WO2009125633A1 - エマルジョン製造装置 - Google Patents

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Abstract

【目的】エマルジョンの製造と消費とを継続的に行なうことを可能にし、タンクの容積を小さくし、攪拌機を不要として製造コストを低減するエマルジョン製造装置を提供する。 【解決手段】主空間12を形成した主タンク10と、主空間12と連絡する乳化促進用空間18を形成した従タンク16とを備える。主空間12と第1負圧混合器22とを循環連絡通路28で連絡する。第1負圧混合器22を乳化促進用空間18内に備え、エマルジョンを循環連絡通路28を経て第1負圧混合器22に導入する。第1負圧混合器22内に発生する負圧で水や燃料や乳化剤を第1負圧混合器22内に吸引し、水や燃料や乳化剤をエマルジョンに変える。第1負圧混合器22のエマルジョンを従タンク16の乳化促進用空間18に噴射してエマルジョンの乳化を促進し、そのエマルジョンをその後主空間12内に導入する。

Description

エマルジョン製造装置
 本発明は、油と水とを乳化させて成るエマルジョンを製造するためのエマルジョン製造装置に関するものである。
 従来から、油と水と乳化剤とを混合して各種エマルジョンが作られている。油には、燃料,食用油,化粧品用油,石油系ドライ溶剤,廃油,廃食油が使用されている。エマルジョンの中で、特に、軽油,重油,灯油,ガソリン等の水と燃料と乳化剤とを混合して作られるエマルジョン燃料が広く知られている。エマルジョン燃料を製造する場合には一般に、水と燃料とでエマルジョン燃料を作るための混合用タンク等を備えるエマルジョン燃料製造装置と、製造したエマルジョン燃料を貯蔵しておくための大型の貯蔵用タンクとを有する(特許文献1)。
 エマルジョン燃料製造装置では、水と燃料と乳化剤とを混合乳化させる混合用タンク内に攪拌機を備え、その攪拌機で混合用タンク内の水と燃料と乳化剤とを攪拌してエマルジョン燃料を作っている。この攪拌機は、水と燃料と乳化剤とを混合してエマルジョン燃料を作るだけでなく、分離し易いエマルジョン燃料を攪拌によって乳化状態を長く保たせる役割も果たしている。
特開2001-323288
 従来から、エマルジョン燃料を製造する場合には、大型の混合用タンク内に水と燃料と乳化剤とを入れ、攪拌機で混合用タンク内の水と燃料と乳化剤とを攪拌させて大量のエマルジョン燃料を作っている。その後、大量に作ったエマルジョン燃料を大型の貯蔵用タンクに移し替えて、その貯蔵用タンクから必要に応じてバーナー等へエマルジョン燃料を供給している。即ち、エマルジョン燃料に関しては、効率良く大量に製造するための大型の混合用タンク(製造用タンク)と、製造したエマルジョン燃料を貯蔵するための大型の貯蔵用タンクとから成る2種類の大型タンクのスペースを必要とした。
 また、エマルジョン燃料を製造する際には、混合用タンク内で水と燃料と乳化剤とを効率良く乳化させるために攪拌機を必要としていた。更に、貯蔵用タンクに貯蔵したエマルジョン燃料は短期間で分離するおそれがあるため、貯蔵用タンク内のエマルジョン燃料の乳化状態を保持するために、貯蔵用タンク内にも攪拌機を備えていた。
 本発明は上記問題点を解決するものであって、エマルジョンの製造と消費とを同時に継続的に行なうことを可能にし、しかもタンクの容積を小さくして省スペース化を達成し、攪拌機を不要として製造コストを低減することができるエマルジョン製造装置を提供することを目的とするものである。
 本発明に係るエマルジョン製造装置は、エマルジョンを収容するための主空間を内部に形成した主タンクと、前記主空間と連絡する乳化促進用空間を内部に形成した従タンクと、一端を前記主空間と連絡して前記主空間内のエマルジョンを循環移動させるための循環連絡通路と、前記循環連絡通路の途中に備えられるものであって前記主空間内のエマルジョンを前記循環連絡通路を経て移動させるための移送手段と、一端を水タンクと油タンクに連絡して水や油を通過させる液体導入通路と、前記従タンクの前記乳化促進用空間内に配置されるものであって、前記循環連絡通路の他端と連絡して前記循環連絡通路から導入するエマルジョンと前記液体導入通路の他端から導入する水や油とを混合させる混合用空間と、前記循環連絡通路からのエマルジョンを前記混合用空間に噴射して前記混合用空間に負圧を発生させるための第1ノズルとを備えた第1負圧混合器と、を有することを特徴とするものである。本発明は、ハウジングとそのハウジングに内に形成される混合用空間と前記循環連絡通路からのエマルジョンを前記混合用空間に導入するための第1ノズルと前記混合用空間と前記ハウジングの外部とを連絡する導入口とを有する第2負圧混合器を、前記主タンクの前記主空間内に備えることを特徴とするものである。本発明は、前記従タンクは上部に開口部を形成した容器形状のものとし、前記従タンクを前記主タンクの底部により下方に配置し、前記従タンクの上部開口部側を前記主タンクの底部に連結固定したことを特徴とするものである。本発明は、前記従タンクは上部に開口部を形成した容器形状のものとし、前記従タンクを前記主タンクの前記主空間内に備えたことを特徴とするものである。本発明は、前記第1負圧混合器が前記混合用空間内で混合したエマルジョンを前記乳化促進用空間内に噴射するための第2ノズルを備えたことを特徴とするものである。本発明は、前記主タンクに前記主空間内のエマルジョンの液面を検知する下限センサと上限センサとを取付けたことを特徴とするものである。本発明は、前記液体導入通路は途中で分岐する水供給通路と油供給通路と乳化剤供給通路とを有し、前記水供給通路は前記水タンクと連絡し、前記油供給通路は油を収容する油用タンクと連絡し、前記乳化剤供給通路は前記乳化剤タンクと連絡し、前記水供給通路の途中にそれを開閉する第1開閉弁を備え、前記油供給通路の途中にそれを開閉する第2開閉弁を備え、前記乳化剤供給通路の途中にそれを開閉する第3開閉弁を備えることを特徴とするものである。本発明は、循環連絡通路の途中で前記移送手段の下流側に火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を内部に収容する岩石収容器を備えたことを特徴とするものである。本発明は、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半の大きさを5mm~50mmとすることを特徴とするものである。本発明は、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を黒曜石としたことを特徴とするものである。
 本発明に係るエマルジョン製造装置によれば、主タンクの主空間内のエマルジョンはポンプの働きによって第1負圧混合器に導入され、第1負圧混合器内で乳化が促進される。乳化が促進されたエマルジョンは更に、従タンク内の狭い乳化促進用空間に噴射されるので、噴射されるエマルジョンと狭い乳化促進用空間内に存在するエマルジョンとの攪拌混合によって、乳化促進用空間内のエマルジョンの更なる乳化が促進される。また、第1負圧混合器に水や油や乳化剤を導入すると共にポンプの作動を継続することで、第1負圧混合器内で順次エマルジョンを形成し、第1負圧混合器から継続的にエマルジョンを乳化促進用空間内に順次噴射することができる。乳化促進用空間内に噴射されたエマルジョンは、狭い乳化促進用空間で強制的に混合攪拌されるので、エマルジョンの乳化が促進される。乳化が促進されたエマルジョンは、乳化促進用空間内から主タンクの主空間内に次々に押し出される。このように、乳化促進用空間で作られたエマルジョンは充分混合攪拌されているので、そのまま消費することができる。即ち、本発明では、エマルジョンの製造と消費とを同時に継続して行なうことができる。製造後直ちにエマルジョンを消費する場合には、乳化剤の使用量が少なくて済む。また、エマルジョンがエマルジョン燃料の場合において、エマルジョン燃料の製造後直ちに消費する場合は、エマルジョン燃料の製造した後で1日置いた後に消費する場合と比べて、高い燃焼カロリーを得ることができる。また、従タンクはエマルジョンを混合攪拌するための小さいものでなければならず、主タンクは従タンクに合わせた小さいものとすることが可能である。この結果、装置全体を小型化することができ、製造コストを低減することができると共に、省スペース化を達成することができる。
 本発明では更に、負圧によって水や油や乳化剤を吸引するための混合用空間とその混合用空間に負圧を発生するための第1ノズルとを有する第1負圧混合器を備えている。このため、第1負圧混合器では負圧によって水や油を吸引するため、水や燃料や乳化剤を主タンク内に導入するためのポンプを不要とすることができ、装置の製造コストを低減することができる。その上、第1負圧混合器の内部で水や燃料や乳化剤とエマルジョンとを混合するので、従来必要とした攪拌機を不要とすることができ、装置の製造コストを低減することができる。本発明では更に、主タンクの主空間内にあるエマルジョン燃料を循環連絡通路(途中にポンプと岩石収容器とを含む)を経て第1負圧混合器と乳化促進用空間と主空間との順に循環させるものである。この結果、岩石収容器内の黒曜石等の岩石にエマルジョン燃料を長く接触させることができるので、大量の溶存酸素や活性水素を含んだエマルジョンを短時間で作ることができる。更に、表面に多数の鋭利な角部を形成した岩石に、エマルジョン燃料を何度も循環接触させることで、岩石によってエマルジョン燃料を構成する水や燃料が細かく切断され、乳化状態をより安定させることができる。
 本発明では、主空間内にその主空間のエマルジョンと循環連絡通路を通るエマルジョンとを混合する第2負圧混合器を備える。この第2負圧混合器を用いることによって、主空間内のエマルジョンの水と油と乳化剤との混合比率が均一でない場合に、均一でない主空間内のエマルジョンと循環連絡通路を通るエマルジョンとを混合させ、その混合したエマルジョンを均一でない主空間内のエマルジョンに向けて噴射する。これによって、主空間内のエマルジョンの均一化を促進することができる。
本発明に係るエマルジョン製造装置の第1実施例を示す構成図である。 図1のエマルジョン製造装置の要部拡大断面図である。 図1及び図2に用いる第1負圧混合器の断面図である。 本発明に係るエマルジョン製造装置の第2実施例を示す構成図である。
符号の説明
 10 主タンク
 12 主空間
 14 底部
 16 従タンク
 18 乳化促進用空間
 20 上部開口部
 22 第1負圧混合器
 24 混合用空間
 28 循環連絡通路
 30 第1ノズル
 32 第2ノズル
 34 液体導入通路
 36 液面
 38 下限センサ
 40 上限センサ
 42 水タンク
 44 水供給通路
 46 第1開閉弁
 48 油タンク
 50 油供給通路
 52 第2開閉弁
 54 乳化剤タンク
 56 乳化剤供給通路
 58 第3開閉弁
 60 ポンプ
 62 岩石収容器
 66 分岐連絡通路
 68 第2負圧混合器
 70 導入口
 76 小タンク
 78 上部開口部
 80 乳化促進用空間
 本発明は、エマルジョンの製造と消費とを同時に継続的に行なえるようにしたものであり、タンクの容積を小さくして省スペース化と製造コストの低減化を図るものである。
 以下、本発明を図面に基づいて説明する。図1は本発明に係るエマルジョン製造装置の1実施例を表す構成図、図2は図1の要部拡大断面図、図3は図1や図2で使用する負圧混合器の断面図である。本発明のエマルジョン製造装置で製造するエマルジョンに関して、以後、油を燃料(例えば、重油,軽油,灯油、ガソリン等の燃料)とし、エマルジョンをエマルジョン燃料として説明する。エマルジョン燃料は、燃料(例えば、重油,軽油,灯油、ガソリン等の燃料)と、水(通常の水だけでなく、燃焼を促進させる例えば溶存酸素や活性水素等を多く含む特殊な水を使用しても良い)と、乳化剤(化学品だけでなく、乳化を促進するための植物油も含む)とを混合するものである。
 本発明に係るエマルジョン製造装置は、内部に主空間12を形成した主タンク10を備える。主タンク10の底部14には、その底部14より下方に突出する容器形状の従タンク16が溶接等によって主タンク10に一体に固定されている。従タンク16の内部に形成される空間を、乳化促進用空間18とする。従タンク16はその上部開口部20の周囲を主タンク10の底部14に連結固定する。乳化促進用空間18は、従タンク16の上部開口部20(図2に二点鎖線で示す)を介して主空間12と連絡する。従タンク16は上部開口部20を除いて閉鎖状態とされている。ここで、主タンク10の主空間12の容量(後述する上限センサまでの容量)は、例えば10リットルとし、従タンク16の乳化促進用空間18の容量は例えば1リットルとする。但し、主タンク10の容量や乳化促進用空間18の容量はこれに限るものではない。
 乳化促進用空間18の内部に第1負圧混合器22を配置する。第1負圧混合器22を主タンク10の底部14より下方に位置する乳化促進用空間18内に配置することによって、主タンク10(主タンク10を備えた船舶や自動車等)が傾斜しても、第1負圧混合器22に空気が入って第1負圧混合器22が作動しなくなるという不具合の発生を防止する。ここで、第1負圧混合器22を図3に基づいて説明する。第1負圧混合器22は、内部に混合用空間24を形成したハウジング26と、循環連絡通路28からのエマルジョン燃料(詳細は後述する)を混合用空間24内に噴射するための第1ノズル30と、前記ハウジング26に形成されるものであって混合用空間24内のエマルジョン燃料(詳細は後述する)を乳化促進用空間18内に噴射する第2ノズル32とを有する。第1負圧混合器22のハウジング26には更に、混合用空間24内へ外部からの液体(水や燃料や乳化剤)を導入通過させるための液体導入通路34が連絡されている。
 この第1負圧混合器22においては、第1ノズル30から混合用空間24内へ噴射されるエマルジョン燃料によって混合用空間24内に負圧が生じ、その負圧によって液体導入通路34から水や燃料や乳化剤を混合用空間24内に導入するものである。この第1負圧混合器22においては、更に、第1ノズル30から混合用空間24内へ噴射されるエマルジョン燃料の勢いによって、乳化促進用空間18内で混合されたエマルジョン燃料(詳細は後述する)を第2ノズル32から外部(乳化促進用空間18)に噴射させるものである。第2ノズル32から乳化促進用空間18に噴射するエマルジョン燃料は、従タンク16の最下面(乳化促進用空間18の奥まった箇所)に向けて噴射するのが望ましい。
 図1及び図2に示すように、主タンク10には、主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36の下限を検知するための下限センサ38と、主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36の上限を検知するための上限センサ40とを備える。主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36が下降して、下限センサ38で液面36の下降の下限を検知すると、液体導入通路34から水と燃料と乳化剤とを第1負圧混合器22に導入してエマルジョン燃料を作り、第1負圧混合器22から乳化促進用空間18内にエマルジョン燃料を噴射することで、主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36を上昇させる。その後、主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36が上昇して、上限センサ40で液面36の上限を検知すると、主タンク10への水と燃料と乳化剤の供給を停止する。
 本発明では、図1に示すように、水(通常の水だけでなく、燃焼を促進させる溶存酸素や活性水素等を多く含む特殊な水を使用しても良い)を収容する水タンク42と、水タンク42からの水供給通路44と、その水供給通路44を開閉する第1開閉弁46とを備えている。また、燃料(例えば、重油,軽油,灯油、ガソリン等の燃料)を収容する燃料タンク(油タンク)48と、その燃料タンク48からの燃料供給通路(油供給通路)50と、その燃料供給通路50を開閉する第2開閉弁52とを備えている。更に、乳化剤(例えば、化学品だけでなく、乳化を促進するための植物油も含む)を収容する乳化剤タンク54と、その乳化剤タンク54からの乳化剤供給通路56と、その乳化剤供給通路56を開閉する第3開閉弁58とを備えている。水供給通路44は第1開閉弁46を経由して液体導入通路34と連絡し、燃料供給通路50は第2開閉弁52を経由して液体導入通路34と連絡し、乳化剤供給通路56は第3開閉弁58を経由して液体導入通路34と連絡する。液体導入通路34へは、原則として、水と燃料と乳化剤とが単独で導入されるように、第1開閉弁46,52,58が操作される。
 図1に示すように、主タンク10には、主タンク10の主空間12内のエマルジョン燃料等の液体を乳化促進用空間18に導入するための循環連絡通路28の一端が接続されている。循環連絡通路28の他端は、図2に示すように、乳化促進用空間18内に備えられる第1負圧混合器22に接続されている。循環連絡通路28の途中には、上流側(主タンク10側)から下流側(第1負圧混合器22側)に向けて、エマルジョン燃料等の液体を移送させるための移送手段としてのポンプ60と、岩石収容器62と、フィルター64とが順に備えられる。
 岩石収容器62の内部には、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石(二酸化珪素を約65~76%含む岩石)を収容する。岩石は、例えば5mm~50mm程度の大きさにするのが望ましく、網(図示せず)に入れて岩石収容器62の内部に収容する。火成岩(火山岩と深成岩とに分けられる)のうち二酸化珪素を多く含む岩石としては、火山岩には黒曜石や真珠岩や松脂岩等の流紋岩等があり、深成岩には花崗岩等がある。火成岩のうち、価格の安さや入手の容易さから、黒曜石を使用することが望ましい。エマルジョン燃料等の液体は、岩石に長く接触させることが望ましい。このため、岩石収容器62の長さを長くする必要があるが、岩石収容器62を幾つもの短い筒(例えば80センチメートル程度の長さの筒)に分ける方が、装置の小型化や岩石の交換時の作業性の点から望ましい。
 火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半を、5mm~50mm程度の大きさとすることで、岩石の表面に多数の鋭利な角部を形成することができ、しかも、エマルジョン燃料等の液体を岩石の表面に大量に接触させることができる。ポンプ60によって高圧にした状態でエマルジョン燃料を岩石に長く接触させることで、エマルジョン燃料等の液体を構成する水に溶存酸素や活性水素を大量に含ませることができる。更に、高圧ポンプ60によって高圧にした状態で、表面に多数の鋭利な角部を形成した岩石にエマルジョン燃料等の液体を通過させることによって、岩石の鋭利な角部がエマルジョン燃料等の液体を更に細かく切断して、乳化をより促進させることができる。
 岩石収容器62の網内に収容された岩石からは、その破片が岩石収容器62の下流に流出するおそれがある。このため、岩石収容器62の下流側に岩石収容器62の下流側にフィルター64を備えることで、第1負圧混合器22内や乳化促進用空間18内に岩石の破片が入り込むのを防止している。
 前述したように、循環連絡通路28の他端は、乳化促進用空間18内に備えられた第1負圧混合器22に接続するが、フィルター64を経由した後の循環連絡通路28の途中で分岐し、その分岐した通路を分岐連絡通路66とする。分岐連絡通路66の先端には、主タンク10内の下位に備えられる第2負圧混合器68が接続される。この第2負圧混合器68は、下限センサ40の高さよりも下位に配置される。第2負圧混合器68は第1負圧混合器22と同じ構造のものを使用する。第2負圧混合器68には、一方を混合用空間24と連絡し他方をハウジング26の外部(主タンク10の主空間12)と連絡する開口部70が形成されている。開口部70を第2負圧混合器68における最も低い位置に配置する。第2負圧混合器68の開口部70を第2負圧混合器68における最も低い位置に配置することによって、主タンク10(主タンク10を備えた船舶や自動車等)が傾斜した場合でも、第2負圧混合器68に空気が入って第1負圧混合器22が働かなくなるという不具合の発生を防止する。
 第2負圧混合器68において、分岐連絡通路66から第1ノズル30を経由して混合用空間24内にエマルジョン燃料が噴射され、そのエマルジョン燃料によって混合用空間24内に負圧が生じ、その負圧によって開口部70から主タンク10内のエマルジョン燃料が混合用空間24内に導入され、混合用空間24内において第1ノズル30から噴射されるエマルジョン燃料(岩石収容器62を通過したもの)と開口部70から吸入されるエマルジョン燃料(主タンク10の主空間12内のエマルジョン燃料)とが混合され、乳化が更に促進される。その後、混合用空間24内で乳化が促進されたエマルジョン燃料は、第2ノズル32から主タンク10の主空間12内に噴射される。なお、第2負圧混合器68は、第1負圧混合器22と異なる構造のものを使用しても良い。
 主タンク10の下部には、主タンク10内のエマルジョン燃料をバーナー(図示せず)等へ供給するための燃料供給管72が接続される。燃料供給管72の途中には、その燃料供給管72を開閉するための電磁弁74が備えられている。
 ここで、本発明のエマルジョン製造装置を使用してエマルジョン燃料を製造する手順について説明する。主タンク10内が空の状態で、本発明のエマルジョン製造装置の使用を開始する場合に、主タンク10内に水と燃料と乳化剤とを人力で投入する(下限センサ38より上位で、上限センサ40の下位の高さまで投入する)。また、水タンク40と燃料タンク48と乳化剤タンク54にそれぞれの液体を充分な量だけ収容する。その後、ポンプ60を作動させる。このポンプ60の作動によって、主タンク10内に投入された水と燃料と乳化剤は、主タンク10の主空間12から循環連絡通路28に導入され、ポンプ60によって高圧にされて、岩石収容器62に送られる。主タンク10内に投入された水と燃料と乳化剤は、部分的には乳化してエマルジョン燃料になったものや、乳化しないでそれぞれの液体の塊となっているものとなっており、循環連絡通路28から岩石収容器62を通過する。エマルジョン燃料やそれぞれの液体は、岩石収容器62内において高圧で表面に多数の鋭利な角部を形成した二酸化珪素を多く含む岩石に接触する。エマルジョン燃料や水を大量の岩石に接触させることで、エマルジョン燃料を構成する水に溶存酸素や活性水素を含ませることができる。更に、表面に多数の鋭利な角部を形成した岩石によって、エマルジョン燃料を構成する水や燃料が細かく切断され、乳化状態がより安定する。また、エマルジョン燃料となっていない水や燃料が細かく切断され、エマルジョン燃料となり易い状態となる。
 岩石収容器62を通過したエマルジョン燃料はその後、循環連絡通路28を経て第1負圧混合器22の第1ノズル30に至り、第1ノズル30から高圧及び高速で混合用空間24に噴射し、その後、混合用空間24から第2ノズル32を経て乳化促進用空間18に噴射される。第1負圧混合器22における第1ノズル30からの混合用空間24へのエマルジョン燃料やそれぞれの液体(水や燃料や乳化剤)の噴射によって、混合用空間24でエマルジョン燃料が作られる。更に、第2ノズル32から乳化促進用空間18内へのエマルジョン燃料または水や燃料や乳化剤の噴射によって、エマルジョン燃料が作られる。乳化促進用空間18は、上部開口部20を除いて閉鎖されておりしかも狭い空間であるので、その狭い乳化促進用空間18に第2ノズル32から噴射されたエマルジョン燃料または水や燃料や乳化剤は、乳化促進用空間18内の液体と混合し、エマルジョン燃料となる。乳化促進用空間18で作られたエマルジョン燃料は、その後に続いて第1負圧混合器22の第2ノズル32から新たに噴射されて製造されるエマルジョン燃料によって、乳化促進用空間18からその上方の主空間12内に押し出される。
 乳化促進用空間18内から主空間12内に押し出されたエマルジョン燃料は、ポンプ60の作動を継続することによって、主空間12内から再び循環連絡通路28と岩石収容器62と第1負圧混合器22と乳化促進用空間18と主空間12の順に循環移動を繰り返す。この循環移動の繰り返しによって、主タンク10内に最初に投入された水と燃料と乳化剤はエマルジョン燃料となる。このように、最初の所定時間の間ポンプ60を作動させることによって、主タンク10の主空間12内にはエマルジョン燃料が作られる。
 主タンク10内に投入された水と燃料と乳化剤とが完全にエマルジョン燃料になった後、燃料供給通路72を経由して主タンク10からエマルジョン燃料を取り出して消費する。燃料供給通路72からバーナー等へ燃料を供給することで、主タンク10の内部12の液面36が下降して下限センサ38が液面36の下限を検知する。下限センサ38による液面36の下限を検知した後、水タンク40からの水と燃料タンク48からの燃料と乳化剤タンク54からの乳化剤は、液体導入通路34を経由して、第1負圧混合器22の混合用空間24内に導入される。この際、水と燃料と乳化剤とが単独でしかも交代しながら順に1回から数回にわたって混合用空間24内に導入される。なお、水と燃料と乳化剤の導入順は、これに限定されるものではない。
 第1負圧混合器22の混合用空間24内には、ポンプ60によって循環連絡通路28と岩石収容器62を流れるエマルジョン燃料が第1ノズル30から噴射される。第1ノズル30から混合用空間24に噴射されるエマルジョン燃料の噴射によって、混合用空間24内に負圧が発生する。混合用空間24内に発生する負圧が液体導入通路34に至り、第1開閉弁46や第2開閉弁52や第3開閉弁58がそれぞれ開いた場合に、水や燃料や乳化剤が混合用空間24内の負圧によって、混合用空間24内に独立して吸引される。混合用空間24内に吸引された水や燃料や乳化剤は第1ノズル30から混合用空間24に噴射されるエマルジョン燃料と混合されて順次エマルジョン燃料となる。混合用空間24でエマルジョン燃料となったものはその後、第2ノズル32から乳化促進用空間18内に噴射され、狭い閉鎖状態の乳化促進用空間18内で更に乳化が促進されたエマルジョン燃料となる。
 水タンク40からの水と燃料タンク48からの燃料と乳化剤タンク54からの乳化剤とが第1負圧混合器22に導入されることによって、第2ノズル32から乳化促進用空間18内にエマルジョン燃料が順次噴射される。乳化促進用空間18内にエマルジョン燃料が順次供給されることにより、乳化促進用空間18から主空間12内にエマルジョン燃料が順次押し出されて、主タンク10内の液面36が上昇する。ここで、主タンク10内のエマルジョン燃料を燃料供給通路72から外部へ取り出す単位時間当たりの量は、水や燃料や乳化剤が第1負圧混合器22に供給される単位時間当たりの量より少なく設定しておく。これによって、主タンク10内のエマルジョン燃料を燃料供給通路72から外部へ継続的に取り出しても、主タンク10内の液面36は上昇する。
 主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36が上昇して、液面36を上限センサ40で検知すると、水タンク40からの水と燃料タンク48からの燃料と乳化剤タンク54からの乳化剤との供給を停止する。主タンク10内のエマルジョン燃料が継続的に取り出されることによって主タンク10内のエマルジョン燃料の液面36は下降を続ける。その液面36の下降の際もポンプ60が作動して、主タンク10内のエマルジョン燃料は、循環連絡通路28と岩石収容器62と第1負圧混合器22と乳化促進用空間18と主タンク10内の主空間12の順に循環移動を繰り返す。この循環移動の繰り返しによって、主タンク10内のエマルジョン燃料は乳化が促進され、エマルジョン燃料に溶存酸素と活性水素とが加えられる。その後、下限センサ38によって液面36の下限までの下降を検知すると、再び水と燃料と乳化剤が第1負圧混合器22の混合用空間24内に次々に導入される。このように、エマルジョン燃料が不足状態になると、水と燃料と乳化剤の継ぎ足し供給を行なうので、エマルジョン燃料を継続的に消費し続けながら、エマルジョン燃料を継続的に製造し続けることができる。
 乳化促進用空間18内から主空間12内に溢れ出るエマルジョン燃料は、一定のエマルジョン燃料の混合比ではなく、水の混合比率が高い状態の場合と、燃料の混合比率が高い状態の場合と、乳化剤の混合比率が高い状態の場合とがあり、それを順に繰り返す。即ち、乳化促進用空間18内から主空間12内に溢れ出るエマルジョン燃料は、水と燃料と乳化剤との混合比率が順次変化する。しかし、乳化促進用空間18内から主空間12内に溢れ出るエマルジョン燃料は、水と燃料と乳化剤との混合比率が順次変化するとしても、その後は主空間12内のエマルジョン燃料と混合され、水と燃料と乳化剤との混合比率の増減の差が殆ど無くなり、水と燃料と乳化剤との混合比率の増減の差が少ないエマルジョン燃料がバーナー等に向けて供給される。
 主タンク10の主空間12から燃料供給管72を経てバーナーに供給されるエマルジョン燃料の混合比率がその都度異なる場合には、燃焼状況が不安定になったり、火が消えたりするおそれがある。本願発明者が考えた特殊な水を使用して製造するエマルジョン燃料では、水の混合比率が大幅に変化したものであっても確実に燃焼させることができる。しかし、従来既知のエマルジョン燃料では、水の割合が増加したものをバーナーに供給すると、火が消えるおそれがある。
 このため、主空間12内に備える第2負圧混合器72を用いて、主空間12内のエマルジョン燃料の混合比率を均等にする。第2負圧混合器72の混合用空間24には岩石収容器62と分岐連絡通路66とを経由したエマルジョン燃料が第1ノズル30を経由して噴射され、混合用空間24内に負圧が発生する。混合用空間24内の負圧によって、導入口70から混合用空間24に主空間12内のエマルジョン燃料(水の混合比率が高い状態のものや、燃料の混合比率が高い状態のものや、乳化剤の混合比率が高い状態のもの)が導入され、混合用空間24内で分岐連絡通路66(循環連絡通路28)を経由したエマルジョン燃料と混合され、水と燃料と乳化剤の混合比率が平均化される。更に、混合用空間24内で水と燃料と乳化剤の混合比率が均一化されたエマルジョン燃料を、第2ノズル32から主空間12内のエマルジョン燃料に向けて噴射する。これによって、乳化促進用空間18から主空間12内に溢れ出たエマルジョン燃料が、水の混合比率が高い状態であったり、燃料の混合比率が高い状態であったり、乳化剤の混合比率が高い状態であったりしても、エマルジョン燃料における水と燃料と乳化剤との混合比率を均一にすることができ、エマルジョン燃料の火が消えるおそれを無くすことができる。
 本発明では、一端以外は閉鎖された狭い乳化促進用空間18に第1負圧混合器22の第2ノズル32からエマルジョン燃料を噴射させるので、そのエマルジョン燃料で乳化促進用空間18内のエマルジョン燃料を攪拌させるので、エマルジョン燃料の乳化を更に促進することができる。第2ノズル32から噴射する液体や乳化促進用空間18内の液体にエマルジョン化されていないものが残っていたとしても、乳化促進用空間18内でそれらが攪拌され、確実にエマルジョン燃料を作ることができる。乳化促進用空間18は主タンク10の主空間12と連絡しており、第1負圧混合器22からは継続的に乳化促進用空間18内にエマルジョン燃料が噴射されるので、乳化促進用空間18内で攪拌されたエマルジョン燃料(バーナー等への供給が可能な状態に乳化されたエマルジョン燃料)は乳化促進用空間18から主タンク10の主空間12内に次々に押し出されて、主空間12内のエマルジョン燃料と混合する。主空間12内のエマルジョン燃料のうち消費されなかったものは、ポンプ60によって循環され、第1負圧混合器22から乳化促進用空間18に再び噴射される。
 乳化促進用空間18内に噴射するエマルジョン燃料の混合攪拌をより促進するために従タンク16内の乳化促進用空間18の容積を小さくする。乳化促進用空間18から主タンク10の主空間12内に溢れるエマルジョン燃料は、そのままバーナー等に供給して消費することが可能であるため、主タンク10を供給通路と考えて、主タンク10の主空間12の容積も小さくすることができる。即ち、本願発明の主タンク10は、従来の貯蔵用タンクとは異なり、乳化促進用空間18内に噴射されたエマルジョン燃料をバーナー等へ供給するための連絡通路として使用するので、それ程大きい容積は必要とはしないものである。この結果、本発明では、主タンク10及び従タンク16を小さい容量のもので済ますことができ、省スペース化を達成することができる。
 本発明では、乳化促進用空間18内に備えた第1負圧混合器22において、第1ノズル30から混合用空間24内にポンプに60による高圧のエマルジョン燃料を噴射して、混合用空間24内に発生する負圧を利用して水や燃料や乳化剤を第1負圧混合器22に吸引する。よって、水や燃料や乳化剤を主タンク10内に導入するためのポンプを不要とすることができ、装置の製造コストを低減することができる。更に、第1負圧混合器22の第2ノズル32で、閉鎖状態に近い狭い乳化促進用空間18にエマルジョン燃料を噴射することにより、乳化促進用空間18内でエマルジョン燃料を充分攪拌することができるので、主タンク10内に従来必要とした攪拌機を不要とすることができ、装置の製造コストを低減することができる。
 本発明では、ポンプ60を継続的に作動することができ、エマルジョン燃料を主タンク10の主空間12と循環連絡通路28(途中にポンプ60と岩石収容器62とを含む)と第1負圧混合器22と乳化促進用空間18と主空間12との順に連続的に循環させることが可能となる。この結果、短時間に黒曜石等の岩石にエマルジョン燃料を長く接触させることができるので、短時間で大量の溶存酸素や活性水素を含んだエマルジョン燃料を作ることができる。更に、表面に多数の鋭利な角部を形成した黒曜石等の岩石に、エマルジョン燃料を何度も循環接触させることで、岩石によってエマルジョン燃料を構成する燃料や水が細かく切断され、乳化状態をより安定させることができる。岩石によってより細かく切断して乳化状態をより安定させたエマルジョン燃料は、バーナーによる着火をスムースに行うことができる。
 本発明に係る装置で製造されたエマルジョン燃料は、容易に着火できることから完全燃焼が可能となる。この結果、燃焼時に発生するCO2やNOXは、完全燃焼によってその排出量を極端に減少させることができる。
 次に、本発明の第2実施例を図4に基づいて説明する。図4において図1並びに図2と同一符号は同一部材を示す。図2においては、乳化促進用空間18の一方を主空間12と常時直接連絡するものとした。これに対して、第2実施例では、主タンク10の主空間12の内部に従タンクとしての小タンク76を備えたものである。小タンク76の上部開口部78の高さは、下限センサ38の高さより上方で、上限センサ40の高さより下方に設定する。小タンク76の内部の空間を乳化促進用空間80とする。この乳化促進用空間80内に、第1負圧混合器22を収容する。乳化促進用空間80内に第1負圧混合器22を収容するのは、第1負圧混合器22からのエマルジョン燃料を狭いタンク(容器)の中に噴射させることで、攪拌機を用いないでエマルジョン燃料を混合(攪拌)するためである。更に、自動車や船舶等の傾斜によって主タンク10や小タンク76が傾斜しても、第1負圧混合器22内に空気が入るのを防止するためである。
 図4においては、主タンク10の主空間12内の液面36は小タンク76の上部開口部78より低い位置にある。この状態でポンプ60(図4では図示せず)が作動すると、主空間12内のエマルジョン燃料が循環連絡通路28(岩石収容器62)を経由して第1負圧混合器22に至り、第1負圧混合器22から小タンク76の乳化促進用空間80内にエマルジョン燃料が噴射される。小タンク76の乳化促進用空間80は閉鎖された空間であるため、この乳化促進用空間80内のエマルジョン燃料と第1負圧混合器22から噴射されたエマルジョン燃料とが攪拌されて乳化が促進される。小タンク76内の第1負圧混合器22内へは循環連絡通路28を通ってエマルジョン燃料が順次供給されるので、小タンク76の上部開口部78からエマルジョン燃料が継続的に溢れて、主タンク10の主空間12に落下し、主空間12内に乳化が促進されたエマルジョン燃料の比率が増加する。主空間12内のエマルジョン燃料は、その後ポンプ60の作動によって循環連絡通路28と第1負圧混合器22と乳化促進用空間80とを循環して再び主空間12に至る。この循環を繰り返すことによって、エマルジョン燃料の乳化が促進される。
 図4において、主タンク10内の液面36の高さを小タンク76の上部開口部78より低い位置としたが、主タンク10内の液面36は小タンク76の上部開口部78より高い位置にある場合もある。この場合は、第1負圧混合器22から乳化促進用空間80内に噴射されたエマルジョン燃料は、小タンク76の上部開口部78から主タンク10の主空間12に次々に押し出され、主タンク10の主空間12内のエマルジョン燃料と混合する。これによって、主タンク10の主空間12内には、乳化が促進されたエマルジョン燃料の比率が順次増加する。
 図4に示した本発明の第2実施例においても、本発明の第1実施例と同様に、第1負圧混合器22を閉鎖状態にある狭い乳化促進用空間80内に配置する。よって、第2実施例も第1実施例と同じ効果を達成することができるので、効果の説明を省略する。なお、図4においては第2負圧混合器68を図示していないが、第2負圧混合器68を備えるものとする。
 本発明の第1実施例や第2実施例の説明では、油を燃料(重油,軽油,灯油、ガソリン等の燃料)とし、エマルジョンをエマルジョン燃料として説明した。油は、燃料の他に、石油系ドライ溶剤,廃油,廃食油,食用油,化粧品用油等も含むものとする。油が燃料以外の場合には、上述の説明における「燃料」を「油」とし、「エマルジョン燃料」を「エマルジョン」と置き換えるものとする。

Claims (10)

  1.  エマルジョンを収容するための主空間を内部に形成した主タンクと、
     前記主空間と連絡する乳化促進用空間を内部に形成した従タンクと、
     一端を前記主空間と連絡して前記主空間内のエマルジョンを循環移動させるための循環連絡通路と、
     前記循環連絡通路の途中に備えられるものであって前記主空間内のエマルジョンを前記循環連絡通路を経て移動させるための移送手段と、
     一端を水タンクと油タンクに連絡して水や油を通過させる液体導入通路と、
     前記従タンクの前記乳化促進用空間内に配置されるものであって、前記循環連絡通路の他端と連絡して前記循環連絡通路から導入するエマルジョンと前記液体導入通路の他端から導入する水や油とを混合させる混合用空間と、前記循環連絡通路からのエマルジョンを前記混合用空間に噴射して前記混合用空間に負圧を発生させるための第1ノズルとを備えた第1負圧混合器と、を有することを特徴とするエマルジョン製造装置。
  2.  ハウジングと、そのハウジングに内に形成される混合用空間と、前記循環連絡通路からのエマルジョンを前記混合用空間に導入するための第1ノズルと、前記混合用空間と前記ハウジングの外部とを連絡する導入口と、を有する第2負圧混合器を、前記主タンクの前記主空間内に備えることを特徴とする請求項1記載のエマルジョン製造装置。
  3.  前記従タンクは上部に開口部を形成した容器形状のものとし、前記従タンクを前記主タンクの底部により下方に配置し、前記従タンクの上部開口部側を前記主タンクの底部に連結固定したことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン製造装置。
  4.  前記従タンクは上部に開口部を形成した容器形状のものとし、前記従タンクを前記主タンクの前記主空間内に備えたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン製造装置。
  5.  前記第1負圧混合器が前記混合用空間内で混合したエマルジョンを前記乳化促進用空間内に噴射するための第2ノズルを備えたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン製造装置。
  6.  前記主タンクに前記主空間内のエマルジョンの液面を検知する下限センサと上限センサとを取付けたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン製造装置。
  7.  前記液体導入通路は途中で分岐する水供給通路と油供給通路と乳化剤供給通路とを有し、前記水供給通路は前記水タンクと連絡し、前記油供給通路は油を収容する油用タンクと連絡し、前記乳化剤供給通路は前記乳化剤タンクと連絡し、前記水供給通路の途中にそれを開閉する第1開閉弁を備え、前記油供給通路の途中にそれを開閉する第2開閉弁を備え、前記乳化剤供給通路の途中にそれを開閉する第3開閉弁を備えることを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン製造装置。
  8.  循環連絡通路の途中で前記移送手段の下流側に火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を内部に収容する岩石収容器を備えたことを特徴とする請求項1または2記載のエマルジョン製造装置。
  9.  前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半の大きさを5mm~50mmとすることを特徴とする請求項8記載のエマルジョン製造装置。
  10.  前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を黒曜石としたことを特徴とする請求項8または9記載のエマルジョン製造装置。
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