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Fターム[4K021CA08]の内容

Fターム[4K021CA08]に分類される特許

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【課題】 水と酸素含有ガスを用いて安定した状態で過酸化水素を製造できる過酸化水素製造装置並びにそれを用いた空気清浄機および加湿器を得ることを目的としている。
【解決手段】 水素イオン伝導性を有する電解質膜2と電解質膜2の第1の面に接して配置された陽極電極3と電解質膜の第2の面に接して配置された陰極電極4とにより構成される電解セル1と、陽極電極3に水を供給する手段9と、陰極電極4に酸素と水とを陰極に交互に供給する切替手段13と、陽極電極3と陰極電極4との間に直流電圧を印加する電源16とを備えたもので、過酸化水素を効率良く製造できる。 (もっと読む)


【課題】 簡単な構成と操作により、高濃度の液状で運搬可能であり、回収物として有用な高純度のリン酸を、リン酸イオン含有水から低コストで、かつ効率よく回収できるリン酸を回収する方法および装置を提案する。
【解決の手段】リン酸イオン含有水をカチオン交換後、アニオン交換樹脂3aに接触させてリン酸イオンを吸着させ、リン酸イオンを吸着したアニオン交換樹脂3aをアルカリで再生してリン酸塩を溶離させ、溶離したリン酸塩溶液を電解装置7で電解して、陽極11側からリン酸を回収するとともに、陰極12側からアルカリを回収してリン酸塩溶離工程へ循環し、リン酸を回収する。 (もっと読む)


【課題】 空気中に存在する希薄な水分と酸素を用いても、安定して過酸化水素を製造できる過酸化水素製造装置並びにそれを用いた空気清浄機及び加湿器を提供することを目的としている。
【解決手段】 水素イオン導電性を有する電解質膜2と電解質膜2の第1の面に接して配置された陽極電極3と電解質膜2の第2の面に接して配置された陰極電極4とにより構成された電解セル1と、陽極電極3に水を供給する手段と、陰極電極4で発生するガスと液体を分離する気液分離手段16と、この分離手段により分離されたガスを陽極電極3に供給するガス供給手段17と、陽極電極と陰極電極との間に直流電圧を印加する電源19とを備えたもので、少量の水で過酸化水素を製造できる。 (もっと読む)


【課題】水電解によりオゾンガスを製造するオゾン製造装置において、オゾン発生用電解セルに供給する電流値が同じであっても電流密度を小さくして、オゾン発生用電解セルへの負荷を抑えることことのできるオゾン製造装置の提供。
【解決手段】オゾン発生用電解セル3を構成する前記陽極室1、前記陰極室2、前記陽極室枠6、前記陽極8、前記イオン交換膜9、前記陰極10、前記集電体11、前記陰極室枠12の形状を同じ形状の角型とし、かつ、前記陽極室枠6及び前記陰極室枠12の内面に複数の溝13を形成したことにある。 (もっと読む)


【課題】洗浄性能に優れた過酸化水素含有洗浄水を効率良く生成すること。
【解決手段】気泡径が非常に小さく、表面積が大きい酸素含有ガスのマイクロバブルを、陰極室4と陽極室5との間に隔膜8を有する有隔膜電解槽3の陰極室4に供給し、陰極室4で過酸化水素含有洗浄水を生成する。これによれば、過酸化水素の生成に重要な陰極6での三相界面(気泡/電解液/電極)の接触効率が向上し、過酸化水素の生成効率が高められ、過酸化水素含有洗浄水を効率良く生成できる。また、この過酸化水素含有洗浄水に残存するマイクロバブルは、ミリバブルに比して、洗浄時に被洗浄物の表面に付着している汚染物に効率良く衝突し当該汚染物を剥離するため、洗浄性能に優れる。 (もっと読む)


【課題】 量産が容易で廃棄物量を低減しエネルギー効率を向上させることが可能な有機電解合成装置を実現する。
【解決手段】 電気分解時に電極界面で生じる反応を利用して物質の合成を行う有機電解合成装置において、第1及び第2の支持部材と、両端が前記第1及び第2の支持部材で固定されるアノード電極と、両端が前記第1及び第2の支持部材で固定されるカソード電極とを備え、気相で有機電解合成を行わせる。 (もっと読む)


【課題】水平放射式電解装置の提供。
【解決手段】主に台座60と蓋体10の対応面に2枚の電極板20,70を設置し、該台座に配置する電極板中心に進水口を設置し、これにより水は直接進水口から導入され、さらに水平に外に向けて放射状に拡散する。電解時、陽極、陰極電極板平行側においてそれぞれ酸性水層とアルカリ性水層を形成し、該相互に対応する陽極、陰極電極板位置には酸性水とアルカリ性水流路を設置し、該蓋体10に配置する電極板と該台座中心には相互に固定し合う導電接続管30と導電管40を設置し、該電極板の導電と出水に用いる。 (もっと読む)


【課題】取り扱いが容易でかつ維持管理コストおよびイニシャルコストを削減することが可能な、固定電解質膜を用いた水中電解法による、オゾン水製造方法、オゾン水製造装置、ならびにこれらに使用される洗浄剤を提供することを目的とする。
【解決手段】有機酸を含むとともに固形状に成型された洗浄剤を徐々に溶出させることで洗浄液を生成する。生成された洗浄液により、固定電解質膜で陽極室と陰極室に区画された電解槽における陰極室内に配置されている陰極電極を洗浄し、難溶性の塩の析出を防止して水中電解法によりオゾン水を製造する。 (もっと読む)


【課題】下水の処理工程に負荷をかけることなく、余剰汚泥から分離されたリン化合物を含む被処理水を処理することができると共に、当該処理系からリン含有率の高く、再利用価値の高い濃縮汚泥として取り出すことができる下水処理施設を提供する。
【解決手段】少なくともリン化合物を含む下水を処理するものであって、下水の処理工程において排出されるリン化合物を含む汚泥を脱水処理する濃縮・脱水機4と、該脱水機4にて分離された脱離液を電気化学的手法により処理する電解処理装置5と、電解処理装置5にて処理された後の脱離液を返流水として下水の処理工程の前段に返送する返送配管7とを備え、電解処理装置5は、脱離液に少なくとも一部が浸漬された一対の電解用電極12、13を備え、少なくともアノードを構成する電解用電極12は、鉄材料を含む。 (もっと読む)


【課題】循環型オゾン水製造装置内の循環経路中のオゾン水濃度を常に設定した濃度に保ち、設定したオゾン水濃度のオゾン水を洗浄槽に供給することにある。
【解決手段】オゾン溶解槽3内のオゾン水の濃度を測定し、その測定値に基づいて、電解式オゾンガス発生装置1への電解電流制御及び/又はバルブBによる切り替えを行い、オゾン溶解槽3へのオゾンガス供給を制御するとともに、循環タンク2に設けた液面計LSにより、循環タンク2内の液面を管理し、超純水の補給、停止を繰り返すことにより、循環経路中のオゾン水の濃度を一定に保ち、設定したオゾン水濃度のオゾン水を安定して供給を行う循環型オゾン水製造装置及び該装置の運転方法を提供することにある。 (もっと読む)


【課題】電気的絶縁性が保持され、機械的強度を保ちながら気密性を維持して継続的して高温水蒸気電解反応をさせる。
【解決手段】水素製造装置は、一端を閉じ円筒状の内側を形成する水素極9と、水素極9の外側に設けられた円筒状の酸素極11と、水素極9と酸素極11との間に設けられ電子絶縁性及び酸素イオン導電性を持つ電解質層10とを含み、セラミックスから作製された円筒型電気化学セル1と、円筒型電気化学セル1の内部に設置され水蒸気を導入する水蒸気導入管6と、円筒型電気化学セル1を収納するユニット容器2と、ユニット容器2内に固定され前記円筒型電気化学セル1を支持するセル支持板15と、セル支持板15と円筒型電気化学セル1との間に設けられ電気絶縁しシールする絶縁シール手段7と、を有する。 (もっと読む)


【課題】簡単な製法と品質管理で製造できる熱交換器を提供すること。
【解決手段】積層型熱交換器10は、流体通過空隙部(低温流体用)11a〜11eと流体通過空隙部(高温流体用)12a〜12eが略端部に各々配置されている略平板状の熱交換板13a〜13eで構成されている。これら流体通過空隙部は、お互いに連通して配置することにより、屈曲流路(低温流体用)14と屈曲流路(高温流体用)15が形成されている。この構成とすることで、高い熱交換効率と少ない圧力損失のコンパクト構造の積層型熱交換器となり、その製造を簡単な製法と品質管理で行なうことができる。 (もっと読む)


【課題】脱芒工程を包含するアルカリ金属塩化物の電解方法において、脱芒工程のクロマト分離操作の溶離水として、工業用水を使用することが出来る電解方法を提供する。
【解決手段】飽和ブライン調製工程(溶解槽1),電解工程(電解槽7)、塩素脱気工程(塩素脱気塔13)、塩素分解除去工程(塩素分解反応器23)、脱芒工程(分離塔15)からなるアルカリ金属塩化物の電解方法において、塩素分解反応器から導出されるpH値9〜11の淡ブラインのpH値を3〜8に調節して脱芒工程の分離塔に供給する。 (もっと読む)


【課題】飽和ブライン調製工程、電解工程、塩素脱気工程、塩素分解除去工程、脱芒工程を包含するアルカリ金属塩化物の電解方法であって、脱芒工程を改良した、工業的に有利な電解方法を提供する。
【解決手段】脱芒工程のクロマト分離において、溶離水の供給により、順次、主として硫酸塩を含有する流出分画液(A)と、主としてアルカリ金属塩化物を含有する流出分画液(B)との2つの区分に分離し、流出分画液(A)の内の最初の流出分から80重量%相当分までの流出範囲内で回収した液を上記の分離塔に供給して使用する。 (もっと読む)


【課題】アルカリ電解水を電気分解する電解槽の水素ガスと酸素ガスの発生能力を高め、簡単な構造で必要量を安全に供給できる供給装置を提供する。
【解決手段】水素・酸素ガス発生供給装置おいて、単体槽11が多数積層されてアルカリ電解水の電気分解を行う電解槽10と、電解槽10で発生した水素ガスと酸素ガスを各々格納する気液分離タンク16a,16bと、各ガスを冷やす空冷器14と、空冷器14を出た水素ガスと酸素ガスを各々格納する中間タンク23a,23bと、中間タンクの出力に設けられた等圧器25と、等圧器の後に設けられた差圧調整器29と、圧力調整器から出た水素ガスと酸素ガスを各々格納するリザーブタンク32a,32bと、リザーブタンクの出口に設けられた流量バルブ34,35とを含んで構成され、水素ガスと酸素ガスが等圧になるように制御され、水素ガスと酸素ガスが2:1の比で外部に供給される。 (もっと読む)


【課題】高濃度で、濃度の経時変化が少ないオゾン水生成装置およびオゾン水生成方法を提供する。
【解決手段】原料水2を収容する貯水槽10より、その原料水2をオゾン水生成部21へ供給し、そこで電気分解してオゾンを生成し、そのオゾンを水に溶解してオゾン水を生成する。そして、生成されたオゾン水を再び貯水槽10に還流し、拡散させるという循環を、所定時間繰り返す。その際、制御部3は、原料水2の温度と水量をもとに、所定濃度のオゾン水の生成時間、すなわち、循環を連続して行う時間を、あらかじめ格納しておいた水量別、水温別のデータテーブルより選定する。 (もっと読む)


【課題】複数のユニット水電気分解セルを酸素、水素の貯蔵タンクと一体化してコンパクトな構造にし、ガス発生を増大することができるようにした固体高分子膜型水電気分解装置の提供。
【解決手段】固体高分子電解質膜1の両側に接する酸素極2と水素極3、両極に隣接し集電板をなすセパレータ板4、その外側の非導電素材固定板6からなるユニット水電気分解セル100が複数個積層され、その両端部の外側に水および発生ガスの貯蔵槽20,30を備えた固体高分子膜型水電気分解装置であって、固定板6が酸素極2および水素極3を固体高分子電解質膜1に押し付けるための押し付け素材5を内蔵し、各ユニット電気分解セル100で発生した酸素および水素がガス用連通孔66、76を介して貯蔵槽20,30に導かれるとともに、酸素極2および水素極3には貯蔵槽20,30からの水が水連通孔82,84を介して導かれることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】バイオマス原料の熱分解ガスのように固体成分を同伴する原料ガスを用いて水素を製造するため、原料ガス中の固体成分を除去することができる水素製造装置および燃料電池発電装置を提供すること。
【解決手段】水を電気分解して水素を製造する水素製造装置1であって、原料ガスGを改質して還元性ガスDを製造する改質器20と、還元性ガスDと水Sを導入し電気分解により水素を製造する電解槽30と、原料ガスG中の固体成分を除去する固体粒子除去部10とを備える水素製造装置。上記記載の水素製造装置1と、水素製造装置1で製造された水素を導入し発電を行う燃料電池80とを備える燃料電池発電装置5。 (もっと読む)


【課題】導電性ダイヤモンド電極のように脆い材質の電極板で電解セルを構成する際にも耐圧性に優れた電解セルとする。
【解決手段】複数層の電極2…2と各電極間に介在するスペーサ3を有し、前記両端の電極外側から圧縮固定した電極ユニット1と、電極ユニットの両端の電極にそれぞれ接続した一対の通電体を具備し、電極外側から通電体により挟み込み圧縮固定する。好適には、電極ユニット外側に、電極ユニットを弾性力で内側に押圧する第1弾性部材を設け、電極ユニットの外周外側に電極ユニットを弾性力で内側に押圧する第2弾性部材を設ける。電極ユニットに、外周外側で第2弾性部材による押圧力、内周側で第1弾性部材による押圧力を加えて圧縮固定する。耐圧性の向上によって電極の破損が防止され、電極の交換コストの増大や、交換に伴うスループットの低下を回避でき、また大流量の電解液を処理できる。 (もっと読む)


【課題】電解によって生成される電解液に含まれる電解ガスによる安全性の低下などの不具合を解消する。
【解決手段】電解反応装置における電解により生成した電解液及び電解ガスを移送する移送ライン202と、該移送ライン202に設けられ、前記電解液と電解ガスとを分離する気液分離手段20とを備える電解処理装置とする。過硫酸溶液を洗浄液として被洗浄材を洗浄する洗浄装置1と、電解反応により、被洗浄材の洗浄廃液に含まれる硫酸イオンから過硫酸イオンを生成して過硫酸溶液を再生する電解反応装置4と、上記電解処理装置20を備える硫酸リサイクル型洗浄システムとする。電解により生成された電解液中から電解ガスを分離することで、電解ガスによる危険性を排して安全に電解液を利用することができる。 (もっと読む)


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