヒータ43によって、例えば撥水フィルタ41上の結露水(液体)やこれから滲み出た水、さらに、防爆フィルタ42に付着した水を加熱・気化させて水蒸気とし、この水蒸気をケース20外に積極的に排出可能となっている。その結果、結露水等の水分に遮られることなく、オフガスが、撥水フィルタ41及び防爆フィルタ42を通過して、ガス検出室25に出入りするようになっている。
なお、図3に示すように、フィルタ加熱ヒータ43には、オフガスを通過させるための複数の貫通孔43aが形成されている。
That is, while preventing the moisture of the liquid from entering the gas detection chamber 25 by the water repellent filter 41, for example, condensed water (liquid) on the water repellent filter 41 or water that has oozed out from the water repellent filter 41, Furthermore, the water adhering to the explosion-proof filter 42 is heated and vaporized to form water vapor, which can be actively discharged out of the case 20. As a result, the off-gas passes through the water-repellent filter 41 and the explosion-proof filter 42 and enters and exits the gas detection chamber 25 without being blocked by moisture such as condensed water.
As shown in FIG. 3, the filter heater 43 is formed with a plurality of through holes 43 a for allowing off gas to pass therethrough.

ガス検出素子31は、ガス検出室25に導入されたオフガス中の水素濃度を検出する素子であり、ガス検出室25に臨むように備わる。詳細には、ガス検出素子31は金属製のステー32、32を介してベース部33に固定されており、ガス検出素子31が取り付けられたベース部33が本体10(図2参照)の下面に固定されている。また、ガス検出素子31は制御基板11(図2参照)と接続されており、制御基板11は水素濃度を検出可能になっている。   The gas detection element 31 is an element that detects the hydrogen concentration in the off-gas introduced into the gas detection chamber 25, and is provided so as to face the gas detection chamber 25. Specifically, the gas detection element 31 is fixed to the base portion 33 via metal stays 32, 32, and the base portion 33 to which the gas detection element 31 is attached is provided on the lower surface of the main body 10 (see FIG. 2). It is fixed. The gas detection element 31 is connected to the control board 11 (see FIG. 2), and the control board 11 can detect the hydrogen concentration.

ガス検出素子31の種類、数、及び配置は、水素濃度の検出方式に応じて決定される。
例えば、水素の検出方式がガス接触燃焼方式である場合、ガス検出素子31は検出素子と温度補償素子との対により構成される。そして、水素が各素子に接触し、燃焼する際に発生する熱を利用し、検出素子と温度補償素子との間の電気抵抗差に基づいて水素濃度が検出される。
The type, number, and arrangement of the gas detection elements 31 are determined according to the hydrogen concentration detection method.
For example, when the hydrogen detection method is a gas catalytic combustion method, the gas detection element 31 is configured by a pair of a detection element and a temperature compensation element. Then, the hydrogen concentration is detected based on the electric resistance difference between the detection element and the temperature compensation element using the heat generated when hydrogen contacts each element and burns.

また、ガス検出室25の温度を検出する温度センサ34が、ケース20の円形となる開口部の中心位置で、ベース部33に取り付けられている。そして、温度センサ34は制御基板11(図2参照)に接続されており、制御基板11はガス検出室25の温度に基づいて、結露防止ヒータ51及びフィルタ加熱ヒータ43の発熱を制御するように構成されている。   Further, a temperature sensor 34 for detecting the temperature of the gas detection chamber 25 is attached to the base portion 33 at the center position of the circular opening of the case 20. The temperature sensor 34 is connected to the control board 11 (see FIG. 2), and the control board 11 controls the heat generation of the dew condensation prevention heater 51 and the filter heater 43 based on the temperature of the gas detection chamber 25. It is configured.

ベース部33は、本体10(図2参照)の下方に円盤状に突出して備わる部材で、有底の円筒型のケース20の開口に嵌合して開口を閉塞し、ガス検出室25内のオフガスに接触する。
また、ベース部33の周縁部には縁部33aが形成される。縁部33aは、円周に沿って外側に広がった部分の端部が下方に折れ曲がって形成され、断面形状が逆L字型を呈する。
そして、縁部33aは、下方に折れ曲がった部分がケース20の周壁部22の端部を外側から覆うように構成される。
The base portion 33 is a member that protrudes in a disk shape below the main body 10 (see FIG. 2), and is fitted into the opening of the bottomed cylindrical case 20 to close the opening. Contact off-gas.
Further, an edge portion 33 a is formed on the peripheral edge portion of the base portion 33. The edge portion 33a is formed by bending the end portion of the portion extending outward along the circumference downward, and the cross-sectional shape is an inverted L shape.
And the edge part 33a is comprised so that the part bent downward may cover the edge part of the surrounding wall part 22 of case 20 from the outer side.

結露防止ヒータ51は、ケース20の周壁部22の外周面に沿って配設される円筒型の電気ヒータであり、例えばフィルタ加熱ヒータ43と同様に、PTCヒータ、セラミックスヒータ、ニクロム線等から構成される。そして、結露防止ヒータ51は、図示しない配線を介して制御基板11(図2参照)と接続され、制御基板11によって、その発熱が制御される。   The dew condensation prevention heater 51 is a cylindrical electric heater disposed along the outer peripheral surface of the peripheral wall portion 22 of the case 20. For example, like the filter heater 43, the dew condensation prevention heater 51 is composed of a PTC heater, a ceramic heater, a nichrome wire, and the like. Is done. The dew condensation prevention heater 51 is connected to the control board 11 (see FIG. 2) via a wiring (not shown), and the heat generation is controlled by the control board 11.

この構成によって、結露防止ヒータ51の熱は、ケース20を介して、ガス検出素子31等に伝熱するようになっている。
さらに、結露防止ヒータ51は、ガス検出室25内のオフガスをケース20を介して加熱できる。
また、円筒型の結露防止ヒータ51の一端の側は半径方向に広がって拡径部51aが形成され、拡径部51aは、ケース20の周壁部22の外周の端部を覆うベース部33の縁部33aを、外側から覆う構成が好適である。
With this configuration, the heat of the dew condensation prevention heater 51 is transferred to the gas detection element 31 and the like through the case 20.
Further, the dew condensation prevention heater 51 can heat the off gas in the gas detection chamber 25 through the case 20.
Further, one end side of the cylindrical dew condensation prevention heater 51 is expanded in the radial direction to form an enlarged diameter portion 51 a, and the enlarged diameter portion 51 a of the base portion 33 that covers the outer peripheral end of the peripheral wall portion 22 of the case 20. A configuration that covers the edge 33a from the outside is preferable.

制御基板11(図2参照)の制御によって結露防止ヒータ51が発熱すると、ケース20の周壁部22は外側から結露防止ヒータ51によって加熱され、その熱は内周面22aに伝熱される。そして、内周面22aに伝熱された熱で、ガス検出室25内のオフガスが加熱される。したがって、ガス検出室25内のオフガスは周縁部が高温で中心部に向かって温度が低くなり、ケース20の半径方向の温度差が生じる。   When the dew condensation prevention heater 51 generates heat under the control of the control board 11 (see FIG. 2), the peripheral wall portion 22 of the case 20 is heated from the outside by the dew condensation prevention heater 51, and the heat is transferred to the inner peripheral surface 22a. The off-gas in the gas detection chamber 25 is heated by the heat transferred to the inner peripheral surface 22a. Accordingly, the off-gas in the gas detection chamber 25 has a high temperature at the periphery and decreases toward the center, causing a temperature difference in the radial direction of the case 20.

本実施形態においては、ベース部33に縁部33aを形成してケース20の周壁部22を外側から覆い、さらに、その外周に結露防止ヒータ51の拡径部51aを配設した。この構成によって、ベース部33は、結露防止ヒータ51の拡径部51aで、縁部33aを介して加熱される。ベース部33が加熱されると、その熱によってガス検出室25内のオフガスが加熱される。したがって、ガス検出室25内のオフガスはベース部33の側からも加熱されることになる。
以上のように、縁部33aが、結露防止ヒータ51が発する熱をベース部33に伝熱する第1伝熱部材になる。
In the present embodiment, an edge portion 33a is formed on the base portion 33 to cover the peripheral wall portion 22 of the case 20 from the outside, and a diameter-enlarged portion 51a of the dew condensation prevention heater 51 is disposed on the outer periphery thereof. With this configuration, the base portion 33 is heated by the enlarged diameter portion 51 a of the dew condensation prevention heater 51 via the edge portion 33 a. When the base portion 33 is heated, the off gas in the gas detection chamber 25 is heated by the heat. Accordingly, the off gas in the gas detection chamber 25 is also heated from the base portion 33 side.
As described above, the edge portion 33 a becomes a first heat transfer member that transfers heat generated by the dew condensation prevention heater 51 to the base portion 33.

また、ベース部33は、樹脂素材に比べて熱伝導率の高いステンレスやアルミニウム合金などの金属で形成することが好適である。このような素材からなるベース部33は、結露防止ヒータ51から最も離れた円形の中心部も結露防止ヒータ51によって速やかに加熱される。したがって、ベース部33は周縁部と中心部の温度差がほとんどなく、温度分布が一様な発熱体として、ガス検出室25内のオフガスを加熱できる。
すなわち、ガス検出室25に導入されたオフガスは、ケース20の半径方向の温度差を生じないように、ベース部33によって加熱される。
The base portion 33 is preferably formed of a metal such as stainless steel or aluminum alloy having a higher thermal conductivity than the resin material. In the base portion 33 made of such a material, the circular central portion farthest from the dew condensation prevention heater 51 is also quickly heated by the dew condensation prevention heater 51. Therefore, the base portion 33 has almost no temperature difference between the peripheral portion and the central portion, and can heat the off gas in the gas detection chamber 25 as a heating element having a uniform temperature distribution.
That is, the off gas introduced into the gas detection chamber 25 is heated by the base portion 33 so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case 20.

図3に示すように、ベース部33には、ステー32を介してガス検出素子31が固定される。すなわち、ガス検出素子31は、ベース部33に近い位置に配設される。
前記したように、ガス検出室25内のオフガスがベース部33によって加熱されると、ガス検出素子31の周囲のオフガスは温度が高くなる。したがって、ガス検出素子31の周囲のオフガスは結露しにくくなり、ガス検出素子31での結露を防止できる。
As shown in FIG. 3, the gas detection element 31 is fixed to the base portion 33 via a stay 32. That is, the gas detection element 31 is disposed at a position close to the base portion 33.
As described above, when the off gas in the gas detection chamber 25 is heated by the base portion 33, the temperature of the off gas around the gas detection element 31 becomes high. Therefore, the off gas around the gas detection element 31 is less likely to condense, and the condensation on the gas detection element 31 can be prevented.

また、この構成によって、ガス検出室25のベース部33の側においては、ガス検出室25の周縁部と中心部に温度差を生じないようにオフガスを加熱することができ、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を小さくできる。   Further, with this configuration, on the base portion 33 side of the gas detection chamber 25, the off-gas can be heated so as not to cause a temperature difference between the peripheral portion and the central portion of the gas detection chamber 25. The temperature difference in the radial direction of the case 20 that occurs in the off gas can be reduced.

さらに、ベース部33は、有底の円筒型のガス検出室25の周縁部と中心部で温度差が生じないようにオフガスを加熱し、その熱は、ベース部33と対向する底壁部23の側に向かって、ガス検出室25の周縁部と中心部で等しく伝熱する。
したがって、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ガス検出室25の半径方向の温度差を、底壁部23の側に向かって小さくできる。
Further, the base portion 33 heats off-gas so that a temperature difference does not occur between the peripheral portion and the center portion of the bottomed cylindrical gas detection chamber 25, and the heat is the bottom wall portion 23 facing the base portion 33. Heat is transferred equally at the peripheral edge and the center of the gas detection chamber 25 toward the side of the gas.
Therefore, the temperature difference in the radial direction of the gas detection chamber 25 generated in the off gas in the gas detection chamber 25 can be reduced toward the bottom wall portion 23 side.

前記したように、ガス検出室25内のオフガスに、ケース20の半径方向の温度差が生じると、ガス検出室25内でオフガスの温度が低い箇所では、オフガスに含まれる水分が結露するが、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を小さくすることで、ガス検出室25内のオフガスの温度を一様に高くすることができ、オフガスの結露を抑制できる。   As described above, when a temperature difference in the radial direction of the case 20 occurs in the off gas in the gas detection chamber 25, moisture contained in the off gas is condensed at a location where the temperature of the off gas is low in the gas detection chamber 25. By reducing the temperature difference in the radial direction of the case 20 that occurs in the off-gas in the gas detection chamber 25, the temperature of the off-gas in the gas detection chamber 25 can be increased uniformly, and off-gas dew condensation can be suppressed.

また、ガス検出室25内のオフガスの温度を検出するため、ガス検出室25には温度センサ34が備えられる。この場合、検出部2に備わるガス検出素子31などの部品の配置や実装密度を考慮すると、円形となるケース20の開口の中心位置に温度センサ34を備えることが好適である。   Further, a temperature sensor 34 is provided in the gas detection chamber 25 in order to detect the temperature of the off gas in the gas detection chamber 25. In this case, considering the arrangement and mounting density of components such as the gas detection element 31 provided in the detection unit 2, it is preferable to provide the temperature sensor 34 at the center position of the circular opening of the case 20.

しかしながら、ガス検出室25内のオフガスに、ケース20の半径方向の温度差が生じると、中心部の温度が最低になり、温度センサ34は、ガス検出室25内のオフガスの最低温度を検出することになる。
その結果、仮にガス検出室25の周縁部でオフガスの温度が充分に高い場合であっても、温度センサ34が検出する温度が低くなり、温度センサ34が検出する温度に基づいて結露防止ヒータ51の発熱を制御する制御基板11は、結露防止ヒータ51の発熱を継続する。したがって、結露防止ヒータ51での消費電力が増える。
However, when the temperature difference in the radial direction of the case 20 occurs in the off gas in the gas detection chamber 25, the temperature at the center becomes the lowest, and the temperature sensor 34 detects the minimum temperature of the off gas in the gas detection chamber 25. It will be.
As a result, even if the off-gas temperature is sufficiently high at the peripheral edge of the gas detection chamber 25, the temperature detected by the temperature sensor 34 is low, and the dew condensation prevention heater 51 is based on the temperature detected by the temperature sensor 34. The control board 11 that controls the heat generation of the dew condensation prevention heater 51 continues the heat generation. Therefore, the power consumption in the dew condensation prevention heater 51 is increased.

本実施形態に係る水素センサ1(図1参照)は、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を小さくできることから、温度センサ34がガス検出室25の中心部で検出するオフガスと、ガス検出室25の周縁部におけるオフガスの温度差が小さくなる。
換言すると、ガス検出室25の周縁部でオフガスの温度が充分に高くなると、温度センサ34が検出する温度も高くなり、制御基板11は結露防止ヒータ51の発熱を停止する。したがって、結露防止ヒータ51における消費電力を抑制できる。
The hydrogen sensor 1 (see FIG. 1) according to the present embodiment can reduce the temperature difference in the radial direction of the case 20 that occurs in the off-gas in the gas detection chamber 25, so that the temperature sensor 34 is at the center of the gas detection chamber 25. The temperature difference between the off gas to be detected and the off gas at the peripheral edge of the gas detection chamber 25 is reduced.
In other words, when the temperature of the off gas at the peripheral edge of the gas detection chamber 25 becomes sufficiently high, the temperature detected by the temperature sensor 34 also becomes high, and the control board 11 stops the heat generation of the dew condensation prevention heater 51. Therefore, power consumption in the condensation prevention heater 51 can be suppressed.

また、本実施形態に係る水素センサ1(図1参照)は、ケース20の周壁部22とベース部33でオフガスを加熱することから、ガス検出室25におけるオフガスの温度を速やかに高めることができる。
したがって、ガス導入口24を介してガス検出室25内に導入されたオフガスの温度が低い場合であっても、ガス検出室25におけるオフガスの温度を速やかに高めることができ、オフガスの結露を防止できる。
Moreover, since the hydrogen sensor 1 (refer FIG. 1) which concerns on this embodiment heats off gas with the surrounding wall part 22 and the base part 33 of case 20, it can raise the temperature of the off gas in the gas detection chamber 25 rapidly. .
Therefore, even when the temperature of the off gas introduced into the gas detection chamber 25 through the gas introduction port 24 is low, the temperature of the off gas in the gas detection chamber 25 can be quickly increased, and dew condensation of the off gas can be prevented. it can.

図4は、ベース部に伝熱プレートを備えたことを示す図である。
図4に示すように、ベース部33に縁部33a(図3参照)を形成せず、結露防止ヒータ51の熱を伝熱する伝熱プレート35を備える構成であってもよい。
伝熱プレート35は、例えば円盤状のベース部33の周縁部を覆う平面部35aと、平面部35aの周囲がベース部33の本体10からの突出に沿って屈曲して、さらに外側に広がり、外側に広がった周囲が下方に折れ曲がって形成される伝熱部35bとからなる。
すなわち、伝熱プレート35の伝熱部35bは、平面部35aの周囲に溝状に形成される。そして、ケース20の周壁部22が溝状の伝熱部35bに嵌合するように組み込まれ、伝熱部35bの下方に折れ曲がった部分は、ケース20の周壁部22の端部を外側から覆うように構成される。
FIG. 4 is a view showing that a heat transfer plate is provided in the base portion.
As shown in FIG. 4, the base 33 may not be formed with the edge 33 a (see FIG. 3), and may include a heat transfer plate 35 that transfers heat from the dew condensation prevention heater 51.
The heat transfer plate 35 is, for example, a flat portion 35a covering the peripheral portion of the disk-shaped base portion 33, and the periphery of the flat portion 35a is bent along the protrusion from the main body 10 of the base portion 33, and further spreads outward. The outer periphery is formed by a heat transfer portion 35b formed by bending downward.
That is, the heat transfer portion 35b of the heat transfer plate 35 is formed in a groove shape around the flat portion 35a. And the peripheral wall part 22 of case 20 is integrated so that it may fit in groove-shaped heat-transfer part 35b, and the part bent below the heat-transfer part 35b covers the edge part of peripheral wall part 22 of case 20 from the outer side Configured as follows.

そして、円筒型の結露防止ヒータ51の一端の側に形成される拡径部51aが、伝熱プレート35の伝熱部35bを外側から覆う構成とする   And the enlarged diameter part 51a formed in the one end side of the cylindrical dew condensation prevention heater 51 is set as the structure which covers the heat-transfer part 35b of the heat-transfer plate 35 from the outer side.

伝熱プレート35は、例えばステンレスやアルミニウムなど、樹脂素材に比べて熱伝導率の高い金属のプレス加工品であることが好適で、この構成によって、図3に示すようにベース部33に縁部33aを形成する場合と同等の効果を奏する。すなわち、伝熱プレート35は、請求項に記載の第1伝熱部材となる。   The heat transfer plate 35 is preferably a metal press-processed product having a higher thermal conductivity than a resin material such as stainless steel or aluminum. With this configuration, the base portion 33 has an edge portion as shown in FIG. The same effect as in the case of forming 33a is obtained. That is, the heat transfer plate 35 is the first heat transfer member described in the claims.

図5は、凹面のベース部を有する検出部の断面図である。
本実施形態に係る水素センサ1は、図5に示すように、ベース部33のガス検出室25側の面を凹面形状にして、ベース部33が上方になるように水素センサ1をオフガス配管105(図2参照)に備えたときに、ベース部33の中心部が高くなる構成としてもよい。
FIG. 5 is a cross-sectional view of a detection unit having a concave base portion.
As shown in FIG. 5, the hydrogen sensor 1 according to this embodiment has a concave surface on the gas detection chamber 25 side of the base portion 33, and the hydrogen sensor 1 is connected to the off-gas pipe 105 so that the base portion 33 faces upward. It is good also as a structure where the center part of the base part 33 becomes high when preparing for (refer FIG. 2).

ガス検出室25内のオフガスは、結露防止ヒータ51によってケース20の周壁部22から加熱されることから、ガス検出室25内のオフガスは、周壁部22の側の温度が高くなる。
図5に示すように、ガス検出室25の側でベース部33を凹面形状にして、ベース部33が上方になるように水素センサ1をオフガス配管105(図2参照)に備えた場合、周壁部22の側で加熱された温度の高いオフガスは、矢印で示すように、ベース部33の凹面形状に沿って上昇する。その結果、ガス検出室25内にオフガスの対流が発生して、ガス検出室25内におけるオフガスの温度分布を一様にすることができる。
また、ベース部33の中央部に結露した結露水を、凹面形状に沿って周壁部22の側に流すことができ、さらに周壁部22の内周面22a(図3参照)に沿って下方に流すことができる。
Since the off-gas in the gas detection chamber 25 is heated from the peripheral wall portion 22 of the case 20 by the dew condensation prevention heater 51, the off-gas in the gas detection chamber 25 has a higher temperature on the side of the peripheral wall portion 22.
As shown in FIG. 5, when the base 33 is concave on the gas detection chamber 25 side and the hydrogen sensor 1 is provided in the off-gas pipe 105 (see FIG. 2) so that the base 33 faces upward, The off-gas having a high temperature heated on the side of the portion 22 rises along the concave shape of the base portion 33 as indicated by an arrow. As a result, convection of off gas occurs in the gas detection chamber 25, and the temperature distribution of the off gas in the gas detection chamber 25 can be made uniform.
Moreover, the dew condensation water condensed on the center part of the base part 33 can be made to flow to the peripheral wall part 22 side along the concave shape, and further downward along the inner peripheral surface 22a of the peripheral wall part 22 (see FIG. 3). It can flow.

また、本実施形態においては、図3に示すように、ベース部33に縁部33aを形成してベース部33を縁部33aを介して結露防止ヒータ51で加熱し、ガス検出室25内のオフガスをベース部33の側から加熱する構成とした。
この構成によると、ベース部33と対向する底壁部23の側は、周壁部22からのみ加熱されるため、ガス検出室25内のオフガスには、ケース20の半径方向の温度差が生じる場合がある。
そこで、例えば底壁部23の側からもガス検出室25内のオフガスを加熱する構成としてもよい。
Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 3, an edge portion 33 a is formed in the base portion 33, and the base portion 33 is heated by the dew condensation prevention heater 51 through the edge portion 33 a, so that the inside of the gas detection chamber 25 is The off gas was heated from the base 33 side.
According to this configuration, since the side of the bottom wall portion 23 facing the base portion 33 is heated only from the peripheral wall portion 22, a temperature difference in the radial direction of the case 20 occurs in the off gas in the gas detection chamber 25. There is.
Therefore, for example, the off gas in the gas detection chamber 25 may be heated from the bottom wall portion 23 side.

図6の(a)は、底壁部に底部伝熱プレートを配設した図、(b)は、底部伝熱プレートの形状を示す図である。
図6の(a)に示すように、底部伝熱プレート(第2伝熱部材)26は、ケース20の底壁部23の形状と等しく形成され、ケース20が有底の円筒型の場合、底部伝熱プレート26の平面形状は円盤形状になる。
底部伝熱プレート26は、ガス検出室25の側から底壁部23を覆うように配設され、ガス検出室25内のオフガスと直接接触する。
さらに、底部伝熱プレート26の中心には、ガス導入口24と略同形の開口部26aがあり、ガス導入口24を介してガス検出室25に導入されるオフガスの流れを妨げない構成とする。
FIG. 6A is a diagram in which a bottom heat transfer plate is disposed on the bottom wall, and FIG. 6B is a diagram illustrating the shape of the bottom heat transfer plate.
As shown in FIG. 6 (a), the bottom heat transfer plate (second heat transfer member) 26 is formed to have the same shape as the bottom wall 23 of the case 20, and the case 20 is a bottomed cylindrical type. The planar shape of the bottom heat transfer plate 26 is a disk shape.
The bottom heat transfer plate 26 is disposed so as to cover the bottom wall portion 23 from the gas detection chamber 25 side, and is in direct contact with the off-gas in the gas detection chamber 25.
In addition, an opening 26 a that is substantially the same shape as the gas inlet 24 is provided at the center of the bottom heat transfer plate 26, so that the flow of off-gas introduced into the gas detection chamber 25 through the gas inlet 24 is not obstructed. .

底部伝熱プレート26は、例えばステンレスやアルミニウムなど、樹脂素材に比べて熱伝導率の高い金属のプレス加工品であることが好適で、図6の(b)に示すように、周縁部には、円周から外側に向かって突出する複数(図6には3つ記載)の伝熱部26bが形成される。
伝熱部26bの先端は、ケース20の周壁部22を貫通孔22bを介して貫通し、周壁部22の外周に沿うように、上方に折り曲げられる。
このように底部伝熱プレート26が備わるケース20は、例えばケース20を成形する金型に、金属のプレス加工品である底部伝熱プレート26をあらかじめインサートしておくインサート成形によって作成できる。
The bottom heat transfer plate 26 is preferably a metal press-processed product having a higher thermal conductivity than a resin material, such as stainless steel or aluminum. As shown in FIG. A plurality (three shown in FIG. 6) of heat transfer portions 26b projecting outward from the circumference are formed.
The tip of the heat transfer part 26 b passes through the peripheral wall part 22 of the case 20 through the through hole 22 b and is bent upward so as to follow the outer periphery of the peripheral wall part 22.
Thus, the case 20 provided with the bottom heat transfer plate 26 can be formed by insert molding in which, for example, a bottom heat transfer plate 26 that is a metal press-processed product is inserted into a mold for forming the case 20 in advance.

ケース20の周壁部22の外周面に沿って備わる結露防止ヒータ51は、例えば底部伝熱プレート26の伝熱部26bに対応する位置が外側に張り出し、伝熱部26bの上方に折れ曲がった部分を外側から覆うように備わる。
制御基板11(図2参照)の制御によって結露防止ヒータ51が発熱すると、伝熱部26bは外側から結露防止ヒータ51によって加熱され、その熱が底部伝熱プレート26に伝熱する。すなわち、底部伝熱プレート26は結露防止ヒータ51によって直接加熱され、温度分布が一様な発熱体となる。
The dew condensation prevention heater 51 provided along the outer peripheral surface of the peripheral wall portion 22 of the case 20 has, for example, a portion corresponding to the heat transfer portion 26b of the bottom heat transfer plate 26 protruding outward and a portion bent above the heat transfer portion 26b. Provided to cover from the outside.
When the dew condensation prevention heater 51 generates heat under the control of the control board 11 (see FIG. 2), the heat transfer section 26b is heated from the outside by the dew condensation prevention heater 51, and the heat is transferred to the bottom heat transfer plate 26. That is, the bottom heat transfer plate 26 is directly heated by the dew condensation prevention heater 51, and becomes a heating element having a uniform temperature distribution.

この構成によって、ケース20の底壁部23の側においては、ガス検出室25の周縁部と中心部で温度差が生じないように、ガス検出室25内のオフガスを加熱することができ、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を小さくできる。   With this configuration, the off-gas in the gas detection chamber 25 can be heated on the side of the bottom wall portion 23 of the case 20 so that there is no temperature difference between the peripheral portion and the central portion of the gas detection chamber 25. A temperature difference in the radial direction of the case 20 generated in the off gas in the detection chamber 25 can be reduced.

さらに、底部伝熱プレート26は、ガス検出室25の周縁部と中心部で温度差が生じないようにオフガスを加熱し、その熱は、底壁部23と対向するベース部33(図3参照)の側に向かって、ガス検出室25の周縁部と中心部で等しく伝熱する。
したがって、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を、ベース部33の側に向かって小さくできる。
Further, the bottom heat transfer plate 26 heats the off gas so that there is no temperature difference between the peripheral portion and the central portion of the gas detection chamber 25, and the heat is the base portion 33 (see FIG. 3) facing the bottom wall portion 23. ), Heat is transferred equally between the peripheral edge and the central portion of the gas detection chamber 25.
Therefore, the temperature difference in the radial direction of the case 20 generated in the off gas in the gas detection chamber 25 can be reduced toward the base portion 33 side.

以上、図3に示すように、ベース部33に形成される縁部33aを結露防止ヒータ51で加熱することでベース部33を直接加熱する構成と、図6の(a)に示すように、ケース20の底壁部23に配設される底部伝熱プレート26を、結露防止ヒータ51で直接加熱する構成を共に備えるガス検出室25とすることで、本実施形態に係る水素センサ1(図2参照)は、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を小さくできるという優れた効果を奏する。   As described above, as shown in FIG. 3, the base 33 is directly heated by heating the edge 33a formed on the base 33 with the dew condensation prevention heater 51, and as shown in FIG. By making the bottom heat transfer plate 26 disposed on the bottom wall portion 23 of the case 20 into a gas detection chamber 25 that is directly heated by the dew condensation prevention heater 51, the hydrogen sensor 1 according to the present embodiment (FIG. 2) has an excellent effect that the temperature difference in the radial direction of the case 20 generated in the off-gas in the gas detection chamber 25 can be reduced.

もちろん、ベース部33に縁部33aを形成して、ベース部33を縁部33aを介して結露防止ヒータ51で加熱する構成と、ケース20の底壁部23に底部伝熱プレート26を備え、底部伝熱プレート26を結露防止ヒータ51で直接加熱する構成のどちらか一方を単独に備えるガス検出室25であってもよい。   Of course, the edge 33a is formed in the base 33, the base 33 is heated by the dew condensation prevention heater 51 via the edge 33a, and the bottom heat transfer plate 26 is provided on the bottom wall 23 of the case 20, The gas detection chamber 25 may be provided with either one of the configurations in which the bottom heat transfer plate 26 is directly heated by the dew condensation prevention heater 51.

以上のように、本実施形態に係る水素センサ1(図1参照)は、ガス検出室25(図3参照)を形成する、有底の円筒型のケース20(図3参照)の開口部を閉塞するベース部33(図3参照)に、第1伝熱部材である縁部33a(図3参照)を形成して、ベース部33を結露防止ヒータ51(図3参照)で加熱する構成とした。この構成によって、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差を小さくできる。
さらに、ケース20の底壁部23(図3参照)には、第2伝熱部材である底部伝熱プレート26(図6の(a)参照)を配設し、底壁部23の側からガス検出室25のオフガスを加熱する構成とした。この構成によって、ガス検出室25内のオフガスに生じる、ケース20の半径方向の温度差をさらに小さくできる。
そして、ケース20の半径方向の温度差を小さくすることで、ガス検出室25内におけるオフガスの結露を好適に防止できるとともに、結露防止ヒータ51による消費電力を好適に抑制できるという優れた効果を奏する。
As described above, the hydrogen sensor 1 (see FIG. 1) according to the present embodiment has the opening of the bottomed cylindrical case 20 (see FIG. 3) that forms the gas detection chamber 25 (see FIG. 3). The base 33 (see FIG. 3) to be closed is formed with an edge 33a (see FIG. 3) as a first heat transfer member, and the base 33 is heated by the dew condensation prevention heater 51 (see FIG. 3). did. With this configuration, the temperature difference in the radial direction of the case 20 generated in the off-gas in the gas detection chamber 25 can be reduced.
Further, a bottom heat transfer plate 26 (see FIG. 6A), which is a second heat transfer member, is disposed on the bottom wall 23 (see FIG. 3) of the case 20, and from the bottom wall 23 side. The off gas in the gas detection chamber 25 is heated. With this configuration, the temperature difference in the radial direction of the case 20 that occurs in the off-gas in the gas detection chamber 25 can be further reduced.
Further, by reducing the temperature difference in the radial direction of the case 20, it is possible to suitably prevent off-gas dew condensation in the gas detection chamber 25 and to effectively suppress the power consumption by the dew condensation prevention heater 51. .

なお、本実施形態は、ガス検出室にガスを導入する構成のガスセンサであれば、水素センサに限らず適用することができる。   In addition, this embodiment is applicable not only to a hydrogen sensor if it is a gas sensor of the structure which introduce | transduces gas into a gas detection chamber.

本実施形態に係る水素センサの平面図である。It is a top view of the hydrogen sensor concerning this embodiment. 図1におけるX1−X1断面図である。It is X1-X1 sectional drawing in FIG. 水素センサの検出部の構造を示す図である。It is a figure which shows the structure of the detection part of a hydrogen sensor. ベース部に伝熱プレートを備えたことを示す図である。It is a figure which shows having provided the heat-transfer plate in the base part. 凹面のベース部を有する検出部の断面図である。It is sectional drawing of the detection part which has a concave base part. (a)は、底壁部に底部伝熱プレートを配設した図、(b)は、底部伝熱プレートの形状を示す図である。(A) is the figure which arrange | positioned the bottom part heat-transfer plate in the bottom wall part, (b) is a figure which shows the shape of a bottom part heat-transfer plate.

符号の説明Explanation of symbols

1 水素センサ
11 制御基板(制御手段)
20 ケース
22 周壁部
23 底壁部
24 ガス導入口
25 ガス検出室
26 底部伝熱プレート(第2伝熱部材)
31 ガス検出素子
33 ベース部
33a 縁部(第1伝熱部材)
34 温度センサ
35 伝熱プレート(第1伝熱部材)
51 結露防止ヒータ(ヒータ)
1 Hydrogen sensor 11 Control board (control means)
20 Case 22 Peripheral wall portion 23 Bottom wall portion 24 Gas inlet 25 Gas detection chamber 26 Bottom heat transfer plate (second heat transfer member)
31 Gas detection element 33 Base portion 33a Edge portion (first heat transfer member)
34 Temperature sensor 35 Heat transfer plate (first heat transfer member)
51 Condensation prevention heater (heater)

Claims (2)

有底の円筒型のケース内に形成されるガス検出室と、
前記ガス検出室に臨むように備わるガス検出素子を固定するベース部と、
前記ガス検出室にガスを導入するガス導入口と、
前記ガス導入口から前記ガス検出室に導入された前記ガスを、前記ケースを介して加熱するヒータと、を有し、
前記ベース部が、前記ケースの開口部を閉塞するとともに前記ガス検出室に導入された前記ガスと接触するガスセンサであって、
前記ヒータの熱を前記ベース部に伝熱する第1伝熱部材を備え
前記ガス検出室に導入された前記ガスは、前記ケースの半径方向の温度差を生じないように、前記ベース部によって加熱され、
前記ヒータで直接加熱される第2伝熱部材が、前記ガス検出室の側から前記ケースの底壁部を覆うように配設され、
前記ガス検出室に導入された前記ガスは、前記ケースの半径方向の温度差を生じないように、前記第2伝熱部材によって加熱されることを特徴とするガスセンサ。
A gas detection chamber formed in a cylindrical case with a bottom ;
A base portion for fixing a gas detection element provided to face the gas detection chamber;
A gas inlet for introducing gas into the gas detection chamber;
The gas introduced into the gas detection chamber from the gas inlet, have a, a heater for heating through the case,
The base portion closes the opening of the case and is in contact with the gas introduced into the gas detection chamber ;
A first heat transfer member for transferring heat of the heater to the base portion ;
The gas introduced into the gas detection chamber is heated by the base portion so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case,
A second heat transfer member heated directly by the heater is disposed so as to cover the bottom wall portion of the case from the gas detection chamber side;
The gas introduced into the gas detection chamber, so as not to cause a temperature difference in the radial direction of the case, gas sensor, characterized in Rukoto is heated by the second heat transfer member.
前記ガス検出室に導入された前記ガスの温度を検出する温度センサが、前記ケースの開口部の中心位置で前記ベース部に固定されて備わるとともに、
前記温度センサが検出する前記ガスの温度に基づいて、前記ヒータを制御する制御手段が備わること、を特徴とする請求項に記載のガスセンサ。
A temperature sensor for detecting the temperature of the gas introduced into the gas detection chamber is provided fixed to the base portion at the center position of the opening of the case, and
The temperature sensor is based on the temperature of the gas to be detected, a gas sensor according to claim 1, wherein the control means controls the heater that is provided, and wherein.
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