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Fターム[3E172FA16]の内容

ガス貯蔵容器、ガスの充填、放出 (22,547) | 吸着吸収ハイドレート (569) | 包接化合物(メタンハイドレート等) (24)

Fターム[3E172FA16]に分類される特許

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【課題】従来よりも短時間で水素ハイドレートを生成する。
【解決手段】水素ハイドレートの相平衡圧力・温度を低圧・高温側にシフトさせるハイドレート生成補助剤を利用して水素ハイドレートを生成する方法であって、ハイドレート生成補助剤含有水にポアサイズがナノサイズからサブミクロンサイズの多孔質フィルタを介して水素ガスを供給する水素ガス供給工程を含み、水素ガス供給工程を、水素ハイドレートの相平衡圧力以上の圧力条件下にて実施するようにした。 (もっと読む)


【課題】原料ガスの稀釈化設備を用いずに設備のシンプル化を図ること、及び、下流工程の気相を生成工程の気相と同じ平衡状態の組成にすることで、ガスハイドレート製造設備の運転を安定化させる。
【解決手段】混合ガスハイドレート生成工程の気相を下流工程の気相に循環させることにより、各工程の気相を生成工程の気相と同じ平衡状態の組成にする。 (もっと読む)


【課題】ガスを吸収および/または貯蔵する方法を提供する。
【解決手段】貯蔵されるガスを、ガスの吸収に適した条件下で電気的に製造した金属有機骨格と接触させ、金属有機骨格へのガスの吸収が行われ、適当な場合は貯蔵したガスの放出が起きるように引き続き前記条件を変化させる。 (もっと読む)


【課題】ガスハイドレートの貯蔵温度を従来よりも高く設定し、該貯蔵設備を構成する材料に要求される耐低温性を低くすることによって、設備費を低減することができ、経済性の高いガスハイドレート貯蔵設備を提供する。
【解決手段】ガスハイドレート貯蔵設備が曝される最も低い温度における耐低温性を有する少なくとも一種の材料Lと、材料Lより高い温度における耐低温性を有する少なくとも一種の材料Hと、を用いて形成されているガスハイドレート貯蔵設備であって、ガスハイドレート貯蔵設備は、−20℃より高く0℃より低い温度範囲内に、自己保存効果が高いことに対応するピーク温度Tを有するガスハイドレートを貯蔵するためのものであり、貯蔵温度は、前記ピーク温度T付近に設定されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】ガスハイドレートのペレットを効率的に分解してガスと取出す方法と装置を提供すること。
【解決手段】
分解槽にガスハイドレートペレットを供給し、この分解槽中の下流側においてペレットを堰きとめて密集させ、この密集状態のペレット層に温水を通過させて、水とガスとに分解することを特徴とするガスハイドレートの分解方法。 (もっと読む)


【課題】経済性および安全性が高い条件においてガスハイドレートの分解が起こりにくく、保存性が高いガスハイドレートの貯蔵方法を提供する。
【解決手段】ガスハイドレートの生成条件下で、ハイドレート形成物質と純水とを反応させて生成したガスハイドレートを、温度が−20℃を超えて0℃未満の範囲内で、圧力が大気圧の下で、貯蔵する。 (もっと読む)


【課題】可燃性ガスを発生する固形物をばら積み状態で収納する貨物倉を備えた船舶において、航行中に発生する可燃性ガスの燃焼で得られるエネルギーを、航行中の推進原動機の排熱エネルギーと組合せて船内電力及び加熱用の熱源として有効利用できる船舶及び船舶の可燃性ガスの処理方法を提供する。
【解決手段】船舶の推進エネルギーを発生する主機関2による排気ガスGの熱エネルギーで蒸気S1を発生させる排熱回収熱交換器4と、ガス燃料Gfと液体燃料Lfを燃料にして蒸気S2を発生する二元燃料焚きボイラ5と、蒸気Sで発電する蒸気タービン発電機6を備え、前記二元燃料焚きボイラ5で可燃性ガスから発生させた蒸気S2を、前記排熱回収熱交換器4から発生する蒸気S1と共に、前記蒸気タービン発電機6に供給して発電するか、または、蒸気消費機器7に供給して使用する。 (もっと読む)


【課題】可燃性ガスを発生する固形物をばら積み状態で収納する貨物倉を備えた船舶において、荷役装置が移動する部分と貨物倉の全部のハッチ部分とにおいて、空気が貨物倉に侵入することを防止できる高い気密性を確保すると共に、万一の場合でも、空気が荷役装置が移動する荷役区画と貨物倉に侵入して爆発雰囲気を形成することを防止できる船舶を提供する。
【解決手段】前記貨物倉3の上を船体前後方向に移動する荷役設備を設けると共に、該荷役装置が移動する部分と前記貨物倉3の全部のハッチ部分を覆う気密構造の全閉カバー4を設け、該全閉カバー4内の荷役区画6に一端が開口され、ガス圧調整装置7に他端が接続された第1配管8を設ける。 (もっと読む)


【課題】本発明の課題は、貯蔵・輸送時におけるハイドレートの分解を抑制し、効率的にハイドレートを貯蔵・輸送することが可能なハイドレートの貯蔵方法、貯蔵装置及び輸送方法を提供することにある。
【解決手段】ハイドレートが貯蔵されている貯蔵槽11の雰囲気、または貯蔵槽11の雰囲気とハイドレートとを循環させることを特徴とする。これにより、貯蔵槽11内のハイドレートを均一な温度条件で保存することができ、ハイドレートの分解を抑制することができるとともに、効率的かつ経済的にハイドレートを輸送することが可能である。 (もっと読む)


【課題】ガスハイドレートの貯蔵されている貯蔵庫41内の相対湿度を最適に制御することにより、ガスハイドレート表面の氷膜23の昇華を抑制し、ガスハイドレートの分解量を減少させ、保存性を上昇させたガスハイドレート貯蔵方法及び貯蔵設備を提供する。
【解決手段】前記ガスハイドレートの表面に形成される氷膜23の昇華による分解を抑制可能な湿度である相対湿度70パーセント以上に加湿した雰囲気に前記ガスハイドレートを貯蔵する。 (もっと読む)


【課題】効率的にかつ安定的にガスハイドレートをガス化することが可能なガスハイドレートガス化装置を提供する。
【解決手段】固形状のガスハイドレートを収容可能なタンク3と、前記タンク3の上部に設けられガスハイドレートがガス化したガスを送出するガス送出管15と、前記タンク3内の上部に取付けられ、ガスハイドレートに温水を吹掛ける温水噴射手段5と、前記タンク3を上下に仕切るように取付けられ、収容するガスハイドレートを支持する多孔状支持体7と、多孔体で形成され、前記多孔状支持体7の下方と前記タンク3内の上部とを連絡するガス及び水が流通可能な連絡通路を内部に有する連絡管9と、前記連絡管9内部の連絡通路内に取付けられガスハイドレートを加熱する加熱管11と、を備える。 (もっと読む)


【課題】ガス自体に付臭剤を均一に添加することができない場合においてもガスの漏洩を検知できるガス輸送・貯蔵用タンクを提供する。
【解決手段】ガスを貯留する圧力容器3と、圧力容器3の外周面との間に空間5を介して圧力容器3を覆うように設けられたカバー体7と、カバー体7に設けられてカバー体7と圧力容器3との間の空間5内のガス圧力が所定の圧力になったときに空間5内のガスを放出するように設定されたガス放出装置9とを備え、空間5内に付臭ガスを封入すると共に、圧力容器3内のガス圧力Pと空間5内のガス圧力Pとガス放出装置9の設定圧力Pの関係をP>P>Pになるように設定してなるガス輸送・貯蔵用タンク。 (もっと読む)


【課題】酸素ハイドレートが分解して酸素と水を生成して、供給ノズルから冷却された酸素を容易に供給することができる簡易型酸素ボンベを提供する。
【解決手段】この酸素ボンベ60は、容器本体27と、開口部27aにネジ等で嵌合された蓋部23を有するハイドレート供給口39と、開口部27cから生成された酸素50を取り出す供給ノズル38と、容器本体27の適所に設けた孔27bから内部の圧力を検知する圧力計34と、容器本体27の内部に備えられ酸素ハイドレート32を載置するための網部31と、分解により生成された水30を貯留する貯留部36と、貯留部36に貯留した水30を容器本体27の内部に循環させる循環部35と、循環部35内の水を加圧する加圧部24と、貯留部36に貯留した水30を排水口37を介して排水するためのコック29と、全体を保持する外装カバー33と、を備えて構成されている。 (もっと読む)


【課題】駆動動力を抑制する一方、淡水製造能力をアップすることができる天然ガスハイドレート分解ガス及び淡水併給設備を提供する。
【解決手段】NGH再ガス化装置1と、海水淡水化装置3と、冷凍装置5より成る。NGH再ガス化装置1を、ガス化槽11と、ガス化槽内の水噴霧ノズル12と、ガス化槽外の加熱器兼冷媒凝縮器53と、この三者を連通する淡水循環路14により構成する。海水淡水化装置3を、海水を結晶化する結晶缶兼蒸発器51と、結晶缶兼蒸発器で出来た氷スラリーを脱水後、氷を洗浄する脱水兼洗浄塔31と、氷から冷熱回収する熱回収器32により構成する。冷凍装置5を、冷媒蒸気を圧縮する圧縮機52と、圧縮された高圧過熱蒸気で淡水循環路内の循環水に加熱する加熱器兼冷媒凝縮器53と、液化した高圧の冷媒を減圧する膨張弁54と、減圧された冷媒を蒸発させて海水を結晶化する結晶缶兼蒸発器51により構成する。 (もっと読む)


【課題】郊外のコンビニエンスストアや一般家庭などの小口需要者に再ガス化ガスを連続的に、かつ、安定して供給する、ガスハイドレート再ガス化装置を提供する。
【解決手段】ガスハイドレート投入部4とガス送出管6を有する容器2の下部に前記容器2よりも小径のガスハイドレート小出し槽3を設け、該ガスハイドレート小出し槽3内に多孔板7を設けるとともに該多孔板7の下方に噴射ノズル8を設け、更に、前記容器2の底部2aに漏斗状のシュータ9を設けて前記シュータ9と前記容器2の底部2aとの間にジャケット10を形成すると共に、前記シュータ9の壁面にジャケット10内の液wを排出する排出口11を設け、且つ、前記ガスハイドレート小出し槽3内の液wを昇温して前記噴射ノズル8及びジャケット10に供給する循環路14を設ける。 (もっと読む)


【課題】船内スペースを有効活用すると共に、NGHペレットの効率的な積み込みを可能にするNGHタンクを提供する。
【解決手段】NGHタンク10は、NGHペレットを貯蔵するための内側タンク11と、内側タンク11を収容する外側タンク12からなる二重構造を有している。外側タンク12は水等の液体を貯蔵するためのものであり、好ましくはNGHの分解によって得られる水が貯蔵される。内側タンク11はピラミッド型を上下に組み合わせた形状を有している。内側タンク11にNGHペレットを貯蔵する場合、注入口11aからNGHペレットを送り込む。内側タンク11の底面は中央部に向かって下りの傾斜面を有することから、NGHペレットは一箇所に偏って積み上げられることなく、タンク上部11bにおいてもNGHペレットが山盛りに積み上げられていき、最終的には内部タンク11の隅々までNGHが充填された状態となる。 (もっと読む)


【課題】NGHペレットをNGHタンク内の隅々まで充填することを可能にすると共に、NGHペレットを取り残すことなく全て取り出すことが可能なNGHタンクローリーを提供する。
【解決手段】NGHタンクローリー10は、運転室11aを有する車両本体11と、車両本体11の後部に設けられた大型のNGHタンク12と、NGHタンク12の前方を昇降させる昇降機構13と、NGHタンク12に振動を与えるバイブレータ14とを備えて構成されている。NGHタンク12は断熱構造の壁体で構成された略円筒状のタンクであり、NGHタンク12の前方上端部にはNGH注入口12aが設けられており、NGHタンク12の後方上端部にはNGH排出口12bが設けられている。NGHタンクの昇降機構13は、NGH注入口12aが設けられているNGHタンク12の前方に設けられ、NGHタンク12の前方を持ち上げるように構成されている。 (もっと読む)


【課題】ガスハイドレートの再ガス化を容易に制御できるガスハイドレートの再ガス化方法。
【解決手段】容器内に積載されたガスハイドレートを再ガス化する方法である。前記容器10内に、輸送中に発生したガスハイドレートnの分解ガスgの圧力がガスハイドレートの三相平衡線B上の所定の平衡圧に達するまで注水する。しかる後に、分解ガスgの圧力が変動しないように監視しながら、容器10内の注水wを前記容器10と外部にある循環水加熱器16との間で循環させながら加熱する。 (もっと読む)


【課題】保存安定性に優れ、長期間の貯蔵が可能なガスハイドレートペレットを、簡単な操作により生成することができ、且つ、低コストで製造することができるガスハイドレートペレットの製造方法を提供すること。
【解決手段】低温および高圧条件下において形成されたガスハイドレートペレットを、表面分解装置内において、主に圧力を調整して前記ガスハイドレートが分解する条件下にし、前記ガスハイドレートペレットの表面のガスハイドレートを水とガスとに分解させる。続いて、その分解によってペレット表面に水が生成した該ガスハイドレートペレットを、ガスハイドレートが分解せず、且つ水が氷る温度および圧力条件の氷膜形成装置内に移動させ、前記ガスハイドレートペレット表面に氷膜を形成させる。氷膜が形成されたガスハイドレートペレットを、当該ガスハイドレートが大気圧下で自己保存効果を示す温度条件下において大気圧まで脱圧する。 (もっと読む)


【課題】 NGHは安定温度では常圧下で安定する性質を備えている利点があるのに対して、その生成は高圧下で行われるため、安定温度に調整した後、雰囲気を常圧まで減圧する脱圧処理を行う必要があるが、脱圧処理がバッチ処理とならざるを得ず、生成プラントの連続処理を断続化させることにもなるので、断続化させない脱圧装置を提供する。
【解決手段】 冷却器7で安定温度に調整されたNGHを複数本のNGH供給管12a、12bに導入できるようにし、これらのNGH供給管12a、12bのそれぞれにNGH供給弁13a、13bを介して貯蔵タンク11a、11bを着脱可能に設けて、任意の貯蔵タンク11にNGHを供給できるようにする。貯蔵タンク11a、11bには減圧弁21a、21bを設けて内部のガス抜きを行えるようにして、NGHを充填完了した貯蔵タンク11の減圧を行う。 (もっと読む)


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