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本発明は、第1の態様において、内燃機関内において用いられる炭化水素燃料を濃縮するプロセスを提供する。前記プロセスは、以下を含む。
(i)濃縮炭化水素燃料を生成するために水素ガスのうち少なくとも一部が炭化水素燃料内に導入されるように、前記炭化水素燃料と前記水素ガスとを接触させること、を含み、前記工程(i)は、前記ガス流を1バールを越える圧力下において前記炭化水素燃料を通過させることにより、濃縮炭化水素燃料を生成するために前記炭化水素ガスのうち少なくとも一部および前記酸素ガスのうち少なくとも一部が前記炭化水素ガスに溶解されるように、液体炭化水素燃料である前記炭化水素燃料と、水素ガス及び酸素ガスを含むガス流とを接触させることを含む。

Claims (15)

  1. 内燃機関内において用いられる炭化水素燃料を濃縮するプロセスであって、
    (i)濃縮炭化水素燃料を生成するために水素ガスのうち少なくとも一部が前記炭化水素燃料内に導入されるように、前記炭化水素燃料と前記水素ガスとを接触させること、を含み、
    前記工程(i)は、酸素ガスと水素ガスとを含むガス流を1バールを越える圧力下において前記炭化水素燃料に通過させることにより、濃縮液体炭化水素燃料を生成するために前記水素ガスのうち少なくとも一部および前記酸素ガスのうち少なくとも一部が前記炭化水素燃料中に溶解されるように、液体炭化水素燃料である前記炭化水素燃料と、水素ガス及び酸素ガスを含む前記ガス流とを接触させることを含むプロセス。
  2. 前記工程(i)は、前記ガス流を2バールを越える圧力下において前記炭化水素燃料を通過させることにより、濃縮液体炭化水素燃料を生成するために前記水素ガスのうち少なくとも一部および前記酸素ガスのうち少なくとも一部が前記炭化水素燃料中へと溶解されるように、前記液体炭化水素燃料と、前記ガス流とを接触させることを含む請求項1に記載のプロセス。
  3. 前記プロセスは、
    水素ガス及び酸素ガスを含むガス流を生成するために、工程(i)の前に水からの電解プロセスにおいて水素ガスおよび酸素ガスを生成することと、
    前記濃縮炭化水素燃料を生成するために工程(i)において、前記水素ガスのうち少なくとも一部と酸素ガスとが前記炭化水素燃料へと導入されるように、前記ガス流と前記炭化水素燃料とを接触させることと、
    を含む請求項1または2に記載のプロセス。
  4. 前記濃縮炭化水素燃料は、内燃機関へと送達される請求項1〜3のいずれか1項に記載のプロセス。
  5. 前記濃縮炭化水素燃料は、少なくとも50℃の温度まで加熱された後、内燃機関へと送られる請求項1〜4のいずれか1項に記載のプロセス。
  6. 前記燃料は、少なくとも50℃の温度まで加熱されると同時に磁界に晒される請求項5に記載のプロセス。
  7. 前記プロセスは、
    水素及び酸素を含む第1のガス流を生成するために第1の電解質電池における水からの電解プロセスにおいて、水素ガス及び酸素ガスを生成することと、
    酸素及び任意選択的に水素を含む第2のガス流を生成するために第2の電解質電池における水からの電解プロセスにおいて、水素ガス及び酸素ガスを生成することと、
    濃縮炭化水素燃料を生成するために前記水素ガスのうち少なくとも一部と前記酸素ガスとが前記炭化水素燃料内に導入されるように、前記第1のガス流と前記炭化水素燃料とを接触させることと、前記濃縮炭化水素燃料を内燃機関へと送達することと、
    前記第2のガス流を前記内燃機関へと送達させることとを有し、前記第2のガス流は、前記内燃機関において前記濃縮炭化水素燃料と接触し、
    任意選択的に前記内燃機関は、空気と燃料との接触のためであって、内燃機関内に燃料を導入するための空気入口および燃料入口を含み、前記第1のガス流は前記燃料入り口を通じて前記内燃機関内へと導入され、前記第2のガス流は前記空気入り口を通じて前記内燃機関内へと導入される請求項1〜6のいずれか1項に記載のプロセス。
  8. 前記炭化水素燃料は液体炭化水素燃料であり、濃縮炭化水素燃料とガス状混合物とを生成するために水素ガスを含むガス流と前記炭化水素燃料とが接触され、前記プロセスは、前記濃縮炭化水素燃料と前記ガス状混合物とを分離させることと、
    任意選択的に前記濃縮炭化水素燃料を前記内燃機関の燃料入口において前記内燃機関へと送達することと、
    任意選択的に前記内燃機関の空気入口において前記ガス状混合物を前記内燃機関へと送達させることと、
    をさらに含む請求項1〜7のいずれか1項に記載のプロセス。
  9. 前記内燃機関は動作し、前記内燃機関からの未使用の炭化水素燃料は、前記内燃機関から退出した後、前記水素と前記酸素を含むガス流と接触して、濃縮炭化水素燃料を生成するために前記水素ガスのうち少なくとも一部と前記酸素ガスとが前記炭化水素燃料内に導入されて、その後前記内燃機関へと返送されるように、循環される請求項4に記載のプロセス。
  10. 内燃機関内において用いられる炭化水素燃料を濃縮するプロセスを実行するためのデバイスであって、前記デバイスは、プロセスを実行するように適合され、前記プロセスは、
    (i)濃縮炭化水素燃料を生成するために前記水素ガスのうち少なくとも一部と前記酸素ガスとが前記炭化水素燃料内へと導入されるように、前記炭化水素燃料と前記水素ガス及び前記酸素ガスとを接触させ、
    前記デバイスはプロセスを実行するように適合され、前記プロセスにおいて、1バール以上の圧力下において水素ガスと酸素ガスとを含むガス流を炭化水素燃料に通過させることによって、濃縮液体炭化水素燃料を生成するために、少なくとも一部の水素ガスと少なくとも一部の酸素ガスとが炭化水素燃料に溶解されるように、液体炭化水素燃料である炭化水素燃料が、前記ガス流と接触されるデバイス。
  11. 前記デバイスは前記プロセスを実行するように適合され、前記プロセスにおいて2バール以上の圧力下において前記ガス流を前記炭化水素燃料に通過させることによって前記濃縮液体炭化水素燃料を生成するために、少なくとも一部の水素ガスと少なくとも一部の酸素ガスとが前記炭化水素燃料に溶解されるように、前記液体炭化水素燃料が前記ガス流と接触される請求項10に記載のデバイス。
  12. 前記デバイスは、水素を含むガス流を含むガス流を生成するための水素生成ユニットと、
    濃縮炭化水素燃料を生成するために前記水素ガスのうち少なくとも一部が前記炭化水素燃料内に導入されるように、炭化水素燃料と水素を含むガス流とを接触させるための濃縮ユニットとを有し、前記水素生成ユニットは、前記水素を含むガス流が前記濃縮ユニットへと送られるように前記濃縮ユニットと流体接続し、前記濃縮ユニットは、前記炭化水素燃料のための入口と前記濃縮炭化水素燃料のための出口を有する、請求項10に記載のデバイス。
  13. 前記水素生成ユニットは、水素ガスと酸素ガスとを含む前記ガス流を生成するために水からの電解プロセスにおいて水素ガスおよび酸素ガスを生成するための電解質電池を有する請求項12に記載の炭化水素燃料を濃縮するためのデバイス。
  14. 請求項10〜13のいずれか1項に記載のデバイスが取り付けられた内燃機関であって、前記デバイスは、前記濃縮ユニットから前記濃縮炭化水素燃料を燃料および/または前記内燃機関の空気取入口へと送達するための導管を有する内燃機関。
  15. 請求項14に記載の内燃機関を含む車両。
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