JPH0129029B2 - - Google Patents

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JPH0129029B2
JPH0129029B2 JP57015411A JP1541182A JPH0129029B2 JP H0129029 B2 JPH0129029 B2 JP H0129029B2 JP 57015411 A JP57015411 A JP 57015411A JP 1541182 A JP1541182 A JP 1541182A JP H0129029 B2 JPH0129029 B2 JP H0129029B2
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fuel
air
valve
control signal
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Masahide Nomura
Yoshio Sato
Minoru Izumitani
Terunobu Myazaki
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Hitachi Ltd
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Hitachi Ltd
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
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    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • H01M8/0612Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

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  • Sustainable Energy (AREA)
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  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、燃料電池発電システムの制御に係
り、特に急速な負荷追従を要求される燃料電池の
制御システムに関する。
従来の燃料電池制御システムは、燃料電池およ
び水素発生装置(改質装置あるいはリフオーマと
呼ばれる)、空気供給系から成る燃料電池発電シ
ステムをそれぞれ独立した制御装置により制御す
る構成になつていた。すなわち、燃料電池発電シ
ステムは、第1図にその概略を示す如く、天燃ガ
ス(LNG)およびナフサを原燃料として供給す
る原燃料(天燃ガス)調節弁200および原燃料
(ナフサ)調節弁217により原燃料(天燃ガス
115およびナフサ116を混合した複合燃料)
101および水蒸気流量調節弁201により供給
される水蒸気102を入力し、電池205の出口
の水素ガス107を燃料として熱を得、水素リツ
チ・ガス103を生成する改質装置202、水素
リツチ・ガス103に含まれる一酸化炭素COを
水蒸気と反応させ、炭酸ガスCO2と水素H2を生
成させ主水素ガス104を得るシフト・コンバー
タ203、電池入口水素ガス105の流量を調節
する電池水素ガス調節弁204、電池で使用する
酸素を供給するため、改質装置排ガス108を動
力源とし、空気110を加圧する空気供給系20
6、空気供給系206で作られた加圧空気111
から電池で必要とする電池入口空気112を得る
電池空気量調節弁207、電池205、およびガ
ス中の水分を回収する水分回収熱交換器211,
213,215で構成され、水素と酸素の反応に
より電池出力電流106を得るシステムである。
また、電池出口水素ガス107は、改質装置20
2の熱源および空気供給系206の動力源として
使用された後、排ガス109として空気中に排出
される。このほか、改質装置202の起動のため
に使用する補助燃料114および補助空気118
を調節する補助燃料調節弁208および補助空気
量調節弁220、電池出口水素ガスおよび電池出
口空気を再循環させる水素再循環フアン209、
水素再循環量調節弁210および空気再循環フア
ン218、空気再循環量調節弁218がある。
ところで、このような燃料電池発電システムで
問題となるのは、急激な負荷変化に対する追従性
である。すなわち、燃料電池205の負荷が急激
に変化すると電池で消費する水素および酸素量が
急激に変化し、圧力が大幅に変化することにな
る。電池内の圧力変化を抑制するために、電池水
素ガス調節弁204および電池空気量調節弁20
7を操作し、電池に供給する水素および酸素量を
変化させることになるが、このために改質装置2
02および空気供給系206の出力を電池に供給
する水素および酸素の供給量に追従こせる必要が
ある。しかしながら、改質装置202の熱源およ
び空気供給系206の駆動源は、電池出口水素ガ
ス107であり、電池で消費する水素および酸素
量が急激に変化すると改質装置202および空気
供給系206の出力を電池に供給する水素および
酸素の供給量に追従させるのが難しくなる。
本発明の目的は、急激な負荷変化に対し、改質
装置および空気供給系の出力を安定に追従させ得
る燃料電池発電プラント制御システムを提供する
にある。
本発明は、急激な負荷変化に対し、改質装置お
よび空気供給系の出力を電池出力電流に安定に追
従させるために、補助燃料流量と補助空気流量を
中央給電指令所(以下中給と略称する)からの負
荷指令LDに応じて先行的に制御するところに特
徴がある。
本発明による燃料電池発電プラント制御システ
ムは、大きく次の4つに分けられる。
(1) 燃料電池制御系(第2図参照) (2) 改質装置制御系(第3図参照) (3) 空気供給系の制御系(第5図、第6図参照) (4) 再循環系の制御系(第7図参照) 以下、4つの制御系の一実施例により具体的に
その制御方法を説明する。
第2図は、燃料電池制御系の一実施例を示した
ものである。図でまず、中給からの負荷指令LD
の関数として電池出口水素濃度設定値発生器40
0から電池出口水素濃度設定値500を得、電池
出口水素濃度検出器301で測定された電池出口
の水素濃度信号501との偏差502を求め(減
算器401)、比例・積分等のフイード・バツク
制御演算を実施し(フイード・バツク制御器40
2)、フイード・バツク制御信号502を得る。
一方、フイード・フオワード制御器403では、
中給からの負荷指令LDの関数として弁204の
フイード・フオワード制御信号504を求める。
基本的には、このフイード・フオワード制御信号
504とフイード・バツク制御信号503の加算
により弁204への操作信号506を決するが、
電池水素ガス調節弁204の前圧すなわち主水素
ガス圧力偏差信号522(第3図参照)でこの弁
204への操作信号を補正する。
このような補正を加えたことによる効果を電池
出力が増加した場合を例に説明する。すなわち、
電池出力が増加すると電池内で消費される水素量
が増加する。このため、電池出口の水素濃度50
1が低下し、これを補償するようにフイード・バ
ツク制御器402が働き、弁204を開くことに
より、電池出口の水素濃度501を回復させる。
ところが、弁204を開けば、主水素ガス圧力5
21が低下するが、一般に、燃料改質装置202
(第1図)の応答が遅いため、主水素ガス圧力5
21の回復が遅い。このように、電池出口の水素
濃度501のみで弁204を制御すると主水素ガ
ス圧力521が低下し続けるという問題が生じ
る。主水素ガス圧偏差信号522で補正する効果
はここにある。すなわち、上記例では、主水素ガ
ス圧力偏差522は正の方向に増加し、加算器4
04を介し、弁204を閉じる方向に働く。すな
わち、弁204が一方的に開くのを抑制するとい
う機能を持ち、主水素ガス圧521の変動を抑え
る効果がある。機能ブロツク405は、上記趣旨
から、単なる比例でも良いし、ある閾値を超えた
時のみ働き、弁204の信号をホールドするとい
う方法も考えられる。要するに、主水素ガス圧力
521の変動を抑制する機能を弁204の制御系
に付加するものであればよい。
第2図の電池空気量調節弁207も全く同様
に、電池出口酸素濃度設定値発生器406によに
り中給からの負荷指令LDの関数として電池出口
酸素設定値507を得、電池出口酸素濃度検出器
302で測定された酸素濃度信号508との偏差
を求め(減算器407)、比例・積分等のフイー
ド・バツク制御演算を実施し(フイード・バツク
制御器408)、フイード・バツク制御信号51
0を得る。一方、フイード・フオワード制御器4
09では、中給からの負荷指令LDの関数として
弁207のフイード・フオワード制御信号511
を求める。弁207の操作信号513は、このフ
イード・フオワード制御信号511の他に、フイ
ード・バツク制御信号510、空気量調節弁前圧
(主空気圧力)偏差信号562により決められる。
ブロツク411の機能及び効果は、ブロツク40
5と全く同様である。
次に、改質装置制御系の一実施例を第3図を用
いて説明する。図でまず電池水素ガス調節弁20
4の前圧である主水素ガス系圧力設定値発生器4
20では、中給からの負荷指令LDの関数で主水
素ガス系圧力設定値520を求める。次に、主水
素ガス系圧力検出値521との偏差522を求め
(ブロツク421)、比例・積分等のフイード・バ
ツク制御演算を実施し(ブロツク422)、フイ
ード・バツク制御信号523を決定する。一方、
フイード・フオワード制御器423では、中給か
らの負荷デマンドLDの関数として原燃料デマン
ドのフイード・フオワード制御信号524を求め
る。又、ブロツク425は、第2図に示した電池
出口水素濃度偏差信号502を入力し、弁204
の動作と協調して弁200,217を動作させる
ための機能であり、弁204に対応する弁20
0,217の信号525を計算する。原燃料デマ
ンド信号526は、これら3つの信号523,5
24,525の和として求められる。
次に、上で得られた原燃料デマンド信号526
に従つて弁200および弁217を用いて原燃料
量を操作するが、これについて説明する。まず、
主水素ガス系水素濃度設定値発生器432により
中給からの負荷指令LDの関数として主水素ガス
系水素濃度設定値534を得、主水素ガス系水素
濃度検出器305で測定された水素濃度信号53
5との偏差を求め(減算器433)、比例・積分
等のフイード・バツク制御演算を実施し(フイー
ド・バツク制御器434)、フイード・バツク制
御信号537を求める。一方、フイード・フオワ
ード制御器435では、中給からの負荷指令LD
の関数として弁200の原燃料分担率のフイー
ド・フオワード制御信号538を求める。弁20
0の原燃料分担率539は、このフイード・フオ
ワード制御信号538の他に、フイード・バツク
制御信号537により決められる。弁200の操
作信号540は、原燃料デマンド526に弁20
0の原燃料分担率539を掛けて求められる(乗
算器437)。また、弁217の操作信号543
は、定数1に相当する信号541から弁200の
原燃料分担率539を差引き(減算器438)、
得られた弁217の原燃料分担率542に原燃料
デマンド526を掛けて求められる(乗算器43
9)。
また、水蒸気流量調節弁201の操作信号53
3は次のようにして決定する。まず、主水素ガス
系水分設定値発生器426により中給からの負荷
指令LDの関数として主水素ガス系水分設定値5
27を得、主水素ガス系水分検出器304で測定
された水分信号528との偏差を求め(減算器4
27)、比例・積分等のフイード・バツク制御演
算を実施し(フイード・バツク制御器428)、
フイード・バツク制御信号530を得る。一方、
フイード・フオワード制御器429では、中給か
らの負荷指令LDの関数として弁201のフイー
ド・フオワード制御信号531を求める。弁20
1の操作信号533は、このフイード・フオワー
ド制御信号531とフイード・バツク制御信号5
30により決められる。
また、補助燃料調節弁208および補助空気量
調節弁220の操作信号557および558は、
第4図のようにして決定する。まず、リフオーマ
出口水素リツチ・ガス系温度設定値発生器450
により中給からの負荷指令LDの関数として温度
設定値550を得、リフオーマ出口水素リツチ・
ガス系温度検出器308で測定された温度信号5
51との偏差を求め(減算器451)、比例・積
分等のフイード・バツク制御演算を実施し(フイ
ード・バツク制御器453)、フイード・バツク
制御信号553を得る。一方、フイード・フオワ
ード制御器454では、中給からの負荷指令LD
の関数として弁208のフイード・フオワード制
御信号555を求める。また、オーバ/アンダ・
フアイアリング制御器452では、中給からの負
荷指令LDの時間変化に応じて補助燃料をオー
バ/アンダ・フアイアリングする制御信号554
を求める。ここで、オーバ/アンダー・フアイア
リング制御信号は、制御応答時間の遅れのあるリ
フオーマに対して時間遅れを低減させるため、過
剰に燃焼させ、又は燃焼を抑制させるため燃料発
生量を増加又は減少させる信号である。弁208
の操作信号557は、上記のフイード・フオワー
ド制御信号555、フイード・バツク制御信号5
53およびオーバ/アンダ・フアイアリング制御
信号554により決められる。弁220の操作信
号558は、比率設定器457において弁208
の操作信号557より、補助燃料114と補助空
気118とが一定の比率を保持するように決定さ
れる。
第5図は、空気供給系206の機器構成を示
す。図で、動力源は燃料改質装置202の排ガス
108で、この排ガスでガス・タービン2062
を駆動し、このガス・タービン2062に直結し
た圧縮機2063により、空気110の圧力を燃
料電池で必要とする圧力まで上げ、燃料電池へ供
給する。圧縮された空気111は、弁207(第
1図)により燃料電池で必要とされる空気量を引
き抜かれ、残りは弁2061を介してガスタービ
ン2062の排ガス109として排出される。
また、図では省略したが、圧縮空気111の一
部は、改質装置202における水素燃焼用の空気
としても使用される。
第6図は、空気供給系206に対する制御方式
を示す。まず、主空気系圧力設定値発生器460
において中給からの負荷指令LDの関数で弁20
7の前圧(主空気系圧力)561の設定値560
を決め、主空気系圧力検出器309の出力561
との偏差562を求める。次に、比例・積分等の
フイード・バツク制御演算を実施し(ブロツク4
62)、フイード・バツク制御信号563を決定
する。一方、フイード・フオワード制御器463
では、中給からの負荷指令LDの関数として弁2
061のフイード・フオワード信号564を決定
する。又、ブロツク465は、弁207と協調す
るためのもので、弁207に対応した弁215の
信号565を決定する。
次に、再循環系の制御系の一実施例を第7図を
用いて説明する。図でまず、電池出口水素ガス系
圧力設定値発生器470により中給からの負荷指
令LDの関数として電池出口水素ガス系圧力設定
値570を求める。次に、電池出口水素ガス系圧
力信号571との偏差572を求め(ブロツク4
71)、比例・積分等のフイード・バツク制御演
算を実施し(ブロツク472)、フイード・バツ
ク制御信号573を決定する。一方、フイード・
フオワード制御器473では、中給からの負荷指
令LDの関数として水素再循環量調節弁210の
フイード・フオワード信号574を求める。ま
た、ブロツク475は、酸素再循環量調節弁21
9の動作と協調して弁210を動作させるための
機能であり、弁219の信号に対応して弁210
の信号575を計算する。弁210の操作信号5
76は、これら3つの信号573,574,57
5の和として求められる。
また、同図の酸素再循環量調節弁219の操作
信号591は、次のようにして決定する。まず、
電池出口水素ガス/空気系水分比設定値発生器4
83により中給からの負荷指令LDの関数として
水素ガス系/空気系水分比設定値580を得、電
池出口水素ガス系水分検出器306および電池出
口空気系水分検出器307で測定された水分信号
577,578の比579との偏差を求め(減算
器411)、比例・積分等のフイード・バツク制
御演算を実施し(フイード・バツク制御器48
5)、フイード・バツク制御信号582を得る。
一方、電池出口水素ガス系/空気系差圧設定値発
生器476では、中給からの負荷指令LDの関数
として差圧設定値583を求める。電池出口空気
系圧力設定値585は、この差圧設定値583の
他に、フイード・バツク制御信号582、電池出
口水素ガス系圧力信号571により決められ、電
池出口空気系圧力検出312で測定された空気圧
力信号586との偏差を求め(減算器478)、
比例・積分等のフイード・バツク制御演算を実施
し(フイード・バツク制御器479)、フイー
ド・バツク制御信号588を得る。また、フイー
ド・フオワード制御器480では、中給からの負
荷指令LDの関数として弁219のフイード・フ
オワード制御信号589を求める。弁219の操
作信号591は、このフイード・フオワード制御
信号589の他に、フイード・バツク制御信号5
88、電池出口水素ガス系圧力偏差572により
決められる。
本発明の一実施例においては、改質装置202
への水蒸気102の供給量を主水素ガス迎の水分
フイード・バツクにより制御するようにしたが
(第3図参照)、第8図に示すように主水素ガス系
の一酸化炭素(CO)濃度フイード・バツクによ
り制御するようにしてもよい。すなわち、まず、
水素ガス系一酸化炭素濃度設定値発生器600に
より中給からの負荷指令LDの関数として主水素
ガス系一酸化炭素設定値700を得、主水素ガス
系一酸化炭素濃度検出器311で測定された一酸
化炭素濃度信号701との偏差を求め(減算器6
01)、比例・積分等のフイード・バツク制御演
算を実施し(フイード・バツク制御器602)、
フイード・バツク制御信号703を得る。一方、
フイード・フオワード制御器603では、中給か
らの負荷指令LDの関数として弁201のフイー
ド・フオワード制御信号704を求める。弁20
1の操作信号705は、このフイード・フオワー
ド制御信号704とフイード・バツク制御信号7
03により決められる。
発明の一実施例においては、中給からの負荷指
令LDの関数として制御変数の設定値およびフイ
ード・フオワード制御信号を決定するようにした
が、中給からの負荷指令LD相当の信号であれば
よい。例えば、電池出口電流でもよい。また、オ
ペレータにより設定された負荷デマンドでもよ
い。
発明の一実施例においては、電池出口空気系圧
力設定値を電池出口水素ガス系圧力信号と電池出
口水素ガス系/空気系差圧設定値により決めるよ
うにしたが、電池出口水素ガス系圧力設定値と電
池出口水素ガス系/空気系差圧設定値により決め
るようにしてもよい。また、中給からの負荷指令
LDの関数として電池出口空気系圧力設定値を決
め、電池出口水素ガス系圧力設定値を電池出口水
素ガス系/空気系差圧設定値と電池出口空気系圧
力信号あるいは電池出口空気系圧力設定値により
決めるようにしてもよい。
発明の一実施例においては、電池出口水素濃度
と電池出口酸素濃度をそれぞれ電池水素ガス流量
と電池空気流量により制御し、電池出口水素ガス
系圧力と電池出口空気圧力をそれぞれ水素再循環
量と空気再循環量により制御するようにしたが、
電池出口水素ガス系圧力と電池出口空気系圧力を
それぞれ電池水素ガス流量と電池空気流量により
制御し、電池出口水素濃度と電池出口酸素濃度を
それぞれ水素再循環量と空気再循環量により制御
するようにしてもよい。
発明の一実施例においては、改質装置202へ
の水蒸気102の供給量を主水素ガス系の水分に
応じて決めるようにしたが、原燃料の組成を計測
してこの結果に従つて改質装置202への水蒸気
102の供給量を決めるようにしてもよい。
発明の一実施例においては、改質装置および燃
料電池の運転条件(温度、圧力)は予め決めてお
いたものを利用するようにしたが、原燃料の組成
を計測してこの結果に従つて改質装置および燃料
電池の運転条件を決定し、この条件により改質装
置および燃料電池を運転するようにしてもよい。
発明の一実施例においては、燃料電池の温度制
御系を例示しなかつたが、この制御系は、中給か
らの負荷指令に従つて、燃料電池冷却水流量をフ
イード・フオワード制御し、負荷指令の関数とし
て決められる燃料電池の温度設定値と温度計測値
との偏差をフイード・バツク制御処理した信号に
より燃料電池冷却水流量を補正制御する。
本発明は、補助燃料流量と補助空気流量を中央
給電指令所からの負荷指令LDに応じて先行的に
制御するので、急激な負荷変化に対して改質装置
および空気供給系の出力を電池出力電流に安定に
追従させることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の制御対象である燃料電池発
電プラントの概略構成、第2図は、燃料電池制御
系の一実施例、第3,4図は、燃料改質装置制御
系の一実施例、第5図は、空気供給系の機器構
成、第6図は、空気供給系の制御系の一実施例、
第7図は、再循環系の制御系の一実施例、第8図
は、燃料改質装置制御系の他の実施例を示す。 101…原燃料、102…水蒸気、103…水
素リツチ・ガス、104…主水素ガス、105…
電池入口水素ガス、106…電池出口電流、10
7…電池出口水素ガス、108…改質装置排ガ
ス、109…排ガス、110…空気、111…加
圧空気、112…電池入口空気、113…電池出
口空気、114…補助燃料、115…原燃料
(LNG)、116…原燃料(ナフサ)、117…水
蒸気、118…補助空気、200…原燃料
(LNG)調節弁、201…水蒸気流量調節弁、2
02…改質装置(リフオーマ)、203…シフ
ト・コンバータ、204…電池水素ガス調節弁、
205…電池、206…空気供給系、207…電
池空気量調節弁、208…補助燃料調節弁、20
9…水素再循環フアン、210…水素再循環量調
節弁、211…水分回収熱交換器、212…排水
量調節弁、213…水分回収熱交換器、214…
排水量調節弁、215…水分回収熱交換器、21
6…排水量調節弁、217…原燃料(ナフサ)調
節弁。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 混合成分の原燃料を改質して水素ガスを得る
    燃料改質装置、空気を圧縮して酸素ガスを得る空
    気供給系、前記燃料改質装置から供給された水素
    ガスと前記空気供給系から供給された酸素ガスと
    を反応させて電流を出力する燃料電池、および前
    記燃料改質装置に備えられたバーナに前記燃料電
    池の排水素ガスと排酸素ガス、補助燃料および補
    助空気を供給する供給系をそれぞれ具備する燃料
    電池発電プラントにおいて、 前記燃料改質装置の出口の水素ガス温度検出器
    と該出口の水素ガス温度設定値発生器、中央給電
    指令所からの負荷指令の関数として決められるフ
    イード・フオワード制御信号を求めるフイード・
    フオワード制御器、および前記負荷指令の時間変
    化に応じて補助燃料をオーバ/アンダ・フアイア
    リングする制御信号を求めるオーバ/アンダ・フ
    アイアリング制御器を備え、 前記燃料改質装置出口の水素ガス温度設定値発
    生器で中央給電指令所からの負荷指令の関数とし
    て出力された設定値と前記燃料改質装置出口の水
    素ガス温度検出器で出力された検出値との偏差信
    号と、前記オーバ/アンダ・フアイアリング制御
    器で出力された制御信号とによつて前記フイー
    ド・フオワード制御器の出力信号を補正し、前記
    補正されたフイード・フオワード制御信号によつ
    て前記補助燃料供給系および前記補助空気供給系
    の流量を制御するようにしたことを特徴とする燃
    料電池発電プラント制御システム。
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