JPH06242274A - 水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置 - Google Patents
水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置Info
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- JPH06242274A JPH06242274A JP5050137A JP5013793A JPH06242274A JP H06242274 A JPH06242274 A JP H06242274A JP 5050137 A JP5050137 A JP 5050137A JP 5013793 A JP5013793 A JP 5013793A JP H06242274 A JPH06242274 A JP H06242274A
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Classifications
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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- Y02E30/10—Nuclear fusion reactors
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Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 本発明は入力した電力の約2倍以上の電力が
発生すると共に、入力したエネルギーの約1.5倍以上
の熱発生が得られるなどの効果を有する水の交流電解法
による電力及び熱エネルギーの発生装置の提供を目的と
するものである。 【構成】 電解槽1内に配設された実際に交流電解が行
われる部分としての電力・熱発生部3により行うよう構
成されている。
発生すると共に、入力したエネルギーの約1.5倍以上
の熱発生が得られるなどの効果を有する水の交流電解法
による電力及び熱エネルギーの発生装置の提供を目的と
するものである。 【構成】 電解槽1内に配設された実際に交流電解が行
われる部分としての電力・熱発生部3により行うよう構
成されている。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、水の交流電解法による
電力及び熱エネルギーの発生装置に係るものであり、詳
しくは 1.電力(大・中・小規模発電)、交流電力、変換によ
り直流電力も可能である。電圧は約10Vから数100
Vあるいはそれ以下及び以上も可能である。配電線にて
販売、蓄電による販売も可能である。 2.熱エネルギー(工業用及び民生用利用)を、各種熱
媒体(液体,固体,気体)により販売が可能である。 3.上記1及び2の発生装置として販売が可能である。
などの効果を有する画期的な装置に関するものである。
電力及び熱エネルギーの発生装置に係るものであり、詳
しくは 1.電力(大・中・小規模発電)、交流電力、変換によ
り直流電力も可能である。電圧は約10Vから数100
Vあるいはそれ以下及び以上も可能である。配電線にて
販売、蓄電による販売も可能である。 2.熱エネルギー(工業用及び民生用利用)を、各種熱
媒体(液体,固体,気体)により販売が可能である。 3.上記1及び2の発生装置として販売が可能である。
などの効果を有する画期的な装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、この種のものにあっては、すべて
直流電解法に基づいている。そして、その仕組について
下記のように説明されている。 1.Pons−Fleischmannによる常温核融
合とする説:重水(D2 O)溶液,パラジウム金属(P
b)及び合金,直流電解,熱発生,核融合反応である。 2.Millsによる異常発熱とする説:普通の水(H
2 O)溶液,ニッケル薄板(Ni),直流電解,熱発
生,新化学反応である。 3.Bushによる常温核融合とする説:普通の水(H
2 O)溶液,ニッケル薄板(Ni),直流電解,熱発
生,K→Ca変換反応である。 4.Matsumotoによる重力崩壊とする説:普通
の水(H2 O)溶液,ニッケル薄板(Ni)など, 直流
電解,熱発生,重力崩壊である。 そこで、上記1〜4は全て直流電解で、交流電解法は皆
無である。また、上記1〜4は全て熱発生で、電力発生
は皆無である。
直流電解法に基づいている。そして、その仕組について
下記のように説明されている。 1.Pons−Fleischmannによる常温核融
合とする説:重水(D2 O)溶液,パラジウム金属(P
b)及び合金,直流電解,熱発生,核融合反応である。 2.Millsによる異常発熱とする説:普通の水(H
2 O)溶液,ニッケル薄板(Ni),直流電解,熱発
生,新化学反応である。 3.Bushによる常温核融合とする説:普通の水(H
2 O)溶液,ニッケル薄板(Ni),直流電解,熱発
生,K→Ca変換反応である。 4.Matsumotoによる重力崩壊とする説:普通
の水(H2 O)溶液,ニッケル薄板(Ni)など, 直流
電解,熱発生,重力崩壊である。 そこで、上記1〜4は全て直流電解で、交流電解法は皆
無である。また、上記1〜4は全て熱発生で、電力発生
は皆無である。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来の技術で述べたも
のにあっては、下記のような問題点を有していた。すな
わち、従来の技術は全て直流電解法に基づいているので 1.電力発生がない。 2.水素ガスが発生し、爆発の危険性がある。 3.パラジウムなど電極材料の損傷が大きい。 4.熱発生が充分でなく経済性に劣る。 5.反応の制御が困難である 6.装置がコスト高である。
のにあっては、下記のような問題点を有していた。すな
わち、従来の技術は全て直流電解法に基づいているので 1.電力発生がない。 2.水素ガスが発生し、爆発の危険性がある。 3.パラジウムなど電極材料の損傷が大きい。 4.熱発生が充分でなく経済性に劣る。 5.反応の制御が困難である 6.装置がコスト高である。
【0004】本願は、従来の技術の有するこのような問
題点に鑑みなされたものであり、その目的とするところ
は、次のようになことのできるものを提供しようとする
ものである。 1.水の電解用電力として交流を用いる。(数十Vで可
能。それ以上も可能。単相,3相、及びそれの高周波電
力も可能。) 2.普通の水(H2 O)溶液を使用するので安価。海水
も可。重水(D2 O))を使用する必要がない。 3.Ti金属・合金など表面反応を用いるのでコストが
低い。材料損傷に対して有利である。 4.反応の制御は入力電力の操作により容易に行える。 5.交流電解のため、水素発生が極めて少なく、爆発な
どの危険性も少ない。 6.装置が簡単でコストが低い。
題点に鑑みなされたものであり、その目的とするところ
は、次のようになことのできるものを提供しようとする
ものである。 1.水の電解用電力として交流を用いる。(数十Vで可
能。それ以上も可能。単相,3相、及びそれの高周波電
力も可能。) 2.普通の水(H2 O)溶液を使用するので安価。海水
も可。重水(D2 O))を使用する必要がない。 3.Ti金属・合金など表面反応を用いるのでコストが
低い。材料損傷に対して有利である。 4.反応の制御は入力電力の操作により容易に行える。 5.交流電解のため、水素発生が極めて少なく、爆発な
どの危険性も少ない。 6.装置が簡単でコストが低い。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は下記のようになるものである。本願のもの
は、溶液を貯蔵し、電力熱発生部を格納する電解槽1
と、この電解槽1内に収納されている電解溶液2と、電
解槽1内に配設された実際に交流電解が行われる部分と
しての電力・熱発生部3と、電解槽1における側壁の下
方位置をもって設けられた溶液注入口4と、電解槽1に
おける側壁の上方位置をもって設けられた溶液排出口5
と、この溶液排出口5と溶液注入口4との間に介在させ
た冷却部6と、電力・熱発生部3に入力電力を調整する
変圧器8を介して連結された電力入力部7と、電力・熱
発生部3と変圧器8との間から出口電力を調整する変圧
器10を介して引出された電力出力部9とからなる水の
交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置であ
る。この場合、電極と変圧器8の間に直列に抵抗器熱発
生部11を配設することができる。
に、本発明は下記のようになるものである。本願のもの
は、溶液を貯蔵し、電力熱発生部を格納する電解槽1
と、この電解槽1内に収納されている電解溶液2と、電
解槽1内に配設された実際に交流電解が行われる部分と
しての電力・熱発生部3と、電解槽1における側壁の下
方位置をもって設けられた溶液注入口4と、電解槽1に
おける側壁の上方位置をもって設けられた溶液排出口5
と、この溶液排出口5と溶液注入口4との間に介在させ
た冷却部6と、電力・熱発生部3に入力電力を調整する
変圧器8を介して連結された電力入力部7と、電力・熱
発生部3と変圧器8との間から出口電力を調整する変圧
器10を介して引出された電力出力部9とからなる水の
交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置であ
る。この場合、電極と変圧器8の間に直列に抵抗器熱発
生部11を配設することができる。
【0006】
【実施例】実施例について図面を参照して説明する。A
は本発明の水の交流電解法による電力及び熱エネルギー
の発生装置である。1は溶液を貯蔵し、電力・熱発生部
を格納する電解槽である。2は電解槽1内に収納されて
いる電解溶液で、K,Na,Liなどの炭酸塩,水酸化
物,硫酸塩などを電解質とする普通の水(H2 O)溶液
である。この場合、この電解溶液は海水も可能である。
また、電解溶液は冷却材も兼ねることになる。
は本発明の水の交流電解法による電力及び熱エネルギー
の発生装置である。1は溶液を貯蔵し、電力・熱発生部
を格納する電解槽である。2は電解槽1内に収納されて
いる電解溶液で、K,Na,Liなどの炭酸塩,水酸化
物,硫酸塩などを電解質とする普通の水(H2 O)溶液
である。この場合、この電解溶液は海水も可能である。
また、電解溶液は冷却材も兼ねることになる。
【0007】3は実際に交流電解が行われる部分として
電解槽1内に配設された電力・熱発生部で、チタン(T
i)金属・合金などの電極3Aと電解溶液3Bとから構
成されている。合金などの電極3Aは適当な支持板3A
1で支持されている。電極3Aは上述のほかアルミニウ
ム(Al)金属・合金など難水素吸収性金属・合金で
も、また水素吸収性金属・合金でも構成することが可能
であると共に、その形態は棒状,板状,線状,管状など
任意である。支持板3A1はテフロン素材など耐腐食性
の絶縁体で構成されている。この場合、電極は電解液の
間の電解が有効に行えるように配置されていると共に、
電解液は上述のように冷却材を兼ねるので有効な熱除去
に有効である。
電解槽1内に配設された電力・熱発生部で、チタン(T
i)金属・合金などの電極3Aと電解溶液3Bとから構
成されている。合金などの電極3Aは適当な支持板3A
1で支持されている。電極3Aは上述のほかアルミニウ
ム(Al)金属・合金など難水素吸収性金属・合金で
も、また水素吸収性金属・合金でも構成することが可能
であると共に、その形態は棒状,板状,線状,管状など
任意である。支持板3A1はテフロン素材など耐腐食性
の絶縁体で構成されている。この場合、電極は電解液の
間の電解が有効に行えるように配置されていると共に、
電解液は上述のように冷却材を兼ねるので有効な熱除去
に有効である。
【0008】4は電解槽1における側壁の下方位置をも
って設けられた溶液注入口である。5は電解槽1におけ
る側壁の上方位置をもって設けられた溶液排出口であ
る。この溶液排出口5は冷却部6を介して溶液注入口4
に連結されている。したがって、溶液排出口5からの高
温溶液は冷却部6へ導かれることになる。7は電力・熱
発生部3に入力電力を調整する変圧器8を介して連結さ
れた電力入力部で、交流電力は市販の100V及び20
0Vの単相,3相交流が使用できる。この場合、大規模
発電の場合はさらに高電圧高周波使用が望ましい。9は
電力・熱発生部3と変圧器8との間から引出された電力
出力部で、出口電力を調整する変圧器10を有してい
る。11は電極と変圧器8間に直列に配設された抵抗器
熱発生部である。
って設けられた溶液注入口である。5は電解槽1におけ
る側壁の上方位置をもって設けられた溶液排出口であ
る。この溶液排出口5は冷却部6を介して溶液注入口4
に連結されている。したがって、溶液排出口5からの高
温溶液は冷却部6へ導かれることになる。7は電力・熱
発生部3に入力電力を調整する変圧器8を介して連結さ
れた電力入力部で、交流電力は市販の100V及び20
0Vの単相,3相交流が使用できる。この場合、大規模
発電の場合はさらに高電圧高周波使用が望ましい。9は
電力・熱発生部3と変圧器8との間から引出された電力
出力部で、出口電力を調整する変圧器10を有してい
る。11は電極と変圧器8間に直列に配設された抵抗器
熱発生部である。
【0009】本発明のものは下記のように作用する。ア
クリル水槽(電解槽)に炭酸カリウム水溶液(H2 O+
2.0Mol/l )約2.5リットルを入れ、チタン金属ボ
ルト電極(直径10mmφ,長さ100mm)を配置し
た。電極間距離は約2.5cmである。予め、2次側電
圧を所定の値に設定して、通電を行った。図4に示すよ
うに、2次側電圧が約30Vを越えると急速に1次側電
流(1次側電圧=100V)が増大した。2次側電圧が
45Vの場合には、入力電力に対して約2.3倍の余剰
電力が発生した。このように、電力出力部より交流電力
(数十Vあるいはそれ以上の単相,3相交流)が生産で
きる。また、冷却部6では電解溶液を冷却し、熱エネル
ギーを生産する。抵抗器熱発生部11でも熱エネルギー
を生産する。
クリル水槽(電解槽)に炭酸カリウム水溶液(H2 O+
2.0Mol/l )約2.5リットルを入れ、チタン金属ボ
ルト電極(直径10mmφ,長さ100mm)を配置し
た。電極間距離は約2.5cmである。予め、2次側電
圧を所定の値に設定して、通電を行った。図4に示すよ
うに、2次側電圧が約30Vを越えると急速に1次側電
流(1次側電圧=100V)が増大した。2次側電圧が
45Vの場合には、入力電力に対して約2.3倍の余剰
電力が発生した。このように、電力出力部より交流電力
(数十Vあるいはそれ以上の単相,3相交流)が生産で
きる。また、冷却部6では電解溶液を冷却し、熱エネル
ギーを生産する。抵抗器熱発生部11でも熱エネルギー
を生産する。
【0010】
【発明の効果】本発明は、上述の通り構成されているの
で次に記載する効果を奏する。 1.入力した電力の約2倍以上の電力が発生する。 2.入力したエネルギーの約1.5倍以上の熱発生が得
られる。 3.水素ガス発生による危険性がなく、長時間の運転が
可能である。 4.電解条件の変動(温度,溶液濃度,電極形状など)
にあまり依存しない簡単な制御である。 5.普通の水(H2 O)とアルカリ塩酸を燃料として、
電気及び熱エネルギーを簡単,安価,安全に生産するこ
とができる。
で次に記載する効果を奏する。 1.入力した電力の約2倍以上の電力が発生する。 2.入力したエネルギーの約1.5倍以上の熱発生が得
られる。 3.水素ガス発生による危険性がなく、長時間の運転が
可能である。 4.電解条件の変動(温度,溶液濃度,電極形状など)
にあまり依存しない簡単な制御である。 5.普通の水(H2 O)とアルカリ塩酸を燃料として、
電気及び熱エネルギーを簡単,安価,安全に生産するこ
とができる。
【0011】6.放射性廃棄物などのような処理の困難
な廃棄物を残さない。 7.原子炉のような多量の放射線を放出しない。放射線
の放出があっても極少量で簡単に遮蔽することができ
る。 8.燃料は普通の水(H2 O)なので、ほぼ無尽蔵なの
で供給面の不都合がない。 9.燃料は海水も使用でき安価である。
な廃棄物を残さない。 7.原子炉のような多量の放射線を放出しない。放射線
の放出があっても極少量で簡単に遮蔽することができ
る。 8.燃料は普通の水(H2 O)なので、ほぼ無尽蔵なの
で供給面の不都合がない。 9.燃料は海水も使用でき安価である。
【図1】全体の略図的構成図である。
【図2】X部分の拡大図である。
【図3】要部の詳細図である。
【図4】他の実施例の要部の詳細図である。
【図5】2次側電圧を変化させたときの発生電流の状態
を示すグラフである。
を示すグラフである。
A 水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生
装置 1 電解槽 2 電解溶液 3 電力・熱発生部 4 溶液注入口 5 溶液排出口 6 冷却部 7 電力入力部 8 変圧器 9 電力出力部 10 変圧器 11 抵抗器熱発生部
装置 1 電解槽 2 電解溶液 3 電力・熱発生部 4 溶液注入口 5 溶液排出口 6 冷却部 7 電力入力部 8 変圧器 9 電力出力部 10 変圧器 11 抵抗器熱発生部
Claims (2)
- 【請求項1】 電解槽(1)内に収納されている電解溶
液(2)と、電解槽(1)内に配設された実際に交流電
解が行われる部分としての電力・熱発生部(3)と、電
解槽(1)に設けられた溶液注入口(4)、及び溶液排
出口(5)と、この溶液排出口(5)と溶液注入口
(4)との間に介在させた冷却部(6)と、電力・熱発
生部(3)に連結された電力入力部(7)、及び電力出
力部(9)とからなることを特徴とする水の交流電解法
による電力及び熱エネルギーの発生装置。 - 【請求項2】 電力・熱発生部(3)と電力出力部
(9)の間に抵抗器熱発生部(11)を配設した請求項
1記載の水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの
発生装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5050137A JPH06242274A (ja) | 1993-02-15 | 1993-02-15 | 水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5050137A JPH06242274A (ja) | 1993-02-15 | 1993-02-15 | 水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06242274A true JPH06242274A (ja) | 1994-09-02 |
Family
ID=12850763
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5050137A Pending JPH06242274A (ja) | 1993-02-15 | 1993-02-15 | 水の交流電解法による電力及び熱エネルギーの発生装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06242274A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000023638A1 (en) * | 1998-10-19 | 2000-04-27 | Kemal Rusen Ozcelik | An assembly for increasing efficiency through electrolysis method in internal combustion engines |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02276991A (ja) * | 1989-04-05 | 1990-11-13 | Hitachi Ltd | 核融合装置 |
| JPH05507151A (ja) * | 1990-05-17 | 1993-10-14 | ドレクスラー,ジェロウム | 重水素蓄積エネルギ変換装置 |
-
1993
- 1993-02-15 JP JP5050137A patent/JPH06242274A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02276991A (ja) * | 1989-04-05 | 1990-11-13 | Hitachi Ltd | 核融合装置 |
| JPH05507151A (ja) * | 1990-05-17 | 1993-10-14 | ドレクスラー,ジェロウム | 重水素蓄積エネルギ変換装置 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000023638A1 (en) * | 1998-10-19 | 2000-04-27 | Kemal Rusen Ozcelik | An assembly for increasing efficiency through electrolysis method in internal combustion engines |
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