JP2017512122A - 急速高圧マイクロ波熱分解システム、カプセル、及びそれらを使用するための方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2014年1月27日に出願された米国仮特許出願第61/931,720号の恩恵を主張し、同出願は、参照によりその全体が組み込まれる。
シミュレータでは、水で充填された反応チャンバに関して、周波数範囲2.4〜2.5GHzにおける反射係数S11が抽出された(これらの周波数におけるSBCの誘電関数は、不明である)。システムからの漏出は存在せず、かつシステムの他の部分に吸収は存在しないため、吸収される電力の量は、反射係数から直接計算されてもよい。マグネトロンを損傷及び長期的劣化から守るため、反射電力を5%未満に保つことが助言される。試験された設計では、反射電力は、マグネトロン周波数(2.4〜2.5GHz)の不確定範囲内で、1〜3%の範囲内であった。
カプセル内の初期含水量は、残りの動的プロセスを通じて水収支を左右するため、重要である。加熱された溶液中の過剰な水の存在は、反応に有害であり得、溶液の水画分への吸収の集中によるMW吸収の減少、ならびに蒸気及び/または溶液中の対流の形成に起因する好ましからざる冷却を引き起こす。同時に、低い含水量は、プロセス効率に影響を与え、イオン移動度に影響を与え、熱エネルギーがSBCの乾燥領域に到達するのを防止するであろう。
本発明の一部の実施形態によれば、カプセル520Aは、マイクロ波アンテナ535を受容するためのソケット524を備えていてもよい。
一部の実施形態によれば、カプセル520Aは、易裂性シール528aによって覆われた開口部528を備えていてもよい。開口部528は、カプセル520がシステム(図1Aにおける符号100)内へ挿入されるとき、チャネル(図1Aにおける145)の開孔(図1Aにおける符号145a)を受容するように適合されてもよい。一部の実施形態によれば、カプセル520Cは、別の開口部529を備えていてもよく、開口部529は、易裂性シール529aによって覆われていてもよい。開口部529は、水管(図2Aにおける符号280)の吐出口を受容するように適合されていてもよい。
圧力ゲージに接続された小さい専用MWチャンバ及びマイクロ波を出す導管からなるシステムを構築した。瞬間逃がし弁を導管上に位置付け、導管端部がポリカーボネート(PC)から作製された0.5Lのプラスチックボトルへ進入する状態にした。専用ノズルを導管の端部に位置付け、圧力ゲージがボトルに接続されボトル内部の圧力を測定する状態にした。水をプラスチックボトルの内外へ循環させるポンプも接続した。水ボトルを水で充填させ、36°F(2.2℃)の温度へ冷却した。
実施例B
追加的な組の実験のために、実施例Aのシステムを使用し、同じカプセルハウジングならびに異なる比率の重炭酸ナトリウム及び水(5.5cc(5.5ml)の水と混合された24gの得られた重炭酸ナトリウム)を利用し、かつ律動的ではなく連続的なシーケンスでガスを引き出した。
Claims (46)
- 熱分解システムであって、
高周波(RF)エネルギー発生器と、
前記RFエネルギー発生器に接続されたRFアンテナまたは電極と、
熱分解性材料を収容する少なくとも1つのカプセルと、
前記少なくとも1つのカプセルを受容して保持するように、かつ前記カプセル内で発生する定義された圧力に耐えるように適合された封止可能な開口部を有するカプセルチャンバと、
少なくとも1つのチャネルと、を備え、前記チャネルは、前記カプセルに対して開いた第1の端部と、圧力弁に接続された第2の端部とを有する、熱分解システム。 - 前記カプセルは、使い捨ての薄壁金属カプセルであり、前記カプセルチャンバは、RFエネルギーに対して事実上透過的な非導電性の材料から作製され、前記カプセルが前記カプセルチャンバに挿入されたとき、前記カプセルは、前記RFアンテナと電気的に接触して使い捨てのマイクロ波空洞になる、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記熱分解性材料は、重炭酸ナトリウムである、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルは、前記熱分解性材料及び前記熱分解の副生成物が前記材料の熱分解中に前記カプセルから排出されるのを防止するためのフィルタをさらに備える、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルは、風味付け物質をさらに含み、前記重炭酸ナトリウムは、前記カプセルの第1の区分に収容され、前記風味付け物質は、前記カプセルの第2の区分に収容される、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記重炭酸ナトリウムは、粉末形態である、請求項3に記載の熱分解システム。
- 前記粉末は、湿潤粉末である、請求項6に記載の熱分解システム。
- 前記湿潤粉末は、重炭酸ナトリウム及び液体の組成物を含む、請求項7に記載の熱分解システム。
- 前記湿潤粉末は、65重量%〜85重量%の重炭酸ナトリウムと35重量%〜15重量%の水とを含有する、請求項8に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルチャンバは、マイクロ波空洞を備える、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルは、ソケットを有し、前記RFアンテナは、前記カプセルが前記カプセルチャンバ内へ挿入されたとき、前記ソケットを通じて前記カプセル内へ貫入するように適合されている、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記アンテナは、前記カプセルが前記カプセルチャンバ内へ挿入されたとき、前記カプセルの1つ以上の面を通じて前記カプセル内へ貫入するように適合された少なくとも1つのマイクロ波エネルギー集中要素を備える、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルは、使い捨てのカプセルであり、前記カプセルの一部分は、RFエネルギーに対して事実上透過的な材料から作製され、
前記カプセルの別の部分は、金属から作製され、
前記カプセルが前記カプセルチャンバ内へ挿入されたとき、RFエネルギーに対して事実上透過的な材料から作製された前記カプセルの前記部分は、前記アンテナの近位にあり、それに対して向けられる、請求項1に記載の熱分解システム。 - 前記アンテナは、前記カプセル内でデカルト座標系の少なくとも2つの軸に沿って可動である、請求項1に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルチャンバ内の前記圧力を監視するための圧力メータと、
前記メータ及び前記マイクロ波発生器と連通している制御回路と、をさらに備え、
前記制御回路は、前記マイクロ波発生器によって発生されるマイクロ波エネルギーの周波数及び出力のうちの少なくとも一方を、前記圧力メータから受け取られたデータに従って変化させるように適合されている、請求項1に記載の熱分解システム。 - 第1のチャネル及び第2のチャネル、ならびに第1のカプセルチャンバ及び第2のカプセルチャンバをさらに備え、
前記カプセルチャンバは、少なくとも第2のカプセルを受容して保持するように適合され、前記第1のチャネルは、前記第1のカプセルから放出される第1の熱分解生成物を運ぶように適合され、前記第2のチャネルは、前記第2のカプセルから放出される別の物質を運ぶように適合されている、請求項1に記載の熱分解システム。 - 少なくとも1つの流体入口をさらに備え、前記少なくとも1つの流体入口は、前記第1のカプセルと前記第2のカプセルとのうちの少なくとも1つの中へ貫入する開孔を有し、前記システムの運転中に前記第1のカプセルと前記第2のカプセルとのうちの前記少なくとも1つの中へ流体を提供する、請求項16に記載の熱分解システム。
- 前記カプセルチャンバは、第1の領域及び第2の領域を有し、
前記マイクロ波エネルギー発生器は、前記第1の領域において第1の熱効率、及び前記第2の領域において第2の熱効率を有し、
前記システムの運転中、前記第1のカプセルは、前記第1の領域内にあり、前記第2のカプセルは、前記第2の領域内にあり、制御下において前記第1のカプセルの内容物を定義済みの時間間隔で第1の定義済みの温度へ加熱し、前記第2のカプセルの内容物を前記定義済みの時間間隔で第2の定義済みの温度へ加熱する、請求項17に記載の熱分解システム。 - 前記熱分解性材料と接触するサセプタ材料をさらに備え、前記サセプタ材料は、前記熱分解性材料に対して増大したマイクロ波吸収を有する、請求項1に記載の熱分解システム。
- 交流RFエネルギー源ならびに前記カプセルチャンバの両側に位置付けられた第1の電極及び第2の電極を備える、請求項1に記載の熱分解システム。
- 熱分解システムのためのカプセルであって、前記カプセルは、
密閉された殻であって、前記殻内に封入された内部空洞を有する、密閉された殻と、
熱分解性材料を収容する前記空洞内の少なくとも第1の区画と、を備える、カプセル。 - 前記熱分解性材料及び前記熱分解の副生成物が、前記熱分解性材料の熱分解中に前記カプセルから排出されるのを防止するためのフィルタをさらに備える、請求項21に記載のカプセル。
- 前記殻は、RFエネルギーに対して実質的に透過的な非導電性の材料から作製されている、請求項21に記載のカプセル。
- 前記殻は、金属から作製され、マイクロ波発生器と接触したときにマイクロ波空洞になるように適合されている、請求項21に記載のカプセル。
- 前記熱分解性材料は、重炭酸ナトリウムである、請求項21に記載のカプセル。
- 前記カプセルは、加熱されたとき二酸化炭素(CO2)ガスを放出する、請求項21に記載のカプセル。
- マイクロ波アンテナを受容するためのソケットをさらに備える、請求項21に記載のカプセル。
- 前記ソケットは、前記カプセルが前記熱分解システム内へ挿入されたとき、前記アンテナが前記空洞内へ貫入することを可能にするように適合されている、請求項27に記載のカプセル。
- 前記導電性の殻に接続され、前記空洞内へ突出する少なくとも1つのマイクロ波エネルギー集中要素をさらに備える、請求項21に記載のカプセル。
- 65重量%〜85重量%の重炭酸ナトリウム及び35重量%〜15重量%の水を含む湿潤粉末をさらに含む、請求項21に記載のカプセル。
- 前記空洞内に第2の区画をさらに備え、前記第2の区画は、風味付け物質を含む、請求項30に記載のカプセル。
- 前記重炭酸ナトリウムは、加熱されたときCO2を放出し、前記CO2ガスは、前記第2の区画を通過して前記風味付け物質から風味を抽出する、請求項31に記載のカプセル。
- 易裂性シールによって覆われた開口部をさらに備え、前記開口部は、前記カプセルが前記システム内へ挿入されたとき、前記熱分解システムのチャネルの開孔を受容する、請求項21に記載のカプセル。
- 易裂性シールによって覆われた開口部をさらに備え、前記開口部は、水源の吐出口を受容する、請求項21に記載のカプセル。
- 二酸化炭素を生成するための方法であって、
RFエネルギー発生器及び前記RFエネルギー発生器に接続されたRFアンテナまたは電極を提供することと、
カプセルチャンバ内のカプセル内に、熱分解時に二酸化炭素を発生させる熱分解性出発材料を封入することであって、
前記カプセルチャンバは、前記カプセルを受容するように適合された封止可能な開口部を有し、前記カプセルは、前記カプセル内で前記熱分解中に発生した所定の圧力に耐えるように適合されている、封入することと、
前記カプセルに対して開いた第1の端部と圧力弁に接続された第2の端部とを有するチャネルを提供することと、
前記RFエネルギー発生器によってRFエネルギーを発生させて、前記熱分解性出発材料を加熱し、加圧下で二酸化炭素を発生させることと、を含む、方法。 - 前記熱分解性出発材料は、水及び重炭酸ナトリウムを含む、請求項35に記載の方法。
- 液体リザーバ内の液体の中に前記発生した二酸化炭素を収集することをさらに含む、請求項35に記載の方法。
- 前記カプセル壁部は、導電性の金属を含み、前記方法は、前記カプセル壁部の前記導電性の金属と前記アンテナとの間に電気接点を作製することをさらに含む、請求項35に記載の方法。
- 前記カプセル内で発生された前記発生した二酸化炭素から熱分解性出発材料を濾過することをさらに含む、請求項35に記載の方法。
- 前記カプセルを処分すること及び前記カプセルチャンバを再利用することをさらに含む、請求項35に記載の方法。
- 前記熱分解性出発材料は、約65重量%〜約85重量%の重炭酸ナトリウム粉末と約35重量%〜約15重量%の水とを含む、請求項35に記載の方法。
- 前記カプセルチャンバは、RFエネルギーに対して実質的に透過的な非導電性の材料から作製されている、請求項35に記載の方法。
- 金属から作製された第1の部分、及びRFエネルギーに対して実質的に透過的な材料から作製された第2の部分を含む使い捨てのカプセルを使用することと、前記熱分解性出発材料を前記第2の部分へ添加することと、を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記カプセル内にソケットを設けることと、マイクロ波エネルギーを発生させる間、マイクロ波アンテナを前記ソケット内へ挿入することと、を含む、請求項35に記載の方法。
- マイクロ波エネルギーを発生させる間、前記マイクロ波アンテナを前記カプセル内へ移動させることを含む、請求項44に記載の方法。
- 前記カプセル内で発生した前記圧力を圧力メータによって監視することと、
前記圧力メータ及び前記RFエネルギー発生器へ作動的に接続された制御回路を提供することと、
前記RFエネルギー発生器によって発生される前記RFエネルギーの周波数及び出力のうちの少なくとも一方を、前記圧力メータからの信号に応答して変化させることと、をさらに含む、請求項35に記載の方法。
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