JPH09195076A - 水素・酸素ガス製造装置 - Google Patents

水素・酸素ガス製造装置

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JPH09195076A
JPH09195076A JP8002282A JP228296A JPH09195076A JP H09195076 A JPH09195076 A JP H09195076A JP 8002282 A JP8002282 A JP 8002282A JP 228296 A JP228296 A JP 228296A JP H09195076 A JPH09195076 A JP H09195076A
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solar heat
solid polymer
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啓史 菅
Kenichiro Kosaka
健一郎 小阪
Osao Kudome
長生 久留
Toshihiro Tani
俊宏 谷
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 固体高分子水電解セルを用いた水素・酸素ガ
ス製造における消費エネルギーを低減させる。 【解決手段】 太陽光16によって太陽熱蓄熱容器5で
水を加熱し、この加熱された水を保温容器6に蓄えて水
の電解分解を行う固体高分子水電解セル1に供給するよ
うにした。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、消費するエネルギ
ーを低減することができる固体高分子水電解装置を用い
た水素・酸素ガス製造装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図2に、従来の固体高分子水電解装置の
基本構成を示す。図2において、1は固体高分子水電解
セル、2は直流電源、3は市水、4は純水器、7はポン
プ、8,9は気液分離器、10は酸素ガス、11は水素
ガス、12は弁、17は貯蔵容器、18はヒータであ
る。
【0003】貯蔵容器17に蓄えられた水は、ポンプ7
で送り出されヒータ18で運転温度まで加熱され固体高
分子水電解セル1に供給される。固体高分子水電解セル
1では直流電源2から供給される電気エネルギーにより
水が酸素ガス10と水素ガス11とに電解され、未反応
の水とともに各々の気液分離器8,9へ流れる。気液分
離器8,9で分離された酸素ガス10及び水素ガス11
は装置外へ流出し、純水は貯蔵容器17に送られて貯蔵
容器17に蓄えられる。市水3からは弁12で調節され
て前記の電解で消費した量に相当する水量の水が純水器
4で精製された上貯蔵容器17に供給される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】前記の従来の固体高分
子水電解装置では、水の電解におけるエネルギー効率を
低下させないために、供給する水の温度を維持する必要
がある。そのために加熱のための電気エネルギーが消費
される。
【0005】本発明は、固体高分子水電解セルに供給す
る水の温度を維持するために要する電気エネルギーを低
減することができる固体高分子水電解装置を提供しよう
とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、固体高分子水
電解セルを用いた水電解による水素・酸素ガス製造装置
において、太陽熱により水を加熱する蓄熱容器と、前記
蓄熱容器で加熱された水を蓄えておき固体高分子水電解
セルに供給する保温容器とを備えたことを特徴とする。
【0007】本発明では、蓄熱容器で太陽熱によって加
熱された水は、保温容器に蓄えられた上固体高分子水電
解セルに供給される。このように、固体高分子水電解セ
ルに供給される水の加熱に必要なエネルギーを太陽熱か
ら得ることにより、消費する電気エネルギーが低減され
装置の熱効率が向上する。
【0008】
【発明の実施の形態】図1に本発明の実施の一形態に係
る水の加熱に太陽熱を利用する固体高分子水電解セルを
用いた水電解による水素・酸素ガス製造装置の基本構成
を示す。図1において、1は固体高分子水電解セル、2
は前記固体高分子電解セル1に電気を供給する直流電
源、3は市水、4は純水器、5は太陽熱蓄熱容器、6は
保温容器、7はポンプ、8,9は気液分離器、10は酸
素ガス、11は水素ガス、12,13,14,15は
弁、16は太陽光である。
【0009】市水3は弁12及び純水器4を介して太陽
熱蓄熱容器5に接続され、太陽熱蓄熱容器5は弁14を
介して保温容器6に接続されている。保温容器6は弁1
5及びポンプ7を介して固体高分子電解セル1に接続さ
れている。固体高分子電解セル1で発生した酸素ガス1
0を水素ガス11は、未反応の水と共にそれぞれ気液分
離器8,9に供給されて装置外へ流出するようになって
おり、気液分離器8,9内の純水は弁13を経て太陽熱
蓄熱容器5に戻されるようになっている。
【0010】以上のように構成された本実施の形態で
は、弁12、弁13及び弁15が開き弁14が閉じた状
態にすると、純水器4と気液分離器8,9とから太陽熱
蓄熱容器5に蓄えられた水は、太陽光16のエネルギー
により所定の温度まで加熱される。その間、保温容器6
から固体高分子水電解セル1への水がポンプ7により供
給され、水が電解分解される。保温容器6の水がなくな
る直前に直流電源2からの電力の供給を止め、弁15を
閉じる。次に弁12、弁13及び弁15を閉じて弁14
を開くことにより、太陽熱蓄熱容器5から保温容器6へ
水が移動し保温容器6が満たされた状態となる。この状
態となると、弁12、弁13及び弁15を開き弁14を
閉じることによって、前記のように水の電気分解が行わ
れる。以上の行程を繰り返すことによって、水の電気分
解が行われる。
【0011】本実施の形態では、以上のように、固体高
分子水電解セル1に供給される水を、太陽熱16によっ
て太陽熱蓄熱器5で加熱しているので、装置の消費エネ
ルギーを低減させることができる。
【0012】
【発明の効果】本発明は、水の加熱源を太陽光とするこ
とにより水素・酸素ガス製造装置の消費エネルギーを低
減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の一形態の基本構成図である。
【図2】従来の固体高分子水電解装置の基本構成図であ
る。
【符号の説明】
1 固体高分子水電解セル 2 直流電源 3 市水 4 純水器 5 太陽熱蓄熱容器 6 保温容器 7 ポンプ 8 気水分離器 9 気水分離器 10 酸素ガス 11 水素ガス 12 弁 13 弁 14 弁 15 弁 16 太陽熱
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 谷 俊宏 長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式 会社長崎造船所内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 固体高分子水電解セルを用いた水電解に
    よる水素・酸素ガス製造装置において、太陽熱により水
    を加熱する蓄熱容器と、前記蓄熱容器で加熱された水を
    蓄えておき固体高分子水電解セルに供給する保温容器と
    を備えたことを特徴とする水素・酸素ガス製造装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6660417B1 (en) * 1999-10-27 2003-12-09 Sanyo Electric Co., Ltd. Fuel cell generator
WO2014146080A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Hno Greenfuels, Inc. Hydrogen supplemental system for on-demand hydrogen generation for internal combustion engines
US9574492B2 (en) 2010-03-15 2017-02-21 HNO Green Fuels, Inc. Portable hydrogen supplemental system and method for lowering particulate matter and other emissions in diesel engines at idle
WO2018012152A1 (ja) * 2016-07-15 2018-01-18 積水化学工業株式会社 水素発生システム
JP2023142949A (ja) * 2022-03-25 2023-10-06 株式会社豊田中央研究所 水電解システム

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JP2023142949A (ja) * 2022-03-25 2023-10-06 株式会社豊田中央研究所 水電解システム

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