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Fターム[4K021DC05]の内容

非金属・化合物の電解製造、そのための装置 (13,231) | 電解装置 (1,254) | 爆鳴気製造供給装置 (79)

Fターム[4K021DC05]に分類される特許

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【課題】電解を遂行する諸条件に応じて対向する陽極板−陰極板の有効対向面積ならびに電極板間隔を電解条件に応じて適宜変更可能である電極構造を備えた水素・酸素混成ガス発生装置を提供する。
【解決手段】電解槽内に陽極板1及び陰極板2を対向させて配置し、電解液を電解することにより水素・酸素混成ガスを発生させるための水素・酸素混成ガス発生装置において、それぞれ所要枚数の陽極板1および陰極板2を交互に配置し、各電極板間に筒状の絶縁スペーサー6を介在せしめ、絶縁性貫通ボルト7で連結固定することにより電極有効面積及び電極板間隔の増減調整を可能にした水素・酸素混成ガス発生装置。 (もっと読む)


電気分解装置は、包囲空間110と、包囲空間内に配置される第1の電極221と、包囲空間内に配置される第2の電極236と、包囲空間内に配置される少なくとも1つの電磁エネルギー放射器241とを含む。この装置は、包囲空間の外に配置される電力源210をさらに含み、その電力源は、第1の電極が陰極を成すように第1の電極と相互接続され、また、その電力源は、第2の電極が陽極を成すように第2の電極と相互接続される。その装置は、包囲空間の外に配置される少なくとも1つの発振器254をさらに含み、各発振器は、1つの別々の電磁エネルギー放射器と相互接続される。エンジンシステムは、内燃機関620と相互接続される電気分解装置100を含む。電気分解装置は、水を水素ガスと酸素ガスの混合物に分解する。水素ガスと酸素ガスの混合物は、内燃機関内に投入され、内燃機関に燃料を供給する。車両600は、エンジンシステムを含む。
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【課題】ORPのマイナス(−)絶対値を高めながらpHが6.0〜8.4のブラウンガスを利用した還元水素水製造装置、還元水素水製造方法および還元水素飲料製造装置並びに還元水素飲料製造方法を提供する。
【解決手段】ブラウンガスを利用した還元水素水製造装置は、水を供給する給水装置(10)と、ブラウンガスを生成するブラウンガス製造装置(12)と、給水装置(10)から供給された水にブラウンガスが注入されることで生成された還元水素水を貯蔵する還元水素水保存装置(60)と、生成されたブラウンガスが異質物除去水を通過した後、還元水素水保存装置(60)に注入されることでブラウンガス内の異質物をとり除く異質物除去水貯留装置(52)とを備えたものである。この還元水素水製造装置の給水装置(10)を、飲料を供給する飲料供給装置とすることで、還元水素水製造装置を還元水素飲料製造装置としても機能させることができる。 (もっと読む)


【課題】小型化及びガス発生量の増加が可能な水素−酸素ガス発生装置を提供する。
【解決手段】
電解槽内の電解液(14)を振動撹拌するための絶縁式振動撹拌手段は、振動発生手段に連係して電解槽内で振動する振動棒(16e)、振動棒に取り付けられた振動羽根(16f)及び振動棒と振動発生手段との連結部に設けられた電気的絶縁領域(16e”)を含んでなる絶縁式振動撹拌部材を備える。振動棒には通電線(127)が接続されている。2つの振動棒に取り付けられた複数の振動羽根のうちの一部は、一方の振動棒及び通電線を介して電源と接続され、電気分解手段の陽極部材として機能する。複数の振動羽根のうちの他部は、他方の振動棒及び通電線を介して電源と接続され、電気分解手段の陰極部材として機能する。電気分解手段による電解液の電気分解で発生する水素−酸素ガスを捕集するためのガス捕集手段を備える。 (もっと読む)


【課題】水を電気分解し、酸素及び水素を生成するに際し、電解水の温度上昇を抑えて連続運転を可能とし、生成ガスのアルカリ分を除去し電気機器への悪影響を防止でき、低圧ガス使用時の逆火を防止可能とし、高いガス燃焼効率を実現できる水電解槽の周辺装置を提供する。
【解決手段】電解板の上下に中心から両側に向け冷却水誘導穴を設けた。生成ガスのアルカリ分を除去でき、逆火防止機能を持つ水タンク3を設けた。ガスパイプ内をセラミック壁とし、両端をフランジ固定する逆火防止器を設けた。リング式バーナーを用いて低圧、高圧2系統のガスを同時に同一バーナー5で燃焼可能とした。 (もっと読む)


【課題】簡単な構造で、効率よく水素と酸素との混成ガスを発生させることができる電解槽の電極構造および電解槽を提供する。
【解決手段】一対とすることで箱状に形成され、内部が電解液を貯留する電解室Rとなるケーシング2と、電解室Rに設けられ、それぞれのケーシング2に形成された電源端子を介して電源電圧が印加される一対の電極部4とを備え、電極部4は、ベース板41に電極板42を平行に配列して導電接続することで櫛歯状に形成され、一対の電極部4は、互いの櫛歯が噛み合うように配置されている。このように櫛歯状に電極部4を形成することで、低電力で、かつ効率よく混成ガスを発生させることができる。 (もっと読む)


【課題】水素と酸素との混合ガスを効率良く大量に長時間発生させる。
【解決手段】電解液を充填した電解槽10内に正極電極12及び負極電極13を浸漬し、両電極12,13間に直流交番電圧を印加する。両電極12,13間には複数の中間電極14が配置される。前記電解槽10は密閉蓋18により密閉され、電気分解により発生した水素と酸素との混合ガスが密閉蓋18に設けられた排出口19から取り出される。 (もっと読む)


【課題】 家畜の尿を主体とした汚水を、効率的に処理する装置を提供する。
【解決手段】 タンクの水溶液の中に、6枚の電極板を配置し、電解作用によって発生する水素ガスと、その時、生じる高熱で、二重タンクの間の冷却水が熱湯化する水素発生装置から、水素ガスと熱湯を畜尿処理装置へ送出する。
円筒状の回転釜を回しながら、尿などの汚水をノズルから吹き込み、水素ガスバーナーで燃焼させる。燃焼効率を上げるため、排気ファンを内蔵した排気筒を接続し、燃焼後の僅かな残滓を、調整フロート付の水槽へ排出する。同時に、燃焼時の高熱を利用し、回転釜を包むようにパイプを配列した蒸気発生装置を組み込み、水素発生装置からの熱湯を取り入れ、蒸気を発生させ、タービンを回し発電し、発電したあとの蒸気を、畜舎やビニールハウスなどの暖房に活用する水素発生装置を併設する家畜の尿処理装置である。 (もっと読む)


本発明は、電極板の表面に付着した泡を急速に立たせ、発生した酸素/水素ガスに含まれている水素の濃度を適切に減少させる、気泡発生器を有する酸素/水素ガス発生装置に関する。特に、本発明は、電解質を収容する空間を有する電解糟と、端子から与えられた電流を用いて上記空間内に収容された電解質上で電解を行なうための、電解糟の上記空間に配置された電極板とを含み、空気が提供される管が電解糟の底面と平行に配置されており、この管に複数個のノズルが形成されていて、提供された空気を電界質に噴射することにより気泡を発生させる気泡発生器を有する酸素/水素ガス発生装置を提案する。 (もっと読む)


本発明は、65%を超える効率で可燃性流体を生成するための方法および装置に関する。装置10は、電解水溶液を電気分解させるための電解セル12と、可燃性流体と溶液を分離するセパレータ16と、1Vから6Vまでの直流電圧を供給するための電源14と、溶液を装置10の中を循環させるためのポンプとを備えている。電解セル12は、第1の電極18および第1の電極18から間隔を隔てて配置された第2の電極20を備えており、また、それぞれ第1の電極18と第2の電極20の間に配置された複数の中間電極22を備えている。電源14は、溶液が装置10の中を循環している間、溶液を電気分解させるために電極18、20および22の両端間に直流電圧を印加する。
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【課題】 水の電気分解により発生する水素ガス及び酸素ガスを低消費電力で大量に、かつ低コストで生成できるようにした燃料ガスの生成装置を提供する。
【解決手段】 水クラスター分解手段13のコイル122に第1インパルス電流発生手段13からインパルス状の交番電流を供給し、コイル122のインパルス状交番磁界で水のクラスターを分解する。液体クラスター分解手段15のコイル152に第1インパルス電流発生手段13からインパルス状の交番電流を供給し、コイル152のインパルス状交番磁界でヘキサンのクラスターを分解する。このクラスター分解済みの水とクラスター分解済みのヘキサンとの混合液を電解手段17において、その電極板172に第2インパルス電流発生手段18から発生するインパルス状の交番電流が供給することにより上記混合液を水素ガスと酸素ガスとに電気分解する。 (もっと読む)


本開示は、概しては、コーティングされたアノードを有する電解セル内での水素および酸素の産生に関し、これらのガスが、性能を増すために、燃焼エンジンシステムの燃料源(化石燃料または代替燃料)へ前記燃料源の補足として添加され得るようになっている。 (もっと読む)


【課題】石油に代わるエネルギーとして海水を燃料とするエンジンの改良と同時に海水から水を作りせっけん等製造発電までを行う。
【解決手段】海水を電気分解して水素と塩素の気体を当量混合させ塩素爆鳴気を起こし点火し化合爆発させシリンダー内のピストンを動かしガソリンエンジンと同様の働きをさせ反応後の水素2容積と空気中の酸素1容積を点火爆発させ爆鳴気で再びエンジンを動かすと同時にプランクトンの油脂と電気分解でできる水酸化ナトリウムを加えそれに点火か化合爆発の熱でせっけんまでつくり残りの塩素で漂白剤や酸化剤や消毒剤もつくり無駄無く染料製造パルプ工業にも利用可能であり爆鳴気の後海水から水まで作りエンジンの動きによっては発電も可能とした。 (もっと読む)


【課題】本発明は、電解槽自体のコンパクト化を図りながら電解時の発熱を抑え、且つ、安定した状態で酸素水素混合ガスであるブラウンガスを発生し得る湿式多板式電解槽を提供する。
【解決手段】本発明に係る湿式多板式電解槽は、一対の平行配置の電極板2、3と、この一対の電極板2、3の間に平行、且つ、間隔を有しつつ配置した3枚の中間電極板5と、一対の電極板2、3、各中間電極板5の外周全体にわたって配置されてこれら相互を絶縁するパッキン4と、一対の電極板2、3、各中間電極板5及びパッキン4により区画される空間内に収容した電解液8と、冷却水Wを循環させる冷却箱体11、12とを有し、一対の電極板2、3、各中間電極板5の各対向する領域間で電解液8を電気分解し、水素ガスと酸素ガスの混合ガスであるブラウンガスを生成してガス吐出口から取り出す構成としたものである。 (もっと読む)


【課題】長期間にわたって目詰まりすることがなく、ランニングコストの上昇を防ぐことができ、しかも、微小なスラッジをも除去することができる酸素および水素の発生方法を提供する。
【解決手段】電解セル6内で電解液2の電気分解により酸素と水素を発生させる酸素および水素の発生方法であって、上記電気分解時に上記電解セル6内の電極板の溶出に起因して発生する磁性フェライトからなるスラッジを、上記電解セル6から電解液2とともに導出したのち、磁気フィルタ17により吸着して電解液2から除去するようにしている。 (もっと読む)


【課題】観賞魚を飼育する水槽中に溶存する酸素を増加させる従来のポンプでは、振動と騒音が発生する大きな欠点がある上、吸入、吐出弁が短時間で破損する欠点があった。本発明は稼動部を持たない簡単な構造として、振動騒音のない長寿命の酸素供給装置を提供するものである。
【解決手段】本発明の電解式水槽ポンプはアルカリ電解液中に複数の電極対を設け、各電極間に直流脈動電流を流し、酸素と水素の混合ガスを発生させ、その発生ガスを多細孔を有する吐出ストーンより魚類を飼育する水槽中や汚水中に吐出させて酸素を供給するようにした。 (もっと読む)


【課題】出力を高めること、及びプラントの設計を簡単にすること、さらに機能を高めること。
【解決手段】提案されるプラントによれば、電気分解によって水を分解するために、機械的及び熱的エネルギーを電気的及び化学的エネルギーに変換し、かかるプラントは、駆動源に結合されたシャフト上に据え付けられた本体を備え、電解溶液を供給し、電解生成物を取り出すためのダクト、及び電解溶液ドレンダクトと協働するような、電気分解装置と、片方の電極がシャフト上に据え付けられ、他方の電極が本体の内面によって形成されているような、短絡電極と、熱交換器とを備え、このプラントが、垂直シャフトを保持するための上部及び底部ベアリングユニットを備え、外部電解溶液循環経路は、上部ベアリングユニットに固定された螺旋形状内面を備えてなる電解溶液リングチャンバを収容し、電解溶液センサが据え付けられ、電解溶液混合機が水及び電解質の供給ラインと共に、電解溶液供給ダクトに結合され、電気分解装置の本体は導電材料から作られていて、導電材料から作られた底部カバーと上部カバーとを備え、上部カバーに設けられた電解溶液取出し通路は、電解溶液リングチャンバに結合された調節可能バルブを備え、電気分解装置本体の内面に、少なくともひとつの案内溝を備え、水の供給ラインは、水流調節器を備え、電解生成物の取出しラインは、電解生成物のためのポンプ装置を備え、熱交換器は、外部電解溶液循環回路に配置され、電解溶液センサは、水流調節器及びシャフト駆動源に結合されている。
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蒸留水を、水素、酸素およびそれらの分子にて構成された新たな燃料と、HHOと呼ばれるマグネキュラ結合とに分解する電解槽。電解槽は、添加物としての新たな可燃性ガスを内燃機関燃料、またはトーチや溶接機などの炎あるいは他の発電装置に供給するために使用できる。新たな可燃性ガスは、一般式Hの構造の水素原子および酸素原子のクラスタにて構成され、mおよびnは、同時に0であることを除いた0または正の整数値であり、前記可燃性ガスは、その使用に応じて変化するエネルギ含量を有する。
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本発明は、電極(29)を配置した反応室(19)で水素・酸素混合物もしくはブラウンガスを発生させるためのガス発生器(6)を有するエネルギー変換装置に関する。反応室(19)は軸心(18)に関して回転対称に形成されており、反応室(19)の内側境界面(20)が当該反応室(19)の外周(21)の領域で少なくとも部分領域的にガス発生器(6)の電極(29)の内側電極面(30,31)によって形成されている。
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