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    • 6. 发明专利
    • 水素製造装置及び水素製造方法
    • 氢生产设备和氢生产方法
    • JP2016172679A
    • 2016-09-29
    • JP2015054568
    • 2015-03-18
    • 富士電機株式会社JXエネルギー株式会社
    • 畑間 未来子横山 尚伸加藤 太一郎高野 洋中川 功夫山本 暁平野 佑一朗中川 幸次郎
    • C01B3/56C01B3/26
    • 【課題】装置起動時や負荷変動時であっても脱水素反応器の水素濃度を一定以上に保持し、脱水素触媒の劣化を抑止して高い転化率を維持すること。 【解決手段】MCHを加熱して水素と脱水素物質とに分解する脱水素触媒を有する脱水素反応器10と、脱水素反応器10が生成した脱水素反応物V5から水素(第2水素含有物)V31と該水素V31の濃度よりも低い濃度の水素を含有する第1水素含有物G31とに精製する水素精製器30と、第1水素含有物G31を脱水素反応器10の入口側に供給する供給ラインLN1と、水素V31の一部または全部を脱水素反応器10の入口側に供給する供給ラインLN2と、脱水素反応器10に入力されるMCH流量に対する脱水素触媒の劣化抑制に必要な水素流量が不足する場合、供給ラインLN2から該必要な水素流量となるように水素V33を増加供給するフローコントローラ104と、を備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:即使在装置的起动或负荷波动中,通过将脱氢反应器中的氢浓度保持在规定值以上,从而抑制脱氢催化剂的劣化,可以保持高的转化率。解决方案:氢 生产装置包括具有脱氢催化剂以将MCH加热和分解为氢的脱氢反应器10和脱氢物质; 用于将脱氢反应器10中产生的脱氢反应物V5分离成氢(第二含氢物质)V31的氢净化器30和含有浓度低于氢V31浓度的氢的第一含氢物质G31; 用于将第一含氢物质G31供应到脱氢反应器10的入口侧的供应管线LN1; 用于将氢V31的一部分或全部供给到脱氢反应器10的入口侧的供给管线LN2; 以及流量控制器104,用于从供应管线LN2附加地供给氢气V33,以确保当氢气速率相对于引入到脱氢反应器10的MCH流速时,抑制脱氢催化剂的降解所需的氢气速率。选择的图 : 图1
    • 7. 发明专利
    • ショーケース
    • 显示案例
    • JP2015215094A
    • 2015-12-03
    • JP2014096058
    • 2014-05-07
    • 富士電機株式会社
    • 畑間 未来子中村 淳
    • A47F3/04B01D53/26F25D21/04
    • 【課題】除湿器が閉塞することに起因して、除湿部の除湿性能が低下するのを抑制することが可能なショーケースを提供する。 【解決手段】このショーケース100は、蒸発器27の上流側の庫内ダクト12内でかつ凝縮器24の下流側の背面ダクト15内に、庫内ダクト12内に配置される部分30aと背面ダクト15内に配置される部分30bとを入れ替え可能なように、庫内ダクト12と背面ダクト15とに跨るように配置される除湿部30と、除湿部30の上流側でかつ凝縮器24の下流側の背面ダクト15内に配置され、除湿部30に付着した異物を送風により除去することにより除湿部30の閉塞を抑制する閉塞抑制ファン31と、除湿部30が閉塞した場合に閉塞抑制ファン31の運転を開始する制御部33とを備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供能够限制由除湿机堵塞导致的除湿部分的除湿性能降低的展示箱。显示壳体100包括:设置在内壳管道12上的除湿部件30, 蒸发器27的上游侧以及跨越内壳导管12和背面导管15的冷凝器24的下游侧的背面管15,以便可更换设置在内壳体 管道12和设置在背面导管15中的部分30b; 设置在除湿部30的上游侧以及冷凝器24的下游侧的背面导管15中的阻塞抑制风扇31,用于通过除去附着在除湿部30上的碎屑来抑制除湿部30的堵塞 爆炸; 以及控制部33,其用于在除湿部30被阻塞时开始阻止风扇31的动作。
    • 8. 发明专利
    • 水素製造装置及び水素製造方法
    • 氢生产装置​​和氢生产方法
    • JP2016169133A
    • 2016-09-23
    • JP2015051282
    • 2015-03-13
    • 富士電機株式会社JXエネルギー株式会社
    • 畑間 未来子横山 尚伸加藤 太一郎大栗 延章中川 功夫山本 暁永塚 智三中川 幸次郎
    • C01B3/56B01D53/047C01B3/26
    • 【課題】気液分離処理で生成された液体不純物内に溶存していた水素ガスを装置内のエネルギーとして用いて装置のエネルギー効率を向上させること。 【解決手段】有機ハイドライドを脱水素反応により水素と脱水素物質とに分解する脱水素反応器10と、脱水素反応器10での脱水素反応により生成された脱水素反応物V5を脱水素反応器10で生成された脱水素反応物V5よりも水素濃度が高い脱水素反応物V6,V7と凝縮された液体不純物L21,L22とに気液分離する気液分離系35,36と、気液分離系35,36にて気液分離された脱水素反応物V7を精製して水素を分離する水素精製器30と、液体不純物L21,L22を貯留するタンクT3と、タンクT3内の液体不純物L21,L22に含まれる水素ガスを利用する水素利用系1Cと、を備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:通过使用溶解在通过气液分离处理产生的液体杂质的氢气作为装置中的能量来提高氢生产装置​​的能量效率。解决方案:提供一种制氢装置,包括:脱氢反应器 10,通过脱氢反应将有机氢化物分解成氢气和脱氢物质; 将由脱氢反应器10中的脱氢反应生成的脱氢反应物V5进行气液分离的气液分离系统35,36,其脱氢反应物V6,V7的氢浓度高于由脱氢反应器生成的脱氢反应物V5的氢浓度 10和冷凝液体杂质L21,L22; 精炼通过气液分离系统35,36进行气液分离的脱氢反应剂V7并分离氢的氢精炼机30; 储存液体杂质L21,L22的罐T3; 以及利用包含在罐T3中的液体杂质L21,L22中的氢气的氢利用系统1C。图1:
    • 9. 发明专利
    • 収容庫
    • 住宿设备
    • JP2016014506A
    • 2016-01-28
    • JP2014136968
    • 2014-07-02
    • 富士電機株式会社
    • 畑間 未来子田中 泰仁吉田 仁久保田 康幹
    • F25D15/00F25B5/00F25D16/00
    • 【課題】収容庫本体の内部温度の調整を容易に行うこと。 【解決手段】前面開口10aが形成された断熱構造の直方体を成し、かつ前面開口10aが断熱構造の前面扉20により開閉される本体キャビネット10と、本体キャビネット10の任意の天壁部11、背壁部12、左側壁部14、右側壁部15に配設された蓄冷材114等と、それぞれ蓄冷材114等に熱的に接続され、かつ自身に供給された冷媒を蒸発させることにより蓄冷材114等の一部若しくは全部を冷却する複数の冷却器113等とを備え、蓄冷材114等により本体キャビネット10の内部空気を冷却する収容庫1において、与えられた蓄冷指令に応じて蓄冷材114等を冷却する冷却器113等を選択して蓄冷材の凍結割合を調整する制御手段50を備えている。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:为了便于对住宿装置的主体内部温度的调节。解决方案本发明涉及一种住宿装置1,其包括:主体柜10,其形成具有隔热结构的长方体,所述隔热结构形成有: 前开口10a,而前开口10a由具有隔热结构的前门20打开或关闭; 布置在可选的顶壁部11,后壁部12,左侧壁部14和右侧壁部15的冷藏材料114等; 以及多个冷却器113等热连接到每个冷藏材料114等,以便供应给自身的制冷剂蒸发并且冷却部分或全部冷藏材料114等。 主体机壳10中的内部空气被冷藏材料114等冷却。 提供了控制装置50,用于响应于给定的冷存储指令,通过选择用于冷却冷藏材料114等的冷却器113等来调节冷藏材料的冷冻速率。
    • 10. 发明专利
    • 水素製造装置及び水素製造方法
    • 氢生产设备和氢生产方法
    • JP2016000677A
    • 2016-01-07
    • JP2014121809
    • 2014-06-12
    • JX日鉱日石エネルギー株式会社富士電機株式会社
    • 中川 幸次郎畑間 未来子中川 功夫久保田 康幹高野 洋
    • C01B3/56C01B3/26
    • 【課題】水素分離器による水素分離処理及び製品水素の供給処理に必要なエネルギーを削減し、かつ水素製造装置全体をコンパクトにすることができる水素製造装置及び水素製造方法を提供すること。 【解決手段】MCHを加熱して水素と脱水素物質とに分解する脱水素反応器10と、脱水素反応器10によって生成された脱水素反応物から水素を分離する水素分離器30と、水素分離器30の前段に位置し、水素分離器30における水素分離により生じる差圧と水素分離器30によって分離された水素の圧力とを合わせた圧力よりも高い圧力まで脱水素反応物V30を昇圧するコンプレッサP3と、を備える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种氢气制备装置和氢气制备方法,通过氢气分离器进行的氢分离过程所需的能量和产物氢气的供给过程所需的能量可以减少,并且可以制造氢气生产装置 制氢装置包括:通过加热将MCH(甲基环己烷)分解成氢气和脱氢物质的脱氢反应器10; 从脱氢反应器10产生的脱氢反应产物中分离氢的氢气分离器30; 以及压缩机P3,其位于氢分离器30的前段,并将脱氢反应产物V30加压到高于氢气分离器30中的氢气分离产生的压差的和压的压力和氢气压力 由氢分离器30分离。