WO2018207465A1 - 熱電発電装置 - Google Patents

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一也 牧野
弘邦 八馬
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株式会社Kelk
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    • H10N10/80Constructional details
    • H10N10/81Structural details of the junction

Definitions

  • the present invention relates to a thermoelectric generator.
  • thermoelectric power generation apparatus configured by interposing a thermoelectric power generation module between a heat receiving plate and a cooling plate
  • the heat receiving plate receives radiant heat and circulates cooling water in the cooling plate, thereby generating a temperature difference between the heat receiving plate and the cooling plate, and the thermoelectric power generation module generates power by this temperature difference.
  • the conventional heat receiving plate is composed of a rectangular plate made of iron or aluminum, and a heat transfer member such as a carbon sheet is provided on the opposite side of the heat receiving surface, and the thermoelectric generation module is in close contact with the heat transfer member. is doing. Thereby, the heat received by the heat receiving plate is transmitted to the thermoelectric power generation module via the heat transfer member.
  • the heat receiving plate that has received radiant heat has a high heat receiving surface, and the back surface of the heat receiving plate is lower than the temperature of the heat receiving surface, and warpage occurs in the direction in which the heat receiving surface becomes convex. Due to the warp of the heat receiving plate, the compressive stress applied to the end of the heat transfer member acts on the thermoelectric power generation module, and the end of the thermoelectric power generation module, particularly the solder joint of the thermoelectric power generation element at the corner corner, peels off or breaks. There is a problem of doing.
  • An object of the present invention is to provide a thermoelectric generator that does not cause damage to the thermoelectric generator module even when the heat receiving plate is heated.
  • the thermoelectric generator of the present invention includes a heat receiving plate having a heat receiving surface, a first heat transfer member that is disposed on a surface opposite to the heat receiving surface, and transfers heat received by the heat receiving plate, A thermoelectric power generation module disposed on a surface opposite to a surface on which the heat receiving plate is disposed of one heat transfer member, and a surface opposite to the surface on which the first heat transfer member of the thermoelectric power generation module is disposed. A second heat transfer member disposed on the surface of the second heat transfer member, and a cooling plate disposed on a surface opposite to the surface on which the thermoelectric power generation module of the second heat transfer member is disposed. At least a part of the outer periphery of the heat transfer member is inside a region corresponding to a pair of P-type thermoelectric elements and N-type thermoelectric elements arranged on the outer periphery of the thermoelectric power generation module.
  • At least a part of the outer periphery of the first heat transfer member has a shape that enters the inside of the region corresponding to the pair of P-type thermoelectric elements and N-type thermoelectric elements of the thermoelectric power generation module. Even if the heat receiving surface of the plate is warped in the convex direction, the compressive stress to the outer peripheral portion of the thermoelectric power generation module can be reduced, so that the thermoelectric power generation module is not damaged.
  • the disassembled perspective view which shows the structure of the thermoelectric power generating apparatus which concerns on embodiment of this invention.
  • Sectional drawing which shows the structure of the thermoelectric generator in the said embodiment.
  • the disassembled perspective view which shows the structure of the thermoelectric power generation module in the said embodiment.
  • the principal part perspective view which shows the structure of the thermoelectric power generation module in the said embodiment.
  • the perspective view which shows the shape of the conventional carbon sheet.
  • the perspective view which shows the shape of the carbon sheet in the said embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the thermoelectric generator 1
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the thermoelectric generator 1.
  • the thermoelectric generator 1 includes a heat receiving plate 2, a cooling plate 3, a thermoelectric power generation module 4, and a carbon sheet 5.
  • the thermoelectric generator 1 receives radiant heat from the heat receiving plate 2 and converts thermal energy into electrical energy by the thermoelectric power generation module 4 due to a temperature difference from the cooling plate 3.
  • the heat receiving plate 2 is made of, for example, a rectangular plate made of iron, copper, or aluminum, and the lower surface side is the heat receiving surface 2A, and is heated to about 250 to 280 ° C. by radiant heat. As shown in FIG. 2, a plurality of female screw holes 2 ⁇ / b> B and 2 ⁇ / b> C are formed on the surface of the heat receiving plate 2 opposite to the heat receiving surface 2 ⁇ / b> A.
  • the cooling plate 3 is made of, for example, a rectangular thick plate plate made of aluminum, and as shown in FIG. 2, a cooling circuit 3A in which a cooling liquid such as cooling water flows is formed. When the cooling water flows through the cooling circuit 3A, the entire cooling plate 3 is kept cooled to about 20 to 40 ° C.
  • a cooling water supply pipe 3B and a return pipe 3C are connected to the cooling circuit 3A. Cooling water is supplied from the supply pipe 3B, and after cooling the cooling plate 3 by the cooling circuit 3A, the return pipe It is discharged from the road 3C.
  • the cooling plate 3 is formed with five holes 3D penetrating the front and back surfaces at approximately the center and four holes 3E at the outer peripheral end.
  • the thermoelectric power generation module 4 is disposed between the heat receiving plate 2 and the cooling plate 3 and is configured in a rectangular shape in plan view. As shown in FIG. 3, the thermoelectric power generation module 4 includes a high temperature side substrate 4A and a low temperature side substrate 4B.
  • the high temperature side substrate 4A and the low temperature side substrate 4B have a configuration in which electrodes are formed on the surface of a polyimide film, and are arranged with the surfaces on which the electrode surfaces 4C and 4D (see FIG. 2) are formed facing each other.
  • thermoelectric elements 4P and 4N are alternately arranged. These thermoelectric elements 4P and 4N electrically connect the electrode surface 4C of the high temperature side substrate 4A and the electrode surface 4D of the low temperature side substrate 4B.
  • the electrode surface 4C of the high temperature side substrate 4A and the electrode surface 4D of the low temperature side substrate 4B are joined to the end surfaces of the thermoelectric elements 4P and 4N by soldering.
  • five holes 4E are formed at the center of the high temperature side substrate 4A and the low temperature side substrate 4B, and four holes 4F are formed at the outer peripheral end.
  • a ring-shaped inner sealing frame 6 is provided around each hole 4E, and a rectangular outer peripheral sealing frame 7 is provided around the low temperature side substrate 4B.
  • the inner sealing frame 6 and the outer sealing frame 7 are made of a metal material such as iron, copper, or aluminum.
  • the carbon sheet 5 is interposed between the heat receiving plate 2 and the high temperature side substrate 4A, the cooling plate 3 and the low temperature side substrate 4B, respectively, and the heat received by the heat receiving plate 2 is the high temperature side substrate. It functions as a heat transfer member that transfers heat to 4A and transfers the heat of the low temperature side substrate 4B to the cooling plate 3.
  • the carbon sheet 5 is configured as a sheet material having an inner periphery of the outer peripheral sealing frame 7 as an outer periphery, and is maintained in a non-contact state with the high temperature side substrate 4A corresponding to the outer peripheral sealing frame 7. That is, the air layer between the high temperature side substrate 4A corresponding to the outer peripheral sealing frame 7 functions as a heat insulating layer.
  • each hole is larger than the outer shape of the ring-shaped inner sealing frame 6, and is maintained in a non-contact state with the high-temperature side substrate 4A corresponding to the inner sealing frame 6, and the air layer therebetween is a heat insulating layer. Function as.
  • the heat receiving plate 2, the cooling plate 3, the thermoelectric power generation module 4, and the carbon sheet 5 having such a configuration are integrated by five first fastening members 8 and eight second fastening members 9.
  • the first fastening member 8 includes a bolt 8A, a receiving member 8B, and a coil spring 8C.
  • the bolt 8A is sequentially inserted into the hole 3D of the cooling plate 3, the hole 4E of the thermoelectric power generation module 4, and the hole of the carbon sheet 5, and is screwed into the female screw hole 2B of the heat receiving plate 2.
  • the receiving member 8B is configured as a metal cylindrical body inserted through the bolt 8A, and has a flange formed at one end.
  • the coil spring 8C is inserted into the outer peripheral portion of the receiving member 8B, and when the bolt 8A is screwed into the female screw hole 2B of the heat receiving plate 2, it is compressed in the inserting direction by the flange of the receiving member 8B, and the cooling plate 3 is compressed. Energize 2 sides.
  • the second fastening member 9 is a member that fastens the heat receiving plate 2 and the cooling plate 3 at the outer peripheral end, and has substantially the same configuration as the first fastening member 8, and includes the bolt 9A, the receiving member 9B, and the coil spring 9C. Prepare.
  • the carbon sheet 5 as the heat transfer layer is arranged as shown in FIG. 5 of the thermoelectric elements 4P and 4N of the thermoelectric generator module 4. It is in close contact with the same rectangular shape as the planar shape of the position.
  • the heat receiving plate 2 when the heat receiving plate 2 is heated, the heat receiving surface 2A of the heat receiving plate 2 is directly heated to about 250 ° C., but the back side of the heat receiving plate 2 is about 245 ° C. lower than this. Become. For this reason, the thermal expansion of the heat receiving surface 2A increases, and as shown in FIG. 6A, the heat receiving plate 2 warps the heat receiving surface 2A side in the convex direction.
  • thermoelectric power generation module 4 acts on the thermoelectric power generation module 4 via the carbon sheet 5 and becomes the largest at the end of the thermoelectric power generation module 4 as shown in FIG.
  • solder joint portions of the elements 4P and 4N are peeled off.
  • a cutout portion 51 having an L shape in plan view is formed in the rectangular corner portion of the carbon sheet 5A that is the first heat transfer member, and the carbon sheet 5A.
  • a part of the outer periphery of the thermoelectric generator module 4 has a shape that is located inside the region corresponding to the pair of the P-type thermoelectric element 4P and the N-type thermoelectric element 4N disposed on the outer periphery of the thermoelectric power generation module 4.
  • the carbon sheet 5 on the cooling plate 3 side as the second heat transfer member does not have a notch in the corner portion. Accordingly, as shown in FIG.
  • thermoelectric element 4N has a shape that enters the inside of the region corresponding to one pair. Even if the heat receiving plate 2 is heated and the heat receiving plate 2 is warped, and a force in the compression direction acts on the back surface side of the heat receiving plate 2, as shown in FIG. The acting compressive stress is reduced. Therefore, no peeling occurs at the solder joint portion of the thermoelectric elements 4P and 4N at the end of the thermoelectric power generation module 4.
  • thermoelectric generator 1 When the temperature cycle endurance test of the thermoelectric generator 1 was performed for the case of using the conventional carbon sheet 5 and the case of using the carbon sheet 5A of the present embodiment, the results shown in FIG. 9 were obtained.
  • the temperature cycle condition was performed by repeatedly heating the heat receiving plate 2 from 50 ° C. to 250 ° C.
  • the conventional carbon sheet 5 was used (no notch)
  • the output reduction rate of the thermoelectric generator 1 was about 7% after 7000 cycles.
  • the reason why the output is reduced by about 7% is that the P-type thermoelectric element 4P or the N-type thermoelectric element 4N at the four corners of the thermoelectric power generation module 4 is peeled off and the electric resistance of the thermoelectric element increases. It was because.
  • the electric resistance values of the thermoelectric element portions where peeling occurred were 20 times or more compared to the initial values at all four locations.
  • the output reduction rate of the thermoelectric generator 1 was about 1% after 7000 cycles had elapsed.
  • the electric resistance of each P-type thermoelectric element 4P and N-type thermoelectric element 4N did not increase, and no peeling occurred at the solder joints at the corners of the thermoelectric power generation module 4.
  • the output drop of about 1% in the entire apparatus seems to be caused by measurement errors. Therefore, the notch 51 is formed in the carbon sheet 5A, and the outer periphery of the carbon sheet 5A is located inside the region corresponding to the pair of the P-type thermoelectric element 4P and the N-type thermoelectric element 4N arranged on the outer periphery of the thermoelectric power generation module 4. It was confirmed that no damage occurred in the solder joint portions of the thermoelectric elements 4P and 4N at the end of the thermoelectric power generation module 4 by adopting the shape to enter.
  • thermoelectric power generation module 4 By forming the notch 51 in the carbon sheet 5A in this way, the compressive force acting on the thermoelectric power generation module 4 can be reduced, so that the convex warpage of the heat receiving plate 2 can be allowed to increase. . Therefore, the amount of power generated by the thermoelectric power generation module 4 can be improved by increasing the temperature of the heat receiving plate 2 and increasing the temperature difference with the cooling plate 3.
  • the present invention is not limited to this, but includes the following modifications.
  • the L-shaped cutout portion 51 is formed at the corner of the carbon sheet 5A in a plan view, but the present invention is not limited to this.
  • it may be a notch 52 formed by corner-cutting corners of the carbon sheet 5B.
  • the notch portion 53 may be formed at an appropriate position.
  • the structure and the like for carrying out the present invention may be other structures or the like as long as the object of the present invention can be achieved.

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Abstract

受熱面(2A)を有する受熱板(2)と、受熱面(2A)とは反対側の面に配置され、受熱板(2)で受けた熱を伝熱する第1の伝熱部材(5A)と、伝熱部材(5A)の受熱板(2)が配置される面とは反対側の面に配置される熱電発電モジュール(4)と、熱電発電モジュール(4)の第1の伝熱部材(5A)が配置される面とは反対側の面に配置される第2の伝熱部材(5)と、熱電発電モジュール(4)の伝熱部材(5)が配置される面とは反対側の面に配置される冷却板(3)とを備え、伝熱部材(5A)の外周の少なくとも一部は、熱電発電モジュール(4)の外周に配置されるP型熱電素子およびN型熱電素子一対分に対応する領域の内側に入っている。

Description

熱電発電装置
 本発明は、熱電発電装置に関する。
 従来、受熱板と冷却板との間に熱電発電モジュールを介装して構成された熱電発電装置が知られている(たとえば、特許文献1参照)。
 このような熱電発電装置では、受熱板で輻射熱を受け、冷却板中に冷却水を循環させることにより、受熱板および冷却板の間に温度差を生じさせ、この温度差により熱電発電モジュールが発電を行う。
 ここで、従来の受熱板は、鉄、アルミニウム製の矩形板状体から構成され、受熱面の反対側には、カーボンシート等の伝熱部材が設けられ、伝熱部材に熱電発電モジュールが密着している。これにより、受熱板で受けた熱は、伝熱部材を介して熱電発電モジュールに伝達される。
特開2016-9787号公報
 しかしながら、輻射熱を受けた受熱板は、受熱面が高温となり、その裏面は、受熱面の温度よりも低くなり、受熱面が凸となる方向に反りが発生する。
 この受熱板の反りによって、伝熱部材の端にかかる圧縮応力が熱電発電モジュールに作用し、熱電発電モジュールの端部、特に角隅部の熱電発電素子の半田接合部が、剥離したり、断線するという課題がある。
 本発明の目的は、受熱板が加熱されても、熱電発電モジュールに損傷の生じることのない熱電発電装置を提供することにある。
 本発明の熱電発電装置は、受熱面を有する受熱板と、前記受熱面とは反対側の面に配置され、前記受熱板で受けた熱を伝熱する第1の伝熱部材と、前記第1の伝熱部材の前記受熱板が配置される面とは反対側の面に配置される熱電発電モジュールと、前記熱電発電モジュールの前記第1の伝熱部材が配置される面とは反対側の面に配置される第2の伝熱部材と、前記第2の伝熱部材の前記熱電発電モジュールが配置される面とは反対側の面に配置される冷却板とを備え、前記第1の伝熱部材の外周の少なくとも一部は、前記熱電発電モジュールの外周に配置されるP型熱電素子およびN型熱電素子一対分に対応する領域の内側に入っていることを特徴とする。
 本発明によれば、第1の伝熱部材の外周の少なくとも一部が、熱電発電モジュールのP型熱電素子およびN型熱電素子一対分に対応する領域の内側に入る形状としたことにより、受熱板の受熱面が凸方向に反っても、熱電発電モジュールの外周部への圧縮応力を低減できるので、熱電発電モジュールに損傷が生じることがない。
本発明の実施形態に係る熱電発電装置の構造を示す分解斜視図。 前記実施形態における熱電発電装置の構造を示す断面図。 前記実施形態における熱電発電モジュールの構造を示す分解斜視図。 前記実施形態における熱電発電モジュールの構造を示す要部斜視図。 従来のカーボンシートの形状を示す斜視図。 従来構造における受熱板の反りと熱電発電モジュールに作用する圧縮方向の力を説明するための模式図と圧縮応力分布図。 前記実施形態におけるカーボンシートの形状を示す斜視図。 前記実施形態における受熱板の反りと熱電発電モジュールに作用する圧縮方向の力を説明するための模式図と圧縮応力分布図。 前記実施形態における熱電発電装置の温度サイクル耐久試験の結果を示すグラフ。 前記実施形態の変形となるカーボンシートの形状を示す斜視図。 前記実施形態の変形となるカーボンシートの形状を示す斜視図。
 [1]熱電発電装置1の構成
 図1には、熱電発電装置1の分解斜視図、図2には、熱電発電装置1の断面図が示されている。熱電発電装置1は、受熱板2、冷却板3、熱電発電モジュール4、およびカーボンシート5を備える。熱電発電装置1は、受熱板2により輻射熱を受け、冷却板3との温度差により、熱電発電モジュール4で熱エネルギを電気エネルギに変換する。
 受熱板2は、たとえば鉄、銅、アルミニウム製の矩形板状体から構成され、下面側が受熱面2Aとされ、輻射熱により250℃から280℃程度に加熱される。図2に示すように、受熱板2の受熱面2Aとは反対側の面には、複数の雌ねじ孔2B、2Cが形成されている。
 冷却板3は、たとえばアルミニウム製の矩形厚板板状体から構成され、図2に示すように、内部に冷却水等の冷却液が流通する冷却回路3Aが形成されている。冷却回路3A内に冷却水が流通すると、冷却板3は、全体が20℃から40℃程度に冷却維持される。
 冷却回路3Aには、冷却水の供給管路3B、および戻し管路3Cが接続され、供給管路3Bから冷却水が供給され、冷却回路3Aで冷却板3の冷却を行った後、戻し管路3Cから排出される。
 また、冷却板3には、表裏面を貫通する孔3Dが略中央に5箇所形成され、外周端部に孔3Eが4箇所形成されている。
 熱電発電モジュール4は、受熱板2および冷却板3の間に配置され、平面視矩形状に構成される。熱電発電モジュール4は、図3に示すように、高温側基板4Aおよび低温側基板4Bを備えている。高温側基板4Aおよび低温側基板4Bは、ポリイミド製のフィルムの表面に電極が形成された構成であり、電極面4C、4D(図2参照)を形成した面を対向させて配置される。
 高温側基板4Aおよび低温側基板4Bの間には、図2および図4に示すように、複数のP型熱電素子4P、N型熱電素子4Nが交互に配列されている。これらの熱電素子4P、4Nは、高温側基板4Aの電極面4Cと、低温側基板4Bの電極面4Dとを電気的に導通させている。高温側基板4Aの電極面4Cおよび低温側基板4Bの電極面4Dと、熱電素子4P、4Nの端面とは、半田によって接合されている。
 高温側基板4Aおよび低温側基板4Bの中央には、図3に示すように、孔4Eが5箇所形成され、外周端部には、孔4Fが4箇所形成されている。各孔4Eの周りには、リング状の内部封止枠6が設けられ、低温側基板4Bの周囲には、矩形状の外周封止枠7が設けられている。内部封止枠6および外周封止枠7は、鉄、銅、アルミニウム等の金属材料から構成されている。
 カーボンシート5は、図1に示すように、受熱板2および高温側基板4Aと、冷却板3および低温側基板4Bとの間にそれぞれ介装され、受熱板2で受熱した熱を高温側基板4Aに伝熱し、低温側基板4Bの熱を冷却板3に伝熱する伝熱部材として機能する。
 カーボンシート5は、外周封止枠7の内側を外周とするシート材として構成され、外周封止枠7に対応した高温側基板4Aと、非接触の状態で維持される。つまり、外周封止枠7に対応した高温側基板4Aとの間の空気層は、断熱層として機能する。
 また、カーボンシート5の中央部分には、内部封止枠6の配置に応じて孔が5箇所形成されている。各孔は、リング状の内部封止枠6の外形よりも大きくなっていて、内部封止枠6に対応した高温側基板4Aと、非接触の状態で維持され、この間の空気層が断熱層として機能する。
 このような構成の受熱板2、冷却板3、熱電発電モジュール4、およびカーボンシート5は、5つの第1締結部材8および8つの第2締結部材9によって一体化されている。
 第1締結部材8は、図2に示すように、ボルト8A、受け部材8Bおよびコイルばね8Cを備える。ボルト8Aは、冷却板3の孔3D、熱電発電モジュール4の孔4E、およびカーボンシート5の孔に順次挿入され、受熱板2の雌ねじ孔2Bに螺合する。
 受け部材8Bは、ボルト8Aに挿通される金属製の筒状体として構成され、一端にフランジが形成されている。
 コイルばね8Cは、受け部材8Bの外周部分に挿通され、ボルト8Aが受熱板2の雌ねじ孔2Bに螺合したときに、受け部材8Bのフランジによって挿入方向に圧縮され、冷却板3を受熱板2側に付勢する。
 第2締結部材9は、受熱板2および冷却板3を外周端部で締結する部材であり、第1締結部材8と略同様の構成とされ、ボルト9A、受け部材9B、およびコイルばね9Cを備える。
 [2]従来の問題点と本実施形態の構成
 前述した熱電発電装置1において、伝熱層としてのカーボンシート5は、図5に示すように、熱電発電モジュール4の熱電素子4P、4Nの配置位置の平面形状と同じ、矩形状に密着している。
 この状態で、受熱板2が加熱されると、受熱板2の受熱面2Aの方が直接加熱され、250℃程度となるが、受熱板2の裏面側は、これよりも低い245℃程度になる。このため、受熱面2Aの熱膨張が大きくなり、図6(A)に示すように、受熱板2は、受熱面2A側が凸方向に反る。反り量は0.2mm程度であるが、受熱板2の裏面側では、圧縮方向の力が生じる。
 圧縮応力は、カーボンシート5を介して、熱電発電モジュール4に作用し、図6(B)に示すように、熱電発電モジュール4の端部で最も大きくなり、熱電発電モジュール4の端部の熱電素子4P、4Nの半田接合部分が剥離してしまう。
 そこで、本実施形態では、図7に示すように、第1の伝熱部材であるカーボンシート5Aの矩形状の角隅部分に、平面視L字状の切欠部51を形成し、カーボンシート5Aの外周の一部を、熱電発電モジュール4の外周に配置されるP型熱電素子4PおよびN型熱電素子4N一対分に対応する領域よりも内側に入る形状とした。なお、第2の伝熱部材としての冷却板3側のカーボンシート5は、角隅部分に切欠を形成していない。
 これにより、図8(A)に示すように、カーボンシート5Aの切欠部51により、カーボンシート5Aの外周の少なくとも一部が、熱電発電モジュール4の外周に配置されるP型熱電素子4PおよびN型熱電素子4N一対分に対応する領域よりも内側に入る形状としている。受熱板2が加熱され、受熱板2に反りが生じ、受熱板2の裏面側に圧縮方向の力が作用しても、図6(B)に示すように、熱電発電モジュール4の端部に作用する圧縮応力が低減される。したがって、熱電発電モジュール4の端部の熱電素子4P、4Nの半田接合部分に剥離が生じることがない。
 従来のカーボンシート5を使用した場合と、本実施形態のカーボンシート5Aを使用した場合について、熱電発電装置1の温度サイクル耐久試験を行ったところ、図9に示すような結果となった。なお、温度サイクル条件は、受熱板2を50℃から250℃に繰り返し加熱をして行った。
 従来のカーボンシート5を使用した場合(切欠部なし)、7000サイクル経過時、熱電発電装置1の出力低下率は、約7%であった。
 約7%出力低下した原因は、熱電発電モジュール4の角部4箇所にあるP型熱電素子4PまたはN型熱電素子4Nの半田接合部分に剥離が発生し、その熱電素子部の電気抵抗が上昇したためであった。剥離が起きた熱電素子部の電気抵抗値は、4箇所とも初期値と比べ20倍以上となっていた。
 これに対して、本実施形態のカーボンシート5Aを使用した場合(切欠部あり)、7000サイクル経過時、熱電発電装置1の出力低下率は、約1%であった。
 それぞれのP型熱電素子4PおよびN型熱電素子4Nの電気抵抗は上昇しておらず、熱電発電モジュール4の角部の半田接合部分に剥離は発生していなかった。装置全体での約1%の出力低下は、計測の誤差などが原因と思われる。
 したがって、カーボンシート5Aに切欠部51を形成し、カーボンシート5Aの外周を、熱電発電モジュール4の外周に配置されるP型熱電素子4PおよびN型熱電素子4N一対分に対応する領域の内側に入る形状としたことにより、熱電発電モジュール4の端部の熱電素子4P、4Nの半田接合部分に損傷が生じないことを確認することができた。
 このようにカーボンシート5Aに切欠部51を形成することにより、熱電発電モジュール4に作用する圧縮力を低減することができるため、受熱板2の凸反りをより大きくする方向に許容することができる。したがって、受熱板2の温度をより高くして、冷却板3との温度差を大きくすることにより、熱電発電モジュール4による発電量を向上させることが可能である。
 [3]実施形態の変形
 なお、本発明は、これに限らず、以下に示すような変形をも含むものである。
 前記実施形態では、カーボンシート5Aの角隅部に平面視L字状の切欠部51を形成していたが、本発明はこれに限らない。
 たとえば、図10に示すように、カーボンシート5Bの角隅部をコーナカットした切欠部52であってもよい。
 また、図11に示すように、カーボンシート5Cの角隅部の所定範囲だけ矩形状に切り欠いた切欠部53であってもよい。
 さらに、カーボンシート5A、5B、5Cの角隅部に切欠部を形成することだけでなく、カーボンシート5A、5B、5Cの矩形状の辺の一部に切欠部を形成してもよく、要するに、受熱板2の変形に伴う圧縮力が作用する部分であれば、適宜の位置で切欠部を形成してもよい。
 その他、本発明の実施の際の構造等は、本発明の目的を達成できる範囲で他の構造等としてもよい。
 1…熱電発電装置、2…受熱板、2A…受熱面、2B…雌ねじ孔、2C…雌ねじ孔、3…冷却板、3A…冷却回路、3B…供給管路、3C…戻し管路、3D…孔、3E…孔、4…熱電発電モジュール、4A…高温側基板、4B…低温側基板、4C…電極面、4D…電極面、4E…孔、4F…孔、4N…N型熱電素子、4N…熱電素子、4P…熱電素子、4P…P型熱電素子、5…カーボンシート、5A…カーボンシート、5B…カーボンシート、5C…カーボンシート、6…内部封止枠、7…外周封止枠、8…第1締結部材、8A…ボルト、8B…受け部材、8C…コイルばね、9…第2締結部材、9A…ボルト、9B…受け部材、9C…コイルばね、51…切欠部、52…切欠部、53…切欠部。

Claims (3)

  1.  受熱面を有する受熱板と、
     前記受熱面とは反対側の面に配置され、前記受熱板で受けた熱を伝熱する第1の伝熱部材と、
     前記第1の伝熱部材の前記受熱板が配置される面とは反対側の面に配置される熱電発電モジュールと、
     前記熱電発電モジュールの前記第1の伝熱部材が配置される面とは反対側の面に配置される第2の伝熱部材と、
     前記第2の伝熱部材の前記熱電発電モジュールが配置される面とは反対側の面に配置される冷却板とを備え、
     前記第1の伝熱部材の外周の少なくとも一部は、前記熱電発電モジュールの外周に配置されるP型熱電素子およびN型熱電素子一対分に対応する領域の内側に入っていることを特徴とする熱電発電装置。
  2.  請求項1に記載の熱電発電装置において、
     前記熱電発電モジュールは、平面視矩形状であり、
     前記第1の伝熱部材は、前記熱電発電モジュールの角隅部に応じた位置に形成される切欠部を備えていることを特徴とする熱電発電装置。
  3.  請求項2に記載の熱電発電装置において、
     前記第1の伝熱部材の切欠部は、4つの角隅部の少なくともP型熱電素子およびN型熱電素子一対分に対応する領域に形成されていることを特徴とする熱電発電装置。
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