[发明专利]氢检测系统无效
申请号: | 201210020250.2 | 申请日: | 2012-01-29 |
公开(公告)号: | CN102628825A | 公开(公告)日: | 2012-08-08 |
发明(设计)人: | 塚林俊二;大石英俊;冈岛一博 | 申请(专利权)人: | 本田技研工业株式会社 |
主分类号: | G01N27/16 | 分类号: | G01N27/16 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 雒运朴 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 检测 系统 | ||
1.一种氢检测系统,其特征在于,具备:
氢传感器,其具有由使氢燃烧而生成燃烧热的催化剂金属形成并露出的检测元件,并基于与燃烧热对应地变化的所述检测元件的变化值来检测氢浓度;
加热机构,其对所述检测元件进行加热;
氢储存机构,其储存高浓度的氢;
氢引导配管,其将所述氢储存机构的氢向所述检测元件引导;
流通调整机构,其设置于所述氢引导配管并调整氢的流通;
第一稀释部,其设置在所述流通调整机构与所述检测元件之间,并利用稀释用气体对来自所述氢储存机构的氢进行稀释;
控制机构,其控制所述加热机构及所述流通调整机构,
在所述氢传感器有灵敏度恢复要求的灵敏度恢复要求时,所述控制机构执行灵敏度恢复处理,即通过所述流通调整机构来控制从所述第一稀释部朝向所述检测元件流动的氢浓度,以使由所述加热机构加热的所述检测元件的温度成为附着于该检测元件的硅因氢的燃烧热而脱离的脱离温度以上的温度。
2.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述控制机构利用所述加热机构将所述检测元件加热至待机温度,
所述待机温度是从所述脱离温度减去在灵敏度恢复要求时因氢的燃烧所产生的温度上升量而得到的温度。
3.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述氢传感器具备对所述检测元件通电的通电机构,并基于因氢的燃烧所产生的所述检测元件的电阻值的上升来检测氢浓度,
所述加热机构包括所述通电机构,并通过对所述检测元件通电而使所述检测元件的温度上升。
4.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述流通调整机构具备能够维持规定的开状态的阀装置,
所述控制机构通过控制所述阀装置的开阀时间/闭阀时间,而控制朝向所述检测元件流动的氢浓度。
5.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述流通调整机构具备能够调整成所希望的开度的阀装置,
所述控制机构通过控制所述阀装置的开度,而控制朝向所述检测元件流动的氢浓度。
6.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述控制机构在距前一次的灵敏度恢复处理的结束经过了所述第一稀释部中的氢浓度下降成规定浓度的第一规定时间以后,开始本次的灵敏度恢复处理。
7.根据权利要求6所述的氢检测系统,其特征在于,
所述控制机构每当经过所述第一规定时间以上的第二规定时间时,反复进行灵敏度恢复处理。
8.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
具备使稀释用气体流通所述第一稀释部的稀释用气体流通机构,
所述控制机构在灵敏度恢复处理结束后,通过所述稀释用气体流通机构使稀释用气体流通。
9.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述氢传感器安装在来自燃料电池的阴极的阴极废气所流通的阴极废气流路中,
所述氢引导配管与比所述氢传感器靠上游的所述阴极废气流路合流,
所述第一稀释部是所述氢引导配管与所述氢传感器之间的所述阴极废气流路,
稀释用气体是阴极废气。
10.根据权利要求9所述的氢检测系统,其特征在于,
将来自所述燃料电池的阳极的阳极废气排出的阳极废气流路与比所述氢引导配管靠上游的所述阴极废气流路合流,
在所述阳极废气流路设有在排出阳极废气时打开的清除阀,
所述控制机构在距所述清除阀的闭阀经过了所述第一稀释部中的氢浓度下降成规定浓度的第三规定时间以后,开始灵敏度恢复处理。
11.根据权利要求9所述的氢检测系统,其特征在于,
在比所述氢传感器靠下游的所述阴极废气流路中具备第二稀释部。
12.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
所述氢传感器配置在向大气敞开的大气敞开空间中,
所述第一稀释部是所述氢引导配管的下游端与所述氢传感器之间的向大气敞开的稀释空间,
所述稀释用气体是大气。
13.根据权利要求1所述的氢检测系统,其特征在于,
搭载于具有燃料电池且通过所述燃料电池的电力而行驶的燃料电池车,
所述氢储存装置向所述燃料电池供给氢作为燃料气体。
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