JP2887703B2 - 液体燃料触媒装置 - Google Patents

液体燃料触媒装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、液体燃料の完全燃焼化
を図り、燃焼時の排気ガスの濃度減少を図る液体燃料触
媒装置に関し、車輌のエンジン,船舶用のエンジン,重
油ボイラー,自家発電装置,灯油式ボイラーなどの暖房
装置,等のガソリン,重油,軽油の全ての内燃機関及び
燃焼装置に利用されるものである。
【0002】
【従来の技術】液体燃料は、燃焼時に、燃焼生成物や未
完全燃焼生成物として有害成分を含有する排気ガスを発
生する。これは大気汚染の公害として問題になってい
る。そのため、従来から排気ガスの浄化について種々の
浄化装置が提案されている。例えば、自動車エンジンの
排気ガスの浄化装置としても、燃焼室内で燃料の完全燃
焼を図り、有害成分の生成を防止するものや、燃焼室か
ら放出される排気ガス中には有害成分が含まれていて
も、大気へ放出される間に無害化しようとするもの、等
である。具体的には、気化器改良装置,吸気温度調整装
置,点火時期制御装置,ブローバイ・ガス還元装置,触
媒コンバータ装置,排気再燃焼装置,排気還流装置,燃
料蒸発ガス抑制装置及びCVCCエンジン等を挙げるこ
とができる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前記従来の技術は、い
ずれも液体燃料の燃焼装置を改良して排気ガスの浄化を
図ったり、排気ガス浄化装置で排気ガスの浄化を図るも
のであった。そこで、特願平2−266101号として
液体燃料の触媒体を使用し、液体燃料自体を良質化し、
排気ガスの浄化を図る発明が提案されている。しかし、
前記発明の液体燃料触媒セラミックスは、液体燃料がそ
の触媒セラミックスを通過する速度が一定流速以上での
み効果が得られ、低い流速のときは効果が期待できない
不都合があった。本発明は、このような点に鑑み前記欠
点を解決した液体燃料触媒装置を提供することを目的と
するものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明は、液体燃料の経路の適所に介在させる液体
燃料触媒装置において、液体燃料の入口及び出口を有す
る容器内に、触媒体としてトルマリンを配合してなる触
媒セラミックと遠赤外線放射セラミックを容入し、入口
より流入した液体燃料は、前記触媒体を通過して出口よ
り流出する構成としたものである。
【0005】前記トルマリンを配合してなる触媒セラミ
ックは、一例としてトルマリンの他に酸性耐火物,弱酸
性耐火物及び花崗岩を主原料とするものを挙げることが
でき、その配合割合は、トルマリン10〜30重量%,
酸性耐火物20〜40重量%,弱酸性耐火物20〜40
重量%及び花崗岩10〜30重量%を、好適例として挙
げることができる。
【0006】前記トルマリン(電気石)は、その生成過
程によっていくつかの組成を示すが、基本的には硼素を
含む珪酸塩鉱物で、代表的なものの化学式は化1の通り
である。
【化1】 3{NaX3 Al6 (BO33 Si618(OH9 F)4 } (X=Mg,Fe,Liなど) 前記酸性耐火物は、炉材けい石,蝋石,耐火粘土及びシ
ャモット等を主な原料とし、前記弱酸性耐火物は、礬土
頁岩,ボーキサイト,シリマナイト類等を主な原料とし
ている。前記トルマリンを配合してなる触媒セラミック
は、前記したようなトルマリン,酸性耐火物,弱酸性耐
火物及び花崗岩を粉末とし、これに水分を加え混練し、
成形乾燥後焼成して製造できる。特に、トルマリンは粉
末とし微結晶にするが、その粒子は特に限定されない。
好例として略2〜3ミクロンを挙げることができる。ま
た、焼成温度は、トルマリンの永久電極は950〜10
00℃で消滅することが認められるから、略900℃以
下がよい。
【0007】前記トルマリン(電気石)粉末の配合比
を、5〜35重量%としたのは5重量%以下では電気石
電極が少なく微弱電流の発生が少なく効果が期待できな
く、35重量%以上では電気石微結晶が接近しすぎて、
反対符号の電極どうしがうち消し合ってしまうからであ
る。従って、トルマリン以外の配合物は総合して95〜
65重量%であって、これにより電気石微結晶の間が、
酸性耐火物,弱酸性耐火物などの電気絶縁性の高いセラ
ミックで埋められることになる。
【0008】また、前記遠赤外線放射セラミックとして
は、従来公知のものでよいが、一例としてアルミナ,ケ
イ酸及び酸化ジルコニウムを主原料としたものを挙げる
ことができ、具体的には、アルミナ50〜60重量%,
ケイ酸18〜25重量%,酸化ジルコニウム15〜23
重量%,酸化チタン0.5〜1.5重量%,酸化ナトリ
ウム0.08〜0.2重量%及び酸化鉄0.05〜0.
12重量%の配合割合で形成されてなるものを挙げるこ
とができる。
【0009】
【作用】液体燃料は、入口より流入し触媒体であるトル
マリンを配合してなる触媒セラミックと遠赤外線放射セ
ラミックを通過して出口より流出する。前記トルマリン
を配合してなる触媒セラミックは、セラミック表面に存
在して、永久電極を持つ多数の電気石結晶が、交互にプ
ラスとマイナスの電極となり、電圧は高いが微弱な電流
を発生させるし、前記遠赤外線放射セラミックは、遠赤
外線を発生させる。従って、液体燃料は、通過の際、触
媒体の発生する電流及び遠赤外線の作用により触媒さ
れ、イオン化が活発になり、化学変化をおこし、良質な
液体燃料化される。しかして、完全燃焼し排気ガスの減
少、燃費の減少に役立つ。
【0010】
【実施例】以下、図面に示す実施例について本発明を詳
細に説明する。図1は本発明の実施例を示す縦断面図で
ある。同図において、1はステンレス鋼等で形成された
触媒容器本体で、密閉された円筒状に形成され、両端は
端面の中心に向け円錐台形状1aになっている。容器本
体1の一方の端面2の略中央には液体燃料の入口4が、
他方の端面3の略中央には出口5が設けられている。
【0011】前記容器本体1内には、触媒体としてトル
マリンを配合してなる触媒セラミックと遠赤外線放射セ
ラミックが容入される。6は球状に形成されたトルマリ
ンを配合してなる触媒セラミック,7は球状に形成した
遠赤外線放射セラミック,8及び9は遠赤外線放射セラ
ミックである。触媒体としての球状のセラミック6,7
は多数が混在される。前記遠赤外線放射セラミック8
は、図2に示す様に多数の貫通孔10が穿設された円盤
状に形成され、遠赤外線放射セラミック9は、図3に示
す様に中心に貫通孔11が穿設された円盤状に形成され
ている。
【0012】従って、入口4より容器本体1内に流入し
た液体燃料は、各触媒体6,7,8,9を通過して、出
口5より流出するものである。この過程で液体燃料は、
触媒体の発生する電流及び遠赤外線の作用により触媒さ
れ、イオン化が活発になり、化学変化をおこし、良質な
液体燃料化される。そして、本実施例のようにトルマリ
ンを配合してなる触媒セラミック6及び遠赤外線放射セ
ラミック7を小さい球状に形成すると、液体燃料との接
触面積が広くなるし、また、貫通孔10,11を有する
円盤状の遠赤外線放射セラミック8,9を積層状に介在
させると、液体燃料が拡散されるし流速を鈍化させるの
で、触媒体としての作用が充分に行われる。
【0013】次に図1に示す本実施例の液体燃料触媒装
置を、自動車の液体燃料の経路に取り付け自動車を走行
させた際の測定結果は次の通りであった。昭和63年式
クラウンターボディゼル(2400cc)の測定車での
黒煙テストでは、黒煙の含有率が51〜53重量%であ
ったのが、32%に減少した。また、燃料の消費量の測
定結果は、表1の通りであった。
【表1】 前記結果によれば、黒煙の減少は顕著であり、1リッ
トル当りの走行距離も、表1に示す通りはるかに向上す
ることが理解できる。
【0014】
【発明の効果】以上説明のとおり、本発明は、液体燃料
に対し電流及び遠赤外線の相乗作用により、イオン化が
活発になり、液体燃料が化学変化をおこし、良質な液体
燃料となり、完全燃焼をするため、燃費の向上,出力の
向上,燃焼時点の排出ガスの黒煙の減少,一酸化炭素,
炭酸ガス,炭化水素,窒素炭化物,イオウガス等の濃度
が減少する、等の効果を奏するものである。また、液体
燃料の排気ガスが減少し、地球温暖化の防止に役立つも
のである。更に、本発明は、触媒体として遠赤外線放射
セラミックの他にトルマリンを配合してなる触媒セラミ
ックが介在するため、液体燃料の流速が速くなっても効
果を発揮するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例を示す縦断面図である。
【図2】一つの遠赤外線放射セラミックを示す斜視図で
ある。
【図3】他の遠赤外線放射セラミックを示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
1 触媒容器本体 4 入口 5 出口 6 球状のトルマリンが配合してなる触媒セラミック 7 球状の遠赤外線放射セラミック 8,9 円盤状の遠赤外線放射セラミック 10,11 貫通孔

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 液体燃料の経路の適所に介在させる液体
    燃料触媒装置において、液体燃料の入口及び出口を有す
    る容器内に、触媒体としてトルマリンを配合してなる触
    媒セラミックと遠赤外線放射セラミックを容入し、入口
    より流入した液体燃料は、前記触媒体を通過して出口よ
    り流出することを特徴とする液体燃料触媒装置。
  2. 【請求項2】 前記トルマリンを配合してなる触媒セラ
    ミッックは、トルマリン,酸性耐火物,弱酸性耐火物及
    び花崗岩を主原料としてなる請求項1記載の液体燃料触
    媒装置。
  3. 【請求項3】 前記トルマリンを配合してなる触媒セラ
    ミックは、トルマリン5〜35重量%,酸性耐火物20
    〜40重量%,弱酸性耐火物20〜40重量%及び花崗
    岩10〜30重量%の配合割合で形成されてなる請求項
    1記載の液体燃料触媒装置。
  4. 【請求項4】 前記遠赤外線放射セラミックは、アルミ
    ナ,ケイ酸及び酸化ジルコニウムを主原料としてなる請
    求項1記載の液体燃料触媒装置。
  5. 【請求項5】 前記遠赤外線セラミックは、アルミナ5
    0〜60重量%,ケイ酸18〜25重量%,酸化ジルコ
    ニウム15〜23重量%,酸化チタン0.5〜1.5重
    量%,酸化ナトリウム0.08〜0.2重量%及び酸化
    鉄0.05〜0.12重量%の配合割合で形成されてな
    る請求項1記載の液体燃料触媒装置。
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