JP2020517577A - 水素ガス生成装置 - Google Patents

水素ガス生成装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2020517577A
JP2020517577A JP2020507976A JP2020507976A JP2020517577A JP 2020517577 A JP2020517577 A JP 2020517577A JP 2020507976 A JP2020507976 A JP 2020507976A JP 2020507976 A JP2020507976 A JP 2020507976A JP 2020517577 A JP2020517577 A JP 2020517577A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
reactant
reaction chamber
hydrogen gas
gas generator
injection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2020507976A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6969827B2 (ja
Inventor
ヤン チア,チン
ヤン チア,チン
キーン イー,ヨーク
キーン イー,ヨーク
フー ウン,アルバート,コック
フー ウン,アルバート,コック
Original Assignee
ハイドロジェン テック センディリアン ベルハッド
ハイドロジェン テック センディリアン ベルハッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ハイドロジェン テック センディリアン ベルハッド, ハイドロジェン テック センディリアン ベルハッド filed Critical ハイドロジェン テック センディリアン ベルハッド
Publication of JP2020517577A publication Critical patent/JP2020517577A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6969827B2 publication Critical patent/JP6969827B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0006Controlling or regulating processes
    • B01J19/0033Optimalisation processes, i.e. processes with adaptive control systems
    • 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
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/06Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents
    • 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
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/06Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents
    • C01B3/065Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents from a hydride
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0006Controlling or regulating processes
    • B01J19/0013Controlling the temperature of the process
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/26Nozzle-type reactors, i.e. the distribution of the initial reactants within the reactor is effected by their introduction or injection through nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • B01J4/001Feed or outlet devices as such, e.g. feeding tubes
    • B01J4/002Nozzle-type elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • B01J4/001Feed or outlet devices as such, e.g. feeding tubes
    • B01J4/007Feed or outlet devices as such, e.g. feeding tubes provided with moving parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • B01J4/008Feed or outlet control devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • H01M8/04201Reactant storage and supply, e.g. means for feeding, pipes
    • H01M8/04216Reactant storage and supply, e.g. means for feeding, pipes characterised by the choice for a specific material, e.g. carbon, hydride, absorbent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2204/00Aspects relating to feed or outlet devices; Regulating devices for feed or outlet devices
    • B01J2204/002Aspects relating to feed or outlet devices; Regulating devices for feed or outlet devices the feeding side being of particular interest
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00539Pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00628Controlling the composition of the reactive mixture
    • B01J2208/00637Means for stopping or slowing down the reaction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00796Details of the reactor or of the particulate material
    • B01J2208/00823Mixing elements
    • B01J2208/00831Stationary elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00796Details of the reactor or of the particulate material
    • B01J2208/00893Feeding means for the reactants
    • B01J2208/00902Nozzle-type feeding elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00162Controlling or regulating processes controlling the pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00191Control algorithm
    • B01J2219/00193Sensing a parameter
    • B01J2219/00195Sensing a parameter of the reaction system
    • B01J2219/002Sensing a parameter of the reaction system inside the reactor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1205Composition of the feed
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1276Mixing of different feed components
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/16Controlling the process
    • C01B2203/169Controlling the feed
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2250/00Fuel cells for particular applications; Specific features of fuel cell system
    • H01M2250/20Fuel cells in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

反応物またはその混合物がそれぞれ貯蔵される2つ以上の貯蔵部を有する水素ガス生成装置であって、各貯蔵部は、水素ガスを効率的に生成する化学反応が反応室内で起こるよう、貯蔵された反応物またはその混合物を制御された方法にて最適な速度で反応室内に注入する手段と連結されている、水素ガス生成装置。

Description

本発明は、一般に水素ガス生成装置および水素ガス生成方法に関し、より具体的には、反応室内への反応物の注入を制御して水素ガスを生成させる装置およびその方法に関する。
燃料電池発電システムは、水素と空気との反応により発電を行い、安定した電力供給を必要とする車両、機械、その他の装置等に電力を供給することができる。一般的に、原料水素は使用現場で貯蔵されることになるが、それには煩雑且つ高価な加圧タンクが必要となる。また、加圧タンクを車両またはその他の移動機械へ利用する場合、貯蔵タンクの余分な重量および貯蔵タンクに必要な空間の確保が問題となる。この問題に対する1つの解決策は、燃料電池近傍のその場で水素ガスを生成して、水素ガスの貯蔵を最小限しか必要としない、あるいはまったく必要としないようにすることである。
水素ガスは、化学的水素化物などの原料物質から水素ガスを分離する化学反応により生成することができる。化学的水素化物は、水素ガスに比べて遥かに安全に貯蔵できる。水素化物から水素ガスを生成する様々な解決策が存在するが、これら解決策の大部分は一定量の化学的水素化物を含む何らかの反応室を使用している。そして水などの液体をこの反応室内に注入し、その後の化学反応により水素ガスを生成する。
しかし、これらの水素ガス生成システムでは、化学的水素化物の燃料を使い果たした後、ほとんどの場合、反応室を除去しなければならない問題がある。その後、反応室は化学的水素化物が再充填され、再利用される場合がある。しかしながら、高価な反応室を再利用することができず、廃棄される場合もある。いずれの場合においても、空の反応室を満杯の反応室と交換することは手間で退屈であり得る。
別の公知の解決策では、反応室を取り外さず、その場で反応物を充填する。しかし、これにも固有の諸問題があり、そのうち最大の問題は、反応室に反応物を充填する困難さおよび充填の所要時間である。時間という要素は、乗用車のような用途に特に関係している。再充填ステーションで数分より長く待つようでは、一般的にそうした用途は不可能である。
また、上記の全ての解決策に共通する問題は、化学反応を細かく制御することが難しいということである。反応室の幾何学的形状によっては、化学的水素化物はその枯渇につれて嵩が変化するため、反応速度の制御が困難になり、それにより水素ガス生成量の制御が困難になる。また、反応速度の正確な制御は、最適な化学反応および効率的な水素ガス生成を達成する上で重要である。
2つ以上の反応物間の化学反応を利用する水素ガス生成装置では、反応室に反応物を連続的に補充する必要がある。
2つ以上の反応物間の化学反応を利用する水素ガス生成装置では、反応室は反応物を貯蔵するための体積が制限される。
2つ以上の反応物間の化学反応を利用する水素ガス生成装置では、予充填された反応室は、水素を効率的に生成するための容積および幾何的形状が制限される。
2つ以上の反応物間の化学反応を利用する水素ガス生成装置では、高価な反応室を維持する必要がある。
2つ以上の反応物間の化学反応を利用する水素ガス生成装置では、水素ガスが効率的に生成されるように反応速度を細くかつ正確に制御する必要がある。
モバイル燃料電池用途では、水素ガスの貯蔵は、容量が限られるために嵩張りやすく、危険となり得る。
前述した欠点を克服するために、本発明は、反応物またはその混合物がそれぞれ格納される2つ以上の貯蔵部を有する水素ガス生成装置であって、各貯蔵部は、水素ガスを効率的に生成する化学反応が反応室内で起こるよう、前記貯蔵された反応物またはその混合物を制御された方法にて最適な速度で反応室内に注入する手段と連結されている、水素ガス生成装置を提供する。
したがって、本発明は、水素ガスを生成する化学反応に必要な様々な原料反応物を反応室の外部に貯蔵し、水素ガスが効率的に生成されるように制御下でこれらの材料を最適な速度で反応室内に注入する構成に関する。
また、本発明は、水素ガス生成装置であって、反応室と、第1の反応物を含有する第1の反応物貯蔵部と、第2の反応物を含有する第2の反応物貯蔵部と、前記第1の反応物を前記反応室に注入する手段と、前記第2の反応物を前記反応室に注入する手段と、前記生成された水素ガスを貯蔵するバッファタンクであって、該バッファタンクの内圧を測定する圧力センサを備えるバッファタンクと、前記反応室内への前記第1の反応物の前記注入、および前記反応室内への前記第2の反応物の前記注入の最適な速度であって、前記水素ガスが最も多く生成される速度である該最適な速度を、前記測定されたバッファタンクの内圧に基づいて算出する手段と、前記第1の反応物および前記第2の反応物が前記反応室に注入される速度を制御する手段と、を備える水素ガス生成装置に関する。
本発明の一態様では、第1の反応物は化学的水素化物である。第1の反応物を反応室に注入する手段は、ポンプ型インジェクタ、スクリュー型フィーダ、または機械的アクチュエータのようなインジェクタである。第2の反応物は水または水蒸気である。前記蒸気を前記反応室に注入する手段は、ノズル付きポンプである。
本発明の別の態様では、前記反応室内の温度および圧力を測定する手段を備える。測定された反応室内の温度および圧力は、前記反応室内への第1の反応物の前記注入、および前記反応室内への第2の反応物の前記注入の最適な速度を算出するため、または、前記測定された反応室内の温度および圧力が所定のレベルに達した場合に反応を停止させるために使用してもよい。
本発明はさらに、水素ガス生成装置であって、反応室と、第1の反応物を含有する第1の反応物貯蔵部と、第2の反応物を含有する第2の反応物貯蔵部と、第3の反応物を含有する第3の反応物貯蔵部と、前記第1の反応物を前記反応室に注入する手段と、前記第2の反応物を前記反応室に注入する手段と、前記第3の反応物を前記反応室に注入する手段と、前記生成された水素ガスを貯蔵するバッファタンクであって、該バッファタンクの内圧を測定する圧力センサを備えるバッファタンクと、前記反応室内への前記第1の反応物の前記注入、前記反応室内への前記第2の反応物の前記注入、および前記反応室内への前記第3の反応物の前記注入の最適な速度であって、前記水素ガスが最も多く生成される速度である該最適な速度を、前記測定されたバッファタンクの内圧に基づいて算出する手段と、前記第1の反応物、前記第2の反応物および前記第3の反応物が前記反応室に注入される速度を制御する手段と、を備える水素ガス生成装置に関する。
本発明の一態様では、第1の反応物は化学的水素化物である。第1の反応物を反応室に注入する手段は、ポンプ型インジェクタ、スクリュー型フィーダ、または機械的アクチュエータのようなインジェクタである。第2の反応物は、金属ベース触媒、液体触媒、または有機触媒などの触媒である。第3の反応物は水または水蒸気である。前記蒸気を前記反応室に注入する手段は、ノズル付きポンプである。
本発明の別の態様では、前記反応室内の温度および圧力を測定する手段を備える。測定された反応室内の温度および圧力は、前記反応室内への第1の反応物の前記注入、前記反応室内への第2の反応物の前記注入、および前記反応室内への第3の反応物の前記注入の最適な速度を算出するため、または、前記測定された反応室内の温度および圧力が所定のレベルに達した場合に反応を停止させるために使用してもよい。
本発明はさらに、水素ガス生成装置であって、反応室と、第1の反応物を含有する第1の反応物貯蔵部と、第2の反応物を含有する第2の反応物貯蔵部と、第3の反応物を含有する第3の反応物貯蔵部と、前記第1の反応物と前記第2の反応物とを混合する混合ユニットと、前記第3の反応物を前記反応室に注入する第3の反応物注入手段と、前記生成された水素ガスを貯蔵するバッファタンクであって、該バッファタンクの内圧を測定する圧力センサを備えるバッファタンクと、前記第1の反応物と第2の反応物との前記混合の最適な速度、および、前記反応室内への前記第3の反応物の前記注入の最適な速度であって、前記水素ガスが最も多く生成される速度である該最適な速度を、前記測定されたバッファタンクの内圧に基づいて算出する手段と、前記第1の反応物と第2の反応物とが混合される速度、および、前記第3の反応物が前記反応室に注入される速度を制御する手段と、を備える水素ガス生成装置に関する。
本発明の一態様では、第1の反応物は化学的水素化物である。第1の反応物を反応室に注入する手段は、ポンプ型インジェクタ、スクリュー型フィーダ、または機械的アクチュエータのようなインジェクタである。第2の反応物は、金属ベース触媒、液体触媒、または有機触媒などの触媒である。第3の反応物は水または水蒸気である。前記蒸気を前記反応室に注入する手段は、ノズル付きポンプである。
本発明の別の態様では、前記反応室内の温度および圧力を測定する手段を備える。測定された反応室内の温度および圧力は、前記反応室内への第1の反応物の前記注入、前記反応室内への第2の反応物の前記注入、および前記反応室内への第3の反応物の前記注入の最適な速度を算出するため、または、前記測定された反応室内の温度および圧力が所定のレベルに達した場合に反応を停止させるために使用してもよい。
本発明の別の態様では、前記反応室の後に配置されたフィルタであって、生成された水素ガス由来の望ましくない副生成物の濾過に適したフィルタをさらに備える。
本発明はさらに、
(a)水素ガスを生成する化学反応に必要な少なくとも2つの反応物をそれぞれ反応物貯蔵部に貯蔵するステップと、
(b)各反応物を反応室内に注入して、水素ガスを生成するステップと、
(c)バッファタンク内の圧力値を測定するステップと、
(d)前記測定された圧力値を用い、前記反応室内への各反応物の前記注入の最適な速度を算出するステップと、を含む水素ガス生成方法に関する。
本発明はさらに、反応物がそれぞれ貯蔵される少なくとも2つの貯蔵部を備え、各貯蔵部は、水素ガスを生成する化学反応が反応室内で起こるよう、前記貯蔵された反応物を、制御された方法にて最適な速度で前記反応室内に注入する手段と連結されている、水素ガス生成装置に関する。また、前記反応室内への各反応物の前記注入に関する最適な速度を算出するために使用される、バッファタンク内の圧力値を測定する手段を備える。
他の目的および利点は、以下の開示および添付の特許請求の範囲により、更に明らかになる。
反応物を反応室の外部に貯蔵し、必要な場合のみに反応室に注入することによって、高価な反応室の交換および補充が不要となる。
測定された反応室内の温度および圧力に基づき、反応室内への各反応物の注入速度を制御することによって、反応性および反応効率が最大化するため、水素ガスが効率的に生成される。
本発明の第1の実施形態を示す概略図である。 本発明の第2の実施形態を示す概略図である。 本発明の第3の実施形態を示す概略図である。
第1の実施形態における水素ガス生成装置の概略図が示されている図1を参照すると、水素ガス生成装置は、複数の前駆体反応物から水素ガスを生成する化学反応が包含されるように設計された反応室(10)を備える。反応室(10)は、反応室(10)内の圧力および温度をそれぞれ測定するように設計された圧力センサ(52)および温度センサ(54)を備える。また、該装置は、第1の反応物を貯蔵するように設計された第1の反応物貯蔵部(20)と、第2の反応物を貯蔵するように設計された第2の反応物貯蔵部(30)とをさらに備える。これら2つの反応物の各々は、最終的に水素ガスを生成する化学反応に供される前駆体である。これら反応物が組み合わされると、化学反応が進行し水素ガスが生成される。
第1の反応物貯蔵部(20)は第1の反応物注入手段(25)と連結されている。この第1の反応物注入手段(25)は、第1の反応物を反応室(10)内に注入するように設計されている。この第1の実施形態では、第1の反応物は、化学的水素化物と、金属ベース触媒、液体触媒、または有機触媒などの触媒との混合物を含む予混合化学物質である。第1の反応物注入手段(25)は、ポンプ型インジェクタ、スクリュー型フィーダ、または機械的アクチュエータのような注入手段である。こうして、第1の反応物注入手段(25)は、第1の注入口(26)を介して反応室(10)内に予混合化学物質を注入する。
第2の反応物貯蔵部(30)は第2の反応物注入手段(35)と連結されている。この第2の反応物注入手段(35)は、第2の反応物を反応室(10)内に注入するように設計されている。この第1の実施形態では、第2の反応物は水または水蒸気であり、第2の反応物注入手段(35)はノズル付きポンプを備える。こうして、第2の反応物注入手段(35)は、第2の注入口(36)を介して反応室(10)内に水または水蒸気を注入する。本実施形態のさらなる変形例としては、水素ガスの生成を増大させるために、酸またはその他の添加剤を水または水蒸気に添加する。
このようにして、2つの反応物が反応室(10)内に注入されて化学反応が開始され、その結果、水素ガスおよびいくつかの廃棄物が生成される。水素ガスはフィルタ(60)において廃棄物から分離され、廃棄物は廃棄物処理部(65)を介して除去される。次いで、水素ガスは、ポンプ(70)を介してバッファタンク(80)内にポンプ輸送され、そこで一時的に貯蔵されてから、燃料電池(90)に用いられる。バッファタンク(80)は、バッファタンク(80)の内圧の測定に適した圧力センサ(81)を備える。
また、前記バッファタンクの圧力センサ(81)から、前記バッファタンク内の圧力測定値が提供されるマイクロプロセッサ(50)がさらに備えられている。そして、マイクロプロセッサ(50)は、バッファタンク内の圧力値に基づき、各反応物についての最適な注入速度(率)を算出する。反応物の注入速度を最適にすれば、水素ガスの生成が最適となる。マイクロプロセッサー(50)は、算出した最適な注入速度を、第1の反応物注入制御部(28)を介して第1の反応物注入手段(25)に送信し、第2の反応物注入制御部(38)を介して第2の反応物注入手段(35)に送信する。このようにして、2つの反応物注入手段(25、35)は、算出された最適な注入速度にて動作する。
また、前記反応室の圧力センサ(52)および温度センサ(54)による測定値は、安全要素として用いられる。これにより、反応室内の温度または圧力が所定のレベルに達したとき、水素生成反応は停止(中断)される。反応室の所定上限圧力は、反応室(10)の構造上の完全性に基づいて適切な安全マージンを以って算出される。検出された反応室(10)内の圧力が前記所定上限圧力に達すると、水素ガスの生成反応は停止される。
この第1の実施形態の変形例では、反応室内の前記圧力及び温度の測定値も、前記マイクロプロセッサ(50)へ提供され、各反応物についての最適な注入速度の算出に用いられる。
第2の実施形態における水素ガス生成装置の概略図が示されている図2を参照すると、水素ガス生成装置は、前駆体反応物から水素ガスを生成する化学反応が包含されるように設計された反応室(10)を備える。反応室(10)は、反応室(10)内の圧力および温度をそれぞれ測定するように設計された圧力センサ(52)および温度センサ(54)を備える。また、該装置は、第1の反応物を貯蔵するように設計された第1の反応物貯蔵部(20)と、第2の反応物を貯蔵するように設計された第2の反応物貯蔵部(30)と、第3の反応物を貯蔵するように設計された第3の反応物貯蔵部(40)とをさらに備える。これら3つの反応物の各々は、最終的に水素ガスを生成する化学反応に供される前駆体である。これら反応物が組み合わされると、化学反応が進行し、水素ガスが生成される。
第1の反応物貯蔵部(20)は第1の反応物注入手段(25)と連結されている。この第1の反応物注入手段(25)は、第1の反応物を反応室(10)内に注入するように設計されている。この第2の実施形態では、第1の反応物は、粉末またはペレット状の化学的水素化物であり、第1の反応物注入手段(25)は、ポンプ型インジェクタ、スクリュー型フィーダ、または機械的アクチュエータなどの注入手段である。そして、第1の反応物注入手段(25)は、第1の注入口(26)を介して反応室(10)内に化学的水素化物を反応物として注入する。
第2の反応物貯蔵部(30)は第2の反応物注入手段(35)と連結されている。この第2の反応物注入手段(35)は、第2の反応物を反応室(10)内に注入するように設計されている。この第2の実施形態では、第2の反応物は、金属ベース触媒、液体触媒、または有機触媒などの触媒であり、第2の反応物注入手段(35)は、スクリュー型フィーダなどの機械的注入手段である。こうして、第2の反応物注入手段(35)は、第2の注入口(36)を介して反応室(10)内に触媒を注入する。
第3の反応物貯蔵部(40)は第3の反応物注入手段(45)と連結されている。この第3の反応物注入手段(45)は、第3の反応物を反応室(10)内に注入するように設計されている。この第2の実施形態では、第3の反応物は水または水蒸気であり、第3の反応物注入手段(45)はノズル付きポンプを備える。こうして、第3の反応物注入手段(45)は、第3の注入口(46)を介して反応室(10)内に水または水蒸気を注入する。本実施形態のさらなる変形例としては、水素ガスの生成を増大させるために、酸またはその他の添加剤を水または水蒸気に添加する。
このようにして、3つの反応物が反応室(10)内に注入されて化学反応が開始され、その結果、水素ガスおよびいくつかの廃棄物が生成される。水素ガスはフィルタ(60)において廃棄物から分離され、廃棄物は廃棄物処理部(65)を介して除去される。次いで、水素ガスは、ポンプ(70)を介してバッファタンク(80)内にポンプ輸送され、そこで一時的に貯蔵されてから、燃料電池(90)に用いられる。バッファタンク(80)は、バッファタンク(80)の内圧の測定に適した圧力センサ(81)を備える。
また、前記バッファタンクの圧力センサ(81)から、前記バッファタンク内の圧力測定値が提供されるマイクロプロセッサ(50)がさらに備えられている。そして、マイクロプロセッサ(50)は、バッファタンク内の圧力値に基づき、各反応物についての最適な注入速度を算出する。反応物の注入速度を最適にすれば、水素ガスの生成が最適となる。マイクロプロセッサ(50)は、算出した最適な注入速度を、第1の反応物注入制御部(28)を介して第1の反応物注入手段(25)に送信し、第2の反応物注入制御部(38)を介して第2の反応物注入手段(35)に送信し、第3の反応物注入制御部(48)を介して第3の反応物注入手段(45)に送信する。このようにして、算出された最適な注入速度は、3つの反応物注入手段(25、35、45)により達成される。
また、前記反応室の圧力センサ(52)および温度センサ(54)による測定値は、安全要素として用いられる。それにより、反応室内の温度または圧力が所定のレベルに達したとき、水素生成反応は停止(中断)される。反応室の所定上限圧力は、反応室(10)の構造上の完全性に基づいて適切な安全マージンを以って算出される。検出された反応室(10)内の圧力が前記所定上限圧力に達すると、水素ガスの生成反応は停止される。
この第1の実施形態の変形例では、反応室内の前記圧力及び温度の測定値も、前記マイクロプロセッサ(50)に提供され、各反応物についての最適な注入速度の算出に用いられる。
第3の実施形態における水素ガス生成装置の概略図が示されている図3を参照すると、水素ガス生成装置は、前駆体反応物から水素ガスを生成する化学反応が包含されるように設計された反応室(10)を備える。反応室(10)は、反応室(10)内の圧力および温度をそれぞれ測定するように設計された圧力センサ(52)および温度センサ(54)を備える。また、該装置は、第1の反応物を貯蔵するように設計された第1の反応物貯蔵部(20)と、第2の反応物を貯蔵するように設計された第2の反応物貯蔵部(30)と、第3の反応物を貯蔵するように設計された第3の反応物貯蔵部(40)とをさらに備える。これら3つの反応物の各々は、最終的に水素ガスを生成する化学反応に供される前駆体である。これら反応物が組み合わされると、化学反応が進行し、水素ガスが生成される。
この第3の実施形態において、第1の反応物貯蔵部(20)および第2の反応物貯蔵部(30)は、混合ユニット(250)と連結されている。この実施形態では、第1の反応物は、粉末またはペレット状の化学的水素化物であり、第2の反応物は、金属ベース触媒、液体触媒、または有機触媒などの触媒である。化学的水素化物および触媒は、混合ユニット(250)に供給され、そこで混合されて予混合化学物質となる。この予混合化学物質は、水素ガスを生成する化学反応に供される前駆体である。混合ユニット(250)も、予混合化学物質を反応室(10)内に注入するように設計されている。この実施形態において、注入は、ポンプ型インジェクタ、スクリュー型フィーダ、または機械的アクチュエータなどの注入手段によって行われる。そして、混合ユニット(250)は、第1の注入口(26)を介して反応室(10)内に予混合化学物質を注入する。
第3の反応物貯蔵部(40)は第3の反応物注入手段(45)と連結されている。この第3の反応物注入手段(45)は、第3の反応物を反応室(10)内に注入するように設計されている。この第3の実施形態では、第3の反応物は水または水蒸気であり、第3の反応物注入手段(45)はノズル付きポンプを備える。こうして、第3の反応物注入手段(45)は、第3の注入口(46)を介して反応室(10)内に水または水蒸気を注入する。この実施形態のさらなる変形例としては、水素ガス生成を増大させるために、酸またはその他の添加剤を水または水蒸気に添加する。
このようにして、3つの反応物が反応室(10)内に注入されて化学反応が開始され、その結果、水素ガスおよびいくつかの廃棄物が生成される。水素ガスは、フィルタ(60)において廃棄物から分離され、廃棄物は廃棄物処理部(65)を介して除去される。次いで、水素ガスは、ポンプ(70)を介してバッファタンク(80)内にポンプ輸送され、そこで一時的に貯蔵されてから、燃料電池(90)に用いられる。バッファタンク(80)は、バッファタンク(80)の内圧の測定に適した圧力センサ(81)を備える。
また、前記バッファタンク圧力センサ(81)から、前記バッファタンクの圧力測定値が提供されるマイクロプロセッサ(50)がさらに備えられている。本実施形態におけるマイクロプロセッサ(50)は、バッファタンク内の圧力値に基づき、混合ユニット(250)内での第1の反応物と第2の反応物との最適な混合速度(率)を算出し、算出した混合速度を、混合ユニット制御部(280)を介して混合ユニットに送信する。また、本実施形態におけるマイクロプロセッサ(50)は、バッファタンク内の圧力値に基づき、反応室(10)内への第3の反応物の最適な注入速度を算出し、算出した最適な注入速度を、第3の反応物注入制御部(48)を介して第3の反応物注入手段(45)に送信する。反応物の混合速度および注入速度を最適にすることで、水素ガスの生成が最適となる。
また、前記反応室の圧力センサ(52)および温度センサ(54)による測定値は、安全要素として用いられる。それにより、反応室内の温度または圧力が所定のレベルに達したとき、水素生成反応は停止(中断)される。反応室の所定上限圧力は、反応室(10)の構造上の完全性に基づいて適切な安全マージンを以って算出される。検出された反応室(10)内の圧力が前記所定上限圧力に達すると、水素ガスの生成反応は停止される。
この第1の実施形態の変形例では、反応室内の前記圧力及び温度の測定値も、前記マイクロプロセッサ(50)へ提供され、各反応物についての最適な注入速度の算出に用いられる。
上記のすべての実施形態において、化学的水素化物としては、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素、水素化窒素、水素化炭素、化学的水素化物、水素化窒素ホウ素、水素化ホウ素炭素、水素化窒素炭素、金属ホウ素水素化物、金属窒素水素化物、金属炭素水素化物、金属窒素ホウ素水素化物、金属炭素ホウ素水素化物、金属窒素炭素水素化物、水素化炭素ホウ素窒素、金属炭素ホウ素窒素水素化物、NaH、LiBH4、LiH、CaH2、Ca(BH4)2、MgBH4、KBH4、Al(BH3)3、またはこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
また、上記のすべての実施形態において、触媒としては、コバルトベース酸化物、ホウ化物、固体酸、塩、またはこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。前記塩は、ルテニウム(Ru)イオン、コバルト(Co)イオン、ニッケル(Ni)イオン、銅(Cu)イオン、鉄(Fe)イオンまたはこれらイオンの組み合わせによる化合物であってもよい。
10 反応室
20 第1の反応物貯蔵部
25 第1の反応物注入手段
250 混合ユニット
26 第1の注入口
28 第1の反応物注入制御部
280 混合ユニット制御部
30 第2の反応物貯蔵部
35 第2の反応物注入手段
36 第2の注入口
38 第2の反応物注入制御部
40 第3の反応物貯蔵部
45 第3の反応物注入手段
46 第3の注入口
48 第3の反応物注入制御部
50 マイクロプロセッサ
52 圧力センサ
54 温度センサ
60 フィルタ
65 廃棄物処理部
70 ポンプ
80 バッファタンク
81 バッファタンクの圧力センサ
90 燃料電池

Claims (38)

  1. 水素ガス生成装置であって、
    反応室(10)と、
    第1の反応物を収容する第1の反応物貯蔵部(20)と、
    第2の反応物を収容する第2の反応物貯蔵部(30)と、
    前記第1の反応物を前記反応室(10)内に注入する第1の反応物注入手段(25)と、
    前記第2の反応物を前記反応室(10)内に注入する第2の反応物注入手段(35)と、
    生成された水素ガスを貯蔵するバッファタンク(80)であって、該バッファタンク(80)の内圧を測定する圧力センサ(81)を備えるバッファタンク(80)と、
    前記反応室(10)内への前記第1の反応物の前記注入、および前記反応室(10)内への前記第2の反応物の前記注入の最適な速度を、前記測定されたバッファタンク(80)の内圧に基づいて算出する手段と、
    前記第1の反応物および前記第2の反応物が前記反応室(10)内に注入される速度を制御する手段と、
    を備える、水素ガス生成装置。
  2. 前記第1の反応物は化学的水素化物である、請求項1に記載の水素ガス生成装置。
  3. 前記第1の反応物は化学的水素化物と触媒との混合物を含む予混合化学物質である、請求項1に記載の水素ガス生成装置。
  4. 前記反応室(10)に対する前記第1の反応物注入手段(25)はポンプ型インジェクタである、請求項2に記載の水素ガス生成装置。
  5. 前記反応室(10)に対する前記第1の反応物注入手段(25)はスクリュー型フィーダである、請求項2に記載の水素ガス生成装置。
  6. 前記反応室(10)に対する前記第1の反応物注入手段(25)は機械的アクチュエータである、請求項2に記載の水素ガス生成装置。
  7. 前記第2の反応物は水である、請求項1に記載の水素ガス生成装置。
  8. 前記気体反応物が水蒸気である、請求項7に記載の水素ガス生成装置。
  9. 前記水蒸気を前記反応室(10)内に注入する前記手段はノズル付きポンプである、請求項7に記載の水素ガス生成装置。
  10. 前記反応室(10)内の温度および圧力を測定する手段をさらに備える、請求項1に記載の水素ガス生成装置。
  11. 前記測定された反応室内の温度および圧力を用いて、前記反応室(10)内への第1の反応物の前記注入、および前記反応室(10)内への第2の反応物の前記注入の最適な速度を算出する、請求項10に記載の水素ガス生成装置。
  12. 前記測定された反応室内の温度および圧力が所定のレベルに達すると、反応が停止される、請求項10に記載の水素ガス生成装置。
  13. 水素ガス生成装置であって、
    反応室(10)と、
    第1の反応物を収容する第1の反応物貯蔵部(20)と、
    第2の反応物を収容する第2の反応物貯蔵部(30)と、
    第3の反応物を収容する第3の反応物貯蔵部(30)と、
    前記第1の反応物を前記反応室(10)内に注入する第1の反応物注入手段(25)と、
    前記第2の反応物を前記反応室(10)内に注入する第2の反応物注入手段(35)と、
    前記第3の反応物を前記反応室(10)内に注入する第3の反応物注入手段(45)と、
    生成された水素ガスを貯蔵するバッファタンク(80)であって、該バッファタンク(80)の内圧を測定する圧力センサ(81)を備えるバッファタンク(80)と、
    前記反応室(10)内への前記第1の反応物の注入、および前記反応室(10)内への前記第2の反応物の注入の最適な速度を、前記測定されたバッファタンク(80)の内圧に基づいて算出する手段と、
    前記第1の反応物、前記第2の反応物および前記第3の反応物が前記反応室(10)内に注入される速度を制御する手段と、
    を備える、水素ガス生成装置。
  14. 前記第1の反応物は化学的水素化物である、請求項13に記載の水素ガス生成装置。
  15. 前記反応室(10)に対する前記第1の反応物注入手段(25)はポンプ型インジェクタである、請求項13に記載の水素ガス生成装置。
  16. 前記反応室(10)に対する前記第1の反応物注入手段(25)はスクリュー型フィーダである、請求項14に記載の水素ガス生成装置。
  17. 前記反応室(10)に対する前記第1の反応物注入手段(25)は機械的アクチュエータである、請求項14に記載の水素ガス生成装置。
  18. 前記第2の反応物は触媒である、請求項13に記載の水素ガス生成装置。
  19. 前記第3の反応物は水である、請求項13に記載の水素ガス生成装置。
  20. 前記第3の反応物は水蒸気である、請求項19に記載の水素ガス生成装置。
  21. 前記水蒸気を前記反応室(10)内に注入する前記手段はノズル付きポンプである、請求項20に記載の水素ガス生成装置。
  22. 前記反応室(10)内の温度および圧力を測定する手段をさらに備える、請求項13に記載の水素ガス生成装置。
  23. 前記測定された反応室内の温度および圧力を用いて、前記反応室(10)内への第1の反応物の前記注入、前記反応室(10)内への第2の反応物の前記注入、および前記反応室(10)内への第3の反応物の前記注入の最適な速度を算出する、請求項22に記載の水素ガス生成装置。
  24. 前記測定された反応室内の温度および圧力が所定のレベルに達すると、前記反応が停止される、請求項22に記載の水素ガス生成装置。
  25. 水素ガス生成装置であって、
    反応室(10)と、
    第1の反応物を収容する第1の反応物貯蔵部(20)と、
    第2の反応物を収容する第2の反応物貯蔵部(30)と、
    第3の反応物を収容する第3の反応物貯蔵部(30)と、
    前記第1の反応物と前記第2の反応物とを混合する混合ユニット(250)と、
    前記第3の反応物を前記反応室(10)内に注入する第3の反応物注入手段(45)と、
    生成された水素ガスを貯蔵するバッファタンク(80)であって、該バッファタンク(80)の内圧を測定する圧力センサ(81)を備えるバッファタンク(80)と、
    第1の反応物と第2の反応物との前記混合、および前記反応室(10)内への前記第3の反応物の前記注入の最適な速度を、前記測定されたバッファタンク(80)の内圧に基づいて算出する手段と、
    前記第1の反応物と前記第2の反応物とが混合される速度、および、前記第3の反応物が前記反応室(10)内に注入される速度を制御する手段と、
    を備える、水素ガス生成装置。
  26. 前記第1の反応物は化学的水素化物である、請求項25に記載の水素ガス生成装置。
  27. 前記第2の反応物は触媒である、請求項25に記載の水素ガス生成装置。
  28. 前記第3の反応物は水である、請求項25に記載の水素ガス生成装置。
  29. 前記第3の反応物は水蒸気である、請求項28に記載の水素ガス生成装置。
  30. 前記第3の反応物を前記反応室(10)内に注入する前記手段はノズル付きポンプである、請求項28に記載の水素ガス生成装置。
  31. 前記反応室(10)内の温度および圧力を測定する手段をさらに備える、請求項25に記載の水素ガス生成装置。
  32. 前記測定された反応室内の温度および圧力を用いて、前記反応室(10)内への第1の反応物の前記注入、前記反応室(10)内への第2の反応物の前記注入、および前記反応室(10)内への第3の反応物の前記注入の最適な速度を算出する、請求項31に記載の水素ガス生成装置。
  33. 前記測定された反応室内の温度および圧力が所定のレベルに達すると、反応が停止される、請求項31に記載の水素ガス生成装置。
  34. A)水素ガスを生成する化学反応に必要な少なくとも2つの反応物のそれぞれを反応物貯蔵部に貯蔵するステップと、
    B)各反応物を反応室(10)内に注入して、水素ガスを生成するステップと、
    を含む、水素ガス生成方法。
  35. a)バッファタンク(80)内の圧力値を測定するステップと、
    b)前記測定された圧力値を用い、前記反応室(10)内への各反応物の前記注入の最適な速度を算出するステップと、をさらに含む、請求項34に記載の水素ガス生成方法。
  36. 反応物がそれぞれ格納される少なくとも2つの貯蔵部(20、30)を備え、
    各貯蔵部は、水素ガスを生成する化学反応が反応室内で起こるよう、前記貯蔵された反応物を、制御された方法にて最適な速度で反応室(10)内に注入する手段(25、35)と連結されている、水素ガス生成装置。
  37. 前記バッファタンク(80)内の圧力値を測定する手段をさらに備える、請求項36に記載の水素ガス生成装置。
  38. 前記測定された圧力値を用いて、前記反応室(10)内への各反応物の前記注入の最適な速度を算出する、請求項37に記載の水素ガス生成装置。
JP2020507976A 2017-04-22 2017-04-22 水素ガス生成装置 Active JP6969827B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/MY2017/050019 WO2018194442A1 (en) 2017-04-22 2017-04-22 Device for generating hydrogen gas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020517577A true JP2020517577A (ja) 2020-06-18
JP6969827B2 JP6969827B2 (ja) 2021-11-24

Family

ID=63856329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020507976A Active JP6969827B2 (ja) 2017-04-22 2017-04-22 水素ガス生成装置

Country Status (17)

Country Link
US (1) US11325092B2 (ja)
EP (1) EP3612494A4 (ja)
JP (1) JP6969827B2 (ja)
KR (1) KR102423167B1 (ja)
CN (1) CN109415205A (ja)
AU (1) AU2017410250B2 (ja)
BR (1) BR112019021885A2 (ja)
CA (1) CA3061036A1 (ja)
DK (1) DK201970707A1 (ja)
MX (1) MX2019012341A (ja)
MY (1) MY196847A (ja)
PH (1) PH12019550215A1 (ja)
RU (1) RU2019136787A (ja)
SA (1) SA519410323B1 (ja)
SG (1) SG11201909636QA (ja)
WO (1) WO2018194442A1 (ja)
ZA (1) ZA201907647B (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024135482A1 (ja) * 2022-12-20 2024-06-27 キヤノン株式会社 水素発生装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114105091A (zh) * 2021-10-15 2022-03-01 武汉众宇动力系统科技有限公司 氢气制备系统和方法
KR20230168045A (ko) * 2022-06-03 2023-12-12 정권채 마그네슘 하이드라이드를 이용한 수소 발생 장치

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5702491A (en) * 1995-06-07 1997-12-30 Ball Corporation Portable hydrogen generator
JP2005521626A (ja) * 2002-04-02 2005-07-21 ミレニアム セル インコーポレイテッド 固体及び液体燃料成分を調剤することによって水素を発生させるための方法及び装置
US20050175868A1 (en) * 1999-05-10 2005-08-11 Mcclaine Andrew W. Storage, generation, and use of hydrogen
JP2009023857A (ja) * 2007-07-18 2009-02-05 Toyota Central R&D Labs Inc 水素発生装置
WO2009023535A2 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Hydrogen Solutions International Devices and methods for improved generation of hydrogen
US20090110974A1 (en) * 2007-10-30 2009-04-30 Seong-Kee Yoon Flow channel and fuel cell system
JP2009099534A (ja) * 2007-09-28 2009-05-07 Bio Coke Lab Co Ltd 発電装置、発電方法及び水素化マグネシウム粒子の製造方法
US20110027668A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Honeywell International Inc. Hydrogen generation from chemical hydrides
JP2011121856A (ja) * 2009-12-10 2011-06-23 Ind Technol Res Inst 水素化合物から放出される水素のオン−オフおよび調整方法
JP2013010687A (ja) * 2009-03-13 2013-01-17 Industrial Technology Research Inst 固体水素燃料並びにその製造方法及びその使用方法
WO2017025591A1 (en) * 2015-08-12 2017-02-16 Ihod Limited An apparatus for generating hydrogen

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10017591A1 (de) 2000-04-08 2001-10-18 Kostal Leopold Gmbh & Co Kg Einrichtung zum Sperren der Drehbarkeit einer Lenkspindel eines Kraftfahrzeuges
CN1158212C (zh) * 2002-06-25 2004-07-21 天津海蓝德能源技术发展有限公司 一种车载氢气制备装置
US20060269470A1 (en) 2004-04-14 2006-11-30 Qinglin Zhang Methods and devices for hydrogen generation from solid hydrides
US20060225350A1 (en) * 2005-01-28 2006-10-12 John Spallone Systems and methods for controlling hydrogen generation
US7727293B2 (en) * 2005-02-25 2010-06-01 SOCIéTé BIC Hydrogen generating fuel cell cartridges
US20070020175A1 (en) * 2005-07-25 2007-01-25 Graham David R Method and apparatus for reducing hazardous materials in hydrogen generation processes
CN101417787A (zh) * 2007-10-22 2009-04-29 汉能科技有限公司 一种硼氢化物制氢系统
US8636975B2 (en) * 2009-01-27 2014-01-28 H2Fuel-Systems B.V. Method, device and fuel for hydrogen generation
KR20110060590A (ko) * 2009-11-30 2011-06-08 현대자동차주식회사 화학적 수소화물을 이용한 수소발생저장방법 및 수소발생저장시스템
TWI507354B (zh) * 2009-12-10 2015-11-11 Ind Tech Res Inst 固態氫燃料及其穩定供氫的方法
EP2394953B1 (en) * 2010-05-13 2012-08-22 Amalio Garrido Escudero A system for controlled on demand in situ hydrogen generation using a recyclable liquid metal reagent, and method used in the system
GB2507466B (en) * 2012-07-16 2015-04-08 Prometheus Wireless Ltd Fuel cell apparatus

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5702491A (en) * 1995-06-07 1997-12-30 Ball Corporation Portable hydrogen generator
US20050175868A1 (en) * 1999-05-10 2005-08-11 Mcclaine Andrew W. Storage, generation, and use of hydrogen
JP2005521626A (ja) * 2002-04-02 2005-07-21 ミレニアム セル インコーポレイテッド 固体及び液体燃料成分を調剤することによって水素を発生させるための方法及び装置
JP2009023857A (ja) * 2007-07-18 2009-02-05 Toyota Central R&D Labs Inc 水素発生装置
WO2009023535A2 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Hydrogen Solutions International Devices and methods for improved generation of hydrogen
JP2009099534A (ja) * 2007-09-28 2009-05-07 Bio Coke Lab Co Ltd 発電装置、発電方法及び水素化マグネシウム粒子の製造方法
US20090110974A1 (en) * 2007-10-30 2009-04-30 Seong-Kee Yoon Flow channel and fuel cell system
JP2013010687A (ja) * 2009-03-13 2013-01-17 Industrial Technology Research Inst 固体水素燃料並びにその製造方法及びその使用方法
US20110027668A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Honeywell International Inc. Hydrogen generation from chemical hydrides
JP2011121856A (ja) * 2009-12-10 2011-06-23 Ind Technol Res Inst 水素化合物から放出される水素のオン−オフおよび調整方法
WO2017025591A1 (en) * 2015-08-12 2017-02-16 Ihod Limited An apparatus for generating hydrogen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024135482A1 (ja) * 2022-12-20 2024-06-27 キヤノン株式会社 水素発生装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN109415205A (zh) 2019-03-01
AU2017410250A1 (en) 2019-12-12
MX2019012341A (es) 2019-12-19
DK201970707A1 (en) 2019-11-25
WO2018194442A1 (en) 2018-10-25
US20210129105A1 (en) 2021-05-06
RU2019136787A (ru) 2021-05-24
KR20190133788A (ko) 2019-12-03
BR112019021885A2 (pt) 2020-05-26
KR102423167B1 (ko) 2022-07-20
SG11201909636QA (en) 2019-11-28
EP3612494A1 (en) 2020-02-26
CA3061036A1 (en) 2018-10-25
MY196847A (en) 2023-05-04
JP6969827B2 (ja) 2021-11-24
SA519410323B1 (ar) 2022-12-03
PH12019550215A1 (en) 2020-09-14
RU2019136787A3 (ja) 2021-05-24
EP3612494A4 (en) 2021-01-06
US11325092B2 (en) 2022-05-10
AU2017410250B2 (en) 2023-06-22
ZA201907647B (en) 2020-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100656978B1 (ko) 차압 구동형 붕수소화물계 발생 장치
JP6969827B2 (ja) 水素ガス生成装置
US20060021279A1 (en) System for hydrogen generation
US8951312B2 (en) Compact, safe and portable hydrogen generation apparatus for hydrogen on-demand applications
JP2005521626A5 (ja)
WO2007136629A2 (en) Methods and devices for hydrogen generation from solid hydrides
US11780729B2 (en) Method for generating hydrogen
Pozio et al. Apparatus for the production of hydrogen from sodium borohydride in alkaline solution
Li et al. Advances and Outlook of Boron–Hydrogen Containing Materials for Potential Clean Energy Applications: A Review
US20230182100A1 (en) Dehydrogenation reaction apparatus and control method thereof
EA038782B1 (ru) Способ получения боргидрида металла и молекулярного водорода
KR20230089150A (ko) 탈수소화 반응 장치
US20240059558A1 (en) Dehydrogenation reaction apparatus
US20240055635A1 (en) Dehydrogenation reaction device and control method thereof
JP2020001957A (ja) 水素生成装置およびその運転方法
Amendola et al. A novel catalytic process for generating hydrogen gas from aqueous borohydride solutions
KR20090077308A (ko) 산 수용액과 화학적 하이드라이드 화합물을 이용한수소발생 방법 및 장치
KR20220114180A (ko) 탈수소화 반응 장치 및 이를 포함하는 탈수소화 반응 시스템
JP2009018950A (ja) 水素発生方法、水素発生装置、水素発生装置の運転方法、水素供給システム、及び水素燃料車両
Minkina et al. Hydrolysis of sodium borohydride for hydrogen generation
CN112299369A (zh) 一种产氢系统
CN116262601A (zh) 脱氢反应装置和具有所述脱氢反应装置的系统
Kindler et al. Refinements in an Mg/MgH2/H2O-Based Hydrogen Generator
Portugal Hydrogen Storage and Production at Low Temperatures from Borohydrides
Rings Mechanics/Machinery

Legal Events

Date Code Title Description
A529 Written submission of copy of amendment under article 34 pct

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A529

Effective date: 20191213

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200418

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210201

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210209

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20210510

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210806

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20211012

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20211021

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6969827

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150