WO2010047343A1 - エマルジョン燃料の製造装置、エマルジョン燃料の製造方法、エマルジョン燃料を取り扱う方法及びエマルジョン燃料 - Google Patents

エマルジョン燃料の製造装置、エマルジョン燃料の製造方法、エマルジョン燃料を取り扱う方法及びエマルジョン燃料 Download PDF

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WO2010047343A1
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water
passage
emulsion
mixing chamber
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PCT/JP2009/068115
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深井 利春
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Fukai Toshiharu
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    • F02B47/02Methods of operating engines involving adding non-fuel substances or anti-knock agents to combustion air, fuel, or fuel-air mixtures of engines the substances being water or steam
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M25/00Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
    • F02M25/022Adding fuel and water emulsion, water or steam
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    • F02M25/0225Water atomisers or mixers, e.g. using ultrasonic waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present invention relates to an emulsion fuel production apparatus, an emulsion fuel production method, a method for handling emulsion fuel, and an emulsion fuel for burning immediately after the emulsion fuel is produced.
  • emulsion fuels can be produced by mixing fuels such as light oil, heavy oil, kerosene, and gasoline, water, and an emulsifier.
  • a large mixing tank which is a production tank for emulsion fuel, is filled with fuel, water and an emulsifier such as a surfactant, and three kinds of liquid in the mixing tank are mixed with a large stirring device.
  • a method of stirring by means of a driving means provided outside the tank and a stirring blade that is rotated by the driving means and provided inside the tank is generally known (Patent Document 1).
  • the mixing tank that produces emulsion fuel is not directly connected to the burner (combustion means) that burns the emulsion fuel.
  • the produced emulsion fuel is transferred to a storage tank that is directly connected to the burner, and the emulsion fuel is stored when necessary. Supplying from the tank to the burner.
  • the emulsion fuel stored in the storage tank is generally separated in a short time, the emulsion fuel is separated by using a large stirring device (having driving means and stirring blades) before being used as the emulsion fuel. Then, the re-emulsified emulsion fuel is supplied to the burner and burned.
  • a burner device used for a boiler or the like has a built-in burner (combustion means), a fuel supply pump that sends fuel to the burner, and a fuel supply passage that reaches the burner via the fuel supply pump. ing.
  • the operation of the burner and the fuel supply pump is stopped when the boiler is stopped.
  • the emulsion fuel that fills the fuel supply pump and the fuel supply passage between the stop of the burner and the fuel supply pump and the start of the next operation becomes fuel and water.
  • a fuel supply pump a pump that can be used for fuel but cannot be used for water
  • breaks down In cold regions, the separated water freezes and the fuel supply pump and the fuel supply passage are damaged.
  • An object of the present invention is to provide an emulsion fuel production apparatus, an emulsion fuel production method, an emulsion fuel handling method, and an emulsion fuel that use the emulsion fuel immediately after the emulsion fuel is produced.
  • An emulsion fuel production apparatus is an emulsion fuel production apparatus applied to an apparatus for supplying fuel to a combustion means from a fuel supply passage having a fuel supply pump on the way, and a fuel tank for containing fuel A water tank for containing water, a mixing chamber for mixing fuel and water, and an injection port for injecting fuel into the mixing chamber, the mixing chamber upstream of the fuel supply passage A liquid mixing means in communication with the fuel tank, one in communication with the fuel tank and the other in communication with the injection port of the liquid mixing means, one in communication with the water tank and the other in the liquid mixing means.
  • the present invention includes a delivery fuel pump for delivering fuel to the injection port of the liquid mixing means in the middle of the fuel passage, and for delivering the fuel to the mixing chamber of the liquid mixing means in the middle of the water passage.
  • a water pump for delivery is provided.
  • the present invention is characterized in that the fuel supply pump, the delivery fuel pump, and the delivery water pump are simultaneously turned on and off.
  • the present invention comprises a fuel flow rate adjusting means for adjusting the flow rate of fuel passing therethrough in the middle of the fuel passage, and for water for adjusting the flow rate of water passing therethrough in the middle of the water passage.
  • a flow rate adjusting means is provided.
  • the present invention includes an on-off valve for opening and closing the water passage in the middle of the water passage.
  • the present invention is characterized in that the fuel tank and the water tank are arranged higher than the liquid mixing means.
  • the present invention is characterized in that vegetable oil comprising at least one of castor oil, sunflower oil, rapeseed oil and rice oil is mixed with the water in the water tank.
  • the present invention further includes a second liquid mixing unit that introduces the emulsion fuel mixed in the mixing chamber of the liquid mixing unit adjacent to the downstream side of the liquid mixing unit, and an upstream side of the fuel supply passage therein. It has a 2nd injection port which injects the fuel and water which were mixed in the 2nd mixing chamber and the said mixing chamber of the said liquid mixing means in the said 2nd mixing chamber.
  • a vegetable oil passage communicating with the second mixing chamber of the second liquid mixing means is provided, and the vegetable oil passage is communicated with a vegetable oil tank containing a vegetable oil disposed higher than the second liquid mixing means. It is a feature.
  • the present invention is characterized in that the vegetable oil comprises at least one of castor oil, sunflower oil, rapeseed oil and rice oil.
  • the fuel volume ratio is 45% or more and the water volume ratio is 55% or less at a mixing volume ratio of 100% of the fuel and water mixed in the mixing chamber. It is characterized by that.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water in which clusters are processed to be small.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water treated so as to contain at least one of dissolved oxygen and active hydrogen.
  • the present invention provides processing water obtained by passing water contained in the water tank in the order of ion-exchange resin, tourmaline, and igneous rock containing silicon dioxide-rich rock, or ion-exchange resin and igneous rock containing silicon dioxide.
  • the present invention is characterized in that it is one of processed water made by passing a lot of rocks and tourmaline.
  • the present invention is characterized in that the processed water is made to circulate through a rock containing a large amount of silicon dioxide among igneous rocks.
  • the fuel volume ratio is set to 35% or more and the water volume ratio is set to 65% or less at a mixing volume ratio of 100% of the fuel and water mixed in the mixing chamber. It is characterized by this.
  • An emulsion fuel production method comprises a fuel supply pump for supplying fuel to the combustion means in the middle of a fuel supply passage communicating with the combustion means, a mixing chamber for mixing fuel and water, and A liquid mixing means that communicates with the fuel supply passage, and a fuel tank that contains the fuel and the injection opening of the liquid mixing means via the fuel passage.
  • a water tank for containing water and the mixing chamber are connected via a water passage, and the negative pressure of the fuel supply pump is applied to the mixing chamber via the fuel supply passage by the operation of the fuel supply pump. The negative pressure causes water in the water passage to be introduced into the mixing chamber, and fuel in the fuel passage is injected into the mixing chamber through the injection port, thereby supplying emulsion fuel in the mixing chamber.
  • the present invention includes a delivery fuel pump for delivering fuel to the injection port of the liquid mixing means in the middle of the fuel passage, and for delivering the fuel to the mixing chamber of the liquid mixing means in the middle of the water passage.
  • a water pump for delivery is provided.
  • the present invention is characterized in that the fuel supply pump, the delivery fuel pump, and the delivery water pump are simultaneously turned on and off.
  • the present invention comprises a fuel flow rate adjusting means for adjusting the flow rate of fuel passing therethrough in the middle of the fuel passage, and for water for adjusting the flow rate of water passing therethrough in the middle of the water passage.
  • a flow rate adjusting means is provided.
  • the present invention includes an on-off valve for opening and closing the water passage in the middle of the water passage.
  • the present invention is characterized in that the fuel tank and the water tank are arranged higher than the liquid mixing means.
  • the present invention is characterized in that vegetable oil comprising at least one of castor oil, sunflower oil, rapeseed oil and rice oil is mixed with the water in the water tank.
  • the present invention further includes a second liquid mixing unit that introduces the emulsion fuel mixed in the mixing chamber of the liquid mixing unit adjacent to the downstream side of the liquid mixing unit, and an upstream side of the fuel supply passage therein. It has a 2nd injection port which injects the fuel and water which were mixed in the 2nd mixing chamber and the said mixing chamber of the said liquid mixing means in the said 2nd mixing chamber.
  • a vegetable oil passage communicating with the second mixing chamber of the second liquid mixing means is provided, and the vegetable oil passage is communicated with a vegetable oil tank containing a vegetable oil disposed higher than the second liquid mixing means.
  • the vegetable oil comprises at least one of castor oil, sunflower oil, rapeseed oil and rice oil.
  • the fuel volume ratio is 45% or more and the water volume ratio is 55% or less at a mixing volume ratio of 100% of the fuel and water mixed in the mixing chamber. It is characterized by that.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water in which clusters are processed to be small.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water treated so as to contain at least one of dissolved oxygen and active hydrogen.
  • the present invention provides processing water obtained by passing water contained in the water tank in the order of ion-exchange resin, tourmaline, and igneous rock containing silicon dioxide-rich rock, or ion-exchange resin and igneous rock containing silicon dioxide. It is characterized in that it is one of processed water made by passing a lot of rocks and tourmaline.
  • the present invention is characterized in that the processed water is water which is circulated through rocks containing a large amount of silicon dioxide among igneous rocks.
  • the present invention mixes in the mixing chamber when the water is processed water. In the mixed volume ratio of 100% of fuel and water, the volume ratio of the fuel is set to 35% or more, and the volume ratio of water is set to 65% or less.
  • the method for handling emulsion fuel comprises a fuel supply pump for supplying fuel to the combustion means in the middle of a fuel supply passage communicating with the combustion means, and a mixing chamber for mixing fuel and water, and the mixing chamber.
  • a liquid mixing means having an injection port for injecting fuel and communicating with the fuel supply passage, and communicating with the fuel tank containing the fuel through the injection port and the fuel passage to the mixing chamber;
  • the mixing chamber communicates with a water tank that contains water via a water passage, and an on-off valve that opens and closes the water passage is provided in the middle of the water passage, and the fuel supply pump supplies the fuel to the mixing chamber.
  • the negative pressure of the pump is exerted, and the fuel in the fuel passage is introduced into the mixing chamber via the injection port by the negative pressure, and the water in the water passage is introduced into the mixing chamber and fuel is supplied in the mixing chamber. And water And mixing the fuel and water in the mixing chamber to produce an incomplete emulsion fuel, and before stopping the fuel supply pump, the water passage is closed by the on-off valve, and the water The fuel supply pump is continuously operated with the passage closed, and the fuel supply pump is stopped after the fuel supply passage and the emulsion in the fuel supply pump are filled with fuel. is there.
  • the present invention includes a delivery fuel pump for delivering fuel to the injection port of the liquid mixing means in the middle of the fuel passage, and for delivering the fuel to the mixing chamber of the liquid mixing means in the middle of the water passage.
  • a water pump for delivery is provided.
  • the water stored in the water tank is processed water in which clusters are processed to be small.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water treated so as to contain at least one of dissolved oxygen and active hydrogen.
  • the present invention provides processing water obtained by passing water contained in the water tank in the order of ion-exchange resin, tourmaline, and igneous rock containing silicon dioxide-rich rock, or ion-exchange resin and igneous rock containing silicon dioxide. It is characterized in that it is one of processed water made by passing a lot of rocks and tourmaline.
  • the present invention is characterized in that the processed water is made to circulate through a rock containing a large amount of silicon dioxide among igneous rocks.
  • the fuel volume ratio is set to 35% or more and the water volume ratio is set to 65% or less at a mixing volume ratio of 100% of the fuel and water mixed in the mixing chamber. It is characterized by this.
  • the emulsion fuel according to the present invention comprises only fuel and water, and is an emulsion fuel emulsified with 80% or more volume ratio of fuel and water, 20% or less of non-emulsified fuel and water, Is a mixed state.
  • the volume ratio of the fuel is 45% or more and the volume ratio of the water is 55% when the mixing volume ratio of the fuel and water mixed in the mixing chamber is 100%.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water in which clusters are processed to be small.
  • the present invention is characterized in that the water stored in the water tank is processed water treated so as to contain at least one of dissolved oxygen and active hydrogen.
  • the present invention provides processing water obtained by passing water contained in the water tank in the order of ion-exchange resin, tourmaline, and igneous rock containing silicon dioxide-rich rock, or ion-exchange resin and igneous rock containing silicon dioxide. It is characterized in that it is one of processed water made by passing a lot of rocks and tourmaline.
  • the present invention is characterized in that the processed water is made to circulate through a rock containing a large amount of silicon dioxide among igneous rocks.
  • the fuel volume ratio is set to 35% or more and the water volume ratio is set to 65% or less at a mixing volume ratio of 100% of the fuel and water mixed in the mixing chamber. It is characterized by this.
  • a mixing tank for mixing fuel and water and a storage tank for storing the produced emulsion fuel are unnecessary. Therefore, the space of the two types of large tanks required conventionally is not required.
  • there is no need for mixing a fuel, water and an emulsifier to produce an emulsion fuel or a large stirring device for re-emulsification of the separated emulsion fuel so that the emulsion fuel production device can be manufactured at a much lower cost. it can.
  • the existing fuel supply pump is used as the drive means for emulsifying the fuel and water, and the emulsion fuel is produced by colliding and mixing the fuel and water by the suction force of the existing fuel supply pump. This is very simple, and the cost of the apparatus can be greatly reduced.
  • an emulsion fuel that does not partially emulsify (hereinafter referred to as “incomplete emulsion fuel”) is to be surely combusted by combustion means if it is immediately manufactured. I found it. Since even incomplete emulsion fuel can be burned immediately after production, an existing fuel supply pump included in the burner device is used, and the suction force generated by the fuel supply pump is used to mix the mixing chamber of the liquid mixing means. And incomplete emulsion fuel (a mixture of 80% or more emulsion fuel and the remaining 20% or less fuel and water). Therefore, a cheaper emulsion fuel production apparatus can be made by eliminating the need for a dedicated pump for mixing and emulsifying the required fuel and water by extrusion. Incomplete emulsion fuel is stirred and mixed with a fuel supply pump, so that water in the incomplete emulsion fuel becomes fine particles and can be widely dispersed in emulsion fuel and non-emulsified fuel. Can be burned reliably.
  • a delivery fuel pump is provided in the middle of the fuel passage, and a delivery water pump is provided in the middle of the water passage.
  • fuel and water are sent to the liquid mixing means at a pressure suitable for producing emulsion fuel with the fuel and water by the liquid mixing means.
  • the pressure of the emulsion fuel supplied to the fuel supply passage on the downstream side of the liquid mixing means can be adjusted to an appropriate pressure, and the middle of the fuel supply passage The life of the fuel supply pump provided in the can be kept long.
  • an operation switch of a fuel supply pump for supplying fuel to the combustion means an operation switch of a delivery fuel pump provided in the middle of the fuel passage, and an operation switch of a delivery water pump provided in the middle of the water passage are simultaneously turned on and off.
  • the on-off valve provided in the middle of the water passage can be omitted, and the manufacturing cost of the apparatus can be reduced.
  • an on-off valve is provided in the middle of the water passage for supplying water to the mixing chamber of the liquid mixing means for mixing the fuel and water. Close with.
  • the fuel supply pump and the fuel supply passage are filled with the fuel. become.
  • the operation of the combustion means and the fuel supply pump is stopped.
  • the fuel supply pump and the fuel supply passage are filled only with fuel so that incomplete emulsion fuel does not exist.
  • the emulsion fuel according to the present invention is an emulsion fuel incompletely supplied to the combustion means (the volume ratio of the emulsion fuel is 80% or more and the volume ratio of the non-emulsified fuel and water is 20% or less. Even if it is a certain mixture), if it is just manufactured (preferably, the water contained in the incomplete emulsion fuel is widely mixed with the emulsion fuel or the fuel in small particles), the combustion means It was found that it would burn reliably. For this reason, an emulsion fuel is produced using only combustion and water without using an emulsifier such as a surfactant conventionally used.
  • the emulsion fuel according to the present invention is an incomplete emulsion fuel (a mixture of 80% or more emulsion fuel and the remaining 20% or less non-emulsified fuel and water). Even if it is a fuel, if the water contained in the inside becomes small particles and is distributed almost evenly in the emulsion fuel or the fuel that has not been emulsified, the water in the small particles will not hinder combustion. Furthermore, even incomplete emulsion fuel can be combusted sufficiently. The incomplete emulsion fuel produced in the liquid mixing device is then rotated and stirred by the existing fuel supply pump, and the water in the incomplete emulsion fuel is in a fluid state with smaller particles. Even without using an activator, it can be reliably burned by the burning means.
  • the emulsion fuel of the present invention does not use an emulsifier such as a surfactant, the production cost of the emulsion fuel can be greatly reduced, and since dioxins are not generated, the fuel does not hinder the environment. Can be used as
  • Processed water in which water used for the emulsion fuel according to the present invention is passed in the order of ion-exchange resin, tourmaline, and igneous rock containing rocks rich in silicon dioxide, or ion-exchange resin and igneous rocks containing much silicon dioxide Processed water made by passing rocks and tourmaline, or processed water obtained by circulating one of these two kinds of processed water through igneous rocks containing rocks rich in silicon dioxide. And By mixing one of the above-mentioned processed water and fuel with a liquid mixing means, it becomes possible to produce an emulsion fuel having a volume ratio of about 90% even with an incomplete emulsion fuel. Compared with incomplete emulsion fuel using general water, high combustion energy can be produced during combustion.
  • a necessary amount of the emulsion fuel is produced from the fuel and water.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an emulsion fuel production apparatus according to the present invention
  • FIG. 2 is a sectional view of a liquid mixing means used in FIG.
  • the emulsion fuel production apparatus according to the present invention includes a liquid mixing means 10 for mixing fuel and water, a fuel tank 12 for containing fuel, a fuel passage 14 for connecting the liquid mixing means 10 and the fuel tank 12, water, And a water passage 18 that connects the liquid mixing means 10 and the water tank 16 to each other.
  • the fuel tank 12 and the water tank 16 are disposed in the vicinity of the liquid mixing unit 10 and are disposed at a higher position than the liquid mixing unit 10.
  • the fuel from the fuel tank 12 and the water from the water tank 16 are mixed by gravity. It is set to be introduced into the means 10.
  • various fuels such as heavy oil, light oil, kerosene, gasoline, ethanol (including bioethanol) and waste oil are used.
  • general water such as tap water is used.
  • a surfactant as a chemical product is not used.
  • the liquid mixing means 10 is connected to one end of the fuel supply passage 20, and the other end of the fuel supply passage 20 communicates with, for example, a combustion device (for example, a burner device) 22. It is desirable to arrange the liquid mixing means 10 in the vicinity of the combustion device 22.
  • the combustion device 22 generally includes a combustion means (for example, a burner) 23 and a fuel supply pump 24 for supplying fuel to the combustion means 23.
  • the fuel supply passage 20 is connected to the combustion means 23 via a fuel supply pump 24 provided in the middle thereof.
  • the combustion device 22 incorporating the combustion means 23, the fuel supply pump 24, and the fuel supply passage 20 is conventionally known.
  • As the fuel supply pump 24, a pump having blades 26 is generally used. In order to promote agitation of incomplete emulsion fuel introduced into the fuel supply pump 24, the fuel supply pump 24 preferably has blades 26.
  • the liquid mixing means 10 has housings 28a and 28b, and has a mixing chamber 30 and an injection port 32 that opens into the mixing chamber 30 inside the housings 28a and 28b.
  • the liquid mixing means 10 further includes a first inlet 34 having one end communicating with the fuel passage 14 and the other end communicating with the injection port 32, and one end communicating with the water passage 18 and the other end communicating with the mixing chamber 30.
  • An inlet port 36 and a discharge port 38 having one end communicating with the mixing chamber 30 and the other end communicating with the fuel supply passage 20 are formed.
  • the cross section of the injection port 32 is set smaller than the cross section of the fuel passage 14, the cross section of the water passage 18, the cross section of the mixing chamber 30, and the cross section of the discharge port 38.
  • the liquid mixing means 10 mixes two types of liquids, and may be a two-fluid nozzle, for example.
  • the fuel from the fuel tank 12 is injected from the injection port 32 into the mixing chamber 30, and the water from the water tank 16 is introduced into the mixing chamber 30, and fuel is converted into water in the mixing chamber 30.
  • the liquid mixing means 10 for example, it is desirable to use one having a diameter of 2 to 3 cm and a length of 5 to 6 cm.
  • a check with the fuel flow rate adjustment valve 40 is performed from the downstream side (liquid mixing means 10 side) to the upstream side (fuel tank 12 side).
  • a valve 42 is provided in order.
  • a check with the water flow rate adjusting valve 44 is performed from the downstream side (liquid mixing means 10 side) to the upstream side (water tank 16 side).
  • a valve 46 and an on-off valve 48 such as a solenoid valve are provided in this order.
  • the on-off valve 48 is for stopping the supply of water from the water passage 18 to the liquid mixing means 10 before and after the start of combustion of the combustion means 23 and before and after the end of combustion.
  • the fuel flow rate adjustment valve 40 and the water flow rate adjustment valve 44 adjust the mixing ratio of the fuel and water introduced into the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10.
  • the fuel ratio is 45% or more.
  • the ratio is 55% or less.
  • the mixing chamber 30 by mixing a fuel having a mixing ratio of 45% or more with water having a mixing ratio of 55% or less, mixing of 80% or more of the emulsion fuel and the remaining 20% or less of the non-emulsified fuel and water. Incomplete emulsion fuel is produced.
  • the ratio of water exceeds 55%, the generation ratio of the emulsion fuel becomes small, and the function as the emulsion fuel cannot be achieved.
  • the water passage 18 is closed by the on-off valve 48, and the fuel tank 12 passes through the fuel passage 14 from the fuel tank 12 to the mixing chamber 30 and the fuel supply passage 20 in the liquid mixing means 10. And fill it with fuel.
  • combustion is started by the combustion means 23 and the fuel supply pump 24 is operated.
  • the water passage 18 is opened by the on-off valve 48 and water from the water passage 18 can be introduced into the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10.
  • the fuel from the fuel passage 14 is set so that the fuel can be introduced into the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10 at any time.
  • a suction force that is, a negative pressure is generated in the upstream fuel supply passage 20 from the position of the fuel supply pump 24.
  • the negative pressure reaches the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10 through the fuel supply passage 20.
  • One of the negative pressures in the mixing chamber 30 extends from the fuel passage 14 to the fuel tank 12 through the injection port 32, and the other extends from the water passage 18 to the water tank 16. Due to the negative pressure in the mixing chamber 30, fuel is sucked and injected from the fuel passage 14 into the mixing chamber 30 from the injection port 32, and water is sucked into the mixing chamber 30 from the water passage 18.
  • the fuel injected at high speed from the injection port 32 collides with the water sucked into the mixing chamber 30, so that the fuel and water collide and mix, and the incomplete part does not emulsify.
  • Emulsion fuel is formed (80% or more of the 100% volume becomes emulsion fuel, and the remaining 20% is in a state where fuel and water are mixed without being emulsified).
  • the inner diameter of the fuel injection port 32, the fuel supply passage 20, the amount of fuel introduced, and the water depending on the suction force of the fuel supply pump 24 and the fuel supply passage 20 are set the amount of introduction.
  • the incomplete emulsion fuel produced in the mixing chamber 30 by the suction force of the fuel supply pump 24 is then introduced into the fuel supply pump 24 through the fuel supply passage 24 by the suction force of the fuel supply pump 24.
  • the incomplete emulsion fuel introduced into the fuel supply pump 24 is agitated by, for example, the blades 26, and the fuel and water become small particles that are evenly distributed in the emulsion fuel, and are in a fluid state.
  • the incomplete emulsion fuel is then sent from the fuel supply pump 24 to the combustion means 23 and burned by the combustion means 23.
  • Incomplete emulsion fuel contains non-emulsified water, but the non-emulsified water is distributed in the emulsion fuel in small particles.
  • the incomplete emulsion fuel mixes the non-emulsified water contained therein as small particles evenly in the emulsion fuel, and therefore does not hinder combustion by the combustion means 23. As a result, the incomplete emulsion fuel Can be reliably burned.
  • only the conventional fuel supply pump 24 for supplying fuel to the combustion means 23 is the only drive means for producing emulsion fuel from fuel and water. That is, by injecting and mixing fuel and water in the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10 by the negative pressure generated by the operation of the fuel supply pump 24, incomplete emulsion fuel (80% or more is emulsion fuel, The remaining 20% or less is produced in a state where the fuel and water are mixed without being emulsified). Thereafter, the incomplete emulsion fuel is sucked into the fuel supply pump 24, and the blade 26 of the fuel supply pump 24 causes the incomplete emulsion fuel to be stirred more evenly, so that the water that has not been emulsified becomes finer.
  • Granules are distributed evenly within the incomplete emulsion fuel.
  • the incomplete emulsion fuel agitated by the blades 26 of the fuel supply pump 24 has the same volume ratio of the emulsion fuel as that produced in the mixing chamber 30, but the water becomes finer particles and the incomplete emulsion. Evenly distributed in the fuel.
  • the fuel burned by the combustion means 23 can be burned completely even if it is an incomplete emulsion fuel, and the exothermic energy obtained by the combustion is almost the same as that of the emulsion fuel emulsified 100%.
  • the volume of the fuel and water mixed in the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10 is 100%.
  • the fuel volume ratio is set to 45% or more, and the water volume ratio is set to 55% or less.
  • Emulsion fuel is produced at a volume ratio of at least% and the remaining volume ratio of 20% or less remains without being emulsified. That is, it becomes an incomplete emulsion fuel (a mixture of 80% or more emulsion fuel and 20% or less non-emulsified fuel and water).
  • This incomplete emulsion fuel is then introduced into the fuel supply pump 24 and agitated, with less than 20% fuel and water being finely divided into more than 80% emulsion fuel throughout the emulsion fuel. Mixed evenly distributed. In this way, the incomplete emulsion fuel is not 100% emulsified, but the water present in the incomplete emulsion fuel becomes fine particles and mixes evenly in the emulsion fuel and fuel.
  • the means 23 can be sufficiently burned as an emulsion fuel.
  • the water passage 18 is closed by the opening / closing valve 48 before the operation is stopped. Water is prevented from being introduced from 18 into the mixing chamber 30 of the liquid mixing means 10.
  • the operation of the combustion means 23 and the fuel supply pump 24 is continued, for example, for about 30 seconds in a state where water is not introduced into the mixing chamber 30, and the fuel supply pump 24, the fuel supply passage 20, and the mixing chamber 30 are connected from the fuel passage 14 After the fuel is filled, the operation of the combustion means 23 and the fuel supply pump 24 is stopped.
  • the emulsion fuel remains in the fuel supply pump 24 and the fuel supply passage 20, the emulsion fuel is separated into fuel and water before the combustion by the combustion means 23 is restarted.
  • the fuel supply pump 24 and the fuel supply passage 20 are supplied from the fuel passage 14 in the state where the operation of the combustion means 23 and the fuel supply pump 24 is stopped. Only the fuel remains, and it is possible to prevent the fuel supply pump 24 and the fuel supply passage 20 from being damaged.
  • the timing at which the on-off valve 48 opens the water passage 18 when resuming combustion by the combustion means 23 may be before or after the start of the operation of the fuel supply pump 24, for example, at the same time as the start of the operation of the fuel supply pump 24.
  • the drive means is only the suction force of the conventional fuel supply pump 24 that supplies fuel to the combustion means 23.
  • the liquid mixing means 10 various passages (the fuel passage 14 and the water passage 18), and a plurality of types of valves (the fuel flow rate adjustment valve 40, the water passage adjustment valve 44, and the on-off valve 48) can be used. Can be greatly reduced.
  • a large mixing tank for producing the emulsion fuel and a large storage tank for storing the produced emulsion fuel are required. do not do. Therefore, the space of those tanks can be made unnecessary.
  • the inventor of the present application has incomplete emulsion fuel combusted by the combustion means 23 (80% or more of the emulsion fuel and the remaining 20% or less of the non-emulsified fuel and water are mixed). However, it has been found that even incomplete emulsion fuels can be completely burned if they are manufactured and used immediately. From this point, the emulsion fuel supplied to the combustion means 23 does not need to be 100% emulsified. Therefore, in the present invention, only the existing fuel supply pump 24 is used as a driving means for emulsifying and mixing fuel and water, and incomplete combustion with the combustion means 23 is possible without using a surfactant. Created an emulsion fuel.
  • the water stored in the water tank 16 is ordinary water such as tap water, but special processed water can be used instead of ordinary water.
  • the processing water used in the present invention any of several types of water can be used.
  • water with a reduced cluster is considered as processed water.
  • the water itself can have surface activity. For example, passing water through a magnetic field formed by a magnet, passing water through electromagnetic waves, applying ultrasonic waves to water, irradiating water with ultraviolet rays, or irradiating water with far infrared rays By doing so, the cluster of water can be made small.
  • the method for reducing the water cluster is not limited to these methods.
  • water treated to contain a lot of dissolved oxygen (for example, a value close to a saturated state (8.4 mg / l)) or a lot of active hydrogen (for example, a value close to a saturated state (absorbance 3.0)) Treated water is considered.
  • ozone can be brought into contact with water, so that a large amount of dissolved oxygen can be contained in water.
  • the method of incorporating dissolved oxygen in water is not limited to this.
  • a large amount of active hydrogen can be contained by passing water through a magnetic field, but the method for containing a large amount of active hydrogen is not limited to this.
  • emulsification can be favorably performed by containing at least one of them.
  • water obtained by circulating any of the third waters through rocks containing a large amount of silicon dioxide among igneous rocks is considered as processed water.
  • the third or fourth processed water is used, the emulsification ratio of the fuel and water in the mixing chamber 30 increases, and the amount of heat when the combustion fuel is burned by the combustion means 23 is large. Become.
  • Processing water can promote emulsification of fuel and water in the mixing chamber 30.
  • the processing water if the volume of the fuel to be mixed and the processing water is 100%, the fuel volume ratio is 35% or more, and the processing water volume ratio is 65% or less, the mixing chamber When the fuel and water collide and mix within 30, the emulsion fuel becomes incomplete.
  • the incomplete emulsion fuel is a mixture of 90% or more of the emulsion fuel and the remaining 10% or less of the non-emulsified fuel and water. That is, by using the processed water, the proportion of the emulsion fuel produced in the mixing chamber 30 can be increased as compared with general water. Even if incomplete emulsion fuel is used, it can be sufficiently burned in the combustion means 23 and can be sufficiently used as emulsion fuel. In other words, if processed water is used instead of tap water, the fuel usage ratio can be reduced.
  • the vegetable oil may be mixed with general water such as tap water or processed water stored in the water tank 16.
  • a vegetable oil comprising at least one of castor oil, sunflower oil, rapeseed oil and rice oil is used. This vegetable oil mixes 0.1% or more with respect to 100% of the total of fuel and water.
  • Vegetable oil promotes emulsification of fuel and water, and plays the same role as a surfactant. Since vegetable oil does not generate dioxins by combustion, it is excellent in promoting emulsification of fuel and water.
  • one liquid mixing unit 10 is used, but a plurality of liquid mixing units having the same structure as the liquid mixing unit 10 may be arranged in series.
  • a second liquid mixing unit 50 having the same configuration as that of the liquid mixing unit 10 is connected to the outlet of the discharge port 38 of the liquid mixing unit 10.
  • the upstream end of the fuel supply passage 20 is connected to the discharge port 38 (see FIG. 2) of the second liquid mixing means 50.
  • one end of the vegetable oil passage 52 is connected to the second introduction port 36 (see FIG. 2) of the second liquid mixing means 50, and the vegetable oil tank 54 is connected to the other end of the vegetable oil passage 52.
  • the second liquid mixing means 50 includes a second mixing chamber 56 that communicates with the vegetable oil passage 52, and a second injection port 58 that injects incomplete emulsion fuel produced by the liquid mixing means 10 into the second mixing chamber 56. It has.
  • the vegetable oil introduced from the vegetable oil passage 52 in the second mixing chamber 56 and the incomplete emulsion fuel produced by the liquid mixing means 10 can be collided and introduced into the fuel supply pump 24. Incomplete emulsion fuel emulsification can be facilitated by vegetable oil.
  • a liquid mixing unit having the same configuration as that of the liquid mixing unit 10 may be further connected to the downstream side of the second liquid mixing unit 50.
  • the second introduction port 36 (see FIG. 2) of the liquid mixing means newly connected to the downstream side is closed.
  • the emulsion fuel is sufficiently combusted in the combustion means 23 and used as the emulsion fuel. It can be used sufficiently.
  • Embodiment 1 shows a state in which the liquid mixing means 10, the fuel tank 12, the water tank 16, and the combustion means 23 are arranged at ideal positions. That is, the fuel tank 12 and the water tank 16 are arranged in the vicinity of the liquid mixing means 10 and are positioned higher than the liquid mixing means 10. Furthermore, the liquid mixing means 10 is in the state of being disposed in the vicinity of the combustion device 22. However, in the existing combustion equipment, the existing fuel tank and the existing water tank may be arranged at the same height as or lower than the height of the combustion means 23, or the existing fuel tank In some cases, a tank or an existing water tank is arranged far away from the combustion means 23.
  • the third embodiment applies the present invention particularly when an existing fuel tank or an existing water tank is installed. The third embodiment will be described with reference to FIG. Note that the present invention can be applied even when an existing fuel tank or an existing water tank is not installed. 4, the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same members.
  • the fuel tank 12 and the water tank 16 are arranged in the vicinity of the liquid mixing means 10 separately from the existing fuel tank and the existing water tank.
  • the fuel tank 12 and the liquid mixing means 10 are communicated with each other through the fuel passage 14 as in the first embodiment.
  • a delivery fuel pump 60 is newly provided at a position near the fuel tank 12. That is, a check valve 42 and a fuel flow rate adjustment valve 40 are provided in the middle of the fuel passage 14 on the downstream side of the fuel pump 60.
  • the water tank 16 and the liquid mixing means 10 are communicated by the water passage 18 as in the first embodiment.
  • a delivery water pump 62 is newly provided at a position close to the water tank 16. That is, in the middle of the water passage 18, an on-off valve 48, a check valve 46, and a water flow rate adjustment valve 44 are provided downstream of the delivery water pump 62.
  • One end of the existing fuel passage 66 is connected to the existing fuel tank 64 that is an existing facility, and the fuel in the existing fuel tank 64 is moved through the existing fuel passage 66.
  • An existing fuel pump 68 is provided in the middle of the existing fuel passage 66.
  • the existing fuel tank 64 is disposed at the same height as or lower than the height of the combustion means 23 or at a position distant from the combustion means 23
  • the end is connected to, for example, a conventionally known emulsion production apparatus (not shown).
  • one end of the existing water passage 72 is connected to the existing water tank 70 which is an existing facility, and the water in the existing water tank 70 is moved through the existing water passage 72.
  • An existing water pump 74 is provided in the middle of the existing water passage 72.
  • the existing fuel passage 66 When the existing fuel tank 64, the existing fuel passage 66, or the existing fuel pump 68 is used, the other end of the existing fuel passage 66 is cut to be a free end, and fuel is introduced into the fuel tank 12 from the free end of the existing fuel passage 66. To be able to supply. Since the existing fuel pump 68 has a large flow rate, it is separated from the fuel passage 14 and the fuel sent from the existing fuel pump 68 is once put into the fuel tank 12. As a result, the influence of the existing fuel pump 68 having a large flow rate is prevented from affecting the fuel passage 14 and downstream thereof.
  • the existing water passage 72 when using the existing water tank 70, the existing water passage 72, or the existing water pump 74, the other end of the existing water passage 72 is cut to be a free end, and the free water end of the existing water passage 72 is inserted into the water tank 16.
  • the existing water pump 74 Since the existing water pump 74 has a large flow rate, it is separated from the water passage 18 and the fuel sent from the existing water pump 74 is once put into the water tank 16. Thus, the influence of the existing water pump 74 having a large flow rate is prevented from affecting the water passage 18 and downstream thereof.
  • the delivery fuel pump 60 is provided in the middle of the fuel passage 14 at a position close to the fuel tank 12. Further, a delivery water pump 62 is provided in the middle of the water passage 18 at a position close to the water tank 16.
  • the delivery fuel pump 60 and the delivery water pump 62 have a smaller flow rate than the existing fuel pump 68 and the existing water pump 74, and the fuel and water are mixed well by the liquid mixing means 10 to produce an emulsion fuel.
  • the fuel and water are sent to the liquid mixing means 10 at a pressure suitable for generating the liquid. That is, the delivery fuel pump 60 and the delivery water pump 62 set the pressure of the fuel sent to the liquid mixing means 10 and the pressure of water appropriately.
  • the delivery fuel pump 60 and the delivery water pump 62 make the pressure of the emulsion fuel supplied to the fuel supply passage 20 downstream of the liquid mixing means 10 an appropriate pressure.
  • the fuel supply passage 20 This has the effect of keeping the life of the fuel supply pump 24 provided in the middle of
  • Example 3 the same reference numerals as those in FIG. 4 denote the same members.
  • 5 the main difference from FIG. 1 (Embodiment 1) is that the on-off valve 48 provided in the middle of the water passage 18 is omitted.
  • the fourth embodiment differs from the third embodiment in that the switches of the fuel supply pump 24, the delivery fuel pump 60, and the delivery water pump 62 are turned on and off. Since the interlock switch for operating the switches of the fuel supply pump 24, the fuel tank 12, and the water tank 16 in an interlocking manner is a known technique, the interlock switch is not shown.
  • 5 shows the existing fuel tank 64, the existing fuel passage 66, the existing fuel pump 68, the existing water tank, the existing water passage 72, and the existing water pump 74 as in FIG. May be omitted.
  • the fuel tank 12 and the water tank 16 disposed upstream from the position of the liquid mixing means 10 and the fuel supply pump 24 disposed downstream from the position of the liquid mixing means 10 may be disposed in the vicinity of each other.
  • a fuel supply pump 24 for supplying fuel to the combustion means 23 a fuel pump 60 for delivery below the fuel tank 12, and a water tank
  • the delivery water pump 62 below 16 is simultaneously turned on and off. Therefore, an operation switch (not shown) of the fuel supply pump 24, an operation switch (not shown) of the delivery fuel pump 60, and an operation switch (not shown) of the delivery water pump 62 are simultaneously provided.
  • an interlocking switch for turning on and off may be used.
  • the on-off valve 48 provided in the middle of the water passage 18 can be omitted.
  • the on-off valve 48 is omitted, so that the manufacturing cost of the apparatus can be reduced.

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Abstract

 エマルジョン燃料と、使用に必要な量を製造することができるエマルジョン燃料の製造装置、その製造方法及びエマルジョン燃料を取り扱う方法を提供する。  燃焼手段23に連絡する燃料供給通路20の途中に燃料供給ポンプ24を備え、燃料供給通路20の上流側に一方を噴射口32を介して燃料タンク12と連絡すると共に他方を水タンク16と連絡する混合室30を形成した液体混合手段10を連絡する。燃焼手段23に燃料を供給する燃料供給ポンプ24の負圧を混合室30に及ぼして、燃料タンク12からの燃料を噴射口32から混合室30に噴射すると共に水タンク16からの水を導入し、混合室30内で燃料と水とを混合する。混合室30内での燃料と水の混合によって、一部が乳化し残りが燃料と水との混合混状態となったエマルジョン燃料を作り、そのエマルジョン燃料を燃料供給ポンプ24に導入してエマルジョン燃料の乳化を促進する。

Description

エマルジョン燃料の製造装置、エマルジョン燃料の製造方法、エマルジョン燃料を取り扱う方法及びエマルジョン燃料
 本発明は、エマルジョン燃料の製造した後に直ちに燃焼させるためのエマルジョン燃料の製造装置、エマルジョン燃料の製造方法、エマルジョン燃料を取り扱う方法及びエマルジョン燃料に関するものである。
 従来から、軽油,重油,灯油,ガソリン等の燃料と、水と、乳化剤とを混合して、各種エマルジョン燃料が作られることが広く知られている。エマルジョン燃料を製造する場合には、エマルジョン燃料の製造タンクである大型の混合タンク内に、燃料と水と界面活性剤等の乳化剤と入れ、混合タンク内の3種類の液体を、大型の攪拌装置(タンク外に備える駆動手段とその駆動手段によって回転させられるものであってタンク内に備える攪拌羽根とから成る)によって攪拌させる方法が一般に知られている(特許文献1)。
エマルジョン燃料を製造する混合タンクは、エマルジョン燃料を燃焼するバーナー(燃焼手段)とは直結しておらず、一般には、製造したエマルジョン燃料をバーナーに直結する貯蔵タンクに移し、必要時にエマルジョン燃料を貯蔵タンクからバーナーに供給している。しかし、貯蔵タンク内で貯蔵するエマルジョン燃料は、一般に短時間で分離するため、エマルジョン燃料として使用する前に、大型の攪拌装置(駆動手段と攪拌羽根とを有する)を用いて、分離したエマルジョン燃料の再乳化を行なって、その後再乳化したエマルジョン燃料をバーナーに供給して燃焼させている。
特開2001-323288
従来のエマルジョン燃料を製造する場合には、エマルジョン燃料の製造と貯蔵とにそれぞれ、2種類の大型のタンク(混合タンクと貯蔵タンク)を必要とした。このため、2種類の大型タンク分の広いスペースが必要となるだけでなく、2種類の大型タンクの費用がかかるという欠点があった。また、混合タンクには、燃料と水と乳化剤との3種類の液体を混合攪拌するための大型の攪拌装置を備えなければならないと共に、貯蔵タンクには、貯蔵タンク内で分離したエマルジョン燃料を再乳化するための大型の攪拌装置を備えなければならなかった。このため、2種類の大型の攪拌装置が必要となり、製造コストが高くつくという欠点があった。更に、エマルジョン燃料を製造するには、界面活性剤(化学品)を使用するため、コストがかかると共に、その界面活性剤の燃焼によってダイオキシンが発生するという不具合があった。
 従来から、ボイラー等に使用するバーナー装置には、バーナー(燃焼手段)と、そのバーナーに燃料を送り出す燃料供給ポンプと、途中に前記燃料供給ポンプを介してバーナーに至る燃料供給通路とを内蔵している。バーナー装置では、ボイラーの停止と共に、バーナーや燃料供給ポンプの作動を停止させる。燃料としてエマルジョン燃料を使用した場合に、バーナーや燃料供給ポンプの停止から次に作動を開始するまでの間に、燃料供給ポンプと燃料供給通路とに充満しているエマルジョン燃料は燃料と水とに分離する。この分離した水によって燃料供給ポンプ(燃料には使用できるが、水には使用できないポンプ)が故障するという不具合があった。また、寒冷地においては、分離した水が凍結して、燃料供給ポンプや燃料供給通路が破損する不具合があった。これらの不具合があることから、エマルジョン燃料の普及が妨げられていた。
 本発明は、エマルジョン燃料を製造した後で直ちにエマルジョン燃料を使用するエマルジョン燃料の製造装置、エマルジョン燃料の製造方法、エマルジョン燃料を取り扱う方法及びエマルジョン燃料を提供することを目的とするものである。
 本発明に係るエマルジョン燃料の製造装置は、途中に燃料供給ポンプを備える燃料供給通路から燃焼手段に燃料を供給するものに適用するエマルジョン燃料の製造装置であって、燃料を収容するための燃料タンクと、水を収容するための水タンクと、燃料と水とを混合する混合室と前記混合室に燃料を噴射する噴射口とを備えるものであって前記混合室が前記燃料供給通路の上流側と連絡する液体混合手段と、一方を前記燃料タンクと連絡し他方を前記液体混合手段の前記噴射口と連絡するための燃料通路と、一方を前記水タンクと連絡し他方を前記液体混合手段の前記混合室と連絡するための水通路とを有し、前記燃料タンク内の燃料を前記燃料通路から前記噴射口を経て前記混合室内に噴射し、前記水タンク内の燃料を前記水通路から前記混合室内に導入し、前記混合室内で燃料と水とを混合してエマルジョン燃料を製造することを特徴とするものである。本発明は、前記燃料通路の途中に燃料を前記液体混合手段の前記噴射口に送出す送出し用燃料ポンプを備え、前記水通路の途中に前記液体混合手段の前記混合室へ送出すための送出し用水ポンプを備えたことを特徴とするものである。本発明は、前記燃料供給ポンプと前記送出し用燃料ポンプと前記送出し用水ポンプとのON-OFF作動を同時に行なわせることを特徴とするものである。本発明は、前記燃料通路の途中にそこを通過する燃料の流量を調整するための燃料用流量調整手段を備え、前記水通路の途中にそこを通過する水の流量を調整するための水用流量調整手段を備えることを特徴とするものである。本発明は、前記水通路の途中に前記水通路を開閉するための開閉弁を備えることを特徴とするものである。本発明は、前記燃料タンク及び前記水タンクを前記液体混合手段より高位に配置したことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内の水に植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなる植物油を混合させたことを特徴とするものである。本発明は、前記液体混合手段の下流側に隣接して前記液体混合手段の前記混合室で混合したエマルジョン燃料を導入する第2液体混合手段を備え、その内部に前記燃料供給通路の上流側と連絡する第2混合室と前記液体混合手段の前記混合室で混合した燃料と水とを前記第2混合室内に噴射する第2噴射口とを有することを特徴とするものである。本発明は、前記第2液体混合手段の前記第2混合室と連絡する植物油通路を設け、その植物油通路を前記第2液体混合手段より上位に配置した植物油を収容する植物油タンクと連絡したことを特徴とするものである。本発明は、前記植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなることを特徴とするものである。本発明は、前記水が一般の水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とするものである。本発明は、前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とするものである。本発明は、水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とするものである。
 本発明に係るエマルジョンの燃料の製造方法は、燃焼手段に連絡する燃料供給通路の途中に前記燃焼手段に燃料を供給する燃料供給ポンプを備え、燃料と水とを混合するための混合室とその混合室内に燃料を噴射する噴射口とを有するものであって前記燃料供給通路と連絡する液体混合手段を備え、燃料を収容する燃料タンクと前記液体混合手段の前記噴射口とを燃料通路を介して連絡し、水を収容する水タンクと前記混合室とを水通路を介して連絡し、前記燃料供給ポンプの作動によって前記燃料供給通路を介して前記混合室に前記燃料供給ポンプの負圧を及ぼし、その負圧によって前記水通路内の水を前記混合室へ導入すると共に前記燃料通路内の燃料を前記噴射口を経由して前記混合室へ噴射して前記混合室内でエマルジョン燃料を形成し、そのエマルジョン燃料を前記燃料供給ポンプから前記燃焼手段に供給することを特徴とするものである。本発明は、前記燃料通路の途中に燃料を前記液体混合手段の前記噴射口に送出す送出し用燃料ポンプを備え、前記水通路の途中に前記液体混合手段の前記混合室へ送出すための送出し用水ポンプを備えたことを特徴とするものである。本発明は、前記燃料供給ポンプと前記送出し用燃料ポンプと前記送出し用水ポンプとのON-OFF作動を同時に行なわせることを特徴とするものである。本発明は、前記燃料通路の途中にそこを通過する燃料の流量を調整するための燃料用流量調整手段を備え、前記水通路の途中にそこを通過する水の流量を調整するための水用流量調整手段を備えることを特徴とするものである。本発明は、前記水通路の途中に前記水通路を開閉するための開閉弁を備えることを特徴とするものである。本発明は、前記燃料タンク及び前記水タンクを前記液体混合手段より高位に配置したことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内の水に植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなる植物油を混合させたことを特徴とするものである。本発明は、前記液体混合手段の下流側に隣接して前記液体混合手段の前記混合室で混合したエマルジョン燃料を導入する第2液体混合手段を備え、その内部に前記燃料供給通路の上流側と連絡する第2混合室と前記液体混合手段の前記混合室で混合した燃料と水とを前記第2混合室内に噴射する第2噴射口とを有することを特徴とするものである。本発明は、前記第2液体混合手段の前記第2混合室と連絡する植物油通路を設け、その植物油通路を前記第2液体混合手段より上位に配置した植物油を収容する植物油タンクと連絡したことを特徴とするものである。本発明は、前記植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなることを特徴とするものである。本発明は、前記水が一般の水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とするものである。本発明は、前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とするものである本発明は、水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とするものである。
 本発明に係るエマルジョン燃料を取り扱う方法は、燃焼手段に連絡する燃料供給通路の途中に前記燃焼手段に燃料を供給する燃料供給ポンプを備え、燃料と水とを混合する混合室とその混合室内に燃料を噴射する噴射口とを有するものであって前記燃料供給通路と連絡する液体混合手段を備え、前記混合室に前記噴射口と燃料通路とを介して燃料を収容する燃料タンクを連絡し、前記混合室に水通路を介して水を収容する水タンクと連絡し、前記水通路の途中にその水通路を開閉する開閉弁を設け、前記燃料供給ポンプの作動によって前記混合室に前記燃料供給ポンプの負圧を及ぼし、その負圧で前記燃料通路内の燃料を前記噴射口を経由して前記混合室へ導入すると共に前記水通路の水を前記混合室へ導入して前記混合室で燃料と水とを混合し、前記混合室で燃料と水とを混合して不完全なエマルジョン燃料を製造するものであって、前記燃料供給ポンプを停止する前に前記開閉弁で前記水通路を閉じ、その前記水通路を閉じた状態で前記燃料供給ポンプを継続作動させ、前記燃料供給通路内と前記燃料供給ポンプ内のエマルジョン内を燃料で満たした後、前記燃料供給ポンプを停止することを特徴とするものである。本発明は、前記燃料通路の途中に燃料を前記液体混合手段の前記噴射口に送出す送出し用燃料ポンプを備え、前記水通路の途中に前記液体混合手段の前記混合室へ送出すための送出し用水ポンプを備えたことを特徴とするものである。本発明は、前記水が一般の水の場合に、前記混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とするものである。本発明は、前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とするものである。本発明は、水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とするものである。
 本発明に係るエマルジョン燃料は、燃料と水とのみとから成るものであって、80%以上の容積比率の燃料と水とで乳化したエマルジョン燃料と、20%以下の乳化されない燃料と水と、を混合した状態としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水が一般の水の場合に、前記混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とするものである。本発明は、前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とするものである。本発明は、前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とするものである。本発明は、水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とするものである。
 本発明に係るエマルジョン燃料製造装置及びその製造方法によれば、燃料と水を混合するための混合タンクや製造したエマルジョン燃料を貯蔵しておくための貯蔵タンクを不要とするものである。よって、従来必要とした2種類の大型のタンクのスペースを必要としない。また、燃料と水と乳化剤を混合してエマルジョン燃料の製造や分離したエマルジョン燃料の再乳化のための大型の攪拌装置とを必要としないので、エマルジョン燃料製造装置を格段に安価に製造することができる。本発明では、既設の燃料供給ポンプのみを燃料と水の乳化用駆動手段とし、既設の燃料供給ポンプの吸引力によって燃料と水とを衝突混合させてエマルジョン燃料を製造するので、その乳化方法が非常に簡単であり、しかも装置としてのコストを大幅に低減することができる。
 本発明では更に、一部に乳化しないものを含むエマルジョン燃料(以下「不完全なエマルジョン燃料」とする)であっても、製造して直ぐの場合には、燃焼手段で確実に燃焼させることを見出した。不完全なエマルジョン燃料でも製造後直ちに燃焼させることが可能なことから、バーナー装置に含まれる既設の燃料供給ポンプを使用して、その燃料供給ポンプによって発生する吸引力によって、液体混合手段の混合室内で不完全なエマルジョン燃料(80%以上のエマルジョン燃料と、残りの20%以下の燃料と水との混合状態のもの)を作るものである。よって、従来必要とした燃料と水とを押し出によって混合乳化させるための専用ポンプを不要として、より安価なエマルジョン燃料製造装置を作ることができる。また、不完全なエマルジョン燃料を燃料供給ポンプで攪拌混合することで、不完全なエマルジョン燃料のうちの水が細かい粒となりエマルジョン燃料や乳化されていない燃料内に広く分散させることができ、燃焼手段で確実に燃焼させることができる。
燃料通路の途中に送出し用燃料ポンプを設け、水通路の途中に送出し用水ポンプを設ける。これら送出し用燃料ポンプと送出し用水ポンプとによって、液体混合手段で燃料と水とでエマルジョン燃料を生成するために適した圧力で燃料や水を液体混合手段に送るものである。また、送出し用燃料ポンプと送出し用水ポンプを備えることによって、液体混合手段より下流側の燃料供給通路へ供給されるエマルジョン燃料の圧力を適正な圧力にすることができ、燃料供給通路の途中に備えられる燃料供給ポンプの寿命を長く保たせることができる。また、燃焼手段に燃料を供給するための燃料供給ポンプの作動スイッチと、燃料通路の途中に備えた送出し用燃料ポンプの作動スイッチと、水通路の途中に備えた送出し用水ポンプの作動スイッチと、を同時にON-OFF作動させる。これによって、水通路の途中に備える開閉弁を省略することができ、装置の製造コストを低減することができる。
 本発明に係わるエマルジョン燃料を取り扱う方法では、燃焼手段や燃料供給ポンプの作動を停止する前に、燃料と水とを混合する液体混合手段の混合室に水を供給する水通路の途中を開閉弁で閉鎖する。これによって、燃焼手段や燃料供給ポンプの作動を停止する前には、燃料供給ポンプや燃料供給通路に燃料タンクからの燃料のみが導入され、燃料供給ポンプや燃料供給通路が燃料で満たされた状態になる。燃料供給ポンプや燃料供給通路が燃料で満たされた後で、燃焼手段や燃料供給ポンプの作動を停止する。燃焼手段や燃料供給ポンプが停止した際には、燃料供給ポンプや燃料供給通路には燃料のみが充満し、不完全なエマルジョン燃料が存在しないようにする。この結果、エマルジョン燃料が分離して生じる水の存在が無くなり、水の存在による燃料供給ポンプの故障の発生や、寒冷時の水の凍結による燃料供給ポンプや燃料供給通路の故障の発生を防止することができる。更に、燃焼手段による燃焼の再開時には、最初は燃料供給ポンプや燃料供給通路に燃料のみが存在するので、燃焼手段による燃料の着火性が良好となり、着火を確実に行なわせることができる。
 本発明に係わるエマルジョン燃料は、燃焼手段に供給されるエマルジョン燃料が不完全なエマルジョン燃料(エマルジョン燃料の容積比率が80%以上で、乳化されていない燃料と水との容積比率が20%以下である混合体)であっても、製造して直ぐの場合(好ましくは、不完全なエマルジョン燃料に含まれる水がエマルジョン燃料や燃料に小さい粒で広く混合されている状態)には、燃焼手段で確実に燃焼させることを見出した。このため、従来から使用していた界面活性剤等の乳化剤を使用せずに、燃焼と水とのみを使用してエマルジョン燃料を製造するものである。本発明に係わるエマルジョン燃料は、不完全なエマルジョン燃料(80%以上のエマルジョン燃料と、残りの20%以下の乳化されない燃料と水との混合状態のもの)であり、このような不完全なエマルジョン燃料であっても、内部に含む水が小さい粒になってエマルジョン燃料や乳化されなかった燃料内にほぼ均等に分散しているならば、小さな粒となっている水は燃焼の妨げにはならず、不完全なエマルジョン燃料でも充分に燃焼することができる。液体混合装置で製造された不完全なエマルジョン燃料は、その後、既設の燃料供給ポンプによって回転攪拌され、不完全なエマルジョン燃料内の水は更に小さな粒となって流動状態となっているので、界面活性剤を用いなくても、燃焼手段によって確実に燃焼させることができる。本発明のエマルジョン燃料は、界面活性剤等の乳化剤を使用しないため、エマルジョン燃料の製造コストを大幅に削減することができ、しかもダイオキシンを発生することがないので、環境を阻害することがない燃料として使用することができる
本発明に係わるエマルジョン燃料に使用する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水か、それら2種類のうちのいずれかの加工水を火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた加工水か、のいずれかの加工水とする。以上のいずれかの加工水と燃料とを使用して液体混合手段で混合させることで、不完全なエマルジョン燃料であっても、約90%の容積比率のエマルジョン燃料を製造することが可能になり、一般の水を使用した不完全なエマルジョン燃料と比べて、燃焼時に高い燃焼エネルギを出すことができる。
本発明に係るエマルジョン燃料の製造装置の一実施例を示す構成図である。 図1のエマルジョン燃料の製造装置に使用する液体混合手段の断面図である。 本発明に係るエマルジョン燃料の製造装置の他の実施例を示す構成図である。 本発明に係るエマルジョン燃料の製造装置のその他の実施例を示す構成図である。 本発明に係るエマルジョン燃料の製造装置の更に他の実施例を示す構成図である。
 10 液体混合手段
 12 燃料タンク
 14 燃料通路
 16 水タンク
 18 水通路
 20 燃料供給通路
 22 バーナー装置
 23 燃焼手段
 24 燃料供給ポンプ
 26 羽根
 30 混合室
 32 噴射口
 40 燃料流量調整弁
 44 水流量調整弁
 48 開閉弁
 50 第2液体混合手段
 52 植物油通路
 54 植物油タンク
 56 第2混合室
 58 第2噴射口
 60 送出し用燃料ポンプ
 62 送出し用水ポンプ
 本発明は、エマルジョン燃料を使用する際に必要量のエマルジョン燃料を燃料と水とから製造するものである。
 次に、本発明を図面に基づいて説明する。図1は本発明に係るエマルジョン燃料製造装置の一実施例を示す構成図、図2は図1で使用する液体混合手段の断面図である。本発明に係るエマルジョン燃料製造装置は、燃料と水とを混合する液体混合手段10と、燃料を収容する燃料タンク12と、液体混合手段10と燃料タンク12とを連絡する燃料通路14と、水を収容する水タンク16と、液体混合手段10と水タンク16とを連絡する水通路18とを有する。燃料タンク12並びに水タンク16は、液体混合手段10の近傍に配置され、しかも液体混合手段10より高位置に配置され、燃料タンク12からの燃料と水タンク16からの水は、重力によって液体混合手段10に導入されるように設定されている。燃料タンク12内に収容される燃料は、重油、軽油、灯油、ガソリン、エタノール(バイオエタノールも含む)、廃油等の各種燃料を用いる。水タンク16内に収容される水は、水道水等の一般の水(または後述する加工水)を用いる。但し、本発明では、化学品としての界面活性剤を用いないものである。
 液体混合手段10は燃料供給通路20の一端と接続し、その燃料供給通路20の他端は例えば燃焼装置(例えばバーナー装置)22と連絡する。液体混合手段10は、燃焼装置22の近傍に配置するのが望ましい。燃焼装置22は一般に、燃焼手段(例えばバーナー)23とその燃焼手段23へ燃料を供給するための燃料供給ポンプ24とを内蔵している。燃料供給通路20は、その途中に備えた燃料供給ポンプ24を経由して燃焼手段23に連結されている。燃焼手段23や燃料供給ポンプ24や燃料供給通路20を内蔵した燃焼装置22は、従来既知のものである。燃料供給ポンプ24には一般に、羽根26を有するポンプが用いられている。燃料供給ポンプ24内に導入された不完全なエマルジョン燃料の攪拌を促進するためには、燃料供給ポンプ24は羽根26を有するものであることが望ましい。
 図2に示すように、液体混合手段10は、ハウジング28a,28bを有し、それらハウジング28a,28bの内部に、混合室30と、混合室30に開口する噴射口32を有する。液体混合手段10には更に、一端を燃料通路14と連絡し他端を噴射口32と連絡する第1導入口34と、一端を水通路18と連絡し他端を混合室30と連絡する第2導入口36と、一端を混合室30と連絡し他端を燃料供給通路20と連絡する吐出口38とが形成されている。噴射口32の断面は、燃料通路14の断面や水通路18の断面や混合室30の断面や吐出口38の断面と比べて小さいものに設定されている。液体混合手段10は、2種類の液体を混合するものであり、例えば2流体ノズルであっても良い。以上の構成の液体混合手段10では、燃料タンク12からの燃料は噴射口32から混合室30へ噴射され、水タンク16からの水は混合室30へ導入され、混合室30内において水に燃料が衝突混合される。なお、液体混合手段10は、例えば直径が2~3cmで長さが5~6cmの大きさのものを使用するのが望ましい。
 液体混合手段10と燃料タンク12とを連絡する燃料通路14の途中には、下流側(液体混合手段10側)から上流側(燃料タンク12側)に向けて、燃料流量調整弁40と逆止弁42とが順に備えられる。液体混合手段10と水タンク16とを連絡する水通路18の途中には、下流側(液体混合手段10側)から上流側(水タンク16側)に向けて、水流量調整弁44と逆止弁46と電磁弁等の開閉弁48とが順に備えられる。開閉弁48は、燃焼手段23の燃焼開始時前後や燃焼終了時前後に、水通路18から液体混合手段10への水の供給を停止するためのものである。燃料流量調整弁40と水流量調整弁44とで、液体混合手段10の混合室30内に導入する燃料と水との混合比率を調整する。
燃料流量調整弁40と水流量調整弁44を調整して、例えば、混合室30内で混合する燃料と水との合計の比率を100%とすると、燃料の比率は45%以上とし、水の比率は55%以下とする。混合室30内で、混合比率55%以下の水に混合比率45%以上の燃料を衝突混合させることによって、80%以上のエマルジョン燃料と、残りの20%以下の乳化しない燃料と水との混合状態の不完全なエマルジョン燃料が生成される。ここで、水の比率が55%を超えると、エマルジョン燃料の生成比率が小さくなり、エマルジョン燃料として機能を果たすことができない。
 次に、図1のエマルジョン燃料製造装置を使用して、エマルジョン燃料を製造する方法について説明する。エマルジョン燃料製造装置を最初に使用する場合には、開閉弁48で水通路18を閉じておき、液体混合手段10内の混合室30と燃料供給通路20内に燃料タンク12から燃料通路14を経由して燃料を充満させておく。次に、燃焼手段23で燃焼を開始し燃料供給ポンプ24を作動すると同時に、開閉弁48で水通路18を開いて、液体混合手段10の混合室30内に水通路18からの水が導入できるようにする。なお、液体混合手段10の混合室30内には燃料通路14からの燃料はいつでも導入できるように設定されている。
 燃料供給ポンプ24が作動して燃料供給ポンプ24から燃焼手段23に燃料が供給されると、燃料供給ポンプ24の位置から上流側の燃料供給通路20内に吸引力即ち負圧が発生し、その負圧は燃料供給通路20を経て液体混合手段10の混合室30内に及ぶ。混合室30内に及んだ負圧は、一方は噴射口32を経て燃料通路14から燃料タンク12内に及ぶと共に、もう一方は水通路18から水タンク16内に及ぶ。その混合室30内の負圧によって、燃料通路14から燃料が噴射口32から混合室30内に吸引噴射されると共に、水通路18から水が混合室30内に吸引される。混合室30内では、噴射口32から高速で噴射された燃料が、混合室30内に吸引された水に衝突するため、燃料と水とが衝突混合して、一部が乳化しない不完全なエマルジョン燃料(100%容積のうち、80%以上がエマルジョン燃料となり、残りの20%は燃料と水とが乳化されずに混合された状態となる)が形成される。80%以上がエマルジョン燃料となる不完全なエマルジョンを生成するために、燃料供給ポンプ24の吸引力や燃料供給通路20に応じて、燃料噴射口32の内径や燃料供給通路20燃料導入量や水導入量等を設定する。
 燃料供給ポンプ24の吸引力によって混合室30内で製造された不完全なエマルジョン燃料は、その後、燃料供給ポンプ24の吸引力によって燃料供給通路24を経て燃料供給ポンプ24に導入される。燃料供給ポンプ24に導入された不完全なエマルジョン燃料は、例えば羽根26によって攪拌されて、燃料と水とが小さい粒になってエマルジョン燃料内に均等に分布され、しかも流動状態となる。不完全なエマルジョン燃料は、その後、燃料供給ポンプ24から燃焼手段23に送られ、燃焼手段23によって燃焼される。不完全なエマルジョン燃料は、乳化されていない水を含むが、その乳化されていない水は、小さい粒になってエマルジョン燃料内に均等に分布されている。不完全なエマルジョン燃料は、その中に含まれる乳化されていない水を小さい粒としてエマルジョン燃料内に均等に混在させるので、燃焼手段23による燃焼の妨げにならず、その結果、不完全なエマルジョン燃料を確実に燃焼させることができる。
 以上のように、本発明では、燃焼手段23に燃料を供給するための従来既存の燃料供給ポンプ24のみを、燃料と水とからエマルジョン燃料を製造するための唯一の駆動手段とする。即ち、燃料供給ポンプ24の作動によって発生する負圧によって、液体混合手段10の混合室30内で燃料と水とを衝突混合させることで、不完全なエマルジョン燃料(80%以上がエマルジョン燃料で、残りの20%以下が燃料と水とが乳化されずに混合された状態であるもの)を製造することになる。その後、不完全なエマルジョン燃料を燃料供給ポンプ24内に吸引し、その燃料供給ポンプ24の羽根26の働きによって不完全なエマルジョン燃料がより均等に攪拌させられて、乳化しなかった水がより細かい粒となり、不完全なエマルジョン燃料内に均等に分布する。燃料供給ポンプ24の羽根26によって攪拌された不完全なエマルジョン燃料は、エマルジョン燃料の容積比率は混合室30内で製造された時と同じであるが、水はより細かい粒となり、不完全なエマルジョン燃料内に均等に分布する。燃焼手段23で燃焼させられる燃料は、不完全なエマルジョン燃料であっても完全に燃焼することができ、燃焼によって得られる発熱エネルギは、100%乳化したエマルジョン燃料と比べてもほぼ同じである。
 本発明では、水タンク16内に収容される水が、水道水等の一般の水の場合に、液体混合手段10の混合室30内で混合される燃料と水との容積を100%とすると、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下とするように設定する。この場合には、界面活性剤を使用しなくても、混合室30内で燃料が水に衝突混合することによって、混合室30内に導入される燃料と水の容積を100%とすると、80%以上の容積比率の割合でエマルジョン燃料が製造され、残りの20%以下の容積比率の割合で燃料と水とが乳化されないで残る。即ち、不完全なエマルジョン燃料(80%以上のエマルジョン燃料と、20%以下の乳化されなかった燃料と水との混合体)となる。この不完全なエマルジョン燃料は、その後、燃料供給ポンプ24内に導入されて攪拌され、20%以下の燃料と水は、80%以上のエマルジョン燃料に対して細かい粒となってエマルジョン燃料の全体にわたって均等に分布した状態で混合される。このように、不完全なエマルジョン燃料は、100%乳化されていないが、その不完全なエマルジョン燃料内に存在する水は、細かい粒となってエマルジョン燃料や燃料内に均等に混合するので、燃焼手段23においてエマルジョン燃料として充分に燃焼させることができる。
 例えばボイラー(図示せず)の運転を停止する(燃焼手段23や燃料供給ポンプ24の作動を停止する)場合には、その作動の停止前に開閉弁48で水通路18を閉鎖し、水通路18から液体混合手段10の混合室30へ水が導入されないようにする。混合室30へ水が導入されないようにした状態で、燃焼手段23や燃料供給ポンプ24の作動を例えば30秒程継続し、燃料供給ポンプ24と燃料供給通路20と混合室30に燃料通路14からの燃料を満たした状態となった後、燃焼手段23と燃料供給ポンプ24の作動を停止する。もし、燃料供給ポンプ24と燃料供給通路20の内部にエマルジョン燃料を残した場合には、燃焼手段23による燃焼を再開するまでの間にエマルジョン燃料は燃料と水とに分離し、その分離した水は、燃料専用の燃料供給ポンプ24の故障の原因となり、凍結時の燃料供給通路20の破裂の原因となる。しかし、本発明に係わるエマルジョン燃料を取り扱う方法においては、燃焼手段23や燃料供給ポンプ24の作動を停止した状態では、燃料供給ポンプ24と燃料供給通路20の内部には燃料通路14から供給された燃料のみが残ることになり、燃料供給ポンプ24と燃料供給通路20の破損が発生することを防止することができる。更に、燃焼手段23による燃焼の再開時には、最初は燃料のみが燃焼手段23に供給されるので、燃焼手段23による燃料の着火性が良好となり、着火を確実に行なわせることができる。なお、燃焼手段23による燃焼の再開時に開閉弁48が水通路18を開くタイミングは、燃料供給ポンプ24の作動開始時の前後で良く、例えば燃料供給ポンプ24の作動開始と同時とする。
 以上のように、本発明に係るエマルジョン製造装置及びエマルジョン製造方法によれば、駆動手段は燃焼手段23に燃料を供給する従来既存の燃料供給ポンプ24の吸引力のみであるので、エマルジョン製造装置の構成部材としては、液体混合手段10と各種通路(燃料通路14と水通路18)と複数種類の弁(燃料流量調整弁40,水通路調整弁44,開閉弁48)で済ますことができ、コストを大幅に削減することができる。また、本発明では、エマルジョン燃料の製造と同時に、製造したエマルジョン燃料を消費するので、エマルジョン燃料を製造するための大型の混合タンクや製造したエマルジョン燃料を貯蔵するための大型の貯蔵タンクを必要としない。よって、それらのタンクのスペースを不要とすることができる。
本願発明者は、燃焼手段23で燃焼されるエマルジョン燃料が不完全なエマルジョン燃料(80%以上のエマルジョン燃料と、残りの20%以下の乳化されなかった燃料と水とが混合しているもの)であっても、製造して直ぐ使用するものであれば、不完全なエマルジョン燃料であっても完全に燃焼することを発見した。この点から、燃焼手段23へ供給するエマルジョン燃料は、100%乳化した状態のものを使用する必要がなくなる。よって本発明では、燃料と水とを乳化混合させる駆動手段として従来既設の燃料供給ポンプ24のみを使用し、しかも界面活性剤を使用しなくても、燃焼手段23で燃焼させることができる不完全なエマルジョン燃料を作り出した。本発明では、乳化混合させる駆動手段として既設の燃料供給ポンプ24を使用するだけで良く、経済的に大幅に安価とするものである。しかも化学剤としての界面活性剤を使用しないので、ダイオキシンの発生を防止することができる。
 以上までの説明では、水タンク16に収容する水は、水道水等の一般の水を使用したが、一般の水に代えて特殊な加工水を使用することができる。加工水を使用することによって、混合室30内で製造するエマルジョン燃料と水との乳化をより促進することができる。本発明で使用する加工水としては、幾つかの種類のいずれかの水を用いることができる。先ず第1に、クラスターを小さくした水が加工水として考えられる。水のクラスターを小さくすることによって、水そのものに界面活性力を持たせることができる。例えば、磁石等によって形成した磁界の中に水を通したり、電磁波の中に水を通過させたり、水に超音波を当てたり、水に紫外線を照射したり、水に遠赤外線を照射したりすることで、水のクラスターを小さくすることができる。水のクラスターを小さくする方法としては、これらの方法に限るものではない。第2に、溶存酸素を多く含む(例えば飽和状態(8.4mg/l)に近い値)よう処理した水や、活性水素を多く含む(例えば飽和状態(吸光度3.0)に近い値)よう処理した水が考えられる。例えばオゾンを水に接触させることで水に溶存酸素を多く含ませることができるが、水に溶存酸素を含ませる方法はこれに限るものではない。例えば水を磁界に通過させることで活性水素を多く含ませることができるが、活性水素を多く含ませる方法としてはこれに限るものではない。溶存酸素と活性水素の両方を多く含む方が望ましいが、少なくとも一方を含んでいることで、乳化を良好に行わせることができる。第3に、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石(例えば黒曜石)との順に通過させて成る水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとの順に通過させて成る水かのいずれかの水が加工水として考えられる。第4に、第3の水のいずれかの水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に何度か循環通過させた水が加工水として考えられる。特に、第3や第4の加工水を使用した場合に、混合室30内での燃料と水との乳化割合いが大きくなり、かつ、燃焼手段23でエマルジョン燃料を燃焼した際の熱量が大きくなる。
 加工水は、混合室30内における燃料と水との乳化を促進することができる。なお、加工水を使用した場合には、混合する燃料と加工水との容積を100%とし、燃料の容積比率を35%以上で、加工水の容積比率を65%以下とすれば、混合室30内で燃料と水とが衝突混合されると、不完全なエマルジョン燃料となる。加工水を使用すると、不完全なエマルジョン燃料は、90%以上のエマルジョン燃料と、残りの10%以下の乳化されない燃料と水とが混合した状態のものとなる。即ち、加工水を使用することによって、一般の水と比べて、混合室30内で製造されるエマルジョン燃料の割合を増大させることができる。不完全なエマルジョン燃料を使用しても、燃焼手段23において充分に燃焼し、エマルジョン燃料として充分使用することができる。即ち、水道水に代えて加工水を使用すれば、燃料の使用比率をより少なくすることができる。
 水タンク16に収容する水道水等の一般の水または加工水に、植物油を混合させても良い。植物油としては、ひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つから成る植物油を使用する。この植物油は燃料と水との合計100%に対し0.1%以上を混合する。植物油は、燃料と水との乳化を促進するものであり、界面活性剤と同じ役割を果たすものである。植物油は燃焼によってダイオキシンを発生させるものではないため、燃料と水との乳化促進には優れている。
 実施例1では1個の液体混合手段10を用いたが、液体混合手段10と同一構造の液体混合手段を複数個直列に配置して使用しても良い。図3に示すように、液体混合手段10の吐出口38の出口に、その液体混合手段10と同一構成の第2液体混合手段50を連結する。この第2液体混合手段50の吐出口38(図2参照)に燃料供給通路20の上流端を接続する。図3の場合には、第2液体混合手段50の第2導入口36(図2参照)に植物油通路52の一端を連結し、その植物油通路52の他端に植物油タンク54を連絡する。第2液体混合手段50には、植物油通路52と連絡する第2混合室56と、その第2混合室56に液体混合手段10で製造した不完全なエマルジョン燃料を噴射する第2噴射口58とを備えている。第2液体混合手段50においては、第2混合室56内で植物油通路52から導入した植物油と液体混合手段10で製造した不完全なエマルジョン燃料を衝突混合させることができ、燃料供給ポンプ24に導入する不完全なエマルジョン燃料の乳化を植物油によって促進させることができる。
また、第2液体混合手段50の下流側に、液体混合手段10(第2液体混合手段50)と同一構成の液体混合手段を更に連結するようにしても良い。この場合には、下流側に新たに連結する液体混合手段の第2導入口36(図2参照)は閉鎖しておく。燃料と水に植物油を混合させた場合でも、燃料供給ポンプ24から燃焼手段23に供給されるエマルジョン燃料は、全てが乳化されていない可能性があり、一部に燃料と水とが乳化されない状態で残っても、不完全なエマルジョン燃料は燃焼手段23において充分に燃焼し、エマルジョン燃料として充分使用することができる。水を加工水とした場合には、加工水の容積混合比率が65%以下で、燃料の容積混合比率が35%以上であれば、エマルジョン燃料は燃焼手段23において充分に燃焼し、エマルジョン燃料として充分使用することができる。
 実施例1では、液体混合手段10と燃料タンク12と水タンク16と燃焼手段23が互いに理想的な位置に配置された状態を示している。即ち、燃料タンク12及び水タンク16は、液体混合手段10の近傍に配置され、しかも液体混合手段10より高位置に配置された状態となっている。更に、液体混合手段10は燃焼装置22の近傍に配置された状態となっている。しかし、既存の燃焼設備においては、既設の燃料タンクや既設の水タンクは、それらの高さが燃焼手段23の高さと同じ高さや低い高さに配置されている場合があったり、既設の燃料タンクや既設の水タンクが燃焼手段23から遠く離れて配置されている場合があったりする。実施例3は、既設の燃料タンクや既設の水タンクが設置されている場合に特に、本発明を適用するものであり、図4に基づいて実施例3を説明する。なお、既設の燃料タンクや既設の水タンクが設置されていない場合でも、適用できるものである。図4において図1と同一符号は同一部材を示す。
 この実施例3においても実施例1と同様に、既設の燃料タンクや既設の水タンクとは別に、燃料タンク12及び水タンク16を液体混合手段10の近傍で上位に配置する。燃料タンク12と液体混合手段10とを、実施例1と同様に、燃料通路14で連絡する。この燃料通路14の途中で、燃料タンク12に近い位置に新たに送出し用燃料ポンプ60を設ける。即ち、燃料通路14の途中には、燃料ポンプ60の下流側に逆止弁42や燃料流量調整弁40を備える。また、水タンク16と液体混合手段10とを、実施例1と同様に、水通路18で連絡する。この水通路18の途中には、水タンク16に近い位置に新たに送出し用水ポンプ62を設ける。即ち、水通路18の途中には、送出し用水ポンプ62の下流側に開閉弁48や逆止弁46や水流量調整弁44を備える。
 既存の設備である既設燃料タンク64には、既設燃料通路66の一端が連絡されており、既設燃料タンク64内の燃料が既設燃料通路66を経て移動させられる。その既設燃料通路66の途中に、既設燃料ポンプ68が備えられている。既設燃料タンク64が、燃焼手段23の高さと同じ高さやそれより低い高さに配置されている場合や、燃焼手段23と離れた位置に配置されている場合には、既設燃料通路66の他端は、例えば従来既知のエマルジョン製造装置(図示せず)に連絡されている。一方、既存の設備である既設水タンク70には、既設水通路72の一端が連絡されており、既設水タンク70内の水が既設水通路72を経て移動させられる。その既設水通路72の途中に、既設水ポンプ74が備えられている。既設水タンク70が、燃焼手段23の高さと同じ高さやそれより低い高さに配置されている場合や、燃焼手段23と離れた位置に配置されている場合には、既設水通路72の他端は例えば従来既知のエマルジョン製造装置(図示せず)に連絡されている。
 既設燃料タンク64や既設燃料通路66や既設燃料ポンプ68を使用する場合には、既設燃料通路66の他端を切断して自由端とし、既設燃料通路66の自由端から燃料タンク12内に燃料を供給できるようにする。既設燃料ポンプ68は流量が大きいものであるので、燃料通路14と切り離し、既設燃料ポンプ68から送られてくる燃料を、一旦、燃料タンク12内に入れるようにする。これによって、流量が大きい既設燃料ポンプ68の影響を、燃料通路14とそれより下流に及ぼさないようにする。一方、既設水タンク70や既設水通路72や既設水ポンプ74を使用する場合には、既設水通路72の他端を切断して自由端とし、既設水通路72の自由端から水タンク16内に水を供給できるようにする。既設水ポンプ74は流量が大きいものであるので、水通路18と切り離し、既設水ポンプ74から送られてくる燃料を、一旦、水タンク16内に入れる。これによって、流量が大きい既設水ポンプ74の影響を、水通路18とそれより下流に及ぼさないようにする。
 既設燃料タンク64や既設水タンク70を使用する場合でも使用しない場合でも、燃料通路14の途中で、燃料タンク12に近い位置に送出し用燃料ポンプ60を設ける。更に、水通路18の途中で、水タンク16に近い位置に送出し用水ポンプ62を設ける。送出し用燃料ポンプ60と送出し用水ポンプ62は、既設燃料ポンプ68や既設水ポンプ74と比べて流量が少ないものであり、液体混合手段10で燃料と水とを良好に混合してエマルジョン燃料を生成するために適した圧力で燃料や水を液体混合手段10に送るものである。即ち、送出し用燃料ポンプ60と送出し用水ポンプ62は、液体混合手段10に送る燃料の圧力や水の圧力を適正な圧力とするものである。送出し用燃料ポンプ60と送出し用水ポンプ62は、その他に、液体混合手段10より下流側の燃料供給通路20へ供給されるエマルジョン燃料の圧力を適正な圧力とし、その結果、燃料供給通路20の途中に備えられる燃料供給ポンプ24の寿命を長く保たせる効果を有する。
 次に、実施例3(図4)の改良を、実施例4として図5に示す。図5において図4と同一符号は同一部材を示す。図5(実施例4)において、図1(実施例1)と相違する主な箇所は、水通路18の途中に備えた開閉弁48を省略した点である。更に、実施例4が実施例3と異なる点は、燃料供給ポンプ24と送出し用燃料ポンプ60と送出し用水ポンプ62とのスイッチのON-OFFを連動作動させることである。燃料供給ポンプ24と燃料タンク12と水タンク16とのスイッチを連動作動させるための連動スイッチに関しては、従来既知の技術であるので、その連動スイッチの図示を省略する。また、図5(実施例4)においては、図4と同様、既設燃料タンク64や既設燃料通路66既設燃料ポンプ68や既設水タンクや既設水通路72や既設水ポンプ74を示したが、それらは省略しても良い。
 液体混合手段10の位置より上流に配置される燃料タンク12並びに水タンク16と、液体混合手段10の位置より下流に配置される燃料供給ポンプ24とを、互いに近傍に配置する場合がある。エマルジョン燃料を製造して直ちに製造したエマルジョン燃料を使用する場合には、燃焼手段23に燃料を供給するための燃料供給ポンプ24と、燃料タンク12の下方の送出し用燃料ポンプ60と、水タンク16の下方の送出し用水ポンプ62と、を同時にON-OFF作動させる。このため、燃料供給ポンプ24の作動スイッチ(図示せず)と、送出し用燃料ポンプ60の作動スイッチ(図示せず)と、送出し用水ポンプ62の作動スイッチ(図示せず)とを、同時にON-OFFさせるための例えば連動スイッチを用いても良い。これによって、水通路18の途中に備えた開閉弁48を省略することができる。燃料供給ポンプ24と送出し用燃料ポンプ60と送出し用水ポンプ62とを連動させるスイッチを用いるが、開閉弁48を省略することから、装置の製造コストを低減することができる。

Claims (47)

  1.  途中に燃料供給ポンプを備える燃料供給通路から燃焼手段に燃料を供給するものに適用するエマルジョン燃料の製造装置であって、燃料を収容するための燃料タンクと、水を収容するための水タンクと、燃料と水とを混合する混合室と前記混合室に燃料を噴射する噴射口とを備えるものであって前記混合室が前記燃料供給通路の上流側と連絡する液体混合手段と、一方を前記燃料タンクと連絡し他方を前記液体混合手段の前記噴射口と連絡するための燃料通路と、一方を前記水タンクと連絡し他方を前記液体混合手段の前記混合室と連絡するための水通路とを有し、前記燃料タンク内の燃料を前記燃料通路から前記噴射口を経て前記混合室内に噴射し、前記水タンク内の燃料を前記水通路から前記混合室内に導入し、前記混合室内で燃料と水とを混合してエマルジョン燃料を製造することを特徴とするエマルジョン燃料の製造装置。
  2.  前記燃料通路の途中に燃料を前記液体混合手段の前記噴射口に送出す送出し用燃料ポンプを備え、前記水通路の途中に前記液体混合手段の前記混合室へ送出すための送出し用水ポンプを備えたことを特徴とする請求項1記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  3.  前記燃料供給ポンプと前記送出し用燃料ポンプと前記送出し用水ポンプとのON-OFF作動を同時に行なわせることを特徴とする請求項2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  4.  前記燃料通路の途中にそこを通過する燃料の流量を調整するための燃料用流量調整手段を備え、前記水通路の途中にそこを通過する水の流量を調整するための水用流量調整手段を備えることを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  5.  前記水通路の途中に前記水通路を開閉するための開閉弁を備えることを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  6.  前記燃料タンク及び前記水タンクを前記液体混合手段より高位に配置したことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  7.  前記水タンク内の水に植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなる植物油を混合させたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  8.  前記液体混合手段の下流側に隣接して前記液体混合手段の前記混合室で混合したエマルジョン燃料を導入する第2液体混合手段を備え、その内部に前記燃料供給通路の上流側と連絡する第2混合室と前記液体混合手段の前記混合室で混合した燃料と水とを前記第2混合室内に噴射する第2噴射口とを有することを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  9.  前記第2液体混合手段の前記第2混合室と連絡する植物油通路を設け、その植物油通路を前記第2液体混合手段より上位に配置した植物油を収容する植物油タンクと連絡したことを特徴とする請求項8記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  10.  前記植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなることを特徴とする請求項9記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  11.  前記水が一般の水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  12.  前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  13.  前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  14.  前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  15.  前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とする請求項14記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  16.  水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とする請求項14記載のエマルジョン燃料の製造装置。
  17.  燃焼手段に連絡する燃料供給通路の途中に前記燃焼手段に燃料を供給する燃料供給ポンプを備え、燃料と水とを混合するための混合室とその混合室内に燃料を噴射する噴射口とを有するものであって前記燃料供給通路と連絡する液体混合手段を備え、燃料を収容する燃料タンクと前記液体混合手段の前記噴射口とを燃料通路を介して連絡し、水を収容する水タンクと前記混合室とを水通路を介して連絡し、前記燃料供給ポンプの作動によって前記燃料供給通路を介して前記混合室に前記燃料供給ポンプの負圧を及ぼし、その負圧によって前記水通路内の水を前記混合室へ導入すると共に前記燃料通路内の燃料を前記噴射口を経由して前記混合室へ噴射して前記混合室内でエマルジョン燃料を形成し、そのエマルジョン燃料を前記燃料供給ポンプから前記燃焼手段に供給することを特徴とするエマルジョン燃料の製造方法。
  18.  前記燃料通路の途中に燃料を前記液体混合手段の前記噴射口に送出す送出し用燃料ポンプを備え、前記水通路の途中に前記液体混合手段の前記混合室へ送出すための送出し用水ポンプを備えたことを特徴とする請求項17記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  19.  前記燃料供給ポンプと前記送出し用燃料ポンプと前記送出し用水ポンプとのON-OFF作動を同時に行なわせることを特徴とする請求項18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  20.  前記燃料通路の途中にそこを通過する燃料の流量を調整するための燃料用流量調整手段を備え、前記水通路の途中にそこを通過する水の流量を調整するための水用流量調整手段を備えることを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  21.  前記水通路の途中に前記水通路を開閉するための開閉弁を備えることを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  22.  前記燃料タンク及び前記水タンクを前記液体混合手段より高位に配置したことを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  23.  前記水タンク内の水に植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなる植物油を混合させたことを特徴とする請求項22記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  24.  前記液体混合手段の下流側に隣接して前記液体混合手段の前記混合室で混合したエマルジョン燃料を導入する第2液体混合手段を備え、その内部に前記燃料供給通路の上流側と連絡する第2混合室と前記液体混合手段の前記混合室で混合した燃料と水とを前記第2混合室内に噴射する第2噴射口とを有することを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  25.  前記第2液体混合手段の前記第2混合室と連絡する植物油通路を設け、その植物油通路を前記第2液体混合手段より上位に配置した植物油を収容する植物油タンクと連絡したことを特徴とする請求項24記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  26.  前記植物油をひまし油とひまわり油と菜種油と米油のうちの少なくとも1つからなることを特徴とする請求項25記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  27.  前記水が一般の水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  28.  前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  29.  前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  30.  前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とする請求項17または18記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  31.  前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とする請求項30記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  32.  水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とする請求項30記載のエマルジョン燃料の製造方法。
  33.  燃焼手段に連絡する燃料供給通路の途中に前記燃焼手段に燃料を供給する燃料供給ポンプを備え、燃料と水とを混合する混合室とその混合室内に燃料を噴射する噴射口とを有するものであって前記燃料供給通路と連絡する液体混合手段を備え、前記混合室に前記噴射口と燃料通路とを介して燃料を収容する燃料タンクを連絡し、前記混合室に水通路を介して水を収容する水タンクと連絡し、前記水通路の途中にその水通路を開閉する開閉弁を設け、前記燃料供給ポンプの作動によって前記混合室に前記燃料供給ポンプの負圧を及ぼし、その負圧で前記燃料通路内の燃料を前記噴射口を経由して前記混合室へ導入すると共に前記水通路の水を前記混合室へ導入して前記混合室で燃料と水とを混合し、前記混合室で燃料と水とを混合して不完全なエマルジョン燃料を製造するものであって、前記燃料供給ポンプを停止する前に前記開閉弁で前記水通路を閉じ、その前記水通路を閉じた状態で前記燃料供給ポンプを継続作動させ、前記燃料供給通路内と前記燃料供給ポンプ内のエマルジョン内を燃料で満たした後、前記燃料供給ポンプを停止することを特徴とするエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  34.  前記燃料通路の途中に燃料を前記液体混合手段の前記噴射口に送出す送出し用燃料ポンプを備え、前記水通路の途中に前記液体混合手段の前記混合室へ送出すための送出し用水ポンプを備えたことを特徴とする請求項33記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  35.  前記水が一般の水の場合に、前記混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とする請求項33または34記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  36.  前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とする請求項33または34記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  37.  前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とする請求項33または34記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  38.  前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とする請求項33または34記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  39.  前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とする請求項38記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  40.  水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とする請求項38記載のエマルジョン燃料を取り扱う方法。
  41.  燃料と水とのみとから成るものであって、80%以上の容積比率の燃料と水とで乳化したエマルジョン燃料と、20%以下の乳化されない燃料と水と、を混合した状態としたことを特徴とするエマルジョン燃料。
  42.  前記水が一般の水の場合に、前記混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を45%以上とし、水の容積比率を55%以下としたことを特徴とする請求項41記載のエマルジョン燃料。
  43.  前記水タンク内に収容する水を、クラスターを小さく処理した加工水としたことを特徴とする請求項41記載のエマルジョン燃料。
  44.  前記水タンク内に収容する水を、溶存酸素か活性水素のうちの少なくとも1つを含ませるよう処理した加工水としたことを特徴とする請求項41記載のエマルジョン燃料。
  45.  前記水タンク内に収容する水を、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る加工水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとのを通過させて成る加工水かのいずれかとしたことを特徴とする請求項41記載のエマルジョン燃料。
  46.  前記加工水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に循環通過させた水としたことを特徴とする請求項45記載のエマルジョン燃料。
  47.  水が加工水の場合に、混合室で混合される燃料と水との混合容積比率100%において、燃料の容積比率を35%以上とし、水の容積比率を65%以下としたことを特徴とする請求項45記載のエマルジョン燃料。
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