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热词
    • 1. 发明专利
    • 水素製造装置
    • 氢生产设备
    • JP2015036446A
    • 2015-02-23
    • JP2013168400
    • 2013-08-13
    • 株式会社東芝Toshiba Corp
    • ASADA TAKATOSHIHIRATA YOSUKEKOMITA HIDEOWATANABE HISAOYAMADA MASAHIKOKAMEDA TSUNEJIYOSHINO MASATOKASAI SHIGEOSUYAMA AKIKOYAMAUCHI HIROYUKIINUZUKA RIKO
    • C25B9/00C25B1/04C25B9/18
    • Y02E60/366Y02P20/132
    • 【課題】水素製造装置において、強度と、耐リーク性を確保する。【解決手段】実施形態によれば、水素製造装置100は、燃料供給側セル10と、水素回収側セル20と、これらを接続するセル間接続部40とを有する。燃料供給側セル10と水素回収側セル20のそれぞれは、隔膜と、水素極と、酸素極と、多孔質体と、セル容器10a、20aとを有する。燃料供給側セル10と、水素回収側セル20は、互いに並列に、かつ、燃料受け入れ口から水素流出口に向かう方向が互いに逆向きとなるように配設されている。燃料供給側セル10、水素回収側セル20およびセル間接続部40は、熱伸びに起因して接続部に付加される荷重を、軽減できるような可撓性を有する。【選択図】図1
    • 要解决的问题:确保氢气制备装置的强度和耐漏电性。解决方案:由一个实施方案提供的氢气制备装置100包括燃料供给侧电池10,氢供应侧电池20和细胞间连接 用于连接两个单元的单元40。 燃料供给侧电池单元10和氢供给侧电池单元20中的每一个都包括隔膜,氢电极,氧电极,多孔体和电池容器10a或20a。 在从燃料接收入口到氢流出口的各个方向相互相反的状态下,燃料供给侧单元10和氢供给侧单元20彼此平行地布置。 燃料供给侧电池10,氢供给侧电池20和电池间连接单元40是柔性的,以便能够减轻由于热延伸而施加在连接单元上的负载。
    • 3. 发明专利
    • 水素製造装置
    • 生产氢气的装置
    • JP2015017310A
    • 2015-01-29
    • JP2013146294
    • 2013-07-12
    • 株式会社東芝Toshiba Corp
    • HIRATA YOSUKEASADA TAKATOSHIWATANABE HISAOKAMEDA TSUNEJIYAMADA MASAHIKO
    • C25B9/00C25B9/18C25B15/08
    • Y02P20/132
    • 【課題】複数の電解セルを有する水素製造装置において、温度の均一化を図る。【解決手段】実施形態によれば、水素製造装置100は、燃料の供給を受けて水素を製造する複数の電解セル10a、10bを備える。電解セル10a、10bのそれぞれは、酸素イオン透過性を有する固体酸化物電解質の隔膜と、隔膜の第1の面に隣接する水素極と、第1の面と反対側の第2の面に隣接する酸素極と、隔膜および水素極を収納し、燃料受け入れ口から燃料を受け入れて水素を水素回収口から流出させる水素側空間を、隔膜とともに形成するセル容器21とを有する。それぞれの電解セル10a、10bは互いに並列に長手方向に延びて、かつ、互いに隣接する電解セル10a、10bどうしは、燃料受け入れ口から水素回収口に向かう方向が互いに逆向きとなる。【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了均衡具有多个电解槽的氢的制造装置的温度。解决方案:根据本发明的实施例,用于制造氢的装置100包括多个电解槽10a,10b,其接收 供应燃料以产生氢气。 电解槽10a,10b中的每一个包括具有氧离子渗透性的固体氧化物电解质膜,与膜的第一表面相邻的氢电极,与第一表面相对的第二表面附近的氧电极,以及电池容器21 其与膜一起形成氢侧空间,空间从燃料接收端口接收燃料并将氢气从氢气回收口流出。 电解槽10a,10b分别沿纵向相互平行地延伸,并且彼此相邻的电解槽10a,10b相对于从燃料接收口朝向氢气回收口的方向相反。
    • 4. 发明专利
    • Flow rate controller and heat exchanger
    • 流量控制器和换热器
    • JP2014191457A
    • 2014-10-06
    • JP2013064626
    • 2013-03-26
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • ASADA TAKATOSHIKIKKO DAIGOKOMAI MASAFUMISATO NOZOMISUGAWARA RYOICHI
    • G05D7/06F15B21/06H02K44/06
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flow rate controller capable of solving a conventional problem that, in a piping in which an electromagnetic fluid flows, especially in a branching piping, the flow may be split unevenly; and it is difficult to mechanically process to control the flow in aspect of cost and installation.SOLUTION: A flow rate controller 101 of an electromagnetic fluid 102 flowing in a piping includes: an electromagnet 1 disposed on the periphery of the piping; and control means 2 that controls current or voltage of electromagnet. The electromagnet is arranged to give an electromagnetic force to the electromagnetic fluid in an inverse direction of the flow of the electromagnetic fluid with the magnetic field generated by the electromagnet.
    • 要解决的问题:提供一种流量控制器,其能够解决在电磁流体流动的管道中,特别是在分支管道中的流动可能不均匀地分流的常规问题; 并且在成本和安装方面难以机械加工以控制流量。解决方案:在管道中流动的电磁流体102的流量控制器101包括:布置在管道周边的电磁体1; 以及控制电磁铁的电流或电压的控制装置2。 电磁铁被布置成以与电磁体产生的磁场的电磁流体的流动的相反方向向电磁流体施加电磁力。
    • 5. 发明专利
    • Hydrogen removal apparatus
    • 氢去除装置
    • JP2014109522A
    • 2014-06-12
    • JP2012264661
    • 2012-12-03
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • YOSHII TOSHIHIROTAWARA MIKAYAGYU MOTOSHIGEIWAKI CHIKAKOASADA TAKATOSHIOKAMURA MASAHITOAOKI KAZUYOSHIAKIBA MIYUKIMISHIN SHIGEHIROTANABE MASASHI
    • G21C9/00G21C9/04G21D3/08
    • Y02E30/31
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydrogen removal apparatus capable of smoothly starting removal operation of hydrogen contained in a gas to be processed under a low oxygen condition, and capable of removing hydrogen more efficiently than the case where a hydrogen storage alloy is used.SOLUTION: A reactor storage container having a hydrogen removal apparatus 50A that removes hydrogen contained in a gas to be processed 17. The hydrogen removal apparatus 50A includes a hydrogen removal section 56 that allows the gas to be processed 17 to react with a metal peroxide module 55 contained therein to oxidize and remove hydrogen contained in the gas to be processed 17. The hydrogen removal section 56 includes: an intake part 52 which is an opening for taking the gas to be processed 17 therein; and an exhaust part 53 which is an opening for exhausting the gas to be processed 17 from the inside thereof. In a housing 51 in which the intake part 52 is disposed in a lower part and the exhaust part 53 is disposed in an upper portion, the hydrogen removal apparatus 50A is disposed higher than the intake part 52 and lower than the exhaust part 53.
    • 要解决的问题:提供能够平稳地开始在低氧条件下待处理气体中所含的氢的去除操作,并且能够比使用储氢合金的情况更有效地除去氢的除氢装置。 解决方案:具有去除待处理气体中所含的氢的氢去除装置50A的反应堆储存容器。除氢装置50A包括允许气体被处理17与金属过氧化物模块反应的氢去除部分56 55,其中含有氧化并除去待处理气体中所含的氢。氢去除部分56包括:作为其中待处理气体17的开口的进气部分52; 以及作为从其内部排出待处理气体17的开口的排气部53。 在进气部52设置在下部并且排气部53配置在上部的壳体51中,除氢装置50A配置在比进气部52高且比排气部53低的位置。
    • 6. 发明专利
    • Hydrogen removal device
    • 氢去除装置
    • JP2014108401A
    • 2014-06-12
    • JP2012264660
    • 2012-12-03
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • ASADA TAKATOSHIYOSHII TOSHIHIROIWAKI CHIKAKOAKIBA MIYUKITAWARA MIKAAOKI KAZUYOSHIYAGYU MOTOSHIGEOKAMURA MASAHITOMISHIN SHIGEHIROTANABE MASASHI
    • B01D53/14G21C9/00G21C9/04
    • Y02E30/40
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydrogen removal device which stably and efficiently removes hydrogen from the atmosphere even in a low oxygen state.SOLUTION: A hydrogen removal device 10 includes: a first communication passage 11 and a second communication passage 12 which are connected with a wall surface of a sealed container 13; multiple gas processing passages 16 (16a, 16b), each of which has an input end 14 communicating with a first communication passage 11 through a first internal space 21 of the sealed container 13 and an output end 15 communicating with a second communication passage 12 through a second internal space 22; and metal oxides 17 (17a, 17b) which are disposed in the gas passages 16 and chemically react with hydrogen included in a gas passing therethrough to be reduced.
    • 要解决的问题:提供即使在低氧状态下也能从大气中均匀地高效除去氢气的氢去除装置。解决方案:除氢装置10包括:连接第一连通通道11和第二连通通道12 密封容器13的壁面; 多个气体处理通道16(16a,16b),每个气体处理通道16(16a,16b)具有通过密封容器13的第一内部空间21与第一连通通道11连通的输入端14和与第二连通通道12连通的输出端15 第二内部空间22; 和金属氧化物17(17a,17b),其设置在气体通道16中并与通过其中的气体中包含的氢化学反应以减少。
    • 7. 发明专利
    • Electromagnetic pump
    • 电磁泵
    • JP2014096895A
    • 2014-05-22
    • JP2012246425
    • 2012-11-08
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • ASADA TAKATOSHIKIKKO DAIGOAIZAWA TOSHIESUGAWARA RYOICHISATO NOZOMIISHIKAWA KEISUKE
    • H02K44/06
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electromagnetic pump that can easily be installed and that can ensure the flow rate of a conductive fluid.SOLUTION: According to the embodiment, the electromagnetic pump 10 comprises a coil unit 13. The coil unit 13 comprises: an iron core 11 provided adjacent to the outside of a pipe 1; and a coil 12 arranged around the iron core 11, wound around a shaft parallel to the axial direction of the pipe 1, and forming a loop closed on the radial outside of the pipe 1. The coil unit can be attached from radially outside the pipe 1. An electromagnetic pump 10 is driven by a three-phase alternating current, and has a coil unit 13 for each phase. The electromagnetic pump 10 can be mounted from radially outside the pipe 1 for each phase. Alternatively, it is driven by a three-phase alternating current. A coil unit 13 is provided for each phase. The coil units 13 for the corresponding phases can be mounted all at once from radially outside the pipe 1.
    • 要解决的问题:提供一种可以容易地安装并且可以确保导电流体的流量的电磁泵。解决方案:根据实施例,电磁泵10包括线圈单元13.线圈单元13包括: 设置在管1的外侧附近的铁芯11; 以及围绕铁心11布置的线圈12,围绕与管1的轴向平行的轴缠绕,并且在管1的径向外侧形成闭合的环。线圈单元可以从管的径向外侧 电磁泵10由三相交流电驱动,并具有用于各相的线圈单元13。 电磁泵10可以从管1的每个相的径向外侧安装。 或者,它由三相交流驱动。 为每相设置线圈单元13。 用于相应相的线圈单元13可以从管1的径向外侧一次性地安装。
    • 8. 发明专利
    • 電気化学セル
    • 电化学细胞
    • JP2015053186A
    • 2015-03-19
    • JP2013185500
    • 2013-09-06
    • 株式会社東芝Toshiba Corp
    • YOSHINO MASATOKAMEDA TSUNEJIINUZUKA RIKOSUYAMA AKIKOWATANABE HISAOYAMAUCHI HIROYUKIYAMADA MASAHIKOHIRATA YOSUKEKOMITA HIDEOASADA TAKATOSHIKASAI SHIGEO
    • H01M8/02C25B1/10C25B9/00C25B9/02H01M8/00H01M8/06H01M8/12
    • Y02E60/366
    • 【課題】燃料電池として用いた場合に還元性の燃料ガスの使用効率を向上させ、当該燃料電池の発電効率を向上させることが可能となり、また、電解セルとして用いた場合に生成する水素の生成効率を向上させ、当該電解セルの電気分解効率を向上させることが可能なセル構造を有する電気化学セルを提供する。【解決手段】電解質膜、燃料極、空気極、及び多孔質支持体を具える電気化学セルにおいて、一端側で、前記複数の流路を封止する封止部材と、他端側で、前記複数の流路内に還元性の燃料ガスを供給する、又は生成した水素ガスを回収するガス供給/回収部材が配設され、前記多孔質支持体には、前記長さ方向と略垂直な幅方向において前記複数の流路を2つの領域に分断するように、前記複数の流路の何れかに緻密質部材が挿入されており、前記還元性の燃料ガス又は前記水素ガスは、前記複数の流路の、当該緻密質部材よって画定された第1の領域及び第2の領域を順次流れる。【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种具有电池结构的电化学电池,能够提高:当用作燃料电池时还原燃料气体的使用效率; 燃料电池的发电效率; 当用作电解池时产生的氢的产生效率; 以及电解槽的电解效率。解决方案:在包括电解质膜的电化学电池中,设置有燃料电极,空气电极和多孔载体,用于密封一端侧的多个通路的密封构件和供给气体 /收集构件,用于将还原性燃料气体供应到多个通道中或在另一端侧收集产生的氢气。 在多孔载体中,致密构件插入到多个通道中的任一个中,以将多个通道分成与长度方向大致正交的宽度方向的两个区域。 还原性燃料气体或氢气依次通过由致密构件划分的多个通路的第一和第二区域。
    • 9. 发明专利
    • Electromagnetic flow rate measurement system and calibration device for the same
    • 电磁流量测量系统及其校准装置
    • JP2012047706A
    • 2012-03-08
    • JP2010192718
    • 2010-08-30
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • ASADA TAKATOSHIKIKKO DAIGOCHIKAMATSU YASUKOKOMAI MASAFUMIOTA HIROYUKI
    • G01F1/58
    • G01F1/588G01F25/0007
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electromagnetic flow rate measurement system capable of calibrating even a large-sized annular passage by a small-scale calibration device.SOLUTION: The electromagnetic flow rate measurement system is configured by arranging a plurality of electromagnetic flowmeters 4, mutually through the peripheral direction of an annular passage 1, each of which includes an excitation member 5 arranging a plurality of magnets 5a, 5b, 5c mutually through intervals along the outer peripheral surface of the annular passage 1 in which a conductive fluid is allowed to flow and forming a magnetic field in a direction orthogonal to the outer peripheral surface of the annular passage 1, and a plurality of electrodes 6a, 6b arranged among the magnets 5a, 5b, 5c of the excitation member 5 to measure voltage generated when the conductive fluid crosses the magnetic field. In the adjacent electromagnetic flowmeters 4, the magnets 5a, 5c of end parts of the most adjacent excitation members 5 are set to different polarities.
    • 要解决的问题:提供一种能够通过小型校准装置校准甚至大尺寸的环形通道的电磁流量测量系统。 解决方案:电磁流量测量系统通过布置多个电磁流量计4而构成,多个电磁流量计4相互穿过环形通道1的圆周方向,每个电磁流量计包括布置多个磁体5a,5b的激励部件5, 5c,沿着环状通道1的外周表面相互间隔地间隔开导电流体流动并在与环形通道1的外周表面正交的方向上形成磁场;多个电极6a, 6b,布置在激励构件5的磁体5a,5b,5c之间,以测量当导电流体穿过磁场时产生的电压。 在相邻的电磁流量计4中,将最相邻的励磁部件5的端部的磁体5a,5c设定为不同的极性。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT