JP2002519513A - オルト水素および/またはパラ水素の製造装置 - Google Patents

オルト水素および/またはパラ水素の製造装置

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Abstract

(57)【要約】 オルト水素および/またはパラ水素の製造用装置である。該装置は、水を保持する容器と、該容器内に配置し、水中に沈めた少なくとも一対の密着離間した電極とを具える。パラ水素の製造が要求される場合、コイルを容器内に配置し、水中に沈めることができる。第二電源は、スイッチを介して第二のパルス信号をコイルに提供してエネルギーを水に付与する。第二電源をスイッチによりコイルから遮断し、電極のみがパルス信号を受信すると、オルト水素を製造することができる。第二電源をコイルに接続し、電極とコイルとがパルス信号を受信すると、第一および第二パルス信号を制御してパラ水素を製造することができる。オルト水素および/またはパラ水素を効率的に製造するためには、容器が自己加圧され、容器内の水は化学触媒を必要としない。熱を発生せず、気泡が電極上に生成しない。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】 本発明は、オルト水素およびパラ水素を製造するための
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】 従来の電解セルは、水から水素と酸素とを製造することができ
る。一般に、かかる従来のセルは、該セル内に配置してエネルギーを水に付与し
て水素と酸素とを製造する2個の電極を備える。この2個の電極は、従来2種の
異なった材料よりなる。
【0003】 しかし、従来のセルで発生した水素と酸素が、一般に非効率的な
方法で製造されている。すなわち、水素と酸素とを製造するために、多量の電力
を電極に印加する必要がある。また、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムの
ような化学触媒を水に添加して水素または酸素の気泡を電極から分離する必要が
ある。さらに、従来のセルはガス類を緩やかに生ずるため、生成したガスを貯蔵
用の加圧容器にしばしば搬送する必要がある。また、従来のセルはヒートアップ
する傾向があるので、水の沸騰を含む種々の問題を生ずる。その上、従来のセル
は、電気絶縁体として作用し、セルの機能を減ずるガスの気泡を電極上に形成す
る傾向がある。
【0004】 従って、適度な入力電力のみで多量の水素および酸素を製造する
ことが極めて望まれる。また、レギュラーな水道水を用い、任意の追加化学触媒
を用いずに、水素と酸素とを製造し、加圧するための追加ポンプの必要なしにセ
ルを作動させるのが望ましい。さらに、電極を同一材料を用いて構成するのが望
ましい。また、熱および電極上に気泡を形成することなくガス類を速やかに生成
するのが望ましい。
【0005】 オルト水素とパラ水素は、水素の2種の異なった異性体である。
オルト水素は、2個の核スピンが平行な水素分子の状態である。パラ水素は、2
個の核スピンが逆向きの水素分子の状態である。オルト水素とパラ水素の異なっ
た特性が異なった物理特性になる。たとえば、オルト水素は著しく可燃性である
が、パラ水素は水素の緩除な燃焼形態である。すなわち、オルト水素とパラ水素
とを異なった用途に用いることができる。従来の電解セルは、オルト水素とパラ
水素のみを作る。従来、パラ水素は製造が困難で、高価である。
【0006】 従って、セルを用いてオルト水素とパラ水素とを安価に製造し、
セルにより生ずる両者の量を制御し得ることが望ましい。また、連結機器用のエ
ネルギー源を得るために、生成したオルト水素またはパラ水素を該連結機器に直
接供給するのが望ましい。
【発明の要約】
【0007】 本発明の目的は、電極を有し、水を含有するセルで、適度な入力
電力量で、熱を生ずることなく多量の水素および酸素を比較的短時間で生成する
ものを提供することにある。
【0008】 本発明の他の目的は、水素および酸素の気泡を、電極の周りまた
は該電極上に集中させることなく生成するセルを提供することにある。
【0009】 さらに、本発明の目的は、化学触媒を用いることなく適当に動作
するセルを提供することにある。すなわち、該セルは、単に水道水で進行するこ
とができる。また、化学触媒の使用に付随する追加コストを回避することができ
る。
【0010】 本発明の他の目的は、自己加圧されるセルを提供することにある
。すなわち、追加のポンプを必要としない。
【0011】 また、本発明の目的は、同一材料よりなる電極を有するセルを提
供することにある。この材料は、たとえば、ステンレス鋼とすることができる。
従って、セルの構成を簡単化し、対応するコストを減ずることができる。
【0012】 本発明の他の目的は、オルト水素、パラ水素またはそれらの混合
物を製造し得るセルで、ユーザーが所望するオルト水素とパラ水素との相対量を
製造するように制御することができるセルを提供することにある。
【0013】 さらに、本発明の目的は、セルのガス出口を内燃機関のような装
置に連結することにある。このようにして、該装置を供給されたガスにより動作
させることができる。
【0014】 本発明の目的、要点および特徴は、図面を参照して後述する詳細
な説明および請求項を考慮すればより明確になる。種々の図中、同一符号は同一
部材を示す。
【0015】 本発明は、水を保持するための容器を備える。少なくとも一対の
密着離間した電極を該容器内に位置させ、水の下に沈める。第一の電源は、特定
のパルス信号を電極に付与する。また、コイルを容器内に配置し、水の下に沈め
る。第二の電源は、スイッチを介して特定のパルス信号をコイルに付与する。
【0016】 電極のみがパルス信号を受信すると、オルト水素を生成すること
ができる。電極とコイルがパルス信号を受信すると、パラ水素またはパラ水素と
オルト水素との混合物を生成することができる。容器は、自己加圧され、容器内
の水は、オルト水素および/またはパラ水素を効率的に生成するために化学触媒
を必要としない。
【発明の実施の形態】
【0017】 図1は、水素と酸素とを製造するためのセルを含む本発明の第1
実施態様を示す。図6−8と関連して後述するように、パラ水素の製造は、図1
に示さない追加のコイルを必要とする。すなわち、図1の例により生成する水素
は、オルト水素である。
【0018】 セルは、その底部でねじ付きプラスチックベース113と、ねじ
山ベース109とにより閉じられた密閉容器111を具える。該容器111は、
たとえばプレクシグラスで構成することができ、43cmの典型的な高さと、9cmの
典型的な幅とを有する。容器111は、その中に水道水を保持する。
【0019】 さらに、容器は、該容器111内の圧力を測定するために圧力計
103を具える。出口弁102を容器111の頂部に接続して該容器111内の
あらゆるガスを出口管101に逃すようにする。
【0020】 また、セルは、ベース113に接続したポップ弁106を具える
。ポップ弁106は、圧力が所定限界値を超えると、容器111内の圧力を自動
的に解放して安全機能を果たす。たとえば、容器内の圧力が75p.s.i.を超えると
開くように、ポップ弁106を設定することができる。容器111は約200p.s.i
.の圧力に耐えるように構築しているため、セルは大きな安全マージンを有する
【0021】 一対の電極105a,105bを容器111内に配置する。該電
極105a,105bを水110の頂部レベルの下に沈め、その間に相互作用領
域112を画成する。電極105a,105bを、ステンレス鋼のような同一材
料で構成するのが好ましい。
【0022】 最適量の水素と酸素とを製造するために、電極105a,105
bを等離間隔で維持する必要がある。なお、電極105a,105bの離間隔を
最小にするのが好ましい。しかし、電極105a,105bの離間隔を過剰に密
着させて位置させることができない。その理由は、電極105a,105b間に
アーク放電が生ずるからである。1mmの離間隔が水素と酸素とを製造するための
最適離間隔であることを確かめた。5mmまでの離間隔が有効に動作することがで
きるが、5mmを超える離間隔は、過剰の電力を用いない限り良好に動作しない。
【0023】 出口管101を介して出力される水素および酸素ガスを該管10
1によりこれらガスを用いる装置120、たとえば図1に示すような内燃機関に
伝達することができる。内燃機関の代わりに、装置120を、往復ピストンエン
ジン、ガスタービンエンジン、ストーブ、ヒーター、炉、蒸留ユニット、水浄化
ユニット、水素/酸素ジェットを含む水素および酸素を用いるあらゆる装置、ま
たはこれらガス類を用いる他の装置とすることができる。本発明の適切な製造例
によれば、上記出力ガスを用いるあらゆる装置を、危険な水素および酸素ガス類
を貯蔵する必要性なしに連続的に運転することができる。
【0024】 図2は、一対以上の電極205a−dを具える本発明の第二実施
態様を示す。電極の離間隔は、図1に示すように、5mm以下である。図2は一対の
追加電極のみを示すが、多数対(たとえば、40対のような多くの電極)をセル内
に設けることも可能である。図2に示すセルの他のものは図1に示したものと同じ
である。多電極は、密着離間し、互いに平行な平坦板とするのが好ましい。図3
は円筒形状の電極305a,305bを有するセルを示す。外方電極305bは
、同心円的に配列した内方電極305aを囲む。電極305a,305bの等離
間隔は5mm未満で、相互作用領域が2個の電極305a,305b間に同心円的
に設けられている。図3では、容器111の頂部部分をプラスチックキャップ3
01で形成しているが、キャップ301を図1−2の例に用いることができ、ま
た図3の例は図1−2と同じ容器111を利用することもできること当業者に明
らかである。図3より示唆されるように、電極は平坦板、棒、管または同軸円筒
のようなほぼ全ての形状を取ることができる。
【0025】 図1の電極105a,105b(または図2の電極205a−d
、または図3の電極305a,305b)それぞれを電力供給端子108a,1
08bに接続するので、これら電極は電源からのパルス電気信号を受信すること
ができる。パルス信号は、ほぼ任意の波形とすることができ、可変の電流レベル
、電圧レベル、周波数およびマーク対スペース比(すなわち、単一パルス長対2
個の逐次パルス間の間隔の比)を有する。たとえば、電力を電極に付与する電源
は、110-12ボルト供給源またはカーバッテリーとすることができる。
【0026】 図4a、図4b、図4cは、本発明に係る電極105a,105
b(または205a−dまたは305a,305b)に付与することができる方
形波、鋸歯状波および三角波をそれぞれ示す。図4a−4c示した波形のそれぞ
れは、1:1のマーク対スペースの比を有する。図4bに示すように、鋸歯状波は
パルス長の末端でのみピーク電圧に達する。図4cに示すように、三角波は低い
ピーク電圧を有する。本発明において、水素および酸素を製造するための最適結
果が方形波を用いると得られることを見出した。
【0027】 電源からのパルス信号の供給開始後、電極105a,105bは
相互作用領域で水から水素および酸素気泡を連続的にかつほとんど瞬時に発生す
る。なお、これら気泡を水110またはセルの任意他の部分の最小加熱のみで発
生させることができる。これら気泡は水110中を上昇し、容器111の上方部
分に集まる。
【0028】 発生した気泡は、電極105a,105bの周りまたは電極上に
集中しないので、水110の表面に容易に浮上する。従って、化学触媒を添加し
て溶液の電動を助けるか、または電極105a,105bの周りまたはその上に
集中する気泡を減ずる必要性がない。すなわち、本発明においては、水道水のみ
が水素および酸素の発生のために必要とされる。
【0029】 容器内で生成したガス類は自己加圧される(すなわち、圧力が空
気ポンプなしにガスの生成により容器内に生ずる)。従って、追加のポンプを容
器111に接続する必要がなく、生成したガス類を圧力容器に搬送する必要もな
い。
【0030】 本発明における電源は、300mA(3.6ワット)で12ボルトを有するパ
ルス信号を付与する必要がある。該パルス信号が10:1のマーク対スペース比と、
10-250KHzの周波数を有すると、最適量の水素および酸素を生成することを見出
した。これらのパラメータを用いる本発明のプロトタイプのセルは、ガスを1p.s
.i./分の速度で製造することができる。従って、本発明に係るセルは、水素およ
び酸素を著しく効率的な方法で速やかにかつ低い電力要求で製造することができ
る。
【0031】 上述したように、図1−3の例により生成した水素は、オルト水
素である。当業者によく知られているように、オルト水素は著しく可燃性である
。従って、生成したオルト水素全てを内燃機関のような装置で用いるために容器
111から弁102および出口管101を介して搬送することができる。
【0032】 本発明は、十分な電極を有すると、ガス類を内燃機関またはター
ビンエンジンに直接供給するに十分な速さで水素および酸素を発生し、ガス類の
累積および貯蔵なしにかかるエンジンを連続的に運転することができる。従って
、本発明は、水素または酸素の貯蔵を必要としないため、まず安全な水素/酸素
駆動エンジンを提供する。
【0033】 図5は、図4a−4cに示すようなD.C.パルス信号を図1−
3に示す電極に付与するための代表的な電源を示す。当業者が容易に分かるよう
に、上述したパルス信号を付与することができる任意他の電源を上記の電源の代
わりに用いることができる。
【0034】 図5に示す電源は、下記の部品と、その代表的な構成分および数
値を含む。 非安定回路 NE555または等価の論理回路 抵抗R2 10K 抵抗R3 10K 抵抗R4 10K 抵抗R5 2.7K 抵抗R6 2.7K トランジスタTR1 2N3904 トランジスタTR2 2N3904 トランジスタTR3 2N3055または任意の高速高電流シリコ ンスイッチ ダイオードD2 1N4007 キャパシタ(図示せず) 所要に応じてVccバイパスキャパシタ
【0035】 非安定回路を抵抗R2を介してトランジスタTR1のベースに接
続する。トランジスタTR1のコレクタを、抵抗R5を介して電圧供給源Vcc
と、抵抗R3を介してトランジスタTR2のベースに接続する。トランジスタT
R2のコレクタを、抵抗R6を介して電圧供給源Vccと、抵抗R4を介してト
ランジスタTR3のベースに接続する。トランジスタTR3のコレクタを、セル
の電極の一方と、ダイオードD2に接続する。トランジスタTR1,TR2,T
R3のエミッタをアースに接続する。抵抗R5およびR6は、それぞれトランジ
スタTR1およびTR2のコレクタ負荷として作用する。セルは、トランジスタ
TR3のコレクタ負荷として作用する。抵抗R2,R3およびR4は、それぞれ
トランジスタTR1,TR2およびTR3を飽和するのを確実にするよう機能す
る。ダイオードD2は、セル内で回路の残部を任意の逆起電力から保護する。
【0036】 非安定回路を用いてパルス列を特定の時間で、特定のマーク対ス
ペースの比で発生させる。このパルス列を抵抗R2を介してトランジスタTR1
のベースに付与する。トランジスタTR1は逆スイッチとして作動する。すなわ
ち、非安定回路が出力パルスを生ずると、トランジスタTR1のベース電圧が高
くなる(すなわち、Vccまたは論理1に近づく)。その結果、トランジスタT
R1のコレクタの電圧レベルが低くなる(すなわち、アースまたは論理0に近づ
く)。
【0037】 トランジスタTR2はインバータとして作動する。トランジスタ
TR1のコレクタ電圧が低くなると、トランジスタTR2のベース電圧も低くな
り、トランジスタTR2が遮断状態になる。その結果、トランジスタTR2のコ
レクタ電圧およびトランジスタTR3のベース電圧が高くなる。従って、トラン
ジスタTR3は、非安定回路により示されたマーク対スペースの比に応じて導通
状態になる。トランジスタTR3が導通すると、セルの一方の電極がVccに接
続され、他方の電極がトランジスタTR3を介してアースに接続される。すなわ
ち、トランジスタTR3を導通(および遮断)状態にすることができるので、ト
ランジスタTR3はセルの電極に対するパワースイッチとして有効に作用する。
【0038】 図6−8は、それぞれ図1−3の例に類似するセルの他の実施態
様を示す。しかし、図6−8の各例は、さらに電極上に配置したコイル104と
、該コイル104に接続した電源端子107とを備える。コイル104の諸元は
、たとえば5x7cmで、1500ターンとすることができる。コイル104を
水110の表面下に沈める。
【0039】 さらに、図6−8の例は、ユーザにより開閉できる任意のスイッ
チ121を具える。スイッチ121を閉じない場合、セルは基本的に図1−3と
同じ構造を形成し、図1−3に記載したと同様の方法で作動してオルト水素およ
び酸素を製造することができる。スイッチ121を閉じると、追加のコイル10
4が酸素と、(1)パラ水素または(2)パラ水素とオルト水素との混合物とを
製造し得るセルを構成する。
【0040】 スイッチ121を閉じる(または含まない)と、コイル104は
端子106およびスイッチ121(または直接端子106のみ)を介して電源に
接続されるので、コイル104はパルス信号を受信することができる。後述する
ように、かかる電源を図9に示す回路により形成することができる。
【0041】 コイル104および電極105a,105bがパルスを受信する
と、パラ水素またはパラ水素とオルト水素との混合物の気泡を製造することが可
能になる。かかる気泡が形成され、図1−3で記載したように水110の表面に
浮上する。コイルを一層高い電流でパルス化すると、多量のパラ水素が生ずる。
なお、コイル104の電圧を変えることにより、大/小割合のオルト水素/パラ
水素を製造することができる。すなわち、コイル104に付与する電圧レベル、
電流レベル周波数(後述する)(および上述したように電極105a,105b
に付与する電圧レベル、電流レベル、周波数、マーク対スペースの比および波形
のようなパラメータ)を制御することにより、セルにより生ずるガスの組成を制
御することができる。たとえば、コイル104を単に断続することにより、酸素
およびオルト水素のみを製造することが可能になる。また、適当なパルス信号を
コイル104と電極105a,105bに付与することにより、酸素およびパラ
水素のみを製造することが可能になる。図1−3の例に関して述べた効果および
結果の全てが図6−8の例からも等しく誘導される。たとえば、図6−8のセル
は、自己加圧され、化学触媒を必要とせず、水110またはセルを著しく加熱せ
ず、電極上に気泡を生ずることなく適度な入力電力量で多量の水素および酸素ガ
スを生成する。
【0042】 次のパルスが電流をコイル104に付与する前に、相当量の時間
が経過する必要がある。その結果、パルス信号の周波数は、電極105a,10
5bに付与するものより相当低くなる。従って、上述した諸元を有するタイプの
コイル104を用いると、パルス信号の周波数を30Hzのように高くすること
ができるが、最適結果を得るためには17−22Hzが好ましい。
【0043】 パラ水素は、オルト水素のように著しく可燃性なものでなく、緩
徐な燃焼する形態の水素である。従って、パラ水素をセルにより製造する場合、
該パラ水素を料理器または炉のような適当な装置に供給して緩徐な炎を有する動
力または熱源を付与することができる。
【0044】 図9は、図4a−4cに示したようなD.C.パルス信号を図6
−8に示した電極に付与するための代表的な電源を示す。さらに、該電源は、他
のパルス信号をコイルに付与することができる。当業者が容易に分かるように、
上述したパルス信号をセルの電極およびコイルに付与し得る任意の他の電源を上
記電源に代えて用いることもできる。あるいは、電極およびコイルに付与したパ
ルス信号を2個の別個の電源により得ることもできる。
【0045】 パルス信号をセルの電極に付与する電源部分(非安定回路、R2
−R6,TR1−TR3,D2)は、図5に示したものと同一である。図9に示
す電源は、さらに下記の部品とその代表的な数値とを有する。 Nカウント分割器 4018BPCまたは等価論理回路 モノ安定回路 NE554または等価論理回路 抵抗R1 10K トランジスタTR4 2N3055または任意の高速高電流 シリコンスイッチ ダイオードD1 1N4007
【0046】 Nカウンタ分割器(以後分割器と称する)の入力をトランジスタ
TR1のコレクタに接続する。分割器の出力をモノ安定回路に接続し、該モノ安
定回路の出力を抵抗R1を介してトランジスタTR4のベースに接続する。トラ
ンジスタTR4のコレクタをコイルおよびダイオードD1の各一方端に接続する
。コイルおよびダイオードD1の他端を電圧供給源Vccに接続する。抵抗R1
は、TR4が十分に飽和されるのを確実にする。ダイオードD2は、コイル内で
発生する任意の逆起電力により回路の残部が損傷を受けるのを防止する。図6−
8に示すように、スイッチ121を回路に組み込んで、ユーザが(1)オルト水
素と酸素とを製造するセルと、(2)少なくともパラ水素と酸素とを製造するセ
ルとの間で切り替えできるようにすることができる。
【0047】 トランジスタTR1のコレクタ電圧の高/低切り替えによりパル
ス信号を分割器に付与する。分割器は、このパルス信号をN個(Nは正の整数で
ある)だけ分割してパルス出力信号を生成する。この出力信号を用いてモノ安定
回路をトリガする。モノ安定回路は適当なタイミングを有するパルス長を再蓄積
する。モノ安定回路からの出力信号を、抵抗R1を介してトランジスタTR4の
ベースに供給してトランジスタTR4のオン/オフを行う。トランジスタTR4
をオンにすると、コイルがVccとアースとの間に配列される。トランジスタT
R4をオフにすると、コイルが回路の残部から遮断される。図6−8に関連して
述べたように、コイルに付与されるパルス信号の周波数を、好ましくは17-22Hz
間の割合で分周する、すなわち電極に付与されるパルス信号の周波数よりも低く
する。
【0048】 上述したように、パルス信号をコイルに付与する回路(分割器、
モノ安定回路、R1,TR4およびD1)を、パルス信号を電極に付与する回路
(非安定回路、R2−R6,TR1−TR3,D2)に接続することを必要とし
ない。しかし、回路をこのような方法で接続することは、コイルに対するパルス
信号を起こすための容易な手段を付与する。
【0049】 本発明の作動プロトタイプは、上述した例示かつ最適なパラメー
タで上手く構築かつ動作して水からオルト水素、パラ水素および酸素を発生させ
た。該プロトタイプからの出力ガスを管によりキャブレターを除いた小さな1シ
リンダーガソリンエンジンのマニフォルド入口に供給し、該エンジンを任意のガ
ソリンなしに運転するのに成功した。
【0050】 追加の利点および変形は、当業者に容易に浮かぶものである。そ
れ故、本発明は、上述した特定の項目および代表的な装置に限定されるものでな
い。従って、種々の変形を、本発明の範囲を超えることなく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第一実施態様に係る一対の電極を具えたオルト水素を製造す
るためのセルの側面図である。
【図2】 本発明の第二実施態様に係る二対の電極を具えたオルト水素を製造す
るためのセルの側面図である。
【図3】 本発明の第三実施態様に係る一対の円筒形状電極を具えたオルト水素
を製造するためのセルの側面図である。
【図4a】 図5の回路により形成し、図1−3の電極に付与し得る方形波パル
ス信号を示す線図である。
【図4b】 図5の回路により形成し、図1−3の電極に付与し得る鋸歯状波パ
ルス信号を示す線図である。
【図4c】 図5の回路により形成し、図1−3の電極に付与し得る三角波パル
ス信号を示す線図である。
【図5】 図1−3の電極に接続した電源を示す電気回路図である。
【図6】 本発明の第四実施態様に係るコイルと一対の電極を具えた少なくとも
パラ水素を製造するためのセルの側面図である。
【図7】 本発明の第五実施態様に係るコイルと二対の電極を具えた少なくとも
パラ水素を製造するためのセルの側面図である。
【図8】 本発明の第六実施態様に係るコイルと一対の円筒形状電極を具えた少
なくともパラ水素を製造するためのセルの側面図である。
【図9】 図6−8のコイルと電極とに接続した電源を示す電気回路図である。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成12年4月26日(2000.4.26)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 4K021 AA01 BA02 BB03 BB05 CA01 CA05 CA06 CA09 CA13 CA15 DA01 DA05 DA10 DA13 DC05

Claims (37)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 a.水を含む流体溶液を保持するための容器と、 b.上記容器内に配列した一対の電極で、互いに1mmだけ離間したものと、 c.前記容器内に配列したコイルと、 d.前記電極に接続して10:1にほぼ等しいマーク対スペース比と、10-250KHzの
    周波数とを有する第一のパルス信号を該電極の一方に付与するための第一電源と
    、 e.前記コイルに開閉自在に接続して約19Hzの周波数を有する第二のパルス信号
    を該コイルに付与するための第二電源とを具え、 f.前記電極を前記流体溶液内に沈め、 g.前記コイルを前記電極の上方に配置し、 h.前記第一電源からの第一のパルス信号が12ボルトの電圧と、300mAの電流と
    を有し、 i.該第一のパルス信号が方形の波形を有し、 j.前記電極対の一方が内方円筒を形成し、該電極対の他方が上記内方円筒を囲
    む外方円筒を形成し、 k.両電極が同一材料よりなり、 l.前記流体溶液が化学触媒を含有せず、 m.前記容器が、該容器内の圧力が所定限界値を超えると開く圧力開放弁を具え
    、 n.前記容器が、該容器内の加圧ガス成分を 1.内燃機関と、 2.往復ピストンエンジンと、 3.ガスタービンエンジンと、 4.ストーブと、 5.ヒータと、 6.炉と、 7.蒸留ユニットと、 8.水浄化ユニットと、 9.水素/酸素火炎ジェットと からなる群から選択した装置に搬送するための出口を具え、 o.前記コイルに印加した前記第二のパルス信号の電圧レベルを可変にしたこと
    を特徴とする装置。
  2. 【請求項2】 a.水を含む流体溶液を保持するための容器と、 b.上記容器内に配列した一対の電極で、互いに1mmまたはそれ以下だけ離間し
    たものと、 c.前記電極に接続して10:1にほぼ等しいマーク対スペース比と、10-250KHzの
    周波数とを有するパルス信号を該電極の一方に付与するための電源とを具え、 d.前記電極を前記流体溶液内に沈めたことを特徴とする装置。
  3. 【請求項3】 前記電源からの前記パルス信号が、12ボルトの電圧と、300mAの
    電流とを有することを特徴とする請求項2記載の装置。
  4. 【請求項4】 前記パルス信号が、方形の波形を有することを特徴とする請求項
    3記載の装置。
  5. 【請求項5】 前記電極対の一方が、内方円筒を形成し、該電極対の他方が、前
    記内方円筒を囲む外方円筒を形成することを特徴とする請求項2記載の装置。
  6. 【請求項6】 前記電極対の両方が平坦板よりなることを特徴とする請求項3記
    載の装置。
  7. 【請求項7】 前記電源に接続した少なくとも一対の付加電極を備え、該付加電
    極対の各電極が平坦板よりなることを特徴とする請求項6記載の装置。
  8. 【請求項8】 前記電極対の両方が、同一材料よりなることを特徴とする請求項
    5記載の装置。
  9. 【請求項9】 前記電極対の両方が、同一材料よりなることを特徴とする請求項
    6記載の装置。
  10. 【請求項10】 前記電極を形成する材料がステンレス鋼であることを特徴とす
    る請求項8記載の装置。
  11. 【請求項11】 前記電極を形成する材料がステンレス鋼であることを特徴とす
    る請求項9記載の装置。
  12. 【請求項12】 前記流体溶液が、化学触媒を含有しないことを特徴とする請求
    項2記載の装置。
  13. 【請求項13】 前記流体溶液が、化学触媒を含有しないことを特徴とする請求
    項3記載の装置。
  14. 【請求項14】 前記容器が、該容器内の圧力が所定限界値を超えると開く圧力
    開放弁を具えることを特徴とする請求項2記載の装置。
  15. 【請求項15】 前記容器が、該容器内の圧力が所定限界値を超えると開く圧力
    開放弁を具えることを特徴とする請求項3記載の装置。
  16. 【請求項16】 水素と酸素とを用いる a.内燃機関と、 b.往復ピストンエンジンと、 c.ガスタービンエンジンと、 d.ストーブと、 e.ヒータと、 f.炉と、 g.蒸留ユニットと、 h.水浄化ユニットと、 i.水素/酸素火炎ジェットと からなる群から選択した装置をさらに具え、 前記容器が、該容器の加圧ガス成分を上記水素と酸素とを用いる装置に搬送する
    ための出口を具えることを特徴とする請求項2記載の装置。
  17. 【請求項17】 水素と酸素とを用いる a.内燃機関と、 b.往復ピストンエンジンと、 c.ガスタービンエンジンと、 d.ストーブと、 e.ヒータと、 f.炉と、 g.蒸留ユニットと、 h.水浄化ユニットと、 i.水素/酸素火炎ジェットと からなる群から選択した装置をさらに具え、 前記容器が、該容器の加圧ガス成分を上記水素と酸素とを用いる装置に搬送する
    ための出口を具えることを特徴とする請求項3記載の装置。
  18. 【請求項18】 a.水を含む流体溶液を保持するための容器と、 b.上記容器内に配列した一対の電極と、 c.前記容器内に配列したコイルと、 d.前記電極に接続して第一のパルス信号を該電極の一方に付与するための第一
    電源と、 e.前記コイルに接続して第二のパルス信号を該コイルに付与するための第二電
    源とを具えることを特徴とする装置。
  19. 【請求項19】 a.前記電極を前記流体溶液内に沈め、 b.前記コイルを前記電極の上方に配置したことを特徴とする請求項18記載の
    装置。
  20. 【請求項20】 前記第二電源に接続して該第二電源を前記コイルに接続したり
    、断続するスイッチをさらに備えることを特徴とする請求項19記載の装置。
  21. 【請求項21】 前記コイルに印加した前記第二パルス信号の電圧レベルが可変
    であることを特徴とする請求項19記載の装置。
  22. 【請求項22】 前記コイルに印加した前記第二パルス信号の電圧レベルが可変
    であることを特徴とする請求項20記載の装置。
  23. 【請求項23】 前記電極に印加した前記第一パルス信号のパラメータの少なく
    とも一つが可変であることを特徴とする請求項19記載の装置。
  24. 【請求項24】 前記電極に印加した前記第一パルス信号のパラメータの少なく
    とも一つが可変であることを特徴とする請求項21記載の装置。
  25. 【請求項25】 前記電極に印加した前記第一パルス信号のパラメータの少なく
    とも一つが可変であることを特徴とする請求項22記載の装置。
  26. 【請求項26】 前記第二パルス信号が17-22Hzの周波数を有することを特徴と
    する請求項19記載の装置。
  27. 【請求項27】 前記電極対が1mmだけ離間していることを特徴とする請求項1
    9記載の装置。
  28. 【請求項28】 前記電極対の一方が、内方円筒を形成し、該電極対の他方が、
    前記内方円筒を囲む外方円筒を形成することを特徴とする請求項27記載の装置
  29. 【請求項29】 前記電極対の両方が平坦板よりなることを特徴とする請求項2
    7記載の装置。
  30. 【請求項30】 前記電源に接続した少なくとも一対の付加電極を備え、該付加
    電極対の各電極が平坦板よりなることを特徴とする請求項29記載の装置。
  31. 【請求項31】 前記電極対の両方が、同一材料よりなることを特徴とする請求
    項28記載の装置。
  32. 【請求項32】 前記電極対の両方が、同一材料よりなることを特徴とする請求
    項29記載の装置。
  33. 【請求項33】 前記電極を形成する材料がステンレス鋼であることを特徴とす
    る請求項31記載の装置。
  34. 【請求項34】 前記電極を形成する材料がステンレス鋼であることを特徴とす
    る請求項32記載の装置。
  35. 【請求項35】 前記流体溶液が、化学触媒を含有しないことを特徴とする請求
    項19記載の装置。
  36. 【請求項36】 前記容器が、該容器内の圧力が所定限界値を超えると開く圧力
    開放弁を具えることを特徴とする請求項20記載の装置。
  37. 【請求項37】 水素と酸素とを用いる a.内燃機関と、 b.往復ピストンエンジンと、 c.ガスタービンエンジンと、 d.ストーブと、 e.ヒータと、 f.炉と、 g.蒸留ユニットと、 h.水浄化ユニットと、 i.水素/酸素火炎ジェットと からなる群から選択した装置をさらに具え、 前記容器が、該容器の加圧ガス成分を上記水素と酸素とを用いる装置に搬送する
    ための出口を具えることを特徴とする請求項18記載の装置。
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