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    • 1. 发明专利
    • 水素製造装置及び水素製造方法
    • 氢生产装置​​和氢生产方法
    • JP2016169133A
    • 2016-09-23
    • JP2015051282
    • 2015-03-13
    • 富士電機株式会社JXエネルギー株式会社
    • 畑間 未来子横山 尚伸加藤 太一郎大栗 延章中川 功夫山本 暁永塚 智三中川 幸次郎
    • C01B3/56B01D53/047C01B3/26
    • 【課題】気液分離処理で生成された液体不純物内に溶存していた水素ガスを装置内のエネルギーとして用いて装置のエネルギー効率を向上させること。 【解決手段】有機ハイドライドを脱水素反応により水素と脱水素物質とに分解する脱水素反応器10と、脱水素反応器10での脱水素反応により生成された脱水素反応物V5を脱水素反応器10で生成された脱水素反応物V5よりも水素濃度が高い脱水素反応物V6,V7と凝縮された液体不純物L21,L22とに気液分離する気液分離系35,36と、気液分離系35,36にて気液分離された脱水素反応物V7を精製して水素を分離する水素精製器30と、液体不純物L21,L22を貯留するタンクT3と、タンクT3内の液体不純物L21,L22に含まれる水素ガスを利用する水素利用系1Cと、を備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:通过使用溶解在通过气液分离处理产生的液体杂质的氢气作为装置中的能量来提高氢生产装置​​的能量效率。解决方案:提供一种制氢装置,包括:脱氢反应器 10,通过脱氢反应将有机氢化物分解成氢气和脱氢物质; 将由脱氢反应器10中的脱氢反应生成的脱氢反应物V5进行气液分离的气液分离系统35,36,其脱氢反应物V6,V7的氢浓度高于由脱氢反应器生成的脱氢反应物V5的氢浓度 10和冷凝液体杂质L21,L22; 精炼通过气液分离系统35,36进行气液分离的脱氢反应剂V7并分离氢的氢精炼机30; 储存液体杂质L21,L22的罐T3; 以及利用包含在罐T3中的液体杂质L21,L22中的氢气的氢利用系统1C。图1:
    • 3. 发明专利
    • 水素製造装置及び水素製造方法
    • 氢生产设备和氢生产方法
    • JP2016172679A
    • 2016-09-29
    • JP2015054568
    • 2015-03-18
    • 富士電機株式会社JXエネルギー株式会社
    • 畑間 未来子横山 尚伸加藤 太一郎高野 洋中川 功夫山本 暁平野 佑一朗中川 幸次郎
    • C01B3/56C01B3/26
    • 【課題】装置起動時や負荷変動時であっても脱水素反応器の水素濃度を一定以上に保持し、脱水素触媒の劣化を抑止して高い転化率を維持すること。 【解決手段】MCHを加熱して水素と脱水素物質とに分解する脱水素触媒を有する脱水素反応器10と、脱水素反応器10が生成した脱水素反応物V5から水素(第2水素含有物)V31と該水素V31の濃度よりも低い濃度の水素を含有する第1水素含有物G31とに精製する水素精製器30と、第1水素含有物G31を脱水素反応器10の入口側に供給する供給ラインLN1と、水素V31の一部または全部を脱水素反応器10の入口側に供給する供給ラインLN2と、脱水素反応器10に入力されるMCH流量に対する脱水素触媒の劣化抑制に必要な水素流量が不足する場合、供給ラインLN2から該必要な水素流量となるように水素V33を増加供給するフローコントローラ104と、を備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:即使在装置的起动或负荷波动中,通过将脱氢反应器中的氢浓度保持在规定值以上,从而抑制脱氢催化剂的劣化,可以保持高的转化率。解决方案:氢 生产装置包括具有脱氢催化剂以将MCH加热和分解为氢的脱氢反应器10和脱氢物质; 用于将脱氢反应器10中产生的脱氢反应物V5分离成氢(第二含氢物质)V31的氢净化器30和含有浓度低于氢V31浓度的氢的第一含氢物质G31; 用于将第一含氢物质G31供应到脱氢反应器10的入口侧的供应管线LN1; 用于将氢V31的一部分或全部供给到脱氢反应器10的入口侧的供给管线LN2; 以及流量控制器104,用于从供应管线LN2附加地供给氢气V33,以确保当氢气速率相对于引入到脱氢反应器10的MCH流速时,抑制脱氢催化剂的降解所需的氢气速率。选择的图 : 图1
    • 4. 发明专利
    • 水素製造装置及び水素製造方法
    • 氢生产设备和氢生产方法
    • JP2016000677A
    • 2016-01-07
    • JP2014121809
    • 2014-06-12
    • JX日鉱日石エネルギー株式会社富士電機株式会社
    • 中川 幸次郎畑間 未来子中川 功夫久保田 康幹高野 洋
    • C01B3/56C01B3/26
    • 【課題】水素分離器による水素分離処理及び製品水素の供給処理に必要なエネルギーを削減し、かつ水素製造装置全体をコンパクトにすることができる水素製造装置及び水素製造方法を提供すること。 【解決手段】MCHを加熱して水素と脱水素物質とに分解する脱水素反応器10と、脱水素反応器10によって生成された脱水素反応物から水素を分離する水素分離器30と、水素分離器30の前段に位置し、水素分離器30における水素分離により生じる差圧と水素分離器30によって分離された水素の圧力とを合わせた圧力よりも高い圧力まで脱水素反応物V30を昇圧するコンプレッサP3と、を備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种氢气制备装置和氢气制备方法,通过氢气分离器进行的氢分离过程所需的能量和产物氢气的供给过程所需的能量可以减少,并且可以制造氢气生产装置 制氢装置包括:通过加热将MCH(甲基环己烷)分解成氢气和脱氢物质的脱氢反应器10; 从脱氢反应器10产生的脱氢反应产物中分离氢的氢气分离器30; 以及压缩机P3,其位于氢分离器30的前段,并将脱氢反应产物V30加压到高于氢气分离器30中的氢气分离产生的压差的和压的压力和氢气压力 由氢分离器30分离。
    • 5. 发明专利
    • 発電装置及び発電装置の制御方法
    • 发电装置及其控制方法
    • JP2016170999A
    • 2016-09-23
    • JP2015050288
    • 2015-03-13
    • 富士電機株式会社
    • 高野 洋中川 功夫加藤 太一郎大栗 延章
    • H01M8/04701
    • 【課題】複数の燃料電池の間の温度を広がりにくくする。 【解決手段】第1端子200は、複数の発電部100の正極が接続されている。第2端子202は、複数の発電部100の負極が接続されている。抵抗変化部120は、複数の発電部100のそれぞれに対して設けられており、第1端子200と発電部100の間の抵抗値及び第2端子202と発電部100の間の抵抗値の少なくとも一方を変化させる。温度センサ102(状態検出部)は、複数の発電部100のそれぞれに対して設けられている。温度センサ102は、発電部100の温度(状態の一例)を検出する。制御部140は、複数の温度センサ102のそれぞれが検出した複数の発電部100それぞれの状態(例えば温度)に基づいて、複数の抵抗変化部120を制御する。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种能够抑制多个燃料电池之间的温度扩散的发电装置及其控制方法。解决方案:第一端子200连接到多个发电单元100的正极中 第二端子202与多个发电单元100的负极连接。电力可变单元120设置在多个发电单元100中的每一个上,以改变第一端子200和第二端子200之间的电阻值中的至少一个 发电单元100和第二端子202和发电单元100之间的电阻值。多个发电单元100中的每一个设置有温度传感器102(状态检测器)。温度传感器102检测 发电单元100(状态的一例)。 控制器140基于由多个温度传感器102检测到的多个发电单元100的各自状态(例如温度)来控制多个电阻变化单元120.图1
    • 9. 发明专利
    • 固体酸化物形燃料電池モジュール
    • 固体氧化物型燃料电池模块
    • JP2016171016A
    • 2016-09-23
    • JP2015050814
    • 2015-03-13
    • 富士電機株式会社
    • 大栗 延章高野 洋中川 功夫加藤 太一郎
    • H01M8/12H01M8/04
    • 【課題】構造の簡略化を図りつつ、固体酸化物形燃料電池スタックのセル積層方向での温度分布を均一化できるようにすること。 【解決手段】複数のセルを積層してなるSOFCスタック(2)と、SOFCスタックから発せられる熱を吸収する吸熱部(9)とを備えてSOFCモジュール(1)が構成されている。吸熱部は、SOFCスタック中央部の側面に沿って配置されている。吸熱部は、SOFCスタックの少なくとも一端に隣接する側面に沿う領域には設置されず、その領域は吸熱部の非設置領域(S2)とされる。吸熱部は、原燃料から燃料ガスを生成してSOFCスタックに供給する燃料ガス反応器(4)、及び、SOFCスタックに供給する空気を予熱する空気予熱器(5)の少なくとも一方からなる。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了均匀化固体氧化物型燃料电池堆的电池层叠方向的温度分布,同时简化结构。解决方案:SOFC模块(1)被配置为包括包括多个层叠电池的SOFC堆叠(2) ,以及用于吸收从SOFC堆产生的热量的吸热体(9)。 吸热器沿着SOFC堆的中心部分的侧表面设置。 吸热器不配置在与SOFC堆叠的至少一端相邻的侧面的区域中,该区域被设定为吸热体的非安装区域(S2)。 吸热器包括用于从原燃料产生燃料气体并将燃料气体供应到SOFC堆叠的燃料气体反应器(4)中的至少一个,以及用于预热供给SOFC堆叠的空气的空气预热器(5) 图1