序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
141 燃料電池システム JP2012551060 2011-12-28 JPWO2012091132A1 2014-06-09 崇史 堀内; 修平 咲間; 庄一 塚越; 定兼 修; 修 定兼
燃料電池システムは、素含有ガスを用いて発電を行うセルスタックと、セルスタックから排出される熱を利用して熱媒体を加熱する熱交換器と、内部に水を貯留すると共に、熱交換器で加熱された熱媒体を流通させ、熱媒体から水に熱を移動させて水を加熱する貯湯槽と、を備え、熱交換器には、熱媒体を所定の温度に加熱するための高温熱回収流路と、熱媒体を所定の温度よりも低い温度に加熱するための低温熱回収流路と、が形成されており、貯湯槽には、高温熱回収流路を通って加熱された熱媒体を流通させる高温熱媒体流路と、低温熱回収流路を通って加熱された熱媒体を流通させる低温熱媒体流路と、が設けられていることを特徴とする。
142 発電システム及びその運転方法 JP2012520413 2011-12-09 JPWO2012081214A1 2014-05-22 龍井 洋; 洋 龍井; 森田 純司; 純司 森田; 繁樹 保田; 章典 行正; 篤敬 井上
本発明の発電システムは、燃料電池(11)と、筐体(12)と、を有する燃料電池ユニット(101)と、制御装置(102)と、筐体(12)外に配置されており、可燃性ガスを燃焼することにより熱を供給する燃焼ユニット(103)と、燃料電池ユニット(101)と燃焼ユニット(103)とを連通するように設けられている排出流路(70)と、をさらに備え、制御装置(102)は、燃料電池ユニット(101)及び燃焼ユニット(103)のうちのいずれか一方のユニットから排ガスが排出流路(70)に排出中に、他方のユニットから排出される排ガスの流量を変動させる場合に、一方のユニットから排出される排ガスの流量が一定になるように、少なくとも他方のユニットから排出される排ガスの流量を制御する。
143 発電システム及びその運転方法 JP2012529028 2011-12-08 JPWO2012081204A1 2014-05-22 繁樹 保田; 章典 行正; 篤敬 井上; 森田 純司; 純司 森田; 龍井 洋; 洋 龍井
本発明に係る発電システムは、燃料電池(11)と筐体(12)を有する燃料電池システム(101)と、換気ファン(13)と、制御装置(102)と、燃焼装置(103)と、筐体(12)と燃焼装置(103)の排気口(103A)とを連通するように設けられ、燃料電池システム(101)及び燃焼装置(103)から排出される排出ガスをその大気への開口から大気に排出するように構成された排出流路(70)と、を備え、換気ファン(13)は、筐体(12)内を換気するように構成され、制御装置(102)は、換気ファン(13)が作動中に、燃焼装置(103)が作動したと判定した場合に、換気ファン(13)の操作量を増加するように制御するように構成されている。
144 Energy supply system JP2010534169 2010-03-04 JP5463298B2 2014-04-09 広明 金子; 英夫 小原; 正高 尾関; 良和 田中; 邦弘 鵜飼
145 Fuel cell power generation system JP2001240723 2001-08-08 JP5186072B2 2013-04-17 賢 小川; 幸次 橋野
146 燃料電池コージェネレーションシステム JP2011538268 2010-11-01 JPWO2011052233A1 2013-03-14 松本 聡; 松本  聡
本発明の燃料電池コージェネレーションシステムは、燃料ガスと酸化剤ガスとを反応させて発電を行う燃料電池(1)と、貯湯を貯める貯湯タンク(3)と、燃料電池(1)と熱交換を行う熱媒体が循環する熱媒体循環路(8)と、貯湯タンク(3)から流出した貯湯水を熱媒体と熱交換させて貯湯タンク(3)に戻す貯湯水循環路(9)と、貯湯水循環路(9)の貯湯水を循環させる貯湯水循環ポンプ(4)と、燃料電池コージェネレーションシステムの運転停止中に、燃料電池(1)の発電時の最大操作量よりも大きい操作量で貯湯水循環ポンプ(4)を動作させる貯湯水強制循環運転を行うように構成されている制御器(19)と、を備える。
147 Fuel cell cogeneration system JP2001066334 2001-03-09 JP5092186B2 2012-12-05 達雄 中山; 哲也 上田; 伸二 宮内
148 Power generation system and a method for operation JP2012529028 2011-12-08 JP5089829B2 2012-12-05 繁樹 保田; 章典 行正; 篤敬 井上; 純司 森田; 洋 龍井
A power generation system according to the present invention includes: a fuel cell system (101) including a fuel cell (11) and a case (12); a ventilation fan (13); a controller (102); a combustion device (103); and a discharge passage (70) formed to cause the case (12) and an exhaust port (103A) of the combustion device (103) to communicate with each other and configured to discharge an exhaust gas from the fuel cell system (101) and the combustion device (103) to an atmosphere from an opening of the discharge passage (70), the opening being open to the atmosphere. The ventilation fan (13) is configured to ventilate an inside of the case (12). In a case where the controller (102) determines that the combustion device (103) has operated when the ventilation fan (13) is operating, the controller (102) increases the operation amount of the ventilation fan (13).
149 エネルギー供給システム JP2010534169 2010-03-04 JPWO2010109782A1 2012-09-27 広明 金子; 小原 英夫; 英夫 小原; 尾関 正高; 正高 尾関; 田中 良和; 良和 田中; 鵜飼 邦弘; 邦弘 鵜飼
及び熱の少なくともいずれか一方の供給を行うエネルギー供給装置(1a)と、動作保証期間より前に運転時間寿命に達することのないように前記動作保証期間よりも短い第1所定期間において前記エネルギー供給装置の運転時間の上限値である第1最大運転時間を設定すると共に、前記設定された第1最大運転時間に基づいて、前記第1所定期間内の前記エネルギー供給装置の運転時間が前記第1最大運転時間を超えないように前記第1所定期間よりも短い第2所定期間における前記エネルギー供給装置の運転時間の上限値である第2最大運転時間を演算により求めることで設定するように構成された制御装置(6)とを備える、エネルギー供給システム。
150 Boiler unit JP2011538049 2009-11-26 JP2012510040A 2012-04-26 ジョン エヴァンズ クリストファー; デヴリアント ジェームス; ガーヴァン ブルース; バーナード ポール; モルガン ロバート
【解決手段】筐体に収容されるボイラーユニット(100)であって、ボイラーユニット(100)はソリッドステートの熱電併給装置(130)を受け入れるように構成される。 ボイラーユニット(100)は、熱を発生する暖房装置(110)と、この暖房装置(110)及びソリッドステートの熱電併給装置(130)のそれぞれを独立して制御する制御ユニット(120)とを備えている。 ボイラーユニット(100)は、ソリッドステートの熱電併給装置(130)が存在しなくても動作可能である。
【選択図】図1
151 Cogeneration system JP2009179173 2009-07-31 JP4907702B2 2012-04-04 哲也 上田; 英夫 小原; 章典 行正
152 Cogeneration system JP2006523883 2006-02-17 JP4473269B2 2010-06-02 哲也 上田; 英夫 小原; 章典 行正
153 Cogeneration system JP2009010075 2009-01-20 JP4414474B2 2010-02-10 哲也 上田; 英夫 小原; 章典 行正
154 燃料電池システム JP2008537461 2007-09-21 JPWO2008041528A1 2010-02-04 章典 行政; 尾関 正高; 正高 尾関; 小原 英夫; 英夫 小原; 中村 彰成; 彰成 中村
燃料酸化剤との反応により発電する燃料電池(1)と、燃料電池(1)を冷却する第1の熱媒体が通流する冷却流路(3)と、冷却流路(3)に設けられた熱交換器(5)と、熱交換器(5)を介して第1の熱媒体と熱交換する第2の熱媒体が流れる排熱回収流路(7)と、を備え、排熱回収流路(7)には、第2の熱媒体の流速を低減させる減速部(7c)と、該減速部(7c)内の気泡を排熱回収流路(7)外へ放出する気泡抜き部(7d)と、が設けられている、燃料電池システム。
155 Cogeneration system JP2009179173 2009-07-31 JP2009281724A 2009-12-03 UEDA TETSUYA; OBARA HIDEO; YUKIMASA AKINORI
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cogeneration system capable of stably storing the hot water of a predetermined target temperature. <P>SOLUTION: The cogeneration system includes a power generator 5; a cooling circuit 10 cooling the power generator 5 with cooling water; a heat exchanger 16 provided on the cooling circuit 10; an exhaust heat recovery circuit 12 through which hot and cold water that exchanges heat with the cooling water through the heat exchanger 16 flows; a hot water storage tank 20 storing the hot and cold water heat-exchanged by the heat exchanger 16; a control part 21; a first temperature detector 17 downstream of the heat exchanger 16 in the flow direction of the hot and cold water; and a heater 18 supplied with the electric power of the power generator 5 in this order. Based on the temperature detected by the first temperature detector 17, the control part 21 controls the flow rate of a circulation pump 13 so that the detected temperature reaches the predetermined target temperature. By this, the hot water temperature can be stably maintained to a high temperature at all times while preventing the lowering of the temperature of hot and cold water in exhaust heat recovery and securing safety. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
156 Air conditioning system of geothermal utilization JP2003517502 2002-08-01 JP4046687B2 2008-02-13 ロナルド・エス・エース
An excavationless geothermal system for heating and cooling applications includes a potable water storage container that receives water from a water supply through a supply line and a reversible water meter. The water in the storage container is circulated through a heat pump, and when the temperature of the water in the container is increased or decreased by the heat pump, the water is returned to the supply through the reversible meter.
157 Hot air flow generating device that does not depend on the power supply JP2004542252 2003-05-22 JP2005539198A 2005-12-22 アンテス,ペーター; リーベック,マルティーン
本発明は、電供給することなく、熱気流(2)を発生するための装置(1)に関するもので、熱(4)が液体燃料によって活力を与えられる触媒性加熱素子(5)によって生じるもので、この熱気流(2)は電気送風機(7)で製造される。 本発明の装置(1)は、送風機(7)に電力を供給する燃料槽(8)を備えている。 この装置は、燃料槽(8)と加熱素子(5)に弁(11)によって結合された液体燃料貯蔵庫(10)を含み、液体燃料(6)
を共通して供給できるようになっている。
158 Fuel cell cogeneration system JP2002366579 2002-12-18 JP2003223915A 2003-08-08 MIYAUCHI SHINJI; YAMAMOTO YOSHIAKI; UEDA TETSUYA; NAKAYAMA TATSUO
PROBLEM TO BE SOLVED: To do away with a heating means required only at the time of starting in a cooling water system of a fuel cell, to reduce ionizing tendency of cooling water accompanying the power generation, and to miniaturize the cogeneration equipment. SOLUTION: The cogeneration equipment has a high polymer electrolyte fuel cell which generates electricity using fuel gas and oxidizer gas, an internal circulation circuit which makes an internal heat-conveyance medium circulate in the above fuel cell, an internal circulation means which makes the above internal heat-conveyance medium circulate, a heat-exchange means which carries out exchange of heat of the above internal heat-conveyance medium with an external heat-conveyance medium, a heat-utilizing means which stores recovered exhaust heat of the above fuel cell, and an exhaust-heat conveyance control means. The above exhaust-heat conveyance control means recovers the exhaust heat by the external heat-conveyance medium heat-exchanged by the above heat-exchange means, stores the heat in the heat-utilization means, and also conveys the above recovered exhaust heat at the time of the starting of the above fuel cell to the above fuel cell. COPYRIGHT: (C)2003,JPO
159 Energy management system in hot water storage tank for fuel cell JP2001315683 2001-10-12 JP2003120998A 2003-04-23 KONTA KATSUHISA; KUMAGAI TETSUJI; ITO TAKESHI
PROBLEM TO BE SOLVED: To let a user realize energy saving effect by the use of PEFC actually by displaying a condition of accumulated energy amount of hot water stored in a hot water storage tank of PEFC and the accumulated energy amount by converting it into ordinary electricity and heating expenses. SOLUTION: An energy management system in the hot water storage tank for a fuel cell is provided with the hot water storage tank 3 for storing hot water obtained when the fuel cell 1 is operated, a liquid level measuring means S1 for measuring a height of a liquid level and a hot water temperature measuring means S2 for measuring a temperature of hot water which are arranged in the hot water storage tank 3, a service water temperature measuring means S3 for measuring a temperature of service water to be mixed in hot water when hot water stored in the hot water storage tank 3 is supplied to a heat load L2, a computing part 5 for computing accumulated energy amount in the hot water storage tank 3 based on a height of liquid level and the results of each temperature measurement and converting the accumulated energy amount into gas charge when the accumulated energy amount is obtained using gas, and a display part 7 for displaying the results of conversion and the accumulated energy amount.
160 Pressurized hot water storage tank and method of manufacturing the same JP2001281490 2001-09-17 JP2003090626A 2003-03-28 ITO KENTARO; NISHIZAKI KUNIHIRO; FUJIMOTO MASAYUKI
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pressurized hot water storage tank the whole of which is of a shape of a rectangular parallelepiped advantageous in terms of installation space and which is prevented from being expanded and bent in lateral directions. SOLUTION: The whole (10) of the tank is shaped in a rectangular parallelepiped, and a bulkhead-like reinforcing member (2) having a through hole (c) is formed in its interior. The reinforcing member (2) is disposed in such a manner as to prevent the side walls (F1, F2, F3 and F4) of the tank from being bent in the direction of expansion due to pressure applied in the tank (10) and has a plate thickness capable of restricting such bending. The through hole (c) is formed in such a manner as to allow the reinforcing member (2) to maintain a strength capable of restricting the bending of the side walls (F1, F2, F3 and F4) and allows hot water to freely flow in the interior of the tank (10). COPYRIGHT: (C)2003,JPO
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