[发明专利]氢制造装置、燃料电池系统及电子设备无效
| 申请号: | 200710153458.0 | 申请日: | 2007-09-19 |
| 公开(公告)号: | CN101152956A | 公开(公告)日: | 2008-04-02 |
| 发明(设计)人: | 中井敏浩;西原昭二 | 申请(专利权)人: | 日立麦克赛尔株式会社 |
| 主分类号: | C01B3/06 | 分类号: | C01B3/06;H01M8/06 |
| 代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张敬强 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制造 装置 燃料电池 系统 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于使氢产生物质与水反应来制造氢的氢制造装置、以上述氢制造装置为氢供给源的燃料电池系统以及具备该燃料电池系统的电子设备。
背景技术
近年来,随着电脑、手机等的无线设备的普及,在作为其电源的电池上,越来越要求小型化、高容量化。现在,锂离子二次电池作为能够实现能量密度高、小型轻量化的电池被实用化,作为便携电源的需求增大。但是,该锂离子二次电池有对一部分无线设备不能保证充分的连续使用时间的问题。
为了解决上述问题,进行了例如固体高分子型燃料电池(PEFC)等的燃料电池的开发。只要供给燃料及氧,燃料电池就能够连续使用。在电解质上使用固体高分子电解质、在正极活物质上使用空气中的氧、在负极活物质上使用燃料的PEFC作为比锂离子二次电池能量密度高的电池而引人注目。
关于PEFC上使用的燃料,提出了氢、甲醇等,进行了各种开发,但在能够高能量密度化这一点上,期待着以氢为燃料的PEFC。
而且,作为向PEFC这样的燃料电池供给氢的方法,研究了例如供给由氢制造装置制造的氢的方法,该氢制造装置能够使做为氢源的氢产生物质与水反应来生成氢。在这样的氢制造装置中,采用的机构是,例如设置容纳水的容器和容纳氢产生物质的容器,从该容纳水的容器向容纳氢产生物质的容器(反应容器)供给水,在该反应容器内使氢产生物质与水反应,将生成的氢通过装备在上述容器上的氢导出管供给燃料电池。
例如,在专利文献1中,作为具有如上所述机构的氢制造装置,记载了由用于收放水的容器和收放通过与水的化学反应而生成氢的金属的反应容器构成且可装卸反应容器的氢产生装置。(参照专利文献1:特开2004-149394号公报)。
在专利文献1记载的装置中,如果氢产生反应进展、反应容器内部的金属消耗,则氢产生量降低,但届时通过将使用了的反应容器更换成容纳有未反应的金属的另外的反应容器,能够连续产生氢。
但是,由于金属与水的氢产生反应使反应容器变成高温,由此,有时要等到容器的温度降低才可更换反应容器。另外,由于即便停止水的供给,氢产生反应也不会立刻停止,所以有时要等到氢产生量减少为止才能更换反应容器。
发明内容
本发明发现了具备根据氢产生状态和反应容器的状态能更换或禁止进行反应容器更换的机构的氢制造装置的必要性,其目的在于,提供能够安全进行连续的氢制造的氢制造装置和以该氢制造装置为氢供给源的燃料电池系统以及具备以该系统为电源的电子设备。
可实现上述目的的本发明的氢制造装置,能够以可装卸的状态安装容纳有通过与水的反应而产生氢的氢产生物质的反应容器和容纳有水的水容纳容器,其特征在于:具备用于将上述水容纳容器的水向上述反应容器内供给的机构;具备测定来自上述反应容器的氢产生量及上述反应容器的温度的至少一方的测定装置;根据上述测定装置的测定值,限制卸下上述反应容器。
另外,本发明的燃料电池系统具备上述氢制造装置和燃料电池,并以上述氢制造装置为燃料电池的氢供给源。进而,通过装备上述燃料电池系统作为电源,构成本发明的电子设备。
根据本发明,能够提供可安全地进行连续的氢制造的氢制造装置。
即:在本发明的氢制造装置中,是使容纳有通过与水的反应而产生氢的氢产生物质的反应容器和容纳有水的水容纳容器相对于装置本体能够以可装卸的状态安装。因此,在随着氢的制造反应容器中的氢产生物质消耗了的场合,或水容纳容器中的水消耗了的场合,能够将使用完的容器更换为新的反应容器或水容纳容器。而且,在反应容器温度高的场合或来自反应容器的氢产生量多的场合,由于知道不能将反应容器从装置本体上卸下,或者不适合将反应容器从装置本体上卸下,所以,能够提高反应容器更换时的安全性,能够连续且安全地进行氢制造。
另外,本发明的燃料电池系统是以本发明的氢制造装置为氢供给源,所以能够进行连续的发电,通过装备本发明的燃料电池系统作为电子设备的电源,能够进行设备的连续使用。
附图说明
图1是本发明的氢制造装置的一例,是显示其构成的一部分的剖面示意图。
图2是显示装备了防止人体接触反应容器的罩体的本发明的氢制造装置的一例的重要部位示意图。
图3是显示图2所示的氢制造装置的罩体的锁定解除状态的重要部位示意图。
图中:
1-反应容器,1b-氢导出管,1c-水供给管,2-水容纳容器,2b-水供给管,3-装卸机构,4-隔热材料,5-泵,10-罩体,11-止动器。
具体实施方式
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