WO2016051728A1 - 蓄熱ユニット及び蓄熱システム - Google Patents

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WO2016051728A1
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storage unit
heat
space
unit
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伸矢 笠松
英一 奥野
欣 河野
卓哉 布施
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株式会社デンソー
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    • Y02E60/14Thermal energy storage

Definitions

  • This disclosure relates to a heat storage unit and a heat storage system.
  • Patent Document 1 a heat storage material made of a substance that undergoes an electronic phase transition is known (see Patent Document 1).
  • This heat storage material uses the enthalpy change accompanying the electronic phase transition for heat storage.
  • the heat storage material described in Patent Document 1 does not have a sufficiently high thermal conductivity. Therefore, the heat of the heat transport medium may not be efficiently stored in the heat storage material.
  • This disclosure is intended to provide a heat storage unit and a heat storage system that can efficiently store heat of a heat transport medium.
  • the heat storage unit includes a heat storage unit having a first material including a strongly correlated electron material, a second material having a higher thermal conductivity than the first material, and the heat storage unit. And a heat conducting portion in contact therewith.
  • the heat storage unit of the present disclosure can transmit the heat of the heat transport medium to the heat storage unit through the heat conduction unit including the second material having a higher thermal conductivity than the first material. Therefore, the heat storage unit of the present disclosure can efficiently store the heat of the heat transport medium.
  • the heat storage unit according to the first embodiment of the present disclosure includes a heat storage unit including a first material including a strongly correlated electron material.
  • the first material may be a material made of a strongly correlated electron material, and may further contain other components.
  • the heat storage part may be made of only the first material.
  • Strongly correlated electron-based materials are systems in which at least one of the degrees of freedom of spin, orbital, and charge possessed by electrons is manifested by strong Coulomb repulsion between electrons.
  • the manifested degrees of freedom of spin, orbital, and charge show large entropy changes accompanying the change in the number of states due to the order-disorder phase transition, respectively. Called the phase transition).
  • Examples of strongly correlated electron materials include those that undergo a metal-insulator phase transition.
  • Examples of strongly correlated electron materials include transition metal oxides.
  • strongly correlated electron materials include, for example, V (1-X) W X O 2 (0 ⁇ X ⁇ 0.0650), V (1-X) Ta X O 2 (0 ⁇ X ⁇ 0. 117), V (1-X) Nb X O 2 (0 ⁇ X ⁇ 0.115), V (1-X) Ru X O 2 (0 ⁇ X ⁇ 0.150), V (1-X) Mo X O 2 (0 ⁇ X ⁇ 0.161), V (1-X) Re X O 2 (0 ⁇ X ⁇ 0.0964), LiMn 2 O 4 , LiVS 2 , LiVO 2 , NaNiO 2 , LiRh 2 O 4 , V 2 O 3 , V 4 O 7 , V 6 O 11 , Ti 4 O 7 , SmBaFe 2 O 5 , EuBaFe 2 O 5 , GdBaFe 2 O 5 , TbBaFe 2 O 5 , DyBaFe 2 O 5 , HoBaFe 2
  • the heat storage unit is filled with powder of the first material in a jig, and then sintered by a technique such as hot pressing, discharge plasma sintering (SPS), hot isostatic pressing (HIP), or the like. It can manufacture by the method to do.
  • a technique such as hot pressing, discharge plasma sintering (SPS), hot isostatic pressing (HIP), or the like. It can manufacture by the method to do.
  • the heat storage unit of the present disclosure includes a heat conduction unit.
  • the heat conducting unit has a second material having a thermal conductivity higher than that of the first material, and is in contact with the heat storage unit.
  • the second material include metals and ceramics.
  • the metal include aluminum, gold, silver, copper, iron, stainless steel, brass, titanium, and alloys thereof.
  • the shape of the heat conduction part is not particularly limited.
  • the heat conducting unit 3 may have a fin shape.
  • the heat conducting unit 3 may be made of only the second material.
  • the second material may be composed of a single component, or may include two or more components (for example, an alloy). Further, the heat conducting unit may be composed of, for example, a single component or a plurality of components. In the case of a plurality of parts, the second material constituting each part may be the same or different from each other.
  • the heat storage unit 5 As a form of the heat storage unit, for example, as shown in FIG. 1, there is a heat storage unit 5 in a form in which the heat storage unit 1 and the heat conduction unit 3 are integrated. Moreover, as a form of a heat storage unit, the heat storage unit 5 of the form which encloses the single heat storage part 1 with the heat conduction part 3 as shown in FIG. 1, for example is mentioned.
  • a plurality of members of the heat storage unit 1 and a plurality of members of the heat conduction unit 3 have a stacked structure in which they are stacked alternately.
  • the form of the heat storage unit 5 is mentioned.
  • the heat storage part 1 and the heat conduction part 3 are each divided
  • a plurality of recesses 1A are periodically formed in a part of the heat storage unit 1, and a plurality of plate-like heat conduction units 3 are inserted into the plurality of recesses 1A, respectively.
  • the plurality of concave portions 1A and the heat conducting portions 3 of the heat storage portion 1 have a laminated structure in which they are alternately laminated.
  • the effect of the heat storage unit is explained below.
  • the heat storage unit transfers the heat of the heat transport medium to the heat storage unit through the heat conduction unit including the second material having a higher thermal conductivity than the first material. Therefore, the heat storage unit can efficiently store the heat of the heat transport medium.
  • the heat storage unit has a laminated structure in which the heat storage units 1 and the heat conduction units 3 are alternately stacked as shown in FIGS. 2 and 3, for example, heat can be efficiently transferred to the inside of the heat storage unit 1. I can tell you.
  • the heat storage system according to the present disclosure includes a first space and a second space separated by a partition wall. Examples of the first space and the second space include individual partitioned spaces when the inside of the piping is partitioned into two or more spaces by a partition extending along the axial direction of the piping.
  • first space and the second space may be obtained by dividing an open space by a partition wall.
  • the first space and the second space may be completely separated by a partition wall or may be partially communicated with each other.
  • the partition wall includes a heat insulating material.
  • heat conduction between the first space and the second space can be suppressed.
  • the heat insulating material include foamed resin and glass wool.
  • the heat storage system of the present disclosure includes a rotation unit.
  • the rotation unit 27 is provided across the first space 15 and the second space 17. That is, at the time of use of the heat storage system, at least a part of the rotating unit is on the first space side, and at least a part of the rotating unit is on the second space side.
  • the rotation unit can rotate around a rotation axis 35 parallel to the partition wall 13.
  • the rotation unit can be provided, for example, in a place where the partition wall 13 does not exist partially.
  • a portion of the partition wall 13 that is divided from other portions may constitute a part of the rotation unit 27.
  • the rotation unit 27 includes the same configuration as the heat storage unit 5 of the first embodiment on each of the first space 15 side and the second space 17 side.
  • Heat storage units 31 and 33 are provided. That is, the rotation unit 27 includes a heat storage unit 31 exposed in the first space 15 and a heat storage unit 33 exposed in the second space 17.
  • FIG. 9 when the rotary unit 27 rotates, the heat storage unit 31 that has been on the first space 15 side moves to the second space 17 side and the second space 17 side until then.
  • the heat storage unit 33 that has been moved to the first space 15 side.
  • the rotating unit preferably includes a heat insulating material between the heat storage unit on the first space side and the heat storage unit on the second space side. In this case, heat conduction from one heat storage unit to the other heat storage unit can be suppressed.
  • the heat insulating material include foamed resin and glass wool.
  • the rotating unit can be rotated by the driving force of a driving source such as a motor or an internal combustion engine.
  • the rotation of the rotation unit may be executed according to a signal from a control unit included in the heat storage system or an external control unit, or may be executed according to a user operation.
  • the heat storage system includes, for example, the temperature of the heat storage unit on the first space side, the temperature of the heat storage unit on the second space side, and the temperature difference between the heat storage unit on the first space side and the heat transport medium flowing in the first space And a measurement unit that measures any one or more of the temperature difference between the heat storage unit on the second space side and the heat transport medium flowing in the second space.
  • the control unit described above can output a signal for rotating the rotating unit on condition that the temperature or the temperature difference measured by the measuring unit has reached a reference value.
  • the rotation unit may be rotated manually by the user. Further, the rotating unit may automatically rotate at regular intervals.
  • the heat storage system 7 As shown in FIG. 4, the exhaust gas 101 discharged from the energy converter 9 passes through the heat storage system 7. At this time, the heat storage system 7 accumulates the heat of the exhaust gas 101.
  • the cooling water 103 in the energy converter 9 has a circulation path that passes through the heat storage system 7.
  • the heat storage system 7 releases the heat accumulated so far to the cooling water 103 and raises the temperature of the cooling water 103.
  • the energy converter 9 can be started smoothly.
  • the energy converter 9 is, for example, an internal combustion engine or a fuel cell.
  • the heat storage system 7 includes a pipe 11 as shown in FIG.
  • the inside of the pipe 11 is divided vertically by a partition wall 13 extending along the axial direction of the pipe 11.
  • a partition wall 13 extending along the axial direction of the pipe 11.
  • the partition wall 13 is made of a heat insulating material.
  • the first space 15 is a flow path for the exhaust gas 101
  • the second space 17 is a flow path for the cooling water 103.
  • the exhaust gas 101 and the cooling water 103 are examples of a heat transport medium.
  • the temperature of the exhaust gas 101 is higher than the temperature of the cooling water 103.
  • the direction in which the exhaust gas 101 flows is opposite to the direction in which the cooling water 103 flows.
  • the piping 11 is provided with opening and closing doors 19 and 21 at two places.
  • the open / close doors 19 and 21 are shutter type doors and open and close the pipe 11. When the open / close doors 19 and 21 are opened, both the first space 15 and the second space 17 are opened. On the other hand, when the doors 19 and 21 are closed, both the first space 15 and the second space 17 are closed.
  • the pipe 11 includes a bypass portion 23 that connects the front side of the door 19 and the back side of the door 21 in FIG.
  • the interior of the bypass part 23 is divided into a first space 15 and a second space 17 by a partition wall 13 as in the other parts of the pipe 11.
  • the exhaust gas 101 flowing through the first space 15 is either the region sandwiched between the open / close doors 19 or 21 (hereinafter referred to as the main flow path 25) or the bypass portion 23. Can be circulated, but mainly circulates through the main flow path 25 having a smaller resistance.
  • the exhaust gas 101 flowing through the first space 15 does not flow through the main flow path 25 but flows through the bypass portion 23.
  • the cooling water 103 flowing through the second space 17 mainly flows through the main flow path 25 when the open / close doors 19 and 21 are open, and flows through the main flow path 25 when the open / close doors 19 and 21 are closed. Instead, the bypass unit 23 is distributed.
  • the heat storage system 7 includes a rotation unit 27 in the main flow path 25 of the pipe 11.
  • the rotary unit 27 includes a plate-shaped pedestal 29, a heat storage unit 31 provided on one surface thereof, and a heat storage unit 33 provided on the surface opposite to the pedestal 29. Is provided.
  • the pedestal 29 is made of a heat insulating material.
  • the rotation unit 27 is provided across the first space 15 and the second space 17.
  • Each of the heat storage units 31 and 33 has a stacked structure in which the plate-shaped heat storage units 1 and the plate-shaped heat conduction units 3 are alternately stacked.
  • the direction in which the heat storage unit 1 and the heat conducting unit 3 are stacked is a direction parallel to the partition wall 13 and is a direction orthogonal to the flow direction of the exhaust gas 101 and the cooling water 103.
  • the height of the heat conducting unit 3 is larger than the height of the heat storage unit 1.
  • the material of the heat storage unit 1 is VO 2
  • the material of the heat-conducting portion 3 is copper.
  • the partition wall 13 is cut out into a rectangular shape at a portion where the rotating unit 27 exists, and a pedestal 29 is fitted therein.
  • the pedestal 29 includes a rotating shaft 35 that penetrates the pedestal 29 in the lateral direction (a direction orthogonal to the axial direction of the pipe 11).
  • the rotary shaft 35 passes through the inside of the partition wall 13 on both sides of the pedestal 29 and reaches the outside of the pipe 11. Further, the axial direction of the rotation shaft 35 is parallel to the surface of the partition wall 13.
  • the rotation unit 27 can rotate around the rotation shaft 35.
  • the heat storage system 7 can rotate the rotating unit 27 around the rotating shaft 35. Then, the heat storage unit that has been on the first space 15 side is moved to the second space 17 side, and the heat storage unit that has been on the second space 17 side is moved to the first space 15 side. be able to. At this time, the open / close doors 19 and 21 are closed.
  • the heat storage system 7 opens the open / close doors 19 and 21 and causes the exhaust gas 101 to flow through the main flow path 25, thereby accumulating the heat of the exhaust gas 101 in the heat storage unit on the first space 15 side.
  • the rotary unit 27 is rotated 180 °.
  • the heat storage unit that has been on the first space 15 side so far moves to the second space 17, where the heat that has been stored so far is released to the cooling water 103.
  • the heat storage unit heat storage unit cooled by the cooling water 103 that was on the second space 17 side before the rotation of the rotation unit 27 moves to the first space 15, where the heat of the exhaust gas 101 is stored. To do.
  • the heat storage system can keep the thermal conductivity between the heat storage unit and the heat transport medium high by rotating the rotating unit. This will be described below.
  • a high-temperature heat transport medium for example, exhaust gas 101
  • a low-temperature heat transport medium for example, cooling water 103
  • the temperature of the heat storage unit 31 on the first space 15 side increases, and the temperature difference from the high-temperature heat transport medium decreases. Therefore, the heat flow between the heat storage unit 31 on the first space 15 side and the high-temperature heat transport medium decreases with the passage of time.
  • the temperature of the heat storage unit 33 on the second space 17 side decreases, and the temperature difference from the low-temperature heat transport medium becomes smaller. Therefore, the heat flow between the heat storage unit 33 on the second space 17 side and the low-temperature heat transport medium also decreases with the passage of time.
  • the heat storage system 7 rotates the rotation unit 27 until the first The heat storage unit 31 that has been on the space 15 side can be moved to the second space 17 side, and the heat storage unit 33 that has been on the second space 17 side so far can be moved to the first space 15 side.
  • the low temperature heat storage unit 33 is located on the first space 15 side, the temperature difference between the heat storage unit 33 on the first space 15 side and the high temperature heat transport medium increases, The heat flow during is restored.
  • the high-temperature heat storage unit 31 is located on the second space 17 side, the temperature difference between the heat storage unit 31 on the second space 17 side and the low-temperature heat transport medium increases, Heat flow is restored.
  • the heat storage unit 5 of the present embodiment has a configuration in which a plurality of heat conduction units 3 are embedded in the heat storage unit 1.
  • the heat conducting unit 3 has a straight bar shape.
  • the heat storage unit 1 has a rectangular parallelepiped shape.
  • the heat conducting unit 3 appears on the surface of the upper surface 1B of the heat storage unit 1 and the bottom surface 1C on the opposite side.
  • the materials of the heat storage unit 1 and the heat conduction unit 3 can be the same as those in the first embodiment.
  • the form of the heat storage unit 5 may be other than that shown in FIG.
  • the shape of the heat conducting unit 3 may be a curved rod shape, a zigzag rod shape, or the like.
  • the number of the heat conductive parts 3 may be single.
  • the heat conduction part 3 appears in one surface (for example, upper surface 1B) among the surfaces of the thermal storage part 1, and does not need to appear in another surface.
  • the axial directions in the plurality of heat conducting portions 3 may be non-parallel to each other.
  • the shape of the heat storage part 1 is a shape other than a rectangular parallelepiped ( For example, it may be a columnar shape, a spherical shape, or the like.
  • the heat storage unit 5 includes a heat conducting unit 3 having a second material having a thermal conductivity higher than that of the first material. Most of the heat conducting unit 3 is embedded in the heat storage unit 1 and appears on the surface of at least one of the surfaces of the heat storage unit 1.
  • the heat storage unit 5 receives the heat of the heat transport medium at the portion of the heat conduction unit 3 that appears on the surface of the heat storage unit 1, and transmits the heat to the inside of the heat storage unit 1 through the heat conduction unit 3. Therefore, the heat storage unit 5 can efficiently store the heat of the heat transport medium.
  • strongly correlated electronic materials have a large amount of heat storage per unit volume. Since the heat storage unit 1 in the heat storage unit 5 includes the first material including the strongly correlated electron material, the heat storage amount per unit volume is large.
  • this indication can take various forms, without being limited to the above-mentioned embodiment.
  • the functions of one component in the above embodiment may be distributed as a plurality of components, or the functions of a plurality of components may be integrated into one component. Further, at least a part of the configuration of the above embodiment may be replaced with a known configuration having the same function. Moreover, you may abbreviate
  • the present disclosure can be realized in various forms such as a heat storage method.

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Abstract

 蓄熱ユニットまたは蓄熱システムは、強相関電子系材料を含む第1の材料を有する蓄熱部(1)と、第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有し、蓄熱部と接触する熱伝導部(3)と、を有する蓄熱ユニット(5)。蓄熱ユニットは、蓄熱部と、熱伝導部とが、交互に積層された積層構造を有してもよい。強相関電子系材料としては、例えば、金属-絶縁体相転移するもの、遷移金属酸化物等を用いても良い。第2の材料は金属又はセラミクスであってもよい。これにより、熱輸送媒体の熱を効率よく蓄えることができる。

Description

蓄熱ユニット及び蓄熱システム 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2014年9月30日に出願された日本特許出願2014-201437を基にしている。
 本開示は、蓄熱ユニット及び蓄熱システムに関する。
 従来、電子相転移する物質から成る蓄熱材料が知られている(特許文献1参照)。この蓄熱材料は、電子相転移にともなうエンタルピー変化を蓄熱に利用する。しかし、特許文献1記載の蓄熱材料は、熱伝導率が十分に大きくない。そのため、熱輸送媒体の熱を蓄熱材料に効率よく蓄えることができない場合がある。
特開2010-163510号公報
 本開示は、熱輸送媒体の熱を効率よく蓄えることができる蓄熱ユニット及び蓄熱システムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様によると、蓄熱ユニットは、強相関電子系材料を含む第1の材料を有する蓄熱部と、第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有し、蓄熱部と接触する熱伝導部と、を有する。
 本開示の蓄熱ユニットは、第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有する熱伝導部を通して、熱輸送媒体の熱を蓄熱部に伝えることができる。そのため、本開示の蓄熱ユニットは、熱輸送媒体の熱を効率よく蓄えることができる。
本開示の第1実施形態における蓄熱ユニットを示す概略図である。 第1実施形態における蓄熱ユニットの一例を示す概略図である。 第1実施形態における蓄熱ユニットの一例を示す概略図である。 本開示の第2実施形態における蓄熱システムの配置を示す概略図である。 第2実施形態における蓄熱システムを示す斜視図である。 図5におけるVI-VI断面図である。 図5におけるVII-VII断面図である。 図5におけるVIII-VIII断面図である。 第2実施形態における回転ユニットが回転する状態を示す概略図である。 本開示の第3実施形態における蓄熱ユニットを示す概略図である。
 以下に、図面を参照しながら本開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
<第1の実施形態>
 本開示の第1実施形態の蓄熱ユニットは、強相関電子系材料を含む第1の材料を有する蓄熱部を有する。第1の材料は、強相関電子系材料から成る材料であってもよいし、さらに他の成分を含んでいてもよい。蓄熱部は第1の材料のみから成っても良い。
 強相関電子系材料は、電子間の強いクーロン反発力により、電子が持つスピン・軌道・電荷の自由度のうち少なくとも一つ以上が顕在化した系である。顕在化したスピン・軌道・電荷の自由度は、それぞれ、秩序-無秩序相転移によって状態数の変化に伴う大きなエントロピー変化を示す(顕在化したスピン・軌道・電荷の自由度の相転移は、電子相転移と呼ばれる)。
 強相関電子系材料としては、例えば、金属-絶縁体相転移するものが挙げられる。また、強相関電子系材料としては、例えば、遷移金属酸化物が挙げられる。
 強相関電子系材料の具体例としては、例えば、V(1-X)(0≦X≦0.0650)、V(1-X)Ta(0≦X≦0.117)、V(1-X)Nb(0≦X≦0.115)、V(1-X)Ru(0≦X≦0.150)、V(1-X)Mo(0≦X≦0.161)、V(1-X)Re(0≦X≦0.0964)、LiMn、LiVS、LiVO、NaNiO、LiRh、V、V、V11、Ti、SmBaFe、EuBaFe、GdBaFe、TbBaFe、DyBaFe、HoBaFe、YBaFe、PrBaCo5.5、DyBaCo5.54、HoBaCo5.48、YBaCo5.49等が挙げられる。これらはいずれも、金属-絶縁体相転移するものであり、遷移金属酸化物である。
 蓄熱部は、例えば、第1の材料の粉末を治具内に充填し、次に、ホットプレス、放電プラズマ焼結(SPS)、熱間等方圧加圧法(HIP)等の手法で焼結する方法で製造できる。
 本開示の蓄熱ユニットは、熱伝導部を備える。熱伝導部は、第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有し、蓄熱部と接触する。第2の材料としては、例えば、金属、セラミクス等が挙げられる。金属としては、例えば、アルミ、金、銀、銅、鉄、ステンレス、真鍮、チタン、及びそれらの合金等が挙げられる。熱伝導部の形状は特に限定されない。例えば図1に示すように、熱伝導部3は、フィン形状を有していてもよい。熱伝導部3は第2の材料のみから成っても良い。
 第2の材料は、単一の成分から成るものであってもよいし、2以上の成分を含むもの(例えば合金)であってもよい。また、熱伝導部は、例えば、単一の部品から成るものであってもよいし、複数の部品から成るものであってもよい。複数の部品から成るものである場合、各部品を構成する第2の材料は同一であってもよいし、互いに異なるものであってもよい。
 蓄熱ユニットの形態としては、例えば、図1に示すように、蓄熱部1と熱伝導部3とを一体化した形態の蓄熱ユニット5が挙げられる。また、蓄熱ユニットの形態としては、例えば、図1に示すように、単一の蓄熱部1を熱伝導部3で外包する形態の蓄熱ユニット5が挙げられる。
 また、蓄熱ユニットの形態としては、例えば、図2、図3に示すように、蓄熱部1の複数の部材と、熱伝導部3の複数の部材とが、交互に積層された積層構造を有する形態の蓄熱ユニット5が挙げられる。図2に示す形態の蓄熱ユニット5では、蓄熱部1及び熱伝導部3はそれぞれ複数の板状部材に分割され、それらが交互に積層されている。
 また、図3に示す形態の蓄熱ユニット5では、蓄熱部1の一部に、凹部1Aが周期的に複数形成され、その複数の凹部1Aにそれぞれ複数の板状の熱伝導部3が挿入されることで、蓄熱部1の複数の凹部1Aと熱伝導部3とが、交互に積層された積層構造となっている。
 蓄熱ユニットの効果を以下説明する。蓄熱ユニットは、第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有する熱伝導部を通して、熱輸送媒体の熱を蓄熱部に伝える。そのため、蓄熱ユニットは、熱輸送媒体の熱を効率よく蓄えることができる。
 さらに、蓄熱ユニットが、例えば図2、図3に示すような、蓄熱部1と熱伝導部3とが交互に積層された積層構造を有する場合は、蓄熱部1の内部まで熱を効率的に伝えることができる。
 また、強相関電子系材料は単位体積当りの蓄熱量が大きい。本開示の蓄熱ユニットにおける蓄熱部は、その強相関電子系材料を含む第1の材料を有するため、単位体積当りの蓄熱量が大きい。
<第2の実施形態>
 本開示の蓄熱システムは、隔壁により区切られた第1の空間及び第2の空間を備える。第1の空間及び第2の空間としては、例えば、配管の内部を、配管の軸方向に沿って延びる隔壁によって2以上の空間に区切った場合における個々の区切られた空間が挙げられる。
 また、第1の空間及び第2の空間は、開放された空間を隔壁によって区切ったものであってもよい。第1の空間と第2の空間とは、隔壁によって完全に隔てられていてもよいし、部分的に連通していてもよい。
 隔壁の少なくとも一部は断熱材を含んでいることが好ましい。この場合、第1の空間と第2の空間との間の熱伝導を抑制することができる。断熱材としては、例えば、発泡樹脂、グラスウール等が挙げられる。
 本開示の蓄熱システムは回転ユニットを備える。例えば、図6、図8に示すように、回転ユニット27は、第1の空間15と第2の空間17とに跨って設けられる。すなわち、蓄熱システムの使用時において、回転ユニットの少なくとも一部は第1の空間側にあり、回転ユニットの少なくとも一部は第2の空間側にある。
 回転ユニットは、例えば、図9に示すように、隔壁13に平行な回転軸35を中心として回転可能である。回転ユニットは、例えば、隔壁13が部分的に存在しない場所に設けることができる。また、隔壁13のうち、他の部分から分割された部分が、回転ユニット27の一部を構成してもよい。
 また、回転ユニット27は、例えば、図6、図8に示すように、第1の空間15側と、第2の空間17側とにそれぞれ、第1実施形態の蓄熱ユニット5と同じ構成を備える蓄熱ユニット31、33を備える。すなわち、回転ユニット27は、第1の空間15に露出した蓄熱ユニット31と、第2の空間17に露出した蓄熱ユニット33と、を備える。例えば、図9に示すように、回転ユニット27が回転すると、それまで第1の空間15側にあった蓄熱ユニット31が第2の空間17側に移動するとともに、それまで第2の空間17側にあった蓄熱ユニット33が第1の空間15側に移動する。回転ユニット27がさらに回転すると、それまで第1の空間15側にあった蓄熱ユニット33が第2の空間17側に移動するとともに、それまで第2の空間17側にあった蓄熱ユニット31が第1の空間15側に移動する。
 回転ユニットは、第1の空間側の蓄熱ユニットと、第2の空間側の蓄熱ユニットとの間に断熱材を備えることが好ましい。この場合、一方の蓄熱ユニットから他方の蓄熱ユニットへの熱伝導を抑制することができる。断熱材としては、例えば、発泡樹脂、グラスウール等が挙げられる。
 回転ユニットは、例えば、モータ、内燃機関等の駆動源の駆動力により回転することができる。回転ユニットの回転は、蓄熱システムが備える制御部、又は外部の制御部からの信号に応じて実行されてもよいし、ユーザの操作に応じて実行されてもよい。
 蓄熱システムは、例えば、第1の空間側の蓄熱ユニットの温度、第2の空間側の蓄熱ユニットの温度、第1の空間側の蓄熱ユニットと第1の空間を流れる熱輸送媒体との温度差、及び第2の空間側の蓄熱ユニットと第2の空間を流れる熱輸送媒体との温度差のうちのいずれか1以上を測定する測定ユニットを備えることができる。この場合、例えば、上述した制御部は、測定ユニットで測定した、上記の温度又は温度差が基準値に達したことを条件として、回転ユニットを回転させる信号を出力することができる。また、回転ユニットは、ユーザが人力で回転させてもよい。また、回転ユニットは、一定時間ごとに自動的に回転してもよい。
 蓄熱システム7の具体例を図4~図9に基づき説明する。図4に示すように、エネルギ変換器9が排出した排ガス101は、蓄熱システム7内を通過する。このとき、蓄熱システム7は、排ガス101の熱を蓄積する。
 また、エネルギ変換器9における冷却水103は、蓄熱システム7内を通過する循環経路を有する。冷却水103が蓄熱システム7内を通過するとき、蓄熱システム7は、それまで蓄積していた熱を冷却水103に放出し、冷却水103の温度を上げる。冷却水103の温度を上げることで、エネルギ変換器9の始動をスムーズに行うことができる。なお、エネルギ変換器9は、例えば、内燃機関、又は燃料電池である。
 蓄熱システム7は、図5に示すように、配管11を備える。配管11の内部は、配管11の軸方向に沿って延びる隔壁13により、上下に区切られている。以下では、配管11の内部のうち、図5において隔壁13より上の空間を第1の空間15とし、隔壁13より下の空間を第2の空間17とする。隔壁13は断熱材から成る。
 第1の空間15は、排ガス101の流路であり、第2の空間17は、冷却水103の流路である。なお、排ガス101及び冷却水103は、熱輸送媒体の一例である。排ガス101の温度は、冷却水103の温度より高い。排ガス101が流れる方向と、冷却水103が流れる方向とは、反対である。
 配管11は、2箇所において、開閉扉19、21を備えている。開閉扉19、21は、シャッター式の扉であって、配管11を開閉する。開閉扉19、21が開のとき、第1の空間15及び第2の空間17はいずれも開放される。一方、開閉扉19、21が閉のとき、第1の空間15及び第2の空間17はいずれも閉じられる。
 配管11は、図5における開閉扉19の手前側と、開閉扉21の奥側とを接続するバイパス部23を備えている。バイパス部23の内部は、配管11における他の部分と同様に、隔壁13により、第1の空間15と第2の空間17とに区切られている。
 開閉扉19、21が開のとき、第1の空間15を流れる排ガス101は、開閉扉19、21に挟まれた領域(以下、主流路25とする)と、バイパス部23とのうちのどちらも流通可能であるが、主として、より抵抗が小さい主流路25を流通する。一方、開閉扉19、21が閉のとき、第1の空間15を流れる排ガス101は、主流路25を流通せず、バイパス部23を流通する。
 同様に、開閉扉19、21が開のとき、第2の空間17を流れる冷却水103は、主として、主流路25を流通し、開閉扉19、21が閉のときは、主流路25を流通せず、バイパス部23を流通する。
 蓄熱システム7は、配管11の主流路25内に、回転ユニット27を備える。図6~図9に示すように、回転ユニット27は、板状の台座29と、その一方の面に設けられた蓄熱ユニット31と、台座29の反対側の面に設けられた蓄熱ユニット33とを備える。台座29は断熱材から成る。回転ユニット27は、第1の空間15と第2の空間17とに跨って設けられる。
 蓄熱ユニット31、33は、それぞれ、板状の蓄熱部1と、板状の熱伝導部3とが、交互に積層された積層構造を有する。蓄熱部1と熱伝導部3とを積層する方向は、隔壁13と平行な方向であって、排ガス101及び冷却水103の流通方向とは直交する方向である。台座29を基準としたとき、熱伝導部3の高さは、蓄熱部1の高さより大きい。蓄熱部1の材質はVO2であり、熱伝導部3の材質は銅である。
 図7に示すように、隔壁13は、回転ユニット27が存在する部分において矩形に切り欠かれており、そこに台座29がはめ込まれている。台座29は、それを横方向(配管11の軸方向と直交する方向)に貫通する回転軸35を備えている。回転軸35は、台座29の両側において、隔壁13の内部を通り、配管11の外側にまで達している。また、回転軸35の軸方向は、隔壁13の面と平行である。回転ユニット27は、回転軸35を中心として回転可能である。
 通常時は、図6、図8に示すように、台座29と隔壁13とは面一となっている。このとき、蓄熱ユニット31、33のうち、一方は第1の空間15にあり、他方は第2の空間17にある。このとき、開閉扉19、21は開の状態である。
 一方、蓄熱システム7は、図9に示すように、回転軸35を中心として回転ユニット27を回転させることができる。そして、それまで第1の空間15側にあった蓄熱ユニットを第2の空間17側に移動させるとともに、それまで第2の空間17側にあった蓄熱ユニットを第1の空間15側に移動させることができる。このとき、開閉扉19、21は閉の状態としておく。
 蓄熱システム7は、開閉扉19、21を開の状態とし、主流路25に排ガス101を流すことで、第1の空間15側にある蓄熱ユニットに排ガス101の熱を蓄積し、次に、開閉扉19、21を閉の状態としてから、回転ユニット27を180°回転させる。すると、それまで第1の空間15側にあった蓄熱ユニットは第2の空間17に移動し、そこで、それまで蓄熱していた熱を冷却水103に放出する。また、回転ユニット27の回転前には第2の空間17側にあった蓄熱ユニット(冷却水103により冷却されていた蓄熱ユニット)は第1の空間15に移動し、そこで排ガス101の熱を蓄熱する。
 蓄熱システムの効果を以下説明する。蓄熱システムは、上述した蓄熱ユニットを備えるので、その蓄熱ユニットによる効果を奏する。
 さらに、蓄熱システムは、回転ユニットを回転させることにより、蓄熱ユニットと熱輸送媒体との間の熱伝導率を高く保つことができる。このことを以下で説明する。例えば、図6、図8に示すように、第1の空間15に高温の熱輸送媒体(例えば排ガス101)を流し、第2の空間17に低温の熱輸送媒体(例えば冷却水103)を流している状態を想定する。第1の空間15側の蓄熱ユニット31は高温の熱輸送媒体から熱を吸収し、第2の空間17側の蓄熱ユニットは低温の熱輸送媒体へ熱を放出する。
 時間の経過とともに、第1の空間15側の蓄熱ユニット31の温度は上昇し、高温の熱輸送媒体との温度差は小さくなる。そのため、第1の空間15側の蓄熱ユニット31と高温の熱輸送媒体との間の熱流は、時間の経過とともに低下する。
 また、時間の経過とともに、第2の空間17側の蓄熱ユニット33の温度は低下し、低温の熱輸送媒体との温度差は小さくなる。そのため、第2の空間17側の蓄熱ユニット33と低温の熱輸送媒体との間の熱流も、時間の経過とともに低下する。
 蓄熱システム7は、上記のように、第1の空間15側及び第2の空間17側の蓄熱ユニット31、33における熱流が低下したとき、回転ユニット27を回転させることにより、それまで第1の空間15側にあった蓄熱ユニット31を第2の空間17側に移動させ、それまで第2の空間17側にあった蓄熱ユニット33を第1の空間15側に移動させることができる。
 こうすることにより、第1の空間15側には低温の蓄熱ユニット33が位置するので、第1の空間15側の蓄熱ユニット33と高温の熱輸送媒体との間の温度差が大きくなり、それらの間の熱流が回復する。また、第2の空間17側には高温の蓄熱ユニット31が位置するので、第2の空間17側の蓄熱ユニット31と低温の熱輸送媒体との間の温度差が大きくなり、それらの間の熱流が回復する。
 以上の動作を繰り返すことで、蓄熱ユニット31、33と熱輸送媒体との間の熱流を大きく保つことができる。
<第3の実施形態>
 本実施形態の蓄熱ユニット5は、図10に示すように、蓄熱部1の内部に、熱伝導部3が複数埋設された形態を有する。熱伝導部3は真っ直ぐな棒状の形状を有する。蓄熱部1は直方体形状を有する。熱伝導部3は、蓄熱部1の上面1B及びその反対側の底面1Cにおいて、表面に現れている。蓄熱部1及び熱伝導部3の材料は、前記第1の実施形態と同様とすることができる。
 蓄熱ユニット5の形態は、図10に示すもの以外であってもよい。例えば、熱伝導部3の形状は、湾曲した棒状、ジグザグ型の棒状等であってもよい。また、熱伝導部3の数は単数であってもよい。また、熱伝導部3は、蓄熱部1の表面のうち、1面(例えば上面1B)において現れ、他の表面では現れていなくてもよい。また、複数の熱伝導部3における軸方向は、互いに非平行であってもよい。また、蓄熱部1の形状は直方体以外の形状(
例えば、円柱状、球形状等)であってもよい。
 蓄熱ユニット5の効果を以下説明する。蓄熱ユニット5は、第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有する熱伝導部3を有する。その熱伝導部3は、その大部分が蓄熱部1内に埋設されているとともに、蓄熱部1の表面のうち少なくとも1面において表面に現れている。蓄熱ユニット5は、熱伝導部3のうち、蓄熱部1の表面に現れている部分において熱輸送媒体の熱を受け取り、その熱を、熱伝導部3を通して、蓄熱部1の内部に伝える。そのため、蓄熱ユニット5は、熱輸送媒体の熱を効率よく蓄えることができる。
 また、強相関電子系材料は単位体積当りの蓄熱量が大きい。蓄熱ユニット5における蓄熱部1は、その強相関電子系材料を含む第1の材料を有するため、単位体積当りの蓄熱量が大きい。
 以上、本開示の実施形態について説明したが、本開示は上記実施形態に限定されることなく、種々の形態を採り得る。
 上記実施形態における1つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分散させたり、複数の構成要素が有する機能を1つの構成要素に統合させたりしてもよい。また、上記実施形態の構成の少なくとも一部を、同様の機能を有する公知の構成に置き換えてもよい。また、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。
 上述した蓄熱ユニット、蓄熱システムの他、蓄熱方法等、種々の形態で本開示を実現することもできる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (6)

  1.  強相関電子系材料を含む第1の材料を有する蓄熱部(1)と、
     前記第1の材料より熱伝導率が大きい第2の材料を有し、前記蓄熱部と接触する熱伝導部(3)と、
     を有する蓄熱ユニット(5、31、33)。
  2.  請求項1に記載の蓄熱ユニットであって、
     前記蓄熱部は複数の部材を有し、
     前記熱伝導部は複数の部材を有し、
     前記蓄熱部の前記複数の部材と、前記熱伝導部の前記複数の部材とが、交互に積層された積層構造を有する蓄熱ユニット。
  3.  請求項1又は2に記載の蓄熱ユニットであって、
     前記強相関電子系材料が、金属-絶縁体相転移する材料である蓄熱ユニット。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の蓄熱ユニットであって、
     前記強相関電子系材料が、遷移金属酸化物である蓄熱ユニット。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の蓄熱ユニットであって、
     前記第2の材料が、金属又はセラミクスである蓄熱ユニット。
  6.  隔壁(13)と、
     前記隔壁により区切られた第1の空間(15)及び第2の空間(17)と、
     前記第1の空間と前記第2の空間とに跨って設けられ、前記隔壁に平行な回転軸(35)を中心として回転可能な回転ユニット(27)と、
     を備え、
     前記回転ユニットは、請求項1~5のいずれか1項に記載の蓄熱ユニット(31、33)を2つ備え、
     前記2つの蓄熱ユニットのうち一方は、前記第1の空間に露出しており、
     前記2つの蓄熱ユニットのうち他方は、前記第2の空間に露出している蓄熱システム(7)。
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