[发明专利]发电系统及其运转方法有效

专利信息
申请号: 201180059684.7 申请日: 2011-12-13
公开(公告)号: CN103261802A 公开(公告)日: 2013-08-21
发明(设计)人: 行正章典;森田纯司;保田繁树;井上笃敬;龙井洋 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: F24F7/007 分类号: F24F7/007;F24F7/06;H01M8/00;H01M8/04
代理公司: 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 代理人: 龙淳
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 发电 系统 及其 运转 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及在热电供给装置中与燃烧装置一起使用的发电系统及其运转方法。

背景技术

一般而言,热电联产系统(co-generation system)是一种如下的系统:将发电产生的电力向需要方供给而供应电力负载,并且对伴随发电产生的排热进行回收而蓄热,由此向需要方供应供热水负载。作为这样的热电联产系统的一个例子,已知有燃料电池和供热水器用相同燃料进行动作的燃料电池系统(例如参照专利文献1)。该燃料电池系统包括:燃料电池;对伴随燃料电池的动作产生的热进行回收的热交换器;对在热交换器中循环而被加热后的水进行贮存的贮热水槽;将从贮热水槽中流出的水加热至规定的温度的功能的供热水器,燃料电池和供热水器用相同的燃料进行动作。

另外,以提高配置在建筑物内部的燃料电池产生的排出气体的排出性能为目的,具有在上下方向延伸的管道的发电装置是已知的(例如参照专利文献2)。在该发电装置中,上端部位于建筑物的内部的管道为双重管,以排出气体和空气在该管道的内侧和外侧分别单独流通的方式使换气管和排气管与该管道分别连接。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2007-248009号公报

专利文献2:日本特开2008-210631号公报

发明内容

发明要解决的课题

可是,在专利文献2中记载的发电装置中,以换气风扇和燃料电池的排出气体分别流过的排出气体流路单独与管道连接的方式构成。但是,对于如专利文献1那样将来自生成用于供给至热负载的热的燃烧装置的燃烧排出气体流过的燃烧排出气体流路、与管道连接时的适当的结构,并未进行研究。

本发明是为了解决这样的技术问题而完成的,其目的在于,提供一种对于将来自用于将热供给至热负载的燃烧装置的燃烧排出气体流过的燃烧排出气体流路与管道连接时适当构成的发电系统及其运转方法。

用于解决课题的技术手段

在将来自燃烧装置的燃烧排出气体连接至管道的结构中,在燃烧装置中发生不完全燃烧时,至管道的燃烧排出气体流路内的、燃烧排出气体可能包含可燃性气体。当燃烧排出气体含有可燃性气体时,在从燃烧排出气体流路发生气体泄漏时,不作为优选。于是,本发明的发明者着眼于:在来自换气器的排出气体流入至管道前的燃烧排出气体流路汇流,由此稀释上述可燃性气体。

为了解决上述课题,本发明的一个实施方式(Aspect)的发电系统包括:发电单元;收纳上述发电单元的壳体;对上述壳体内进行换气的换气器;和使排出至上述壳体外部的来自上述换气器的排出气体流过的第一排出气体流路,其中上述第一排出气体流路,使来自生成供给至热负载的热的燃烧装置的燃烧排出气体流过,并且与连接至对外部空气开口的管道的第二排出气体流路、在该第二排出气体流路与上述管道连接前汇流。

发明的效果

根据本发明,与第一排出气体流路和第二排出气体流路分别单独地与管道连接的情况相比,在第二排出气体流路发生泄漏时的安全性提高。

本发明的上述目的、其他目的、特征和优点,通过参照添加的附图、根据以下的实施方式的详细的说明能够清楚。

附图说明

图1是示意性表示实施方式1的发电系统的结构的框图。

图2是表示图1的发电系统的控制器的控制的流程图。

图3是示意性表示实施方式2的发电系统的结构的框图。

图4是表示实施方式1的变形例2的发电系统的控制器的控制的流程图。

具体实施方式

以下,参照附图对实施方式进行具体的说明。

(实施方式1)

实施方式1的发电系统包括:发电单元;收纳发电单元的壳体;对壳体内进行换气的换气器;使排出至壳体外部的来自换气器的排出气体流过的第一排出气体流路,第一排出气体流路使来自生成供给至热负载的热的燃烧装置的燃烧排出气体流过,并且与连接至对外部空气开口的管道的第二排出气体流路、在该第二排出气体流路与管道连结前汇流。在此,第二排出气体流路与管道“连接”,包括第二排出气体流路的下游端在管道开口的方式,和第二排出气体流路导入至管道内而在该管道内延伸、从该管道的向外部空气的开口向外部导出的方式。

根据所述结构,由于在来自燃烧装置的燃烧排出气体混入有来自换气器的壳体内的气氛气体,所以即使在第二排出气体流路内的燃烧排出气体中含有可燃性气体,也能够使其被稀释。由此,与第一排出气体流路和第二排出气体流路分别单独地与管道连接的情况相比,在第二排出气体流路发生泄漏时的安全性提高。

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