JP2018051533A - 水素水の製造装置及び製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の水素水の製造装置は、混合水生成部と、溶解部と、搬送部と、を有する。混合水生成部は、0.3MPa以上の圧力の水中で水素を発生させることにより、水素が混合した混合水を生成する。溶解部は、0.1MPa以上0.2MPa以下の圧力下で混合水に混合している水素を溶解させる。搬送部は、溶解部と混合水生成部とを接続し、混合水生成部内の混合水を溶解部に搬送する。
【選択図】図1
Description
上記混合水生成部は、0.3MPa以上の圧力の水中で水素を発生させることにより、水素が混合した混合水を生成する。
上記溶解部は、0.1MPa以上0.2MPa以下の圧力下で上記混合水に混合している水素を溶解させる。
上記搬送部は、上記溶解部と上記混合水生成部とを接続し、上記混合水生成部内の上記混合水を上記溶解部に搬送する。
これにより、混合水を溶解部まで搬送する過程で、混合水に含まれている微細気泡(水素)を加圧溶解させることができる。
これにより、水電解セルの陰極側から発生する微細気泡(水素)の粒径が小さくなり、水に微細気泡(水素)を溶解させやすくなる。
これにより、水電解セルの陰極側から発生する微細気泡(水素)の粒径が小さくなり、水に微細気泡(水素)を溶解させやすくなる。
この構成により、溶解器で生成した水素水に、他の溶解器を用いて水素をさらに溶解させることができる。従って、より高濃度の水素水を生成することが可能となる。
0.1MPa以上0.2MPa以下の圧力下で上記混合水に混合している水素が溶解される。
図1は、本発明の一実施形態に係る水素水製造装置100の構成を模式的に示す配管系統図である。水素水製造装置100は、図1に示すように、混合水生成部10と、溶解部20と、搬送部30と、を有する。
図4は、水素水製造装置100の水素水製造方法を示すフローチャートである。以下、水素水製造装置100の水素水製造方法について、図4に沿って説明する。
ステップS01では、第1及び第2タンク41,51内の水を陽極側空間11aと、陰極側空間11bに供給する。
また、ステップS01では、フィルターF1,F2を有する濾過器を用いて精製された水が第1及び第2タンク41,51に供給されてもよい。
具体的には、第1の圧力が0.3MPa以上となり、第2の圧力が0.1MPa以上0.2MPa以下となるように、第1及び第2バルブV1,V2を調整する。なお、ステップS01では、第1及び第2バルブV1,V2を調整することにより、第1の圧力を0.4MPa以下としてもよく、上記流量を数L/min程度としてもよい。
ステップS02では、陽極側空間11aに供給された水を電気分解することにより、水素と酸素を発生させる。この際、水素は微細気泡となって、水電解セル11の陰極12bから1分間に数十〜数百ml発生する。
これにより、後述のステップS03において、水に微細気泡(水素)を多く溶解させることが可能となり、高濃度の水素水を製造することができる。
ステップS03では、先のステップS02で生成した混合水に混合している微細気泡(水素)を溶解させる。
第1の圧力を0.1MPa以上とすることで、混合水から微細気泡(水素)が抜けるのを抑制しながら、混合水を攪拌することができる。
また、第2の圧力を0.2MPa以下とすることで、第1溶解器20aに搬送された混合水の流動性が向上し、混合水がバッフル壁221aに衝突しやすくなる。これにより、混合水を攪拌する攪拌効率が向上する。
ステップS04では、溶解部20により生成された水素水が排水される。ステップS04では、水素水は流路P7を介して排水されてもよいが、流路P8を介して第2タンク51へ排水されてもよい。
陰極側空間11bに供給する工程と(ステップS01)、水を電気分解する工程と(ステップS02)、水素水に混合している微細気泡(水素)を溶解させる工程(ステップS03)と、水素水を排水する工程(ステップS04)が繰り返されてもよい。
この場合、上記工程を繰り返す回数は、数回〜数十回程度である。これにより、より高濃度の水素水を製造することが可能となる。
本実施形態に係る水素水製造装置100は、陰極側空間11b内で微細気泡(水素)が少量溶解した混合水を生成し、この混合水を0.3MPa以上の圧力下で搬送することによって微細気泡(水素)をさらに加圧溶解させる。
そして、0.1MPa以上0.2MPa以下の圧力下で、溶解部20が混合水を攪拌することにより、微細気泡(水素)をさらに溶解させることができる。即ち、微細気泡(水素)を溶解させる工程を3段階に亘って行うことができる。これにより、より高濃度の水素水を製造することが可能となる。
(実施例1)
上記実施形態の水素水製造方法に従って、以下の手順により水素水を製造した。
実施例2では、水電解セル11の電源Pがパルス電源であり、パルス周波数が10Hzである条件下で、水電解セル11に3.5Vのパルス電圧を印加し、13Aの電流を流す点と、水電解セル11の陰極12bから1分間に70mlの微細気泡(水素)を発生させる点と、混合水の微細気泡(水素)と精製水の体積比(水素:精製水=4.5vol%:95.5vol%)が異なる点とを除いて、実施例1と同様の手法により水素水を製造した。
比較例1では、第1及び第2の圧力が異なることを除いて、実施例1と同様の手法により、水素水を製造した。
比較例2では、第1及び第2の圧力が異なる点と、混合水の微細気泡(水素)と精製水の体積比(水素:精製水=16.7vol%:83.3vol%)が異なる点とを除いて、実施例1と同様の手法により水素水を製造した。
比較例3では、第1及び第2の圧力が異なる点と、混合水の微細気泡(水素)と精製水の体積比(水素:精製水=9.1vol%:90.9vol%)が異なる点とを除いて、実施例1と同様の手法により水素水を製造した。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態にのみ限定されるものではなく種々変更を加え得ることは勿論である。
10・・・混合水生成部
11・・・水電解セル
20・・・溶解部
30・・・搬送部
V1・・・第1バルブ
V2・・・第2バルブ
Claims (8)
- 0.3MPa以上の圧力の水中で水素を発生させることにより、水素が混合した混合水を生成する混合水生成部と、
0.1MPa以上0.2MPa以下の圧力下で前記混合水に混合している水素を溶解させる溶解部と、
前記溶解部と前記混合水生成部とを接続し、前記混合水生成部内の前記混合水を前記溶解部に搬送する搬送部と、
を具備する水素水の製造装置。 - 請求項1に記載の水素水の製造装置であって、
前記搬送部は、0.3MPa以上の圧力下で前記混合水を前記溶解部に搬送する
水素水の製造装置。 - 請求項1又は2に記載の水素水の製造装置であって、
前記混合水生成部は、PEM型の水電解セルを有する
水素水の製造装置。 - 請求項3に記載の水素水の製造装置であって、
前記混合水生成部は、前記水電解セルにパルス電圧を印加する
水素水の製造装置。 - 請求項3又は4に記載の水素水の製造装置であって、
前記水電解セルは、多孔質形状又はメッシュ形状の電極を有する
水素水の製造装置。 - 請求項1から5のいずれか1つに記載の水素水の製造装置であって、
前記溶解部は、前記混合水を攪拌する複数の溶解器を有する
水素水の製造装置。 - 請求項1から6のいずれか1つに記載の水素水の製造装置であって、
前記溶解部は、衝突式の溶解器を含む
水素水の製造装置。 - 0.3MPa以上の圧力の水中で水素を発生させることにより、水素が混合した混合水を生成し、
0.1MPa以上0.2MPa以下の圧力下で前記混合水に混合している水素を溶解させる
水素水の製造方法。
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