JP2009005683A - 水滴生成装置および水滴生成方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】大気と連通する開口部10aが形成された容器10と、外気温が所定温度より低いときに開口部10aを開放し、外気温が所定温度より高いときに開口部10aを閉鎖する開閉弁11と、容器10の内部に収納され、湿度変化により水分を吸収および放出可能な吸水部材12と、容器10の内部と連通した状態で土壌中または水中に設置され、吸水部材12から放出された水蒸気を露点以下に冷却する凝縮部14とを設ける。開閉弁11により開口部10aを開放した場合に、吸水部材12が大気中の水蒸気を吸収し、開閉弁11により開口部10aを閉鎖した場合に、吸水部材12が水蒸気を放出するとともに、凝縮部14が吸水部材12から放出された水蒸気を凝縮して水滴を生成する。
【選択図】図7
Description
また、請求項8に記載の発明のように、凝縮部(14)は、土壌中に配置され、土壌と吸湿部材(12)から放出された水蒸気とを熱交換可能な熱交換器として構成することができる。さらに、請求項9に記載の発明のように、凝縮部(14)は、大気と吸湿部材(12)から放出された水蒸気とを熱交換可能な熱交換器として構成することができる。さらにまた、請求項10に記載の発明のように、凝縮部(14)は、水中に配置され、水と吸湿部材(12)から放出された水蒸気とを熱交換可能な熱交換器として構成することができる。
以下、本発明の第1実施形態について図1〜図8に基づいて説明する。図1は、本実施形態の水滴生成装置の断面構成を示す概念図である。図1に示すように、水滴生成装置は、土壌Sの上方に配置された容器10を備えている。容器10は、略円筒形であり、上部には内部空間を大気とを連通させるための開口部10aが形成されている。容器10には、開口部10aを開閉するための開閉弁11が設けられている。
次に、本発明の第2実施形態について説明する。以下、上記第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第3実施形態について説明する。本第3実施形態は、上記第1実施形態に比較して、開閉弁11の構成が異なっている。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第4実施形態について説明する。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第5実施形態について説明する。本第5実施形態は、上記各実施形態に比較して、開閉弁11の構成が異なっている。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第6実施形態について説明する。本第6実施形態は、上記第1実施形態に比較して、開閉弁11の構成が異なっている。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第7実施形態について説明する。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第8実施形態について説明する。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第9実施形態について説明する。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第10実施形態について説明する。以下、上記各実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第11実施形態について説明する。
次に、本発明の第12実施形態について説明する。
図22は、板状部材41a、41bの断面図である。図22に示すように、板状部材41a、41bには、太陽光を容器10の内部に効率よく取り入れるための表面加工が施されている。具体的には、板状部材41a、41bの表面には断面三角形状の凹凸が多数形成され、それぞれの凹凸は入射した太陽光を容器10の内部に反射させることができる角度に形成されている。さらに、容器10は断熱材から構成されているとともに、板状部材41a、41bの間は密閉された空気断熱層となっている。このため、吸湿部材12が太陽エネルギーにより効率よく温度上昇することができ、夜間などの湿度が高いときに吸湿部材12が吸収した水分を効率よく放出することができる。
次に、本発明の第13実施形態について説明する。本実施形態の水滴生成装置は、生成した水滴を飲料水として用いるように構成されている。以下、上記第12実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
次に、本発明の第14実施形態について説明する。
次に、本発明の第15実施形態について説明する。
次に、本発明の第16実施形態について説明する。
次に、本発明の第17実施形態について説明する。本実施形態は、水滴生成装置を用いて室内の除湿を行うように構成されている。
次に、本発明の第18実施形態について説明する。本実施形態は、水滴生成装置にて生成した水を緑化装置に適用している。緑化装置は、屋上や駐車場などを緑化するために用いられる。
なお、上記各実施形態では、土壌S中または地上に凝縮部14を設置したが、これに限らず、吸水部材12から放出された水蒸気が露点以下になる場所であればよい。例えば水中では、地中と同様、温度が外気温の変化に関わらず安定しているので、凝縮部14を水中に設置することができる。水中は、淡水中でも海水中でもよい。例えば海洋上を航海する船の場合には、飲料水を得ることが困難であるが、凝縮部14を海水中に配置した水滴生成装置を用いることで、大気中の水蒸気から飲料水を安定的に得ることができる。
吸水部材12として、セピオライトを用いることができる。セピオライトの化学式は、Mg8Si12O30(OH2)4(OH)4・6〜8H2Oであり、含水マグネシウム珪酸塩を主成分とする粘土鉱物である。セピオライトの一般的な組成は、珪酸(SiO2)52.5%、酸化マグネシウム(MgO)22.8%、酸化アルミニウム(Al2O3)1.7%、酸化鉄(Fe2O3)0.8%、酸化カルシウム(CaO)0.8%、酸化カリウム(K2O)0.4%、酸化ナトリウム(Na2O)0.3%、H2O-(110℃以下で飛散)11.0%、H2O+(110℃以上で飛散)10.5%で示される。
吸水部材12として、アタパルジャイト(別名:パリゴスカイト)を用いることができる。アタパルジャイトの化学式は、Mg8Al2Si8O20(OH2)・8H2Oで示される。アタパルジャイトの一般的な組成は、珪酸(SiO2)53.64%、酸化チタン(TiO2)0.60%、酸化マグネシウム(MgO)9.05%、酸化アルミニウム(Al2O3)8.76%、酸化鉄(Fe2O3)3.36%、酸化カルシウム(CaO)2.02%、酸化カリウム(K2O)0.75%、酸化ナトリウム(Na2O)0.83%、酸化鉄(FeO)0.23%、燐酸(P2O5)0.79%、H2O-(110℃以下で飛散)9.12%、H2O+(110℃以上で飛散)10.89%で示される。
吸水部材12として、イモゴライトを用いることができる。イモゴライトの化学式は、SiO2・Al2O3・2H2Oであり、ナノチューブ状アルミニウムケイ酸塩として構成されている。イモゴライトは鉱物ではなく、以下のように合成により得られる。オルト珪酸ナトリウム(Na4SiO4)と塩化アルミニウム6水和物を混合し、NaOH水溶液を添加し、pH調整した後、塩酸を添加して、約100℃で約2日間加熱することで、イモゴライトを合成することができる。
吸水部材12として、鹿沼土を用いることができる。鹿沼土は、農業や園芸に使われる栃木県鹿沼市産出の軽石の総称である。鹿沼土の水分吸収・放出特性は、上述のセピオライトと同様である。鹿沼土は、相対湿度約60%以上で水分吸収量が増大し、約80%以上で更に大きな水分吸収量を示し、相対湿度100%でも大きな水分吸収量を示す。鹿沼土は、1gあたり約0.1〜0.2gの水蒸気を吸収でき、1gあたり約0.3〜0.6gの水滴を吸収できる。
吸水部材12として、モンモリロナイトを用いることができる。ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトは、層状ケイ酸塩鉱物の1種であるスメクタイトに分類される粘土鉱物である。結晶構造はケイ酸四面体層とアルミナ八面体層とケイ酸四面体層の3層が積み重なって構成されている。モンモリロナイトの水分吸収・放出特性は、上述のセピオライトと同様である。モンモリロナイトは、相対湿度約60%以上で水分吸収量が増大し、相対湿度約80%以上で更に大きな水分吸収量を示し、相対湿度100%でも大きな水分吸収量を示す。モンモリロナイトは、1gあたり約0.1〜0.2gの水蒸気を吸収でき、1gあたり約0.3〜0.5gの水滴を吸収できる。
吸水部材12として、バーミキュライトを用いることができる。バーミキュライトの化学式は、(Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2・4H2Oであり、原石を粉砕し、加熱炉で急速に加熱して膨張させることで得られる。バーミキュライトは、相対湿度約60%以上で水分吸収量が増大し、約80%以上で更に大きな水分吸収量を示し、湿度100%でも大きな水分吸収量を示す。バーミキュライトは、1gあたり0.05〜約0.1gの水蒸気を吸収でき、1gあたり約0.1〜0.3gの水滴を吸収できる。
吸水部材12として、十和田湖軽石を用いることができる。十和田湖軽石は、十和田湖で産出する軽石であり、組成は、珪酸(SiO2)70%、酸化アルミニウム(Al2O2)15.1%、酸化カルシウム(CaO)3.7%、酸化ナトリウム(Na2O)3.0%、酸化カリウム(K2O)2.1%である。十和田湖軽石の水分吸収・放出特性は、上述のセピオライトと同様である。十和田湖軽石は、相対湿度約60%以上で水分吸収量が増大し、相対湿度約80%以上で更に大きな水分吸収量を示し、相対湿度100%でも大きな水分吸収量を示す。十和田湖軽石は、1gあたり約0.2〜0.7gの水蒸気を吸収でき、1gあたり約0.5〜1gの水滴を吸収できる。
吸水部材12として、ゼオライトを用いることができる。ゼオライトは、結晶中に微細孔を持つアルミノ珪酸塩の総称である。ゼオライトの水分吸収・放出特性は、上述のセピオライトと同様である。ゼオライトは、相対湿度約5〜10%以上で水分吸収量が増大し、相対湿度約80%以上で更に大きな水分吸収量を示し、相対湿度100%でも大きな吸収量を示す。ゼオライトは、1gあたり約0.3〜0.5gの水蒸気を吸収でき、1gあたり約0.4〜1gの水滴を吸収できる。
吸水部材12として、アロフェンを用いることができる。アロフェンは、中空球状のアルミニウム珪酸塩として構成されており、SiO2/Al2O3が1〜2であり、Si/Alが0.5〜1である。アロフェンの水分吸収・放出特性は、上述のセピオライトと同様である。アロフェンは、相対湿度約60%以上で水分吸収量が増加し、やや大きな吸収量を示す。アロフェンは、1gあたり約0.2〜0.3gの水蒸気を吸収することができる。
吸水部材12として、特開2001−219063号公報で開示された有機系吸湿材料を用いることができる。この有機系吸湿剤は、ポリオール中で重合形成された吸水樹脂や吸水ゲルが分散された吸水樹脂分散体から構成される。有機系吸湿剤は、セラミックモノリスや不織布の繊維に付着させて用いることができ、あるいは他のポリオールとポリイソシアネートとを反応させて、ポリウレタン樹脂からなる形状にして用いることもできる。この有機系吸湿材料は、相対湿度が約40〜100%の領域において、1gあたり約1gの水蒸気を吸収することができる。
吸水部材12として、特開2006−272295号公報に開示された多孔質粉体を用いることができる。この多孔質粉体は、汚泥焼却灰と酸水溶液とを反応させた後、中和処理することで得られる。この材料では、1gあたり約0.5gの水蒸気を吸収することができる。
吸水部材12として、炭酸固化体を用いることができる。炭酸固化体として、特開2006−27999号公報に開示された、消石灰10〜50重量%、無機系廃棄物粉末30〜70重量%と、天然に産する高比表面積を有する無機粉末(鹿沼土、天然ゼオライト、珪藻土の焼成品、珪藻土の乾燥品など)、あるいは水酸化アルミニウムを主成分とする廃棄物を100〜500℃で仮焼した高比表面積を有する無機粉末10〜30重量%との、混合粉末からなる含水生形体を炭酸固化した材料を用いることができる。この炭酸固化体では、1gあたり約0.1g〜0.4gの水蒸気を吸収することができる。
吸水部材12として、水酸化アルミニウム系材料を用いることができる。水酸化アルミニウム系材料は、特開平11−11939号公報に開示された水酸化アルミニウムの粉末を減圧化(0.9気圧以下)で300〜800℃で熱処理する方法で得ることができる。
この方法で得られた水酸化アルミニウム系材料では、1gあたり約0.1g〜0.3gの水蒸気を吸収することができる。
吸水部材12として、特開2004−115278号公報に開示されたアロフェンまたはイモゴライト含有組成物を利用した調湿材料を用いることができる。この調湿材料は、アロフェンまたはイモゴライト含有組成物と水酸化カルシウム系の硬化剤を加えて成形した後、ニ酸化炭素含有ガスで炭化処理することで得ることできる。この調湿材料は、1gあたり約0.1〜0.4gの水蒸気を吸収することができる。
吸水部材12として、特開平9−294931号公報に開示された多孔質材料の組成物からなる調湿材料(例えばヘキサデシルトリメチルアンモニウム系材料)を用いることができる。この調湿材料は、界面活性剤あるいは長鎖アルキル基を有する有機物の周囲を二酸化珪素あるいは繊維金属酸化物で包囲した後に重合させた後、焼成または抽出して有機物を除去することにより得られる。この調湿材料は、細孔直径の平均値が2〜6nmで40〜70%の相対湿度の範囲で水蒸気を吸収・放出する機能を有し、1gあたり約0.1〜0.4gの水蒸気を吸収することができる。
10a 開口部
10b 伝熱フィン
11 開閉弁
11a 弁体
11b 駆動部
12 吸湿部材
13 連結部材
14 凝縮部材
15 反射板
23 制御部
56 吸水部材
S 土壌
Claims (18)
- 大気中に設置され、開口部(10a)が形成された容器(10)と、
外気温が所定温度より低いとき、または湿度が所定湿度より高いときに前記開口部(10a)を開放し、外気温が前記所定温度より高いとき、または湿度が所定湿度より低いときに前記開口部(10a)を閉鎖する開閉弁(11)と、
前記容器(10)の内部に収納され、湿度変化により水蒸気を吸収および放出可能な吸湿部材(12)と、
前記容器(10)の内部と連通するように設けられ、前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気を露点以下に冷却することが可能な凝縮部(14)とを備え、
前記開閉弁(11)により前記開口部(10a)を開放した場合に、前記吸湿部材(12)が大気中の水蒸気を吸収し、
前記開閉弁(11)により前記開口部(10a)を閉鎖した場合に、前記吸湿部材(12)が水蒸気を放出するとともに、前記凝縮部(14)が前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気を凝縮して水滴を生成することを特徴とする水滴生成装置。 - 前記開閉弁(11)は、温度変化により体積変化するワックスにより前記開口部(10a)を開閉することを特徴とする請求項1に記載の水滴生成装置。
- 前記開閉弁(11)は、太陽電池(22)から電源供給されるモータ(11b)により前記開口部(10a)を開閉することを特徴とする請求項1に記載の水滴生成装置。
- 一日のうち気温が上昇する所定開放時間と気温が低下する所定閉鎖時間に前記モータ(19)に対する電源供給のオンオフを切り替えるタイマ手段(20)を備え、
前記開閉弁(11)は、前記所定開放時間に開放し、前記所定閉鎖時間で閉鎖するように構成されていることを特徴とする請求項3に記載の水滴生成装置。 - 前記凝縮部(14)で生成した水滴を貯蔵する貯水部(40)を備えることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記凝縮部(14)と大気を連通させる空気導入路(42)と、
前記空気導入路(42)近傍の湿度を検出する湿度センサ(25)と、
前記空気導入路(42)から導入される大気を前記凝縮部(14)に供給するためのポンプ(44)と、
前記空気導入路(42)を開閉する開閉弁(43)と、
前記開閉弁(43)の開閉制御と前記ポンプ(44)の作動制御を行う制御部(23)とを備え、
前記制御部(23)は、前記湿度センサ(25)で検出された湿度が所定値を上回った場合に前記開閉弁(43)を開放するとともに、前記ポンプ(44)を作動させることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1つに記載の水滴生成装置。 - 大気中に設置され、開口部(10a)が形成された容器(10)と、
前記容器(10)の内部に収納され、湿度変化により水蒸気を吸収および放出可能な吸湿部材(12)と、
前記容器(10)の内部と連通するように設けられ、前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気を露点以下に冷却することが可能な凝縮部(14)と、
前記容器(10)の内部に収納され、温度変化により空気中の水滴を吸収および放出可能な吸水部材(56)と、
前記吸水部材(56)の下方に配置され、前記吸水部材(56)から放出された水滴を捕集する水滴捕集部材(57)と、
前記凝縮部(14)で生成した水滴と、前記水滴捕集部材(57)で捕集された水滴を貯蔵する貯水部(40)とを備えることを特徴とする水滴生成装置。 - 前記凝縮部(14)は、土壌中に配置され、土壌と前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気とを熱交換可能な熱交換器であることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記凝縮部(14)は、大気と前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気とを熱交換可能な熱交換器であることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記凝縮部(14)は、水中に配置され、水と前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気とを熱交換可能な熱交換器であることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記吸湿部材は、メソポーラスシリカから構成されていることを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記メソポーラスシリカの細孔径は1nm〜7nmの範囲内であることを特徴とする請求項11に記載の水滴生成装置。
- 前記容器(10)と前記凝縮部(14)との間は、前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気が通過可能であり、前記容器(10)および凝縮部(14)より伝熱性の低い材料からなる連結部材(13)で連結されていることを特徴とする請求項1ないし12のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記凝縮部(14)で生成した水滴を土壌中に拡散させるための水分伝達部材(17)を備えることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記容器(10)の上面は、透光性を有する上側部材(41)から構成されていることを特徴とする請求項1ないし14のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 前記上側部材(41)は、2枚の板状部材(41a、41b)が密閉された隙間を設けて配置されていることを特徴とする請求項15に記載の水滴生成装置。
- 前記凝縮部(14)で生成した水滴を浄化する浄化手段(50、51、52)を備えることを特徴とする請求項1ないし16のいずれか1つに記載の水滴生成装置。
- 請求項1ないし6のいずれか1つに記載の水滴生成装置を用い、
外気温が所定温度より低いときに、前記開閉弁(11)により前記開口部(10a)を開放して大気中の水蒸気を前記吸湿部材(12)で吸収し、
外気温が所定温度より高いときに、前記開閉弁(11)により前記開口部(10a)を閉鎖して前記吸湿部材(12)から水蒸気を放出するとともに、前記凝縮部(14)が前記吸湿部材(12)から放出された水蒸気を凝縮して水滴を生成することを特徴とする水滴生成方法。
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