JPH01208301A - 水素発生方法 - Google Patents
水素発生方法Info
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Classifications
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
- C01B3/06—Production 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
- C01B3/10—Production 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 by reaction of water vapour with metals
-
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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- Y02E60/30—Hydrogen technology
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- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は水素の発生に適用される水素発生方法に関する
。
。
水素を利用する装置としてCV D (Chemica
lVapor Deposition )等があるが、
これらは通常。
lVapor Deposition )等があるが、
これらは通常。
高圧ボンベに貯蔵された水素を利用している。
また、これ以外の方法として水素吸蔵合金に貯蔵された
水素を利用する方法、あるいは水の電気分解により水素
を発生させる方法等がある。
水素を利用する方法、あるいは水の電気分解により水素
を発生させる方法等がある。
前述のように高圧ボンベの場合は高圧ガスの取扱いとい
う危険性があること、また多量に貯蔵する場合は圧力を
高くするために容器が肉厚となり、容器の重量が大とな
るなどの不具合がある。また、水素吸蔵合金の場合にも
破損等の事故で水素ガスを放出するという危険性がある
。
う危険性があること、また多量に貯蔵する場合は圧力を
高くするために容器が肉厚となり、容器の重量が大とな
るなどの不具合がある。また、水素吸蔵合金の場合にも
破損等の事故で水素ガスを放出するという危険性がある
。
直接水素を貯蔵しない方法として、必要量の水素を水の
電気分解により得るという方法があるが、副生成物とし
て酸素等のガスが発生し。
電気分解により得るという方法があるが、副生成物とし
て酸素等のガスが発生し。
水素と混合した場合には爆発性の混合ガスとなる危険性
を有している。
を有している。
本発明は上記課題を解決するために水素発生原料として
水を使用し、その水(H20)の酸素を反応固定化する
ために金属を用いて水素のみを抽出する。すなわち、不
活性ガスもしくは真空雰囲気のもとに水と金属を反応さ
せて発生した水素全抽出することを特徴とする水素発生
方法を提供するものである。
水を使用し、その水(H20)の酸素を反応固定化する
ために金属を用いて水素のみを抽出する。すなわち、不
活性ガスもしくは真空雰囲気のもとに水と金属を反応さ
せて発生した水素全抽出することを特徴とする水素発生
方法を提供するものである。
本発明の水素発生方法は上記のような発生方法−となる
ので、水素の使用時にのみ発生して。
ので、水素の使用時にのみ発生して。
使用しないときには破損等の事故があっても水素の発生
防止を可能として安全性、経済性の向上が図れるもので
ある。
防止を可能として安全性、経済性の向上が図れるもので
ある。
以下1本発明を図面に示す実施例に基づいて具体的に説
明する。
明する。
第1図は本発明の一実施例に係る水素発生方法の概念図
である。
である。
第1図においてlは水、2はタンク、aは定量注入ポン
プ、4は逆止弁、5は加熱ヒータ。
プ、4は逆止弁、5は加熱ヒータ。
6は反応容器、7はアルミ箔、8は水素である。
第1図に示す装置において、アルミ箔7を詰めた反応容
器6を不活性ガスで置換するかあるいは真空としたのち
、加熱ヒータ5にて600℃に加熱する。この反応容器
6内へ逆止弁4を介して定量注入ポンプ8を駆動してタ
ンク2内の水1を一定量として注入する。
器6を不活性ガスで置換するかあるいは真空としたのち
、加熱ヒータ5にて600℃に加熱する。この反応容器
6内へ逆止弁4を介して定量注入ポンプ8を駆動してタ
ンク2内の水1を一定量として注入する。
水1はアルミ箔7と。
3H2o + 2A/ → Al2O3+ aH。
の反応により水素8を発生する。
Alz03は不揮発性の固体なので水素8のみが供給さ
れることになる。
れることになる。
なお1水力式では水1 ccで約1.21の水素(標準
状態)を得ることができる。このとき消費されるアルミ
箔7は約1gである。
状態)を得ることができる。このとき消費されるアルミ
箔7は約1gである。
金属としてアルミ箔7を用いたが、水lと反応して水素
8の放出が行えて酸化物が不揮発性の固体なら何でもよ
く、アルカリ金属(Li、Na。
8の放出が行えて酸化物が不揮発性の固体なら何でもよ
く、アルカリ金属(Li、Na。
K)、アルカリ土類(Mg、 Ca ) 、その他の金
属AI、 Si、 Ti、 V、 Fe、 Zn、
Zr、 Mo、 W、 Y他いろいろある。
属AI、 Si、 Ti、 V、 Fe、 Zn、
Zr、 Mo、 W、 Y他いろいろある。
また加熱ヒータによる加熱温度はそれぞれの反応原料の
特性により異なるが9通常は数百度以上あれば良(,6
00°Cに限定されるものではない。特に金属Naのよ
うな場合には常温でも水と反応して水素を発生する。逆
に冷却しないと反応熱により高温となシ危険である。
特性により異なるが9通常は数百度以上あれば良(,6
00°Cに限定されるものではない。特に金属Naのよ
うな場合には常温でも水と反応して水素を発生する。逆
に冷却しないと反応熱により高温となシ危険である。
以上、具体的に説明したように本発明においては、水を
原料として水素発生できるので、危険な水素を貯蔵する
必要がなく、水を分解して水素と発生するときに副生ず
る酸素は金属酸化物として固定化されるために危険性が
ない。
原料として水素発生できるので、危険な水素を貯蔵する
必要がなく、水を分解して水素と発生するときに副生ず
る酸素は金属酸化物として固定化されるために危険性が
ない。
また、少量の原料から大量の水素(例えば通常の150
kg/cnfのボンベの場合に150倍の水素を貯蔵で
きるが9本発明の場合水1g+アルミ1gの原料から約
l(lの水素が発生できるので500倍)を発生できる
。
kg/cnfのボンベの場合に150倍の水素を貯蔵で
きるが9本発明の場合水1g+アルミ1gの原料から約
l(lの水素が発生できるので500倍)を発生できる
。
第1図は本発明の一実施例に係る水素発生方法の概念図
である。 l・・・水(I(20)、2・・・タンク、8・・・定
量注入ポンプ、4・・・逆止弁、5・・・加熱ヒータ、
6・・・反応容器、7・・・アルミ箔、8・・・水素。
である。 l・・・水(I(20)、2・・・タンク、8・・・定
量注入ポンプ、4・・・逆止弁、5・・・加熱ヒータ、
6・・・反応容器、7・・・アルミ箔、8・・・水素。
Claims (1)
- 不活性ガスもしくは真空雰囲気のもとに水と金属を反応
させて発生した水素を抽出することを特徴とする水素発
生方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3246388A JPH01208301A (ja) | 1988-02-15 | 1988-02-15 | 水素発生方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3246388A JPH01208301A (ja) | 1988-02-15 | 1988-02-15 | 水素発生方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH01208301A true JPH01208301A (ja) | 1989-08-22 |
Family
ID=12359664
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3246388A Pending JPH01208301A (ja) | 1988-02-15 | 1988-02-15 | 水素発生方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH01208301A (ja) |
Cited By (12)
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CN109689146A (zh) * | 2016-09-11 | 2019-04-26 | 竹原隆 | 氢气吸引工具 |
-
1988
- 1988-02-15 JP JP3246388A patent/JPH01208301A/ja active Pending
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