JPH0949465A - エンジン排気ガスの有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置 - Google Patents
エンジン排気ガスの有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置Info
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- JPH0949465A JPH0949465A JP7222714A JP22271495A JPH0949465A JP H0949465 A JPH0949465 A JP H0949465A JP 7222714 A JP7222714 A JP 7222714A JP 22271495 A JP22271495 A JP 22271495A JP H0949465 A JPH0949465 A JP H0949465A
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Classifications
-
- 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
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 放射線分解して燃料中の芳香族炭化水素の含
有量を極力少なくして、エンジンでの燃料の燃焼効率を
良くし、排気ガス中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一
酸化炭素等の有害物質を低減できるエンジン排気ガスの
有害物質低減方法を提供する。 【構成】 燃料に、該燃料中の芳香族炭化水素の吸収波
長に見合った遠赤外線を照射して、この芳香族炭化水素
の自己発熱作用による発熱により芳香族炭化水素の分子
を活性化し、電離性放射線による放射線分解によって芳
香族炭化水素を分解した後、この燃料をエンジンに供給
して燃焼させる。
有量を極力少なくして、エンジンでの燃料の燃焼効率を
良くし、排気ガス中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一
酸化炭素等の有害物質を低減できるエンジン排気ガスの
有害物質低減方法を提供する。 【構成】 燃料に、該燃料中の芳香族炭化水素の吸収波
長に見合った遠赤外線を照射して、この芳香族炭化水素
の自己発熱作用による発熱により芳香族炭化水素の分子
を活性化し、電離性放射線による放射線分解によって芳
香族炭化水素を分解した後、この燃料をエンジンに供給
して燃焼させる。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、エンジン排気ガス
の有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低
減装置に関するものである。
の有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低
減装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】自動車のエンジンから排出される排気ガ
ス中には、黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等
の有害物質が多量に含まれており、この窒素酸化物等の
有害物質が地球の自然環境を破壊する大きな原因の一つ
として問題となっている。なお、この排気ガスの有害物
質を抑える目的で自動車窒素酸化物削減法が施行されて
いる。
ス中には、黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等
の有害物質が多量に含まれており、この窒素酸化物等の
有害物質が地球の自然環境を破壊する大きな原因の一つ
として問題となっている。なお、この排気ガスの有害物
質を抑える目的で自動車窒素酸化物削減法が施行されて
いる。
【0003】この有害物質を除去する対策として、従
来、エンジンの開発、改良等の他に、例えば遠赤外線を
利用した有害物質低減装置が提案されている。この装置
は、筒状本体の内部に、粒状の遠赤外線照射体を充填し
た遠赤外線照射体層と磁石層とを夫々複数個設け、ガソ
リンエンジン、ディーゼルエンジンの別を問わず、燃料
タンクとエンジンとを結ぶ燃料供給系統に介在して使用
するものである。
来、エンジンの開発、改良等の他に、例えば遠赤外線を
利用した有害物質低減装置が提案されている。この装置
は、筒状本体の内部に、粒状の遠赤外線照射体を充填し
た遠赤外線照射体層と磁石層とを夫々複数個設け、ガソ
リンエンジン、ディーゼルエンジンの別を問わず、燃料
タンクとエンジンとを結ぶ燃料供給系統に介在して使用
するものである。
【0004】そして、燃料が筒状本体内を通過する際
に、粒状の遠赤外線照射体から照射する遠赤外線と、磁
石層の磁場とによって燃料の分子を活性化させて、エン
ジンでの燃焼効率を大幅に改善し、排気ガス中の黒煙、
窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等の有害物質を低減
すると共に、燃費の向上を図るようにしている。
に、粒状の遠赤外線照射体から照射する遠赤外線と、磁
石層の磁場とによって燃料の分子を活性化させて、エン
ジンでの燃焼効率を大幅に改善し、排気ガス中の黒煙、
窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等の有害物質を低減
すると共に、燃費の向上を図るようにしている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】この装置は、既に使用
中の既存の自動車に容易に採用でき、自動車窒素酸化物
削減法の規制に適合できる利点がある。しかし、従来の
装置は、次の点で問題がある。即ち、燃料が遠赤外線照
射体層を通過する際に、遠赤外線照射体から発生する遠
赤外線を燃料に照射するため、遠赤外線による自己発熱
作用によって燃料を活性化し分子を微分化できるが、燃
料中の引火点の高い芳香族炭化水素を分解することはで
きない。従って、エンジンでの燃料の燃焼効率を上げる
にも自ずと限界がある。
中の既存の自動車に容易に採用でき、自動車窒素酸化物
削減法の規制に適合できる利点がある。しかし、従来の
装置は、次の点で問題がある。即ち、燃料が遠赤外線照
射体層を通過する際に、遠赤外線照射体から発生する遠
赤外線を燃料に照射するため、遠赤外線による自己発熱
作用によって燃料を活性化し分子を微分化できるが、燃
料中の引火点の高い芳香族炭化水素を分解することはで
きない。従って、エンジンでの燃料の燃焼効率を上げる
にも自ずと限界がある。
【0006】例えば、燃料が軽油の場合、アルカン(単
結合の飽和鎖式炭化水素)とオレフィン(二重結合の不
飽和鎖式炭化水素)と芳香族炭化水素(ベンゼン環を持
つ不飽和炭化水素)の含有比率は、約7対1対2程度で
ある。そして、その各成分の吸収波長は、アルカンが7
μ、オレフィンが10〜15μ、芳香族炭化水素が11
〜15μである。
結合の飽和鎖式炭化水素)とオレフィン(二重結合の不
飽和鎖式炭化水素)と芳香族炭化水素(ベンゼン環を持
つ不飽和炭化水素)の含有比率は、約7対1対2程度で
ある。そして、その各成分の吸収波長は、アルカンが7
μ、オレフィンが10〜15μ、芳香族炭化水素が11
〜15μである。
【0007】従って、各成分の吸収波長に見合った遠赤
外線を軽油に照射すれば、その遠赤外線が軽油の各成分
内に吸収されて、軽油の各成分を構成する分子が共振・
共鳴運動を起こすので、その時の自己発熱現象によって
軽油を細かい分子に微分化することができる。
外線を軽油に照射すれば、その遠赤外線が軽油の各成分
内に吸収されて、軽油の各成分を構成する分子が共振・
共鳴運動を起こすので、その時の自己発熱現象によって
軽油を細かい分子に微分化することができる。
【0008】しかし、軽油の各成分の引火点は、アルカ
ン、オレフィン、芳香族炭化水素の順で高くなってお
り、芳香族炭化水素の成分が多い程、エンジン内で燃焼
し難くなる。このため、軽油に遠赤外線を照射してその
自己発熱現象によって分子を微分化しても、軽油中に引
火点の高い芳香族炭化水素の成分が依然として20%前
後もある限り、エンジンでの燃料の燃焼効率が悪く、排
気ガス中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等
の有害物質を十分に低減することができず、また燃費も
悪くなる欠点がある。
ン、オレフィン、芳香族炭化水素の順で高くなってお
り、芳香族炭化水素の成分が多い程、エンジン内で燃焼
し難くなる。このため、軽油に遠赤外線を照射してその
自己発熱現象によって分子を微分化しても、軽油中に引
火点の高い芳香族炭化水素の成分が依然として20%前
後もある限り、エンジンでの燃料の燃焼効率が悪く、排
気ガス中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等
の有害物質を十分に低減することができず、また燃費も
悪くなる欠点がある。
【0009】本発明は、かかる従来の課題に鑑み、放射
線分解して燃料中の芳香族炭化水素の含有量を極力少な
くして、エンジンでの燃料の燃焼効率を良くし、排気ガ
ス中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等の有
害物質を低減できるエンジン排気ガスの有害物質低減方
法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置を提供する
ことを目的とする。
線分解して燃料中の芳香族炭化水素の含有量を極力少な
くして、エンジンでの燃料の燃焼効率を良くし、排気ガ
ス中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等の有
害物質を低減できるエンジン排気ガスの有害物質低減方
法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置を提供する
ことを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の本発明
は、燃料に電離性放射線を照射して、燃料の芳香族炭化
水素を放射線分解した後、この燃料をエンジンに供給し
て燃焼させるものである。
は、燃料に電離性放射線を照射して、燃料の芳香族炭化
水素を放射線分解した後、この燃料をエンジンに供給し
て燃焼させるものである。
【0011】請求項2に記載の本発明は、請求項1に記
載の発明において、燃料に、該燃料中の芳香族炭化水素
の吸収波長に見合った遠赤外線を照射して、この芳香族
炭化水素の自己発熱作用による発熱により芳香族炭化水
素の分子を活性化し、電離性放射線による放射線分解に
よって芳香族炭化水素を分解するものである。
載の発明において、燃料に、該燃料中の芳香族炭化水素
の吸収波長に見合った遠赤外線を照射して、この芳香族
炭化水素の自己発熱作用による発熱により芳香族炭化水
素の分子を活性化し、電離性放射線による放射線分解に
よって芳香族炭化水素を分解するものである。
【0012】請求項3に記載の本発明は、一端に燃料入
り口5 を、他端に燃料出口7 を備えた筒状本体1 の内部
に、粒状の放射線照射体9 を充填した放射線照射体層2
を設け、筒状本体1 内を通過する燃料に放射線照射体9
により放射線を照射して燃料を活性化するようにしたエ
ンジン排気ガスの有害物質低減装置において、放射線照
射体9 として、電離性放射線を発生し照射する電離性放
射線照射体を設けたものである。
り口5 を、他端に燃料出口7 を備えた筒状本体1 の内部
に、粒状の放射線照射体9 を充填した放射線照射体層2
を設け、筒状本体1 内を通過する燃料に放射線照射体9
により放射線を照射して燃料を活性化するようにしたエ
ンジン排気ガスの有害物質低減装置において、放射線照
射体9 として、電離性放射線を発生し照射する電離性放
射線照射体を設けたものである。
【0013】請求項4に記載の本発明は、請求項3に記
載の発明において、放射線照射体層2 に、遠赤外線を発
生し照射する遠赤外線照射体9 を設けたものである。
載の発明において、放射線照射体層2 に、遠赤外線を発
生し照射する遠赤外線照射体9 を設けたものである。
【0014】請求項5に記載の本発明は、請求項3又は
4に記載の発明において、放射線照射体9 として、遠赤
外線及び電離性放射線を発生し照射する照射体を設けた
ものである。
4に記載の発明において、放射線照射体9 として、遠赤
外線及び電離性放射線を発生し照射する照射体を設けた
ものである。
【0015】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に
基づいて詳述する。図1乃至図8は本発明の第1実施形
態を例示する。この有害排気ガス低減装置は、図1乃至
図3に示すように、筒状本体1 の内部の上流側と下流側
に放射線照射帯域A1,A2 が、この放射線照射帯域A1,A2
間の中流側に磁場帯域B が夫々設けられている。そし
て、各放射線照射帯域A1,A2 が夫々複数個、例えば3個
の放射線照射体層2 により構成され、また磁場帯域B が
複数個、例えば3個の磁石層3により構成されており、
その各放射線照射体層2 及び磁石層3 の各層間に空室4
が夫々形成されている。
基づいて詳述する。図1乃至図8は本発明の第1実施形
態を例示する。この有害排気ガス低減装置は、図1乃至
図3に示すように、筒状本体1 の内部の上流側と下流側
に放射線照射帯域A1,A2 が、この放射線照射帯域A1,A2
間の中流側に磁場帯域B が夫々設けられている。そし
て、各放射線照射帯域A1,A2 が夫々複数個、例えば3個
の放射線照射体層2 により構成され、また磁場帯域B が
複数個、例えば3個の磁石層3により構成されており、
その各放射線照射体層2 及び磁石層3 の各層間に空室4
が夫々形成されている。
【0016】筒状本体1 は円筒状のステンレス鋼管等か
ら成り、この筒状本体1 の一端側は、中心部に燃料入り
口5 を有する蓋体6 により閉塞され、他端側は上部側に
燃料出口7 を有する蓋体8 により閉塞されている。各放
射線照射体層2 は、多数個のセラミックス粒体等の粒状
の放射線照射体9を充填して成る。各放射線照射体9 の
上流側及び下流側の両側に仕切り板10が設けられ、この
各仕切り板10を介して放射線照射体9 の上流側及び下流
側の両側に空室4 が形成されている。
ら成り、この筒状本体1 の一端側は、中心部に燃料入り
口5 を有する蓋体6 により閉塞され、他端側は上部側に
燃料出口7 を有する蓋体8 により閉塞されている。各放
射線照射体層2 は、多数個のセラミックス粒体等の粒状
の放射線照射体9を充填して成る。各放射線照射体9 の
上流側及び下流側の両側に仕切り板10が設けられ、この
各仕切り板10を介して放射線照射体9 の上流側及び下流
側の両側に空室4 が形成されている。
【0017】放射線照射体9 は、遠赤外線と電離性放射
線とを発生し且つその遠赤外線と電離性放射線とを筒状
本体1 の内部を通過する燃料に対して照射するためのも
のであって、放射性希土鉱石と遠赤外線照射鉱石と適当
なバインダーとを原料とし、これらを粉砕工程、混練工
程、造粒工程、乾燥工程、焼成工程及び研磨工程を経て
球状、その他の粒状に製造したセラミックス粒体が用い
られている。
線とを発生し且つその遠赤外線と電離性放射線とを筒状
本体1 の内部を通過する燃料に対して照射するためのも
のであって、放射性希土鉱石と遠赤外線照射鉱石と適当
なバインダーとを原料とし、これらを粉砕工程、混練工
程、造粒工程、乾燥工程、焼成工程及び研磨工程を経て
球状、その他の粒状に製造したセラミックス粒体が用い
られている。
【0018】放射線照射体9 は遠赤外線と電離性放射線
とを発生し燃料に照射して、その遠赤外線による自己発
熱作用により燃料を加熱し、電離性放射線の励起、電離
の非弾性散乱によって燃料を放射線分解するようになっ
ている。なお、電離性放射線には、X線、α線、β線、
γ線等があるが、電離はα線が最大で、β線、γ線の順
で小さくなる。また電離性放射線の放射線量は、人体に
対して影響を及ぼさない程度の微弱なものである。
とを発生し燃料に照射して、その遠赤外線による自己発
熱作用により燃料を加熱し、電離性放射線の励起、電離
の非弾性散乱によって燃料を放射線分解するようになっ
ている。なお、電離性放射線には、X線、α線、β線、
γ線等があるが、電離はα線が最大で、β線、γ線の順
で小さくなる。また電離性放射線の放射線量は、人体に
対して影響を及ぼさない程度の微弱なものである。
【0019】各仕切り板10は、図4及び図5に示すよう
に、耐油性、耐熱性を有する合成樹脂材料によって成形
された円板状であって、仕切り板10の板厚方向に貫通し
て仕切り板10の上流側と下流側とを連通させる通孔13が
形成されると共に、外周にV字状等の周溝11が形成さ
れ、その周溝11にシールリング12が嵌合されている。そ
して、この仕切り板10は、シールリング12を介して筒状
本体1 に内嵌されている。なお、通孔13は、図6の
(A)に示す楕円形状、(B)に示す長方形状、又は
(C)に示す3個の円形状等の何れであっても良く、粒
状の放射線照射体9 が通過しない程度の大きさであれ
ば、その形状は別に問題ではない。
に、耐油性、耐熱性を有する合成樹脂材料によって成形
された円板状であって、仕切り板10の板厚方向に貫通し
て仕切り板10の上流側と下流側とを連通させる通孔13が
形成されると共に、外周にV字状等の周溝11が形成さ
れ、その周溝11にシールリング12が嵌合されている。そ
して、この仕切り板10は、シールリング12を介して筒状
本体1 に内嵌されている。なお、通孔13は、図6の
(A)に示す楕円形状、(B)に示す長方形状、又は
(C)に示す3個の円形状等の何れであっても良く、粒
状の放射線照射体9 が通過しない程度の大きさであれ
ば、その形状は別に問題ではない。
【0020】シールリング12は耐油性、耐熱性を有し且
つ適度な弾性を有する合成樹脂材料によって断面円形状
に形成されている。各仕切り板10の通孔13は、放射線照
射体9 の上流側の仕切り板10ではその下部側に位置し、
また放射線照射体9 の下流側の仕切り板10ではその上部
側に位置するように、放射線照射体9 の上下流の仕切り
板10でその通孔13の位置が上下反対になっている。
つ適度な弾性を有する合成樹脂材料によって断面円形状
に形成されている。各仕切り板10の通孔13は、放射線照
射体9 の上流側の仕切り板10ではその下部側に位置し、
また放射線照射体9 の下流側の仕切り板10ではその上部
側に位置するように、放射線照射体9 の上下流の仕切り
板10でその通孔13の位置が上下反対になっている。
【0021】各磁石層3 は、仕切り板を兼用する磁石板
14により構成されている。磁石板14は仕切り板10の板厚
と同等又は仕切り板10よりも若干薄い板厚の円板状であ
り、この磁石板14にも図7の(A)及び(B)に示すよ
うに、その板厚方向に貫通して磁石板14の上流側と下流
側とを連通させる通孔15が夫々形成されている。なお、
この磁石板14の通孔15も、その形状は別段問題ではな
い。
14により構成されている。磁石板14は仕切り板10の板厚
と同等又は仕切り板10よりも若干薄い板厚の円板状であ
り、この磁石板14にも図7の(A)及び(B)に示すよ
うに、その板厚方向に貫通して磁石板14の上流側と下流
側とを連通させる通孔15が夫々形成されている。なお、
この磁石板14の通孔15も、その形状は別段問題ではな
い。
【0022】各磁石板14は、図8に示す如くその上流側
と下流側とが異なる磁極となるように着磁されている。
例えば、空室4 の両側にN極とS極とが相対向し、その
N極とS極とが筒状本体1 の長手方向に交互に並ぶよう
に、各磁石板14が着磁されている。各磁石板14は、筒状
本体1 の上流域の下流端の仕切り板10と下流域の上流端
の仕切り板10との間に、上下流方向に保持リング16を介
在した状態で一定間隔をおいて嵌合されている。各磁石
板14はその通孔13が交互に上下に位置するように筒状本
体1 に嵌合され、従って、中流域の各空室4 では燃料が
上下に蛇行しながら上流側から下流側へと流れるように
なっている。
と下流側とが異なる磁極となるように着磁されている。
例えば、空室4 の両側にN極とS極とが相対向し、その
N極とS極とが筒状本体1 の長手方向に交互に並ぶよう
に、各磁石板14が着磁されている。各磁石板14は、筒状
本体1 の上流域の下流端の仕切り板10と下流域の上流端
の仕切り板10との間に、上下流方向に保持リング16を介
在した状態で一定間隔をおいて嵌合されている。各磁石
板14はその通孔13が交互に上下に位置するように筒状本
体1 に嵌合され、従って、中流域の各空室4 では燃料が
上下に蛇行しながら上流側から下流側へと流れるように
なっている。
【0023】筒状本体1 の下流端側の空室4 を除く各空
室4 は、保持リング16の幅分に相当する空間となってお
り、また筒状本体1 の下流端側の空室4 は放射線照射体
9 の容積と同程度の空間となっている。この装置を製作
する際には、例えば、燃料入り口5 側の蓋体6 を筒状本
体1 に固定して置き、この筒状本体1 の他端側から各保
持リング16、仕切り板10、放射線照射体9 、磁石板14等
を順次挿入し嵌合させて行く。そして、最後に、筒状本
体1 の他端側に、燃料出口7 を有する蓋体8 を固定す
る。
室4 は、保持リング16の幅分に相当する空間となってお
り、また筒状本体1 の下流端側の空室4 は放射線照射体
9 の容積と同程度の空間となっている。この装置を製作
する際には、例えば、燃料入り口5 側の蓋体6 を筒状本
体1 に固定して置き、この筒状本体1 の他端側から各保
持リング16、仕切り板10、放射線照射体9 、磁石板14等
を順次挿入し嵌合させて行く。そして、最後に、筒状本
体1 の他端側に、燃料出口7 を有する蓋体8 を固定す
る。
【0024】各仕切り板10、磁石板14を挿入する場合、
その通孔13が交互に上下に位置すべく、その向きを順次
変えながら嵌合させて行く。このため、仕切り板10、磁
石板14には、同一形状のものを夫々一種類準備すれば良
い。
その通孔13が交互に上下に位置すべく、その向きを順次
変えながら嵌合させて行く。このため、仕切り板10、磁
石板14には、同一形状のものを夫々一種類準備すれば良
い。
【0025】各仕切り板10、磁石板14はその板厚方向の
両側で筒状本体1 に嵌着された一対の保持リング16によ
り保持されているため、筒状本体1 内での仕切り板10、
磁石板14の倒れを確実に防止できる。このため、筒状本
体1 の端部側から保持リング16、仕切り板10、磁石板14
等を順次挿入するだけで、各仕切り板10及び磁石板14相
互間の間隔を一定に保持しつつ容易に組み立てることが
できるので、組み立て時の作業性が非常に良好である。
両側で筒状本体1 に嵌着された一対の保持リング16によ
り保持されているため、筒状本体1 内での仕切り板10、
磁石板14の倒れを確実に防止できる。このため、筒状本
体1 の端部側から保持リング16、仕切り板10、磁石板14
等を順次挿入するだけで、各仕切り板10及び磁石板14相
互間の間隔を一定に保持しつつ容易に組み立てることが
できるので、組み立て時の作業性が非常に良好である。
【0026】この装置を使用する場合には、筒状本体1
の燃料入り口5 をエンジンの燃料供給系統の燃料タンク
側に、燃料出口7 をキャブレター又はフィードポンプ側
に夫々接続する。そして、この装置を経由して燃料タン
クからエンジンに燃料を供給し、エンジンで燃焼させ
る。
の燃料入り口5 をエンジンの燃料供給系統の燃料タンク
側に、燃料出口7 をキャブレター又はフィードポンプ側
に夫々接続する。そして、この装置を経由して燃料タン
クからエンジンに燃料を供給し、エンジンで燃焼させ
る。
【0027】燃料は燃料入り口5 から筒状本体1 内の上
流側の放射線照射帯域A1に入り、この上流側の放射線照
射帯域A1から中流側の磁場帯域B 、下流側の放射線照射
帯域A2を経て燃料出口7 から出て行く。そして、燃料
は、各放射線照射帯域A1,A2 で、遠赤外線による自己発
熱作用と電離性放射線による放射線分解とを繰り返し受
けると共に、磁場帯域B で磁場の磁力による浄化作用を
受ける。
流側の放射線照射帯域A1に入り、この上流側の放射線照
射帯域A1から中流側の磁場帯域B 、下流側の放射線照射
帯域A2を経て燃料出口7 から出て行く。そして、燃料
は、各放射線照射帯域A1,A2 で、遠赤外線による自己発
熱作用と電離性放射線による放射線分解とを繰り返し受
けると共に、磁場帯域B で磁場の磁力による浄化作用を
受ける。
【0028】即ち、燃料は、図2及び図4に示すよう
に、先ず上流側の放射線照射帯域A1にある第1番目の空
室4 に入り、この第1番目の空室4 内を下降して仕切り
板10の下部側の通孔13を経て第1番目の放射線照射体層
2 内に入る。そして、この第1番目の放射線照射体層2
内に入った燃料は、放射線照射体9 から発生する遠赤外
線及び電離性放射線の照射を受けて、この遠赤外線及び
電離性放射線の作用により活性化及び放射線分解され
る。
に、先ず上流側の放射線照射帯域A1にある第1番目の空
室4 に入り、この第1番目の空室4 内を下降して仕切り
板10の下部側の通孔13を経て第1番目の放射線照射体層
2 内に入る。そして、この第1番目の放射線照射体層2
内に入った燃料は、放射線照射体9 から発生する遠赤外
線及び電離性放射線の照射を受けて、この遠赤外線及び
電離性放射線の作用により活性化及び放射線分解され
る。
【0029】第1番目の放射線照射体層2 の下流側の仕
切り板10には、その上部側に通孔13があるため、この第
1番目の放射線照射体層2 内の燃料は、その上部側の通
孔13から第2番目の空室4 へと流出して行く。従って、
第1番目の放射線照射体層2内では、多数の粒状の放射
線照射体9 間の間隙を通過しながら、燃料が上流側の下
部から下流側の上部へと流れて行くので、燃料は第1番
目の放射線照射体層2内を満遍なく全体に亘って略均等
に流れることになり、各放射線照射体9 から遠赤外線及
び電離性放射線を燃料に効果的に照射することができ
る。
切り板10には、その上部側に通孔13があるため、この第
1番目の放射線照射体層2 内の燃料は、その上部側の通
孔13から第2番目の空室4 へと流出して行く。従って、
第1番目の放射線照射体層2内では、多数の粒状の放射
線照射体9 間の間隙を通過しながら、燃料が上流側の下
部から下流側の上部へと流れて行くので、燃料は第1番
目の放射線照射体層2内を満遍なく全体に亘って略均等
に流れることになり、各放射線照射体9 から遠赤外線及
び電離性放射線を燃料に効果的に照射することができ
る。
【0030】特に、第1番目の放射線照射体層2 の下流
側の仕切り板10には、その上部側に通孔13があり、この
第1番目の放射線照射体層2 を通過した燃料を上部側か
ら次の第2番目の空室4 へと流すため、仮に燃料内に空
気等の気泡が混入した状態であっても、その気泡は仕切
り板10の通孔13を経て第2番目の空室4 へと流れて行
く。従って、第1番目の放射線照射体層2 の下流側の仕
切り板10の下部側に通孔13がある場合に比較して、放射
線照射体層2 内での空気溜まりの発生を少なくできる。
この結果、放射線照射体層2 内を燃料が通過する時に
は、多数の粒状の放射線照射体9 の全体に亘って燃料が
充満した状態になり、放射線照射体9 の全体によって燃
料に効率的に遠赤外線及び電離性放射線を照射できる。
側の仕切り板10には、その上部側に通孔13があり、この
第1番目の放射線照射体層2 を通過した燃料を上部側か
ら次の第2番目の空室4 へと流すため、仮に燃料内に空
気等の気泡が混入した状態であっても、その気泡は仕切
り板10の通孔13を経て第2番目の空室4 へと流れて行
く。従って、第1番目の放射線照射体層2 の下流側の仕
切り板10の下部側に通孔13がある場合に比較して、放射
線照射体層2 内での空気溜まりの発生を少なくできる。
この結果、放射線照射体層2 内を燃料が通過する時に
は、多数の粒状の放射線照射体9 の全体に亘って燃料が
充満した状態になり、放射線照射体9 の全体によって燃
料に効率的に遠赤外線及び電離性放射線を照射できる。
【0031】第1番目の放射線照射体層2 を通過した燃
料は、仕切り板10の上部側の通孔13から第2番目の空室
4 に入った後、この第2番目の空室4 内を下降する、そ
して、この第2番目の空室4 の下流側にある仕切り板10
の下部側の通孔13を経て、第2番目の放射線照射体層2
内へと下部側から流入する。この第2番目の空室4 内で
は、燃料は一旦下降した後、その下流側にある仕切り板
10の下部側の通孔13を経て第2番目の放射線照射体9 内
へと流れるので、燃料中に空気の気泡があれば、その空
気の一部はこの第2番目の空室4 内の上部に空気溜まり
となって溜まって行く。
料は、仕切り板10の上部側の通孔13から第2番目の空室
4 に入った後、この第2番目の空室4 内を下降する、そ
して、この第2番目の空室4 の下流側にある仕切り板10
の下部側の通孔13を経て、第2番目の放射線照射体層2
内へと下部側から流入する。この第2番目の空室4 内で
は、燃料は一旦下降した後、その下流側にある仕切り板
10の下部側の通孔13を経て第2番目の放射線照射体9 内
へと流れるので、燃料中に空気の気泡があれば、その空
気の一部はこの第2番目の空室4 内の上部に空気溜まり
となって溜まって行く。
【0032】燃料は、以下同様にして上流域の各放射線
照射体層2 、空室4 を順次通過して行く。そして、この
上流域の放射線照射帯域A1の各放射線照射体層2 、空室
4 を通過した燃料が、中流域の磁場帯域B にある第4番
目の空室4 に入ると、図8に示すように、その燃料は第
4番目の空室4 内を下降した後、その下流側の仕切り板
兼用の磁石板14の下部側の通孔15を経て第5番目の空室
4 へと入り、第5番目の空室4 内を上昇してその下流側
の磁石板14の上部の通孔15を経て第6番目の空室4 へと
入る。
照射体層2 、空室4 を順次通過して行く。そして、この
上流域の放射線照射帯域A1の各放射線照射体層2 、空室
4 を通過した燃料が、中流域の磁場帯域B にある第4番
目の空室4 に入ると、図8に示すように、その燃料は第
4番目の空室4 内を下降した後、その下流側の仕切り板
兼用の磁石板14の下部側の通孔15を経て第5番目の空室
4 へと入り、第5番目の空室4 内を上昇してその下流側
の磁石板14の上部の通孔15を経て第6番目の空室4 へと
入る。
【0033】つまり、この中流域では、仕切り板兼用の
磁石板14間に形成された各空室4 を交互に上下に蛇行し
ながら下流側へと流れて行く。そして、この中流域を通
過する間に、各磁石板14の両側の磁極による磁場の影響
を受けて、その磁気作用により燃料が活性化される。ま
た各空室4 の内、燃料が下降流となって流れる空室4で
は、燃料中の気泡が順次除去されて、その上部側に空気
溜まりとなって溜まって行く。
磁石板14間に形成された各空室4 を交互に上下に蛇行し
ながら下流側へと流れて行く。そして、この中流域を通
過する間に、各磁石板14の両側の磁極による磁場の影響
を受けて、その磁気作用により燃料が活性化される。ま
た各空室4 の内、燃料が下降流となって流れる空室4で
は、燃料中の気泡が順次除去されて、その上部側に空気
溜まりとなって溜まって行く。
【0034】中流域の磁場帯域B の各磁石層3 を通過し
た燃料は、下流域の放射線照射帯域A2にある各放射線照
射体層2 及び空室4 を順次通過して、上流域の放射線照
射帯域A1の場合と同様に遠赤外線及び電離性放射線の照
射を受けて、更に活性化及び放射線分解されて行く。
た燃料は、下流域の放射線照射帯域A2にある各放射線照
射体層2 及び空室4 を順次通過して、上流域の放射線照
射帯域A1の場合と同様に遠赤外線及び電離性放射線の照
射を受けて、更に活性化及び放射線分解されて行く。
【0035】各放射線照射体層2 を通過する際に、その
放射線照射体9 から電離性放射線及び遠赤外線が発生し
ているため、その電離性放射線及び遠赤外線が燃料に照
射しているため、電離性放射線により燃料を分解して活
性化できると共に、遠赤外線により燃料を活性化でき
る。
放射線照射体9 から電離性放射線及び遠赤外線が発生し
ているため、その電離性放射線及び遠赤外線が燃料に照
射しているため、電離性放射線により燃料を分解して活
性化できると共に、遠赤外線により燃料を活性化でき
る。
【0036】例えば、燃料が軽油の場合、アルカン(単
結合の飽和鎖式炭化水素)が70%、オレフィン(二重
結合の不飽和鎖式炭化水素)が10%、芳香族炭化水素
(ベンゼン環を持つ不飽和炭化水素)が20%である。
そして、この各成分の吸収波長は、アルカンが7μ、オ
レフィンが10〜15μ、芳香族炭化水素が11〜15
μである。
結合の飽和鎖式炭化水素)が70%、オレフィン(二重
結合の不飽和鎖式炭化水素)が10%、芳香族炭化水素
(ベンゼン環を持つ不飽和炭化水素)が20%である。
そして、この各成分の吸収波長は、アルカンが7μ、オ
レフィンが10〜15μ、芳香族炭化水素が11〜15
μである。
【0037】従って、軽油の各線分の吸収波長に見合っ
た5〜15μ程度の遠赤外線を放射線照射体9 にて発生
させて、この遠赤外線を軽油に照射する。すると放射線
照射体9 から発生する遠赤外線が軽油の各成分内に吸収
されて、軽油の各成分を構成する分子が共振・共鳴運動
を起こすので、各分子が活性化されて活発に活動して激
しく衝突する。このため、各分子が高まったエネルギー
を熱で放射して、その自己発熱現象によって軽油の各成
分が細かい分子に微分化される。
た5〜15μ程度の遠赤外線を放射線照射体9 にて発生
させて、この遠赤外線を軽油に照射する。すると放射線
照射体9 から発生する遠赤外線が軽油の各成分内に吸収
されて、軽油の各成分を構成する分子が共振・共鳴運動
を起こすので、各分子が活性化されて活発に活動して激
しく衝突する。このため、各分子が高まったエネルギー
を熱で放射して、その自己発熱現象によって軽油の各成
分が細かい分子に微分化される。
【0038】しかし、軽油の各成分の引火点は、アルカ
ン、オレフィン、芳香族炭化水素の順で引火点が高くな
っており、芳香族炭化水素の成分が多い程、エンジン内
で燃焼し難く、エンジンの燃費が悪くなる。このため、
軽油に遠赤外線を照射してその自己発熱現象によって分
子を微分化しても、軽油中に引火点の高い芳香族炭化水
素の成分が依然として20%前後もある限り、黒煙の発
生を防止し燃費を向上させるにも自ずと限界がある。
ン、オレフィン、芳香族炭化水素の順で引火点が高くな
っており、芳香族炭化水素の成分が多い程、エンジン内
で燃焼し難く、エンジンの燃費が悪くなる。このため、
軽油に遠赤外線を照射してその自己発熱現象によって分
子を微分化しても、軽油中に引火点の高い芳香族炭化水
素の成分が依然として20%前後もある限り、黒煙の発
生を防止し燃費を向上させるにも自ずと限界がある。
【0039】そこで、放射線照射体9 から発生する電離
性放射線を軽油に照射して、電離や励起の非弾性散乱を
発生させて軽油を放射線分解する。即ち、この放射線分
解は、電離や励起の非弾性散乱によってC−C結合の切
断、C−H結合の切断による化学反応を引き起こし、そ
の結果生じたラジカルの反応によって進行する。そし
て、この放射線分解に伴って、軽油中の芳香族炭化水素
(ベンゼン環を持つ不飽和炭化水素)が、引火点の低い
鎖式炭化水素へと変化して行くので、芳香族炭化水素の
成分の比率が低下してエンジン内での燃焼効率が向上
し、燃費の向上、黒煙の低下等が可能である。
性放射線を軽油に照射して、電離や励起の非弾性散乱を
発生させて軽油を放射線分解する。即ち、この放射線分
解は、電離や励起の非弾性散乱によってC−C結合の切
断、C−H結合の切断による化学反応を引き起こし、そ
の結果生じたラジカルの反応によって進行する。そし
て、この放射線分解に伴って、軽油中の芳香族炭化水素
(ベンゼン環を持つ不飽和炭化水素)が、引火点の低い
鎖式炭化水素へと変化して行くので、芳香族炭化水素の
成分の比率が低下してエンジン内での燃焼効率が向上
し、燃費の向上、黒煙の低下等が可能である。
【0040】一方、単に放射線照射体9 から電離性放射
線を照射するばかりでなく、放射線照射体9 から同時に
発生する遠赤外線を軽油に照射して、軽油中の芳香族炭
化水素の放射線分解を促進し易くする。即ち、放射線照
射体9 は、常温で芳香族炭化水素の吸収波長に見合った
10μ以上の遠赤外線を発生し、この10μ以上の遠赤
外線を軽油に照射して、その芳香族炭化水素の分子を活
性化し、自己発熱作用によって芳香族炭化水素を発熱及
び加熱して、芳香族炭化水素を電離性放射線と反応し易
い状態にする。このため、軽油に電離性放射線を照射し
た時の放射線分解を促進できる。
線を照射するばかりでなく、放射線照射体9 から同時に
発生する遠赤外線を軽油に照射して、軽油中の芳香族炭
化水素の放射線分解を促進し易くする。即ち、放射線照
射体9 は、常温で芳香族炭化水素の吸収波長に見合った
10μ以上の遠赤外線を発生し、この10μ以上の遠赤
外線を軽油に照射して、その芳香族炭化水素の分子を活
性化し、自己発熱作用によって芳香族炭化水素を発熱及
び加熱して、芳香族炭化水素を電離性放射線と反応し易
い状態にする。このため、軽油に電離性放射線を照射し
た時の放射線分解を促進できる。
【0041】また放射線照射体9 から電離性放射線を照
射すると、電離や励起の非弾性散乱等を起こしてそのエ
ネルギーを失うが、最終的には熱エネルギーになるの
で、芳香族炭化水素を鎖式炭化水素へと分解する他に、
軽油の各分子を更に微分化することになり、エンジンで
の燃焼効率がより向上する。
射すると、電離や励起の非弾性散乱等を起こしてそのエ
ネルギーを失うが、最終的には熱エネルギーになるの
で、芳香族炭化水素を鎖式炭化水素へと分解する他に、
軽油の各分子を更に微分化することになり、エンジンで
の燃焼効率がより向上する。
【0042】このように筒状本体1 の上流側の放射線照
射帯域A1で空室4 、放射線照射体9槽を交互に3回通過
させることによって、燃料中の芳香族炭化水素を鎖式炭
化水素へと分解すると共に、その分子を微分化し、また
燃料中の空気を除去して各空室4 の上部の空気溜まりに
溜める。そして、この上流側の放射線照射帯域A1を通過
した燃料は、筒状本体1 の中流側の磁場帯域B の各磁石
板14により構成された磁石層3 に沿って各空室4 を上下
にジグザグ状に蛇行させながら、磁石板14の磁場中を通
過させる。このため、磁石層3 の磁場の磁力によって燃
料の分子を活性化できると共に、この活性化によって放
射線照射体9 に付着する汚れを除去でき、放射線照射体
9 、磁石板14の効果を長期に亘って維持できる。
射帯域A1で空室4 、放射線照射体9槽を交互に3回通過
させることによって、燃料中の芳香族炭化水素を鎖式炭
化水素へと分解すると共に、その分子を微分化し、また
燃料中の空気を除去して各空室4 の上部の空気溜まりに
溜める。そして、この上流側の放射線照射帯域A1を通過
した燃料は、筒状本体1 の中流側の磁場帯域B の各磁石
板14により構成された磁石層3 に沿って各空室4 を上下
にジグザグ状に蛇行させながら、磁石板14の磁場中を通
過させる。このため、磁石層3 の磁場の磁力によって燃
料の分子を活性化できると共に、この活性化によって放
射線照射体9 に付着する汚れを除去でき、放射線照射体
9 、磁石板14の効果を長期に亘って維持できる。
【0043】また燃料は、各磁石板14により構成された
磁石層3 に沿って各空室4 を上下にジグザグ状に蛇行し
ながら通過するため、燃料の流れ経路を十分に確保で
き、筒状本体1 、取り分け中流域の長さを短くして小型
化を図りつつも、燃料が各磁場中を通過する時間を長く
できる。更に燃料が下向きに流れる下降流の空室4 で
は、その燃料中の空気を空気溜まりに捕捉することがで
きる。
磁石層3 に沿って各空室4 を上下にジグザグ状に蛇行し
ながら通過するため、燃料の流れ経路を十分に確保で
き、筒状本体1 、取り分け中流域の長さを短くして小型
化を図りつつも、燃料が各磁場中を通過する時間を長く
できる。更に燃料が下向きに流れる下降流の空室4 で
は、その燃料中の空気を空気溜まりに捕捉することがで
きる。
【0044】磁場帯域B を通過した燃料は、下流側の放
射線照射帯域A2の空室4 、放射線照射体9 を交互に通過
する時にも、上流側の放射線照射帯域A1を通過する時と
同様の作用を受ける。従って、燃料は、筒状本体1 の燃
料入り口5 から燃料出口7 を出るまでの間に、各放射線
照射体9 を通過する毎に、遠赤外線による自己発熱作用
と電離性放射線による放射線分解とを繰り返して受け
る。
射線照射帯域A2の空室4 、放射線照射体9 を交互に通過
する時にも、上流側の放射線照射帯域A1を通過する時と
同様の作用を受ける。従って、燃料は、筒状本体1 の燃
料入り口5 から燃料出口7 を出るまでの間に、各放射線
照射体9 を通過する毎に、遠赤外線による自己発熱作用
と電離性放射線による放射線分解とを繰り返して受け
る。
【0045】このため、筒状本体1 の燃料出口7 から出
る燃料は、引火点の高い芳香族炭化水素が分解されて少
なくなり、しかも燃料の分子を微分化された状態になっ
ており、この状態の燃料がエンジンに供給されるので、
エンジンでの燃焼効率が著しく向上し、黒煙、一酸化炭
素等の発生を低減できる。
る燃料は、引火点の高い芳香族炭化水素が分解されて少
なくなり、しかも燃料の分子を微分化された状態になっ
ており、この状態の燃料がエンジンに供給されるので、
エンジンでの燃焼効率が著しく向上し、黒煙、一酸化炭
素等の発生を低減できる。
【0046】図9は本発明の第2実施形態を例示し、筒
状本体1 の上流側から下流側へと3個の第1〜第3放射
線照射帯域A1,A2,A3を設け、その各放射線照射帯域A1,A
2,A3間に磁場帯域B1,B2 設けたものである。各放射線照
射帯域A1,A2,A3 は2個の放射線照射体層2 を、各磁場
帯域B1,B2 は5個の磁石層3 を夫々有し、その各放射線
照射体層2 及び磁石層3 間に空室4 が設けられている。
この第2実施形態でも、第1実施形態と同様に作用し、
同様の効果を得ることができる。
状本体1 の上流側から下流側へと3個の第1〜第3放射
線照射帯域A1,A2,A3を設け、その各放射線照射帯域A1,A
2,A3間に磁場帯域B1,B2 設けたものである。各放射線照
射帯域A1,A2,A3 は2個の放射線照射体層2 を、各磁場
帯域B1,B2 は5個の磁石層3 を夫々有し、その各放射線
照射体層2 及び磁石層3 間に空室4 が設けられている。
この第2実施形態でも、第1実施形態と同様に作用し、
同様の効果を得ることができる。
【0047】図10は本発明の第3実施形態を例示し、
筒状本体1 の上流側の1/3程度の範囲に磁場帯域B を
設け、下流側の残りの2/3に放射線照射帯域A を設け
たものである。磁場帯域B は10個の磁石層3 を、放射
線照射帯域A は6個の放射線照射体層2 を夫々有し、そ
の各磁石層3 及び放射線照射体層2 の各層間に空室4が
設けられている。この第3実施形態でも、第1実施形態
と同様に作用し、同様の効果を得ることができる。
筒状本体1 の上流側の1/3程度の範囲に磁場帯域B を
設け、下流側の残りの2/3に放射線照射帯域A を設け
たものである。磁場帯域B は10個の磁石層3 を、放射
線照射帯域A は6個の放射線照射体層2 を夫々有し、そ
の各磁石層3 及び放射線照射体層2 の各層間に空室4が
設けられている。この第3実施形態でも、第1実施形態
と同様に作用し、同様の効果を得ることができる。
【0048】図11は本発明の第4実施形態を例示し、
第3実施形態の装置を2個準備して、この2個の装置を
平行に配置すると共に、接続管で直列状に接続したもの
である。排気量の大きい大型エンジンの場合には、この
第4実施形態に示すように2個の装置を直列に接続して
用いても良い。以上、各実施形態について説明したが、
本発明はこれらに限定されるものではない。
第3実施形態の装置を2個準備して、この2個の装置を
平行に配置すると共に、接続管で直列状に接続したもの
である。排気量の大きい大型エンジンの場合には、この
第4実施形態に示すように2個の装置を直列に接続して
用いても良い。以上、各実施形態について説明したが、
本発明はこれらに限定されるものではない。
【0049】例えば、筒状本体1 内での放射線照射帯域
A 及び磁場帯域B の配置は、各実施形態に限定されるも
のではなく、例えば放射線照射帯域A を4分割し、その
各放射線照射帯域A 間に磁場帯域B を配置しても良い。
また各放射線照射帯域A における放射線照射体層2 の個
数、磁場帯域B における磁石層3 の個数は、各実施形態
では前者を6個、後者を10としているが、燃料の芳香
族炭化水素の分解、汚れの除去等が可能であれば、その
個数は自在に選択し決定することができる。
A 及び磁場帯域B の配置は、各実施形態に限定されるも
のではなく、例えば放射線照射帯域A を4分割し、その
各放射線照射帯域A 間に磁場帯域B を配置しても良い。
また各放射線照射帯域A における放射線照射体層2 の個
数、磁場帯域B における磁石層3 の個数は、各実施形態
では前者を6個、後者を10としているが、燃料の芳香
族炭化水素の分解、汚れの除去等が可能であれば、その
個数は自在に選択し決定することができる。
【0050】更に第4の実施形態では、第3の実施形態
の装置を2個直列に接続しているが、第1又は第2の実
施形態の装置を2個直列に接続しても良いし、異なる実
施形態同士の装置を2個直列に接続しても良い。また2
個の装置を直列に接続した場合、燃料の消費量の多い大
型エンジン用では、筒状本体1 内での燃料の流速が速く
なるが、2個の装置を並列に接続して流速を下げるよう
にしても良い。
の装置を2個直列に接続しているが、第1又は第2の実
施形態の装置を2個直列に接続しても良いし、異なる実
施形態同士の装置を2個直列に接続しても良い。また2
個の装置を直列に接続した場合、燃料の消費量の多い大
型エンジン用では、筒状本体1 内での燃料の流速が速く
なるが、2個の装置を並列に接続して流速を下げるよう
にしても良い。
【0051】更に各実施形態では、遠赤外線と電離性放
射線とを共に発生する放射線照射体9 を使用している
が、遠赤外線照射体と電離性放射線照射体とを別々に設
けても良い。しかも、電離性放射線でも最後は熱エネル
ギーとなって燃料の各分子を加熱し活性化する作用があ
るので、遠赤外線の照射は省略しても良い。
射線とを共に発生する放射線照射体9 を使用している
が、遠赤外線照射体と電離性放射線照射体とを別々に設
けても良い。しかも、電離性放射線でも最後は熱エネル
ギーとなって燃料の各分子を加熱し活性化する作用があ
るので、遠赤外線の照射は省略しても良い。
【0052】その他、実施形態では燃料として軽油を例
示しているが、軽油以外の燃料、例えばガソリン等でも
同様に実施することができる。この装置は、自動車エン
ジン用の他、船舶エンジン、発電機用等の据置きエンジ
ン等にも採用することができる。
示しているが、軽油以外の燃料、例えばガソリン等でも
同様に実施することができる。この装置は、自動車エン
ジン用の他、船舶エンジン、発電機用等の据置きエンジ
ン等にも採用することができる。
【0053】
【発明の効果】請求項1に記載の本発明によれば、燃料
に電離性放射線を照射して、燃料の芳香族炭化水素を放
射線分解した後、この燃料をエンジンに供給して燃焼さ
せるので、燃料中の芳香族炭化水素を放射線分解してそ
の含有量を極力少なくできる。従って、エンジンでの燃
料の燃焼効率を良くし、排気ガス中の黒煙、窒素酸化
物、炭化水素、一酸化炭素等の有害物質を低減できる。
に電離性放射線を照射して、燃料の芳香族炭化水素を放
射線分解した後、この燃料をエンジンに供給して燃焼さ
せるので、燃料中の芳香族炭化水素を放射線分解してそ
の含有量を極力少なくできる。従って、エンジンでの燃
料の燃焼効率を良くし、排気ガス中の黒煙、窒素酸化
物、炭化水素、一酸化炭素等の有害物質を低減できる。
【0054】請求項2に記載の本発明によれば、請求項
1に記載の発明において、燃料に、該燃料中の芳香族炭
化水素の吸収波長に見合った遠赤外線を照射して、この
芳香族炭化水素の自己発熱作用による発熱により芳香族
炭化水素の分子を活性化し、電離性放射線による放射線
分解によって芳香族炭化水素を分解するので、芳香族炭
化水素の放射線分解を容易に促進できる。
1に記載の発明において、燃料に、該燃料中の芳香族炭
化水素の吸収波長に見合った遠赤外線を照射して、この
芳香族炭化水素の自己発熱作用による発熱により芳香族
炭化水素の分子を活性化し、電離性放射線による放射線
分解によって芳香族炭化水素を分解するので、芳香族炭
化水素の放射線分解を容易に促進できる。
【0055】請求項3に記載の本発明によれば、一端に
燃料入り口5 を、他端に燃料出口7を備えた筒状本体1
の内部に、粒状の放射線照射体9 を充填した放射線照射
体層2 を設け、筒状本体1 内を通過する燃料に放射線照
射体9 により放射線を照射して燃料を活性化するように
したエンジン排気ガスの有害物質低減装置において、放
射線照射体9 として、電離性放射線を発生し照射する電
離性放射線照射体を設けているので、燃料中の芳香族炭
化水素を放射線分解して含有量を極力少なくできる。従
って、エンジンでの燃料の燃焼効率を良くし、排気ガス
中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等の有害
物質を低減でき、しかも装置的にも簡単であり、容易に
実施できる。
燃料入り口5 を、他端に燃料出口7を備えた筒状本体1
の内部に、粒状の放射線照射体9 を充填した放射線照射
体層2 を設け、筒状本体1 内を通過する燃料に放射線照
射体9 により放射線を照射して燃料を活性化するように
したエンジン排気ガスの有害物質低減装置において、放
射線照射体9 として、電離性放射線を発生し照射する電
離性放射線照射体を設けているので、燃料中の芳香族炭
化水素を放射線分解して含有量を極力少なくできる。従
って、エンジンでの燃料の燃焼効率を良くし、排気ガス
中の黒煙、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素等の有害
物質を低減でき、しかも装置的にも簡単であり、容易に
実施できる。
【0056】請求項4に記載の本発明によれば、請求項
3に記載の発明において、放射線照射体層2 に、遠赤外
線を発生し照射する遠赤外線照射体9 を設けているの
で、遠赤外線の照射による自己発熱作用によって芳香族
炭化水素の分子を活性化でき、芳香族炭化水素の放射線
分解を容易に促進できる
3に記載の発明において、放射線照射体層2 に、遠赤外
線を発生し照射する遠赤外線照射体9 を設けているの
で、遠赤外線の照射による自己発熱作用によって芳香族
炭化水素の分子を活性化でき、芳香族炭化水素の放射線
分解を容易に促進できる
【0057】請求項5に記載の本発明によれば、請求項
3又は4に記載の発明において、放射線照射体9 とし
て、遠赤外線及び電離性放射線を発生し照射する照射体
を設けているので、遠赤外線用と電離性放射線用の照射
体を別々に設ける場合に比較して、装置全体を小型化す
ることができる。
3又は4に記載の発明において、放射線照射体9 とし
て、遠赤外線及び電離性放射線を発生し照射する照射体
を設けているので、遠赤外線用と電離性放射線用の照射
体を別々に設ける場合に比較して、装置全体を小型化す
ることができる。
【図1】本発明の第1の実施形態を示す装置全体の断面
図である。
図である。
【図2】本発明の第1の実施形態を示す装置の上流側部
分の断面図である。
分の断面図である。
【図3】本発明の第1の実施形態を示す装置の上流側部
分の一部切り欠き斜視図である。
分の一部切り欠き斜視図である。
【図4】本発明の第1の実施形態を示す装置の要部の拡
大断面図である。
大断面図である。
【図5】図4のX−X線断面図である。
【図6】本発明の第1の実施形態を示す仕切り板の正面
図である。
図である。
【図7】本発明の第1の実施形態を示す磁石板の正面図
である。
である。
【図8】本発明の第1の実施形態を示す装置の中流側部
分の断面図である。
分の断面図である。
【図9】本発明の第2の実施形態を示す装置全体の断面
図である。
図である。
【図10】本発明の第3の実施形態を示す装置全体の断
面図である。
面図である。
【図11】本発明の第4の実施形態を示す装置全体の断
面図である。
面図である。
1 筒状本体 2 放射線照射体層 4 空室 5 燃料入り口 7 燃料出口 9 放射線照射体 10 仕切り板 13,15 通孔 14 磁石板 16 保持リング
Claims (5)
- 【請求項1】 燃料に電離性放射線を照射して、燃料の
芳香族炭化水素を放射線分解した後、この燃料をエンジ
ンに供給して燃焼させることを特徴とするエンジン排気
ガスの有害物質低減方法。 - 【請求項2】 燃料に、該燃料中の芳香族炭化水素の吸
収波長に見合った遠赤外線を照射して、この芳香族炭化
水素の自己発熱作用による発熱により芳香族炭化水素の
分子を活性化し、電離性放射線による放射線分解によっ
て芳香族炭化水素を分解することを特徴とする請求項1
に記載のエンジン排気ガスの有害物質低減方法。 - 【請求項3】 一端に燃料入り口(5) を、他端に燃料出
口(7) を備えた筒状本体(1) の内部に、粒状の放射線照
射体(9) を充填した放射線照射体層(2) を設け、筒状本
体(1) 内を通過する燃料に放射線照射体(9) により放射
線を照射して燃料を活性化するようにしたエンジン排気
ガスの有害物質低減装置において、放射線照射体(9) と
して、電離性放射線を発生し照射する電離性放射線照射
体を設けたことを特徴とするエンジン排気ガスの有害物
質低減装置。 - 【請求項4】 放射線照射体層(2) に、遠赤外線を発生
し照射する遠赤外線照射体(9) を設けたことを特徴とす
る請求項3に記載のエンジン排気ガスの有害物質低減装
置。 - 【請求項5】 放射線照射体(9) として、遠赤外線及び
電離性放射線を発生し照射する照射体を設けたことを特
徴とする請求項3又は4に記載のエンジン排気ガスの有
害物質低減装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7222714A JPH0949465A (ja) | 1995-08-07 | 1995-08-07 | エンジン排気ガスの有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7222714A JPH0949465A (ja) | 1995-08-07 | 1995-08-07 | エンジン排気ガスの有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0949465A true JPH0949465A (ja) | 1997-02-18 |
Family
ID=16786761
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7222714A Pending JPH0949465A (ja) | 1995-08-07 | 1995-08-07 | エンジン排気ガスの有害物質低減方法及びエンジン排気ガスの有害物質低減装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0949465A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999028613A1 (fr) * | 1997-12-03 | 1999-06-10 | Isao Yoshida | Procede et appareil d'amelioration de carburant |
| KR20010111465A (ko) * | 2001-11-06 | 2001-12-19 | 김정민 | 내연기관의 연료절감장치 |
| JP2003074424A (ja) * | 2001-09-04 | 2003-03-12 | Plan Tec Co Ltd | 熱機関用燃料活性化装置 |
| WO2003021102A1 (en) * | 2001-09-04 | 2003-03-13 | Yugen Kaisha Plan Tec | Heat engine liquid fuel activation device |
| WO2003074861A1 (en) * | 2002-03-06 | 2003-09-12 | Nissho Co., Ltd. | Fuel processing device |
| WO2008133050A1 (ja) * | 2007-04-13 | 2008-11-06 | Yashiro Kogyo Kabushiki Kaisha | 燃料改質方法及び装置 |
-
1995
- 1995-08-07 JP JP7222714A patent/JPH0949465A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999028613A1 (fr) * | 1997-12-03 | 1999-06-10 | Isao Yoshida | Procede et appareil d'amelioration de carburant |
| JP2003074424A (ja) * | 2001-09-04 | 2003-03-12 | Plan Tec Co Ltd | 熱機関用燃料活性化装置 |
| WO2003021102A1 (en) * | 2001-09-04 | 2003-03-13 | Yugen Kaisha Plan Tec | Heat engine liquid fuel activation device |
| KR20010111465A (ko) * | 2001-11-06 | 2001-12-19 | 김정민 | 내연기관의 연료절감장치 |
| WO2003074861A1 (en) * | 2002-03-06 | 2003-09-12 | Nissho Co., Ltd. | Fuel processing device |
| WO2008133050A1 (ja) * | 2007-04-13 | 2008-11-06 | Yashiro Kogyo Kabushiki Kaisha | 燃料改質方法及び装置 |
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