WO2016185567A1 - 発電システム - Google Patents

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WO2016185567A1
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周己 鎗田
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周己 鎗田
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means

Definitions

  • the present invention relates to a power generation system using a heat generating action of a specific magnetic field generated by combining a plurality of magnetic field generating units and combining a thermoelectric module therewith.
  • the conventional generator converts mechanical energy into electrical energy according to the electromagnetic induction law discovered by Faraday. For example, when a lead wire is rotated in a magnetic field formed by a permanent magnet, a direct current flows in the lead wire, and a direct current generator uses such a current.
  • the present inventor has found that a heat spot is generated in a specific magnetic field generated by combining a plurality of magnetic field generating units, conceived of generating power using the heat spot, and has arrived at the present invention. is there. That is, the problem to be solved by the present invention is to generate power by using a heat spot generated by a specific magnetic field generated by combining a plurality of magnetic field generating units, so that it is compact without a mechanical moving member.
  • a power generation system is provided.
  • a power generation system including a magnetic field induction structure and a thermoelectric module, wherein the magnetic field induction structure is made of a nonmagnetic material.
  • the first, second, and third magnetic field generation units are arranged in the housing at a predetermined interval, and the first, second, and third magnetic field generation units have non-circular or polygonal cross sections.
  • a hollow cylindrical structure made of a magnetic material, and a plurality of hexahedral magnets extending along the central axis of the hollow cylindrical structure are stored at predetermined intervals on the periphery of the wall surface of the hollow cylindrical structure.
  • thermoelectric module is a power generation system configured to be disposed at one or a plurality of positions on the central axis of the hollow cylindrical structure of the magnetic field generation unit and at a predetermined distance from the end surface of the hollow cylindrical structure. .
  • the first magnetic field generation unit is disposed on one end side of the casing, and the second magnetic field generation unit is the casing.
  • the third magnetic field generating unit is disposed at the center of the housing, and the length of the hexahedral magnet housed in the first magnetic field generating unit is the same as that of the second magnetic field generating unit.
  • the thermoelectric module is equal to the length of the accommodated hexahedral magnet and shorter than the length of the hexahedral magnet accommodated in the third magnetic field generation unit, and the thermoelectric module is the center of the third hollow cylindrical structure of the third magnetic field generation unit.
  • the power generation system has a configuration in which it is disposed at two positions on the shaft, each being a predetermined distance away from both end faces of the third hollow cylindrical structure.
  • the length of the hexahedral magnet housed in the first and second magnetic field generation units is:
  • the power generation system has a configuration that is 1 ⁇ 2 the length of the hexahedral magnet housed in the third magnetic field generation unit.
  • the hexahedral magnet excludes a neodymium magnet, a ferrite magnet, a KS magnet, and a neodymium magnet.
  • the power generation system has a configuration of either a rare earth magnet or a platinum cobalt magnet.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a power generation system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a front view and a cross-sectional view of the first and second magnetic field generation units according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows a front view and a cross-sectional view of a third magnetic field generation unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 shows a front view and a cross-sectional view of a magnetic field induction structure which is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows the outer shape of a hexahedral magnet according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a power generation system 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power generation system 100 according to this embodiment includes a magnetic field induction structure 1 and two thermoelectric modules 60 arranged on the side of the magnetic field induction structure 1.
  • the magnetic field induction structure 1 includes a first magnetic field generation unit 10, a second magnetic field generation unit 20, a third magnetic field generation unit 30, and a housing 40.
  • each of the first, second, and third magnetic field generating units 10, 20, and 30 includes first, second, and third hollow cylindrical structures 11, respectively. 21 and 31 and a plurality of hexahedral magnets 51.
  • the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 constitute a container that houses a plurality of hexahedral magnets 51 therein, and are made of a non-magnetic material. .
  • the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 have a round or polygonal cross section, and the inside has a hollow space.
  • the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 have hexagonal cross sections, and are composed of six wall surfaces that constitute the cylindrical body. On each of the six wall surfaces, a hexahedral magnet 51 that is elongated along the central axis direction of each of the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 is disposed. ing.
  • the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 are made of an aluminum alloy.
  • the present invention is not limited to this, and is a non-magnetic material. As long as a plurality of hexahedral magnets 51 can be accommodated therein, it can be made of other than an aluminum alloy.
  • a dovetail groove is provided on the wall surface constituting the outer periphery of each of the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31, and a trapezoidal cross section is formed in the groove.
  • the magnet is stored and held.
  • six cross-sectional trapezoidal magnets (hexahedral magnet 51) are equidistantly arranged on the circumference of each wall surface of the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31. Is arranged.
  • a trapezoidal magnet is arranged in a dovetail groove and the number of trapezoidal magnets (hexahedral magnets 51) is six.
  • the present invention is not limited to this. is not.
  • the hexahedral magnet 51 arranged in the first and second hollow cylindrical structures 11 and 21 and the hexahedral magnet 51 arranged in the third hollow cylindrical structure 31 are different in length. Only.
  • the outer dimensions of the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 in this embodiment are the same as the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31. The same is desirable, but not limited to this.
  • the lengths of the first and second hollow cylindrical structures 11 and 21 are preferably shorter than the length of the third hollow cylindrical structure 31, and the first and second hollow cylindrical structures 31 More preferably, the lengths 11 and 21 are 1 ⁇ 2 of the length of the third hollow cylindrical structure 31.
  • the lengths of the hexahedral magnets 51 accommodated in the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 are the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, respectively.
  • 21 and 31 are preferably accommodated with a hexagonal magnet 51 having a length proportional to the length of the magnet.
  • the hexahedral magnet 51 has a trapezoidal cross-sectional shape, and the surface forming the upper base (short side) of the trapezoidal cross section of the hexahedral magnet 51 is the first,
  • the first, second, and third hollow cylindrical structures whose surfaces that face the central axes of the second and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31 and that form the lower base (long side) of the trapezoidal cross section 11, 21, 31 are arranged so as to face the outer surfaces, and the longitudinal direction of the hexahedral magnet 51 is parallel to the central axes of the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, 31.
  • the polarity of the hexahedral magnet 51 is the surface of the upper base (short side) of the trapezoidal cross section of the hexahedral magnet 51 (that is, the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, 31).
  • the side facing the central axis is the N pole, and the surface forming the lower base (long side) of the trapezoidal cross section of the hexahedral magnet 51 (that is, the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21).
  • 31 facing the outer surface is the S pole.
  • the hexahedral magnet 51 can be selected from neodymium magnets, ferrite magnets, KS magnets, rare earth magnets excluding neodymium magnets, and platinum-cobalt magnets, but neodymium magnets are particularly desirable.
  • a trapezoidal magnet is arranged in a dovetail groove and the number of trapezoidal magnets (hexahedral magnets 51) is six.
  • the present invention is not limited to this. is not.
  • first, second, and third magnetic field generating units 10, 20, and 30 in the present invention have a plurality of hexahedral shapes inside the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, 21, and 31, respectively. Since the magnet 51 is housed, the outer dimensions of the first, second, and third magnetic field generation units 10, 20, and 30 are the first, second, and third hollow cylindrical structures 11, It becomes the same as the external dimensions of 21 and 31.
  • the first magnetic field generation unit 10 is disposed on one end side of the housing 40
  • the second magnetic field generation unit 20 is disposed on the other end side of the housing 40
  • the third The magnetic field generating unit 30 is disposed in the center of the housing 40.
  • the length of the hexahedral magnet 51 accommodated in the first magnetic field generation unit 10 is equal to the length of the hexahedral magnet 51 accommodated in the second magnetic field generation unit 20, and the third magnetic field generation unit 30 has the same length. It is desirable that the length is shorter than the length of the accommodated hexahedral magnet 51.
  • the length of the hexahedral magnet 51 accommodated in the first and second magnetic field generation units 10 and 20 is 1 ⁇ 2 of the length of the hexahedral magnet 51 accommodated in the third magnetic field generation unit 30. More desirable is.
  • the housing 40 is a structure for holding the first, second, and third magnetic field generating units 10, 20, and 30 at a predetermined distance in the same plane, and is made of a nonmagnetic material. . As long as it is a non-magnetic material and can hold the first, second, and third magnetic field generating units 10, 20, and 30 reliably, the housing 40 can be formed of any material. Although it is possible, a lightweight material is desirable to improve handling.
  • thermoelectric module 60 that generates electric power using heat of a heat spot generated outside the magnetic field induction structure 1 will be described.
  • thermoelectric module 60 As the thermoelectric module 60, a known thermoelectric module 60 using a thermoelectric effect (Seebeck effect, Peltier effect, etc.) and combining a large number of thermoelectric conversion elements for converting heat and electric power in a plate shape or a cylindrical shape is used. Can do.
  • a thermoelectric effect Seebeck effect, Peltier effect, etc.
  • thermoelectric conversion element material bismuth-tellurium-based (Bi-Te-based), lead-tellurium-based (Pb-Te-based), and silicon-germanium-based (Si-Ge-based) materials can be used.
  • thermoelectric module 60 On the side opposite to the heat spot side surface of the thermoelectric module 60, a water-cooled cooling unit (not shown) provided with a water-cooling type or a radiation fin for circulating a coolant such as water may be provided.
  • a water-cooled cooling unit (not shown) provided with a water-cooling type or a radiation fin for circulating a coolant such as water may be provided.
  • thermoelectric module 60 a heat source part (not shown) is provided on the heat spot side surface of the thermoelectric module 60, and a heat sink part (not shown) is provided between the side surface opposite to the heat spot side of the thermoelectric module 60 and the cooling part. May be provided.
  • thermoelectric module 60 can be disposed at one or a plurality of positions on the central axis of the hollow cylindrical structure of the magnetic field generation unit and at a predetermined distance from the end surface of the hollow cylindrical structure.
  • thermoelectric module 60 is on the central axis of the third hollow cylindrical structure 31 of the third magnetic field generation unit 30 and has a third hollow shape. You may arrange
  • thermoelectric module 60 of the power generation system 100 is provided with a wire (not shown) for taking out an electric current.
  • This wire is connected to various power loads, storage batteries, and the like, and the power generated by the power generation system 100 is generated. Can be used.

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  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

【課題】 複数の磁界発生ユニットを組み合わせることにより生じる特定の磁界によって発生するヒートスポットを利用して発電することにより、機械的な運動部材を有さないコンパクトな発電システムを提供する。 【解決手段】 磁界誘起構造体と熱電モジュールとからなる発電システムであって、磁界誘起構造体は、非磁性体材料から作られた筐体の中に所定間隔を隔て配置された第1、第2、第3の磁界発生ユニットからなり、第1、第2、第3の磁界発生ユニットは、丸形または多角形断面を有する非磁性体材料製の中空筒状構造体と、中空筒状構造体の壁面周上には中空筒状構造体の中心軸に沿って伸びた複数の六面体状マグネットが所定間隔にて収納されており、六面体状マグネットの中空筒状構造体の中心軸に面する側がN極、中空筒状構造体の外表面に面する側がS極をなしており、熱電モジュールは、磁界発生ユニットの中空筒状構造体の中心軸上であって、中空筒状構造体の端面から所定距離離れた1又は複数箇所の位置に配置されている構成の発電システムとした。

Description

発電システム
 本発明は、複数の磁界発生ユニットを組み合わせることにより生じる特定の磁界の発熱作用を利用し、これに熱電モジュールを組み合わせることによりなる発電システムにかかる。
 
 従来の発電機は、ファラディが発見した電磁誘導の法則に従って、機械的エネルギーを電気エネルギーに作り変えるものである。 例えば、永久磁石により形成された磁界の中で、導線を回転運動させると導線中に直流電流が流れるが、このような電流を利用しているのが直流発電機である。
 このような従来の発電機では、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換するものであるため、回転運動あるいは直線運動する物体が存在し、そのため装置が大型化するという問題を抱えていた。
 
 本件発明者は、複数の磁界発生ユニットを組み合わせることにより生じる特定の磁界において、ヒートスポットが生じることを見出し、このヒートスポットを利用して発電を行うことに着想し、本件発明に至ったものである。
 すなわち、本件発明が解決しようとする課題は、複数の磁界発生ユニットを組み合わせることにより生じる特定の磁界によって発生するヒートスポットを利用して発電することにより、機械的な運動部材を有さないコンパクトな発電システムを提供するものである。
 
 上記課題を解決するために、本発明の第1の観点にかかる発明では、磁界誘起構造体と熱電モジュールとからなる発電システムであって、磁界誘起構造体は、非磁性体材料から作られた筐体の中に所定間隔を隔て配置された第1、第2、第3の磁界発生ユニットからなり、第1、第2、第3の磁界発生ユニットは、丸形または多角形断面を有する非磁性体材料製の中空筒状構造体と、中空筒状構造体の壁面周上には中空筒状構造体の中心軸に沿って伸びた複数の六面体状マグネットが所定間隔にて収納されており、六面体状マグネットの中空筒状構造体の中心軸に面する側がN極、中空筒状構造体の外表面に面する側がS極をなしており、
 熱電モジュールは、磁界発生ユニットの中空筒状構造体の中心軸上であって、中空筒状構造体の端面から所定距離離れた1又は複数箇所の位置に配置されている構成の発電システムとした。
 また、本発明の第2の観点にかかる発明では、第1の観点にかかる発明の発電システムにおいて、第1の磁界発生ユニットは筐体の一端側に配置され、第2の磁界発生ユニットは筐体の他端側に配置され、第3の磁界発生ユニットは筐体の中央部に配置され、第1の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さは、第2の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さと等しく、第3の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さより短く、熱電モジュールは、第3の磁界発生ユニットの第3の中空筒状構造体の中心軸上であって、第3の中空筒状構造体の両端面から各々所定距離離れた2箇所の位置に配置されている構成の発電システムとした。
 また、本発明の第3の観点にかかる発明では、第1又は第2の観点にかかる発明の発電システムにおいて、第1、第2の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さは、第3の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さの1/2である構成の発電システムとした。
 また、本発明の第4の観点にかかる発明では、第1乃至第3の観点のいずれかにかかる発明の発電システムにおいて、六面体状マグネットは、ネオジウム磁石、フェライト磁石、KS磁石、ネオジウム磁石を除く希土類磁石、白金コバルト磁石のいずれかである構成の発電システムとした。
 
 上述したような構成をとった結果、本発明にかかる発電システムでは、複数の磁界発生ユニットを組み合わせることにより生じる特定の磁界によって発生するヒートスポットを利用して発電するため、機械的な運動部材を有さず、コンパクトな発電システムを提供することが可能となった。
 
図1は、本発明の1実施形態である発電システムの構成図を示したものである。 図2は、本発明の1実施形態である第1および第2の磁界発生ユニットの正面図、および断面図を示したものである。 図3は、本発明の1実施形態である第3の磁界発生ユニットの正面図、および断面図を示したものである。 図4は、本発明の1実施形態である磁界誘起構造体の正面図、および断面図を示したものである。 図5は、本発明の1実施形態である六面体状マグネットの外形形状を示したものである。
 以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。 なお、ここで説明する本発明の実施の形態は、本発明を例示するものであって、これらによって発明の範囲が限定されるものではない。
 図1は、本発明の1実施形態である発電システム100の構成図を示したものである。 本実施形態にかかる発電システム100は、磁界誘起構造体1と、磁界誘起構造体1の側方に配置された2個の熱電モジュール60とから構成されている。
 磁界誘起構造体1は、図4に示すように、第1の磁界発生ユニット10、第2の磁界発生ユニット20、第3の磁界発生ユニット30、および筐体40から構成されている。
 また、図2および図3に示すように、第1、第2、第3の磁界発生ユニット10、20、30の各々は、それぞれ第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31と、複数の六面体状マグネット51から構成されている。 第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31は、その内部に複数の六面体状マグネット51を収納する容器を構成するものであり、非磁性体材料から作られている。
 第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31は丸形または多角形断面を有し、内部は中空の空間を有する。 本実施形態では、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31は六角形状の断面を有し、筒状体を構成する6つの壁面から成る。 6つの壁面の各々には、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の各々の中心軸方向に沿って細長く伸びた六面体状マグネット51が配置されるようになっている。
 本実施形態では、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31はアルミニュウム合金で作られているが、これに限定されるものではなく、非磁性体材料であって内部に複数の六面体状マグネット51を収納できるものであれば、アルミニュウム合金以外で作ることも可能である。
 本実施形態では、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31のそれぞれの外周を構成する壁面に、アリ溝状の溝を設け、この溝の中に断面台形状のマグネットを収納保持するようにしている。 また、本実施形態では、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31のそれぞれの壁面周上に等間隔で6個の断面台形状のマグネット(六面体状マグネット51)を配置している。
 なお、本実施形態においては、アリ溝状の溝に断面台形状のマグネットを配置し、断面台形状のマグネット(六面体状マグネット51)の個数を6個として説明したが、これらに限定されるものではない。 また、第1、第2の中空筒状構造体11、21に配置される六面体状マグネット51と、第3の中空筒状構造体31に配置される六面体状マグネット51とは、長さが異なるのみである。
 本実施形態における第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の外形寸法は、径は第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31とも同じであることが望ましいがこれに限定されるものではない。 また、第1、第2の中空筒状構造体11、21の長さは、第3の中空筒状構造体31の長さよりも短い方が望ましく、第1、第2の中空筒状構造体11、21の長さが、第3の中空筒状構造体31の長さの1/2であることが更に望ましい。
 なお、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31に収納される六面体状マグネット51の長さは、それぞれ第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の長さに比例した長さの六面体状マグネット51が収納されることが望ましい。
 本実施形態においては、図5に示すように、六面体状マグネット51は台形状の断面形状を有しており、六面体状マグネット51の台形断面の上底(短辺)をなす面が第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の中心軸側を向き、台形断面の下底(長辺)をなす面が第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の外表面を向くように配置され、六面体状マグネット51の長手方向は、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の中心軸と平行になるように配置される。
 また、六面体状マグネット51の極性は、六面体状マグネット51の台形断面の上底(短辺)をなす面(すなわち、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の中心軸に面する側)がN極であり、六面体状マグネット51の台形断面の下底(長辺)をなす面(すなわち、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の外表面に面する側)がS極となっている。
 六面体状マグネット51は、ネオジウム磁石、フェライト磁石、KS磁石、ネオジウム磁石を除く希土類磁石、白金コバルト磁石の中から選択することができるが、特にネオジウム磁石が望ましい。
 なお、本実施形態においては、アリ溝状の溝に断面台形状のマグネットを配置し、断面台形状のマグネット(六面体状マグネット51)の個数を6個として説明したが、これらに限定されるものではない。
 また、本発明における第1、第2、第3の磁界発生ユニット10、20、30は、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の内部に複数の六面体状マグネット51を収納した構成となっているため、第1、第2、第3の磁界発生ユニット10、20、30の外形寸法は、第1、第2、第3の中空筒状構造体11、21、31の外形寸法と同じになる。
 本発明にかかる磁界誘起構造体1では、第1の磁界発生ユニット10は筐体40の一端側に配置され、第2の磁界発生ユニット20は筐体40の他端側に配置され、第3の磁界発生ユニット30は筐体40の中央部に配置されている。
 また、第1の磁界発生ユニット10に収納された六面体状マグネット51の長さは、第2の磁界発生ユニット20に収納された六面体状マグネット51の長さと等しく、第3の磁界発生ユニット30に収納された六面体状マグネット51の長さより短くなっていることが望ましい。
 また、第1、第2の磁界発生ユニット10、20に収納された六面体状マグネット51の長さは、第3の磁界発生ユニット30に収納された六面体状マグネット51の長さの1/2であることが更に望ましい。
 筐体40は、第1、第2、第3の磁界発生ユニット10、20、30を同一面内に所定距離を空けて保持するための構造体であって、非磁性材料から作られている。 非磁性体材料であり、第1、第2、第3の磁界発生ユニット10、20、30を確実に保持し得る材料であれば、どのような材料であっても筐体40を構成することはできるが、取扱い性を良くするためには、軽量な材料が望ましい。
 次に、磁界誘起構造体1の外部に生じるヒートスポットの熱を利用して発電する熱電モジュール60について説明する。
 熱電モジュール60としては、熱電効果(ゼーベック効果やペルティエ効果等)を利用し、熱と電力を変換する多数の熱電変換素子を板状、または円筒状に組み合わせた公知の熱電モジュール60を使用することができる。
 熱電変換素子材料としては、ビスマス・テルル系(Bi-Te系)、鉛・テルル系(Pb-Te系)、シリコン・ゲルマニウム系(Si-Ge系)のものを使用することができる。
 熱電モジュール60のヒートスポット側面と反対側面については、水等の冷媒を循環させる水冷式または放熱フィンを備えた空冷式の冷却部(図示せず)を設けるようにしても良い。
 また、熱電モジュール60のヒートスポット側面には、ヒートソース部(図示せず)を設けるようにし、熱電モジュール60のヒートスポット側とは反対側面と冷却部の間にはヒートシンク部(図示せず)を設けるようにしても良い。
 また、この熱電モジュール60は、磁界発生ユニットの中空筒状構造体の中心軸上であって、中空筒状構造体の端面から所定距離離れた1又は複数箇所の位置に配置することができる。
 また、図1の発電システム100の構成図に示すように、熱電モジュール60は、第3の磁界発生ユニット30の第3の中空筒状構造体31の中心軸上であって、第3の中空筒状構造体31の両端面から各々所定距離離れた2箇所の位置に配置しても良い。
 なお、発電システム100の熱電モジュール60には、電流を取り出すためのワイヤー(図示せず)が備えられており、このワイヤーは各種電力負荷や蓄電池等に接続され、発電システム100によって発電された電力を利用することができるようになっている。
 
 1    磁界誘起構造体
 10   第1の磁界発生ユニット
 11   第1の中空筒状構造体
 20   第2の磁界発生ユニット
 21   第2の中空筒状構造体
 30   第3の磁界発生ユニット
 31   第3の中空筒状構造体
 40   筐体
 51   六面体状マグネット
 60   熱電モジュール
 100  発電システム
 

Claims (4)

  1.  磁界誘起構造体と熱電モジュールとからなる発電システムであって、
     当該磁界誘起構造体は、非磁性体材料から作られた筐体の中に所定間隔を隔て配置された第1、第2、第3の磁界発生ユニットからなり、
     当該第1、第2、第3の磁界発生ユニットは、
     丸形または多角形断面を有する非磁性体材料製の中空筒状構造体と、
     中空筒状構造体の壁面周上には中空筒状構造体の中心軸に沿って伸びた複数の六面体状マグネットが所定間隔にて収納されており、
     当該六面体状マグネットの中空筒状構造体の中心軸に面する側がN極、中空筒状構造体の外表面に面する側がS極をなしており、
     当該熱電モジュールは、磁界発生ユニットの中空筒状構造体の中心軸上であって、中空筒状構造体の端面から所定距離離れた1又は複数箇所の位置に配置されていることを特徴とする発電システム。
  2.  請求項1に記載の発電システムにおいて、前記第1の磁界発生ユニットは前記筐体の一端側に配置され、前記第2の磁界発生ユニットは前記筐体の他端側に配置され、前記第3の磁界発生ユニットは前記筐体の中央部に配置され、前記第1の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さは、前記第2の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さと等しく、前記第3の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さより短く、
     前記熱電モジュールは、前記第3の磁界発生ユニットの第3の中空筒状構造体の中心軸上であって、第3の中空筒状構造体の両端面から各々所定距離離れた2箇所の位置に配置されていることを特徴とする発電システム。
  3.  請求項1または2に記載の発電システムにおいて、前記第1、第2の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さは、前記第3の磁界発生ユニットに収納された六面体状マグネットの長さの1/2であることを特徴とする発電システム。
  4.  請求項1乃至3のいずれかに記載の発電システムにおいて、前記六面体状マグネットは、ネオジウム磁石、フェライト磁石、KS磁石、ネオジウム磁石を除く希土類磁石、白金コバルト磁石のいずれかであることを特徴とする発電システム。
     
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