JP6225972B2 - ガス発生装置 - Google Patents

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Description

本発明は、ガス発生装置に関し、特に、本発明は、爆発を防止でき、電解水の温度を制御し、水素酸素混合ガスを発生させた後の電解水を冷却する機能を有するガス発生装置に関する。
人々は、健康増進にいつも多大な注意を払っている。医療技術における多くの開発は、病気の治療や、寿命の延長を目標にすることが多い。しかしながら、これまでの治療の殆どは、受動的、つまり病気になったときにだけ、病気を治療するものであった。そうした方法として、手術、薬物療法、放射線治療、慢性疾患治療、リハビリテーション、矯正療法、又は癌に対する医学的処置も挙げられる。しかし、近年、医療関係者らの研究の多くが、将来病気が発生するのを積極的に予防する、健康食品、遺伝病の検診及び予防に関する研究等の予防医療法へと徐々にシフトしている。寿命を延ばすことに焦点を当てるため、スキンケア製品及び抗酸化食物/薬を含む多くのアンチエイジング及び抗酸化技術が、徐々に開発されおり、益々一般の人々に普及してきている。
研究によって、遊離基としても知られる不安定な酸素種(O+)が体内に存在することが発見された。遊離基は、病気、食事、環境及び人のライフスタイルによって通常発生するが、吸入された水素と反応することにより水の形で排出できる。この方法で、体内の遊離基の量は減少でき、その結果、酸性状態からアルカリ性状態に身体状態を回復し、抗酸化、アンチエイジング、及び美容健康効果を得られるだけでなく、慢性疾患も解消できる。また、長時間、高濃度酸素を吸入する必要がある患者は、肺の損傷をよく経験するが、そうした肺の損傷が水素吸入によって改善できたことを示す臨床実験も存在する。
健康用途に加えて、水素酸素ガスを利用して、水素酸素で火を起こして、エンジンに蓄積された炭素を加熱又は燃焼、又は除去することもできる。
一般に、水素酸素ガスは、液体水を電解することで発生される。しかしながら、電解処理中に高温を発生させ易く、それにより電解効率の低下を招き、エネルギ消費問題を起こしてしまう。更に、水素爆発を避けるために、通常、冷却にファンを利用する空冷式水素酸素電解槽が使用される。しかしながら、ファンが故障すると、電解槽の温度が上昇し、水素爆発を引き起こし易くなる。
そのために、本発明の一態様は、液体水を電解し、水素酸素混合ガスを発生させるガス発生装置を提供することである。その一方で、本発明のガス発生装置は、ガス爆発を避けるために、水槽の水素酸素混合ガスの量を維持でき、且つ水素酸素混合ガスの温度を冷却もできる。
課題を解決しようとする手段
本発明は、水槽及び電解装置を含むガス発生装置を提供する。水槽は、電解水を収容する第1中空部を有する。電解装置は、電解水を電解して水素酸素混合ガスを発生させるよう、水槽の第1中空部内に配置される。電解装置が電解水Wを電解し始めると、水槽の第1中空部及び電解装置は、満水位になるよう電解水で満たされる。また、電解装置が電解水を電解した後でも、水槽の第1中空部及び電解装置に満たされた電解水の水位は、満水位の90%超とする。
電解装置が電解水を電解した後に、電解水が、水槽の第1中空部及び電解装置に、電解水の水位が、満水位の90〜99.99%になるように、満たされる。
水槽は、水素酸素混合ガスを出力する管を更に含むことができる。電解装置が、水素酸素混合ガスを発生させるための電解水Wの電解を停止すると、管は、水槽の第1中空部及び電解装置を電解水で満たせるように、電解水を再充填するのに使用されることができる。
また、本発明のガス発生装置は、選択的に送水ポンプを更に含むことができ、該ポンプは、水槽の第1中空部及び電解装置内で電解水を強制的に循環させるよう、水槽の第1中空部と接続される。
電解装置は、隔壁及び電解槽を更に選択的に含むことができる。隔壁は、接続孔を含む。隔壁は、第1中空部を、上部と下部とに分割するのに使用される。また上部と下部は、接続孔を通して接続される。
電解装置は、複数の電極及びパッドを、更に選択的に含むことができる。複数の電極は、複数の電極チャネルを形成するよう、電解槽の内部空間に其々配置される。パッドは、各電極の上面に配置され、複数の上部ビアを有する。第1中空部の上部は、パッドの複数の上部ビアを通して、複数の電極チャネルと接続される。各電極チャネルは、対応する上部ビアを通して、第1中空部の上部と其々接続される。
電解槽は、下面を更に選択的に有することができる。電解槽の下面は、複数の下部ビアを有する。第1中空部の下部は、電解槽の下面にある複数の下部ビアを通して、複数の電極チャネルと接続される。各電極チャネルは、対応する下部ビアを通して、第1中空部の下部と其々接続される。
本発明のガス発生装置は、流量検出器を選択的に更に含むことができる。流量検出器は、水素酸素混合ガスの流量を検出するように、電解装置に結合され、電解装置から出力された水素酸素混合ガスの量を更に制御する。流量検出器は、電解装置と電源との電気的接続を選択的に切断できる。電解水が水槽の第1中空部及び電解装置に満たされることによって、本発明は、ガス爆発を避けるために、水槽内での水素酸素混合ガス量を維持できるだけでなく、水素酸素混合ガスの温度も冷却できる。
本発明のガス発生装置は、電源を選択的に更に含むことができる。複数の電極は、陰極板、陽極板、及び複数の双極板を含む。複数の双極板は、陰極板と陽極板との間の空間に配置される。陰極板は、電源の陰極に接続される。陽極板は、電源の陽極に接続される。
本発明のガス発生装置は、霧化ガス混合槽を選択的に更に含むことができる。霧化ガス混合槽は、水素酸素混合ガスを受容するように、水槽に接続される。霧化ガス混合槽は、霧化ガスを発生させて、水素酸素混合ガスと混合し、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成するが、霧化ガスは、水蒸気、霧化薬液、蒸発エッセンシャルオイル、及びそれらの組合せから成る群から選択される。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、水槽及び電解装置を含むガス発生装置を提供することである。電解装置が水槽内に配置される本発明の設計により、空間を節約できる。その一方で、電解水が、水槽の第1中空部及び電解装置内に満たされることによって、本発明は、ガス室を水槽内に設けずに済み、電解装置の温度を低下させて、ガス爆発を回避できる。更に、本発明の電解装置のガス出口開口部及びガス入口開口部の設計により、水槽内の電解水を、電解装置に再充填できる。電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、水槽に出力されて、ガス−水循環の目標を達成できる。また、本発明では、送水ポンプ、水槽、及び電解装置の接続構造に関する設計では、第1中空部及び電解装置に収容される電解水を、強制的に循環可能にでき、それにより水槽内のガス室を略ゼロにして、ガス爆発を回避できるようにする。
更に、本発明の別の態様は、電解水の温度を制御し、水素酸素混合ガスを発生させた後の電解水を冷却する機能を有し、その結果、エネルギ消費問題を解決するために、電解水の温度を、電解水を効率的に電解して、水素酸素混合ガスを発生させる最適電解効率を提供できる温度範囲にすることができるガス発生装置を提供することである。
本発明は、電解装置、冷却装置、及び送水ポンプを含むガス発生装置を提供する。電解装置は、電解水を収容する。電解装置は、電解水を電解して、水素酸素混合ガスを発生させるのに使用される。冷却装置は、電解装置に接続され、水素酸素混合ガスが発生された後に、電解水を冷却するのに使用される。送水ポンプは、冷却装置と電解装置との間で接続され、電解水を循環させるのに使用される。
また、本発明のガス発生装置は、マイコン制御装置を選択的に更に含むことができる。マイコン制御装置は、送水ポンプと結合され、電解水の温度を検出し、検出された電解水の温度に従って、入力流速と出力流速を制御するのに使用される。
マイコン制御装置は、温度センサを選択的に含むことができる。温度センサは、電解水の温度を検出するのに使用される。
冷却装置は、放熱器及びファンを選択的に含むことができる。放熱器は、箱及び放熱管を含み、放熱管は、箱内に配置される。ファンは、放熱器の箱の外面に固定される。
また、本発明のガス発生装置は、水槽を選択的に更に含むことができる。水槽は、第1中空部を有する。水槽の第1中空部は、電解水を収容する。電解装置は、水槽の第1中空部の内部に配置され、第1中空部は、電解装置と接続され、放熱器は、水槽に接続され、送水ポンプは、放熱器と水槽との間に接続される。
水槽は、出口開口部及び入口開口部を選択的に含むことができる。放熱器は、入口と出口を選択的に含むことができる。放熱器の入口と出口は、放熱管を通して接続される。送水ポンプは、入口管及び出口管を選択的に含むことができる。水槽の出口開口部は、放熱器の入口と接続される。放熱器の出口は、送水ポンプの入口管と接続される。送水ポンプの出口管は、水槽の入口開口と接続される。
また、本発明のガス発生装置は、霧化ガス混合槽を選択的に更に含むことができ、霧化ガス混合槽は、水素酸素混合ガスを受容するように、電解装置に結合される。霧化ガス混合槽は、霧化ガスを発生させて、水素酸素混合ガスと混合し、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成するが、霧化ガスは、水蒸気、霧化薬液、蒸発エッセンシャルオイル、及びそれらの組合せから成る群から選択される。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置、冷却装置、及び送水ポンプを含むガス発生装置を提供することである。本発明のガス発生装置は、水素酸素混合ガスが発生された後の電解水を、冷却装置を通して冷却し、送水ポンプを通して電解水を強制的に循環させて、放熱の目標を達成できる。その一方で、本発明は、エネルギ消費問題を解決するために、電解水の温度を、電解水を効率的に電解して、水素酸素混合ガスGを発生させる最適電解効率を提供する温度範囲にすることができる。
また、本発明の別の態様は、電解装置、冷却装置、及び送水ポンプを含むガス発生装置を提供することである。電解装置は、電解水を収容する。電解装置は、電解水を電解して、水素酸素混合ガスを発生させるのに使用される。冷却装置は、電解装置に接続され、水素酸素混合ガスが発生された後に、電解水を冷却するのに使用される。送水ポンプは、冷却装置と電解装置との間に接続され、強制的に電解水を循環させるのに使用される。そこでは、電解装置に収容された電解水の温度は、標準電解温度であり、標準電解温度は、55〜65℃である。
また、本発明のガス発生装置は、マイコン制御装置を選択的に更に含むことができる。マイコン制御装置は、送水ポンプに結合され、電解水の温度を検出し、検出された電解水の温度に応じて、送水ポンプの入力流速及び出力流速を制御するのに使用される。
冷却装置は、放熱器及びファンを選択的に含むことができる。放熱器は、箱及び放熱管を含む。放熱管は、箱内に配置される。ファンは、放熱器の箱の外面に固定される。
また、本発明のガス発生装置は、水槽を選択的に更に含むことができる。水槽は、第1中空部を有する。水槽の第1中空部は、電解水を主要する。電解装置は、水槽の第1中空部内に配置され、第1中空部は、電解装置に接続され、放熱器は、水槽に接続され、送水ポンプは、放熱器と水槽との間に接続される。
また、本発明のガス発生装置は、霧化ガス混合槽を選択的に更に含むことができ、霧化ガス混合槽は、水素酸素混合ガスを受容するように電解装置に結合される。霧化ガス混合槽は、霧化ガスを発生させて、水素酸素混合ガスと混合し、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成するが、霧化ガスは、水蒸気、霧化薬液、蒸発エッセンシャルオイル、及びそれらの組合せから成る群から選択される。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置、冷却装置、及び送水ポンプを含むガス発生装置を提供することである。そこでは、電解装置に収容された電解水の温度は、55〜65℃となる。本発明のガス発生装置は、水素酸素混合ガス発生された後の電解水を、冷却装置を通して冷却し、電解水を送水ポンプを通して強制的に循環させて、放熱の目標を達成できる。その一方で、本発明は、エネルギ消費問題を解決するために、電解水の温度を、電解水を効率的に電解して、水素酸素混合ガスを発生させる最適電解効率を提供できる温度範囲(55〜65℃)にすることができる。
更に、本発明の別の態様は、電解装置及び凝縮フィルタを含むガス発生装置を提供することである。凝縮フィルタは、水素酸素混合ガスを凝縮し、水素酸素混合ガスの不純物を濾過するように、電解装置に接続される。電解装置が、水素酸素混合ガスを発生させるための電解水の電解を停止すると、凝縮フィルタのガス出口ビアは、再充填水を入力するのに使用されることができ、不純物は、ガス入口ビア及び管を通り、再充填水を介して、電解装置及び第1中空部に還流されることができる。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置及び凝縮フィルタを含むガス発生装置を提供することである。本発明では、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、人間が呼吸するのに適した水素酸素混合ガスを提供するために、冷却され、凝縮フィルタで濾過されることができる。その一方で、本発明の設計によって、電解質は、水を再充填する際に電解装置に還流されて、電解質の消費を軽減すると共に、電解質が凝縮フィルタを閉塞するのを回避するのに使用されることができる。
更に、本発明の別の態様は、電解装置及び加湿装置を含むガス発生装置を提供することである。加湿装置は、中空体、第2管、少なくとも1本の出力管、及び発振装置を含む。中空体は、再充填水を収容するのに使用される。第2管は、中空体に配置され、水素酸素混合ガスを受容するように、電解装置に接続される。少なくとも1本の出力管は、中空体内に配置され、第2管に接続される。少なくとも1本の出力管の表面は、複数のビアを有する。発振装置は、中空体内に配置され、再充填水を振動させるように、少なくとも1本の出力管の下に配設される。電解装置が電解水を電解して、水素酸素混合ガスを発生させると、水素酸素混合ガスは、少なくとも1本の出力管の複数のビアを通して出力され、その後水素酸素混合ガスは、発振装置によって発振される再充填水によって加湿される。
また、少なくとも1本の出力管の複数のビアを通して出力された水素酸素混合ガスは、発振装置によって振動された再充填水と合わされて、水素水を発生できる。
また、本発明のガス発生装置は、加湿された水素酸素混合ガスを受容する携帯用噴霧装置を更に含むことができる。携帯用噴霧装置は、霧化ガスを発生させ、加湿された水素酸素混合ガスと混合して、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置及び加湿装置を含むガス発生装置を提供することである。本発明では、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、人間が呼吸するのに適した水素酸素混合ガスを提供するために、加湿装置によって加湿されることができる。また、加湿装置を通して、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、水素酸素混合ガスの濃度が高い水素水を発生できる。実際の適用では、水素水の水素酸素混合ガス濃度は、ユーザの要求に応じて、調整されることができる。更に、本発明の設計は、再充填水を再充填するのに使用されることもできる。その一方で、電解質は、電解装置に還流されて、循環チャネルの濾過能力を回復し、循環チャネルが閉塞又は腐食するのを回避し、電解質の消費を軽減する。
更に、本発明の別の態様は、水素水発生装置を含むガス発生装置を提供することである。水素水発生装置は、容器、ガス入口管、微細化管、発振装置、及び液出入構造部を含む。微細化管の表面には、複数のビアを有し、水素を含むガスを、微細化管から水中にビアを通して出力した後に、複数の微細な泡として生成可能なようにする。発振装置は、微細な泡を水と混合して、水素水と加湿ガスを生成するように、容器に収容された水を振動するのに使用されることができる。
本発明の効果及び精神は、添付図と共に以下の記載によって理解されるかも知れない。
一部の実施形態について、以下の図面を参照して、詳細に説明されるが、同じ部材には、同じ参照番号を付している。
本発明の第1実施形態におけるガス発生装置に関する略図を示している。 図1Aとは異なる角度から見た、本発明の第1実施形態におけるガス発生装置に関する略図を示している。 図1Aに示された実施形態において、水槽の上部カバーと電解装置との組合せだけを有して、本発明の略図を示している。 図1Aに示された実施形態において、水槽の上部カバーと電解装置との組合せだけを有して、図2Aとは異なる角度から見た本発明の略図を示している。 図1Aで示された実施形態において、電解装置と水槽の槽本体との組合せだけを有して、本発明の略図を示している。 図1Aで示された実施形態において、電解装置と水槽の槽本体との組合せだけを有して、図3Aと異なる角度から見た本発明の略図を示している。 本発明の図1Aで示された実施形態において、ガス発生装置の電解装置に関する分解図を示している。 本発明の図1Aで示された実施形態において、図4Bとは異なる角度から見たガス発生装置の電解装置に関する分解図を示している。 本発明の図3Aで示された実施形態において、ガス発生装置の水槽の槽本体及び電解装置に関する平面図を示している。 本発明の図3Aで示された実施形態において、ガス発生装置の水槽の槽本体及び電解装置に関する、図5AのA−A線に沿った断面図を示している。 図1Aで示された実施形態において、電解槽、隔壁、及び電極の組合せのみを有して、異なる角度から見た本発明の略図を示している。 本発明の図3Aで示された実施形態において、ガス発生装置の水槽及び電解装置に関する平面図を示している。 本発明の図3Aで示された実施形態において、ガス発生装置の水槽及び電解装置に関する、図7AのB−B線に沿った断面図を示している。 本発明の第2実施形態におけるガス発生装置の略図を示している。 本発明の第10実施形態におけるガス発生装置の略図を示している。 本発明の第10実施形態におけるガス発生装置の、図9Aとは異なる角度から見た略図を示している。 図9Aで示された実施形態において、凝縮フィルタと水槽のカバー体との組合せだけを有して、本発明の略図を示している。 図9Aで示された実施形態において、凝縮フィルタと水槽のカバー体との組合せだけを有して、図10Aと異なる角度から見た本発明の略図を示している。 図10Aに示された実施形態において、水槽のカバー体なしの本発明の略図を示している。 図11に示された実施形態において、濾網なしの本発明の略図を示している。 図12に示された実施形態において、濾網のカバーなしの本発明の略図を示している。 本発明の図10Aで示された実施形態において、ガス発生装置の凝縮フィルタに関する平面図を示している。 本発明の図10Aで示された実施形態において、ガス発生装置の凝縮フィルタに関する、図14AのC−C線に沿った断面図を示している。 本発明の第14実施形態におけるガス発生装置に関する略図を示している。 図15Aとは異なる角度から見た、本発明の第14実施形態におけるガス発生装置に関する略図を示している。 図15Aで示された実施形態において、加湿装置のみを有して、本発明の略図を示している。 本発明の第5実施形態におけるガス発生装置の略図を示している。 本発明の第15実施形態におけるガス発生装置に関する略図を示している。 図18Aとは異なる角度から見た、本発明の第15実施形態におけるガス発生装置に関する略図を示している。 本発明の、図18Aに示された実施形態におけるガス発生装置の背面図を示している。 図18Aで示された実施形態において、凝縮フィルタ及び水槽のカバー体のみを有して、本発明の平面図を示している。 図18Aで示された実施形態において、図18AのD−D線に沿った断面図を示している。 本発明の実施形態における水素水発生装置の略図を示している。 本発明の実施形態において、図21Aに示された水素水発生装置内部の略図を示している。 本発明の別の実施形態における水素水発生装置の略図を示している。
本発明の効果、精神、及び特徴について、以下では、実施形態及び図面と共に説明、言及される。
開示された装置及び方法に関する本明細書の以下に記載する実施形態の詳細な説明は、図面を参照して、限定目的ではなく、例示目的で本明細書に提示される。特定の実施形態が、図示され、詳述されるが、様々な変更及び変形が、付記されるクレームの範囲を逸脱することなく、行われてもよいと理解されるべきである。本発明の範囲は、構成部品の数、材料、形状、相対的な配置等に決して限定されるものではなく、構成部品の数、材料、形状、相対的な配置等は、単に本発明の実施形態の例として開示されるにすぎない。
本発明は、ガス発生装置を提供する。ガス発生装置は、防爆型ガス発生装置である。図1A、図1B、図2A、及び図2Bを参照されたい。図1A及び図1Bは、異なる角度から見た、本発明の第1実施形態におけるガス発生装置に関する略図を、示しており、図2A及び図2Bは、図1Aに示された実施形態において、水槽の上部カバーと電解装置との組合せだけを有して、異なる角度から見た本発明の略図を示している。図示したように、第1実施形態では、本発明のガス発生装置1は、水槽2及び電解装置3を含む。水槽2は、電解水Wを収容する。電解装置3は、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるように、水槽2内に配置される。電解装置3が、電解水Wを電解し始めると、水槽2及び電解装置3は、満水位になるよう電解水Wで満たされる。また、電解装置3が電解水Wを電解した後でも、水槽2と電解装置3に満たされる電解水Wの水位は、90%超とする。以下の記載では、本発明の各要素の設計について其々説明する。
本発明の水槽2は、第1中空部20及び管22を有する。水槽2の第1中空部20は、電解水Wを収容するのに使用される。電解水Wの主要成分は、純水である。要求に応じて、水酸化ナトリウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム等の複数の電解質が、純水に添加されることができる。水槽2の管22は、水槽2の第1中空部20と接続され、電解装置3から発生された水素酸素混合ガスGを出力すると共に、水槽2に電解水Wを再充填するのに使用される。
また、図3A及び図3Bを参照されたい。図3A及び図3Bは、図1Aで示された実施形態において、電解装置と水槽の槽本体との組合せだけを有して、異なる角度から見た本発明の略図を示している。この実施形態では、水槽2は、槽本体24及びカバー体26を含む。
水槽2の槽本体24は、凡そ第1底部240と第1壁部242とに分割されることができる。第1壁部242は、第1底部240の内面から、該内面の法線ベクトルの方向に沿って外方に延在することによって、形成される。第1壁部242は、第1中空部20を囲む。第1底部240に対する第1中空部20の他端部は、第1開口部244を有する。一方、第1底部240に対する第1壁部242のもう一方側には、第1側縁部248を有する。また、第1側縁部248は、上記の第1開口部244を囲む。また、水槽2の槽本体24は、出口開口部249a及び入口開口部249bを更に含む。この実施形態では、水槽2の槽本体24の出口開口部249aは、電解装置3の方向に対する水槽2の槽本体24の第1壁部242の両面と接続され、水槽2の槽本体24の入口開口部249bは、電解装置3の方向に対する水槽2の槽本体24の第1壁部242の両面と接続される。水槽2の槽本体24の出口開口部249aと入口開口部249bは、第1中空部20を通り互いに接続される。水槽2の槽本体24の出口開口部249aと入口開口部249bは、送水ポンプと水槽2の第1中空部20とを接続するのに、使用されることができる。
水槽2のカバー体26は、凡そ第2底部260と第2壁部262とに分割されることができる。第2壁部262は、第2底部260の内面から、該内面の法線ベクトルの方向に沿って外方に延在することによって、形成される。第2壁部262は、第2中空部264を囲む。第2底部260に対する第2中空部264の他端部は、第2開口部266を有する。水槽2のカバー体26は、第2中空部264内に、水槽2の槽本体24の第1側縁部248を、第2開口部266を通して配置できる。管22は、水槽2のカバー体26の第2底部260に配置され、水槽2の槽本体24の方向に対する水槽2のカバー体26の第2底部260の両面を接続できる。しかしながら、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、管22も、パイロット孔又は出入力の機能を有する他の要素と交換されることができる。水槽2のカバー体26は、複数の孔(図10Aに示されたように)を更に含む。複数のカバー孔は、水槽2の槽本体24の方向に対する水槽2のカバー体26の第2底部260の両面を接続し、電解装置3の電極柱が、電解装置3を通過して、電解装置3に配置されるのに使用される、或いは、検出器(流量検出器、水位計、安全弁等)が、水槽2のカバー体26を通過して、カバー体26に配置されるのに使用される。
また、この実施形態では、水槽2は、シール28を更に含み、該シール28は、水槽2の槽本体24とカバー体26との間に配置され、水槽2の槽本体24とカバー体26を緊合可能にするのに使用される。シール28は、第3開口部280を有する。シール28が、水槽2の槽本体24とカバー体26との間に配置されると、シール28の第3開口部280は、複数のカバー孔261及び第2開口部266を囲む。水槽2の槽本体24の対応する面及びシール28は、其々第1埋込み構造部246及び対応する第3埋込み構造部282を更に有する。第1埋込み構造部246と対応する第3埋込み構造部282は、互いに埋合されることができる。第1埋込み構造部246は、第1開口部244を囲む。第3埋込み構造部282は、第3開口部280を囲む。
図4A及び図4Bを参照されたい。図4A及び図4Bは、本発明の図1Aで示された実施形態において、異なる角度から見たガス発生装置の電解装置に関する分解図を示している。電解装置3は、電解槽32、複数の電極34、パッド36、上部カバー体37、及び下部カバー体38を含む。複数の電極34は、電解槽32内部の空間に其々配置され、複数の電極チャネルS1を形成する。パッド36は、各電極34の上面に配置される。上部カバー体37は、電解槽32に対するパッド36の他端部を被覆する。下部カバー体38は、上部カバー体37に対する電解槽32の下面の他端部を被覆する。
図5A及び図5Bを参照されたい。図5A及び図5Bは、本発明の図3Aで示された実施形態において、ガス発生装置の水槽の槽本体及び電解装置に関する平面図、及び該平面図のA−A線に沿った断面図を示している。電解装置は、隔壁30を更に有する。隔壁30は、水槽2に対する電解装置の側面から、該側面の法線ベクトルの方向に沿って、外方に延在させることによって形成され、水槽2の第1中空部20を、上部200と下部202とに分割するのに使用される。隔壁30は、接続孔300を含む。接続孔300は、水槽2の槽本体24の第1底部240の方向に対する隔壁30の両面を接続する。第1中空部20の上部200と下部202は、接続孔を通して接続される。接続孔の設計は、この実施形態に限定されない。実際の適用では、接続孔の数及び形は、実際の要求に応じて、選択又は設計される。
図6を参照されたい。図6は、図1Aで示された実施形態において、電解槽、隔壁、及び電極の組合せのみを有して、異なる角度から見た本発明の略図を示している。電解槽32は、凡そ第4底部320と第4壁部322とに分割されることができる。第4壁部322は、第4底部320の内面から、該内面の法線ベクトルの方向に沿って、外方に延在することによって、形成される。第4壁部322は、第4中空部324を囲む。第4底部320に対する第4中空部324の他端部は、第4開口部326を有する。第4中空部324は、電解水Wを収容するよう適合される。また、本発明の電解槽の設計について説明するために、図6では、本発明の複数の電極を省略している。しかしながら、実際の適用では、電解槽の設計は、実際の要求に応じて、選択されることができる。
図5A、図5B、図6、図7A、及び図7Bを参照されたい。図7A及び図7Bは、本発明の図3Aで示された実施形態において、ガス発生装置の水槽及び電解装置に関する平面図、及び該平面図のB−B線に沿った断面図を示している。この実施形態では、電解槽32の下面が、電解槽32の第4底部320になっている。電解槽32の第4底部320は、複数のビア3202を有する。複数のビア3202は、水槽2の槽本体24の第1底部240の方向に対する電解槽32の第4底部320の両面を接続する。電解槽32の第4底部320は、複数の溝(fillister)3204を更に有する。複数の溝3204は、第4開口部326に対する電解槽32の第4底部320の面から、該面の法線ベクトルの方向に沿って、内方に延在することによって、形成される。各溝3204は、下部ビア3202と隣接する下部ビア3202との間に、分離して配置される。溝3204は、電極34を配置するのに使用されることができる。一方で、電解槽32の第4壁部322は、複数の固定柱3220を更に有する。複数の固定柱3220は、第4壁部322の、複数の下部ビア3202に対する面から、該面の法線ベクトルの方向に沿って、外方に延在することによって、形成される。固定柱3220及び隣接する固定柱3220は、溝3204に配置される電極34を固定するのに、使用されることができる。複数の電極34が其々、電解槽32の溝3204にある空間に配置され、固定柱3220と隣接する固定柱3220との間に固定されると、複数の電極チャネルS1が、電解槽32に形成される。各電極チャネルS1は、対応する下部ビア3202を通して、第1中空部20の下部202と其々接続されることができる。
パッド36は、複数の上部ビア360を有する。複数の上部ビア360は、電解槽32の方向に対するパッド36の両面を接続する。また、各電極チャネルS1も、対応する上部ビア360を通り、第1中空部20の上部200と、其々接続されることができる。
複数の電極34は、陰極板340、陽極板342、及び複数の双極板344を含む。複数の双極板344は、陰極板340と陽極板342との間の空間に配置される。この実施形態では、電解装置3は、2本の電極柱33を更に含み、該電極柱33は、水槽2の水中に電解装置3を配置するように、陰極板340及び陽極板342を其々水槽2のカバー体26に固定するのに使用される。また、この実施形態では、ガス発生装置は、電源(図示せず)を含む。陰極板340は、電源の陰極に接続されることができ、陽極板342は、電源の陽極に接続されることができる。
上部カバー体37は、少なくとも第1チャネル370を含む。図4Bで示されるように、第1チャネル370は、上部カバー体37のパッド36に対する面から、該面の法線ベクトルの方向に沿って、内方に延在することによって、形成される。パッド36にある複数の上部ビア360は、少なくとも1つの第1チャネル370を通して、第1中空部20と接続される。
下部カバー体38は、少なくとも第2チャネル380を含む。図4Aで示されるように、第2チャネル380は、電解槽32の第4底部320に対する下部カバー体38の面から、該面の法線ベクトルの方向に沿って内方に延在することによって、形成される。電解槽32の第4底部320にある複数の下部ビア3202は、少なくとも第2チャネル380を通して、第1中空部20と接続される。
また、図8を参照されたい。図8は、本発明の第2実施形態におけるガス発生装置の略図を示している。第2実施形態では、本発明のガス発生装置1は、送水ポンプ5(図8で、点線だけで示された)を含む。送水ポンプ5は、第1中空部20及び電解装置3内に収容される電解水Wを強制的に循環させるのに、使用されることができる。送水ポンプ5は、入口管50及び出口管52を含む。送水ポンプ5の出口管52は、送水ポンプ5と水槽2の入口開口部249bとを接続するのに使用される。送水ポンプ5の入口管50は、送水ポンプ5と水槽2の出口開口部249aとを接続するのに使用される。
また、第3実施形態では、本発明のガス発生装置1は、霧化ガス混合槽4を含む(図15Aに示されたように)。霧化ガス混合槽4は、水素酸素混合ガスGを受容するように、電解装置3に結合されることができる。霧化ガス混合槽4は、霧化ガスG2を発生させ、水素酸素混合ガスGと混合して、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。実際の適用では、霧化ガスG2は、水蒸気、霧化薬液、蒸発エッセンシャルオイル、及びそれらの組合せから成る群から選択されることができる。
以上、各要素の設計について説明したところで、以下の記述では、本発明のガス発生装置の各要素の組合せ方法及び適用について説明する。
組立てを完了した電解装置3では、複数の電極は、電解槽32内に離間されて配置され、パッド36は、各電極34の上面に配置され、上部カバー体37は、電解槽32に対するパッド36の他端部を被覆し、下部カバー体38は、上部カバー体37に対する電解槽32の下面の他端部を被覆している。
水槽2及び組立てを完了した電解装置3では、電解装置3の陽極板342と陰極板340は、其々2つの電極柱33を介して水槽2のカバー体26に固定されている。また検出器(流量検出器82等)は、水槽2のカバー体26の複数のカバー孔261を通り、水槽2のカバー体26に配置される。シール28は、水槽2の槽本体24に配置される。シール28及び水槽2の槽本体24は、シール28の第3埋込み構造部282及び水槽2の第1埋込み構造部246を介して、互いに埋合せられる。水槽2の槽本体24の第1側縁部248は、水槽2のカバー体26の第2開口部266を通して、水槽2のカバー体26の第2中空部264内に被覆されるが、これは、水槽2の槽本体24と水槽2のカバー体26とを、緊合可能にし、且つ電解装置3を水槽2の水中に配置可能にするように、行われる。そこでは、水槽2の第1中空部20は、電解装置3と接続される。
水槽2、電解装置3及び組立てを完了した送水ポンプ5では、水槽2と送水ポンプ5は、送水ポンプ5の出口管52と水槽2の入口開口部249bとを接続し、送水ポンプ5の入口管50と水槽2の入口開口部249bとを接続することによって、互いに接続される。また、第3実施形態では、霧化ガス混合槽4は、電解装置3に接続される。
実際の適用では、水槽2は、電解水Wを含み、電解装置3は、電解水を電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるように、水槽2内に配置される。電極チャネルS1で発生した水素酸素混合ガスGは、パッド36の対応する上部ビア360及び上部カバー体37の対応する第1チャネル370を通り、第1中空部20に出力される。第1中空部20に入力された水素酸素混合ガスGは、ユーザが呼吸できるように水槽2の管22を通して、更に出力される。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、第1中空部20に入力される水素酸素混合ガスGは、霧化ガス混合槽4から発生した霧化ガスG2と更に混合されて、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。
また、電解装置3が、水素酸素混合ガスGを発生させるための電解水Wの電解を停止すると、管22は、第1中空部20と電解装置3を電解水Wで満たせるように、電解水Wを再充填するのに使用されることができる。第1中空部20に再充填された電解水Wは、電解装置3が電解する際に必要な電解水Wを供給するように、電解装置3の下部カバー体38の第2チャネル380及び複数の下部ビア3202を通して、対応する電極チャネルS1に出力されることができる。そこでは、電解装置3が電解水Wを電解し始めると、水槽2及び電解装置3は、満水位になるように電解水Wで満たされる。電解装置3が電解水Wを電解した後でも、水槽2及び電解装置3に満たされる電解水Wの水位は、依然として満水位の90%超とする。実際の適用では、本発明のガス発生装置は、水位計を用いて、水槽の第1中空部及び電解装置における水位を検出して、電解水が再充填される必要があるかないかを制御し、それにより水槽の第1中空部及び電解装置3における水位を、満水位の90%〜99.99%にできる。従って、本発明のガス発生装置の設計では、水槽2内にガス室が存在するのを防止でき、更に電解装置の温度も低下でき、高温から生じるガス爆発の可能性を低くし、安全性を高められる。
また、水槽2の第1中空部20は、送水ポンプ5と更に接続される。送水ポンプ5は、第1中空部20及び電解装置3に収容される電解水Wを強制的に循環させるのに使用されることができる。第1中空部20の上部200及び下部202にある電解水は、接続孔300を通り循環される。そこでは、電解装置3が電解水Wを電解した後に、電解水Wが、満水位の90〜99.99%の水位となるように、水槽2の第1中空部20及び電解装置3に満たされる。また、本発明のガス発生装置は、第1中空部及び電解装置に収容される電解水を強制的に循環させることによって、ガス室を略ゼロにした設計を提供して、水槽内の水素酸素混合ガスの圧力又は貯留量を制御し、ガス爆発の可能性を低減できる。
また、流量検出器82は、水素酸素混合ガスGの流量を検出するために、電解装置3に結合され、次に、水素酸素混合ガスGの検出流量に従い、電解装置3からの水素酸素混合ガスGの出力量を制御する。そこでは、流量検出器82は、電解装置3と電源(図示せず)との電気的接続を選択的に切断できる。
以上の記載を纏めると、電解装置を水槽内に配置する本発明の設計は、場所を節約できる。その一方で、電解水が水槽の第1中空部及び電解装置に満たされることによって、本発明は、水槽内にガス室が存在するのを防ぎ、且つ電解装置の温度を低下させて、ガス爆発を回避できる。更に、本発明の電解装置のガス出口及び入口開口部の設計により、水槽の電解水が電解装置に再充填可能になる。電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、水槽に出力されて、ガス−水循環の目標を達成できる。また、本発明では、送水ポンプ、水槽、及び電解装置の接続構造の設計により、第1中空部及び電解装置に収容される電解水を、強制的に循環可能にでき、それにより水槽内のガス室を略ゼロにして、ガス爆発を回避できる。
図17を参照されたい。第4実施形態では、本発明は、電解水の温度を制御し、水素酸素混合ガス発生後に電解水を冷却する機能を有するガス発生装置を更に提供する。この実施形態では、ガス発生装置1は、電解装置3、送水ポンプ5、及び冷却装置7を含む。電解装置3は、電解水Wを収容する。電解装置3は、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるのに使用される。冷却装置7は、電解装置3に接続され、水素酸素混合ガスGが発生された後に、電解水Wを冷却するのに使用される。送水ポンプ5は、冷却装置7と電解装置3との間に接続され、強制的に電解水Wを循環させるのに使用される。
図17を参照されたい。図17は、本発明の第5実施形態におけるガス発生装置の略図を示している。第5実施形態では、本発明のガス発生装置1は、水槽2を更に含む。水槽2は、第1中空部20及び管22(図17においてのみ点線で示される)を有する。水槽2の第1中空部20は、電解水Wを収容する。電解装置3は、水槽2の第1中空部20内に配置される。第1中空部20は、電解装置3と接続される。
また、第6実施形態では、本発明のガス発生装置1は、霧化ガス混合槽4を更に含む(図15Aに示されたように)。霧化ガス混合槽4は、霧化ガスG2を発生させて、水素酸素混合ガスGと混合し、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。
以下の記載では、本発明の各要素の設計について説明する。
水槽2、電解装置3、送水ポンプ5、及び霧化ガス混合槽4の構造に関する設計については、これまでの記載で説明しており、不必要な詳細については、本明細書で再度述べないことにする。
図15A、図15B、及び図17を参照されたい。第4実施形態では、本発明の冷却装置7は、放熱器70及びファン72を含む。放熱器70は、箱700及び放熱管702を含む。放熱管702は、放熱器70の箱700に配置される。放熱管702の形は、蛇状(図示せず)であり、放熱効果を増大させるように、放熱面積を大きくするのに使用される。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、放熱管702は、螺旋状の管とされることもある。更に、実際の適用では、放熱管702は、銀、アルミニウム、銅、銀合金、アルミ合金、及び銅合金から成る群から選択される材料で形成されることができる。また、放熱器70は、入口704及び出口706を含む。放熱器70の入口704は、放熱管702の方向に対する放熱器70の箱700の両面と接続される。放熱器70の出口706は、放熱管702の方向に対する放熱器70の箱700の両面と接続される。そこでは、放熱器70の入口704と出口706は、放熱管702を通して互いに接続される。
また、第4実施形態では、本発明のガス発生装置1は、マイコン制御装置(図示せず)を含む。マイコン制御装置は、電解水Wの温度を検出し、電解水Wの検出温度に応じて、入力流速及び出力流速を制御するのに、使用される。更に、マイコン制御装置は、温度センサ(図示せず)を含む。温度センサは、電解装置3に収容された電解水Wの温度を検出するのに、使用される。また、マイコン制御装置は、流量検出器82を更に含む。流量検出器82は、水素酸素混合ガスGの流量を検出するのに使用され、更に電解装置3から出力される水素酸素混合ガスGの量を制御するのにも使用される。流量検出器82は、電解装置3と電源(図示せず)との間の電気的接続を選択的に切断できる。
各要素の設計について其々説明したところで、以下の記載では、各要素の組合せ方法及び用途について説明する。
水槽2及び組立てを完了した電解装置3では、組立てを完了した電解装置3は、水槽2の第1中空部20内に配置され、水槽2の第1中空部20は、電解装置3と接続される。また、水槽2と電解装置3を組合せる方法について、上記で説明したため、不必要な詳細については、再び本明細書で述べないことにする。
水槽2、電解装置3、送水ポンプ5、及び組立てを完了した冷却装置7では、水槽2の第1中空部20は、電解装置3(図示せず)と接続される。冷却装置7は、水槽2に接続される。送水ポンプ5は、冷却装置7と水槽2との間に接続される。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、放熱器70は、直接電解装置3に接続されることができ、送水ポンプ5は、冷却装置7と水槽2との間に直接接続されることができる、つまり、本発明のガス発生装置の水槽2は、水槽2内に配置される必要はない。
以下の記載では、水槽2と、電解装置3と、組立てを完了した送水ポンプ5との接続関係について説明する。図15Aと図15Bを参照されたい。電解装置3が配置された水槽2の出口開口部249aは、冷却装置7の放熱器70の入口704と接続される。冷却装置7の放熱器70の出口706は、送水ポンプ5の入口管50と接続される。送水ポンプ5の出口管52は、水槽2の入口開口部249bと接続される。しかし、本発明は、上記の接続関係に限定されない。実際の適用では、電解装置3が配置された水槽2の出口開口部249aは、送水ポンプ5の入口管50と接続されることができ、送水ポンプ5の出口管52は、冷却装置7の放熱器70の入口704と接続されることができ、冷却装置7の放熱器70の出口706は、水槽2の入口開口部249bと接続されることができる。
実際の適用では、電解水Wは、水槽2に収容にされる。電解装置3は、水槽2内に配置され、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるのに使用される。電極チャネルS1で発生された水素酸素混合ガスGは、パッド36の対応する上部ビア360及び上部カバー体37の対応する第1チャネル370を通して、第1中空部20に出力される。第1中空部20に入力された水素酸素混合ガスGは、ユーザが呼吸できるように水槽2の管22を通して、更に出力される。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、第1中空部20から出力される水素酸素混合ガスGは、霧化ガス混合槽4によって発生された霧化ガスG2と、更に混合されて、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。
また、電解装置3が、水素酸素混合ガスGを発生させるための電解水Wの電解を停止すると、管22は、第1中空部20及び電解装置3を電解水Wで満たせるように、電解水Wを再充填するのに使用されることができる。第1中空部20に再充填された電解水Wは、電解装置3が電解中に必要な電解水Wを供給するように、電解装置3の下部カバー体38の第2チャネル380及び複数の下部ビア3202を通して、対応する電極チャネルS1に出力されることができる。
また、水槽2、電解装置3、送水ポンプ5、及び冷却装置7は、互いに接続される。適用される際には、水素酸素混合ガスGが発生された後の電解水Wは、水槽2の出口開口部249aから、送水ポンプ5を通して、冷却装置7の放熱器70の入口704に、強制的に出力されることができる。その後、電解水Wは、放熱器70の放熱管702において、冷却されることができる。冷却された電解水Wは、放熱器70の出口706を通して、送水ポンプ5によって、送水ポンプ5の入口管50に強制的に出力されることができる。更に、電解水Wは、送水ポンプ5の出口管52を通して、送水ポンプ5によって、水槽2の入口開口部249bに、強制的に入力されることができる。従って、本発明のガス発生装置は、水素酸素混合ガスが発生された後の電解水を、冷却装置を通して冷却し、送水ポンプを通して電解水を強制的に循環させて、放熱の目標を達成できる。そこでは、電解装置に収容された電解水の温度は、標準電解温度である。実際の適用では、電解装置3に収容された電解水Wの温度は、55〜65℃とすることができる。
また、マイコン制御装置8は、送水ポンプ5に結合され、電解水Wの温度を検出して、送水ポンプ5の入力流速及び出力流速を、電解水Wの検出温度に応じて制御するのに使用される。実際の適用では、温度センサ80によって感知された電解水Wの温度が、所定温度より高い場合に、温度が高過ぎるという情報が、マイコン制御装置8に返送される。その後、マイコン制御装置8は、電解水Wの循環流速を早くするように、送水ポンプ5を更に制御して、電解水の温度を所定温度の範囲にまで低下可能にする。また一方、温度センサ80によって感知された電解水Wの温度が所定温度より低い場合、温度が低過ぎるという情報が、マイコン制御装置8に返送される。その後、マイコン制御装置8は、電解水Wの循環流速を減速させるように、送水ポンプ5を制御して、電解水の温度を所定温度の範囲まで上昇可能にする。そこでは、所定温度は、最適な電解効率を提供できる温度とする。この実施形態では、所定温度は、標準電解温度とする。実際の適用では、標準電解温度は、55〜65℃である。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置、冷却装置、及び送水ポンプを含むガス発生装置を提供することである。本発明のガス発生装置は、水素酸素混合ガスが発生された後の電解水を、冷却装置を通して冷却し、送水ポンプを通して電解水を強制的に循環させて、放熱の目標を達成できる。その一方で、本発明は、エネルギ消費問題を解決するために、電解水の温度を、電解水を効率的に電解して、水素酸素混合ガスを発生させる最適電解効率を提供できる温度範囲にすることができる。
図9A及び図9Bを参照されたい。本発明は、濾過機能を有するガス発生装置である、ガス発生装置を更に提供する。第7実施形態では、ガス発生装置1は、電解装置3及び凝縮フィルタ6を含む。電解装置3は、電解水W(図示せず)を収容する。電解装置3は、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるのに使用される。凝縮フィルタ6は、電解装置3に接続され、水素酸素混合ガスGを凝縮し、水素酸素混合ガスGに存在する不純物を濾過して取除くのに使用される。そこでは、電解装置3が、水素酸素混合ガスGを発生させるための電解水Wの電解を停止すると、凝縮フィルタ6は、再充填水W2(図示せず)を入力するのに使用されることができ、不純物は、凝縮フィルタ6を通り再充填水W2を介して電解装置3へと還流されることができる。
また、第8実施形態では、本発明のガス発生装置1は、水槽2を更に含む。水槽2は、第1中空部20を有する。水槽2の第1中空部20は、電解水Wを収容する。電解装置3は、水槽2の第1中空部20に配置される。第1中空部20は、電解装置3と接続される。
また、第9実施形態では、本発明のガス発生装置1は、霧化ガス混合槽4を更に含む(図15Aに示されたように)。霧化ガス混合槽4は、濾過された水素酸素混合ガスGを受容するのに使用されることができる。霧化ガス混合槽4は、霧化ガスG2を発生させ、濾過された水素酸素混合ガスGと混合して、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。
図9A及び図9Bを参照されたい。図9A及び図9Bは、本発明の第10実施形態におけるガス発生装置について、異なる角度から見た略図を示している。第10実施形態では、本発明のガス発生装置1は、送水ポンプ5及び冷却装置7を更に含む。
以下の記載では、本発明の各要素の設計について説明する。
水槽2、電解装置3、及び霧化ガス混合槽4の構造に関する設計については、これまでの記載で説明しており、不必要な詳細については、本明細書で再度述べないことにする。
図10A、図10B、図11、図12、図13、図14A及び図14Bを参照されたい。本発明の凝縮フィルタ6は、ガス入口ビア60及びガス出口ビア62を有する。ガス入口ビア60は、電解装置3に接続されることができ、水素酸素混合ガスを受容するのに使用される。ガス出口ビア62は、濾過された水素酸素混合ガスGを出力するのに使用される。また、本発明の凝縮フィルタ6は、複数の凝縮プレート64を含み。各凝縮プレート64は、チャネル640を有する。凝縮プレート64のチャネル640aは、凝縮プレート64の隣接するチャネル640aと接続されて、水素酸素混合ガスGが流通し、水素酸素混合ガスGを凝縮するための循環チャネル640を形成する。ガス入口ビア60とガス出口ビア62は、循環チャネル640を通して互いに接続されることができる。また、活性炭素繊維が、チャネル640aに配置され、水素酸素混合ガスG中の不純物を濾過するのに使用される。濾過材が、チャネル640aに更に配置されるが、そこでは、濾過材は、セラミック、石英、珪藻土、海泡石、及びそれらの組合せから成る群から選択される。濾過材は、水素酸素混合ガスG中の不純物を濾過するのに更に使用されることができる。そこでは、不純物は、水素酸素混合ガスG中の電解質である、水酸化ナトリウムである。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、不純物は、炭酸カルシウム又は塩化ナトリウムである場合がある。また、本発明のガス入口ビア60は、濾網600及び濾網のカバー602によって形成される。濾網600及び濾網のカバー602は、電解装置3に接続されることができ、水素酸素混合ガスGを受容し、事前に水素酸素混合ガスGを濾過するのに使用される。そこでは、電解装置3は、水槽2内に収容されて、凝縮フィルタ6に更に接続される。
以上、各要素の設計について説明したところで、以下の記載では、本発明の各要素の組合せ方法及び用途について説明する。
組立てを完了した電解装置3では、複数の電極が、電解槽32内の空間に其々配置される。パッド36は、各電極34の上面に配置される。上部カバー体37は、電解槽32に対するパッド36の他端部を被覆する。下部カバー体38は、上部カバー体37に対する電解槽32の下面の他端部を被覆する。
水槽2及び組立てを完了した電解装置3では、電解装置3の陽極板342と陰極板340は、其々2本の電極柱33を介して水槽2のカバー体26に固定されている。また検出器(流量検出器82等)は、水槽2のカバー体26の複数のカバー孔261を通り、水槽2のカバー体26に配置される。シール28は、水槽2の槽本体24に配置される。シール28及び水槽2の槽本体24は、シール28の第3埋込み構造部282及び水槽2の第1埋込み構造部246を介して、互いに埋合せられる。水槽2の槽本体24の第1側縁部248は、水槽2のカバー体26の第2開口部266を通して、水槽2のカバー体26の第2中空部264内に被覆されるが、これは、水槽2の槽本体24と水槽2のカバー体26とを、緊合可能にし、且つ電解装置3を水槽2の水中に配置可能にするように、行われる。そこでは、水槽2の第1中空部20は、電解装置3と接続される。
水槽2、電解装置3、及び組立てを完了した凝縮フィルタ6では、電解装置3が配置された水槽2は、水槽2の管22と凝縮フィルタ6のガス入口ビア60との接続によって、凝縮フィルタ6と接続される。また、霧化ガス混合槽4は、凝縮フィルタ6のガス出口ビア62に接続される。
実際の適用では、水槽2は、電解水Wを含む。電解装置3は、水槽2に配置され、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるのに使用される。電極チャネルS1で発生された水素酸素混合ガスGは、パッド36の対応する上部ビア360及び上部カバー体37の対応する第1チャネル370を通して、第1中空部20内に出力される。第1中空部20内に入力された水素酸素混合ガスGは、水槽2の管22を通して、更に出力される。水槽2の管22から出力された水素酸素混合ガスGは、凝縮フィルタ6のガス入口ビア60を通り凝縮フィルタ6内に入力されて、凝縮され、濾過される。凝縮フィルタ6のガス入口ビア60を通り入力された水素酸素混合ガスGは、濾網600及び濾網のカバー602を通過して、まず事前に濾過される。その後、事前に濾過された水素酸素混合ガスGは、循環チャネル640内に更に入力され、凝縮される。その一方で、水素酸素混合ガスGは、チャネル640aに配置された活性炭素繊維及び濾過材を通して、濾過されることができる。不純物は、循環チャネル640内に付着される。濾過された水素酸素混合ガスGは、ユーザが呼吸できるように、凝縮フィルタ6のガス出口ビア62を通して出力されることができる。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、凝縮フィルタ6から出力された水素酸素混合ガスGは、霧化ガス混合槽4によって発生された霧化ガスG2と更に混合されて、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。
また、電解装置3が、水素酸素混合ガスGを発生させるための電解水Wの電解を停止すると、凝縮フィルタ6のガス出口ビア62は、電解水Wを再充填するのに使用されることができる。凝縮フィルタ6のガス出口ビア62から再充填された再充填水W2は、ガス出口ビア62と接続された管22を通して、水槽2の第1中空部20内に出力されることができる。第1中空部20に再充填された電解水Wは、電解装置3が電解する際に必要な電解水Wを供給するように、電解装置3の下部カバー体38の第2チャネル380及び複数のビア3202を通して、対応する電極チャネルS1内に出力されることができる。その一方で、凝縮フィルタ6の循環チャネル640内に付着された不純物は、管22のガス入口ビア60を通して、上記再充填水W2によって、電解装置3が配置された水槽2へと還流されることができる。
また、電解装置3に結合された流量検出器82は、水素酸素混合ガスGの流量を検出できる。そこでは、ガス発生装置1の水素酸素混合ガスGが発生される流速は、0.01L/分〜12L/分である。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置及び凝縮フィルタを含むガス発生装置を提供することである。本発明のガス発生装置では、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、人間が呼吸するのに適した水素酸素混合ガスを提供するように、凝縮フィルタを通して凝縮され、濾過されることができる。その一方で、本発明の設計によって、電解質は、水を再充填する際に電解装置に還流されて、電解質の消費を軽減すると共に、電解質が凝縮フィルタを閉塞するのを回避するのに使用されることができる。
図15A、図15B、及び図16を参照されたい。第11実施形態では、本発明は、加湿機能を有するガス発生装置を更に提供する。ガス発生装置1は、電解装置3及び加湿装置9を含む。電解装置3は、電解水Wを収容し、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるのに使用される。加湿装置9は、電解装置3に接続され、水素酸素混合ガスGを受容し、加湿するのに使用される。
また、第12実施形態では、本発明のガス発生装置1は、凝縮フィルタ6を更に含む。凝縮フィルタ6は、電解装置3と加湿装置9との間に配置されることができ、電解装置3によって発生された水素酸素混合ガスGを凝縮し、濾過するのに使用される。
また、第13実施形態では、本発明のガス発生装置1は、霧化ガス混合槽4を更に含む。霧化ガス混合槽4は、水素酸素混合ガスGを受容し、濾過するのに使用されることができる。霧化ガス混合槽4は、霧化ガスG2を発生させ、水素酸素混合ガスGと混合して、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。しかし、本発明は、上記に限定されない。別の実施形態では、本発明の霧化ガス混合槽4は、携帯用噴霧装置(図示せず)とすることができる。携帯用噴霧装置は、加湿装置9と接続されることができ、加湿された水素酸素混合ガスを受容するのに使用される。携帯用噴霧装置は、霧化ガスを発生させ、加湿された水素酸素と混合して、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成する。そこでは、霧化ガスは、水蒸気、霧化された薬液、蒸発したエッセンシャルオイル、及びそれらの組合せから成る群から選択される。実際の適用では、携帯用噴霧装置は、圧縮構造体を有する。ユーザは、呼吸するのに適切な量の健全なガスを出力するように、携帯用噴霧装置の圧縮構造体を、圧縮できる。
図15A及び図15Bを参照されたい。図15A及び図15Bは、本発明の第14実施形態のガス発生装置について、異なる角度から見た略図を示している。また、第14実施形態では、本発明のガス発生装置1は、水槽2、送水ポンプ5、冷却装置7、及びガス出力装置10を更に含む。ガス出力装置10は、ユーザが呼吸できる健全なガスを出力するのに使用されることができ、健全なガスは、加湿された水素酸素混合ガスGと霧化ガスG2との混合物である。
以下の記載では、本発明の各要素の設計について説明する。
凝縮フィルタ6及び霧化ガス混合槽4の構造に関する設計については、これまでの記載で説明しており、不必要な詳細については、本明細書で再度述べないことにする。
本発明の加湿装置9は、中空体90、第2管92、少なくとも1本の出力管94、発振装置95(図15では、点線だけで示される)、第3管96、及び第4管98を含む。中空体90は、再充填水W2を収容するのに使用されることができる。第2管92は、中空体90に配置され、電解装置3と接続するのに使用されることができる(図示せず)。出力管94は、中空体90内に配置され、第2管92に接続される。第2管92は、2本の出力管94と接続されて、T字型構造を形成する。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、第2管と出力管との接続は、使用条件に応じて調整されることができる。また、2本の出力管94の表面には、複数のビアを有し、該ビアは、基準径(scale diameter)を有する。実際の適用では、ビアの大きさは、2〜10メートルとすることができる。しかし、本発明は、上記に限定されない。ビアの大きさは、ユーザの要求に応じて調整されることができる。ゴム栓が、2本の出力管94の端部に配置され、該管94は、第2管92に接続され、第2管92によって受容された水素酸素混合ガスGを、2本の出力管94の複数のビア(図示せず)を通して、中空体90に出力するのに使用される。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、第2管92に接続される2本の出力管94の端部に関する設計は、閉塞されることができる。発振装置95は、中空体90内で、出力管94の下に配置されて、再充填水を振動させることができる。発振装置95は、超音波発振装置を含むことができ、該超音波発振装置は、中空体90内に収容された再充填水を振動するのに使用される。実際の適用では、発振装置は、この実施形態で言及した超音波発振装置に限定されず、その配置も、図15Bで示した場所に限定されない。第1中空部内に配置され、水素酸素混合ガスを効率的に振動又は撹拌して、微細な泡を生成するのに使用されることができる如何なる装置も、本発明の発振装置の定義に、含まれる。例えば、発振装置95は、遠心羽根及び遠心羽根に接続される駆動モータを含むこともできる。駆動モータは、遠心羽根を駆動して、水中で渦流を発生させるように回転させて、水素水を生成するために、水素酸素混合ガスの水素が水中で効率的に分散されるのを助けることができる。発振装置95は、水素水をより効率的に発生させるように、上記の超音波発振装置、遠心羽根、及び駆動モータを同時に含むことができる。第3管96は、中空体90に配置されることができ、水素水Hを出力する、又は再充填水W2を入力するのに使用される。実際の適用では、第3管は、パイロットビアに接続されることができる。第3管とパイロットビアを通して、水素水Hが出力されることができる、又は再充填水W2が入力されることができる。第4管98は、中空体90に配置されることができ、加湿された水素酸素混合ガスGを出力するのに使用される。
また、別の実施形態では、本発明のガス発生装置1は、水槽2を更に含む。水槽2は、第1中空部20を有する。水槽2の第1中空部20は、電解水Wを収容する。電解装置3は、水槽2の第1中空部20に配置される。第1中空部20は、電解装置3と接続される。また、本発明の加湿装置9は、第2送水ポンプ(図示せず)を更に含むことができる。第2送水ポンプは、水槽2のカバー体26に配置され、第1中空部20と接続されることができ、水槽2のガスを抜いて、負圧を生成するのに使用される。
上記で各要素の設計に関して説明したので、以下の記載では、本発明のガス発生装置の各要素の組合せ方法及び用途について説明する。
組立てを完了した電解装置3では、複数の電極が、電解槽32の空間に配置される。パッド36は、各電極の上面に配置される。上部カバー体37は、電解槽32に対するパッド36の他端部を被覆する。下部カバー体38は、上部カバー体37に対する電解槽32の下面の他端部を被覆する。
水槽2、組立てを完了した電解装置3では、電解装置3の陽極板342及び陰極板340は、2本の電極柱33を介して、水槽2のカバー体26に固定される。また、検出器(流量検出器82等)は、水槽2のカバー体26の複数のカバー孔261を通され、水槽2のカバー体26に配置される。シール28は、水槽2の槽本体24に配置される。シール28及び水槽2の槽本体24は、シール28の第3埋込み構造部282及び水槽2の槽本体24の第1埋込み構造部246を介して、互いに埋合せられる。水槽2の槽本体24の第1側縁部248は、水槽2のカバー体26の第2開口部266を通して、水槽2のカバー体26の第2中空部264内に被覆されるが、これは、水槽2の槽本体24と水槽2のカバー体26とを、緊合可能にし、且つ電解装置3を水槽2の水中に配置可能にするように、行われる。そこでは、水槽2の第1中空部20は、電解装置3と接続される。
水槽2、電解装置3、凝縮フィルタ6、及び組立てを完了した加湿装置9では、電解装置3が配置された水槽2は、水槽2の管22と凝縮フィルタ6のガス入口ビア60との接続によって、凝縮フィルタ6と接続される。また、凝縮フィルタ6及び加湿装置9は、凝縮フィルタ6のガス入口ビア60と加湿装置9の第2管92との接続によって、水槽と接続される。更に、第13実施形態では、霧化ガス混合槽4は、加湿装置9の第4管98に接続されることができる。
実際の適用では、水槽2は、電解水Wを収容する。電解装置3は、水槽2に配置され、電解水Wを電解して、水素酸素混合ガスGを発生させるのに使用される。電極チャネルS1で発生された水素酸素混合ガスGは、パッド36の対応する上部ビア360及び上部カバー体37の対応する第1チャネル370を通して、第1中空部20内に出力される。第1中空部20内に入力された水素酸素混合ガスGは、水槽2の管22を通して、更に出力される。水槽2の管22から出力された水素酸素混合ガスGは、凝縮フィルタ6のガス入口ビア60を通して凝縮フィルタ6内に入力されて、凝縮、濾過されることができる。凝縮フィルタ6のガス入口ビア60を通して入力された水素酸素混合ガスGは、濾網600及び濾網のカバー602を通過して、まず事前に濾過される。その後、事前に濾過された水素酸素混合ガスGは、循環チャネル640内に更に入力されて、凝縮される。その一方で、水素酸素混合ガスGは、チャネル640aに配置された活性炭素繊維及び濾過材を通して、濾過されることができる。不純物は、循環チャネル640内に付着される。濾過された水素酸素混合ガスGは、凝縮フィルタ6のガス出口ビア62を通して出力されることができる。
また、水素酸素混合ガスGは、ガス出口ビア62に接続された第2管92を通して、加湿装置9に出力されることができる。第2管92によって受容された濾過済み水素酸素混合ガスGは、2本の出力管94の複数のビアを通して、中空体90に出力されることができる。実際の適用では、出力管94の表面にある複数のビアは、溶解し易い微細な気泡を生成するように、加湿装置に入力される水素酸素混合ガスを微細化するのに使用されることができる。その一方で、加湿装置9に収容された再充填水は、発振装置95によって振動され、ガスを振動された再充填水に容易に溶解可能にするのに使用される。そこでは、上記ビアから出力された水素酸素混合ガスGは、発振装置95によって振動された再充填水によって加湿されて、ユーザが呼吸できる加湿水素酸素混合ガスを発生させることができる。しかし、本発明は、上記に限定されない。実際の適用では、加湿装置9から出力された加湿水素酸素混合ガスGは、霧化ガス混合槽4によって発生させた霧化ガスG2と混合されて、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成することができる。また、表面にビアを有する出力管から出力された水素酸素混合ガスGは、発振装置95によって振動された再充填水と混合されて、水素水Hを発生できる。より詳細には、表面にビアを有する出力管から出力された水素酸素混合ガスGは、溶解し易い微細な気泡である。また、発振装置95によって振動された再充填水は、ガスを容易に溶解可能な再充填水である。従って、本発明のガス発生装置を用いて、水素酸素混合ガスの濃度が高い水素水Hが、発生されることができる。
また、電解装置3が、水素酸素混合ガスGを発生させるための電解水Wの電解を停止すると、第2送水ポンプは、水槽2のガスを抜いて、負圧を生成するのに使用されることができる。第3管96を通り入力される再充填水W2は、加湿装置9によって、上記負圧により、電解装置3が配置された水槽2に戻されることができる。より詳細には、再充填水は、加湿装置9の第2管92と凝縮フィルタ6のガス出口ビア62との組合せを通して、加湿装置9から凝縮フィルタ6内に入力されることができる。また、凝縮フィルタ6の循環チャネル640に付着した不純物は、電解装置3が配置された水槽2へと、再充填水によって、上記ガス入口ビア60及び管22を通して還流されることができ、再充填水は、循環チャネルの濾過能力を回復し、循環チャネルが閉塞されるのを回避し、電解質の消費を低減するのに使用される。実際の適用では、本発明は、再充填水を利用して、不純物(即ち、電解質)を、電解装置3が配置された水槽2に還流することができ、再充填水は、電解装置3が電解中に必要な電解水Wを供給するのに使用されることができる。また、水槽2の第1中空部20に再充填された再充填水Wは、電解装置3の下部カバー体38の第2チャネル380及び複数の下部ビア3202を通して、対応する電極チャネルS1に出力されることができ、電解装置3が電解中に、必要な電解水Wを供給するのに使用される。
以上の記載を纏めると、本発明の重点は、電解装置及び加湿装置を含むガス発生装置を提供することである。本発明のガス発生装置では、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、ユーザが呼吸できるように、加湿装置によって加湿されることができる。また、電解装置3によって発生された水素酸素混合ガスは、加湿装置を通して、水素酸素混合ガス濃度が高い水素水Hを更に発生できる。実際の適用では、水素水の水素酸素混合ガス濃度は、ユーザの要求に応じて、調整されることができる。更に、本発明の設計は、再充填水を再充填するのに使用されることができる。その一方で、電解質が、電解装置3に還流されて、循環チャネルの濾過能力を回復し、循環チャネルが閉塞、腐食されるのを回避し、電解質の消費を低減する。
図18A、図18B、図19、図20A、及び図20Bを参照されたい。図18A及び図18Bは、本発明の第15実施形態におけるガス発生装置について、異なる角度から見た略図を示している。図19は、本発明の、図18Aに示された実施形態におけるガス発生装置の背面図を示している。図20Aは、図18Aで示された実施形態において、凝縮フィルタ及び水槽のカバー体のみを有して、本発明の平面図を示しており、図20Bは、該平面図のD−D線に沿った断面図を示している。第15実施形態では、本発明のガス発生装置は、水槽、電解装置、霧化ガス混合槽、送水ポンプ、凝縮フィルタ、冷却装置、及び加湿装置を含む。上記要素の構造については、これまでの記載で説明しており、不必要な詳細については、本明細書で再度述べないことにする。また、図14Bに示された循環チャネルと比較すると、図20Bで示されたこの実施形態では、循環チャネル640は、2本のチャネル640aのみで形成された際に、凝縮の目標を達成でき、それにより設計を簡素化し、凝縮フィルタ6の費用も低減できる。更に、この実施形態では、送水ポンプ5(図示せず)、凝縮フィルタ6、及び冷却装置7は、一体化されて、水槽2のカバー体に配置される。第15実施形態と比較すると、上記設計は、遥かに空間を節約できる。また、水槽2、送水ポンプ5、凝縮フィルタ6、及び冷却装置7が、霧化ガス混合槽4及び加湿装置9と共に組立てられると、本発明は、組立てに都合が良く、本発明のガス発生装置の設計を最適化するように配管を簡素化できるという利点がある。
以上の記載を纏めると、本発明は、電解装置、冷却装置、送水ポンプを含むガス発生装置を提供する。本発明のガス発生装置は、冷却装置を利用して、水素酸素混合ガスが発生された後に電解水を冷却でき、送水ポンプを利用して、強制的に電解水を循環させて、放熱の目標を達成できる。その一方で、本発明は、エネルギ消費問題を解決するために、電解水の温度を、効率的に電解水を電解して、水素酸素混合ガスを発生させるのに最適な電解効率を提供する温度範囲にすることができる。更に、本発明のガス発生装置は、水槽内に電解装置を配置する設計を利用して、空間を節約する。その一方で、水槽の第1中空部は、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスと、電解装置の電解水とで満たされることによって、水槽内のガス室が排除され、電解装置の温度を低下できるため、ガス爆発の可能性が低くなる。また、本発明の電解装置のガス出口開口部及び入口開口部に関する設計は、水槽内の電解水を、電解装置に再充填可能にし、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、水槽から出力されて、水素ガス循環の目標を達成できる。更に、本発明の送水ポンプ、水槽、及び電解装置は、互いに接続され、ガス室を排除して、ガス爆発の可能性を低減するように、強制的に第1中空部及び電解装置内の電解水を循環させることができる。また、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、人間が呼吸するのに適した水素酸素混合ガスを供給するために、凝縮フィルタによって冷却、濾過されることができる。その一方で、本発明の設計によって、電解質は、水を再充填中に電解装置へと還流されて、電解質の消費を軽減し、電解質が凝縮フィルタを閉塞するのを回避するのに使用されることができる。更に、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、人間が呼吸するのに適した水素酸素混合ガスを供給するために、加湿装置によって加湿されることができる。また、加湿装置を通して、電解装置によって発生された水素酸素混合ガスは、水素酸素混合ガスの濃度が高い水素水を発生できる。実際の適用では、水素水の水素酸素混合ガス濃度は、ユーザの要求に応じて、調整されることができる。また、本発明の設計は、再充填水を再充填するのに使用されることもできる。その一方で、電解質は、電解装置に還流されて、循環チャネルの濾過能力を回復し、循環チャネルが閉塞又は腐食するのを回避し、電解質の消費を軽減する。
図21A及び図21Bを参照されたい。図21Aは、本発明の実施形態における水素水発生装置の略図を示しており、図21Bは、本発明の実施形態において図21Aに示された水素水発生装置の内部に関する略図を示している。図21Aにおける視角が図21Bにおける視角と異なり、図21Bは、水素水発生装置の内部を明確に示すのに使用されている点は、注目すべきである。水素水発生装置100は、容器1000、ガス入口管1200、微細化管1400、発振装置1600、及び液出入構造部1800を含む。容器1000は、水を収容するのに使用されることができる。しかし実際の適用では、容器1000は、水を収容するだけに限定されず、容器1000は、要求に応じて液体を収容するのにも使用されることができる。ガス入口管1200は、容器1000に配置され、容器1000の内部にまで延伸する第1端部12000、及び容器1000の外側部分に接続する第2端部12200を含む。従って、ガス入口管1200は、水素を含むガスを、水素源から第2端部12200を通して受容でき、その後水素を含むガスを容器1000内に入力できるが、実際の適用では、水素を含むガスは、純粋な水素又は水素酸素混合ガスとすることができる。
上記ガス入口管1200の第1端部12000は、微細化管1400の中央に接続される。受容された水素を含むガスは、微細化管1400内に入力されることができる。微細化管1400の表面には、水素を含むガスが容器1000内部にまで通り抜けるためのビアを有する。また、微細化管1400の両端は、水素を含むガスの漏出を防ぐために、又は容器1000に収容された水が、微細化管1400内に浸入するのを防ぐために、閉塞される。
この実施形態では、ビアは、水素を含むガスを、微細化管1400から該ビアを通して容器1000に収容された水に出力した後、複数の微細な気泡として生成可能にするのに使用される。実際の適用では、ビアの大きさは、2〜10メートルである。しかし、本発明は、上記に限定されない。大きさは、要求に応じて、調整されることができる。
また、容器1000は、発振装置1600を含み、該発振装置1600は、水素の溶解度を更に高めるのに使用される。発振装置1600は、容器1000内に配置され、容器1000に収容された水を振動するのに使用される。図21Bに示されたように、この実施形態では、発振装置1600は、容器1000の底部に配置される。発振装置1600は、容器1000内の水を振動させて、水素を水に効率的に分散可能にし、それにより水素濃度を高めて水素水を生成する超音波発振装置を含む。更に、発振装置は、遠心羽根及び遠心羽根に接続された駆動モータを含むことができる。駆動モータは、遠心羽根を駆動して、水中で渦流を発生させるように回転させて、水素水を生成するために、水素が水中で効率的に分散されるのを助けることができる。
図21Aを参照されたい。水素水発生装置100は、液出入構造部1800を更に含む。図21Aに示された液出入構造部1800は、液出入開口部である。液出入開口部1800を通して、容器1000は、外部から水を再充填されることができ、水素水が、容器1000から出力されることもできる。実際の適用では、液出入構造部は、容器の外部と内部との間に接続されたストロー状の装置とすることもできる。更に、液出入構造部は、入口開口部及び出口開口部等の入口構造部及び出口構造部として設計されて、上記と同じ機能を提供することもできる。
図21Aの実施形態では、水素水発生装置100は、ガス出口構造部1900を更に含む。水素を含む加湿ガスが、容器1000にまで浮上すると、水素を含む加湿ガスは、ガス出口構造部1900によって収集され、その後外部に出力されることができる。実際の適用では、ガス出口構造部1900から出力された加湿ガスの発生流速は、0.01L/分〜12L/分とすることができる。
以上の記載を纏めると、水素水発生装置は、水素水及び加湿ガスを容易に発生できる。発生した水素水は、余分な鉱物又はマグネシアを含まないため、濾過処理は不要である。
図22を参照されたい。図22は、本発明の別の実施形態における水素水発生装置の略図を示している。この実施形態では、水素水発生装置500の容器2000は、透明な側壁を有する。ユーザは、透明な側壁を通して容器2000の内部を観察できる。また、この実施形態における水素水発生装置500は、発光装置Lを有し、容器2000の内部へ照射するのに使用され、光は容器2000から放たれ、容器2000の透明な側壁を通り外部に出る。
この実施形態では、発光装置Lは、LED発光装置であり、異なる色の光を放つのに使用されることができる。実際の適用では、発光装置Lは、LED発光装置に限定されない。上記機能を達成できる如何なる装置も、本発明に含まれる。また、発光装置Lは、容器2000の底部に配置されるとは限らない。例えば、LED発光装置は、異なる視覚効果を達成するために、容器2000 の不透明な側壁にも配置されることができる。
従って、水素水発生装置は、水素水及び加湿ガスを容易且つ効率的に発生できるだけでなく、発光装置を通して幾つかの視覚効果も提供できる。
また、図1Bに示された実施形態では、ガス入口管1200の第1端部12000は、微細化管1400の中央に接続される。しかし、実際の適用では、接続の種類は、異なることができる。本発明の別の実施形態によると、水素水発生装置の微細化管は、ガス出口管と接続される開口部を有さない。微細化管は、その一端を、ガス入口管の第1端部と接続するのに使用する。微細化管の表面には、ビアもあり、微細化管の他端部は閉塞される。
上記の例及び説明で、本発明の特徴及び精神について、上手く説明されたと期待したい。更に重要なことには、本発明は、本明細書に記載された実施形態に限定されない。当業者は、本発明に関する教示を記憶に留めながら、本装置に関する多数の変形例や変更例が作製されるかも知れない点に容易に気付くであろう。従って、上記開示は、付記されたクレームの境界及び範囲によってのみ限定されると解釈されるべきである。
1 ガス発生装置
G 水素酸素混合ガス
G2 霧化ガス
L 発光装置
S1 電極チャネル
W 電解水
2 水槽
3 電解装置
4 霧化ガス混合槽
5 送水ポンプ
6 液化フィルタ
7 冷却装置
8 マイコン制御装置
9 加湿装置
10 ガス出力装置
20 第1中空部
22 管
24 槽本体
26 カバー体
28 シール
30 隔壁
32 電解槽
33 電極柱
34 電極
36 パッド
37 上部カバー体
38 下部カバー体
50 入口管
52、94 出口管
60 ガス入口ビア
62 ガス出口ビア
64 液化プレート
70 放熱器
72 ファン
80 温度センサ
82 流量検出器
90 中空体
92 第2管
95、1600 発振装置
96 第3管
98 第4管
100、500 水素水発生装置
200 上部
202 下部
240 第1底部
242 第1壁部
244 第1開口部
246 第1埋込み構造部
248 第1側縁部
249a 出口開口部
249b 入口開口部
260 第2底部
261 カバー孔
262 第2壁部
264 第2中空部
266 第2開口部
280 第3開口部
282 第3埋込み構造部
300 接続孔
320 第4底部
322 第4壁部
324 第4中空部
326 第4開口部
340 陰極板
342 陽極板
344 双極板
360 上部ビア
370 第1チャネル
380 第2チャネル
600 濾網
602 濾網のカバー
640 循環チャネル
640a チャネル
700 箱
702 放熱管
704 入口
706 出口
1000、2000 容器
1200 ガス入口管
1400 微細化管
1800 液出入構造部
1900 ガス出口構造部
3202 ビア
3204 溝
3220 固定柱
12000 第1端部
12200 第2端部

Claims (11)

  1. 電解水を収容する第1中空部を有する水槽;及び
    前記水槽の前記第1中空部内に配置され、前記電解水を電解して水素を含むガスを発生させる電解装置
    を含むガス発生装置であって、
    前記電解装置は、前記電解水を収容する電解槽を含み、
    前記水槽の前記第1中空部及び前記電解装置に満たされる前記電解水の水位は、前記水槽の満水位の90%超とする、ガス発生装置。
  2. 前記電解装置が前記電解水を電解した後に、前記電解水が、前記水槽の前記第1中空部及び前記電解装置に、前記電解水の水位が、満水位の90〜99.99%となるように、満たされる、請求項1に記載のガス発生装置。
  3. 前記水槽は、前記水素を含むガスを出力できる管で、且つ前記水槽の前記第1中空部内に、前記電解水を再充填できる管を更に含む、請求項1に記載のガス発生装置。
  4. 前記水槽の前記第1中空部と結合されて、前記水槽の前記第1中空部内で前記電解水を循環させる送水ポンプを更に含む、請求項1に記載のガス発生装置。
  5. 前記送水ポンプは、入口管及び出口管を含み、前記水槽は、出口開口部及び入口開口部を含み、前記送水ポンプの前記出口管は、前記水槽の前記入口開口部と結合され、前記送水ポンプの前記入口管は、前記水槽の前記出口開口部と結合される、請求項4に記載のガス発生装置。
  6. 霧化ガス混合槽を更に含むガス発生装置であって、前記霧化ガス混合槽は、前記水素を含むガスを受容し、前記霧化ガス混合槽は、霧化ガスを更に発生させて、前記水素を含むガスと混合し、ユーザが呼吸できる健全なガスを生成し、前記霧化ガスは、水蒸気、霧化薬液、蒸発エッセンシャルオイル、及びそれらの組合せから成る群から選択される、請求項1に記載のガス発生装置。
  7. 前記電解装置と結合され、前記電解水を冷却するのに使用される冷却装置を更に含むガス発生装置であって;
    前記送水ポンプが、前記冷却装置と前記電解装置との間に結合される、請求項4に記載のガス発生装置。
  8. マイコン制御装置を更に含み、該マイコン制御装置は、前記送水ポンプと結合され、前記電解水の温度を検出し、前記電解水の検出温度に応じて、前記送水ポンプの入力流速及び出力流速を制御する、請求項7に記載のガス発生装置。
  9. 前記マイコン制御装置は、温度センサを含み、該温度センサは、前記電解水の温度を検出するのに使用される、請求項8に記載のガス発生装置。
  10. 前記冷却装置は、放熱器及びファンを含み、該放熱器は、箱及び放熱管を含み、該放熱管は、前記箱内に配置され、前記ファンは、前記放熱器の前記箱の外面に固定される、請求項9に記載のガス発生装置。
  11. 前記電解装置に収容される前記電解水の温度は、55〜65℃である、請求項7に記載のガス発生装置。
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