JPH01208301A - 水素発生方法 - Google Patents
水素発生方法Info
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- JPH01208301A JPH01208301A JP3246388A JP3246388A JPH01208301A JP H01208301 A JPH01208301 A JP H01208301A JP 3246388 A JP3246388 A JP 3246388A JP 3246388 A JP3246388 A JP 3246388A JP H01208301 A JPH01208301 A JP H01208301A
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen; Reversible storage of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen
- C01B3/06—Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen with inorganic reducing agents
- C01B3/08—Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen with inorganic reducing agents by reaction of inorganic compounds with metals
- C01B3/10—Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen with inorganic reducing agents by reaction of inorganic compounds with metals by reaction of water vapour with metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
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- C01B3/08—Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen with inorganic reducing agents by reaction of inorganic compounds with metals
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- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
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- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は水素の発生に適用される水素発生方法に関する
。
。
水素を利用する装置としてCV D (Chemica
lVapor Deposition )等があるが、
これらは通常。
lVapor Deposition )等があるが、
これらは通常。
高圧ボンベに貯蔵された水素を利用している。
また、これ以外の方法として水素吸蔵合金に貯蔵された
水素を利用する方法、あるいは水の電気分解により水素
を発生させる方法等がある。
水素を利用する方法、あるいは水の電気分解により水素
を発生させる方法等がある。
前述のように高圧ボンベの場合は高圧ガスの取扱いとい
う危険性があること、また多量に貯蔵する場合は圧力を
高くするために容器が肉厚となり、容器の重量が大とな
るなどの不具合がある。また、水素吸蔵合金の場合にも
破損等の事故で水素ガスを放出するという危険性がある
。
う危険性があること、また多量に貯蔵する場合は圧力を
高くするために容器が肉厚となり、容器の重量が大とな
るなどの不具合がある。また、水素吸蔵合金の場合にも
破損等の事故で水素ガスを放出するという危険性がある
。
直接水素を貯蔵しない方法として、必要量の水素を水の
電気分解により得るという方法があるが、副生成物とし
て酸素等のガスが発生し。
電気分解により得るという方法があるが、副生成物とし
て酸素等のガスが発生し。
水素と混合した場合には爆発性の混合ガスとなる危険性
を有している。
を有している。
本発明は上記課題を解決するために水素発生原料として
水を使用し、その水(H20)の酸素を反応固定化する
ために金属を用いて水素のみを抽出する。すなわち、不
活性ガスもしくは真空雰囲気のもとに水と金属を反応さ
せて発生した水素全抽出することを特徴とする水素発生
方法を提供するものである。
水を使用し、その水(H20)の酸素を反応固定化する
ために金属を用いて水素のみを抽出する。すなわち、不
活性ガスもしくは真空雰囲気のもとに水と金属を反応さ
せて発生した水素全抽出することを特徴とする水素発生
方法を提供するものである。
本発明の水素発生方法は上記のような発生方法−となる
ので、水素の使用時にのみ発生して。
ので、水素の使用時にのみ発生して。
使用しないときには破損等の事故があっても水素の発生
防止を可能として安全性、経済性の向上が図れるもので
ある。
防止を可能として安全性、経済性の向上が図れるもので
ある。
以下1本発明を図面に示す実施例に基づいて具体的に説
明する。
明する。
第1図は本発明の一実施例に係る水素発生方法の概念図
である。
である。
第1図においてlは水、2はタンク、aは定量注入ポン
プ、4は逆止弁、5は加熱ヒータ。
プ、4は逆止弁、5は加熱ヒータ。
6は反応容器、7はアルミ箔、8は水素である。
第1図に示す装置において、アルミ箔7を詰めた反応容
器6を不活性ガスで置換するかあるいは真空としたのち
、加熱ヒータ5にて600℃に加熱する。この反応容器
6内へ逆止弁4を介して定量注入ポンプ8を駆動してタ
ンク2内の水1を一定量として注入する。
器6を不活性ガスで置換するかあるいは真空としたのち
、加熱ヒータ5にて600℃に加熱する。この反応容器
6内へ逆止弁4を介して定量注入ポンプ8を駆動してタ
ンク2内の水1を一定量として注入する。
水1はアルミ箔7と。
3H2o + 2A/ → Al2O3+ aH。
の反応により水素8を発生する。
Alz03は不揮発性の固体なので水素8のみが供給さ
れることになる。
れることになる。
なお1水力式では水1 ccで約1.21の水素(標準
状態)を得ることができる。このとき消費されるアルミ
箔7は約1gである。
状態)を得ることができる。このとき消費されるアルミ
箔7は約1gである。
金属としてアルミ箔7を用いたが、水lと反応して水素
8の放出が行えて酸化物が不揮発性の固体なら何でもよ
く、アルカリ金属(Li、Na。
8の放出が行えて酸化物が不揮発性の固体なら何でもよ
く、アルカリ金属(Li、Na。
K)、アルカリ土類(Mg、 Ca ) 、その他の金
属AI、 Si、 Ti、 V、 Fe、 Zn、
Zr、 Mo、 W、 Y他いろいろある。
属AI、 Si、 Ti、 V、 Fe、 Zn、
Zr、 Mo、 W、 Y他いろいろある。
また加熱ヒータによる加熱温度はそれぞれの反応原料の
特性により異なるが9通常は数百度以上あれば良(,6
00°Cに限定されるものではない。特に金属Naのよ
うな場合には常温でも水と反応して水素を発生する。逆
に冷却しないと反応熱により高温となシ危険である。
特性により異なるが9通常は数百度以上あれば良(,6
00°Cに限定されるものではない。特に金属Naのよ
うな場合には常温でも水と反応して水素を発生する。逆
に冷却しないと反応熱により高温となシ危険である。
以上、具体的に説明したように本発明においては、水を
原料として水素発生できるので、危険な水素を貯蔵する
必要がなく、水を分解して水素と発生するときに副生ず
る酸素は金属酸化物として固定化されるために危険性が
ない。
原料として水素発生できるので、危険な水素を貯蔵する
必要がなく、水を分解して水素と発生するときに副生ず
る酸素は金属酸化物として固定化されるために危険性が
ない。
また、少量の原料から大量の水素(例えば通常の150
kg/cnfのボンベの場合に150倍の水素を貯蔵で
きるが9本発明の場合水1g+アルミ1gの原料から約
l(lの水素が発生できるので500倍)を発生できる
。
kg/cnfのボンベの場合に150倍の水素を貯蔵で
きるが9本発明の場合水1g+アルミ1gの原料から約
l(lの水素が発生できるので500倍)を発生できる
。
第1図は本発明の一実施例に係る水素発生方法の概念図
である。 l・・・水(I(20)、2・・・タンク、8・・・定
量注入ポンプ、4・・・逆止弁、5・・・加熱ヒータ、
6・・・反応容器、7・・・アルミ箔、8・・・水素。
である。 l・・・水(I(20)、2・・・タンク、8・・・定
量注入ポンプ、4・・・逆止弁、5・・・加熱ヒータ、
6・・・反応容器、7・・・アルミ箔、8・・・水素。
Claims (1)
- 不活性ガスもしくは真空雰囲気のもとに水と金属を反応
させて発生した水素を抽出することを特徴とする水素発
生方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3246388A JPH01208301A (ja) | 1988-02-15 | 1988-02-15 | 水素発生方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3246388A JPH01208301A (ja) | 1988-02-15 | 1988-02-15 | 水素発生方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01208301A true JPH01208301A (ja) | 1989-08-22 |
Family
ID=12359664
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3246388A Pending JPH01208301A (ja) | 1988-02-15 | 1988-02-15 | 水素発生方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01208301A (ja) |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AU679868B2 (en) * | 1994-08-30 | 1997-07-10 | Korea Research Institute Of Chemical Technology | Photocatalyst, method for preparing the same, and production of hydrogen using the same |
| JP2004168583A (ja) * | 2002-11-19 | 2004-06-17 | Uchiya Thermostat Kk | 水素発生装置 |
| WO2004052775A1 (en) * | 2002-12-12 | 2004-06-24 | Erling Reidar Andersen | Method for producing hydrogen |
| US6800258B2 (en) | 2000-07-20 | 2004-10-05 | Erling Reidar Andersen | Apparatus for producing hydrogen |
| US7326263B2 (en) | 2000-07-20 | 2008-02-05 | Erling Reidar Andersen | Method and apparatus for hydrogenating hydrocarbon fuels |
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| CZ302453B6 (cs) * | 2010-04-07 | 2011-05-25 | Mourek@Lukáš | Zpusob výroby vodíku a dalších produktu a zarízení k provádení tohoto zpusobu |
| JP2012001407A (ja) * | 2010-06-18 | 2012-01-05 | Yasuo Ishikawa | 水から水素を発生せしめる水素発生方法 |
| US8338045B2 (en) * | 2003-02-24 | 2012-12-25 | Seiko Instruments Inc. | Fuel cell system controlled in accordance with drive condition of fuel cell |
| JP2015078123A (ja) * | 2015-01-27 | 2015-04-23 | 株式会社Ti | 水から水素を発生せしめる水素発生方法及び水素発生装置 |
| CN109689146A (zh) * | 2016-09-11 | 2019-04-26 | 竹原隆 | 氢气吸引工具 |
-
1988
- 1988-02-15 JP JP3246388A patent/JPH01208301A/ja active Pending
Cited By (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| CN109689146A (zh) * | 2016-09-11 | 2019-04-26 | 竹原隆 | 氢气吸引工具 |
| CN109689146B (zh) * | 2016-09-11 | 2021-09-17 | 竹原隆 | 氢气吸引工具 |
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