WO2020241802A1 - 酸素水素混合ガス発生装置、吸引装置、酸素水素混合ガス発生方法、および酸素水素混合ガス - Google Patents

酸素水素混合ガス発生装置、吸引装置、酸素水素混合ガス発生方法、および酸素水素混合ガス Download PDF

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WO2020241802A1
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mixed gas
hydrogen mixed
water
hydrogen
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Inventor
徳田 美幸
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三輪 有子
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    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
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    • C25B15/02Process control or regulation
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Definitions

  • the present invention relates to an oxygen-hydrogen mixed gas generator, a suction device, an oxygen-hydrogen mixed gas generation method, and an oxygen-hydrogen mixed gas, and in particular, an oxygen-hydrogen mixed gas generator, a suction device, and an oxygen that intermittently generate an oxygen-hydrogen mixed gas.
  • the present invention relates to a hydrogen mixed gas generation method and an oxygen hydrogen mixed gas.
  • Oxygen-hydrogen mixed gas has been known conventionally.
  • Oxyhydrogen mixed gas is also called brown gas or HHO gas, and is a general term for gases in which a molar ratio of hydrogen gas and oxygen gas is 2: 1.
  • Patent Document 1 As a device for generating such an oxygen-hydrogen mixed gas, for example, the technique disclosed in Patent Document 1 can be referred to.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas described above is intermittently generated from the viewpoint of stably generating the mixed gas.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and includes an oxygen-hydrogen mixed gas generator, a suction device, an oxygen-hydrogen mixed gas generating method, and an oxygen-hydrogen mixed gas capable of intermittently generating an oxygen-hydrogen mixed gas.
  • the purpose is to provide.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generator includes an electrolysis device that electrolyzes water using an electrode and a power supply device that supplies a predetermined current to the electrode. It is an oxygen-hydrogen mixed gas generator that generates an oxygen-hydrogen mixed gas, and is characterized in that the oxygen-hydrogen mixed gas is generated by an intermittent configuration. According to the present invention, an oxygen-hydrogen mixed gas can be generated by the above configuration.
  • the on-time of the current can be controlled to intermittently supply the current.
  • the polarity reversing portion for alternately reversing the polarity of the current is provided, electrolysis can be performed while alternately reversing the polarity of the electrode, and the adhesion of impurities to the electrode can be reduced. As a result, oxygen-hydrogen mixed gas can be stably generated by electrolysis.
  • the current control unit that controls the applied voltage so that the current value of the current becomes a predetermined control target value If the current control unit that controls the applied voltage so that the current value of the current becomes a predetermined control target value is provided, corrosion due to an excessive current flowing through the electrodes can be reduced.
  • a substance that promotes the electrolysis can be added to the water. That is, the substance that promotes the electrolysis can be a sodium-based compound and / or a potassium-based compound, and more specifically, the sodium-based compound is sodium hydroxide and / or a sodium-based carbonate.
  • the potassium-based compound can be a potassium-based carbonate, and more specifically, the sodium-based carbonate is sodium carbonate and / or sodium bicarbonate, and the potassium-based carbonate is potassium carbonate and / Or can be potassium bicarbonate.
  • the electrolyzer may have a water supply unit having a structure for intermittently supplying the water to the electrode, and the electrolysis device may have a structure for intermittently supplying the water to the electrode.
  • the power supply device has a configuration in which the on-time of the current is controlled to intermittently supply the current, and the timing of the intermittent supply of the water in the water supply unit and the timing of the intermittent supply of the current
  • a timing setting unit for setting the supply timing is provided so that the water supply timings match or overlap, and water can be intermittently supplied to the electrodes in accordance with the water supply timing set by the timing setting unit. ..
  • the electrode is provided so as to be immersed in the water, and the electrolysis device can be configured to immerse the electrode in water to perform electrolysis and generate the oxygen-hydrogen mixed gas from the electrode. ..
  • the configuration according to any one of claims 2 to 8 is the first configuration
  • the configuration according to claim 9 is the second configuration
  • the configuration according to claim 10 is the third configuration. It is possible to have a selection unit which selects at least one of the configurations of the above or the third configuration.
  • the electrodes are plate-shaped, and a plurality of the plate-shaped electrodes are provided in parallel at predetermined intervals. Further, the electrodes are provided with water flow holes through which the water flows between the electrodes. If the gas flow hole through which the oxygen-hydrogen mixed gas flows is provided, water and the oxygen-hydrogen mixed gas can flow between the electrodes.
  • the gas flow hole extends in a long shape along a direction intersecting the flow direction of the oxygen-hydrogen mixed gas, the flowability of the oxygen-hydrogen mixed gas can be improved between the electrodes.
  • the combustion reactor burns the oxygen-hydrogen mixed gas and brings the combustion flame due to the combustion into contact with the subject, thereby causing a nuclear split reaction of the subject and causing the subject to one. If it is split into a substance consisting of one proton and one electron, that is, hydrogen, the subject can be decomposed into hydrogen and disappear by the combustion flame of the oxygen-hydrogen mixed gas, and the combustion flame obtained from the oxygen-hydrogen mixed gas is effective. It can be utilized.
  • the combustion reactor can stabilize the state of the oxygen-hydrogen mixed gas if hydrogen molecules are generated from the hydrogen split by the fission reaction. If the fission reaction by the combustion reactor is continuously performed to convert all hydrogen into hydrogen molecules, the state of the oxygen-hydrogen mixed gas can be further stabilized. If a predetermined generator is provided and the generator converts the thermal energy generated by the nuclear split reaction of the combustion reactor into electrical energy to generate electricity, the power generation efficiency of the generator can be improved. ..
  • the suction device is a suction device that sucks the oxygen-hydrogen mixed gas generated by the oxygen-hydrogen mixed gas generator according to any one of claims 1 to 35. It is characterized by having.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas according to the present invention is characterized by being generated by the above-mentioned oxygen-hydrogen mixed gas generator.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generation method electrolyzes water using an electrode and supplies a predetermined current to the electrode to generate oxygen gas and oxygen gas from the electrode. It is an oxygen-hydrogen mixed gas generation method in which hydrogen gas is mixed to generate an oxygen-hydrogen mixed gas, and is characterized in that the oxygen-hydrogen mixed gas is generated by an intermittent configuration. According to the present invention, an oxygen-hydrogen mixed gas can be generated by the above configuration.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas according to the present invention is characterized by being generated by the above-mentioned oxygen-hydrogen mixed gas generation method.
  • an oxygen-hydrogen mixed gas can be stably generated by electrolysis.
  • FIG. 3 is an enlarged front view of an AA cross section of FIG. 3 showing an enlarged configuration of an electrolyzer. It is a figure which shows the water supply method of a water supply apparatus, (a) is a figure which shows intermittent supply of water, (b) is a figure which shows the continuous supply of water. It is a figure which shows the structure of the power-source device of the oxygen-hydrogen mixed gas generator.
  • FIG. 9 shows the output waveform of the current of the power-source device, (a) is the figure which shows the output waveform from a pulse cut circuit and a polarity inversion circuit, and (b) is a figure which shows the output waveform from a current control circuit.
  • (a) is a figure which shows the water supply in a water supply device
  • (b) is a figure which shows the output waveform of the electric current in a power supply device
  • (C) is a diagram showing the generation of oxygen-hydrogen mixed gas.
  • (a) is a figure which shows the water supply in a water supply device
  • (b) is a figure which shows the output waveform of the electric current in a power supply device
  • (C) is a diagram showing the generation of oxygen-hydrogen mixed gas.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of an oxygen-hydrogen mixed gas generator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram and a diagram showing a configuration of an electrolysis device and a water supply device of the oxygen-hydrogen mixed gas generator.
  • 3 is an enlarged side view showing the configuration of the electrolyzer in an enlarged manner
  • FIG. 4 is a front view of the AA cross section of FIG. 3 in which the configuration of the electrolyzer is enlarged
  • FIG. FIG. 6 shows a method
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a power supply device of the oxygen-hydrogen mixed gas generator
  • FIG. 7 is a diagram showing a first electric circuit of the power supply device
  • FIG. 8 is a diagram showing a first electric circuit of the power supply device.
  • 2 is a diagram showing an electric circuit
  • FIG. 9 is a diagram showing a current output waveform of the power supply device
  • FIG. 10 is a diagram following FIG. 9 showing a current output waveform of the power supply device
  • FIG. 11 is a diagram showing the current output waveform of the power supply device.
  • 12 is a diagram showing the output waveform of the current when the polarity inversion circuit is turned off
  • FIG. 12 is a diagram showing the output waveform of the current when the pulse cut circuit and the polarity inversion circuit are turned off in the power supply device
  • FIG. , FIG. 14 is a diagram for explaining a first configuration in the oxygen-hydrogen mixed gas generator, FIG.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a second configuration in the oxygen-hydrogen mixed gas generator
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the oxygen-hydrogen mixed gas generator. It is a figure for demonstrating the 3rd structure in the mixed gas generator.
  • the long gas flow holes 11b and 12b extend upward on the side of the electrodes 11 and 12 where the gas flow holes 11b and 12b are provided and downward on the side where the water flow holes 11a and 12a are provided.
  • the direction is the side, the side where the oxygen-hydrogen mixed gas is discharged from the electrolysis chamber 10a is the front, and the side where water is supplied to the electrolysis chamber 10a is the back, and each direction is shown in the figure.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 includes an electrolysis device 10, a water supply device 20, and a combustion reaction. It has a device 30, a generator 40, a power supply device 50, and a selection unit 80, and can intermittently generate an oxygen-hydrogen mixed gas by an intermittent configuration.
  • the electrolysis apparatus 10 has an electrolysis chamber 10a and electrodes 11 and 12, as shown enlarged in FIGS. 3 and 4, and the electrodes 11 and 12 include a first electrode 11 and a second electrode 12. Have.
  • the electrolyzer 10 can electrolyze water using the first electrode 11 and the second electrode 12.
  • the first electrode 11 and the second electrode 12 are rectangular and plate-shaped, and a plurality of plate-shaped first electrodes 11 and second electrodes 12 are parallel to each other so as to face each other at predetermined intervals. (Hereinafter, the first electrode 11 and the second electrode 12 may be simply the electrodes 11 and 12).
  • the number of the first electrode 11 is seven
  • the number of the second electrode 12 is seven
  • the dimension Z of the distance between the first electrode 11 and the second electrode 12 is 2 mm.
  • the first electrode 11 and the second electrode 12 have a lateral dimension (width direction dimension) X of 90 mm, a height dimension Y of 140 mm, and a thickness of 0.8 mm.
  • a closing portion 13 for sealing is provided, and the closing portion 13 is made of nylon resin in more detail than resin. By providing the closing portion 13, a closing space can be formed between the adjacent first electrode 11 and the second electrode 12.
  • the plate-shaped first electrode 11 and the second electrode 12 are provided with water flow holes 11a and 12a on the lower side.
  • the water flow holes 11a and 12a are for circulating water supplied from the water supply unit 22, which will be described later, between the electrodes 11 and 12.
  • the water flow holes 11a and 12a have a circular shape.
  • the plate-shaped first electrode 11 and the second electrode 12 are provided with gas flow holes 11b and 12b on the upper side.
  • the gas flow holes 11b and 12b are for circulating the oxygen-hydrogen mixed gas generated between the electrodes 11 and 12.
  • the gas flow holes 11b and 12b are provided so as to extend in a slit shape and a long shape along the width direction and more specifically along the direction intersecting the flow direction of the oxygen-hydrogen mixed gas.
  • the gas flow holes 11b and 12b have a ratio A of the lateral dimension (width direction dimension) X'shown in Equation 1 to the side dimension (width direction dimension) X of the electrodes 11 and 12 of 0.6 to 0.
  • the ratio B of the height dimension Y'shown in Equation 2 to the lateral dimension X' is 0.02 to 0. It is preferably 1, B is more preferably 0.04 to 0.08, B is even more preferably 0.05 to 0.07, and it is shown in Equation 3.
  • the electrolysis apparatus 10 supplies water through the water supply unit 22 and the holes 11a and 12a in the electrolysis chamber 10a to position the electrodes 11 and 12 at intermediate positions in the vertical direction.
  • the upper side can be exposed to the air while being immersed in water.
  • the electrolyzer 10 can supply water from below while energizing the electrodes 11 and 12 to electrolyze the water, whereby the electrolyzer 10 can perform the electrolysis from the upper side of the electrodes 11 and 12.
  • Oxygen gas and hydrogen gas can be generated.
  • the oxygen gas and hydrogen gas generated from the upper side of the electrodes 11 and 12 are sent to the first water storage unit 21a described later via the pipes 24 and 12a ′′.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 of the present embodiment has a cooling device 100 that cools the electrodes 11 and 12.
  • the cooling device 100 has a supply fan 101, and by supplying air to the electrodes 11 and 12, the electrodes 11 and 12 can be cooled by air cooling.
  • the water supply device 20 has a water storage unit 21 and a water supply unit 22.
  • the water storage unit 21 has a function of storing water, and has a first water storage unit 21a and a second water storage unit 21b.
  • the water supply device 20 can supply the water stored in the first water storage unit 21a to the electrodes 11 and 12 of the electrolysis device 10 from below by the water supply unit 22.
  • the second water storage unit 21b functions as a replenishment tank for the first water storage unit 21a, and the water stored in the second water storage unit 21b is supplied to the second water storage unit 21b via the pump 21'and the pipes 21a'and 21a'. Water can be replenished to the first water storage unit 21a by sending it to the water storage unit 21a of 1.
  • the water supply unit 22 can intermittently supply water to the electrodes 11 and 12 from below, and the electrolyzer 10 intermittently supplies water to the electrodes 11 and 12. It can be configured to supply and electrolyze to intermittently generate oxygen-hydrogen mixed gas from the electrodes 11 and 12.
  • the water supply unit 22 is configured to intermittently supply the water stored in the water storage unit 21 to the electrodes 11 and 12 of the electrolyzer 10. That is, the water supply unit 22 has a pipe 22a through which water flows and a pump 22b.
  • the pump 22b can be, for example, a tube pump, and by supplying water in a pulsating manner from the tube pump, intermittent supply of water is possible. By this intermittent water supply, the oxygen-hydrogen mixed gas can be generated intermittently.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 has a timing setting unit 22d, and the timing setting unit 22d includes the timing of intermittent supply of water in the water supply unit 22 and the direct current in the waveform control unit 53.
  • the supply timing can be set in synchronization with or overlapping the intermittent supply timing.
  • the water supplied to the electrodes 11 and 12 by the water supply unit 22 to the electrolysis chamber 10a can be an electrolytic solution, and the electrolytic solution promotes electrolysis in water. It can be constructed by adding a substance.
  • the substance that promotes electrolysis can be a sodium-based compound and / or a potassium-based compound, the sodium-based compound is sodium hydroxide and / or a sodium-based carbonate, and the potassium-based compound is a potassium-based compound. It can be a carbonate.
  • the sodium-based carbonate can be sodium carbonate and / or sodium bicarbonate, and the potassium-based carbonate can be potassium carbonate and / or potassium bicarbonate.
  • the water supplied by the water supply unit 22 can be cluster-treated cluster water, and the water supply device 20 has a cluster treatment unit 23 that performs cluster treatment of water, as shown in FIG. doing.
  • the cluster plate 23a and the copper plate 23b are arranged so as to face each other, and water can be filled between the cluster plate 23a and the copper plate 23b to perform the cluster treatment of water.
  • the cluster treatment unit 23 can be arranged on the inner wall surface of the first water storage unit 21a in more detail than the water storage unit 21.
  • the first water storage unit 21a also serves as the first gas flow pipe 21a ′′ (the first gas flow pipe 21a ′′ is also used as a pipe for replenishing water. ),
  • the second water storage section 21b has a second gas flow pipe 21b'and a third gas flow pipe 21b'. That is, the first gas flow pipe 21a ′′ can send the oxygen-hydrogen mixed gas generated from the electrodes 11 and 12 from the electrolyzer 10 to the first water storage unit 21a.
  • the second gas flow pipe 21b' can further send the oxygen-hydrogen mixed gas sent to the first water storage section 21a from the first water storage section 21a to the second water storage section 21b.
  • the third gas flow pipe 21b ′′ can send the oxygen-hydrogen mixed gas sent to the second water storage unit 21b to the combustor reactor 30.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas discharged from the electrolyzer 10 can come into contact with water. More specifically, the oxygen-hydrogen mixed gas is supplied via the gas flow pipes 21a ′′ and 21b ′ and is bubbled by the water of the first water storage unit 21a and the second water storage unit 21b. Oxyhydrogen mixed gas can be purified by removing excess water and impurities.
  • the water storage portions 21a and 21b of the water supply device 20 also function as water contact portions that bring the oxygen-hydrogen mixed gas into contact with water.
  • the combustion reactor 30 has a predetermined ignition device, and can burn the oxygen-hydrogen mixed gas supplied through the third gas flow pipe 21b ′′.
  • the combustion reactor 30 may have an auxiliary fuel supply system for assisting the initial combustion of the oxygen-hydrogen mixed gas.
  • the combustion reactor 30 burns an oxygen-hydrogen mixed gas and brings the combustion flame due to the combustion into contact with the subject 35 (the subject 35 refers to an object to be burned by the combustion reactor 30), thereby causing the subject.
  • a combustion method capable of causing a nuclear fission reaction of 35 to split the subject 35 into a substance consisting of one proton and one electron, that is, atomic hydrogen.
  • Combustion of oxygen-hydrogen mixed gas emits an orange combustion flame, which becomes a pale flame when it comes into contact with the subject 35, and instantly splits various subjects 35 into atomic hydrogen and eliminates them. Can be done.
  • the subject 35 can be various substances, and even harmful substances and toxic substances can be detoxified by contacting with the combustion flame of the oxygen-hydrogen mixed gas of the present invention. Further, even industrial waste that requires a large amount of treatment can be burnt down in a short time, and the cost of waste treatment can be reduced.
  • the combustion reactor 30 is a combustion method for generating hydrogen molecules between atomic hydrogens split by a nuclear split reaction, atomic hydrogens in the split atomic hydrogen and oxygen hydrogen mixed gas, and atomic hydrogens in oxygen hydrogen mixed gas. Can be provided. Furthermore, the combustion reactor 30 can convert all of hydrogen into hydrogen molecules by continuously performing a fission reaction. Thereby, the state of the oxygen-hydrogen mixed gas can be stabilized.
  • the generator 40 can generate electricity by converting the thermal energy generated by the fission reaction of the combustion reactor 30 into electrical energy.
  • the power supply device 50 includes an AC power supply 51, an AC / DC converter circuit 52 in more detail than a DC converter 52, a pulse cut circuit 53 in more detail than a waveform control unit 53, and a polarity in more detail than a polarity inversion unit 54. More specifically, the inverting circuit 54 and the current control unit 55 have a current control circuit 55, and can supply a predetermined pulse current to the first electrode 11 and the second electrode 12 of the electrolysis device 10.
  • the AC / DC converter circuit 52 includes a switching element, a transformer, and a bridge diode, and can convert an alternating current supplied from the alternating current power supply 51 into a direct current.
  • the pulse cut circuit 53 can perform pulse cut of the direct current and control the waveform by repeatedly turning on and off the direct current supplied from the AC / DC converter circuit 52.
  • the pulse cut circuit 52 can form a pulse wave having a predetermined frequency.
  • the pulse cut circuit 53 includes a switching element, and can control the on-time and the off-time of the direct current by the switching operation of the switching element to alternately repeat the on-state and the off-state of the direct current. As a result, more specifically, the pulse cut can be performed to intermittently supply the direct current, and a predetermined rectangular pulse waveform can be formed.
  • the pulse cut circuit 53 intermittently generates the oxygen-hydrogen mixed gas by generating the oxygen-hydrogen mixed gas when the direct current is on and stopping the generation of the oxygen-hydrogen mixed gas when the direct current is off. It can be configured.
  • the polarity reversal circuit 54 alternately inverts the positive electrode and the negative electrode in more detail than the polarity of the pulse wave of the DC current, and alternately inverts the anode and the cathode in more detail than the polarity of the first electrode 11 and the second electrode 12. Can be done.
  • the polarity reversal circuit 54 includes a switching element, and while switching between the first electric circuit 60 and the second electric circuit 70 by the switching operation of the switching element, the direct current is turned on in the first electric circuit 60 and the second electric circuit 70. It can be formed alternately. That is, the first electrode 11 and the second electrode 12 can alternately invert the anode and the cathode in more detail by the polarity inversion circuit 54 of the power supply device 40, and oxygen gas from the anode and hydrogen gas from the cathode. Can be generated.
  • a current based on a DC current flows from the first electrode 11 to the second electrode 12, and the first electrode 11 is used as an anode and the second electrode is used. It is an electric circuit having 12 as a cathode.
  • a current based on a DC current flows from the second electrode 12 to the first electrode 11, and the first electrode 11 is used as a cathode and the second electrode 12 is used as an anode. It is an electric circuit to do.
  • the first electrode 11 and the second electrode are formed by alternately forming the on-states of the direct current in the first electric circuit 60 and the second electric circuit 70 while switching between the first electric circuit 11 and the second electric circuit 70.
  • the polarities of 12 can be reversed alternately.
  • the polarity reversal circuit 54 intervenes a direct current off state between the direct current on state by the first electric circuit 60 and the direct current on state by the second electric circuit 70 by the switching operation of the switching element. Can be made to.
  • the current control circuit 55 can control the direct current supplied from the power supply device 50. More specifically, the current control circuit 55 can control the applied voltage so that the current value of the direct current supplied from the power supply device 50 becomes a predetermined control target value.
  • the control target value of the current value can be set corresponding to the effective area of electrolysis in the electrodes 11 and 12.
  • the method of forming the pulse current by the power supply device 50 is described as follows. That is, the AC current from the AC power supply 51 shown in FIG. 9A is converted into a DC current by the AC / DC converter circuit 52 as shown in FIG. 9B. Next, as shown in FIG. 9C, the DC current is smoothed by the smoothing portion (smoothing circuit) 52a. Next, as shown in FIG. 10A, the pulse is cut by the switching operation of the pulse cut circuit 53, and the polarities are alternately inverted by the switching operation of the polarity inversion circuit 54. Subsequently, as shown in FIG. 10B, the applied voltage is controlled by the current control circuit 55 to control the direct current.
  • the selection unit 80 can select the first configuration to the third configuration in the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1. That is, in the first configuration, as shown in FIG. 13, in the water supply device 20 having the above configuration, water is continuously supplied to the electrodes 11 and 12 as shown in FIG. 5 (b) (FIG. 13 (a)). ), In the power supply device 50 having the above configuration, as shown in FIG. 10, the pulse cut is performed by the switching operation of the pulse cut circuit 53, and the polarities are alternately inverted by the switching operation of the polarity inversion circuit 54 (FIG. 13 (b). )), The oxygen-hydrogen mixed gas is intermittently generated (FIG. 13 (c)). In the power supply device 50 having the above configuration, as shown in FIG. 11, by turning off the polarity inversion circuit 54 of the power supply device 50, it is possible to form a pulse waveform without polarity inversion.
  • the third configuration is a configuration in which a predetermined timing is set by the timing setting unit 22d. That is, in the third configuration, as shown in FIG. 15, in the water supply device 20 having the above configuration, water is intermittently supplied to the electrodes 11 and 12 as shown in FIG. 5 (a) (FIG. 15 (a). )), In the power supply device 50 having the above configuration, as shown in FIG. 10, the pulse cut is performed by the switching operation of the pulse cut circuit 53, and the polarities are alternately inverted by the switching operation of the polarity inversion circuit 54 (FIG. 15 (FIG. 15). b)), the oxygen-hydrogen mixed gas is intermittently generated (FIG. 15 (c)). In the power supply device 50 having the above configuration, as shown in FIG. 11, by turning off the polarity inversion circuit 54 of the power supply device 50, it is possible to form a pulse waveform without polarity inversion.
  • step S10 the selection unit 80 selects the first configuration to the third configuration.
  • step S20 water is supplied by the water supply device 20.
  • the water supply as shown in FIG. 5 (b) in the first configuration, water is continuously supplied to the electrodes 11 and 12, and in the second configuration and the third configuration, FIG. 5 (a). ), Water is intermittently supplied to the electrodes 11 and 12.
  • step S30 the power supply device 50 supplies a current to the electrodes 11 and 12.
  • the current supply performs pulse cut by the switching operation of the pulse cut circuit 53, and alternately reverses the polarity by the switching operation of the polarity inversion circuit 54.
  • the pulse cut circuit 53 and the polarity inversion circuit 54 are turned off, so that the on state of the current waveform continues from beginning to end. Supply current.
  • FIGS. 13 (c), 14 (c), and 15 (c) the oxygen-hydrogen mixed gas is intermittently generated.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas can be generated by generating oxygen gas from the anode and hydrogen gas from the cathode.
  • the atomic oxygen taken in the body receives electrons from the body and is reduced by itself to become oxygen ions that promote the immunity in the body, and the atomic hydrogen becomes an electron. Is released and becomes hydrogen ions that give reducing power to cells.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas of the present invention enhances immunity when atomic oxygen is converted to oxygen ions in the body, neutralizes hydroxy radicals when atomic hydrogen is converted to hydrogen ions, and electrons from atomic hydrogen.
  • the cells can be reduced by release.
  • step S40 following step 30 the oxygen-hydrogen mixed gas generated in step S30 is continuously burned by the combustion reactor 30 to bring the combustion flame into contact with the subject.
  • a nuclear fission reaction of the subject is caused to split the subject into atomic hydrogen, hydrogen molecules can be generated from the fissioned hydrogen atoms, and the subject can be eliminated.
  • step S50 the generator 40 converts the thermal energy generated by the reaction of the combustion reactor 30 into electrical energy to generate electricity. Since the thermal energy generated by the reaction of the combustion reactor 30 is associated with nuclear fission, a huge amount of thermal energy can be obtained according to the mass of the subject, and the power generation efficiency in the generator 40 can be improved.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 and the oxygen-hydrogen mixed gas generating method of the present invention can be generated by the above configuration.
  • the power supply device 50 decides to alternately reverse the polarities of the first electrode 11 and the second electrode 12, electricity is supplied while alternately reversing the polarities of the first electrode 11 and the second electrode 12. It can be decomposed and the adhesion of impurities to the electrodes can be reduced. As a result, oxygen-hydrogen mixed gas can be stably generated by electrolysis.
  • the current control unit 55 that controls the applied voltage so that the current value of the direct current supplied from the power supply device 50 becomes a predetermined control target value is provided, corrosion due to excessive current flowing through the electrodes Can be reduced.
  • the electrodes 11 and 12 are provided with water flow holes 11a and 12a through which water flows between the electrodes 11 and 12 on the lower side, and gas flow holes 11b and 12b through which oxygen-hydrogen mixed gas flows are provided on the upper side. Therefore, water and oxyhydrogen mixed gas can be circulated between the electrodes 11 and 12.
  • gas flow holes 11b and 12b are provided so as to extend in a long shape along the direction intersecting the flow direction of the oxygen-hydrogen mixed gas, oxygen generated intermittently between the electrodes 11 and 12 is provided.
  • the flowability of the hydrogen mixed gas can be improved.
  • the combustion flame generated by the combustion of the oxygen-hydrogen mixed gas is brought into contact with the subject 35 to cause a nuclear split reaction of the subject 35 and split the subject 35 into atomic hydrogen. Therefore, the subject 35 can be decomposed into atomic hydrogen by the combustion flame of the oxygen-hydrogen mixed gas and disappear, and the combustion flame obtained from the oxygen-hydrogen mixed gas can be effectively utilized.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the suction device according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 18 is another diagram showing the configuration of the suction device
  • FIG. 19 is a diagram showing the configuration of the suction tool of the suction device. is there.
  • the suction device 2 includes the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 and the suction tool 90 described above.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 of FIGS. 17 and 18 has a configuration excluding the combustion reactor 30 and the generator 40, and includes an electrolyzer 10, a water supply device 20, a power supply device 50, and a selection unit 80. doing.
  • the suction device 2 is a device that sucks the oxygen-hydrogen mixed gas generated by the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1, and the suction tool 90 has a supply pipe 91 and a short pipe 93.
  • the supply pipe 91 is a pipe for circulating the oxygen-hydrogen mixed gas generated by the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 and supplying it to a predetermined position.
  • the supply pipe 91 has a spout 92 for ejecting the oxygen-hydrogen mixed gas, and the oxygen-hydrogen mixed gas can be sucked from the spout 92.
  • the short pipe 93 is provided on the side peripheral surface of the supply pipe 91 so as to communicate with the spout 92, and the oxygen-hydrogen mixed gas can be sucked from the short pipe 93.
  • Two short tubes 93 are provided and can be inserted into the nose or the like.
  • the supply pipe 91 has a mother pipe 91', a first pipe 91a, and a second pipe 91b.
  • the mother pipe 91' is connected to and communicates with the third gas flow pipe 21b' of the oxygen-hydrogen mixed gas generator 1 at the starting end side.
  • the first pipe 91a and the second pipe 91b are branch pipes that are bifurcated from the terminal side of the mother pipe 91', and the starting end side is the terminal side of the mother pipe 91'and the spout 92 is the terminal side. It is said.
  • the first pipe 91a and the second pipe 91b are connected and communicated at the terminal side so as to form an annular shape.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas of the present invention enhances the immunity when the atomic oxygen is changed to oxygen ions in the body, neutralizes the hydroxy radicals when the atomic hydrogen is changed to hydrogen ions, and from the atomic hydrogen.
  • the oxygen-hydrogen mixed gas of the present invention can be used as an immunity enhancer, a therapeutic agent or a preventive agent for an immune disease, because the cells can be reduced by the release of electrons.
  • the suction device 2 connects and communicates with the mask 94 covering the mouth and nose as one without branching the supply pipe 91, and the user sucks the oxygen-hydrogen mixed gas from the mouth and nose. It may be that.
  • the supply pipe 91 is connected to the fixture 95 and communicated with the supply pipe 91 as one without branching.
  • the fixture 95 is for fixing to the user's head such as headphones, and the fixture 95 is provided with a swing tube 96 that extends in a J shape and swings in a predetermined manner.
  • the swing pipe 96 is provided with an outlet 92 on which the start end side 96'is connected to and communicates with the end side of the supply pipe 91 and the oxygen-hydrogen mixed gas is ejected on the end side.
  • the position of the swing tube 96 can be adjusted while swinging with the start end side 96'as a fulcrum, and the ejection port 92 is positioned near the user's nose so that the user sucks the oxygen-hydrogen mixed gas from the nose. can do.
  • the present invention can be applied and modified in various ways without being limited to the above-described embodiment.
  • the polarity reversal circuit 54 is operated between the ON state of the DC current by the first electric circuit 60 and the ON state of the DC current by the second electric circuit 70 by the switching operation of the switching element.
  • the off state of the direct current is to be interposed, as shown in FIG. 22, the direct current from the on state of the first electric path 60 to the second electric path 70 is used without substantially intervening the off state. It may be reversed to the on state of the direct current.
  • the second electric circuit 70 when the direct current is on by the first electric circuit 60, the second electric circuit 70 is in the off state of the direct current, and in the on state of the direct current by the second electric circuit 70, the first electric circuit 60 is in the off state.
  • the direct current is turned off, and the first electric circuit 60 and the second electric circuit 70 are configured to intermittently supply current, respectively.
  • the water supply device 20 intermittently supplies water while pulsating the pump 22b as a tube pump, but as shown in FIG. 23, a pipe through which water flows. A required effect can be obtained even if a valve 22c is provided in the 22a and water is intermittently supplied by opening and closing the valve 22c while setting a predetermined timing by the timing setting unit 22d.

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Abstract

【課題】電気分解により安定的に酸素水素混合ガスを発生させることができる酸素水素混合ガス発生装置、酸素水素混合ガス発生方法、酸素水素混合ガスを提供することを目的とする。 【解決手段】第1の電極11と第2の電極12を水に浸漬させて電気分解を行う電気分解装置10と、第1の電極11と第2の電極12に所定の電流を供給する電源装置50と、を有し、電極から発生する酸素ガスおよび水素ガスを混合して酸素水素混合ガスを発生させる酸素水素混合ガス発生装置1であって、電源装置50は、第1の電極11と第2の電極12の極性を交互に反転させることを特徴とする。

Description

酸素水素混合ガス発生装置、吸引装置、酸素水素混合ガス発生方法、および酸素水素混合ガス
本発明は、酸素水素混合ガス発生装置、吸引装置、酸素水素混合ガス発生方法、および酸素水素混合ガスに関し、特に酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる酸素水素混合ガス発生装置、吸引装置、酸素水素混合ガス発生方法、および酸素水素混合ガスに関する。
 従来から酸素水素混合ガスが知られている。酸素水素混合ガスは、ブラウンガスやHHOガスとも呼ばれ、水素ガスと酸素ガスのモル比が2:1で混合されたガスの総称である。
このような酸素水素混合ガスを発生させる装置は、例えば、特許文献1に開示される技術を参照することができる。
特開2002-129369号公報
 ところで、上述した酸素水素混合ガスは、混合ガスを安定して発生させる観点から間欠的に発生させることが望まれる。
本願発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させることができる酸素水素混合ガス発生装置、吸引装置、酸素水素混合ガス発生方法、および酸素水素混合ガスを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る酸素水素混合ガス発生装置は、電極を用いて水の電気分解を行う電気分解装置と、前記電極に所定の電流を供給する電源装置と、を有し、酸素水素混合ガスを発生させる酸素水素混合ガス発生装置であって、間欠的な構成により、前記酸素水素混合ガスを発生させることを特徴とする。
本発明によれば、上記の構成により、酸素水素混合ガスを発生させることができる
前記電流のオン時間を制御して前記電流を間欠的に供給する構成とすることができる。
前記電流の極性を交互に反転させる極性反転部を有することとすれば、電極の極性を交互に反転させながら電気分解を行うことができ、電極への不純物の付着を低減させることができる。これにより、電気分解により安定的に酸素水素混合ガスを発生させることができる。
前記電流の電流値が所定の制御目標値となるように印加電圧をコントロールする電流制御部を有することとすれば、電極に過度の電流が流れることによる腐食を低減することができる。
前記水に前記電気分解を促進させる物質を添加することができる。
すなわち、前記電気分解を促進させる物質は、ナトリウム系化合物および/またはカリウム系化合物とすることができ、より詳しくは、前記ナトリウム系化合物は、水酸化ナトリウムおよび/またはナトリウム系の炭酸塩とし、前記カリウム系の化合物は、カリウム系の炭酸塩とすることができ、更に詳しくは、前記ナトリウム系の炭酸塩は、炭酸ナトリウムおよび/または重炭酸ナトリウムとし、前記カリウム系の炭酸塩は、炭酸カリウムおよび/または重炭酸カリウムとすることができる。
前記電極に前記水を間欠的に供給する構成の水供給部を有し、前記電気分解装置は、前記電極に前記水を間欠的に供給する構成とすることができる。
前記電源装置は、前記電流のオン時間を制御して前記電流を間欠的に供給する構成とし、前記水供給部における前記水の間欠的な供給のタイミングと前記電流の間欠的な供給のタイミングとが一致または重複するように、前記供給タイミングを設定するタイミング設定部を有し、前記タイミング設定部により設定した前記水の供給タイミングに対応して前記電極に水を間欠的に供給することができる。
前記電極は、前記水に浸漬するように設けられるとともに、前記電気分解装置は、前記電極を水に浸漬させて電気分解を行い前記電極から前記酸素水素混合ガスを発生させる構成とすることができる。
請求項2乃至請求項8のいずれか一項に記載の構成を第1の構成、請求項9に記載の構成を第2の構成、請求項10の構成を第3の構成とし、前記第1の構成乃至前記第3の構成から少なくともいずれかの構成を選択する選択部を有することができる。
前記電極は、板状とするとともに、前記板状の電極が所定の間隔を置いて複数並行して設けられ、更に、前記電極は、前記電極間において前記水が流通する水流通穴を設けるとともに、前記酸素水素混合ガスが流通するガス流通穴を設けることとすれば、電極間において水および酸素水素混合ガスを流通させることができる。
前記ガス流通穴は、前記酸素水素混合ガスの流通方向と交差する方向に沿って長尺状に延びることとすれば、電極間において酸素水素混合ガスの流通性を向上させることができる。
前記隣接する電極間における辺縁部の間隙を閉塞して密閉する閉塞部を設けることができる。
前記電気分解装置から排出された酸素水素混合ガスを水と接触させる水接触部を有することができる。
前記水を貯留する水貯留部を有し、前記水貯留部を前記水接触部として機能させることができる。
所定の燃焼反応器を有し、前記燃焼反応器は、前記酸素水素混合ガスを燃焼させて前記燃焼による燃焼炎を被写体に接触させることにより、前記被写体の核分裂反応を生じさせて前記被写体を一つの陽子および一つの電子からなる物質つまり水素に分裂させることとすれば、酸素水素混合ガスの燃焼炎により被写体を水素に分解し消失させることができ、酸素水素混合ガスから得られる燃焼炎の有効活用を図ることができる。
前記燃焼反応器は、前記核分裂反応により分裂した水素により水素分子を生成することとすれば、酸素水素混合ガスの状態を安定させることができる。
前記燃焼反応器による核分裂反応を連続的に行い水素の全てを水素分子とすることとすれば、酸素水素混合ガスの状態を更に安定させることができる。
所定の発電機を有し、前記発電機は、前記燃焼反応器の核分裂反応により生じる熱エネルギーを電気エネルギーに変換して発電を行うこととすれば、発電機における発電効率を向上させることができる。
上記目的を達成するために、本発明に係る吸引装置は、請求項1乃至請求項35のいずれか一項に記載の酸素水素混合ガス発生装置により発生した酸素水素混合ガスを吸引する吸引具を有することを特徴とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る酸素水素混合ガスは、上記の酸素水素混合ガス発生装置により発生させることを特徴とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る酸素水素混合ガス発生方法は、電極を用いて水の電気分解を行うとともに、前記電極に所定の電流を供給し、前記電極から発生する酸素ガスおよび水素ガスを混合して酸素水素混合ガスを発生させる酸素水素混合ガス発生方法であって、間欠的な構成により、前記酸素水素混合ガスを発生させることを特徴とする。
本発明によれば、上記の構成により、酸素水素混合ガスを発生させることができる
上記目的を達成するために、本発明に係る酸素水素混合ガスは、上記の酸素水素混合ガス発生方法により発生させることを特徴とする。
本発明によれば、電気分解により安定的に酸素水素混合ガスを発生させることができる。
本発明の実施形態に係る酸素水素混合ガス発生装置の全体構成を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置の電気分解装置および水供給装置の構成を示す図である。 電気分解装置の構成を拡大して示す拡大側面図である。 電気分解装置の構成を拡大して示す図3のAA断面正面図である。 水供給装置の水の供給方法を示す図で、(a)は水の間欠的な供給を示す図、(b)は水の連続的な供給を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置の電源装置の構成を示す図である。 同電源装置の第1の電路を示す図である。 同電源装置の第2の電路を示す図である。 同電源装置の電流の出力波形を示す図で、(a)は交流電源からの出力波形、(b)はコンバータ回路からの出力波形、(c)は平滑部による出力波形を示す図である。 同電源装置の電流の出力波形を示す図9に続く図で、(a)はパルスカット回路および極性反転回路からの出力波形、(b)は電流制御回路からの出力波形を示す図である。 同電源装置において極性反転回路をオフとしたときの電流の出力波形を示す図である。 同電源装置においてパルスカット回路および極性反転回路をオフとしたときの電流の出力波形を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置における第1の構成を説明するための図で、(a)は水供給装置における水の供給を示す図、(b)は電源装置における電流の出力波形を示す図、(c)は酸素水素混合ガスの発生を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置における第2の構成を説明するための図で、(a)は水供給装置における水の供給を示す図、(b)は電源装置における電流の出力波形を示す図、(c)は酸素水素混合ガスの発生を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置における第3の構成を説明するための図で、(a)は水供給装置における水の供給を示す図、(b)は電源装置における電流の出力波形を示す図、(c)は酸素水素混合ガスの発生を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置による混合ガスの発生方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施形態に係る吸引装置の構成を示す図である。 同吸引装置の構成を示す別の図である。 同吸引装置の変形例を示す図である。 同吸引装置の別の変形例を示す図である。 同吸引装置の他の変形例を示す図である。 本発明の酸素水素混合ガス発生装置の変形例を示す図である。 同酸素水素混合ガス発生装置の他の変形例示す図である。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
[酸素水素混合ガス発生装置の構成]
図1は、本発明の実施形態に係る酸素水素混合ガス発生装置の全体構成を示す図、図2は、同酸素水素混合ガス発生装置の電気分解装置および水供給装置の構成を示す図、図3は、電気分解装置の構成を拡大して示す拡大側面図、図4は、電気分解装置の構成を拡大して示す図3のAA断面正面図、図5は、水供給装置の水の供給方法を示す図、図6は、同酸素水素混合ガス発生装置の電源装置の構成を示す図、図7は、同電源装置の第1の電路を示す図、図8は、同電源装置の第2の電路を示す図、図9は、同電源装置の電流の出力波形を示す図、図10は、同電源装置の電流の出力波形を示す図9に続く図、図11は、同電源装置において極性反転回路をオフとしたときの電流の出力波形を示す図、図12は、同電源装置においてパルスカット回路および極性反転回路をオフとしたときの電流の出力波形を示す図、図13は、同酸素水素混合ガス発生装置における第1の構成を説明するための図、図14は、同酸素水素混合ガス発生装置における第2の構成を説明するための図、図15は、同酸素水素混合ガス発生装置における第3の構成を説明するための図である。なお、以下の説明においては、電極11,12におけるガス流通穴11b,12bが設けられる側を上方、水流通穴11a,12aが設けられる側を下方、長尺なガス流通穴11b,12bが延びる方向を側方、電気分解室10aから酸素水素混合ガスが排出される側を正面、電気分解室10aに水が供給される側を背面とし、各方向を図に示すものとする。
図1および図2を参照して本発明の実施形態に係る酸素水素混合ガス発生装置1の概要を説明すると、酸素水素混合ガス発生装置1は、電気分解装置10、水供給装置20、燃焼反応器30、発電機40、電源装置50、および選択部80を有しており、間欠的な構成により、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させることができる。
電気分解装置10は、図3および図4に拡大して示すように、電気分解室10aおよび電極11,12を有し、電極11,12は、第1の電極11および第2の電極12を有している。電気分解装置10は、第1の電極11および第2の電極12を用いて水の電気分解を行うことができる。第1の電極11および第2の電極12は、矩形状かつ板状としており、板状の第1の電極11および第2の電極12が所定の間隔をおいて交互に対向するように複数並行して設けられている(以下、第1の電極11および第2の電極12は、単に電極11,12とする場合がある)。本実施形態にあっては、第1の電極11を7本、第2の電極12を7本とするとともに、第1の電極11と第2の電極12の間隔の寸法Zを2mmとし、これら電極11,12間において、酸素水素混合ガスを発生させることができる。第1の電極11および第2の電極12は、側方の寸法(幅方向の寸法)Xを90mm、高さ寸法Yを140mm、厚みを0.8mmとしている。
隣接する第1の電極11と第2の電極12との間には、隣接する第1の電極11と第2の電極12における矩形状の辺縁部11´,12´の間隙を閉塞して密閉する閉塞部13が設けられており、閉塞部13は樹脂より詳しくはナイロン樹脂で構成されている。閉塞部13を設けることにより、隣接する第1の電極11と第2の電極12との間には、閉塞空間を形成することができる。
板状の第1の電極11と第2の電極12には、下部側に水流通穴11a,12aが設けられている。水流通穴11a,12aは、電極11,12間において後述する水供給部22から供給される水を流通させるためのものである。水流通穴11a,12aは、円形をなしている。
また、板状の第1の電極11と第2の電極12には、上部側にガス流通穴11b,12bが設けられている。ガス流通穴11b,12bは、電極11,12の間において発生した酸素水素混合ガスを流通させるためのものである。ガス流通穴11b,12bは、幅方向に沿ってより詳しくは酸素水素混合ガスの流通方向と交差する方向に沿ってスリット状にかつ長尺状に延びるように設けられている。ガス流通穴11b,12bは、数1に示す側方の寸法(幅方向の寸法)X´の電極11,12の側方の寸法(幅方向の寸法)Xに対する比Aを0.6~0.9とすることが好ましく、Aを0.7~0.8とすることが更に好ましく、数2に示す高さ寸法Y´の側方の寸法X´に対する比Bを0.02~0.1とすることが好ましく、Bを0.04~0.08とすることが更に好ましく、Bを更に好ましくは、Bを0.05~0.07とすることが更に一層好ましく、数3に示す高さ寸法Y´の電極11,12間の間隙の寸法Zに対する比Cは、1~5とすることが好ましく、Cを1.5~2.5とすることが更に好ましい。
[数1]
A=X´/X
[数2]
B=Y´/X´
[数3]
C=Y´/Z
すなわち、電気分解装置10は、図3に示すように、電気分解室10aにおいて、水供給部22および穴11a,12aを介して水を供給することにより、電極11,12を上下方向の中間位置まで水に浸漬しつつ上部側は空気中に露出した構成とすることができる。つまり、電気分解装置10は、電極11,12に通電しながら水を下方から供給して水の電気分解を行うことができ、これにより、電気分解装置10は、電極11,12の上部側から酸素ガスおよび水素ガスを発生させることができる。電極11,12の上部側から発生した酸素ガスおよび水素ガスは、管24,12a´´を介して後述する第1の水貯留部21aに送られる。
なお、本実施形態の酸素水素混合ガス発生装置1は、電極11,12の冷却を行う冷却装置100を有している。冷却装置100は、供給ファン101を有しており、空気を電極11,12に供給することにより、空冷により電極11,12の冷却を行うことができる。
 水供給装置20は、図2に戻り、水貯留部21と水供給部22を有している。水貯留部21は、水を貯留する機能を有しており、第1の水貯留部21aと第2の水貯留部21bを有している。
 すなわち、水供給装置20は、第1の水貯留部21aに貯留した水を水供給部22により電気分解装置10の電極11,12に下方から供給することができる。第2の水貯留部21bは、第1の水貯留部21aの補給タンクとして機能し、第2の水貯留部21bに貯留した水をポンプ21´および管21a´,21a´´を介して第1の水貯留部21aに送り第1の水貯留部21aに水を補給することができる。
水供給部22は、図5(a)に示すように、電極11,12に下方から水を間欠的に供給することができ、電気分解装置10は、電極11,12に水を間欠的に供給して電気分解を行い電極11,12から酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる構成とすることができる。
すなわち、水供給部22は、水貯留部21に貯留した水を電気分解装置10の電極11,12に間欠的に供給する構成となっている。
つまり、水供給部22は、水が流通する管22aとポンプ22bを有している。ポンプ22bは、例えば、チューブポンプとすることができ、チューブポンプから脈動するように水を供給することにより、水の間欠的な供給が可能となっている。この間欠的な水の供給により、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させることができる。
より詳しくは、酸素水素混合ガス発生装置1は、タイミング設定部22dを有しており、タイミング設定部22dは、水供給部22における水の間欠的な供給のタイミングと波形制御部53における直流電流の間欠的な供給のタイミングとが一致または重複するように同期させて、前記供給タイミングを設定することができる。
ここで、水供給部22により電気分解室10aに供給される水より詳しくは電極11,12に供給される水は、電解液とすることができ、電解液は、水に電気分解を促進させる物質を添加することにより構成することができる。電気分解を促進させる物質は、ナトリウム系化合物および/またはカリウム系化合物とすることができ、ナトリウム系化合物は、水酸化ナトリウムおよび/またはナトリウム系の炭酸塩とし、カリウム系の化合物は、カリウム系の炭酸塩とすることができる。更に、ナトリウム系の炭酸塩は、炭酸ナトリウムおよび/または重炭酸ナトリウムとし、カリウム系の炭酸塩は、炭酸カリウムおよび/または重炭酸カリウムとすることができる。
また、水供給部22により供給される水は、クラスター処理されたクラスター水とすることができ、水供給装置20は、図2に示すように、水のクラスター処理を行うクラスター処理部23を有している。
クラスター処理部23は、クラスター板23aと銅板23bとを対向させて配置し、クラスター板23aと銅板23bとの間に水を満たして水のクラスター処理を行うことができる。クラスター処理部23は、水貯留部21より詳しくは第1の水貯留部21aの内壁面に配置することができる。
なお、第1の水貯留部21aは、同じく図2に示すように、第1のガス流通管21a´´(第1のガス流通管21a´´は、水を補給する管と兼用している)を有しており、第2の水貯留部21bは、第2のガス流通管21b´および第3のガス流通管21b´´を有している。
すなわち、第1のガス流通管21a´´は、電極11,12から発生した酸素水素混合ガスを電気分解装置10から第1の水貯留部21aに送ることができる。また、第2のガス流通管21b´は、第1の水貯留部21aに送られた酸素水素混合ガスを更に第1の水貯留部21aから第2の水貯留部21bに送ることができる。更に、第3のガス流通管21b´´は、第2の水貯留部21bに送られた酸素水素混合ガスを燃焼器反応器30に送ることができる。
このようなガス流通管21a´´,21b´を設けることにより、電気分解装置10から排出された酸素水素混合ガスは、水と接触することができる。より詳しくは、酸素水素混合ガスは、ガス流通管21a´´,21b´を介して供給されることにより、第1の水貯留部21aおよび第2の水貯留部21bの水によりバブリングされて、余分な水分や不純物が除去される等、酸素水素混合ガスを精製することができる。水供給装置20の水貯留部21a,21bは、酸素水素混合ガスを水と接触させる水接触部としても機能する。
燃焼反応器30は、所定の着火装置を有しており、第3のガス流通管21b´´を介して供給された酸素水素混合ガスを燃焼させることができる。燃焼反応器30は、酸素水素混合ガスの初期燃焼を補助するための補助燃料の供給系統を有することとしてもよい。
ここで、燃焼反応器30は、酸素水素混合ガスを燃焼させて、この燃焼による燃焼炎を被写体35(被写体35とは、燃焼反応器30により燃焼させる対象を指す)に接触させることにより、被写体35の核分裂反応を生じさせて被写体35を一つの陽子および一つの電子からなる物質つまり原子水素に分裂させることができる燃焼方法を提供する。
酸素水素混合ガスの燃焼においてはオレンジ色の燃焼炎を発するが、この燃焼炎は被写体35に接触することにより青白い炎となり、様々な被写体35を瞬時に核分裂させて原子水素に分解し消失させることができる。被写体35は、各種の物質とすることができ、有害な物質や毒性のある物質であっても、本発明の酸素水素混合ガスの燃焼炎を接触させることにより、無害化することができる。また、大量の処理が必要な産業廃棄物等にあっても短時間で焼失させることができ、廃棄物処理の低コスト化を図ることができる。
更に、燃焼反応器30は、核分裂反応により分裂した原子水素同士、前記分裂した原子水素と酸素水素混合ガス中の原子水素、酸素水素混合ガス中の原子水素同士により水素分子を生成する燃焼方法を提供することができる。更にまた、燃焼反応器30は、核分裂反応を連続的に行ことにより、水素の全てを水素分子とすることができる。これにより、酸素水素混合ガスの状態を安定させることができる。
発電機40は、燃焼反応器30の核分裂反応により生じる熱エネルギーを電気エネルギーに変換して発電を行うことができる。
電源装置50は、図6に示すように、交流電源51、直流変換部52より詳しくはAC/DCコンバータ回路52、波形制御部53より詳しくはパルスカット回路53、極性反転部54より詳しくは極性反転回路54、および電流制御部55より詳しくは電流制御回路55を有しており、電気分解装置10の第1の電極11と第2の電極12に所定のパルス電流を供給することができる。
すなわち、AC/DCコンバータ回路52は、スイッチング素子、トランス、およびブリッジダイオードを含んでおり、交流電源51から供給される交流電流を直流電流に変換することができる。
パルスカット回路53は、AC/DCコンバータ回路52から供給される直流電流のオンオフを繰り返し行うことにより直流電流のパルスカットを行い波形を制御することができる。パルスカット回路52は、所定の周波数のパルス波を形成することができる。
パルスカット回路53は、スイッチング素子を含み、同スイッチング素子のスイッチング操作により直流電流のオン時間およびオフ時間を制御して直流電流のオン状態およびオフ状態を交互に繰り返し行うことができる。これにより直流電流の波形の制御より詳しくはパルスカットを行い直流電流を間欠的に供給する構成とし所定の矩形状のパルス波形を形成することができる。
すなわち、パルスカット回路53は、直流電流のオン状態において酸素水素混合ガスを発生させ、直流電流のオフ状態において酸素水素混合ガスの発生を休止することにより、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる構成とすることができる。
極性反転回路54は、直流電流のパルス波の極性より詳しくは正極と負極を交互に反転させつつ第1の電極11と第2の電極12の極性より詳しくは陽極と陰極を交互に反転させることができる。
極性反転回路54は、スイッチング素子を含み、同スイッチング素子のスイッチング操作により第1の電路60および第2の電路70を切り換えながら第1の電路60および第2の電路70において直流電流のオン状態を交互に形成することができる。すなわち、第1の電極11および第2の電極12は、電源装置40の極性反転回路54により極性より詳しくは陽極と陰極を交互に反転させることができ、陽極から酸素ガスを、陰極から水素ガスを発生させることができる。
より詳しくは、第1の電路60は、図7に示すように、直流電流に基づく電流が第1の電極11から第2の電極12に流れて第1の電極11を陽極とし第2の電極12を陰極とする電路である。
第2の電路70は、図8に示すように、直流電流に基づく電流が第2の電極12から第1の電極11に流れて第1の電極11を陰極とし第2の電極12を陽極とする電路である。
これら第1の電路11および第2の電路70を切り換えながら第1の電路60および第2の電路70において直流電流のオン状態を交互に形成することにより、第1の電極11と第2の電極12の極性を交互に反転させることができる。
なお、極性反転回路54は、スイッチング素子のスイッチング操作により、第1の電路60による直流電流のオン状態と第2の電路70による直流電流のオン状態との間に、直流電流のオフ状態を介在させることができる。
電流制御回路55は、電源装置50から供給される直流電流の制御することができる。より詳しくは、電流制御回路55は、電源装置50から供給される直流電流の電流値が所定の制御目標値となるように印加電圧をコントロールすることができる。なお、電流値の制御目標値は、電極11,12における電気分解の有効面積に対応して設定することができる。
ここで、電源装置50によるパルス電流の形成方法は、次のように説明される。
すなわち、図9(a)に示す交流電源51からの交流電流を、図9(b)に示すように、AC/DCコンバータ回路52により直流電流に変換する。次いで、図9(c)に示すように、平滑部(平滑回路)52aにより直流電流を平滑化する。次に、図10(a)に示すように、パルスカット回路53のスイッチング操作によりパルスカットを行うとともに、極性反転回路54のスイッチング操作により極性の交互の反転を行う。続いて、図10(b)に示すように、電流制御回路55により印加電圧をコントロールし直流電流の制御を行う。
なお、図11に示すように、電源装置50の極性反転回路54をオフ状態とすることにより、極性の反転のないパルス波形を形成することもできる。また、図12に示すように、パルスカット回路53および極性反転回路54をオフ状態とすることにより、オン状態が終始継続する電流波形を形成することもできる。
選択部80は、本酸素水素混合ガス発生装置1において、第1の構成乃至第3の構成を選択することができる。
すなわち、第1の構成は、図13に示すように、上記構成の水供給装置20において、図5(b)の如く、電極11,12に水を連続的に供給し(図13(a))、上記構成の電源装置50において、図10に示す如く、パルスカット回路53のスイッチング操作によりパルスカットを行うとともに、極性反転回路54のスイッチング操作により極性の交互の反転を行い(図13(b))、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる構成である(図13(c))。なお、上記構成の電源装置50において、図11に示す如く、電源装置50の極性反転回路54をオフ状態とすることにより、極性の反転のないパルス波形を形成することもできる。
第2の構成は、図14に示すように、上記構成の水供給装置20において、図5(a)に示す如く、電極11,12に水を間欠的に供給し(図14(a))、上記構成の電源装置50において、図12に示す如く、パルスカット回路53および極性反転回路54をオフ状態とすることにより、オン状態が終始継続する電流波形を形成し(図14(b))、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる構成である(図14(c))。
第3の構成は、タイミング設定部22dにより所定のタイミングを設定する構成である。つまり、第3の構成は、図15に示すように、上記構成の水供給装置20において、図5(a)に示す如く、電極11,12に水を間欠的に供給し(図15(a))、上記構成の電源装置50において、図10に示す如く、パルスカット回路53のスイッチング操作によりパルスカットを行うとともに、極性反転回路54のスイッチング操作により極性の交互の反転を行い(図15(b))、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる構成である(図15(c))。なお、上記構成の電源装置50において、図11に示す如く、電源装置50の極性反転回路54をオフ状態とすることにより、極性の反転のないパルス波形を形成することもできる。
次に、上記の如く構成された酸素水素混合ガス発生装置1による混合ガスの発生方法を図16のフローチャートに基づいて説明する。
すなわち、まずステップS10において、選択部80が、第1の構成乃至第3の構成を選択する。
次いで、ステップS20において、水供給装置20により水の供給を行う。水の供給は、第1の構成においては、図5(b)に示す如く、電極11,12に水を連続的に供給し、第2の構成および第3の構成においては、図5(a)の如く、電極11,12に水を間欠的に供給する。
続いて、ステップS30において、電源装置50が電極11,12に電流を供給する。電流の供給は、第1の構成、第3の構成においては、図10に示す如く、パルスカット回路53のスイッチング操作によりパルスカットを行うとともに、極性反転回路54のスイッチング操作により極性の交互の反転を行いながら所定のパルス電流を供給し、第2の構成においては、図12に示す如く、パルスカット回路53および極性反転回路54をオフ状態とすることにより、オン状態が終始継続する電流波形の電流を供給する。これにより、図13(c)、図14(c)、図15(c)に示す如く、酸素水素混合ガスを間欠的に発生させる。酸素水素混合ガスの発生は、陽極から酸素ガスを、陰極から水素ガスを発生させて行うことができる。
ここで、このように発生した酸素水素混合ガスを吸引することにより、体内で取り込まれた原子酸素は、体内から電子を受け取り自らは還元され体内の免疫力を促す酸素イオンとなり、原子水素は電子を放出し、細胞に還元力を与える水素イオンとなる。
特に、水素イオンは、各種疾患の最大の原因として、知られているハイドロキシラジカル(OH)のみを効率的に中和する。同時にイオンになる際に電子を放出するため、細胞の還元、つまり老化を緩和する。あらかじめ、通常の電気分解で生成された水素イオン水はすでに、電子を放出した後であるため、ハイドロキシラジカルの中和は期待できるが、新たな電子の放出はないため還元力は期待できない。
すなわち、本発明の酸素水素混合ガスにより、体内における原子酸素から酸素イオンに変わった際の免疫力のアップと原子水素が水素イオンに変わった際のハイドロキシラジカルの中和と、原子水素からの電子放出による、細胞の還元を図ることができる。
ステップ30に続くステップS40において、ステップS30で発生した酸素水素混合ガスを燃焼反応器30により連続的に燃焼させ燃焼炎を被写体に接触させる。これにより、被写体の核分裂反応を生じさせて被写体を原子水素に分裂させ、核分裂した水素原子から水素分子を生成することができ、被写体を消失させることができる。
次に、ステップS50において、発電機40が、燃焼反応器30の反応により生じた熱エネルギーを電気エネルギーに変換して発電を行う。燃焼反応器30の反応により生じた熱エネルギーは核分裂に伴うものであるから被写体の質量に応じて膨大な熱エネルギーを得ることができ、発電機40における発電効率を向上させることができる。
以上説明したように、本発明の酸素水素混合ガス発生装置1および酸素水素混合ガス発生方法によれば、上記の構成により、酸素水素混合ガスを発生させることができる。
また、電源装置50は、第1の電極11と第2の電極12の極性を交互に反転させることとしたので、第1の電極11と第2の電極12の極性を交互に反転させながら電気分解を行うことができ、電極への不純物の付着を低減させることができる。これにより、電気分解により安定的に酸素水素混合ガスを発生させることができる。
更に、電源装置50から供給される直流電流の電流値が所定の制御目標値となるように印加電圧をコントロールする電流制御部55を有することとしたので、電極に過度の電流が流れることによる腐食を低減することができる。
 更にまた、電極11,12は、電極11,12間において水が流通する水流通穴11a,12aを下部側に設けるとともに、酸素水素混合ガスが流通するガス流通穴11b,12bを上部側に設けることとしたので、電極11,12間において水および酸素水素混合ガスを流通させることができる。
 また更に、ガス流通穴11b,12bは、酸素水素混合ガスの流通方向と交差する方向に沿って長尺状に延びるように設けることとしたので、電極11,12間において間欠的に発生する酸素水素混合ガスの流通性を向上させることができる。
また、本発明の燃焼反応器30および燃焼方法によれば、酸素水素混合ガスの燃焼による燃焼炎を被写体35に接触させることにより、被写体35の核分裂反応を生じさせて被写体35を原子水素に分裂させることとしたので、酸素水素混合ガスの燃焼炎により被写体35を原子水素に分解し消失させることができ、酸素水素混合ガスから得られる燃焼炎の有効活用を図ることができる。
[吸引装置の構成]
 図17は、本発明の実施形態に係る吸引装置の構成を示す図、図18は、同吸引装置の構成を示す別の図、図19は、同吸引装置の吸引具の構成を示す図である。
図17乃至図19を参照して本発明の実施形態に係る吸引装置2の概要を説明すると、吸引装置2は、上述した酸素水素混合ガス発生装置1および吸引具90を有している。図17および図18の酸素水素混合ガス発生装置1は、燃焼反応器30および発電機40を除いた構成としており、電気分解装置10、水供給装置20、電源装置50、および選択部80を有している。
吸引装置2は、酸素水素混合ガス発生装置1により発生した酸素水素混合ガスを吸引する器具であり、吸引具90は、供給管91および短尺な管93を有している。
すなわち、供給管91は、酸素水素混合ガス発生装置1により発生した酸素水素混合ガスを流通させて所定の位置まで供給するための管である。供給管91は、酸素水素混合ガスを噴出させる噴出口92を有しており、噴出口92から酸素水素混合ガスを吸引することができる。
短尺な管93は、噴出口92と連通するように供給管91の側周面に設けられており、短尺な管93から酸素水素混合ガスを吸引することができる。短尺な管93は、2本設けることとしており、鼻等に挿入することができる。
なお、供給管91は、母管91´、第1の管91a、および第2の管91bを有している。母管91´は、始端側を酸素水素混合ガス発生装置1の第3のガス流通管21b´´と接続して連通している。第1の管91aおよび第2の管91bは、母管91´の終端側から二股に分岐した分岐管であり、始端側を母管91´の終端側とするとともに、噴出口92を終端側としている。第1の管91aおよび第2の管91bは、環状をなすように、終端側で接続して連通している。
このような構成の吸引装置2を、第1の管91aおよび第2の管91bを回り込むようにユーザの顔に配置することにより、酸素水素混合ガスを鼻等から容易に吸引することができる。上述の如く、本発明の酸素水素混合ガスにより、体内における原子酸素から酸素イオンに変わった際の免疫力のアップと原子水素が水素イオンに変わった際のハイドロキシラジカルの中和と、原子水素からの電子放出による、細胞の還元を図ることができ、本発明の酸素水素混合ガスは、免疫力向上剤、免疫性疾患の治療剤または予防剤としても用いることができる。
吸引装置2は、図20に示すように、供給管91を分岐することなく一本として口および鼻を覆うマスク94に接続して連通し、ユーザが口や鼻から酸素水素混合ガスを吸引することとしてもよい。
また、図21に示すように、供給管91を分岐することなく一本として、その終端側を固定具95に接続して連通させる。固定具95は、ヘッドホンの如きユーザの頭に固定するためのものであり、固定具95には、J字状に伸びて所定に揺動する揺動管96が設けられている。揺動管96は、始端側96´を供給管91の終端側と接続して連通し、終端側に酸素水素混合ガスが噴出する噴出口92が設けられている。揺動管96は、始端側96´を支点として揺動させながら位置の調整を行うことができ、噴出口92をユーザの鼻の近傍に位置させてユーザは鼻からから酸素水素混合ガスを吸引することができる。
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく種々の応用実施、変形実施が可能であることは勿論である。
例えば、上述した実施形態にあっては、極性反転回路54は、スイッチング素子のスイッチング操作により、第1の電路60による直流電流のオン状態と第2の電路70による直流電流のオン状態との間に、直流電流のオフ状態を介在させることとしているが、図22に示すように、オフ状態を実質的に介在させずに第1の電路60による直流電流のオン状態から第2の電路70による直流電流のオン状態に反転させることとしてもよい。
この場合においては、第1の電路60による直流電流のオン状態では、第2の電路70は直流電流のオフ状態となり、第2の電路70による直流電流のオン状態では、第1の電路60は直流電流のオフ状態となり、第1の電路60および第2の電路70はそれぞれ電流を間欠的に供給する構成となっている。
また、上述した実施形態にあっては、水供給装置20は、ポンプ22bをチューブポンプとして脈動させながら水を間欠的に供給することとしているが、図23に示すように、水が流通する管22aにバルブ22cを設け、タイミング設定部22dにより所定のタイミングを設定しつつバルブ22cの開閉により水を間欠的に供給することとしても所要の効果を奏する。
A:X´のXに対する比
X:電極11,12の側方の寸法
X´:ガス流通穴11b,12bの側方の寸法
B:Y´のX´に対する比
X´:ガス流通穴11b,12bの高さ寸法
C:Y´のZに対する比
Y:電極11,12間の高さ寸法
Y´:ガス流通穴11b,12bの高さ寸法
Z:電極11,12間の間隙の寸法
1:酸素水素混合ガス発生装置
2:吸引装置
10:電気分解装置
10a:電気分解室
11:第1の電極
11´:辺縁部
11a:水流通穴
11b:ガス流通穴
12:第2の電極
12´:辺縁部
12a:水流通穴
12b:ガス流通穴
13:閉塞部
20:水供給装置
21:水貯留部
21´:ポンプ
21a:第1の水貯留部
21a´:第1のガス流通管
21a´´:管
21b:第2の水貯留部
21b´:第2のガス流通管
21b´´:第3のガス流通管
22:水供給部
22a:管
22b:ポンプ
22d:タイミング設定部
23:クラスター処理部
23a:クラスター板
23b:銅板
24:管
30:燃焼反応器
35:被写体
40:発電機
50:電源装置
51:交流電源
52:直流変換部
52a:平滑部
53:波形制御部
54:極性反転部
55:電流制御部
60:第1の電路
70:第2の電路
80:選択部
90:吸引具
91:供給管
91´:母管
91a:第1の管
91b:第2の管
92:噴出口
93:短尺な管
94:マスク
95:固定具
96:揺動管
96´:始点側
100:冷却装置
101:供給ファン

Claims (24)

  1. 電極を用いて水の電気分解を行う電気分解装置と、前記電極に所定の電流を供給する電源装置と、を有し、酸素水素混合ガスを発生させる酸素水素混合ガス発生装置であって、
    間欠的な構成により、前記酸素水素混合ガスを発生させることを特徴とする酸素水素混合ガス発生装置。
  2. 前記電流のオン時間を制御して前記電流の波形の制御を行い前記電流を間欠的に供給する構成とすることを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  3. 前記電流の極性を交互に反転させる極性反転部を有することを特徴とすることを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  4. 前記電流の電流値が所定の制御目標値となるように印加電圧をコントロールすることを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  5. 前記水に前記電気分解を促進させる物質を添加することを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  6. 前記電気分解を促進させる物質は、ナトリウム系化合物および/またはカリウム系化合物とすることを特徴とする請求項5に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  7. 前記ナトリウム系化合物は、水酸化ナトリウムおよび/またはナトリウム系の炭酸塩とし、前記カリウム系の化合物は、カリウム系の炭酸塩とすることを特徴とする請求項6に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  8. 前記ナトリウム系の炭酸塩は、炭酸ナトリウムおよび/または重炭酸ナトリウムとし、前記カリウム系の炭酸塩は、炭酸カリウムおよび/または重炭酸カリウムとすることを特徴とする請求項7に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  9. 前記電極に前記水を間欠的に供給する構成の水供給部を有し、前記電気分解装置は、前記電極に前記水を間欠的に供給する構成とすることを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  10. 前記電源装置は、
    前記電流のオン時間を制御して前記電流を間欠的に供給する構成とし、前記水供給部における前記水の間欠的な供給のタイミングと前記電流の間欠的な供給のタイミングとが一致または重複するように、前記供給タイミングを設定するタイミング設定部を有することを特徴とする請求項9に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  11. 請求項2乃至請求項8のいずれか一項に記載の構成を第1の構成、請求項9に記載の構成を第2の構成、請求項10の構成を第3の構成とし、
    前記第1の構成乃至前記第3の構成から少なくともいずれかの構成を選択する選択部を有することを特徴とする酸素水素混合ガス発生装置。
  12. 前記電極は、板状とするとともに、前記板状の電極が所定の間隔を置いて複数並行して設けられ、更に、前記電極は、前記電極間において前記水が流通する水流通穴を設けるとともに、前記酸素水素混合ガスが流通するガス流通穴を設けることを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  13. 前記ガス流通穴は、前記酸素水素混合ガスの流通方向と交差する方向に沿って長尺状に延びることを特徴とする請求項12に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  14. 前記隣接する電極間における辺縁部の間隙を閉塞して密閉する閉塞部を設けることを特徴とする請求項12に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  15. 前記電気分解装置から排出された酸素水素混合ガスを水と接触させる水接触部を有することを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  16. 前記水を貯留する水貯留部を有し、前記水貯留部を前記水接触部として機能させることを特徴とする請求項15に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  17. 所定の燃焼反応器を有し、
    前記燃焼反応器は、前記酸素水素混合ガスを燃焼させて前記燃焼による燃焼炎を被写体に接触させることにより、前記被写体の核分裂反応を生じさせて前記被写体を一つの陽子および一つの電子からなる物質つまり水素に分裂させることを特徴とする請求項1に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  18. 前記燃焼反応器は、前記核分裂反応により分裂した水素により水素分子を生成することを特徴とする請求項17に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  19. 前記燃焼反応器による核分裂反応を連続的に行い水素の全てを水素分子とすることを特徴とする請求項18に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  20. 所定の発電機を有し、
    前記発電機は、前記燃焼反応器の核分裂反応により生じる熱エネルギーを電気エネルギーに変換して発電を行うことを特徴とする請求項17に記載の酸素水素混合ガス発生装置。
  21. 請求項1乃至請求項20のいずれか一項に記載の酸素水素混合ガス発生装置により発生した酸素水素混合ガスを吸引する吸引具を有することを特徴とする吸引装置。
  22. 請求項1乃至請求項20のいずれか一項に記載の酸素水素混合ガス発生装置により発生させることを特徴とする酸素水素混合ガス。
  23. 電極を用いて水の電気分解を行うとともに、前記電極に所定の電流を供給し、前記電極から発生する酸素ガスおよび水素ガスを混合して酸素水素混合ガスを発生させる酸素水素混合ガス発生方法であって、
    間欠的な構成により、前記酸素水素混合ガスを発生させることを特徴とする酸素水素混合ガス発生方法。
  24. 請求項23に記載の酸素水素混合ガス発生方法により発生させることを特徴とする酸素水素混合ガス。
     
     
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022202461A1 (ja) * 2021-03-25 2022-09-29 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
WO2022202460A1 (ja) * 2021-03-25 2022-09-29 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
JP2022149155A (ja) * 2021-03-25 2022-10-06 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
WO2024008262A1 (en) * 2022-07-06 2024-01-11 Stiesdal Hydrogen A/S Method for operating an electrolysis system with periodic polarity reversal

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11302885A (ja) * 1998-04-18 1999-11-02 Katsuo Ota 水素と酸素との可燃性混合ガス発生装置
JP2005509745A (ja) * 2001-11-13 2005-04-14 アラン、パトリック、ケイシー 水素および酸素を発生させる方法および手段
JP3132767U (ja) * 2007-02-08 2007-06-21 林文章 水素・酸素ガス生成装置
JP2014237118A (ja) * 2013-06-05 2014-12-18 出張 宣明 太陽エネルギ−を有効利用した海水の淡水化装置
JP2015045032A (ja) * 2013-07-01 2015-03-12 有限会社ノートイス 燃料生成供給システム
JP2016037662A (ja) * 2014-08-07 2016-03-22 富吉 一純 炭素繊維電極及びその製造方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11302885A (ja) * 1998-04-18 1999-11-02 Katsuo Ota 水素と酸素との可燃性混合ガス発生装置
JP2005509745A (ja) * 2001-11-13 2005-04-14 アラン、パトリック、ケイシー 水素および酸素を発生させる方法および手段
JP3132767U (ja) * 2007-02-08 2007-06-21 林文章 水素・酸素ガス生成装置
JP2014237118A (ja) * 2013-06-05 2014-12-18 出張 宣明 太陽エネルギ−を有効利用した海水の淡水化装置
JP2015045032A (ja) * 2013-07-01 2015-03-12 有限会社ノートイス 燃料生成供給システム
JP2016037662A (ja) * 2014-08-07 2016-03-22 富吉 一純 炭素繊維電極及びその製造方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022202461A1 (ja) * 2021-03-25 2022-09-29 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
WO2022202460A1 (ja) * 2021-03-25 2022-09-29 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
JP2022149155A (ja) * 2021-03-25 2022-10-06 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
JP7356732B2 (ja) 2021-03-25 2023-10-05 国立大学法人東海国立大学機構 処理装置及び処理方法
WO2024008262A1 (en) * 2022-07-06 2024-01-11 Stiesdal Hydrogen A/S Method for operating an electrolysis system with periodic polarity reversal

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