JPS5914252B2 - 気体発生器用カ−トリツジ - Google Patents

気体発生器用カ−トリツジ

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JPS5914252B2
JPS5914252B2 JP55077278A JP7727880A JPS5914252B2 JP S5914252 B2 JPS5914252 B2 JP S5914252B2 JP 55077278 A JP55077278 A JP 55077278A JP 7727880 A JP7727880 A JP 7727880A JP S5914252 B2 JPS5914252 B2 JP S5914252B2
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    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • H01M8/065Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants by dissolution of metals or alloys; by dehydriding metallic substances
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J7/00Apparatus for generating gases
    • B01J7/02Apparatus for generating gases by wet methods
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen; Reversible storage of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen
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    • C01B3/065Production 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 hydrides
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  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は気体発生器tこ関し、更tこ特定的Iこは、固
体燃料を液体と接触させて化学的lこ反応させ望みの気
体を発生させる型の気体発生器シこ関する。
そのような気体発生器は、比較的軽量で、容易に輸送で
きそして交換可能なカーt−’Jツジ型の装置を、加圧
容器中の圧縮気体のそのような貯蔵および使用lこ伴な
う明白な困難を回避するためIこ気体の源として使用す
るのが望ましい場合は、如何なる情況lこおいても使用
の途がある。
そのような気体発生器の一般の型は、その中の固体燃料
装填物が、例えば、水と激しく反応して水素ガスを発生
し卑金属水酸化物(base metalhydrox
ide )の固体残渣物を残す卑金属水素化物(bas
e metal hydride)の如き、金属水素化
物であるものである。
そのような装置tこ伴なう困難は数多く存在する。
これらの困難の中には、液体、普通は水と反応した時l
こ、そのような燃料が体積膨張する傾向があるという事
実がある。
燃料は普通閉じられた容器中fこ含有されるので、反応
した燃料の膨張tこよって該材料を固めてしまい、その
結果、反応すべき液体が燃料装填物中tこ侵入するのが
著しく困難となり、その結果として、かなりの量の未反
応固体燃料が尚も残っている間tこ反応がおさまること
がしばしばである。
先行技術の発生器の他の難点は、湿気Iこ対する燃料の
敏感さのための燃料の取り扱いおよび貯蔵の困難さであ
る。
更lこもう一つ他の難点はカートリッジの装填物を使い
尽くした後の反応済または使用済燃料の処理である。
この種の気体発生カートリッジは、殆ど普偏的tこ水を
反応物質として使用しており、従って、他の液体を使用
することも本発明の範囲内tこ入るのであるが、反応物
質としての液体としては水tこ関連して本発明を記載す
る。
本発明に関するこの種のカートリッジを用いる気体発生
器は、通常、水の溜めを使用し、或いは、その中へ水が
供給され固体燃料と接触させられる室を用意する。
先行技術lこよって数多くのカー) IJツジ型気体発
生器の具体例が提供されてきた。
例えば、米国特許第2,463,863号(F、 Gi
badlo)は、外枠の中lこ収納された金属容器を提
供している。
この金属容器は、その中lこ比較的大きな一連の打抜き
穴を有し、金属容器内lこ含まれる固体燃料lこ水が接
触するのを許容し、そして生成物の水酸化カルシウムが
金属容器の底の穴から流出する一方水素が上方へ通過す
るのを許容するようになっている。
該金属容器はその両肘端で封せられそしてその下の部分
lこ打抜き穴を有する堅固な部材である。
他の具体例は米国特許第2,463,862号中Iこ同
じ発明者lこよって示されており、そこでは、金属容器
の底lこ、穴を打ち抜いたくぼんだ部分を設けである。
これらの特許は、両方とも、水素化カルシウム(特許権
者lこよって好ましいものとされている)の如き燃料を
使用する際tこ現れる困難さは[反応tこよって生成し
た水酸化カルシウムが缶の中で羊毛の如くなって凝集し
、こうして未だ反応していない水素化カルシウムを覆っ
てそれ以上の水素ガスの発生を遅延させること」(特許
第2.463,863号の第2欄第5乃至9行月こある
ことを認識している。
米国特許第2,334,211号(C,E、 Mi 1
ler )は、外容器の中Eこはめこみ、そして、装置
全体を海水中lこ浸すことlこよって使用するためEこ
その外側lこ向かって動かせるべく改造した、カートリ
ッジを使用するこの種の気体発生器を開示している。
米国特許第3,174,833号(R,H,Black
mer )は、水素ガスを燃料電池シこ供給するため1
こ使用すべく改造した、水素発生金属容器を開示してい
る。
米国特許第3,820,956号(Tittering
tonら:は、液体反応物質と接触させることlこよっ
て反応させる固体燃料を含有する気体発生器を開示して
いる。
液体反応物質がまだ反応していない固体燃料の部分と接
触するのを保つために、それlこ伴う打抜き穴つきナイ
フを有するバネ負荷の圧力板を、圧力板およびナイフを
液体送達管に沿う方向lこ押すのlこ使用し、それlこ
よって、ナイフが管を切り開いて、反応物質である液体
の有効な出口を燃料装填物の軸方向Iこ沿って動かす。
その中で液体反応物かカートリッジ中lこ含まれる固体
燃料と反応して気体を発生し、比較的簡単な構造であっ
て、そして先行技術の気体発生器カートリッジlこ伴う
成る種の問題を克服した型の、気体発生器用カートリッ
ジを提供するのが本発明の目的である。
該カー1− ’Jツジが反応済の燃料の膨張を吸収する
ための膨張性固体燃料装填物隔室を用意し、そして固体
燃料装填物lこ沿って液体反応物の更Iこ均一な分布を
行なわせるための手段を用意した、上記の型の気体発生
器用のカートリッジを提供することも、本発明のもう一
つの目的である。
本発明の他の目的および利点は、それらのものの以下の
記述から明らかとなろう。
本発明Iこ従って、閉じた空間を決定づける内側を有す
る金属容器から成る気体発生器用のカートリッジが提供
される。
圧縮可能な詰物手段を閉じた空間内lこ配置し、金属容
器の内側と協同して、その中lこ固体燃料を収容するよ
うlこ改良された燃料装填物隔室を決定する。
金属容器は、流体の流れの伝達の中Iこある燃料装填物
隔室を金属容器の外側と接続するためtこ作用する、そ
の中lこ形成された流体の流路を有する。
金属容器中で使用される燃料は、流体の流路を通って導
入された好適な液体と接触すると液体と反応して気体を
発生し体積が膨張するものである。
詰物手段は、燃料装填物隔室を引き伸ばすそのような膨
張lこよって圧縮されて燃料装填物の膨張を十分収容し
て、予め選ばれた、液体の燃料装填物中への侵入の速度
を保つ0 本発明の一つの側面に従うと、流体の透過し得る裏打ち
手段は燃料装填物隔室の少くとも一部を裏打ちしそ[7
て流体の流路の上Iこある。
本発明の他の一面tこ従つと、裏打ち手段は水および気
体の透過し得る繊維材料であり、そして詰物手段は合成
高分子発泡材料である。
本発明の一つの側面では、カー) IJツジは一対の空
間的lこ離れた圧縮可能な詰物手段を有し、そして固体
燃料装填物隔室は空間的tこ離れた圧縮可能な詰物手段
の間lこ形成される。
本発明の一つの側面tこ従うと、該カー1− IJツジ
は燃料装填物隔室内lこ含まれた固体燃料装填物を更I
こ含有する。
固体燃料は好ましくは粒子状とし、元素の周期表の第1
乃至■属の元素のホウ水素化物および水素化物および混
合水素化物およびこれらのものの混合物から選ぶことが
できる。
本発明を、ここで、その一つの特定的な具体例に関して
、次の図面中lこ例示する如く記載することにするが、
図中、 第1図は、一対の燃料カートリッジ(本発明の具体例か
ら成る)が、水の受器から供給される水を含有するのに
適した容器内に含有された、キップ型の発生器の立体模
式図であり; 第2図は、その燃料装填物の反応lこ先立つ、本発明l
こ従うカートリッジの一つの具体例の、一部断面で表わ
した側面図であり; 第2A図は第2図のカートリッジの一部断面で表わした
底面図であり;そして、 第3図は、第2図のそれlこ対応する、その中tこ含よ
れる燃料装填物の反応後のカートリッジを示す図である
ここで第1図を参照すると、その上部でその中に支持さ
れた水の受器14を有する枠12から成る、一般lこ1
01こ示されたキップ発生器が1模式的な立面図で示さ
れている。
水溜14は、水溜14を望みの如く都合よく充たすため
の手段を提供するのlこうまく頂上lこ設けた、水を充
たす入口16を有する。
水溜14の下方tこ、その下部を枠12内で支持されて
、水素発生器18があり、これは、その中lこ本発明の
具体例から成る一対のカートリッジ22.22’ が一
つずつ上下lこ配置された、水素の反応槽20から成る
各カー1− IJツジは水平tこ配置され、そのそれぞ
れの対端は、反応槽20の対端にそれぞれしつかり止め
られた一対の端の取り付は用の当て26a、26bでそ
れぞれ形成された、取り付は用のくぼみ24a。
24bおよび24 a’ s 24 b’の中に収めら
れる。
カートリッジ22.22’ は、各カートリッジ22゜
22′ の外側の周辺表面が反応槽20内で露出するよ
う−こ、互いlこ僅かlこ空間的lこ離しである。
水の導入管28は、水溜14の下部を反応槽20の下部
lこ接続し、そして水を水溜14から反応槽20へ必要
lこ応じて導入する働きをする。
水素ガスの出口ライン30は反応槽20の上部から通じ
ており、その中で生成した水素ガスを槽20から導く。
水素ガス出口30は、水素ガス発生器を受容し或いは利
用するための好適な貯蔵容器に通ずることができる。
例えは、水素ガス出口ライン30はある燃料電池の水素
入口多岐管lこ通じることができ、この燃料電池は矢張
枠12の中lこ囲い入れて単一の燃料電池および燃料源
構造を提供することが好都合Iこできる。
そのようlこ使用する場合は、好適な乾燥機およびアン
モニアフィルターおよび/または他の前処理装置を、反
応槽20および燃料電池の水素多岐管入口の間のライン
30の中へ組み入れることができる。
ここで第2図を参照すると、周辺の実質的Iこ円筒状の
形の壁の部分32を有し、そしてその対端で端の壁34
,34’lこより閉じられているようtこ見える、カー
1− IJツジ22が、側面図断面立面で示されでおり
、端の壁のうちの一方は底立面図である図2Aで部分図
で示されている。
周辺の壁32および端の壁34.34’は、実質的lこ
円筒状の形をした該カートリッジ22の内部を規定する
のに協同することが知られる。
周辺の壁32の少なくとも中心の部分だけは、数多くの
流体流路46を有し、該流体の流路はそこから放射状l
こ伸びて、燃料装填物隔室40をカートリッジ22の外
部の流体の流れと連結させている。
流体流路46を構成する打ち抜き穴は、カートリッジ2
2のまわりで周辺が空間的lこ離れており、そして下記
の如き燃料隔室40を形成するカー1− IJツジ22
の中心部に沿って縦軸方向(こ空間的lこ離れているこ
とがわかる。
カートリッジ22の内部の対端部は、一対の、空間的l
こ離れた円柱形の圧縮可能な詰物手段36゜38で満た
されている。
圧縮可能な詰物手段36゜38は、如何なる好適な圧縮
性材料で作ることもできる。
好ましくは、手段36および38は、例えはポリウレタ
ンまたはポリスチレンホームの如き圧縮可能な合成高分
子ホーム材料の円柱状の形をした詰物で作る。
空間的lこ離れた圧縮可能な詰物手段36.38は、カ
ートリッジ22の内部と協同して手段36および38の
間tこ一般tこ円筒状の形をした燃料装填物隔室40を
規定するのが判るが、この隔室40は、例えば水素化カ
ルシウムの粒子42の如き好適な固体燃料の粒子で充た
される。
燃料装填物隔室40は、流体透過性裏打ち手段44で裏
打ちされており、手段44は水の如き液体および水素ガ
スの如き気体の両方lこ対して透過性の、好適な材料の
いかなるものからでも成ることができる。
好ましくは、裏打ち手段44は、水lこ対しで吸収性か
つ透過性で、また水素ガスtこ対して透過性の、繊維状
紙材料から成る。
裏打ち手段44は、詰物手段36.38と協同して燃料
室40を作る、周辺の壁32の、少なくともその部分の
内部を裏打ちする。
一つの好適な具体例としては、第1図1こ示す如く、一
対の実質的に同一のカートリッジ22.22’を反応槽
20の中lこ据え付ける。
カートリッジは固体燃料、例えば水素化カルシウムの装
填物を含有する。
明細書中および特許請求の範囲の中で使用する時は、「
固体」tこは一体の(mono li th ic )
或いは粒形の(particul ate)固体も含め
る。
一般的lこ、粒形の固体は燃料との接触の表面積をより
大きくするので、それらのものが好ましい。
かくて、「固体」は粉末または粒形物を含み、液体およ
び気体から区別する意味で使用する。
明らかtこ、液体と反応して望みの気体を発生する燃料
であれば如何なる好適な燃料または燃料の混合物を使用
することもできる。
例えば、アルカリ金属またはアルカリ士金属水素化物並
び1こアルカリ−アルミニウム水素化物(アラネート)
の如き卑金属水素化物(base metal hyd
rides)は、全て、水と反応して水素ガスを生成す
る。
アルカリ金属ホウ水素化物(ボロネート)はいくらか反
応性が低いが、酸性の水系液体を使用して、或いは触媒
的lこ活性な重金属塩を加えることによって水素ガスを
発生させるのtこ使用することができる。
他方、前記の燃料のうちのいくつかのものは過剰lこ反
応性であり、例えは、リチウムアラネート(L iA
I H4)は湿気lこ曝すと空気中で発火する。
触媒または酸性とした液体を使用する必要を避けるのが
望ましい場合は、例えばホウ水素化ナトリウムまたはカ
リウムの如きホウ水素化物は単独では使用しない。
一般に、水との反応で水素を発生させるlこはアルカリ
またはアルカリ士金属水素化物が好ましい。
他の燃料も、酸素、アセチレン、二酸化炭素または塩素
の如き他の気体を発生させるのlこ、公知の方法で使用
することができる。
一般に、水素製造の場合は、使用可能な燃料は元素の周
期律表の第1乃至第■属の元素の水素化物およびこれら
のものの混合物から成る一群から選ぶことができる。
アルカリ士またはアルカリ金属水素化物またはそれらの
ものの混合物が好ましい。
アルカリ金属−アルミニウム水素化物(アラネート)お
よびアルカリ金属ホウ水素化物の如き他の化合物もまた
使用し得る。
例えば、水素化カルシウムは本発明lこ従うそのような
使用lこは好ましい固体燃料である。
使用の際は、水溜14)こ水導入口16から水を供給す
る。
水素の出口ライン30を、例えはアンモニアフィルター
および乾燥機へ、更にそこから燃料電池の水素入口分岐
管へと、水素の好適な要求源へ、図1こは示しでいない
が好適な手段で接続する。
水素を貯蔵容器またはそのためEこそれが要求される装
置へ供給するのが望まれる場合は、ライン28中のバル
ブまたは他の好適な制御手段(図示していない)を開け
て水を反応槽20Iこ供給する。
水位が反応槽20中を上昇するに伴い、水位は流体流路
46の水準lこ達し、そしてそこから流体透過性裏打ち
手段44と接触すべく通過して行く。
好ましくは燃料装填物の均一なぬれを行なわせるため、
水位をカー1− IJツジ22.22’が完全lこ水没
するのlこ十分なだけ上昇させる。
裏打ち手段44が水で飽和lこなると水はそこから流れ
出し、そして、部分的tこは液体透過性裏打ち手段44
の吸収および分布効果のため、水素化カルシウム粒子4
2の集合体の外表面と多かれ少なかれ均−lこ接触する
水は水素化カルシウム粒子と発熱的に反応し、水酸化カ
ルシウムおよび水素ガスの生成をひき起し、水素ガスは
流体の流路46を通って逃げる。
水と水素化カルシウム燃料との反応はかなりの量の熱を
発生させ、これが温度を上昇させる。
この熱は反応槽20中の水lこよって吸収される。
従って、いくらかの湿気が、発生する水素ガスとともl
こ混合してくる。
所与の応用lこ於いて必要ならば、発生する水素気流か
ら湿分を除くために公知の装置および技術を使用するこ
とができる。
反応が進行するtこ従って、燃料装填物が体積膨張する
が、これは水酸化カルシウムがそのものがそれから生成
される所の対応する水素化カルシウムよりも大きい体積
を有するためである。
この結果、固体の集合体は、今や未反応の水素化カルシ
ウムおよび反応済の水酸化カルシウムの混合物から成る
が、かなり膨張する。
該固体燃料はその表面で水と反応するので、水酸化カル
シウムは水素化カルシウムの残る内部または殻の塊のま
わりlこ漸々深さの増大する表面層を形成する。
水素化物が水酸化物Eこまで反応すると、これは体積が
かなり膨張する。
その膨張のために、該水酸化物は燃料を含有する容器の
円筒の中で圧縮される傾向となる。
これが、密で非透過性の水酸化物層の形成をひき起し、
これが、それ以上の、反応物質たる水の燃料塊の内部へ
の侵入を妨害あるいは遅延させがちで、このため反応を
遅延させ更には中止させしまうが、本発明の構造により
この問題は下記の如く克服される。
圧縮可能な詰物手段36および38は、端壁34.34
’および周辺壁32の端の部分tこ対する固体粒子の膨
張する塊lこよって圧縮される。
その結果、生成しつつある水酸化カルシウムの密度が、
反応する水の、流体流路46を通る流れおよび水酸化カ
ルシウムの表面部分を通る未だ反応していない水素化カ
ルシウム殻の中への流れを、実質的lこ減らし始める水
準まで増大しないようlこ、隔室40の有効体積は拡大
される。
反応が継続していくと、材料の塊が隔室40の中で更正
こ膨張し、そして圧縮性の詰物手段36.38がカート
リッジ22.22’の端の壁34.34’#こ対して(
或いは端の壁34.34’が省かれた具体例1こ於いて
は据え付は用の自て26a、26b)こ対して)圧縮さ
れる。
第3図は実質的Iこ全ての水素化カルシウムが水と反応
してしまった後のカートリッジの状態を表わす。
生成した水酸化物のケーキ42′ は、圧縮性の詰物手
段36.38がそれらのものの元の体積の/JSさな比
率だけ圧縮される程itこだけ、膨張している。
この方法で、燃料塊の外表面上lこ生成する水酸化物ケ
ーキの密度は、反応の際lこ水酸化物ケーキを通って残
りの燃料と接触するようlこ水が入り侵入するのを助け
るのlこ十分なだけ低(保持される。
ポリスチレンまたはポリウレタンホームの如き合成高分
子ホーム材料がその軽量性、安価および例示した目的に
対する使用性の点で好ましいのであるが、膨張性の燃料
を順応させるのを許容するためIこ必要な圧縮性を提供
するものであればいかなる機構でも本発明の目的tこ応
えるものであることは明白であろう。
例えば、高分子性の合成ホーム材料のかわりIこ、他の
如何なる圧縮性材料でも使用することができ−或いは、
円筒の中をピストンの様にカートリッジ22内で滑るよ
うlこ形成し、そしてばねまたはベローズ配列の如き圧
縮することができる手段lこよって支持された板の如き
、機械的な機作を使用することもできる。
要求されるものは、カートリッジから成る金属容器の内
部と協同して最初の体積の燃料隔室を形成し、燃料装填
物が水と反応するに従って燃料装填物が膨張する時Iこ
膨張することができ、生成する材料の体積の増加を収容
して、生成する材料が、反応の望みの速度を保持するの
に十分な、その中へのおよびそれを通しての水の流れを
、妨害する程度には圧縮されないような、圧縮可能な手
段である。
本発明Iこ従うカートリッジを使用する水素発生器の一
つの例は、下記の如く構成される。
水溜14は、12.5X28X3.9(内法)CrfL
の大きさの、1.331の容量を有するアルミニウム容
器から成る。
水素発生器18は水溜14と同一の配置および大きさで
あり、但しその中Iこ形成されたカートリッジ取り付け
くぼみを有する一対の対向して配置された端の当てを用
意している。
各カートリッジは形が円筒状であり、長さ25.5CI
rLおよび直径3.8 cm (外法)の比較的薄い壁
のアルミニウム管から成る。
管の中心部は一4メツシュの大きさの粒子状の水素化カ
ルシウム140Iで充たされている。
水素化カルシウム燃料は、好ましくは少なくとも93%
の純度とし、不純物としては1%より多くない窒素しか
含まないものとする。
ポリウレタンホームの円筒状の部分からなる圧縮可能な
詰物手段を2個のカートリッジの各々の対向する端lこ
置く。
圧縮可能な詰物手段36゜38はカートリッジ22の内
径に実質的に等しい直径を有し、そして各々長さ約4c
IrLであって、それらのものの間lこできる燃料隔室
の長さは、膨張する燃料残渣物lこよる詰物手段36.
38の圧縮前は、約11crfLである。
該燃料隔室は、水素ガスおよび水lこ対して透過性の繊
維紙44で裏打ちされている。
紙44は、燃料装填物の周辺の表面のまわりtこ水が等
しく分布するのを助ける働きをする。
一連の24個の打ち抜き穴46がカートリッジ22のア
ルミニウム壁の中tこ設けられており、これらの打ち抜
き穴は、各々、直径約o、1crfLの、アルミニウム
壁を貫通する、放射状lこ伸びた穴である。
打ち抜き穴はカートリッジのまわりFこ等しく周辺lこ
空間配置しており、各打ち抜き穴は隣の隣接する打ち抜
き穴から約2cIfL周辺に離れて存在し、そしてカー
トリッジの長さの中心部lこ沿っては約2cIfL離れ
て位置する。
カートリッジの打ち抜き穴を有する中心部は約10cr
rLだけ拡がっている。
操作する際は、水を反応槽20の中へ計量して入れ、そ
して金属水素化物装填物、例えば水素化カルシウムtこ
接触させ、それlこよって水素ガスを発生させて水酸化
カルシウムの膨張した残渣物を残す。
水素ガスはカー) IJツジから反応槽20の中へ通過
し、そこから出口ライン30を通る。
反応が進行するlこ伴い、燃料残漬物が膨張し、圧縮す
ることができる詰物手段36.38は各々カートリッジ
22のそれぞれの端に対して押しつけられる。
本発明を、その特定的lこ好ましい具体例を特定的lこ
参照して記載したが、矢張本発明の精神および範囲の中
lこある数多くのその代替物および変形が可能であるこ
とは、本分野lこ熟達した八tことっては明白となろう
例えば、輸送および取り扱いのためには上記の如く端の
壁を有するカートリッジを提供するのが便利であるが、
該カートリッジは各々の端が開いたアルミニウム管(ま
たは他の好適な材料)から成ることができることもまた
明らかである。
なせならば取り付は用の当ての端がアルミニウム管の端
部の内部tこ圧縮性の詰物手段の末端部を保持する働き
をすることができるからである。
そのような場合、端の開いた管の中の空間が、囲みこま
れた空間を決定づけ、その中lこ圧縮性の詰物手段が配
置される。
輸送および取り扱いのためtこは、管部分の端lこスナ
ツプ型のプラスチック蓋の如き仮の蓋を用意することが
できる。
一般lこ、カートリッジの体積と比較して比較的薄い壁
の型の組み立てが好ましく、経済的lこは、好適なそし
て好ましい構成材料はアルミニウム管である。
しかしながら、他の如伺なる好適な材料をも使用し得る
ことは明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
添付図面は本発明lこ従う気体発生器および気体発生器
用カートリッジの概略の図面である。 第1図は、一対の燃料カートリッジ(本発明の具体例か
ら成る)が、水溜から供給される水を含有するのに適し
た容器内に含有された、キップ型の発生器の立面模式図
であり;第2図は、その燃料装填物の反応前の、本発明
lこ従うカー1− IJツジの一つの具体例の、一部断
面で表わした側面図であり;第2A図は第2図のカート
リッジの一部断面で表わした底面図であり;そして、第
3図は、第2図のそれtこ対応する、その中に含まれる
燃料装填物の反応後のカートリッジを示す図である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 気体発生器用のカートリッジであって、該カートリ
    ッジは金属容器および圧縮することができる詰物手段を
    含んでなり、 該金属容器は取囲んだ空間を定める内側を有し、該圧縮
    することができる詰物手段は該取囲んだ空間内に配置さ
    れそして該金属容器の該内側と協同して燃料装填物隔室
    を定め、 該燃料装填物隔室は該燃料装填物隔室内に固体燃料を収
    容するのlこ適しており、 該固体燃料は好適な液体と接触すると気体を放出して体
    積が膨張し該詰物手段を圧縮しそれによって該燃料装填
    物隔室を拡大させるものであり、該金属容器は該金属容
    器lこ形成された流体の流路を有し、そして 該流体の流路は該金属容器内の該燃料装填物隔室を該金
    属容器の外部と流体が流れうるようlこ連結させている
    、 ことを特徴とするカートリッジ。 2 該圧縮することができる詰物手段が合成高分子ホー
    ム材料である、特許請求の範囲第1項記載のカートリッ
    ジ。 3 該燃料装填物隔室中lこ配置された固体燃料装填物
    を更Iこ含有し、該燃料が、好適な液体と接触するとそ
    れと反応して気体を放出して体積が膨張するものである
    、特許請求の範囲第1項記載のカートリッジ。 4 該燃料をアルカリ金属およびアルカリ士金属および
    アルカリ金属アルミニウムの水素化物およびホウ水素化
    物およびこれらのものの混合物から成る一群のものから
    選ぶ、特許請求の範囲第3項記載のカートリッジ。 5 該固体燃料を元素の周期律表の第1乃至■属の元素
    のホウ水素化物および水素化物およびこれらのものの混
    合物から成る一群のものから選ぶ、特許請求の範囲第3
    項記載のカートリッジ。 6 該金属容器の該内側がその対端で封じられた細長い
    中間の部分Eこよってはっきり定められそれlこよって
    該取囲んだ空間が該金属容器の長さ方向lこ拡がり、そ
    して該圧縮することができる詰物手段が該取囲んだ空間
    の該金属容器の長さ方向lこ伸びた少くとも1つの部分
    を占めるようlこ配置されそれEこよって該詰物手段で
    占められていない該取囲んだ空間が該燃料装填物隔室を
    構成する特許請求の範囲第1項記載のカートリッジ。 7 互いtこ空間的lこ離れてその間tこ該燃料装填物
    隔室をはっきり定める、2個の該圧縮することができる
    詰物手段を含む、特許請求の範囲第1項記載のカートリ
    ッジ。 8 該流体径路手段が、該詰物手段と協同して該燃料装
    填物隔室をはっきり定める該金属容器の中間部分lこあ
    る多数の穴から成る、特許請求の範囲第7項記載のカー
    トリッジ。 9 気体発生器用のカートリッジであって、該カートリ
    ッジは金属容器、圧縮することができる詰物手段および
    流体透過性の裏打ち手段を含んでなり、 該金属容器は取囲んだ空間を定める内側を有し、そして
    該金属容器tこ形成された多数の流体の流路を有し、 該圧縮することができる詰物手段は該取囲んだ空間内1
    こ配置されそして該金属容器の該内側と協同して燃料装
    填物隔室を定め、 該燃料装填物隔室は該燃料装填物隔室内lこ固体燃料を
    収容するのIこ適しており、 該固体燃料は好適な液体と接触すると気体を放出して体
    積が膨張し該金属容器内の該詰物手段を圧縮しそれtこ
    よって該燃料装填物隔室を拡大させるものであり、 該流体透過性の裏打ち手段は該燃料装填物隔室を裏打ち
    しそして該流体の流路の内側端部上tこあり、 該流体の流路の該内側端部は該燃料装填物隔室内lこ配
    置されており、そして 該流体の流路は該金属容器内の該燃料装填物隔室を該裏
    打ち手段を通して該金属容器の外部と流体が流れうるよ
    うIこ連結させて(1)る、ことを特徴とするカートリ
    ッジ。 10 互いIこ空間的lこ離れでその間lこ該燃料装填
    物隔室をはっきり定める、2個の該圧縮することができ
    る詰物手段を含む、特許請求の範囲第9項記載のカート
    リッジ。 11 該圧縮することができる詰物手段が合成高分子
    ホーム材料で作られる、特許請求の範囲第10項記載の
    カートリッジ。 12該金属容器が実質的Iこ筒状の配置である、特許請
    求の範囲第11項記載のカー1− ’Jツジ。 13該燃料装填物隔室の中Iこ配されたある種の固体燃
    料装填物を更シこ含有し、該燃料は、1種または多種の
    アルカリ金属、1種または多種のアルカリ士金属および
    1種または多種のアルカリ金属−アルミニウムの、水素
    化物およびホウ水素化物、およびこれらのものの混合物
    から成る一群のものから選ぶ、特許請求の範囲第11項
    記載のカートリッジ。 14該燃料がアルカリ土金属水素化物である、特許請求
    の範囲第13項記載のカー) IJッジ。
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