JP2009072775A - フィルタ、これを備えた水素発生器及び燃料電池発電システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明によるフィルタは、気体に同伴された水を除去するフィルタであって、両側に開口部がそれぞれ形成されるフレームと、開口部に結合され、貫通孔が形成されていて気体を通過させるカバーと、フレームの内部に充填され、水を吸収する吸湿剤と、を含むことを特徴とする。
【選択図】図1
Description
吸湿剤は、シリカ、ゼオライト、微細孔性ガラス、及び微細孔性チャコールからなる群より選ばれる少なくとも一つを含むことができる。
吸湿剤は、硫黄、およびセレニウムの少なくとも何れか一つを含むことができる。
貫通孔のサイズは微細孔性粒子のサイズより小さくてもよい。
吸湿剤中に挿入され、水素の移動経路を迂回させる迂回板をさらに備えることができる。
吸湿剤はシリカ、ゼオライト、微細孔性ガラス、及び微細孔性チャコールからなる群より選ばれる少なくとも一つを含むことができる。
吸湿剤は、エアロゲルを含むことができる。
吸湿剤は、硫黄、及びセレニウムの少なくとも何れか一つを含むことができる。
貫通孔のサイズは微細孔性粒子のサイズより小さくてもよい。
吸湿剤中に挿入され、水素の移動経路を迂回させる迂回板をさらに備えることができる。
アノード及びカソードと電気的に接続され、アノードとカソードとの間の通電を制御するコントロールユニットをさらに備えることができる。
吸湿剤はシリカ、ゼオライト、微細孔性ガラス、及び微細孔性チャコールからなる群より選ばれる少なくとも一つを含むことができる。
吸湿剤は、エアロゲルを含むことができる。
吸湿剤は、硫黄、及びセレニウムの少なくとも何れか一つを含むことができる。
貫通孔のサイズは微細孔性粒子のサイズより小さくてもよい。
吸湿剤中に挿入され、水素の移動経路を迂回させる迂回板をさらに備えることができる。
アノード及びカソードと電気的に接続され、アノードとカソードとの間の通電を制御するコントロールユニットをさらに備えることができる。
図3は本発明の他の実施形態による水素発生器の一実施例を示す斜視図であり、図4は本発明の他の実施形態による水素発生器の一実施例を示す分解斜視図である。図3及び図4を参照すると、水素発生器200、電解槽250、放出口255、アノード260、カソード265、フィルタ270、フレーム210、吸湿剤220、カバー230、貫通孔232、迂回板240、コントロールユニット280が示されている。
前述した化学反応式は下記の反応式(化1)のように表される。
アノード260:Mg→Mg2++2e−
カソード265:2H2O+2e−→H2 +2(OH)−
全体反応:Mg+2H2O→Mg(OH)2+H2
図5は本発明のさらに他の実施形態による燃料電池発電システムの一実施例を示す概略図である。図5を参照すると、燃料電池発電システム300、水素発生器390、燃料電池395が示されている。
前述した実施例以外の多くの実施例が本発明の特許請求の範囲内に存在する。
110 フレーム
120 吸湿剤
130 カバー
132 貫通孔
140 迂回板
200 水素発生器
300 燃料電池発電システム
Claims (23)
- 気体に同伴された水を除去するフィルタ(filter)であって、
両側に開口部がそれぞれ形成されるフレーム(frame)と、
前記開口部に結合され、貫通孔が形成されていて前記気体を通過させるカバー(cover)と、
前記フレームの内部に充填され、前記水を吸収する吸湿剤と、
を備えるフィルタ。 - 前記吸湿剤は、複数の微細孔性(porous)粒子を含むことを特徴とする請求項1に記載のフィルタ。
- 前記吸湿剤は、シリカ(silica)、ゼオライト(zeolite)、微細孔性ガラス(microporous glass)、微細孔性チャコール(microporous charcoal)からなる群より選ばれる少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項2に記載のフィルタ。
- 前記吸湿剤は、エアロゲル(aerogel)を含むことを特徴とする請求項2に記載のフィルタ。
- 前記吸湿剤は、硫黄(S)及びセレニウム(Se)の少なくとも何れか一つを含むことを特徴とする請求項4に記載のフィルタ。
- 前記貫通孔のサイズが、前記微細孔性粒子のサイズより小さいことを特徴とする請求項2に記載のフィルタ。
- 前記吸湿剤中に挿入され、前記気体の移動経路を迂回させる迂回板をさらに備える請求項1に記載のフィルタ。
- 電解質水溶液を分解して水素を発生する装置であって、
前記電解質水溶液が入っている電解槽と、
前記電解槽の内部に結合され、電子を発生させるアノード(陽極)と、
前記電解槽の内部に結合され、前記アノードからの前記電子を受けて前記水素を発生させるカソード(陰極)と、
前記電解槽に結合され、両側に開口部がそれぞれ形成されるフレームと、
前記開口部に結合され、貫通孔が形成されていて前記水素を通過させるカバーと、
前記フレームの内部に充填され、前記水素に同伴された前記電解質水溶液を吸収する吸湿剤と、
を備える水素発生器。 - 前記吸湿剤が、複数の微細孔性粒子を含むことを特徴とする請求項8に記載の水素発生器。
- 前記吸湿剤が、シリカ、ゼオライト、微細孔性ガラス、及び微細孔性チャコールからなる群より選ばれる少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項9に記載の水素発生器。
- 前記吸湿剤が、エアロゲルを含むことを特徴とする請求項9に記載の水素発生器。
- 前記吸湿剤が、硫黄、及びセレニウムの少なくとも何れか一つを含むことを特徴とする請求項11に記載の水素発生器。
- 前記貫通孔のサイズが、前記微細孔性粒子のサイズより小さいことを特徴とする請求項9に記載の水素発生器。
- 前記吸湿剤中に挿入され、水素の移動経路を迂回させる迂回板をさらに備える請求項9に記載の水素発生器。
- 前記アノード及び前記カソードと電気的に接続され、前記アノードと前記カソードとの間の通電を制御するコントロールユニット(control unit)をさらに備える請求項9に記載の水素発生器。
- 電解質水溶液の分解により発生された水素を用いて電気エネルギーを生産するシステムであって、
前記電解質水溶液が入っている電解槽と、
前記電解槽の内部に結合され、電子を発生させるアノードと、
前記電解槽の内部に結合され、前記アノードから前記電子を受けて前記水素を発生させるカソードと、
前記電解槽に結合され、両側に開口部がそれぞれ形成されるフレームと、
前記開口部に結合され、貫通孔が形成されていて前記水素を通過させるカバーと、
前記フレームの内部に充填され、前記水素に同伴された前記電解質水溶液を吸収する吸湿剤と、
前記カソードから生成された前記水素の化学エネルギーを変換して前記電気エネルギーを生産する燃料電池と
を備える燃料電池発電システム。 - 前記吸湿剤が、複数の微細孔性粒子を含むことを特徴とする請求項16に記載の燃料電池発電システム。
- 前記吸湿剤が、シリカ、ゼオライト、微細孔性ガラス、微細孔性チャコールからなる群より選ばれる少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項17に記載の燃料電池発電システム。
- 前記吸湿剤が、エアロゲルを含むことを特徴とする請求項17に記載の燃料電池発電システム。
- 前記吸湿剤が、硫黄及びセレニウムの少なくとも何れか一つを含むことを特徴とする請求項19に記載の燃料電池発電システム。
- 前記貫通孔のサイズが、前記微細孔性粒子のサイズより小さいことを特徴とする請求項17に記載の燃料電池発電システム。
- 前記吸湿剤中に挿入され、水素の移動経路を迂回させる迂回板をさらに備える請求項17に記載の燃料電池発電システム。
- 前記アノード及び前記カソードと電気的に接続され、前記アノードと前記カソードとの間の通電を制御するコントロールユニットをさらに備える請求項17に記載の燃料電池発電システム。
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