JP6078803B2 - ガス生成装置 - Google Patents
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Description
[態様]
水を含む電解液から光触媒を用いて水素ガスと酸素ガスとの少なくとも一方を生成するガス生成装置であって、
第1電極と、
光触媒を含む第2電極と、
開口を有し、前記第1電極と前記第2電極とのうちの一方の電極である対象電極を収容する室を形成する、有底の容器と、
前記室を閉じ、ガスの通過を制限して前記水素ガスと前記酸素ガスを分離する分離膜と、
を備え、
前記対象電極は、突出する端子と、前記端子に固定されたバスバーと、前記対象電極の形状を変化させることが可能な部分である可変部分と、を含み、
前記可変部分は、前記バスバーに固定されるとともに多数の孔が形成された部分である孔形成部分を含み、
前記容器は、前記端子が挿入される貫通孔を有し、
前記容器の前記貫通孔は、前記対象電極の前記端子が前記容器内から前記貫通孔に挿入されることによって、前記対象電極を支持する、
ガス生成装置。
水を含む電解液から光触媒を用いて水素ガスと酸素ガスとの少なくとも一方を生成するガス生成装置であって、
第1電極と、
光触媒を含む第2電極と、
開口を有し、前記第1電極と前記第2電極とのうちの一方の電極である対象電極を収容する室を形成する、有底の容器と、
前記室を閉じ、ガスの通過を制限して前記水素ガスと前記酸素ガスを分離する分離膜と、
を備え、
前記対象電極は、突出する端子を含み、
前記容器は、前記端子が挿入される貫通孔を有し、
前記容器の前記貫通孔は、前記対象電極の前記端子が前記容器内から前記貫通孔に挿入されることによって、前記対象電極を支持する、
ガス生成装置。
適用例1に記載のガス生成装置であって、
前記対象電極は、前記対象電極の形状を変化させることが可能な部分である可変部分を含む、ガス生成装置。
適用例2に記載のガス生成装置であって、
前記貫通孔の延びる方向を、挿入方向と呼ぶときに、
前記対象電極の前記挿入方向の長さは、前記開口の前記挿入方向の長さよりも、長い、
ガス生成装置。
適用例1ないし3のいずれかに記載のガス生成装置であって、
前記容器は、前記対象電極の前記端子から離れた端部が挿入されることによって前記対象電極を支持する凹部を有する、ガス生成装置。
適用例1ないし適用例4のいずれかに記載のガス生成装置であって、
前記対象電極は、前記第1電極であり、水素ガスを生成するための電極である、
ガス生成装置。
A1.ガス生成装置の概要:
次に、本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。図1は、本発明の一実施例としてのガス生成システムの概略図である。ガス生成システム900は、水の電気分解によって水素ガスと酸素ガスとを生成する。ガス生成システム900は、ガス生成装置800と、直流電源400と、電解液供給装置500と、を備えている。
図2は、ガス生成装置800の構成を示す断面図であり、図3はガス生成装置800の分解断面図であり、図4は、ガス生成装置800の分解斜視図である。図中には、互いに直交する3つの方向Dx、Dy、Dzが示されている。図2と図3とは、第2方向Dyと直交する断面図であり、図4(A)に示すA−A断面である。図4(A)と図4(B)との間では、観察する方向が互いに逆方向である。以下、第1方向Dxを「+Dx方向」とも呼び、第1方向Dxの反対方向を「−Dx方向」とも呼ぶ。また、+Dx方向側を、単に「+Dx側」とも呼び、−Dx方向側を、単に「−Dx側」とも呼ぶ。同様に、第2方向Dyを「+Dy方向」とも呼び、さらに、第2方向Dyの反対方向を「−Dy方向」と、+Dy方向側を「+Dy側」と、−Dy方向側を「−Dy側」と、それぞれ呼ぶ。また、第3方向Dzを「+Dz方向」とも呼び、さらに、第3方向Dzの反対方向を「−Dz方向」と、+Dz方向側を「+Dz側」と、−Dz方向側を「−Dz側」と、それぞれ呼ぶ。
図2に示すように、第1室210は、容器110と分離膜330とによって形成される空間である。以下、容器110を、「第1室形成部110」とも呼ぶ。容器110は、−Dz方向を向いた開口111と、開口111に連通する凹部である収容室112と、を有する有底の容器である。図4(B)に示すように、開口111の形状は、第1方向Dxと平行なラインと、第2方向Dyと平行なラインと、によって構成される矩形状と、おおよそ同じである。収容室112の形状は、開口111を1つの面として有する直方体と、おおよそ同じである。
図2に示すように、第2室220は、第2室形成部140と分離膜330とガラス板324とによって形成される空間である。第2室形成部140は、第1壁部材120と、第1壁部材120の−Dz側に配置される第2壁部材130と、を含んでいる。
図4に示すように、ガス生成装置800の複数の部材は、複数のボルト380によって固定される。複数のボルト380のために、容器110は、複数のネジ孔119を有し、第1壁部材120は、複数のネジ孔129を有し、第2壁部材130は、複数のネジ孔139を、有している。容器110のネジ孔119には、雌ネジが形成されている。ボルト380は、−Dz側から、ネジ孔139、129を通り抜け、そして、容器110のネジ孔119にねじ込まれる。複数のネジ孔119、129、139は、収容室112と貫通孔122、132(すなわち、第1室210と第2室220)の周囲を囲むように、配置されている。
図5は、第1電極310を容器110の収容室112内に取り付ける手順の例を示す説明図である。取り付け手順は、図5(A)〜図5(D)の順に、進行する。図中には、容器110と第1電極310とが示されている。図5(A)〜図5(D)は、それぞれ、斜視図(左部分)と断面図(右部分)と、を示している。断面図は、第2方向Dyと直交し、貫通孔113を通る断面を示している。
図7、図8、図9は、それぞれ、第1電極の別の実施例を示す斜視図である。図示された第1電極310a、310b、310cは、それぞれ、上記実施例の第1電極310の代わりに用いることができる。図7の第1電極310aの構成は、図4(B)に示す第1電極310から、第1バスバー312とメッシュ部分311とを省略し、この代わりに、多数の孔を有する短メッシュ部分311aを設けることによって得られる構成と同じである。この第1電極310aの挿入方向Dxの長さL1axは、開口111の挿入方向Dxの長さL2xよりも短い。従って、第1電極310aを、収容室112内に容易に装着することができる。装着の際には、短メッシュ部分311aを変形させることも可能である。なお、第1電極310aの第2方向Dyの長さは、開口111の第2方向Dyの長さよりも、若干小さい。
(1)酸素を生成する電極に用いられる光触媒としては、酸化タングステン(WO3)に限らず、光を用いて水の電気分解を促進する種々の材料を採用可能である。なお、光触媒の材料としては、必ずしもWO3に限定されるものでなく、TiO2(二酸化チタン)、SrTiO3(チタン酸ストロンチウム)、BaTiO3(チタン酸バリウム)、ZrO(酸化亜鉛)、SnO2(二酸化錫(すず))、CdS(硫化カドミウム)等の任意の高機能酸化物半導体光触媒を選択することができる。
Claims (4)
- 水を含む電解液から光触媒を用いて水素ガスと酸素ガスとの少なくとも一方を生成するガス生成装置であって、
第1電極と、
光触媒を含む第2電極と、
開口を有し、前記第1電極と前記第2電極とのうちの一方の電極である対象電極を収容する室を形成する、有底の容器と、
前記室を閉じ、ガスの通過を制限して前記水素ガスと前記酸素ガスを分離する分離膜と、
を備え、
前記対象電極は、突出する端子と、前記端子に固定されたバスバーと、前記対象電極の形状を変化させることが可能な部分である可変部分と、を含み、
前記可変部分は、前記バスバーに固定されるとともに多数の孔が形成された部分である孔形成部分を含み、
前記容器は、前記端子が挿入される貫通孔を有し、
前記容器の前記貫通孔は、前記対象電極の前記端子が前記容器内から前記貫通孔に挿入されることによって、前記対象電極を支持する、
ガス生成装置。 - 請求項1に記載のガス生成装置であって、
前記貫通孔の延びる方向を、挿入方向と呼ぶときに、
前記対象電極の前記挿入方向の長さは、前記開口の前記挿入方向の長さよりも、長い、
ガス生成装置。 - 請求項1または2に記載のガス生成装置であって、
前記容器は、前記対象電極の前記端子から離れた端部が挿入されることによって前記対象電極を支持する凹部を有する、ガス生成装置。 - 請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のガス生成装置であって、
前記対象電極は、前記第1電極であり、水素ガスを生成するための電極である、
ガス生成装置。
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