WO2018066250A1 - エネルギ変換装置 - Google Patents

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WO2018066250A1
WO2018066250A1 PCT/JP2017/030224 JP2017030224W WO2018066250A1 WO 2018066250 A1 WO2018066250 A1 WO 2018066250A1 JP 2017030224 W JP2017030224 W JP 2017030224W WO 2018066250 A1 WO2018066250 A1 WO 2018066250A1
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sound wave
energy
heat
generation unit
conversion device
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PCT/JP2017/030224
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卓哉 布施
上田 元彦
萩原 康正
雄一 大野
幸克 尾▲崎▼
孝一 柳澤
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • F01N5/00Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting by exhaust energy
    • F01N5/02Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting by exhaust energy the devices using heat
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    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the technology disclosed herein relates to an energy conversion device that converts thermal energy into acoustic energy by a thermoacoustic effect, converts the acoustic energy into other energy, and outputs the energy.
  • the technology disclosed herein has been made in view of the above points, and an energy conversion device capable of obtaining a stable output even when the thermal energy supplied from the heat supply source is insufficient.
  • the purpose is to provide.
  • the energy conversion device includes: A tube member in which working gas is sealed to form a sound wave transmission path of the working gas; A thermal energy generation unit that is provided in the pipe member and generates first thermal energy from electrical energy supplied from a power supply, converts the first thermal energy generated by the thermal energy generation unit into acoustic energy, and A first sound wave generator for generating a sound wave by thermoacoustic self-excited vibration in gas; A second sound wave generator provided in the pipe member, which converts second heat energy supplied from a heat supply source into acoustic energy, and generates a sound wave by thermoacoustic self-excited vibration in the working gas; An output unit that is provided in the tube member, converts acoustic energy of the sound wave from the first sound wave generation unit and the sound wave from the second sound wave generation unit into energy other than acoustic energy, and outputs other energy. .
  • the disclosed energy conversion device includes a first sound wave generator, a second sound wave generator, and an output unit.
  • the first sound wave generation unit generates first thermal energy from the electrical energy supplied from the power supply by the thermal energy generation unit, and converts the generated first thermal energy into acoustic energy.
  • the second sound wave generator converts the second thermal energy supplied from the heat supply source into acoustic energy.
  • an output part can convert and output the acoustic energy of the sound wave from both the 1st sound wave generation part and the 2nd sound wave generation part into other energy.
  • the insufficient heat energy can be covered by the first heat energy generated from the electric energy by the heat energy generation unit.
  • the first and second sound wave generating units convert the first and second thermal energy into acoustic energy, and the sound energy of the sound waves from both the first sound wave generating unit and the second sound wave generating unit is output. Can be converted to other energy. In this way, a stable output can be obtained even when the heat energy supplied from the heat supply source is insufficient.
  • thermoacoustic apparatus which is an energy converter of 1st Embodiment. It is a block diagram which shows typically the air conditioning apparatus using the thermoacoustic apparatus of 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of the vehicle mounting state of the thermoacoustic apparatus of 1st Embodiment. It is a figure explaining the energy input / output of the thermoacoustic apparatus of 1st Embodiment. It is a figure explaining the energy transport in the air conditioner of 1st Embodiment. It is a graph which shows energy flow distribution in the thermoacoustic apparatus of 1st Embodiment.
  • thermoacoustic apparatus of 1st Embodiment It is a schematic block diagram of the thermoacoustic apparatus of 2nd Embodiment. It is a graph which shows energy flow distribution in the thermoacoustic apparatus of 2nd Embodiment.
  • thermoacoustic apparatus 10 that is an energy conversion apparatus in the present embodiment includes a tube member 20, a first sound wave generator 30, a second sound wave generator 40, and a cooler 50.
  • the pipe member 20 includes a first loop pipe 21 formed in a loop shape, a second loop pipe 22 formed in a loop shape, and a connecting pipe 23 communicating the first loop pipe 21 and the second loop pipe 22.
  • the tube member 20 is, for example, a stainless steel circular section tube.
  • Working gas is sealed inside the pipe member 20.
  • the working gas for example, an inert gas having a low molecular number such as nitrogen, argon, or helium is used alone or in combination.
  • the working gas is filled in the tube member 20 at a pressure of about 0.1 to 3.0 MPa, for example.
  • the pipe member 20 forms a sound wave transmission path for the working gas therein.
  • the thermoacoustic apparatus 10 is a so-called double loop type thermoacoustic engine.
  • the first loop tube 21 is provided with a first sound wave generator 30 and a second sound wave generator 40.
  • the first sound wave generation unit 30 and the second sound wave generation unit 40 are prime movers in the thermoacoustic apparatus 10 and have a sound wave generation function for converting thermal energy into acoustic energy.
  • the first sound wave generator 30 and the second sound wave generator 40 are arranged in series with respect to the first loop tube 21. That is, the first sound wave generator 30 and the second sound wave generator 40 are arranged in series along the traveling direction of the sound wave in the sound wave transmission path.
  • the first sound wave generation unit 30 includes a stack 31 housed inside the first loop tube 21, a heater 32 provided at one end serving as a high temperature end of the stack 31, and the other end serving as a low temperature end of the stack 31. And a low temperature side heat exchanger 33 provided in the section.
  • the heater 32 is, for example, an electric heater, and heats the working gas by generating thermal energy from the electric energy supplied from the power supply.
  • the heater 32 corresponds to a heat energy generation unit, and the heat energy generated by the heater 32 corresponds to first heat energy.
  • the low temperature side heat exchanger 33 cools the working gas by heat exchange with the heat transport medium.
  • the stack 31 is composed of a structure in which, for example, a plurality of stainless steel metal meshes are stacked. Thus, fine working gas passages are formed in the stack 31 at minute intervals.
  • the stack 31 may be a honeycomb structure made of ceramics or sintered metal, for example.
  • the second sound wave generation unit 40 includes a stack 41 accommodated inside the first loop tube 21, a high-temperature side heat exchanger 42 provided at one end serving as a high-temperature end of the stack 41, and a low-temperature end of the stack 41. And a low temperature side heat exchanger 43 provided at the other end.
  • the high temperature side heat exchanger 42 heats the working gas by exchanging heat with the heat transport medium.
  • the heat energy supplied from the heat supply source by the heat transport medium corresponds to the second heat energy.
  • the low temperature side heat exchanger 43 cools the working gas by exchanging heat with the heat transport medium.
  • the stack 41 is configured by a structure in which, for example, a plurality of stainless steel metal meshes are stacked in the same manner as the stack 31. As a result, fine working gas passages are formed in the stack 41 at fine intervals.
  • the stack 41 may be a honeycomb structure made of ceramics or sintered metal, for example.
  • a temperature gradient is generated in the extending direction of the first loop pipe 21 by the function of a heater or a heat exchanger disposed at both ends.
  • a self-excited pressure fluctuation occurs in the working gas due to the thermoacoustic effect. That is, the stacks 31 and 41 generate sound waves by thermoacoustic self-excited vibration in the working gas.
  • traveling wave and standing wave sound waves traveling in the directions indicated by the arrows in FIG. 1 from the high temperature end side of the sound wave generators 30 and 40 are generated.
  • the connecting pipe 23 has an upstream end in the sound wave traveling direction connected to the first loop pipe 21 and a downstream end in the sound wave traveling direction connected to the second loop pipe 22.
  • the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 are disposed relatively near the connection portion of the connecting tube 23.
  • the first sound wave generation unit 30 and the second sound wave generation unit 40 are arranged on the upstream side of the connection part of the connecting tube 23 in the sound wave traveling direction in the first loop pipe 21 from the upstream side.
  • the second sound wave generators 40 are arranged in this order.
  • the first sound wave generating unit 30 is disposed upstream of the second sound wave generating unit 40 in the sound wave traveling direction, and the level of the acoustic energy of the sound wave transmission path is that of the first sound wave generating unit 30 in the sound wave traveling direction.
  • the downstream end of the second sound wave generator 40 is higher than the upstream end.
  • the first sound wave generation unit 30 and the second sound wave generation unit 40 are disposed relatively close to each other in the extending direction of the first loop tube 21.
  • the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 are, in the extending direction of the first loop pipe 21, a low temperature side heat exchanger 33, a stack 31, a heater 32, a low temperature side heat exchanger 43, a stack 41,
  • the high temperature side heat exchangers 42 are arranged in this order.
  • the facing distance between the high temperature end of the stack 41 and the low temperature end of the stack 31 is larger than the facing distance between the high temperature end of the stack 31 and the low temperature end of the stack 41. It is arranged to be.
  • the arrangement relationship between the stack 31 and the stack 41 is set so that sound waves generated by the stack 31 do not interfere with each other to weaken the acoustic energy.
  • the second loop pipe 22 is provided with a cooler 50.
  • the cooler 50 is a passive device in the thermoacoustic apparatus 10 and has a heat storage function for converting acoustic energy into thermal energy.
  • the cooler 50 corresponds to an output unit that converts acoustic energy of sound waves from the first sound wave generation unit 30 and the second sound wave generation unit 40 into heat energy and outputs the heat energy.
  • the cooler 50 includes a stack 51 housed inside the second loop tube 22, a high-temperature side heat exchanger 52 provided at one end serving as a high-temperature end of the stack 51, and the other end serving as a low-temperature end of the stack 51. And a low temperature side heat exchanger 53 provided in the section.
  • the high temperature side heat exchanger 52 radiates heat of the working gas to the heat transport medium by heat exchange.
  • the low temperature side heat exchanger 53 absorbs the heat of the heat transport medium into the working gas by heat exchange.
  • the stack 51 is configured by a structure in which a plurality of stainless steel metal meshes are stacked, for example, like the stacks 31 and 41. Thus, fine working gas passages are formed in the stack 51 at fine intervals.
  • the stack 51 may be a honeycomb structure made of ceramics or sintered metal, for example.
  • the acoustic energy When a sound wave is propagated into the second loop pipe 22 through the connecting pipe 23 and enters the fine passage in the stack 51 from the high temperature end side, the acoustic energy is converted into thermal energy between the working gas and the passage wall. And the conversion from thermal energy to acoustic energy is repeated. In the process, heat transport is performed from the low temperature end of the stack 51 to the high temperature end.
  • the cooler 50 is a heat pump that transports heat from the low temperature end to the high temperature end of the stack 51 using acoustic energy.
  • the cooler 50 is disposed relatively near the connection part of the connecting pipe 23.
  • the cooler 50 is disposed at a site upstream of the connection portion of the connecting pipe 23 in the sound wave traveling direction in the second loop tube 22.
  • the cooler 50 is arranged in the order of the high temperature side heat exchanger 52, the stack 51, and the low temperature side heat exchanger 53 in the extending direction of the second loop pipe 22.
  • the cooler 50 converts acoustic energy into thermal energy, which is energy other than acoustic energy, and outputs it.
  • the cooler 50 outputs heat energy as cold heat from the low temperature side heat exchanger 53 provided at the low temperature end of the stack 51.
  • the thermoacoustic device 10 which is an energy conversion device of the present embodiment is a device suitable for application to, for example, a vehicle air conditioner.
  • the air conditioner 1 includes an air conditioning case 2, a cooler core 3, and a heater core 4.
  • the air conditioning case 2 forms an air passage for air to be blown into the vehicle interior.
  • the cooler core 3 and the heater core 4 are disposed in the air conditioning case 2.
  • the air conditioner 1 absorbs heat from the air flowing through the air conditioning case 2 by the cooler core 3 and cools the air, and then heats the cooled air appropriately by heat radiation from the heater core 4 to adjust the temperature into the passenger compartment. It is possible to air-condition the passenger compartment.
  • An engine 60 that is an internal combustion engine mounted on a vehicle is provided with a circulation circuit 61 that can circulate engine cooling water to the heater core 4 and the high-temperature radiator 63, and a circulation pump 62 that circulates engine cooling water to the circulation circuit 61. ing.
  • an exhaust heat recovery device 64 is provided on the downstream side of the cooling water flow of the heater core 4. The exhaust heat recovery device 64 recovers exhaust gas waste heat by heating the engine cooling water with the amount of heat of the exhaust gas of the engine 60.
  • the high temperature side heat exchanger 42 of the second sound wave generator 40 is provided between the exhaust heat recovery device 64 and the high temperature radiator 63 in the circulation circuit 61.
  • the working gas is heated by heat exchange with engine cooling water as a heat transport medium that flows out of the exhaust heat recovery device 64 and is guided to the high temperature radiator 63.
  • the engine 60 corresponds to a heat supply source in the present embodiment.
  • the exhaust heat recovery unit 64 corresponds to the exhaust heat recovery unit in the present embodiment.
  • the circulation circuit 61 shows only the circulation path for circulating the engine coolant in the order of the heater core 4, the exhaust heat recovery device 64, the high temperature side heat exchanger 42, and the high temperature radiator 63. It is not limited.
  • the circulation circuit 61 may have a bypass flow path for bypassing the engine 60 and circulating cooling water when the engine 60 is not sufficiently warmed up. Moreover, you may have a bypass flow path for bypassing the high temperature radiator 63 and distribute
  • the power storage device 70 and the inverter device 80 are mounted on the vehicle.
  • the power storage device 70 can charge and discharge a motor generator for driving the vehicle, for example.
  • the power storage device 70 can also be charged from an external power source outside the vehicle or discharged to the outside of the vehicle, for example.
  • AC / DC conversion is performed by an inverter device 80 serving as a power conversion device.
  • the power storage device 70 can also supply power to the heater 32 of the first sound wave generator 30.
  • the power storage device 70 corresponds to the power supply in this embodiment.
  • the inverter device 80 generates heat due to the switching operation of the switching element during power conversion.
  • the inverter device 80 is provided with a circulation circuit 81 that can circulate inverter cooling water for cooling the inverter device 80 to the low-temperature radiator 83, and a circulation pump 82 that circulates the inverter cooling water to the circulation circuit 81.
  • the high temperature side heat exchanger 52 of the cooler 50, the low temperature side heat exchanger 33 of the first sound wave generation unit 30, and the low temperature side heat exchanger 43 of the second sound wave generation unit 40 are connected to the inverter device 80 in the circulation circuit 81 and a low temperature. It is provided between the radiator 83.
  • the inverter cooling water is a liquid phase cooling medium that cools the power conversion device
  • the circulation circuit 81 is a cooling medium circuit that can discard the exhaust heat of the power conversion device outside the system.
  • the low temperature side heat exchanger 53 of the cooler 50 is connected to a circulation circuit 91 for circulating a heat transport medium cooled by heat exchange with the working gas to the cooler core 3.
  • the circulation circuit 91 is provided with a circulation pump 92 that circulates the heat transport medium in the circulation circuit 91.
  • the cold output from the low temperature side heat exchanger 53 is transported to the cooler core 3 by the heat transport medium, and the air blown into the passenger compartment in the cooler core 3 is cooled.
  • the air conditioner 1 using the thermoacoustic device 10 is mounted on a vehicle, for example, as shown in part in FIG.
  • the low temperature radiator 83 is disposed together with the high temperature radiator in a front portion of the engine room.
  • the 1st sound wave generation part 30 and the 2nd sound wave generation part 40 are arrange
  • the cooler 50 is disposed in a portion of the rear portion of the engine room that is relatively close to the cooler core 3 disposed in the front portion of the vehicle compartment.
  • the pipe member 20 and the circulation circuit 81 are extended along the mutual piping space, for example. Thereby, it is easy to secure an installation space for the pipe member 20, the circulation circuit 81, and the like. Further, the cooler 50 and the cooler core 3 are disposed relatively close to each other with a partition wall interposed therebetween. Thereby, the circulation circuit 91 can be made into a comparatively short circuit.
  • thermoacoustic device 10 electric energy is supplied to the thermoacoustic device 10 from a power storage device 70 that is a power supply. Further, exhaust heat from the engine 60 is supplied to the thermoacoustic device 10 as heat energy by engine cooling water that cools the engine 60. Further, the exhaust heat recovered by the exhaust heat recovery device 64 by the engine cooling water is also supplied to the thermoacoustic device 10. Part of the heat energy supplied by the engine coolant is lost due to heat dissipation or the like.
  • thermoacoustic device 10 the thermal energy generated from the electrical energy supplied from the power storage device 70 and the thermal energy supplied from the engine 60 and the exhaust heat recovery device 64 are once converted into acoustic energy and propagated. .
  • the propagated acoustic energy becomes cold energy that is thermal energy by re-conversion, and is output to the cooler core 3.
  • the thermal energy that must be discarded during each energy conversion is discarded from the low-temperature radiator 83 to the outside air.
  • thermoacoustic apparatus 10 of the present embodiment According to the thermoacoustic apparatus 10 of the present embodiment, the following effects can be obtained.
  • the thermoacoustic device 10 includes a tube member 20, a first sound wave generation unit 30, a second sound wave generation unit 40, and a cooler 50 that is an output unit.
  • the tube member 20 has a working gas sealed therein and forms a sound wave transmission path of the working gas.
  • the first sound wave generator 30 is provided on the tube member 20.
  • the first sound wave generation unit 30 includes a heater 32 that is a thermal energy generation unit that generates first thermal energy from electrical energy supplied from a power storage device 70 that is a power supply.
  • the first sound wave generation unit 30 converts the first heat energy generated by the heat energy generation unit into acoustic energy, and generates a sound wave by thermoacoustic self-excited vibration in the working gas.
  • the second sound wave generator 40 is provided on the tube member 20.
  • the second sound wave generation unit 40 converts the second heat energy supplied from the engine 60 as a heat supply source into acoustic energy, and generates a sound wave due to thermoacoustic self-excited vibration in the working gas.
  • the cooler 50 that is an output unit is provided in the pipe member 20. The acoustic energy of the sound wave from the first sound wave generation unit 30 and the sound wave from the second sound wave generation unit 40 is converted into cold energy that is energy other than the sound energy and output.
  • the thermoacoustic apparatus 10 includes a first sound wave generator 30, a second sound wave generator 40, and a cooler 50.
  • the first sound wave generator 30 generates first thermal energy from the electric energy supplied from the power storage device 70 by the heater 32, and converts the generated first thermal energy into acoustic energy.
  • the second sound wave generation unit 40 converts the second thermal energy supplied from the engine 60 into acoustic energy.
  • the cooler 50 which is an output part can convert and output the acoustic energy of the sound wave from both the 1st sound wave generation part 30 and the 2nd sound wave generation part 40 to cold energy.
  • the insufficient heat energy can be covered by the first heat energy generated from the electric energy by the heater 32.
  • the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 convert the first and second heat energy into acoustic energy, and the sound waves from both the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 are converted.
  • the acoustic energy can be converted into cold energy by the cooler 50. In this way, a stable output can be obtained even when the heat energy supplied from the engine 60 as a heat supply source is insufficient.
  • first sound wave generator 30 and the second sound wave generator 40 are arranged in series along the traveling direction of the sound wave in the sound wave transmission path of the tube member 20.
  • the first sound wave generating unit 30 is disposed upstream of the second sound wave generating unit 40 in the sound wave traveling direction, and the acoustic energy level of the sound wave transmission path is the upstream end of the first sound wave generating unit 30 in the sound wave traveling direction.
  • the downstream end of the second sound wave generation unit 40 is higher than the configuration. According to this, driving efficiency can be improved reliably.
  • the mutual arrangement relationship between the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 has been found by the present inventors as a result of intensive studies. This mutual arrangement is supported by theoretical calculations in an ideal state.
  • FIG. 5 shows the relationship of temperature and energy movement in each part of the thermoacoustic apparatus 10.
  • the value of the heat flow at the high temperature end of the first sound wave generator 30 is the high temperature end heat flow value Qh ⁇ b> 1 provided by the heat energy Qin ⁇ b> 1 generated by the electrical energy from the power storage device 70 being provided to the high temperature end.
  • the value of the heat flow at the high temperature end of the second sound wave generation unit 40 is provided with the heat energy Qin2 from the engine 60 including exhaust heat recovery at the high temperature end, and becomes the high temperature end heat flow value Qh2.
  • the high temperature end heat flow value Qh2 is a value obtained by subtracting the thermal energy Qout1 discarded from the high temperature radiator 63 to the outside air from Qin2.
  • thermal energy is converted into acoustic energy by the thermoacoustic effect, and the acoustic energy of ⁇ (Qh1 + Qh2) is propagated to the cooler 50.
  • is the Carnot efficiency and is the upper limit of the efficiency that is an ideal state.
  • the acoustic energy is converted into cold energy, and the cold energy Qout3 represented by ⁇ ⁇ COP (Qh1 + Qh2) is output to the cooler core 3.
  • COP is the efficiency in the ideal state of the energy conversion of the cooler 50 which is an output part.
  • thermal energy Qout2 that is the sum of the low-temperature end heat flow value Qc1 of the stack 31, the low-temperature end heat flow value Qc2 of the stack 41, and the high-temperature end heat flow value Qh3 of the stack 51 is discarded to the outside air. Note that the heat flow value Q and temperature T of each part shown in FIG. 5 correspond to those shown in FIG.
  • FIG. 6 is a graph showing the energy flow distribution of the thermoacoustic device 10.
  • the horizontal axis of the graph indicates the position in the extending direction of the pipe member 20.
  • the vertical axis shows the energy flow, the work flow I above 0 and the heat flow Q below 0.
  • thermoacoustic device 10 The efficiency ⁇ ⁇ COP of the thermoacoustic device 10 is generally expressed by the following equation (9).
  • thermoacoustic device 10 Qc3 / (Qh1 + Qh2) (9)
  • the substantial efficiency ⁇ ⁇ COP of the thermoacoustic device 10 is expressed by the following equation (10).
  • the substantial efficiency obtained by excluding the heat energy component that is discarded if not used from the efficiency calculation is the operation efficiency of the thermoacoustic apparatus 10 in this specification.
  • the operation efficiency ⁇ ⁇ COP of the thermoacoustic device 10 can be said to be a substantial efficiency that does not take into account the amount of heat energy that is discarded if not used.
  • thermoacoustic device 10 When the above equation (10) is converted using the relationship of the above equations (1) to (8), the operating efficiency ⁇ ⁇ COP of the thermoacoustic device 10 is expressed by the following equation (11).
  • the operation efficiency of the thermoacoustic device 10 of the present embodiment is multiplied by the factor Th2 / Tc2 with respect to the operation efficiency of the first comparative example. ing. Since the high temperature end temperature Th2 of the stack 41 is always higher than the low temperature end temperature Tc2, the factor Th2 / Tc2 is always greater than 1. Therefore, the operation efficiency of the thermoacoustic device 10 of the present embodiment represented by the formula (11) is surely higher than the operation efficiency of the comparative example 1 represented by the formula (13).
  • a multistage prime mover as in this embodiment having the first sound wave generation unit 30 for electric energy input and the second sound wave generation unit 40 for engine exhaust heat energy input, high output and high operation efficiency are achieved. Can be compatible.
  • the single-stage prime mover causes a problem that it is difficult to obtain an output or the operation efficiency is low.
  • thermoacoustic device 10 As shown in the lower part of FIG. 7, according to the thermoacoustic device 10, if the high temperature end temperature Th1 of the stack 31 is set to 500 ° C. or higher, 2.0 kW necessary for general cooling is secured as the cooling output Qout3. Can do. At this time, the high temperature end temperature Th2 of the stack 41 is 80 ° C. In the comparative example 2 of the single stage system in which the sound wave is generated only by the exhaust heat energy of the engine 60 without using the sound wave generation unit that uses the electric energy, it is difficult to obtain the necessary cooling output.
  • the required cold heat output can be secured if the high temperature end temperature is raised, but the engine exhaust heat is reduced as shown in the upper part of FIG. Operation efficiency will be reduced by the amount that cannot be used.
  • the multistage prime mover as in this example when employed, both high cooling output and high operating efficiency can be achieved.
  • the input value Qin1 of the first thermal energy generated from the electrical energy at this time is 0.56 kW
  • the input value Qin2 of the second thermal energy is 1.26 kW.
  • the first heating temperature Th1 that is the heating temperature of the working gas by the first thermal energy in the first sound wave generating unit 30 is the heating temperature of the working gas by the second thermal energy in the second sound wave generating unit 40.
  • the first heating temperature Th1 is the high temperature end temperature of the stack 31, and the second heating temperature Th2 is the high temperature end temperature of the stack 41. According to this, it is easier to adjust the temperature of the first heating temperature Th1 obtained by using the electric energy from the power supply, compared to the second heating temperature Th2 that may have an upper limit temperature based on the state of the heat supply source. It is easy to make the temperature relatively high. Therefore, it is easy to improve the operation efficiency.
  • an exhaust heat recovery unit 64 is further provided as an exhaust heat recovery unit that recovers the heat of the exhaust exhausted from the engine 60, which is a heat supply source, with a coolant medium that cools the heat supply source.
  • the 2nd sound wave generation part 40 is the structure which inputs the heat
  • an inverter device 80 that is a power conversion device that converts power input to and output from the power storage device 70 that is a power supply power source and a liquid-phase cooling medium that cools the power conversion device are circulated, and exhaust heat of the power conversion device is
  • a circulation circuit 81 is further provided as a cooling medium circuit that can be discarded outside. Then, the first sound wave generation unit 30 and the second sound wave generation unit 40 release the waste heat amounts Qc1 and Qc2 that have not been converted into acoustic energy accompanying heat radiation from the working gas to the cooling medium circulating in the circulation circuit 81. It is a configuration.
  • the cooling medium circuit is routed to the first and second sound wave generation units 30 and 40, and waste heat that is not converted into acoustic energy in the first and second sound wave generation units 30 and 40. Can be easily released to the cooling medium of the power converter.
  • 2nd Embodiment differs in the structure of a pipe member compared with the above-mentioned 1st Embodiment.
  • symbol is attached
  • Components having the same reference numerals as those in the drawings according to the first embodiment and other configurations not described in the second embodiment are the same as those in the first embodiment and have the same effects.
  • the tube member 220 is formed in a loop shape.
  • the tube member 220 is, for example, a stainless steel circular section tube.
  • the working gas is sealed in the tube member 220 as in the first embodiment.
  • the first sound wave generator 30, the second sound wave generator 40, and the cooler 50 are all provided in the pipe member 220.
  • the thermoacoustic device 210 of this embodiment is a so-called single loop type thermoacoustic engine.
  • the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 are arranged in the order of the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 from the upstream side in the sound wave traveling direction in the tube member 220.
  • the first sound wave generating unit 30 is disposed upstream of the second sound wave generating unit 40 in the sound wave traveling direction, and the level of the acoustic energy of the sound wave transmission path is that of the first sound wave generating unit 30 in the sound wave traveling direction.
  • the downstream end of the second sound wave generator 40 is higher than the upstream end.
  • the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 are disposed relatively close to each other in the extending direction of the tube member 220.
  • the first sound wave generating unit 30 and the second sound wave generating unit 40 are arranged in the extending direction of the tube member 220, such as the low temperature side heat exchanger 33, the stack 31, the heater 32, the low temperature side heat exchanger 43, the stack 41, the high temperature side
  • the heat exchangers 42 are arranged in this order.
  • the facing distance between the high temperature end of the stack 41 and the low temperature end of the stack 31 is larger than the facing distance between the high temperature end of the stack 31 and the low temperature end of the stack 41. Is arranged.
  • the arrangement relationship between the stack 31 and the stack 41 is set so that sound waves generated by the stack 31 do not interfere with each other to weaken the acoustic energy.
  • the cooler 50 serving as an output unit is disposed in a space where the high temperature end of the stack 41 and the low temperature end of the stack 31 face each other in the sound wave transmission path in the tube member 220.
  • thermoacoustic apparatus 210 of this embodiment it is possible to obtain the same effect as that of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a graph showing the energy flow distribution of the thermoacoustic device 210.
  • the horizontal axis of the graph indicates the position of the tube member 220 in the extending direction.
  • the vertical axis shows the energy flow, the work flow I above 0 and the heat flow Q below 0.
  • thermoacoustic device 210 When the above equation (10) is converted using the relationships of the above equations (6) to (8) and (14) to (17), the operating efficiency ⁇ ⁇ COP of the thermoacoustic device 210 is expressed by the following equation ( 18).
  • ⁇ ⁇ COP (Tc3 / Th3) ⁇ (Th2 / Tc2) (18)
  • the operation efficiency of the thermoacoustic apparatus 210 of the present embodiment is similar to that of the first embodiment with respect to the operation efficiency of the comparative example.
  • the factor of / Tc2 is multiplied.
  • the factor Th2 / Tc2 is always greater than 1. Therefore, the operation efficiency of the thermoacoustic apparatus 210 of the present embodiment represented by the equation (18) is surely higher than the operation efficiency of the comparative example represented by the equation (19).
  • the 2nd sound wave generation part 40 makes the 2nd the heat
  • thermal energy it is not limited to this. For example, either thermal energy obtained by engine cooling or thermal energy recovered from engine exhaust heat may be input.
  • the second sound wave generation unit 40 may be configured to input second heat energy that is transported by engine coolant that is a coolant medium that cools the engine 60 that is a heat supply source. According to this, it is easy to form a flow path of the cooling heat medium that connects the heat supply source and the second sound wave generation unit 40, and the second sound wave generation unit 40 can obtain heat energy from the heat supply source by heat transport by the cooling liquid medium. It is relatively easy.
  • the second sound wave generation unit 40 may be configured to input the second heat energy transported by the exhaust discharged from the heat supply source. According to this, when the heat supply source is an internal combustion engine or the like, the exhaust gas is at a relatively high temperature, and it is easy to form a relatively large temperature gradient in the second sound wave generation unit 40. Therefore, it is easy to improve driving efficiency.
  • the heat supply source is the engine 60, but is not limited to this.
  • the heat supply source may be another heat generating device that generates heat during operation.
  • the heat supply source may be natural heat energy such as geothermal heat.
  • the power supply is the power storage device 70, but is not limited to this.
  • the electrical energy supplied from the power supply may be grid power supplied from an electric power company that is an example of the power supply source.
  • the inverter apparatus 80 was provided as a power converter device, it is not limited to this.
  • the power conversion device may be a converter device.
  • the thermal energy which has not been converted into the acoustic energy which must be discarded in the 1st sound wave generation part 30 and the 2nd sound wave generation part 40 was discharge
  • heat energy that has not been converted into acoustic energy may be discharged to another coolant medium.
  • heat energy that has not been converted into acoustic energy may be directly discharged to the outside air.
  • the first sound wave generator 30 and the second sound wave generator 40 are arranged in series along the traveling direction of the sound wave in the sound wave transmission path of the tube members 20 and 220.
  • the first sound wave generating unit 30 is disposed upstream of the second sound wave generating unit 40 in the sound wave traveling direction, and the acoustic energy level of the sound wave transmission path is the upstream end of the first sound wave generating unit 30 in the sound wave traveling direction.
  • the configuration at the downstream end of the second sound wave generator 40 is higher than that of the second sound wave generator 40.
  • the present invention is not limited to this.
  • the second sound wave generator may be arranged upstream of the first sound wave generator in the sound wave traveling direction.
  • the first sound wave generator and the second sound wave generator may be arranged in parallel in the traveling direction of the sound wave in the sound wave transmission path.
  • the tube member has a loop tube, and the loop tube portion is provided with the first and second sound wave generating portions and the output portion.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first and second sound wave generation units may be provided in the loop tube unit, and the output unit may be provided in a straight tube unit as a resonance tube connected to the first and second sound wave generation units.
  • the first and second sound wave generation units and the output unit may be provided in a straight pipe without a loop pipe part.
  • thermoacoustic device which is an energy conversion device
  • a vehicle air conditioner the present invention is not limited to this.
  • it may be applied to a stationary air conditioner.
  • the output unit only needs to convert acoustic energy into energy other than acoustic energy and output the energy.
  • the output unit may be a heat pump similar to a cooler and output thermal energy from a high temperature end.
  • the output unit may be a generator, which converts acoustic energy into electric energy and outputs it.

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Abstract

エネルギ変換装置は、管部材(20)に設けられた第1音波発生部(30)、第2音波発生部(40)、及び出力部(50)を備える。第1音波発生部は、電気エネルギから熱エネルギを生成する熱エネルギ生成部(32)を有し、熱エネルギ生成部で生成する熱エネルギを音響エネルギに変換して、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる。第2音波発生部は、給熱源から供給される熱エネルギを音響エネルギに変換して、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる。出力部は、第1音波発生部及び第2音波発生部からの音波の音響エネルギを冷熱エネルギに変換して出力する。

Description

エネルギ変換装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2016年10月6日に出願された日本特許出願2016-198370号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 ここに開示される技術は、熱音響効果により熱エネルギを音響エネルギに変換し、この音響エネルギを他のエネルギに変換して出力するエネルギ変換装置に関する。
 従来から、例えばエンジンの排熱を入力して熱音響効果により音響エネルギに変換し、音響エネルギを冷熱等の他のエネルギに変換して出力するエネルギ変換装置がある。このような装置は、例えば下記特許文献1に開示されている。
特開2012-154251号公報
 しかしながら、上記従来技術のエネルギ変換装置では、給熱源であるエンジンから供給される熱エネルギが不充分である場合には、充分な安定した出力を行なうことができない可能性がある。
 ここに開示される技術は、上記点に鑑みてなされたものであり、給熱源から供給される熱エネルギが不充分な場合であっても、安定した出力を得ることが可能なエネルギ変換装置を提供することを目的とする。
 本開示の一態様において、エネルギ変換装置は、
 内部に作業ガスが封入されて作業ガスの音波の伝達経路を形成する管部材と、
 管部材に設けられ、給電源より供給される電気エネルギから第1熱エネルギを生成する熱エネルギ生成部を有し、熱エネルギ生成部で生成する第1熱エネルギを音響エネルギに変換して、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる第1音波発生部と、
 管部材に設けられ、給熱源より供給される第2熱エネルギを音響エネルギに変換して、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる第2音波発生部と、
 管部材に設けられ、第1音波発生部からの音波及び第2音波発生部からの音波の音響エネルギを音響エネルギ以外の他のエネルギに変換し、他のエネルギを出力する出力部と、を備える。
 これによると、開示されるエネルギ変換装置は、第1音波発生部、第2音波発生部及び出力部を備えている。第1音波発生部は、熱エネルギ生成部で給電源より供給される電気エネルギから第1熱エネルギを生成し、生成した第1熱エネルギを音響エネルギに変換する。一方、第2音波発生部は、給熱源より供給される第2熱エネルギを音響エネルギに変換する。そして、出力部は、第1音波発生部及び第2音波発生部の両者からの音波の音響エネルギを他のエネルギに変換して出力することができる。
 したがって、給熱源から供給される第2熱エネルギが充分でない場合には、不足する分の熱エネルギを、熱エネルギ生成部で電気エネルギから生成する第1熱エネルギで賄うことができる。これにより、第1音波発生部及び第2音波発生部で第1、第2熱エネルギを音響エネルギに変換し、第1音波発生部及び第2音波発生部の両者からの音波の音響エネルギを出力部で他のエネルギに変換することができる。このようにして、給熱源から供給される熱エネルギが不充分な場合であっても、安定した出力を得ることができる。
第1実施形態のエネルギ変換装置である熱音響装置の概略構成図である。 第1実施形態の熱音響装置を用いた空調装置を模式的に示す構成図である。 第1実施形態の熱音響装置の車両搭載状態の一例を示す図である。 第1実施形態の熱音響装置のエネルギ入出力を説明する図である。 第1実施形態の空調装置におけるエネルギ輸送を説明する図である。 第1実施形態の熱音響装置におけるエネルギ流分布を示すグラフである。 第1実施形態の熱音響装置の冷熱出力特性と運転効率特性を示すグラフである。 第2実施形態の熱音響装置の概略構成図である。 第2実施形態の熱音響装置におけるエネルギ流分布を示すグラフである。
 以下に、図面を参照しながら開示技術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形態と同様とする。実施の各形態で具体的に説明している部分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、実施の形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
 (第1実施形態)
 開示技術を適用した第1実施形態について、図1~図7を参照して説明する。
 図1に示すように、本実施形態におけるエネルギ変換装置である熱音響装置10は、管部材20、第1音波発生部30、第2音波発生部40、及び冷却器50を備えている。管部材20は、ループ状に形成された第1ループ管21と、ループ状に形成された第2ループ管22と、第1ループ管21及び第2ループ管22を連通する連結管23とを有する。
 管部材20は、例えば、ステンレス製の円形断面の管である。管部材20の内部には作業ガスが封入されている。作業ガスとしては、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等の低分子数の不活性ガスが単独あるいは混合されて用いられる。管部材20内には、作業ガスが、例えば0.1~3.0MPa程度の圧力で充填される。管部材20は、その内部に作業ガスの音波伝達経路を形成する。熱音響装置10は、所謂ダブルループ型の熱音響機関である。
 第1ループ管21には、第1音波発生部30及び第2音波発生部40が設けられている。第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、熱音響装置10における原動機であり、熱エネルギを音響エネルギに変換する音波発生機能を有する。第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、第1ループ管21に対して直列に配置されている。すなわち、第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、音波伝達経路における音波の進行方向に沿って直列に配置されている。
 第1音波発生部30は、第1ループ管21の内部に収容されたスタック31と、スタック31の高温端となる一端部に設けられた加熱器32と、スタック31の低温端となる他端部に設けられた低温側熱交換器33とを有する。加熱器32は、例えば電気ヒータであり、給電源から供給される電気エネルギから熱エネルギを生成して作業ガスを加熱する。加熱器32は熱エネルギ生成部に相当し、加熱器32が生成する熱エネルギは第1熱エネルギに相当する。低温側熱交換器33は、熱輸送媒体との熱交換により作業ガスを冷却する。
 スタック31は、例えば、ステンレス製の金属メッシュを複数枚積層した構造体により構成される。これにより、スタック31内には、微小間隔で微細な作業ガスの通路が形成されている。スタック31は、例えば、セラミックスや焼結金属からなるハニカム構造体であってもよい。
 第2音波発生部40は、第1ループ管21の内部に収容されたスタック41と、スタック41の高温端となる一端部に設けられた高温側熱交換器42と、スタック41の低温端となる他端部に設けられた低温側熱交換器43とを有する。高温側熱交換器42は、熱輸送媒体との熱交換により作業ガスを加熱する。給熱源から熱輸送媒体により供給される熱エネルギは第2熱エネルギに相当する。低温側熱交換器43は、熱輸送媒体との熱交換により作業ガスを冷却する。
 スタック41は、スタック31と同様に、例えば、ステンレス製の金属メッシュを複数枚積層した構造体により構成される。これにより、スタック41内には、微小間隔で微細な作業ガスの通路が形成されている。スタック41は、例えば、セラミックスや焼結金属からなるハニカム構造体であってもよい。
 スタック31、41内の通路壁には、両端に配設された加熱器や熱交換器の機能により第1ループ管21の延在方向に温度勾配が生じる。温度勾配の生じたスタック31、41内の微細通路において作業ガスがこの温度勾配に沿って移動すると、熱音響効果によって作業ガスに自励的な圧力変動が発生する。すなわち、スタック31、41は、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる。第1ループ管21内の音波伝達経路には、各音波発生部30、40の高温端側から図1の矢印で示す方向に進む進行波及び定在波の音波が発生する。
 第1ループ管21内の音波は、一部が連結管23を介して第2ループ管22内へ伝搬される。連結管23は、音波進行方向における上流端が第1ループ管21に接続し、音波進行方向における下流端が第2ループ管22に接続している。第1ループ管21において、第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、連結管23接続部位の比較的近傍に配置されている。第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、第1ループ管21内の音波進行方向において、連結管23接続部位よりも上流側の部位に、上流側から第1音波発生部30及び第2音波発生部40の順に配置されている。換言すれば、第1音波発生部30が第2音波発生部40よりも音波進行方向における上流側に配置され、音波伝達経路の音響エネルギのレベルが、音波進行方向における第1音波発生部30の上流端よりも第2音波発生部40の下流端の方が高くなる構成である。
 第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、第1ループ管21の延在方向において、相互に比較的近接して配置されている。第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、第1ループ管21の延在方向において、低温側熱交換器33、スタック31、加熱器32、低温側熱交換器43、スタック41、高温側熱交換器42の順に配置されている。そして、第1ループ管21の延在方向において、スタック31の高温端とスタック41の低温端との対向間隔よりも、スタック41の高温端とスタック31の低温端との対向間隔の方が大きくなるように配置されている。スタック31とスタック41との配置関係は、其々が発生する音波同士が干渉して音響エネルギを弱め合わないように設定されている。
 第2ループ管22には、冷却器50が設けられている。冷却器50は、熱音響装置10における受動機であり、音響エネルギを熱エネルギに変換する蓄熱機能を有する。冷却器50は、第1音波発生部30及び第2音波発生部40からの音波の音響エネルギを熱エネルギに変換し、熱エネルギを出力する出力部に相当する。
 冷却器50は、第2ループ管22の内部に収容されたスタック51と、スタック51の高温端となる一端部に設けられた高温側熱交換器52と、スタック51の低温端となる他端部に設けられた低温側熱交換器53とを有する。高温側熱交換器52は、熱交換により作業ガスが有する熱を熱輸送媒体に放熱する。低温側熱交換器53は、熱交換により熱輸送媒体が有する熱を作業ガスに吸熱する。
 スタック51は、スタック31、41と同様に、例えば、ステンレス製の金属メッシュを複数枚積層した構造体により構成される。これにより、スタック51内には、微小間隔で微細な作業ガスの通路が形成されている。スタック51は、例えば、セラミックスや焼結金属からなるハニカム構造体であってもよい。
 連結管23内を介して第2ループ管22内へ音波が伝搬され、スタック51内の微細通路へ高温端側から進入すると、作業ガスと通路壁との間で音響エネルギから熱エネルギへの変換と、熱エネルギから音響エネルギへの変換とが繰り返される。その過程で、スタック51の低温端から高温端へ熱輸送が行なわれる。冷却器50は、音響エネルギを用いてスタック51の低温端から高温端へ熱輸送するヒートポンプである。
 第2ループ管22において、冷却器50は、連結管23接続部位の比較的近傍に配置されている。冷却器50は、第2ループ管22内の音波進行方向において、連結管23接続部位よりも上流側の部位に配置されている。冷却器50は、第2ループ管22の延在方向において、高温側熱交換器52、スタック51、低温側熱交換器53の順に配置されている。
 冷却器50は、音響エネルギを音響エネルギ以外の他のエネルギである熱エネルギに変換して出力する。冷却器50は、熱エネルギをスタック51の低温端に設けた低温側熱交換器53から冷熱として出力する。
 本実施形態のエネルギ変換装置である熱音響装置10は、例えば、車両用の空調装置に適用して好適な装置である。図2に示すように、空調装置1は、空調ケース2、クーラコア3、及びヒータコア4を備えている。空調ケース2は、車室内へ吹き出す空気の空気通路を内部に形成する。クーラコア3及びヒータコア4は、空調ケース2内に配設されている。空調装置1は、クーラコア3で空調ケース2内を流通する空気から吸熱して空気を冷却した後、冷却された空気をヒータコア4からの放熱で適宜加熱して、車室内へ温度調節した空調風を吹き出し、車室内を空調することが可能である。
 車両に搭載された内燃機関であるエンジン60には、エンジン冷却水をヒータコア4及び高温ラジエータ63に循環可能な循環回路61と、循環回路61にエンジン冷却水を循環する循環ポンプ62とが設けられている。循環回路61においてヒータコア4の冷却水流れ下流側には、排熱回収器64が設けられている。排熱回収器64は、エンジン60の排ガスが有する熱量でエンジン冷却水を加熱して、排ガス廃熱を回収する。第2音波発生部40の高温側熱交換器42は、循環回路61における排熱回収器64と高温ラジエータ63との間に設けられている。高温側熱交換器42では、排熱回収器64から流出して高温ラジエータ63へ導かれる熱輸送媒体としてのエンジン冷却水との熱交換により、作業ガスが加熱される。エンジン60は、本実施形態における給熱源に相当する。また、排熱回収器64は、本実施形態における排気熱回収部に相当する。
 なお、図2では、循環回路61は、エンジン冷却水をヒータコア4、排熱回収器64、高温側熱交換器42、高温ラジエータ63の順に循環する循環路のみを図示していたが、これに限定されるものではない。循環回路61は、エンジン60の暖機が充分でないときに、エンジン60をバイパスして冷却水を流通するためのバイパス流路を有していてもよい。また、高温ラジエータ63をバイパスしてエンジン冷却水を流通するためのバイパス流路を有していてもよい。
 また、車両には蓄電装置70及びインバータ装置80が搭載されている。蓄電装置70は、例えば車両走行駆動用のモータジェネレータに対して充放電が可能となっている。また、蓄電装置70は、例えば車両外部の外部電源からの充電や車両外部への放電も可能とすることができる。上記した蓄電装置70の充放電に際しては、電力変換装置としてのインバータ装置80により交流/直流変換が行なわれる。蓄電装置70は、第1音波発生部30の加熱器32にも給電可能となっている。蓄電装置70は、本実施形態における給電源に相当する。
 インバータ装置80は、電力変換時のスイッチング素子のスイッチング動作により発熱する。インバータ装置80には、インバータ装置80を冷却するインバータ冷却水を低温ラジエータ83に循環可能な循環回路81と、循環回路81にインバータ冷却水を循環する循環ポンプ82とが設けられている。冷却器50の高温側熱交換器52、第1音波発生部30の低温側熱交換器33、及び第2音波発生部40の低温側熱交換器43は、循環回路81におけるインバータ装置80と低温ラジエータ83との間に設けられている。高温側熱交換器52、低温側熱交換器33、及び低温側熱交換器43では、インバータ装置80から流出して低温ラジエータ83へ導かれる熱輸送媒体としてのインバータ冷却水と作業ガスとの熱交換が行なわれる。インバータ冷却水は、電力変換装置を冷却する液相の冷却媒体であり、循環回路81は、電力変換装置の排熱を系外に廃棄可能な冷却媒体回路である。
 冷却器50の低温側熱交換器53には、作業ガスとの熱交換で冷却された熱輸送媒体をクーラコア3に循環するための循環回路91が接続している。循環回路91には、循環回路91に熱輸送媒体を循環する循環ポンプ92が設けられている。低温側熱交換器53からの冷熱出力が熱輸送媒体によりクーラコア3に輸送され、クーラコア3において車室内へ吹き出す空気が冷却される。
 熱音響装置10を用いる空調装置1は、例えば、図3に一部を示すように車両に搭載される。低温ラジエータ83は、エンジンルームの前方部位に高温ラジエータと共に配設される。第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、車室の床下に配設される。冷却器50は、エンジンルームの後方部位のうち、車室内の前方部位に配設されたクーラコア3に比較的近接した部位に配設される。
 管部材20と循環回路81とは、例えば共通の配管スペースに、相互に沿うように延設される。これにより、管部材20や循環回路81等の設置空間の確保が容易である。また、冷却器50とクーラコア3とは、隔壁を挟んで比較的近接配置される。これにより、循環回路91を比較的短い循環路とすることができる。
 図4に示すように、熱音響装置10には、給電源である蓄電装置70から電気エネルギが供給される。また、熱音響装置10には、エンジン60からの排熱が熱エネルギとして、エンジン60を冷却するエンジン冷却水により供給される。さらに、このエンジン冷却水により排熱回収器64で回収された排気熱も熱音響装置10に供給される。エンジン冷却水により供給される熱エネルギの一部は、放熱等により損失される。
 熱音響装置10では、蓄電装置70から供給された電気エネルギから生成された熱エネルギと、エンジン60及び排熱回収器64から供給された熱エネルギとが、一旦音響エネルギに変換されて伝播される。伝播された音響エネルギは、再度の変換により熱エネルギである冷熱エネルギとなりクーラコア3へ出力される。各エネルギ変換の際に廃棄せざるを得ない熱エネルギは、低温ラジエータ83から外気に廃棄される。
 本実施形態の熱音響装置10によれば、以下に述べるような効果を得ることができる。
 熱音響装置10は、管部材20、第1音波発生部30、第2音波発生部40、及び出力部である冷却器50を備える。管部材20は、内部に作業ガスが封入されて、作業ガスの音波の伝達経路を形成する。第1音波発生部30は、管部材20に設けられている。第1音波発生部30は、給電源である蓄電装置70から供給される電気エネルギから第1熱エネルギを生成する熱エネルギ生成部である加熱器32を有している。第1音波発生部30は、熱エネルギ生成部で生成する第1熱エネルギを音響エネルギに変換して、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる。第2音波発生部40は、管部材20に設けられている。第2音波発生部40は、給熱源であるエンジン60から供給される第2熱エネルギを音響エネルギに変換して、作業ガスに熱音響自励振動による音波を発生させる。出力部である冷却器50は、管部材20に設けられている。第1音波発生部30からの音波及び第2音波発生部40からの音波の音響エネルギを音響エネルギ以外の他のエネルギである冷熱エネルギに変換して出力する。
 これによると、熱音響装置10は、第1音波発生部30、第2音波発生部40及び冷却器50を備えている。第1音波発生部30は、加熱器32で蓄電装置70より供給される電気エネルギから第1熱エネルギを生成し、生成した第1熱エネルギを音響エネルギに変換する。一方、第2音波発生部40は、エンジン60より供給される第2熱エネルギを音響エネルギに変換する。そして、出力部である冷却器50は、第1音波発生部30及び第2音波発生部40の両者からの音波の音響エネルギを冷熱エネルギに変換して出力することができる。
 したがって、エンジン60から供給される第2熱エネルギが充分でない場合には、不足する分の熱エネルギを、加熱器32で電気エネルギから生成する第1熱エネルギで賄うことができる。これにより、第1音波発生部30及び第2音波発生部40で第1、第2熱エネルギを音響エネルギに変換し、第1音波発生部30及び第2音波発生部40の両者からの音波の音響エネルギを冷却器50で冷熱エネルギに変換することができる。このようにして、給熱源であるエンジン60から供給される熱エネルギが不充分な場合であっても、安定した出力を得ることができる。
 また、第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、管部材20の音波伝達経路における音波の進行方向に沿って直列に配置されている。そして、第1音波発生部30が第2音波発生部40よりも音波進行方向における上流側に配置され、音波伝達経路の音響エネルギのレベルが、音波進行方向における第1音波発生部30の上流端よりも第2音波発生部40の下流端の方が高い構成である。これによると、運転効率を確実に向上することができる。この第1音波発生部30及び第2音波発生部40の相互配置関係は、本発明者らが鋭意検討の結果見出したものである。この相互配置関係に関しては、理想状態における理論計算によっても裏付けを得ている。
 図5は、熱音響装置10の各部位における温度やエネルギの移動の関係を示している。図5に示すように、第1音波発生部30の高温端における熱流の値は、蓄電装置70からの電気エネルギで生成された熱エネルギQin1が高温端に提供され、高温端熱流値Qh1となる。第2音波発生部40の高温端における熱流の値は、排熱回収を含むエンジン60からの熱エネルギQin2が高温端に提供され、高温端熱流値Qh2となる。高温端熱流値Qh2は、高温ラジエータ63から外気に廃棄される熱エネルギQout1をQin2から減じた値となる。
 第1音波発生部30及び第2音波発生部40では、熱音響効果により熱エネルギが音響エネルギに変換されて、η(Qh1+Qh2)の音響エネルギが冷却器50に伝播される。ここで、ηはカルノー効率であり、理想状態である効率の上限である。冷却器50では、音響エネルギが冷熱エネルギに変換されて、η・COP(Qh1+Qh2)で表される冷熱エネルギQout3がクーラコア3へ出力される。ここで、COPは、出力部である冷却器50のエネルギ変換の理想状態における効率である。
 低温ラジエータ83からは、スタック31の低温端熱流値Qc1、スタック41の低温端熱流値Qc2、及びスタック51の高温端熱流値Qh3の和である熱エネルギQout2が外気に廃棄される。なお、図5に示す各部位の熱流値Qや温度Tは、後述の図6に示すものと対応している。
 図6は、熱音響装置10のエネルギ流分布を示すグラフである。グラフの横軸は管部材20の延在方向における位置を示している。一方縦軸はエネルギ流を示しており、0より上方では仕事流Iを、0より下方では熱流Qを示している。
 図6から明らかなように、エネルギ伝播等にロスがない場合には、各部位の仕事流Iと熱流Qとの間には、以下の式(1)~(5)の関係が成立する。
 I0=Qc1             ・・・(1)
 I1=Qh1=Qc2         ・・・(2)
 I2=Qh2             ・・・(3)
 I3+(I2-I0)=Qh3     ・・・(4)
 I3=Qc3             ・・・(5)
 また、作業ガスが等エントロピ変化するとした場合には、各スタック31、41、51の端部において、熱流値Qと端部温度Tとの間には、以下の式(6)~(8)の関係が成立する。
 Qc1/Tc1=Qh1/Th1    ・・・(6)
 Qc2/Tc2=Qh2/Th2    ・・・(7)
 Qh3/Th3=Qc3/Tc3    ・・・(8)
 熱音響装置10の効率η・COPは、一般的には、下記の式(9)で表される。
 η・COP=Qc3/(Qh1+Qh2)・・・(9)
 ところが、エンジン60から得られる熱エネルギは、利用しなければ廃棄される熱エネルギであるので、熱音響装置10の実質的な効率η・COPは、下記の式(10)のようになる。この利用しなければ廃棄される熱エネルギ分を効率算出から除外した実質的な効率が、本明細書において言うところの熱音響装置10の運転効率である。熱音響装置10の運転効率η・COPは、利用しなければ廃棄される熱エネルギ分を考慮しない実質的な効率と言うこともできる。
 η・COP=Qc3/Qh1      ・・・(10)
 上記の式(10)を、前述の式(1)~(8)の関係を用いて変換すると、熱音響装置10の運転効率η・COPは、下記の式(11)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 これに対し、電気エネルギを用いる音波発生部と、エンジン排熱を利用する音波発生部との相互配置関係を逆にした比較例1では、式(9)で表された効率は、下記の式(12)のようになる。
 η・COP=Qc3/Qh2      ・・・(12)
 上記の式(12)を、前述の式(1)~(8)の関係を用いて変換すると、比較例の運転効率η・COPは、下記の式(13)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(11)と式(13)とを比較して明らかなように、本実施形態の熱音響装置10の運転効率は、比較例1の運転効率に対して、Th2/Tc2という因子が乗じられている。スタック41の高温端温度Th2は、必ず低温端温度Tc2よりも高いので、Th2/Tc2という因子は、必ず1よりも大きい。したがって、式(11)で表される本実施形態の熱音響装置10の運転効率は、式(13)で表される比較例1の運転効率よりも確実に高い。
 以上説明したように、本発明者らが見出した第1音波発生部30及び第2音波発生部40の相互配置関係は、その有効性が理論計算によっても裏付けられている。
 また、電気エネルギ入力の第1音波発生部30とエンジン排熱エネルギ入力の第2音波発生部40とを有する本実施形態のような多段方式の原動機を採用することで、高い出力と高い運転効率を両立することができる。本実施形態のような多段方式の原動機に対し、単段方式の原動機では、出力が得難い、又は運転効率が低いという不具合を発生する。
 図7の下段に示すように、熱音響装置10によれば、スタック31の高温端温度Th1を500℃以上にすれば、冷熱出力Qout3として一般的な冷房に必要な2.0kWを確保することができる。なお、このときのスタック41の高温端温度Th2は80℃である。電気エネルギを用いる音波発生部を採用せず、エンジン60の排熱エネルギのみで音波発生を行なう単段方式の比較例2では、必要な冷熱出力を得難い。また、電気エネルギのみで音波発生を行なう単段方式の比較例3の場合には、高温端温度を高めれば必要な冷熱出力は確保できるものの、図7の上段に示すように、エンジン排熱を利用できない分、運転効率が低下してしまう。これに対し、本例のような多段方式の原動機を採用する場合には、高い冷熱出力と高い運転効率を両立することができる。なお、このときの電気エネルギから生成した第1熱エネルギの入力値Qin1は0.56kWであり、第2熱エネルギの入力値Qin2は1.26kWである。
 また、本実施形態では、第1音波発生部30における第1熱エネルギによる作業ガスの加熱温度である第1加熱温度Th1が、第2音波発生部40における第2熱エネルギによる作業ガスの加熱温度である第2加熱温度Th2よりも高い構成である。第1加熱温度Th1は、スタック31の高温端温度であり、第2加熱温度Th2は、スタック41の高温端温度である。これによると、給熱源の状態に基づいて上限温度があり得る第2加熱温度Th2に対して、給電源からの電気エネルギを利用して得られる第1加熱温度Th1の方が、温度調節が容易で比較的高温にすることが容易である。したがって、運転効率の向上が容易である。
 また、給熱源であるエンジン60から排出される排気が有する熱を、給熱源を冷却する冷却液媒体で回収する排気熱回収部としての排熱回収器64を、更に備えている。そして、第2音波発生部40は、冷却液媒体により、給熱源の冷却に伴い取得した熱及び排気熱回収部で回収した熱を第2熱エネルギとして入力する構成である。これによると、給熱源と第2音波発生部40とを繋ぐ冷却熱媒体の流通経路が形成し易く、冷却液媒体による熱輸送により第2音波発生部40が給熱源から熱エネルギを得ることが比較的容易である。また、本実施形態のように給熱源が内燃機関等である場合には、比較的高温である排気の熱エネルギも利用することができる。したがって、冷却液媒体及び排気が輸送する給熱源からの熱エネルギを極めて有効に利用することができる。
 また、給電源である蓄電装置70に入出力する電力を変換する電力変換装置であるインバータ装置80と、電力変換装置を冷却する液相の冷却媒体を循環し、電力変換装置の排熱を系外に廃棄可能な冷却媒体回路として循環回路81を更に備えている。そして、第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、作業ガスからの放熱に伴う音響エネルギに未変換の廃熱量Qc1、Qc2を、循環回路81を循環する冷却媒体に対して放出する構成である。これによると、冷却媒体回路を第1、第2音波発生部30、40にまで取回す構成を形成し易く、第1、第2音波発生部30、40において音響エネルギに未変換の廃熱を、電力変換装置の冷却媒体に容易に放出することができる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態について図8、図9に基づいて説明する。
 第2実施形態は、前述の第1実施形態と比較して、管部材の構成が異なる。なお、第1実施形態と同様の部分については、同一の符号をつけ、その説明を省略する。第1実施形態に係る図面と同一符号を付した構成部品、第2実施形態において説明しない他の構成は、第1実施形態と同様であり、また同様の作用効果を奏するものである。
 図8に示すように、本実施形態の熱音響装置210では、管部材220は、ループ状に形成されている。管部材220は、例えば、ステンレス製の円形断面の管である。管部材220の内部には第1実施形態と同様に作業ガスが封入されている。第1音波発生部30、第2音波発生部40、及び冷却器50は、いずれも管部材220に設けられている。本実施形態の熱音響装置210は、所謂シングルループ型の熱音響機関である。
 第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、管部材220内の音波進行方向において、上流側から第1音波発生部30及び第2音波発生部40の順に配置されている。換言すれば、第1音波発生部30が第2音波発生部40よりも音波進行方向における上流側に配置され、音波伝達経路の音響エネルギのレベルが、音波進行方向における第1音波発生部30の上流端よりも第2音波発生部40の下流端の方が高くなる構成である。
 第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、管部材220の延在方向において、相互に比較的近接して配置されている。第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、管部材220の延在方向において、低温側熱交換器33、スタック31、加熱器32、低温側熱交換器43、スタック41、高温側熱交換器42の順に配置されている。そして、管部材220の延在方向において、スタック31の高温端とスタック41の低温端との対向間隔よりも、スタック41の高温端とスタック31の低温端との対向間隔の方が大きくなるように配置されている。スタック31とスタック41との配置関係は、其々が発生する音波同士が干渉して音響エネルギを弱め合わないように設定されている。出力部である冷却器50は、管部材220内の音波伝達経路において、スタック41の高温端とスタック31の低温端とが対向する空間に配置されている。
 本実施形態の熱音響装置210においても、第1実施形態と同様の効果を得ることが可能である。
 図9は、熱音響装置210のエネルギ流分布を示すグラフである。グラフの横軸は管部材220の延在方向における位置を示している。一方縦軸はエネルギ流を示しており、0より上方では仕事流Iを、0より下方では熱流Qを示している。
 図9から明らかなように、エネルギ伝播等にロスがない場合には、仕事流Iと熱流Qとの間には、以下の式(14)~(17)の関係が成立する。
 I0=Qc1             ・・・(14)
 I1=Qh1=Qc2         ・・・(15)
 I2=Qh2=Qh3         ・・・(16)
 I0=Qc3             ・・・(17)
 また、作業ガスが等エントロピ変化するとした場合には、各スタック31、41、51の端部において、熱流値Qと端部温度Tとの間には、前述の式(6)~(8)の関係が成立する。
 前述の式(10)を、前述の式(6)~(8)、(14)~(17)の関係を用いて変換すると、熱音響装置210の運転効率η・COPは、下記の式(18)で表される。
 η・COP=(Tc3/Th3)・(Th2/Tc2) ・・・(18)
 これに対し、前述の式(12)を、前述の式(6)~(8)、(14)~(17)の関係を用いて変換すると、両音波発生部の相互配置関係を逆にした比較例の運転効率η・COPは、下記の式(19)で表される。
 η・COP=Tc3/Th3      ・・・(19)
 式(18)と式(19)とを比較して明らかなように、本実施形態の熱音響装置210の運転効率は、比較例の運転効率に対して、第1実施形態と同様に、Th2/Tc2という因子が乗じられている。Th2/Tc2という因子は、必ず1よりも大きい。したがって、式(18)で表される本実施形態の熱音響装置210の運転効率は、式(19)で表される比較例の運転効率よりも確実に高い。
 (他の実施形態)
 この明細書に開示される技術は、その開示技術を実施するための実施形態に何ら制限されることなく、種々変形して実施することが可能である。開示される技術は、実施形態において示された組み合わせに限定されることなく、種々の組み合わせによって実施可能である。実施形態は追加的な部分をもつことができる。実施形態の部分は、省略される場合がある。実施形態の部分は、他の実施形態の部分と置き換え、または組み合わせることも可能である。実施形態の構造、作用、効果は、あくまで例示である。開示技術の技術的範囲は、実施形態の記載に限定されない。開示技術のいくつかの技術的範囲は、特許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲の記載と均等の意味及び範囲内での全ての変更を含むものと解されるべきである。
 上記実施形態では、第2音波発生部40は、エンジン冷却水が給熱源であるエンジン60の冷却に伴い取得した熱、及び排気熱回収部である排熱回収器64で回収した熱を第2熱エネルギとして入力していたが、これに限定されるものではない。例えば、エンジン冷却により得た熱エネルギ、またはエンジン排気熱を回収した熱エネルギのいずれかを入力するものであってもよい。
 すなわち、第2音波発生部40は、給熱源であるエンジン60を冷却する冷却液媒体であるエンジン冷却水により輸送される第2熱エネルギを入力する構成であってもよい。これによると、給熱源と第2音波発生部40とを繋ぐ冷却熱媒体の流通経路が形成し易く、冷却液媒体による熱輸送により第2音波発生部40が給熱源から熱エネルギを得ることが比較的容易である。
 また、第2音波発生部40は、給熱源から排出される排気により輸送される第2熱エネルギを入力する構成であってもよい。これによると、給熱源が内燃機関等である場合には、排気が比較的高温であり、第2音波発生部40において比較的大きな温度勾配を形成し易い。したがって、運転効率を向上し易い。
 また、上記実施形態では、給熱源はエンジン60であったが、これに限定されるものではない。例えば、給熱源は、作動時に発熱を伴う他の発熱機器であってもよい。また、例えば、給熱源は、地熱等の自然界の熱エネルギであってもよい。
 また、上記実施形態では、給電源は蓄電装置70であったが、これに限定されるものではない。例えば、給電源から供給される電気エネルギは、電力供給元の一例である電力会社から供給される系統電力であってもよい。
 また、上記実施形態では、電力変換装置としてインバータ装置80を備えていたが、これに限定されるものではない。例えば、電力変換装置はコンバータ装置であってもかまわない。
 また、上記実施形態では、第1音波発生部30及び第2音波発生部40において廃棄せざるを得ない音響エネルギに未変換の熱エネルギを、インバータ冷却水に放出していたが、これに限定されるものではない。例えば、音響エネルギに未変換の熱エネルギを、他の冷却液媒体に放出するものであってもよい。また、例えば、音響エネルギに未変換の熱エネルギを、外気に直接放出するものであってもよい。
 また、上記実施形態では、第1音波発生部30及び第2音波発生部40は、管部材20、220の音波伝達経路における音波の進行方向に沿って直列に配置されていた。そして、第1音波発生部30が第2音波発生部40よりも音波進行方向における上流側に配置され、音波伝達経路の音響エネルギのレベルが、音波進行方向における第1音波発生部30の上流端よりも第2音波発生部40の下流端の方が高い構成であった。しかしながら、これに限定されるものではない。例えば、第1音波発生部の音波進行方向における上流側に第2音波発生部を配置するものであってもよい。また、例えば、第1音波発生部及び第2音波発生部は、音波伝達経路における音波の進行方向において並列に配置されるものであってもよい。
 また、上記実施形態では、管部材はループ管を有し、ループ管部に第1、第2音波発生部及び出力部を設けたものであったが、これに限定されるものではない。例えば、ループ管部に第1、第2音波発生部を設け、これに接続する共鳴管としての直管部に出力部を設けるものであってもよい。また、例えば、ループ管部のない直管に第1、第2音波発生部及び出力部を設けるものであってもよい。
 また、上記実施形態では、エネルギ変換装置である熱音響装置を、車両用の空調装置に適用していたが、これに限定されるものではない。例えば、定置式の空調装置に適用してもかまわない。
 また、上記実施形態では、出力部である冷却器50で音響エネルギを冷熱エネルギに変換して冷熱エネルギを出力していたが、これに限定されるものではない。出力部は、音響エネルギを音響エネルギ以外の他のエネルギに変換して出力するものであればよい。例えば、出力部を冷却器と同様のヒートポンプとして、高温端から温熱エネルギを出力するものであってもよい。また、例えば、出力部を発電機として、音響エネルギを電気エネルギに変換して出力するものであってもよい。

 

Claims (7)

  1.  内部に作業ガスが封入されて前記作業ガスの音波の伝達経路を形成する管部材(20、220)と、
     前記管部材に設けられ、給電源(70)より供給される電気エネルギから第1熱エネルギを生成する熱エネルギ生成部(32)を有し、前記熱エネルギ生成部で生成する前記第1熱エネルギを音響エネルギに変換して、前記作業ガスに熱音響自励振動による前記音波を発生させる第1音波発生部(30)と、
     前記管部材に設けられ、給熱源(60)より供給される第2熱エネルギを音響エネルギに変換して、前記作業ガスに熱音響自励振動による前記音波を発生させる第2音波発生部(40)と、
     前記管部材に設けられ、前記第1音波発生部からの前記音波及び前記第2音波発生部からの前記音波の音響エネルギを音響エネルギ以外の他のエネルギに変換し、前記他のエネルギを出力する出力部(50)と、を備えるエネルギ変換装置。
  2.  前記第1音波発生部及び前記第2音波発生部は、前記伝達経路における前記音波の進行方向に沿って直列に配置されており、
     前記第1音波発生部が前記第2音波発生部よりも前記進行方向における上流側に配置され、前記伝達経路の前記音響エネルギのレベルが、前記進行方向における前記第1音波発生部の上流端よりも前記第2音波発生部の下流端の方が高い請求項1に記載のエネルギ変換装置。
  3.  前記第1音波発生部における前記第1熱エネルギによる前記作業ガスの加熱温度である第1加熱温度(Th1)が、前記第2音波発生部における前記第2熱エネルギによる前記作業ガスの加熱温度である第2加熱温度(Th2)よりも高い請求項2に記載のエネルギ変換装置。
  4.  前記第2音波発生部は、前記給熱源を冷却する冷却液媒体により輸送される前記第2熱エネルギを入力する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のエネルギ変換装置。
  5.  前記第2音波発生部は、前記給熱源から排出される排気により輸送される前記第2熱エネルギを入力する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のエネルギ変換装置。
  6.  前記給熱源から排出される排気が有する熱を、前記給熱源を冷却する冷却液媒体で回収する排気熱回収部(64)を、更に備え、
     前記第2音波発生部は、前記冷却液媒体により、前記給熱源の冷却に伴い取得した熱及び前記排気熱回収部で回収した熱を前記第2熱エネルギとして入力する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のエネルギ変換装置。
  7.  前記給電源に入出力する電力を変換する電力変換装置(80)と、
     前記電力変換装置を冷却する液相の冷却媒体を循環し、前記電力変換装置の排熱を系外に廃棄可能な冷却媒体回路(81)と、を更に備え、
     前記第1音波発生部及び前記第2音波発生部は、前記作業ガスからの放熱に伴う前記音響エネルギに未変換の廃熱量(Qc1、Qc2)を、前記冷却媒体回路を循環する前記冷却媒体に対して放出する請求項1から請求項6のいずれか一項に記載のエネルギ変換装置。

     
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