WO2019026560A1 - 熱回収装置及び熱回収システム - Google Patents

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WO2019026560A1
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heat recovery
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outer peripheral
heat
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竜生 川口
大輔 木村
誠 吉原
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日本碍子株式会社
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    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present invention relates to a heat recovery apparatus and a heat recovery system.
  • the present invention relates to a heat recovery apparatus and a heat recovery system installed in an exhaust line of a combustion engine or a combustion apparatus.
  • the heat exchanger is a device including a component (heat exchange component) that conducts heat exchange by circulating the first fluid inside and the second fluid outside.
  • heat exchange component heat exchange component
  • heat can be effectively used by exchanging heat from a high temperature fluid (for example, exhaust) to a low temperature fluid (for example, cooling water).
  • Patent Document 1 discloses a heat exchange member that recovers exhaust heat from exhaust gas in the automobile field and aims to improve the fuel efficiency of the automobile.
  • it is formed by a honeycomb structure having a plurality of cells which are separated by a ceramic partition and axially penetrated from one end face to the other end face and through which a first fluid heating body flows. It is formed of a first fluid circulation portion and a casing containing the honeycomb structure inside, and the inlet and the outlet of the second fluid are formed in the casing, and the second fluid flows on the outer peripheral surface of the honeycomb structure.
  • a heat exchanger is described which comprises a second fluid communication part for receiving heat from a first fluid.
  • Patent Document 2 describes an exhaust heat recovery device that includes a thermoelectric conversion element that generates electric power by thermoelectric conversion using the heat of a gas released from a heat source, and recovers the heat of the gas.
  • the exhaust heat recovery apparatus includes a fluid pipe through which a gas released from a heat source flows to form a gas channel having a circumferential cross-sectional shape, and a fixing member that fixes the thermoelectric conversion element to the fluid pipe, and the direction of the fluid pipe And a pressing member for pressing the thermoelectric conversion element, and the pressing member is configured such that the pressing force for pressing the thermoelectric conversion element against the fluid pipe decreases as the temperature of the gas flowing through the gas channel increases.
  • Non-Patent Document 1 the same type of exhaust heat recovery device is described.
  • Patent Document 2 describes that the pressing force for pressing the thermoelectric conversion element against the fluid pipe is reduced. However, with pressing force using thermal expansion, the contact pressure can not be expected to change so much, and it is questionable to what extent the damage prevention effect can be obtained. Further, Patent Document 2 also describes that air is introduced from the compressor to the expansion and contraction member to control the pressing force on the thermoelectric conversion element by the pressing member, but the structure of the device becomes complicated and the production cost and the operation cost are also increased. Get higher.
  • This invention is made in view of the said matter, and makes it a subject to provide the simple heat recovery apparatus excellent in the ability to utilize waste heat effectively.
  • this inventor invented the following heat recovery systems and heat recovery systems.
  • the invention in one aspect comprises An outer peripheral side wall having one or more planar outer peripheral side surfaces, and a plurality of cells disposed inside the outer peripheral side wall and penetrating from the first bottom surface to the second bottom surface to form a first fluid flow path
  • a columnar honeycomb structure having a plurality of partition walls for partitioning and forming;
  • One or more thermoelectric conversion modules disposed facing each other on the one or more planar outer peripheral side surfaces;
  • the casing has an inlet and an outlet for a second fluid having a temperature lower than that of the first fluid, and the tubular member is interposed between the inner surface of the casing and the outer surface of the tubular member.
  • a second fluid flow path is formed to circulate, It is a heat recovery device.
  • thermoelectric conversion modules a heat transfer member disposed between the one or more thermoelectric conversion modules and the cylindrical member.
  • the inner peripheral side surface of the cylindrical member is fitted and fixed to the outer peripheral side surface of the heat transfer member.
  • the outer peripheral side surface of the heat transfer member forms a cylindrical surface as a whole.
  • thermoelectric conversion modules In still another embodiment of the heat recovery apparatus according to the present invention, a substance is provided between the one or more thermoelectric conversion modules and the heat transfer member to reduce the contact thermal resistance therebetween.
  • thermoelectric conversion modules In still another embodiment of the heat recovery apparatus according to the present invention, a substance for reducing the contact thermal resistance between the one or more thermoelectric conversion modules and the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall is interposed.
  • the honeycomb structure penetrates the central portion of the first bottom surface to the central portion of the second bottom surface to form a flow path of the first fluid. It has a hollow portion to be formed, and has the plurality of cells on the outer peripheral side of the hollow portion.
  • a path of a first fluid passing through the honeycomb structure, a path passing through the hollow portion, and a path passing through the plurality of cells It has a branch that branches into
  • a mechanism capable of adjusting the flow ratio of the first fluid passing through the hollow portion to the first fluid passing through the plurality of cells is provided.
  • a guide tube extending from the upstream side of the hollow portion inlet to near the hollow portion outlet;
  • a baffle plate installed near the outlet of the hollow portion,
  • a first inlet provided near the outlet of the hollow portion upstream of the baffle plate for guiding the first fluid to the outer peripheral side of the guide tube;
  • a folded channel formed between the inner peripheral wall of the honeycomb structure and the outer surface of the induction tube and in communication with the first inlet;
  • a second inlet for communicating the return flow path with the inlets of the plurality of cells on the first bottom side; Equipped with
  • the first fluid is the exhaust from a combustion engine or device.
  • the first fluid is the exhaust from an automobile engine.
  • the second fluid is cooling water circulating between the engine and the heat recovery system.
  • the tubular member is formed by one or more screws inserted from the outer peripheral side of the casing, or between the casing and the tubular member. It is pressed by one or more springs interposed in the
  • the tubular member includes a strip-shaped member for winding and fastening the outer peripheral side surface of the honeycomb structure including the one or more thermoelectric conversion modules. It is formed by
  • Another aspect of the present invention is One way path of the first fluid, A second fluid circulation path whose temperature is lower than that of the first fluid; A heat recovery device according to the present invention disposed in the middle of the path of the first fluid and the path of the second fluid; A battery for storing the electricity generated by the heat recovery device; Heat recovery system.
  • the heat recovery system is disposed in the middle of the path of the second fluid and receives heat from the second fluid flowing out of the second fluid outlet of the heat recovery apparatus.
  • the apparatus further comprises.
  • the device for receiving heat from the second fluid is a radiator.
  • the second fluid is engine coolant and the device that receives heat from the second fluid is the engine.
  • the path of the first fluid is an exhaust path from the engine, and in the middle of the exhaust path and upstream of the heat recovery device, An exhaust gas purification device using a catalyst is installed.
  • the heat recovery apparatus according to the present invention has a thermoelectric conversion function in addition to the heat exchange function, and is excellent in the ability to effectively use exhaust heat. Further, the heat recovery apparatus according to the present invention is easy to manufacture because of its simple structure, and can contribute to the reduction of the manufacturing cost. Therefore, for example, by installing the heat recovery apparatus according to the present invention in the exhaust line of the automobile, the effective use of the exhaust heat is promoted, so that the environmental performance of the automobile can be enhanced.
  • thermoelectric conversion module when observed from the direction orthogonal to an axial direction (cell extending direction) about the heat recovery equipment which concerns on 3rd embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the arrangement
  • FIG. 1-1 shows the structure of a cross section parallel to the axial direction (the cell extending direction) of the columnar honeycomb structure in the heat recovery apparatus (100) according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1-2 shows a cross section (A-) when the heat recovery apparatus (100) according to the first embodiment of the present invention is viewed from the direction orthogonal to the axial direction (the cell extending direction) of the columnar honeycomb structure. The structure of line A) is shown.
  • FIG. 2-1 shows the structure of a cross section parallel to the axial direction (the cell extending direction) of the columnar honeycomb structure in the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1-1 shows the structure of a cross section parallel to the axial direction (the cell extending direction) of the columnar honeycomb structure in the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 2-2 shows a cross section (A-) when the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment of the present invention is viewed from the direction orthogonal to the axial direction (the cell extending direction) of the columnar honeycomb structure.
  • the structure of line A) is shown.
  • the two-dot chain lines in the figure are imaginary lines of the second fluid inlet (51) and the inlet conduit (52).
  • the heat recovery apparatus (100) according to the first embodiment and the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment have an outer peripheral side wall (14) having one or more planar outer peripheral side surfaces, and an outer peripheral side wall (14) And a main component of a ceramic that defines a plurality of cells (131) that are disposed inside the first bottom surface (11) to the second bottom surface (12) to form a first fluid flow path. And a plurality of partition walls (132) to form a columnar honeycomb structure (10).
  • one or more of the heat recovery apparatus (100) are disposed to face each other on the outer peripheral side surface of the honeycomb structure (10).
  • a thermoelectric conversion module (21) is provided.
  • the heat recovery apparatus (100) according to the first embodiment and the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment include the one or more thermoelectric conversion modules (21) and the honeycomb structure (10).
  • the heat recovery apparatus (100) according to the first embodiment and the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment include a casing (41) that circumferentially covers the cylindrical member (32).
  • the honeycomb structure (10) has a columnar shape and is disposed inside the outer peripheral side wall (14) having one or more flat outer peripheral side surfaces and the outer peripheral side wall (14), and the first bottom surface (11) And a plurality of partition walls (132) mainly composed of a ceramic that defines a plurality of cells (131) penetrating the two bottom surfaces (12) and forming a first fluid flow path.
  • the first fluid is directed from the first bottom surface (11) to the second bottom surface (12), that is, in the direction of the arrow in FIGS.
  • the first fluid is not particularly limited, and various liquids and gases can be used.
  • the heat recovery device when installed in an exhaust line of a combustion engine or a combustion device, it can be exhaust gas.
  • the first fluid can be the exhaust from the engine.
  • the outer peripheral side wall (14) of the honeycomb structure (10) has one or more planar outer peripheral side surfaces. Since the thermoelectric conversion module (21) is often flat, the honeycomb structure (10) has a planar outer peripheral side surface, so that the thermoelectric conversion module (21) can be easily installed facing each other. The heat transfer efficiency can be expected to improve by facing installation. From the viewpoint of enabling installation of a large number of thermoelectric conversion modules (21), the outer peripheral side wall of the honeycomb structure (10) preferably has a plurality of planar outer peripheral side surfaces, and three or more planar outer peripheral side surfaces It is preferable to have The honeycomb structure (10) preferably has a prismatic shape from the viewpoint of manufacturability and heat recovery efficiency. In this case, three or more outer peripheral side surfaces of the outer peripheral side wall (14) are all planar.
  • the whole of one main surface (high temperature side) of the thermoelectric conversion module (21) is in direct or indirect contact with the outer peripheral side of the outer peripheral side wall (14) Is preferred.
  • one main surface (high temperature side) of the thermoelectric conversion module is It is preferable that contact is made via a substance disposed on the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall to reduce the contact thermal resistance therebetween.
  • prisms include, but are not limited to, triangular prisms, quadrangular prisms, pentagonal prisms, hexagonal prisms, hexagonal prisms, octagonal prisms or other prisms, and in order to facilitate assembly, opposing outer peripheral side surfaces are parallel to one another. It is preferable that the number of outer side surfaces is an even number (square, hexagon, octagon,).
  • the prism is typically a right prism.
  • the outline of the prism is symmetrical, and the outer shape of the honeycomb structure (10) has both bottoms It is preferable that it is a right polygon of a regular polygon.
  • the outer shape of the honeycomb structure is a regular octagonal prism.
  • the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) is determined according to the outer shape of the honeycomb structure (10).
  • the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) becomes polygonal when observed in cross section in the direction orthogonal to the cell extending direction.
  • the shape of the inner peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) is not particularly limited.
  • the inner peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) may have a polygonal shape corresponding to the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) when the cross section is observed from the direction orthogonal to the cell extension direction. In FIG.
  • the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) is a regular hexagon, and the inside of the outer peripheral side wall (14).
  • the circumferential side is also a regular hexagon.
  • the shape of the inner peripheral side of the outer peripheral side wall (14) may not correspond to the outer peripheral side of the outer peripheral side wall.
  • the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) is a regular octagon,
  • the inner circumferential side of the side wall (14) is circular.
  • the entire region located inside the inner peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) 131) eg, FIG. 6-1, FIG. 6-2.
  • the number of partition walls for heat transfer can be increased, and the heat recovery efficiency from the first fluid can be enhanced.
  • a hollow portion (15) may be formed in the central portion to form a first fluid flow path, and a plurality of cells (131) may be disposed on the outer peripheral side of the hollow portion (15) (example : Figure 6-3).
  • the recovery efficiency of heat from the first fluid passing through the hollow portion (15) is lower than the recovery efficiency of heat from the first fluid passing through the plurality of cells (131)
  • the size (cross-sectional area) of the hollow portion (15) can be determined.
  • the heat recovery device may be configured such that the flow ratio of the first fluid passing through the hollow portion to the first fluid passing through the plurality of cells can be changed.
  • the flow ratio of the first fluid passing through the hollow portion to the first fluid passing through the plurality of cells can be changed.
  • the flow rate ratio of the fluid of (5) can be increased to reduce the amount of heat transfer to the thermoelectric conversion module.
  • the flow rate of the first fluid passing through the plurality of cells may be zero, and the flow rate ratio may be changed such that the first fluid passes only through the hollow portion.
  • the flow rate ratio of the first fluid passing through the plurality of cells can be increased to increase the amount of heat transfer to the thermoelectric conversion module.
  • the flow rate of the first fluid passing through the hollow portion may be zero, and the flow rate ratio may be changed such that the first fluid passes only a plurality of cells.
  • a path (60) of the first fluid flowing into the honeycomb structure (10) is a path (64) passing through the hollow portion (15);
  • the plurality of through holes installed in the pipe forming the first fluid path (60) form the branch path (62).
  • the heat recovery apparatus (200) according to the second embodiment can adjust the flow ratio of the first fluid passing through the hollow portion (15) to the first fluid passing through the plurality of cells (131). It has a mechanism.
  • the adjustment mechanism of the flow rate ratio is not particularly limited, but is an upstream side of the first bottom surface (11) of the honeycomb structure (10) or a downstream side of the second bottom surface (12) and the hollow portion (15)
  • the flow control valve (61) may be provided in the middle of one or both of the path (64) passing through and the path (63) passing through the plurality of cells (131).
  • the flow control valve (61) may be of any known structure, and examples thereof include a gate valve, a butterfly valve, a ball valve and the like.
  • the flow control valve (61) may be opened and closed manually, but may be opened and closed automatically by a pneumatic or electric actuator or the like.
  • the actuator may be opened and closed using an actuator (thermoactuator, thermostat, etc.) that utilizes a volume change of a material (wax, etc.) due to temperature.
  • an actuator thermoactuator, thermostat, etc.
  • it is on the downstream side of the second bottom surface (12) and in the middle of the passage (64) passing through the hollow portion (15).
  • a butterfly valve (61) is installed.
  • An airtight wall (66) can be used to separate the first fluid flowing through the hollow portion (15) and the first fluid flowing through the plurality of cells (131) from each other. Thereby, for example, the amount of heat transferred from the first fluid flowing through the hollow portion (15) to the thermoelectric conversion module (21) through the plurality of cells (131) can be reduced.
  • the first fluid flowing out of the hollow portion (15) and the plurality of cells (131) may be merged downstream of the second bottom surface (12) of the honeycomb structure (10).
  • the combined first fluid is discharged from the same outlet.
  • the cell shape in the cross section orthogonal to the axial direction (the cell extending direction) of the honeycomb structure is not particularly limited.
  • a desired shape may be appropriately selected from a circle, an ellipse, a triangle, a square, a hexagon, or other polygons.
  • the cross-sectional shape of the cell (131) is a square.
  • the cell (131) has a shape surrounded by an arc-shaped partition on the inner peripheral side, an arc-shaped partition on the outer peripheral side, and two partitions extending in the radial direction.
  • the partition walls of the honeycomb structure contain ceramics as a main component.
  • Ceramics is a main component means that the mass ratio of the ceramic to the total mass of the partition is 50% by mass or more.
  • the porosity of the partition walls is preferably 10% or less, more preferably 5% or less, and particularly preferably 3% or less.
  • the porosity of the partition walls can also be 0%. By setting the porosity of the partition walls to 10% or less, the thermal conductivity can be improved.
  • the partition preferably contains SiC (silicon carbide) having high thermal conductivity as a main component.
  • SiC silicon carbide
  • “Containing SiC (silicon carbide) as a main component” means that the mass ratio of SiC (silicon carbide) to the total mass of the partition is 50 mass% or more.
  • Si-impregnated SiC, (Si + Al) -impregnated SiC, metal composite SiC, recrystallized SiC, Si 3 N 4 , SiC or the like can be adopted as the material of the honeycomb structure.
  • the cell density that is, the number of cells per unit area in the cross section orthogonal to the axial direction (the cell extending direction) of the honeycomb structure.
  • the cell density may be designed as appropriate, but is preferably in the range of 4 to 320 cells / cm 2 .
  • the strength of the partition walls, and hence the strength of the honeycomb structure itself and the effective GSA (geometrical surface area) can be made sufficient.
  • the cell density to 320 cells / cm 2 or less, it is possible to prevent an increase in pressure loss when the first fluid flows.
  • the isostatic strength of the honeycomb structure is preferably 1 MPa or more, and more preferably 5 MPa or more. When the isostatic strength of the honeycomb structure is 1 MPa or more, the durability of the honeycomb structure can be made sufficient.
  • the upper limit of the isostatic strength of the honeycomb structure is about 100 MPa.
  • the isostatic strength of the honeycomb structure can be measured according to the method for measuring isostatic fracture strength defined in JASO standard M505-87, which is an automobile standard issued by the Japan Society of Automotive Engineers of Japan.
  • the diameter of the honeycomb structure in a cross section orthogonal to the cell extending direction is preferably 20 to 200 mm, and more preferably 30 to 100 mm. With such a diameter, the heat recovery efficiency can be improved.
  • the diameter of the largest inscribed circle inscribed in the outer peripheral side surface of the honeycomb structure when observed from the cross section perpendicular to the cell extending direction is the diameter of the honeycomb structure in the cross section orthogonal to the cell extending direction I assume.
  • the thickness of the partition walls of the cells of the honeycomb structure may be appropriately designed according to the purpose, and is not particularly limited.
  • the thickness of the partition wall is preferably 0.1 to 1 mm, and more preferably 0.2 to 0.6 mm.
  • mechanical strength can be made sufficient and breakage due to impact or thermal stress can be prevented.
  • thickness of the partition wall is set to 1 mm or less, problems such as an increase in pressure loss of the first fluid and a decrease in heat recovery efficiency through which the heat medium passes can be prevented.
  • the density of the partition walls is preferably 0.5 to 5 g / cm 3 .
  • the partition is made to have sufficient strength, and the partition is prevented from being damaged by the resistance when the first fluid passes through the flow path (in the cell).
  • the density of the partition walls is set to 5 g / cm 3 or less.
  • the weight of the honeycomb structure can be reduced.
  • the density of a partition is the value measured by the Archimedes method.
  • the thermal conductivity of the honeycomb structure is preferably 50 W / (m ⁇ K) or more at 25 ° C., more preferably 100 to 300 W / (m ⁇ K), and 120 to 300 W / (m ⁇ K). Particular preference is given to K).
  • K the thermal conductivity of the honeycomb structure.
  • the value of the thermal conductivity is a value measured by a laser flash method (JIS R 1611-1997).
  • the catalyst When the exhaust from the engine is allowed to flow as the first fluid in the cells of the honeycomb structure, it is preferable to support the catalyst on the partition walls of the honeycomb structure. By supporting the catalyst on the partition walls, it becomes possible to make CO, NOx, HC, etc. in the exhaust gas into a harmless substance by catalytic reaction, and in addition to this, the reaction heat generated during the catalytic reaction is used for heat exchange It becomes possible.
  • noble metals platinum, rhodium, palladium, ruthenium, indium, silver and gold
  • the above elements may be contained as a single metal, a metal oxide, and another metal compound.
  • the amount of the catalyst (catalyst metal + support) supported is preferably 10 to 400 g / L. In the case of a catalyst containing a noble metal, the loading amount is preferably 0.1 to 5 g / L. When the supported amount of the catalyst (catalyst metal + support) is 10 g / L or more, the catalytic action is easily expressed. On the other hand, if it is 400 g / L or less, the pressure loss can be suppressed and the increase in manufacturing cost can be suppressed.
  • the support is a support on which the catalytic metal is supported. The support is preferably one containing at least one selected from the group consisting of alumina, ceria, and zirconia.
  • thermoelectric conversion module (21) are disposed to face each other on one or more planar outer peripheral side surfaces of the outer peripheral side wall (14) of the honeycomb structure (10). In order to enhance the heat utilization efficiency, one or more thermoelectric conversion modules (21) may be disposed facing each other on all the outer peripheral side surfaces of the outer peripheral side wall (14).
  • the thermoelectric conversion module (21) can convert heat into electricity by the Seebeck effect if there is a temperature difference between both ends. In the present invention, the temperature difference between the high temperature first fluid and the low temperature second fluid is used to operate the thermoelectric conversion module (21) to convert thermal energy into electrical energy.
  • the electricity generated by the thermoelectric conversion module (21) can be supplied to various electronic devices via, for example, a wire (22) or stored in a battery.
  • thermoelectric conversion module (21) for example, a heat receiving substrate made of insulating ceramic and a heat dissipation substrate made of insulating ceramic are disposed at both ends, and between them, N-type thermoelectric conversion is connected alternately in series via electrodes. An element and a P-type thermoelectric conversion element are arranged. Adjacent thermoelectric conversion modules may be electrically connected via a wire.
  • the heat receiving substrate is disposed at the end closer to the first fluid of the thermoelectric conversion module (21), and the heat dissipation substrate is disposed at the end closer to the second fluid of the thermoelectric conversion module (21). Be placed.
  • thermoelectric conversion module (21) is not particularly limited, but a flat plate is easily available on the market, which is preferable in that the heat recovery apparatus can be made compact.
  • the flat thermoelectric conversion module (21) can be easily arranged facing on one or more planar outer peripheral side surfaces of the outer peripheral side wall (14) of the honeycomb structure (10).
  • the tubular member (32) circumferentially covers the outer peripheral side surface of the honeycomb structure (10) including one or more thermoelectric conversion modules (21).
  • the tubular member (32) has an effect of retaining the structure in which one or more thermoelectric conversion modules (21) are disposed facing the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14), and the first fluid and the first fluid The effect of preventing mixing of the two fluids can be achieved.
  • the inner peripheral side surface of the cylindrical member (32) be directly or indirectly fitted and fixed to the outer peripheral portion of the thermoelectric conversion module (21).
  • "fitting and fixing” means fixing in a mutually fitted state. For this reason, in addition to the fixing method by fitting such as gap fitting, interference fitting, and shrink fitting, the case of being fixed by brazing, welding, diffusion bonding or the like is included.
  • the ratio of the area of the portion of the outer peripheral side wall circumferentially covered by the tubular member to the entire area of the outer peripheral side wall of the outer peripheral side wall is high Is preferred.
  • the area ratio is preferably 80% or more, more preferably 90% or more, and 100% (that is, the entire outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) is formed by the cylindrical member (32) It is even more preferred that it is circularly coated.
  • the term "peripheral side surface” refers to a plane parallel to the axial direction (the cell extending direction) of the honeycomb structure, and includes a plane perpendicular to the honeycomb structure's axial direction (the cell extending direction). Absent.
  • the material of the tubular member (32) is not particularly limited as long as the above-described effects can be obtained, but is preferably a material excellent in thermal conductivity, and examples thereof include metals, ceramics, etc. Metals are preferred for reasons of ease of assembly).
  • the metal for example, stainless steel, titanium alloy, copper alloy, aluminum alloy, brass or the like can be used, and stainless steel is preferred because it has high durability and reliability.
  • the thickness of the cylindrical member (32) is preferably 0.1 mm or more, more preferably 0.3 mm or more, and still more preferably 0.5 mm or more from the viewpoint of durability and reliability.
  • the thickness of the tubular member (32) is preferably 10 mm or less, more preferably 5 mm or less, and still more preferably 3 mm or less from the viewpoint of reducing thermal resistance.
  • the casing (41) is disposed to circumferentially cover the tubular member (32).
  • the casing (41) has a second fluid inlet (51) and an outlet (53) having a lower temperature than the first fluid, and the outer surface of the casing (41) and the outside of the tubular member (32)
  • a second fluid flow channel (42) is formed between the side surfaces so as to go around the tubular member (32).
  • the casing (41) preferably has an outer cylindrical member (43) that circumferentially covers the entire cylindrical member (32).
  • the second fluid flow path (42) is not provided individually for each heat transfer module, but is provided so as to go around the tubular member (32). Therefore, it is possible to easily construct the second fluid flow path (42).
  • the casing (41) has a second fluid inlet (51), an inlet conduit (52) connecting the inlet (51) and the outer tubular member (43), a second fluid outlet (53), and , An outlet conduit (54) connecting the outlet (53) and the outer tubular member (43).
  • the second fluid flows into the casing (41) from the inlet (51). Then, the second fluid exchanges heat with the first fluid while passing through the flow path (42), and then flows out from the outlet (53).
  • heat in addition to heat recovery from the first fluid by the heat transfer module, heat can be recovered from the first fluid by heat exchange. It is desirable to install the second fluid inlet (51) closer to the second bottom (12) and the second fluid outlet (53) closer to the first bottom (11) . As a result, the second fluid flows in the opposite direction to the first fluid (is countercurrent), so that the heat recovery performance can be stably exhibited.
  • the outer peripheral side surfaces at both ends in the axial direction (the cell extending direction) of the tubular member (32) have a structure in close contact with the inner side surface of the casing (41).
  • the method for bringing the outer peripheral side surface of the cylindrical member (32) into close contact with the inner side surface of the casing (41) is not particularly limited, and examples thereof include welding, diffusion bonding, brazing and the like. Among these, welding is preferable because of its high durability and reliability.
  • the material of the casing (41) is not particularly limited, but is preferably a material excellent in thermal conductivity, and examples thereof include metals and ceramics, and metals are preferable for reasons of manufacturability (easiness of assembly) .
  • the metal for example, stainless steel, titanium alloy, copper alloy, aluminum alloy, brass or the like can be used, and stainless steel is preferred because it has high durability and reliability.
  • the thickness of the casing (41) is preferably 0.1 mm or more, more preferably 0.5 mm or more, and still more preferably 1 mm or more, for reasons of durability and reliability.
  • the thickness of the casing (41) is preferably 10 mm or less, more preferably 5 mm or less, and still more preferably 3 mm or less from the viewpoint of cost, volume, weight and the like.
  • the exhaust gas of the engine is at both end portions in the direction parallel to the axial direction (the cell extending direction) of the honeycomb structure. It may be configured to be connectable to the passing piping. If the inner diameter of the pipe through which the exhaust gas passes is different from the inner diameter of both end portions of the casing, a gas introduction pipe may be provided between the pipe and the casing in which the inner diameter of the pipe gradually increases or decreases. And the casing may be directly connected.
  • the second fluid is not particularly limited, but in the case where the heat recovery device plays the role of a heat exchanger mounted on a car, the second fluid may be water or an antifreeze liquid (defined in JIS K 2234: 2006). (LLC) is preferred.
  • LLC antifreeze liquid
  • As the second fluid it is also possible to use engine oil, ATF, or refrigerant fluorocarbon.
  • a heat transfer member (31) can be disposed between the one or more thermoelectric conversion modules (21) and the tubular member (32). By arranging the heat transfer member (31), the effect of enhancing the heat recovery efficiency and the effect of enhancing the shape retention effect by the tubular member (32) can be obtained.
  • the heat transfer member (31) is preferably configured to fill the gap between the one or more thermoelectric conversion modules (21) and the cylindrical member (32) as much as possible. Moreover, it is preferable that the inner peripheral side surface of the cylindrical member (32) is fitted and fixed to the outer peripheral side surface of the heat transfer member (31) from the viewpoint of enhancing the heat recovery efficiency and enhancing the shape retention effect.
  • the heat transfer member (31) can have an inner circumferential shape that matches the outer circumferential shape of one or more thermoelectric conversion modules (21), and the inner circumferential of the cylindrical member (32) It can have an outer peripheral shape that matches the side shape.
  • the outer peripheral side surface of the heat transfer member (31) forms a cylindrical surface as a whole, and the inner peripheral side surface of the cylindrical member (32) is cylindrical. It is fixed by fitting.
  • the material of the heat transfer member (31) is not particularly limited, but is preferably a material excellent in thermal conductivity. Examples thereof include metals and ceramics, and metals for reasons of manufacturability (easiness of assembly) Is preferred.
  • the metal for example, stainless steel, titanium alloy, copper alloy, aluminum alloy, brass or the like can be used, and aluminum alloy is preferable because it is excellent in workability and heat conductivity.
  • thermoelectric conversion modules (21) may be interposed between the one or more thermoelectric conversion modules (21) and the heat transfer member (31) to reduce the contact thermal resistance therebetween.
  • a material may be interposed between the one or more thermoelectric conversion modules (21) and the outer peripheral side surface of the outer peripheral side wall (14) to reduce the contact thermal resistance therebetween.
  • materials that reduce the contact thermal resistance include metal plates, carbon (graphite) sheets, thermal sheets and thermal greases. Specific examples of the metal include aluminum, copper, soft metals such as lead, and alloys such as solder.
  • a clay containing a ceramic powder is extruded into a desired shape to produce a honeycomb formed body.
  • the aforementioned ceramics can be used as the material of the honeycomb formed body.
  • a honeycomb formed body mainly composed of Si-impregnated SiC composite material a binder and water or an organic solvent are added to a predetermined amount of SiC powder, and the obtained mixture is kneaded to form clay.
  • a honeycomb formed body having a desired shape can be obtained.
  • the obtained honeycomb molded body is dried and impregnated and fired with metal Si in the honeycomb molded body in a reduced pressure inert gas or vacuum, thereby forming a honeycomb structure having a plurality of cells partitioned by the partition walls.
  • thermoelectric conversion module (2-2 Placement of thermoelectric conversion module) Next, a desired number of thermoelectric conversion modules are disposed on each outer peripheral side surface of the honeycomb structure. After disposing the heat transfer member on the outer peripheral side of the thermoelectric conversion module as necessary, the obtained assembly is inserted into the cylindrical member. In this state, the inner peripheral side surface of the cylindrical member is fitted and fixed to the outer peripheral side surface of the assembly (for example, the outer peripheral side surface of the heat transfer member) by shrink fitting.
  • a core component including the honeycomb structure, the thermoelectric conversion module, and the tubular member, and preferably further including the heat transfer member is completed.
  • the casing having the above-described components is formed by a method such as molding, bending, or cutting, and the casing is joined to the core component so as to circumferentially cover the cylindrical member of the core component.
  • the core component can be inserted into the outer cylindrical member of the casing, and the two can be joined by a method such as welding or brazing.
  • the method of manufacturing the heat recovery apparatus of the present invention is not limited to the manufacturing methods described above.
  • thermoelectric conversion modules (21) are in close contact with the outer peripheral side wall (14) of the honeycomb structure (10) Is preferred.
  • FIGS. 3-1 and 3-2 show the configuration of the heat recovery apparatus (300) according to the third embodiment of the present invention that is effective for achieving such an object.
  • components denoted by the same reference numerals as in FIGS. 1-1, 1-2, 2-1 and 2-2 indicate the same components as these. , I omit the explanation.
  • thermoelectric conversion module (21) located on the inner peripheral side of the tubular member (32) are also pressed, so the thermoelectric conversion module (21) Adhesion to the honeycomb structure (10) is facilitated.
  • thermoelectric conversion module (21) The relationship between the thermoelectric conversion module (21) and the pressing point is schematically shown in FIG.
  • the screw (44) is preferably inserted at a position at which the center of gravity of each thermoelectric conversion module (21) can be pressed as shown in (a) of FIG.
  • each thermoelectric conversion module (21) is more preferably pressed by a plurality of screws, and the plurality of screws are in line symmetry or point symmetry. It is even more preferred to be arranged.
  • the number of screws for pressing each thermoelectric conversion module (21) is preferably 5 or more, and more preferably 9 or more.
  • FIG. 3-3 is a schematic view when the heat recovery apparatus according to the third embodiment of the present invention is observed from the direction orthogonal to the axial direction (the extending direction of the cell) when using a spring instead of a screw.
  • FIGS. 4A and 4B show the fourth embodiment of the present invention effective for bringing one or more thermoelectric conversion modules (21) into close contact with the outer peripheral side wall (14) of the honeycomb structure (10).
  • a configuration of a heat recovery device (400) according to an aspect is shown.
  • components denoted by the same reference numerals as in FIGS. 1-1, 1-2, 2-1 and 2-2 indicate the same components as these. , I omit the explanation.
  • the pair of opposing edges (32a, 32b) of the tubular member (32) are fastened while being given a tensile force in the direction in which the distance between the two approaches with one or more fasteners (46) .
  • One or more thermoelectric conversion modules (21) located inside the cylindrical member (32) are clamped inward by the pressure from the cylindrical member (32), so one or more thermoelectric conversion modules (21) easily adheres to the outer peripheral side wall (14) of the honeycomb structure (10).
  • the pair of opposing edges (32a, 32b) of the tubular member (32) can be formed along the axial direction of the honeycomb structure (10).
  • the fastener (46) is not particularly limited as long as it has a structure that exerts the above-mentioned function, but may be, for example, a bolt and a nut.
  • the outer cylindrical member (43) of the casing (41) is a cylindrical member along one edge (32a) of the cylindrical member (32).
  • the other end joined to the outer surface of the tubular member (32) along one edge (43a) joined to the outer surface of (32) and the other end (32b) of the tubular member And the edge (43b) of Both end edges (43a, 43b) of the outer cylindrical member (43) can be formed along the axial direction of the honeycomb structure (10).
  • both end edges (43a, 43b) of the outer cylindrical member (43) are not joined. Therefore, when the heat recovery apparatus (100) according to the fourth embodiment is observed from the direction orthogonal to the axial direction (the cell extending direction), the outer cylindrical member (43) has a C shape.
  • FIGS. 5-1 and 5-2 show the configuration of the heat recovery system (500) according to the fifth embodiment of the present invention.
  • components denoted by the same reference numerals as in FIGS. 1-1, 1-2, 2-1, and 2-2 indicate the same components as these. , I omit the explanation.
  • the honeycomb structure (10) when the honeycomb structure (10) is observed in cross section from the direction orthogonal to the cell extending direction, the second portion from the center portion of the first bottom surface (11) A hollow portion (15) penetrating the center of the bottom surface (12) to form a first fluid flow path, and a plurality of cells (131) are disposed on the outer peripheral side of the hollow portion (15) ( Figure 5-2).
  • the heat recovery system (500) concerning a fifth embodiment is: A guide tube (72) extending from the upstream side of the hollow portion (15) inlet to near the hollow portion (15) outlet;
  • the baffle plate (71) installed near the hollow portion (15) outlet, and the hollow portion (15) outlet near the outlet side of the baffle plate (71), the first fluid is introduced into the guide tube (72)
  • a first inlet (73) for guiding to the outer peripheral side;
  • a second inlet (77) communicating the return channel (75) with the inlets of the plurality of cells (131) on the first bottom surface (11) side; Equipped with
  • the vicinity of the hollow portion (15) outlet refers to the downstream side of the axial center of the honeycomb structure (10).
  • the most downstream end of the induction tube (72) is preferably in the range of 0 to 40% from the second bottom surface (12) with respect to the entire axial length of the honeycomb structure (10), and 0 to 20%. It is more preferable to exist in the range of
  • the baffle plate (71) is on the downstream side of the most downstream end of the induction tube (72) and is 0 to 40% of the second bottom surface (12) with respect to the entire axial length of the honeycomb structure (10). It is preferable to set in the area of 0 to 20%, and more preferable to set in the area of 0 to 20%.
  • the flow of the first fluid in the heat recovery system (500) according to the fifth embodiment will be described.
  • the first fluid is guided to the guide tube (72) and flows into the hollow portion (15).
  • the first fluid is diverted in the flow direction by the baffle plate (71) placed near the outlet of the hollow portion (15) and flows into the first inlet (73).
  • the first fluid flows from the second bottom surface (12) side of the honeycomb structure (10) toward the first bottom surface (11) through the return flow path (75). Since the first fluid flowing in the folded channel (75) is adjacent to the inner peripheral wall (76) of the honeycomb structure (10), heat transfer from the first fluid to the honeycomb structure (10) occurs. .
  • the temperature of the first fluid flowing through the honeycomb structure (10) is the second bottom surface (11) to the second bottom surface. It tends to fall towards the bottom (12). Therefore, the amount of power generation tends to decrease as the second bottom surface (12) is approached.
  • the first fluid flows from the second bottom surface (12) side toward the first bottom surface (11) through the return channel (75). Since heat transfer to the honeycomb structure (10) occurs during the process, the second bottom surface (12) side of the honeycomb structure (10) is easily heated. As a result, the temperature of the honeycomb structure (10) can be made uniform in the axial direction, and the heat exchange efficiency of the honeycomb structure (10) can be generally enhanced.
  • the first fluid flows in the return flow path (75) and then passes through the second inlet (77) to form a plurality of cells (131) on the first bottom surface (11) side of the honeycomb structure (10). Flows into the entrance of Thereafter, the first fluid that has flowed out from the outlet on the second bottom surface (12) side of the plurality of cells (131) is provided downstream of the baffle plate (71) and separated from the hollow portion (15) The outlet space (16) can be discharged via the outlet (78).
  • FIG. 7 shows a configuration example of a heat recovery system according to the present invention.
  • the heat recovery system (301) according to the present embodiment is A first fluid unidirectional path (340), A second fluid circulation path (360) having a lower temperature than the first fluid;
  • a heat recovery device (330) according to the invention disposed in the middle of the path (340) of the first fluid and the path (360) of the second fluid;
  • the first fluid (e.g., the exhaust of a motor vehicle) is transferred from the first fluid source (e.g., the engine) to the one-way path (e.g., the exhaust line) (340) while passing through the heat recovery system (330). Flow into the first fluid inlet.
  • the first fluid one-way path (340) is an exhaust path from the engine
  • a catalyst-based exhaust purification device (350) may be installed downstream of the heat recovery device (330), but the exhaust gas whose temperature has been lowered flows into the exhaust purification device (350), so the catalyst performance is sufficient. It is not preferable because there is a risk that it will not be exhibited.
  • the second fluid eg, cooling water
  • the second fluid can circulate in the circulation path (360) by a pump (370) installed in the circulation path (360).
  • a cooling water pump installed in the engine may be used as the pump (370).
  • thermoelectric conversion module In the heat recovery device (330), the thermoelectric conversion module generates power using a temperature difference between the first fluid and the second fluid. The generated electricity is stored in the battery (320) via the electric wire (380). Also, in the heat recovery device (330), the second fluid that receives heat from the first fluid by heat exchange flows out from the second fluid outlet of the heat recovery device (330), and is circulated Flowing 360). And it is more preferable that heat recovery of the 2nd fluid which received this heat is carried out by an apparatus (310a, 310b) which receives heat from a viewpoint of improvement of a heat recovery rate.
  • the second fluid When provided with a device (310a, 310b) for receiving heat, the second fluid is cooled again by the device (310a, 310b) for receiving heat from the second fluid, and then heat is again recovered through the circulation path (360) Return to device (330).
  • the first fluid that has flowed out of the first fluid outlet of the heat recovery system (330) passes through the one-way path and is sent to the next process. For example, if the first fluid is exhaust from a car, the exhaust noise is reduced by the muffler and then released to the atmosphere.
  • the device for receiving heat from the second fluid includes, but is not limited to, a radiator and an engine.
  • the second fluid is engine coolant and the device that receives heat from the second fluid is the engine and the radiator will be described below with reference to FIG.
  • a circulation path is formed so that the cooling water circulates between the engine (310b) and the radiator (310a).
  • a thermostat (390) is installed in the circulation path. When the engine (310b) is cold and the coolant temperature is low, such as at start-up, the thermostat is closed and the coolant is warmed up to the engine (310b) (precisely, the water jacket provided on the engine) It circulates in the inside. When the temperature of the coolant reaches a predetermined valve opening temperature, the thermostat (390) is opened, and the coolant starts circulating between the engine (310b) and the radiator (310a).
  • the engine When the thermostat is closed when the engine is started, the engine is cold and it is a scene where warm-up is required.
  • the second fluid circulation path a part of the second fluid (cooling water) circulating in the engine (310b) is branched and taken out, and the heat recovery device (330) is extracted. After passing through), it includes a path to return to the engine (310b) again.
  • the heat recovered by the heat recovery device (330) can be used to warm up the engine. That is, in this situation, the engine (310b) is a device that receives heat from the second fluid. Therefore, according to the heat recovery system according to the present embodiment, when the engine is started, the heat recovered by the second fluid can be used to warm up the engine (310b), in addition to the power generation by thermoelectric conversion. Furthermore, it can contribute to fuel consumption improvement.
  • the second fluid is recovered Heat can not be used to warm up the engine (310b).
  • the circulation path of the second fluid is again transferred to the heat recovery device (330) after the second fluid flowing out of the heat recovery device (330) passes through the radiator (310a). Including the route back to).
  • the heat recovered by the second fluid in the heat recovery device (330) is taken away by the radiator (310a), and after the second fluid is cooled, the heat recovery device (330) is used again for thermoelectric conversion. can do. That is, in this case, the radiator (310a) is a device that receives heat from the second fluid.
  • thermoelectric conversion module 22 electric wire 31 heat transfer member 32 cylindrical member 32 a cylindrical member one end 32 b cylindrical member The other end 38 of the electric wire 41 casing 42 second fluid flow path 43 outer cylindrical member 43a outer cylindrical member one end 43b outer cylindrical member other end 44 screw 45 spring 46 fastener 51 Second fluid inlet 52 Second fluid inlet conduit 53 Second fluid outlet 54 Second fluid outlet conduit 60 First fluid passage 61 Flow control valve (butterfly valve) 62 branch passage 63 passage 64 passing through a plurality of cells passage 66 passing through hollow portion wall 71 baffle plate 72 guide tube 73 first inlet 75 return channel 76 inner circumferential wall 77 second inlet 78 outlet 100 heat recovery device 131 Cell 132 Partition Wall 200 Heat Recovery Device 300 Heat Recovery Device 301 Heat Recovery System 310a Device for Receiving Heat from Second Fluid (Radiator) 310b Device to receive heat from the second fluid (engine) 320 Battery

Abstract

排熱を有効利用する能力に優れたシンプルな熱回収装置を提供する。第一の流体の流路を有する柱状ハニカム構造体の一つ以上の平面状の外周側面上に対面配置された一つ又は複数の熱電変換モジュール;該一つ又は複数の熱電変換モジュールを含めて該ハニカム構造体の外周側面を周回被覆する筒状部材;及び該筒状部材を周回被覆するケーシング、ここで、該ケーシングは第一の流体よりも温度の低い第二の流体の流入口及び流出口を有し、該ケーシングの内側面と該筒状部材の外側面の間には、該筒状部材を周回するように、第二の流体の流路が形成されている;を備えた熱回収装置。

Description

熱回収装置及び熱回収システム
 本発明は熱回収装置及び熱回収システムに関する。とりわけ、本発明は、燃焼機関又は燃焼装置の排気ラインに設置される熱回収装置及び熱回収システムに関する。
 近年、自動車の燃費改善が求められている。特に、エンジン始動時などのエンジンが冷えている時の燃費悪化を防ぐため、冷却水、エンジンオイル、ATF(オートマチックトランスミッションフルード;Automatic transmission fluid)等を早期に暖めて、フリクション(摩擦)損失を低減するシステムが期待されている。また、排気浄化用触媒を早期に活性化するために触媒を加熱するシステムが期待されている。
 このようなシステムとして、例えば、熱交換器がある。熱交換器は、内部に第一の流体を流通させ、外部に第二の流体を流通させることにより熱交換を行う部品(熱交換部品)を含む装置である。このような熱交換器では、高温の流体(例えば、排気)から低温の流体(例えば、冷却水)へ熱交換することにより熱を有効利用することができる。
 例えば、特許文献1には、自動車分野で排気から排熱を回収し、自動車の燃費向上を狙った熱交換部材が開示されている。特許文献1には、セラミックスの隔壁により仕切られて一方の端面から他方の端面まで軸方向に貫通し、第一の流体である加熱体が流通する複数のセルを有するハニカム構造体によって形成された第一流体流通部と、ハニカム構造体を内部に含むケーシングによって形成され、ケーシングに第二の流体の入口及び出口が形成されており、第二の流体がハニカム構造体の外周面上を流通することにより、第一の流体から熱を受け取るための第二流体流通部とを備える熱交換器が記載されている。
 また、自動車の排気に含まれる熱エネルギーを電気エネルギーに変換して回収し、バッテリーに充電したり、電装品を駆動したりする電力として有効活用することで燃費改善する技術も知られている。
 例えば、特許文献2には、熱源から放出される気体の熱を利用した熱電変換によって発電を行う熱電変換素子を備え、気体の熱を回収する排熱回収装置が記載されている。当該排熱回収装置は、熱源から放出される気体が流通し、断面周状の気体流路を形成する流体管を有し、流体管に熱電変換素子を固定する固定部材と、流体管の方向に熱電変換素子を押し付ける押圧部材とが設けられており、押圧部材は、気体流路を流通する気体の温度が高くなるにつれて、熱電変換素子を流体管に押し付ける押圧力が低下するように構成されている。また、非特許文献1においても、同種の排熱回収装置が記載されている。
国際公開第2011/071161号 特開2005-210782号公報
K.M.SAQR, M.K.MANSOUR and M.N.MUSA, "THERMAL DESIGN OF AUTOMOBILE EXHAUST BASED THERMOELECTRIC GENERATORS: OBJECTIVES AND CHALLENGES", International Journal of Automotive Technology, Vol.9, No.2, pp.155-160 (2008)
 特許文献1に記載の熱交換器は熱交換機能しかないため、排熱を有効利用するという観点からは改善の余地が残されている。また、特許文献2や非特許文献1には、熱電変換素子を利用して自動車排気からの排熱を電気エネルギーに変換する排熱回収装置が記載されているものの、冷却水の流路が熱電変換素子毎に個別に設けられているなど構造が複雑であり、製造コストを押し上げる要因となっていた。
 また、特許文献2には、排気温度が高すぎる場合に熱電変換素子が損傷することを防止するために、熱電変換素子を流体管に押し付ける押圧力が低下するように構成することが記載されているものの、熱膨張を利用した押圧力では面圧にそれほど大きな変化は期待できず、どの程度の損傷防止効果が得られるのか疑問である。また、特許文献2にはコンプレッサから膨張収縮部材に空気を導入し、押圧部材による熱電変換素子への押圧力を制御することも記載されているが装置構造が複雑となり、生産コストや運転コストも高くなる。
 本発明は、上記事項に鑑みてなされたものであり、排熱を有効利用する能力に優れたシンプルな熱回収装置を提供することを課題の一つとする。
 上述の課題を解決するため、本発明者は以下の熱回収装置及び熱回収システムを発明した。
 本発明は一側面において、
 一つ以上の平面状の外周側面を有する外周側壁と、外周側壁の内側に配設され、第一の底面から第二の底面まで貫通して第一の流体の流路を形成する複数のセルを区画形成する複数の隔壁と、を有する柱状ハニカム構造体;
 該一つ以上の平面状の外周側面上に対面配置された一つ又は複数の熱電変換モジュール;
 該一つ又は複数の熱電変換モジュールを含めて該ハニカム構造体の外周側面を周回被覆する筒状部材;及び
 該筒状部材を周回被覆するケーシング;
を備え、
 該複数の隔壁はセラミックスを主成分として構成されており、
 該ケーシングは、第一の流体よりも温度の低い第二の流体の流入口及び流出口を有し、該ケーシングの内側面と該筒状部材の外側面の間には、該筒状部材を周回するように、第二の流体の流路が形成されている、
熱回収装置である。
 本発明に係る熱回収装置の一実施形態においては、前記一つ又は複数の熱電変換モジュールと前記筒状部材の間に配置される伝熱部材を備える。
 本発明に係る熱回収装置の別の一実施形態においては、前記筒状部材の内周側面が前記伝熱部材の外周側面に嵌合固定されている。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記伝熱部材の外周側面は全体として円筒面を形成している。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記一つ又は複数の熱電変換モジュールと前記伝熱部材の間に両者間の接触熱抵抗を低減する物質が介在する。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記一つ又は複数の熱電変換モジュールと前記外周側壁の外周側面の間に両者間の接触熱抵抗を低減する物質が介在する。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記ハニカム構造体が、第一の底面の中央部から第二の底面の中央部に貫通して第一の流体の流路を形成する中空部を有し、該中空部の外周側に前記複数のセルを有する。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記ハニカム構造体を通過する第一の流体の経路を、前記中空部を通過する経路と、前記複数のセルを通過する経路とに分岐する分岐路を備える。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記中空部を通過する第一の流体と前記複数のセルを通過する第一の流体との流量比を調整可能な機構を有する。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、
 中空部入口の上流側から中空部出口付近まで延びる誘導管と、
 中空部出口付近に設置されたバッフル板と、
 バッフル板よりも上流側の中空部出口付近に設けられ、第一の流体を誘導管の外周側に案内するための第一導入口と、
 ハニカム構造体の内周壁及び誘導管の外側面の間に形成され、第一導入口に連通する折り返し流路と、
 第一の底面側にある複数のセルの入口に折り返し流路を連通する第二導入口と、
を備える。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、第一の流体が燃焼機関又は燃焼装置からの排気である。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、第一の流体が自動車のエンジンからの排気である。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、第二の流体が前記エンジンと前記熱回収装置の間を循環する冷却水である。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記筒状部材は、ケーシングの外周側から挿入された一つ又は複数のねじによって、或いは、前記ケーシングと前記筒状部材の間に介装された一つ又は複数のばねによって押圧されている。
 本発明に係る熱回収装置の更に別の一実施形態においては、前記筒状部材は、前記一つ又は複数の熱電変換モジュールを含めて前記ハニカム構造体の外周側面を、帯状部材で巻き締めることにより形成されている。
 本発明は別の一側面において、
 第一の流体の一方向経路と、
 第一の流体よりも温度の低い第二の流体の循環経路と、
 第一の流体の前記経路及び第二の流体の前記経路の途中に配置された本発明に係る熱回収装置と、
 該熱回収装置で生成した電気を蓄えるバッテリーと、

を備えた熱回収システムである。
 本発明に係る熱回収システムの一実施形態においては、第二の流体の前記経路の途中に配置され、前記熱回収装置の第二の流体の流出口から流出する第二の流体から熱を受け取る装置をさらに備える。
 本発明に係る熱回収システムの別の一実施形態においては、第二の流体から熱を受け取る装置はラジエータである。
 本発明に係る熱回収システムの更に別の一実施形態においては、第二の流体がエンジンの冷却水であり、第二の流体から熱を受け取る装置はエンジンである。
 本発明に係る熱回収システムの更に別の一実施形態においては、第一の流体の前記経路がエンジンからの排気経路であり、該排気経路の途中であって前記熱回収装置の上流側に、触媒を用いた排気浄化装置が設置される。
 本発明に係る熱回収装置は、熱交換機能に加えて熱電変換機能を有しており、排熱を有効利用する能力が優れている。また、本発明に係る熱回収装置は、構造がシンプルであるため製造が容易であり、製造コストの低減に貢献できる。よって、例えば本発明に係る熱回収装置を自動車の排気ラインに設置することで、排熱の有効利用が推進されるので、自動車の環境性能を高めることができる。
本発明の第一実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に平行な断面の構造を説明するための図である。 本発明の第一実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面の構造を説明するための図である。 本発明の第二実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に平行な断面の構造を説明するための図である。 本発明の第二実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面の構造を説明するための図である。 本発明の第三実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から観察したときのねじの配列を説明するための図である。 本発明の第三実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に平行な方向から観察したときのねじの配列を説明するための図である。 本発明の第三実施形態に係る熱回収装置を、ねじに替えてばねを使用したときに、軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から観察したときの模式図である。 熱電変換モジュールと押圧点の関係を模式的に示す。 本発明の第四実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に平行な方向から観察したときの構造を説明するための図である。 本発明の第四実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から観察したときの構造を説明するための図である。 本発明の第五実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に平行な断面の構造を説明するための図である。 本発明の第五実施形態に係る熱回収装置について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面の構造を説明するための図である。 ハニカム構造体について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面の構造例を説明するための図である。 ハニカム構造体について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面の別の構造例を説明するための図である。 ハニカム構造体について、軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面の更に別の構造例を説明するための図である。 本発明に係る熱回収システムの構成例を示す。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。本発明は以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づいて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲に入ることが理解されるべきである。
<1 熱回収装置>
 図1-1には、本発明の第一実施形態に係る熱回収装置(100)について、柱状ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に平行な断面の構造が示されている。図1-2には、本発明の第一実施形態に係る熱回収装置(100)を、柱状ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から見たときの断面(A-A線断面)の構造が示されている。
 図2-1には、本発明の第二実施形態に係る熱回収装置(200)について、柱状ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に平行な断面の構造が示されている。図2-2には、本発明の第二実施形態に係る熱回収装置(200)を、柱状ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から見たときの断面(A-A線断面)の構造が示されている。
 なお、図中の二点鎖線は第二の流体の流入口(51)及び入口導管(52)の想像線である。
 第一実施形態に係る熱回収装置(100)及び第二実施形態に係る熱回収装置(200)は、一つ以上の平面状の外周側面を有する外周側壁(14)と、外周側壁(14)の内側に配設され、第一の底面(11)から第二の底面(12)まで貫通して第一の流体の流路を形成する複数のセル(131)を区画形成するセラミックスを主成分とする複数の隔壁(132)と、を有する柱状ハニカム構造体(10)を備える。
 また、第一実施形態に係る熱回収装置(100)及び第二実施形態に係る熱回収装置(200)は、該ハニカム構造体(10)の外周側面上に対面配置された一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)を備える。
 また、第一実施形態に係る熱回収装置(100)及び第二実施形態に係る熱回収装置(200)は、該一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)を含めて該ハニカム構造体(10)の外周側面を周回被覆する筒状部材(32)を備える。
 また、第一実施形態に係る熱回収装置(100)及び第二実施形態に係る熱回収装置(200)は、該筒状部材(32)を周回被覆するケーシング(41)を備える。
(1-1 ハニカム構造体)
 ハニカム構造体(10)は柱状であり、一つ以上の平面状の外周側面を有する外周側壁(14)と、外周側壁(14)の内側に配設され、第一の底面(11)から第二の底面(12)まで貫通して第一の流体の流路を形成する複数のセル(131)を区画形成するセラミックスを主成分とする複数の隔壁(132)と、を有する。このように構成されていることにより、ハニカム構造体(10)のセル(131)を流通する第一の流体の熱を効率よく集熱し、外部に伝達することができる。第一の流体は、第一の底面(11)から第二の底面(12)に向かって、すなわち、図1-1及び図2-1では矢印の方向(紙面の左側から右側に向かう方向)に、図1-2及び図2-2では紙面の手前から奥に向かう方向に流れることができる。第一の流体には、特に制限はなく、種々の液体及び気体が利用できるが、例えば、熱回収装置が燃焼機関又は燃焼装置の排気ラインに設置される場合には排気とすることができる。特に、熱回収装置が自動車の排気ラインに設置される場合には、第一の流体はエンジンからの排気とすることができる。
 ハニカム構造体(10)の外周側壁(14)は、一つ以上の平面状の外周側面を有する。熱電変換モジュール(21)は平板状であることが多いところ、ハニカム構造体(10)が平面状の外周側面を有することによって、熱電変換モジュール(21)を容易に対面設置することができる。対面設置により伝熱効率の向上が期待できる。熱電変換モジュール(21)を多数設置可能にするという観点からは、ハニカム構造体(10)の外周側壁は、複数の平面状の外周側面を有することが好ましく、三つ以上の平面状の外周側面を有することが好ましい。ハニカム構造体(10)は、製造性及び熱回収効率の観点から、角柱状であることが好ましい。この場合、外周側壁(14)が有する三つ以上の外周側面はすべて平面状である。
 ハニカム構造体(10)からの熱の利用効率を高めるため、熱電変換モジュール(21)の一方の主表面(高温側面)の全体が外周側壁(14)の外周側面と直接又は間接的に接触していることが好ましい。熱電変換モジュール(21)の一方の主表面(高温側面)の全体が外周側壁(14)の外周側面と間接的に接触している場合は、熱電変換モジュールの一方の主表面(高温側面)が、外周側壁の外周側面に配置された両者間の接触熱抵抗を低減する物質を介して接触していることが好ましい。
 角柱としては、限定的ではないが、三角柱、四角柱、五角柱、六角柱、七角柱、八角柱又はその他の角柱が挙げられ、組み立てを容易にするためには、対向する外周側面同士が平行であることが好ましく、外周側面の数が偶数(四角、六角、八角、・・・)であることが好ましい。角柱は直角柱であるのが典型的である。各外周側面に対して熱電変換モジュールの接触状態(押し付け圧等)を均等にしやすくするためには、角柱の輪郭は対称的であることが好ましく、ハニカム構造体(10)の外形は両底面が正多角形の直角柱であることが好ましい。第一実施形態及び第二実施形態においては、ハニカム構造体の外形は正八角柱状である。
 外周側壁(14)の外周側面は、ハニカム構造体(10)の外形に応じて決定される。ハニカム構造体(10)の外形が角柱である場合は、外周側壁(14)の外周側面は、セルの延びる方向に直交する方向から断面観察したときに、多角形となる。一方、外周側壁(14)の内周側面の形状は特に制限はない。一実施形態において、セルの延びる方向に直交する方向から断面観察したときに、外周側壁(14)の内周側面は、外周側壁(14)の外周側面に対応した多角形状とすることができる。図6-1においては、セルの延びる方向に直交する方向からハニカム構造体(10)を断面観察したときに、外周側壁(14)の外周側面は正六角形であり、外周側壁(14)の内周側面も正六角形である。別の一実施形態において、外周側壁(14)の内周側面の形状は、外周側壁の外周側面に対応させないことも可能である。図6-2及び図6-3においては、セルの延びる方向に直交する方向からハニカム構造体(10)を断面観察したときに、外周側壁(14)の外周側面は正八角形であるが、外周側壁(14)の内周側面は円形である。
 ハニカム構造体(10)は一実施形態において、セルの延びる方向に直交する方向から断面観察したときに、外周側壁(14)の内周側面よりも内側に位置する全領域が、複数のセル(131)によって構成されていてもよい(例:図6-1、図6-2)。このような実施形態によれば、伝熱のための隔壁の数が多くなり、第一の流体からの熱の回収効率を高めることが可能となる。
 また、ハニカム構造体(10)は別の一実施形態において、セルの延びる方向に直交する方向から断面観察したときに、第一の底面(11)の中央部から第二の底面(12)の中央部に貫通して第一の流体の流路を形成する中空部(15)を有し、該中空部(15)の外周側に複数のセル(131)が配置されていてもよい(例:図6-3)。中空部(15)を通過する第一の流体からの熱の回収効率が複数のセル(131)を通過する第一の流体からの熱の回収効率に比べて低いことを考慮し、想定される第一の流体の温度に応じて、中空部(15)の大きさ(断面積)を決定することができる。
 また、中空部を通過する第一の流体と複数のセルを通過する第一の流体との流量比を変化させることができるように、熱回収装置を構成してもよい。これにより、例えば、第一の流体の温度が高すぎたり、流量が増加して圧力損失が大きくなったりする場合には、熱電変換モジュールの損傷を防止するために、中空部を通過する第一の流体の流量比を高くして、熱電変換モジュールへの伝熱量を低減することができる。複数のセルを通過する第一の流体の流量を0とし、第一の流体が中空部のみを通過するような流量比に変化させることができるように構成してもよい。逆に、第一の流体の流量が少なく熱回収を促進したい時には、複数のセルを通過する第一の流体の流量比を高くして、熱電変換モジュールへの伝熱量を増加することもできる。中空部を通過する第一の流体の流量を0とし、第一の流体が複数のセルのみを通過するような流量比に変化させることができるように構成してもよい。
 例えば第二実施形態に係る熱回収装置(200)は、ハニカム構造体(10)に流入する第一の流体の経路(60)を、中空部(15)を通過する経路(64)と、複数のセル(131)を通過する経路(63)とに分岐する分岐路(62)を備える。図2-1に示す第二実施形態に係る熱回収装置(200)においては、第一の流体の経路(60)を構成する配管に設置された複数の貫通孔が分岐路(62)を形成する。そして、第二実施形態に係る熱回収装置(200)は、中空部(15)を通過する第一の流体と複数のセル(131)を通過する第一の流体との流量比を調整可能な機構を有する。
 流量比の調整機構としては特に制限はないが、ハニカム構造体(10)の第一の底面(11)の上流側又は第二の底面(12)の下流側であって、中空部(15)を通過する経路(64)及び複数のセル(131)を通過する経路(63)の一方又は両方の途中に、流量制御弁(61)を設置する方法が挙げられる。流量制御弁(61)は公知の任意の構造とすることができるが、例えば、ゲートバルブ、バタフライバルブ、ボールバルブ等が挙げられる。流量制御弁(61)は手動開閉でもよいが、空気式又は電動式のアクチュエータ等によって自動開閉させることも可能である。また、温度よる材料(ワックス等)の体積変化を利用したアクチュエータ(サーモアクチュエータ、サーモスタット等)を利用して開閉させてもよい。図2-1に示す第二実施形態に係る熱回収装置(200)においては、第二の底面(12)の下流側であって、中空部(15)を通過する経路(64)の途中にバタフライバルブ(61)が設置されている。
 中空部(15)を流れる第一の流体と、複数のセル(131)を流れる第一の流体が相互に行き来しないように、両者間を気密性の壁(66)で仕切ることができる。これにより、例えば中空部(15)を流れる第一の流体から複数のセル(131)を介して熱電変換モジュール(21)に伝わる熱量を低減することができる。
 中空部(15)及び複数のセル(131)から流出した第一の流体は、ハニカム構造体(10)の第二の底面(12)の下流で合流させてもよい。合流した第一の流体は、同一の排出口から排出される。
 ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面におけるセル形状は、特に制限はない。円形、楕円形、三角形、四角形、六角形、又はその他の多角形等の中から所望の形状を適宜選択すればよい。図6-1及び図6-2に示す実施形態においては、セル(131)の断面形状は四角形である。図6-3に示す実施形態においては、セル(131)は内周側の円弧状隔壁と、外周側の円弧状隔壁と、径方向に延びた二つ隔壁とによって囲まれた形状を有する。
 ハニカム構造体の隔壁は、セラミックスを主成分とするものである。「セラミックスを主成分とする」とは、隔壁の全質量に占めるセラミックスの質量比率が50質量%以上であることをいう。
 隔壁の気孔率は、10%以下であることが好ましく、5%以下であることが更に好ましく、3%以下であることが特に好ましい。隔壁の気孔率は0%とすることもできる。隔壁の気孔率を10%以下とすることにより、熱伝導率を向上させることができる。
 隔壁は、熱伝導性が高いSiC(炭化珪素)を主成分として含むことが好ましい。「SiC(炭化珪素)を主成分として含む」とは、隔壁の全質量に占めるSiC(炭化珪素)の質量比率が50質量%以上であることを意味する。
 さらに具体的には、ハニカム構造体の材料として、Si含浸SiC、(Si+Al)含浸SiC、金属複合SiC、再結晶SiC、Si34、及びSiC等を採用することができる。
 ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に直交する断面におけるセル密度(即ち、単位面積当たりのセルの数)については特に制限はない。セル密度は、適宜設計すればよいが、4~320セル/cm2の範囲であることが好ましい。セル密度を4セル/cm2以上とすることにより、隔壁の強度、ひいてはハニカム構造体自体の強度及び有効GSA(幾何学的表面積)を十分なものとすることができる。また、セル密度を320セル/cm2以下とすることにより、第一の流体が流れる際の圧力損失が大きくなることを防止することができる。
 ハニカム構造体のアイソスタティック強度は、1MPa以上が好ましく、5MPa以上が更に好ましい。ハニカム構造体のアイソスタティック強度が、1MPa以上であると、ハニカム構造体の耐久性を十分なものとすることができる。なお、ハニカム構造体のアイソスタティック強度の上限値は、100MPa程度である。ハニカム構造体のアイソスタティック強度は、社団法人自動車技術会発行の自動車規格であるJASO規格M505-87に規定されているアイソスタティック破壊強度の測定方法に準じて測定することができる。
 セルの延びる方向に直交する断面におけるハニカム構造体の直径は、20~200mmであることが好ましく、30~100mmであることが好ましい。このような直径とすることにより、熱回収効率を向上させることができる。本明細書においては、セルの延びる方向に直交する断面から観察したときのハニカム構造体の外周側面に内接する最大内接円の直径を、セルの延びる方向に直交する断面におけるハニカム構造体の直径とする。
 ハニカム構造体のセルの隔壁の厚さについても、目的に応じて適宜設計すればよく、特に制限はない。隔壁の厚さは、0.1~1mmとすることが好ましく、0.2~0.6mmとすることが更に好ましい。隔壁の厚さを0.1mm以上とすることにより、機械的強度を十分なものとし、衝撃や熱応力によって破損することを防止することができる。また、隔壁の厚さを1mm以下とすることにより、第一の流体の圧力損失が大きくなったり、熱媒体が透過する熱回収効率が低下したりするといった不具合を防止することができる。
 隔壁の密度は、0.5~5g/cm3であることが好ましい。隔壁の密度を0.5g/cm3以上とすることにより、隔壁を十分な強度とし、第一の流体が流路内(セル内)を通り抜ける際の抵抗により隔壁が破損することを防止することができる。また、隔壁の密度を5g/cm3以下とすることにより、ハニカム構造体を軽量化することができる。上記の範囲の密度とすることにより、ハニカム構造体を強固なものとすることができ、熱伝導率を向上させる効果も得られる。なお、隔壁の密度は、アルキメデス法により測定した値である。
 ハニカム構造体の熱伝導率は、25℃において、50W/(m・K)以上であることが好ましく、100~300W/(m・K)であることが更に好ましく、120~300W/(m・K)であることが特に好ましい。ハニカム構造体の熱伝導率を、このような範囲とすることにより、熱伝導性が良好となり、効率よくハニカム構造体内の熱を、熱電変換モジュールに伝達することができる。なお、熱伝導率の値は、レーザーフラッシュ法(JIS R1611-1997)により測定した値である。
 ハニカム構造体のセルに、第一の流体としてエンジンからの排気を流す場合、ハニカム構造体の隔壁に触媒を担持させることが好ましい。隔壁に触媒を担持させると、排気中のCOやNOxやHCなどを触媒反応によって無害な物質にすることが可能になり、これに加えて、触媒反応の際に生じる反応熱を熱交換に用いることが可能になる。触媒としては、貴金属(白金、ロジウム、パラジウム、ルテニウム、インジウム、銀、及び金)、アルミニウム、ニッケル、ジルコニウム、チタン、セリウム、コバルト、マンガン、亜鉛、銅、スズ、鉄、ニオブ、マグネシウム、ランタン、サマリウム、ビスマス、及びバリウムからなる群から選択された元素を少なくとも一種を含有するものであることが好ましい。上記元素は、金属単体、金属酸化物、およびそれ以外の金属化合物として含有されていてもよい。
 触媒(触媒金属+担持体)の担持量としては、10~400g/Lであることが好ましい。また、貴金属を含む触媒であれば、担持量が0.1~5g/Lであることが好ましい。触媒(触媒金属+担持体)の担持量を10g/L以上とすると、触媒作用が発現しやすい。一方、400g/L以下とすると、圧力損失を抑え、製造コストの上昇を抑えることができる。担持体とは、触媒金属が担持される担体のことである。担持体としては、アルミナ、セリア、及びジルコニアからなる群より選択される少なくとも一種を含有するものであることが好ましい。
(1-2 熱電変換モジュール)
 ハニカム構造体(10)の外周側壁(14)の一つ以上の平面状の外周側面上には、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)が対面配置される。熱の利用効率を高めるため、外周側壁(14)のすべての外周側面上に一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)を対面配置してもよい。熱電変換モジュール(21)は、両端に温度差があるとゼーベック効果により熱を電気に変換可能である。本発明では、高温の第一の流体と低温の第二の流体の温度差を利用して、熱電変換モジュール(21)を作動させて熱エネルギーを電気エネルギーに変換する。熱電変換モジュール(21)で発生した電気は、例えば電線(22)を介して各種電子機器に供給したり、バッテリーに蓄えたりすることができる。
 熱電変換モジュール(21)においては、例えば、絶縁セラミックス製の受熱基板及び絶縁セラミックス製の放熱基板が両端に設置され、両者間には、電極を介して直列に交互に接続されたN型熱電変換素子及びP型熱電変換素子が配置される。隣接する熱電変換モジュールは、配線を介して電気的に接続してもよい。典型的には、熱電変換モジュール(21)の第一の流体に近い方の端部に受熱基板が配置され、熱電変換モジュール(21)の第二の流体に近い方の端部に放熱基板が配置される。
 熱電変換モジュール(21)の形状に特に制約はないが、平板状のものが容易に市場で入手可能であり、熱回収装置をコンパクトにできる点で好ましい。平板状の熱電変換モジュール(21)は、ハニカム構造体(10)の外周側壁(14)の一つ以上の平面状の外周側面上に容易に対面配置可能である。
(1-3 筒状部材)
 筒状部材(32)は一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)を含めて該ハニカム構造体(10)の外周側面を周回被覆する。筒状部材(32)は、外周側壁(14)の外周側面に一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)が対面配置された構造が崩れないように保形する効果、及び第一流体と第二流体が混じり合うのを防止する効果を奏することができる。保形効果を高めるため、筒状部材(32)の内周側面が熱電変換モジュール(21)の外周部分に直接又は間接的に嵌合固定されていることが好ましい。本明細書において、「嵌合固定」とは、相互に嵌まり合った状態で固定されていることをいう。このため、すきま嵌め、締まり嵌め、焼き嵌め等の嵌め合いによる固定方法の他、ろう付け、溶接、拡散接合等により固定されている場合なども含まれる。
 熱回収効率を高めるという観点からは、外周側壁(14)の外周側面の全面積に対する、筒状部材(32)によって周回被覆される外周側壁(14)の外周側面の部分の面積の割合は高いほうが好ましい。具体的には当該面積割合は80%以上であることが好ましく、90%以上であることがより好ましく、100%(すなわち、外周側壁(14)の外周側面の全部が筒状部材(32)によって周回被覆される。)であることが更により好ましい。なお、ここでいう「外周側面」というのはハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に平行な面を指し、ハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に直交する面は含まれない。
 筒状部材(32)の材質としては上述した効果を奏することができれば特に制限はないが、熱伝導性に優れた材質であることが望ましく、例えば、金属、セラミックス等が挙げられ、製造性(組み立てやすさ)の理由により金属が好ましい。金属としては、例えば、ステンレス、チタン合金、銅合金、アルミ合金、真鍮等を用いることができ、耐久信頼性が高いという理由により、ステンレスが好ましい。
 筒状部材(32)の厚みは、耐久信頼性の観点から0.1mm以上が好ましく、0.3mm以上がより好ましく、0.5mm以上が更により好ましい。筒状部材(32)の厚みは、熱抵抗を低減するという観点から10mm以下が好ましく、5mm以下がより好ましく、3mm以下が更により好ましい。
(1-4 ケーシング)
 ケーシング(41)は筒状部材(32)を周回被覆するように配置される。ケーシング(41)は第一の流体よりも温度の低い第二の流体の流入口(51)及び流出口(53)を有し、ケーシング(41)の内側面と筒状部材(32)の外側面の間には、筒状部材(32)を周回するように、第二の流体の流路(42)が形成される。ケーシング(41)は筒状部材(32)全体を周回被覆する外側筒状部材(43)を有することが好ましい。第二の流体の流路(42)は、熱伝変換モジュール毎に個別に設けられるものではなく、筒状部材(32)を周回するように設けられているだけである。このため、第二の流体の流路(42)を容易に構築することが可能である。
 ケーシング(41)は第二の流体の流入口(51)、流入口(51)と外側筒状部材(43)を連結する入口導管(52)、第二の流体の流出口(53)、及び、流出口(53)と外側筒状部材(43)を連結する出口導管(54)を有することができる。第二の流体は、流入口(51)からケーシング(41)内に流入する。次いで、第二の流体は流路(42)を通過する間に第一の流体と熱交換を受けた後、流出口(53)から流出する。当該構成により、熱伝変換モジュールにより第一の流体から熱回収するのに加えて、熱交換により第一の流体から熱回収することができる。第二の流体の流入口(51)は第二の底面(12)に近い側に、第二の流体の流出口(53)は第一の底面(11)に近い側に設置することが望ましい。これにより、第二の流体は第一の流体に対して逆向きに流れる(向流となる)ため、熱回収性能が安定して発揮しやすくなる。
 第二の流体が外部に漏れないように、筒状部材(32)の軸方向(セルの延びる方向)の両端部における外周側面がケーシング(41)の内側面と周回状に密接した構造を有することが好ましい。筒状部材(32)の外周側面とケーシング(41)の内側面を密接させる方法には特に制限はないが、溶接、拡散接合、ろう付け等が挙げられる。これらの中でも耐久信頼性が高いという理由により溶接が好ましい。
 ケーシング(41)の材質としては特に制限はないが、熱伝導性に優れた材質であることが望ましく、例えば、金属、セラミックス等が挙げられ、製造性(組み立てやすさ)の理由により金属が好ましい。金属としては、例えば、ステンレス、チタン合金、銅合金、アルミ合金、真鍮等を用いることができ、耐久信頼性が高いという理由により、ステンレスが好ましい。
 ケーシング(41)の厚みは、耐久信頼性の理由により0.1mm以上が好ましく、0.5mm以上がより好ましく、1mm以上が更により好ましい。ケーシング(41)の厚みは、コスト、体積、重量などの観点から、10mm以下が好ましく、5mm以下がより好ましく、3mm以下が更により好ましい。
 熱回収装置を、エンジンの排気から排熱を回収する用途に使用する場合等には、ケーシングはハニカム構造体の軸方向(セルの延びる方向)に平行な方向の両端部分が、エンジンの排気が通過する配管に対して接続可能に構成されていてもよい。排気が通過する配管の内径とケーシングの両端部分の内径とが異なる場合には、配管とケーシングとの間に、配管の内径が漸増又は漸減するガス導入管を有していてもよいし、配管とケーシングとが直接接続されていてもよい。
 第二の流体には特に制限はないが、熱回収装置が、自動車に搭載される熱交換器の役割を果たす場合には、第二の流体は、水又は不凍液(JIS K2234:2006で規定されるLLC)であることが好ましい。第二の流体としては、エンジンオイル、ATF、又は冷媒フロンを使用することも可能である。
(1-5 伝熱部材)
 一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)と筒状部材(32)の間には伝熱部材(31)を配置することができる。伝熱部材(31)を配置することで、熱回収効率を高めるという効果、更には筒状部材(32)による保形効果を高めるという効果が得られる。伝熱部材(31)は一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)と筒状部材(32)の間の隙間をできるだけ埋めるように構成することが好ましい。また、熱回収効率を高め、保形効果を高めるという観点から、筒状部材(32)の内周側面が伝熱部材(31)の外周側面に嵌合固定されていることが好ましい。
 例えば、伝熱部材(31)は、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)の外周側形状と合致するような内周形状を有することができ、また、筒状部材(32)の内周側形状と合致するような外周形状を有することができる。図1-2及び図2-2に示す実施形態においては、伝熱部材(31)の外周側面は全体として円筒面を形成しており、円筒状である筒状部材(32)の内周側面に嵌合固定されている。
 伝熱部材(31)の材質としては特に制限はないが、熱伝導性に優れた材質であることが望ましく、例えば、金属、セラミックス等が挙げられ、製造性(組み立てやすさ)の理由により金属が好ましい。金属としては、例えば、ステンレス、チタン合金、銅合金、アルミ合金、真鍮等を用いることができ、加工性および伝熱性に優れているという理由により、アルミ合金が好ましい。
(1-6 接触熱抵抗を低減する物質)
 一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)と伝熱部材(31)の間に両者間の接触熱抵抗を低減する物質を介在させてもよい。同様に、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)と外周側壁(14)の外周側面の間に両者間の接触熱抵抗を低減する物質が介在してもよい。接触熱抵抗を低減する物質が介在することで、熱回収効率を高めることが可能となる。接触熱抵抗を低減する物質としては、金属板、カーボン(グラファイト)シート、サーマルシート及びサーマルグリースが挙げられる。金属の具体例としてはアルミニウム、銅、鉛等の軟金属、はんだ等の合金が挙げられる。
<2 熱回収装置の製造方法>
 次に、本発明に係る熱回収装置の製造方法を例示的に説明する。
(2-1 ハニカム構造体の作製)
 まず、セラミックス粉末を含む坏土を所望の形状に押し出し、ハニカム成形体を作製する。ハニカム成形体の材料としては、前述のセラミックスを用いることができる。例えば、Si含浸SiC複合材料を主成分とするハニカム成形体を製造する場合、所定量のSiC粉末に、バインダーと、水又は有機溶媒とを加え、得られた混合物を混練し坏土とし、成形して所望形状のハニカム成形体を得ることができる。そして、得られたハニカム成形体を乾燥し、減圧の不活性ガス又は真空中で、ハニカム成形体中に金属Siを含浸焼成することによって、隔壁により区画形成された複数のセルを有するハニカム構造体を得ることができる。
(2-2 熱電変換モジュールの配置)
 次に、ハニカム構造体の各外周側面に所望の数の熱電変換モジュールを配置する。必要に応じて伝熱部材を熱電変換モジュールの外周側に配置した後、得られた組立品を筒状部材に挿入する。この状態で、焼き嵌めすることで、筒状部材の内周側面が組立品の外周側面(例:伝熱部材の外周側面)に嵌合固定される。
 以上のようにして、ハニカム構造体、熱電変換モジュール及び筒状部材を備え、好ましくは伝熱部材を更に備えたコア部品が完成する。コア部品は外部から力を加えない限り分解しないように構成することで、熱回収装置のハンドリングが容易となる。
(2-3 ケーシングの取付け)
 上述した構成要素を有するケーシングを金型成形、曲げ加工、切削加工等の方法により成形し、コア部品の筒状部材を周回被覆するようにケーシングをコア部品と接合する。典型的にはケーシングの外側筒状部材にコア部品を挿入し、溶接、ろう付け等の方法により両者を接合することができる。
 このような手順で、コア部品とケーシングが組み合わせられた熱回収装置を製造することができる。但し、本発明の熱回収装置を製造する方法は、これまでに説明した製造方法に限定されることはない。
(2-4 第三実施形態)
 一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)の出力を向上させるためには、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)がハニカム構造体(10)の外周側壁(14)に密着していることが好ましい。図3-1及び図3-2には、このような目的を達成するのに有効な本発明の第三実施形態に係る熱回収装置(300)の構成が示されている。図3-1及び図3-2中、図1-1、図1-2、図2-1及び図2-2と同一の符号で示される構成要素は、これらと同一の構成要素を示すため、説明を省略する。
 第三実施形態に係る熱回収装置(300)においては、図3-1に示すように、ケーシング(41)の外周側から内部の筒状部材(32)に向かってねじ(44)を挿入し、ねじ(44)の先端で筒状部材(32)を押圧している。筒状部材(32)が押圧されることで、筒状部材(32)よりも内周側にある一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)も押圧されるので、熱電変換モジュール(21)がハニカム構造体(10)へ密着しやすくなる。
 図3-4には、熱電変換モジュール(21)と押圧点の関係が模式的に示されている。ねじ(44)は、図3-4の(a)に示すように、各熱電変換モジュール(21)の重心を押圧できる位置に挿入することが好ましい。また、図3-4の(b)及び(c)に示すように、各熱電変換モジュール(21)は、複数のねじによって押圧されることがより好ましく、複数のねじは線対称又は点対称に配置されることが更により好ましい。各熱電変換モジュール(21)を押圧するねじの数は、5以上であることが好ましく、9以上であることがより好ましい。
 筒状部材(32)は、ねじ(44)に替えて、ケーシング(41)と筒状部材(32)の間に介装された一つ又は複数のばね(45)によって押圧されていてもよい。この場合、好ましいばねの配置はねじと同様である。図3-3に、本発明の第三実施形態に係る熱回収装置を、ねじに替えてばねを使用したときに、軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から観察したときの模式図を示す。
(2-5 第四実施形態)
 図4-1及び図4-2には、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)をハニカム構造体(10)の外周側壁(14)に密着させるのに有効な、本発明の第四実施形態に係る熱回収装置(400)の構成が示されている。図4-1及び図4-2中、図1-1、図1-2、図2-1及び図2-2と同一の符号で示される構成要素は、これらと同一の構成要素を示すため、説明を省略する。
 第四実施形態に係る熱回収装置(400)においては、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)及び好ましくは伝熱部材(31)を含めて該ハニカム構造体(10)の外周側面を、帯状部材で巻き締めることで形成された筒状部材(32)を有する。筒状部材(32)の対向する一対の端縁(32a、32b)は、一つ又は複数の締結具(46)を用いて両者の距離が近づく方向に引張力を与えられながら締結されている。筒状部材(32)よりも内側に位置する一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)は筒状部材(32)からの圧力により内側に向かって締め付けられるので、一つ又は複数の熱電変換モジュール(21)はハニカム構造体(10)の外周側壁(14)へ密着しやすくなる。
 筒状部材(32)の対向する一対の端縁(32a、32b)はハニカム構造体(10)の軸方向に沿って形成することができる。締結具(46)としては、上記機能を発揮する構造をもつものであれば特に制限はないが、例えばボルト及びナットで構成することができる。
 第四実施形態に係る熱回収装置(400)においては、ケーシング(41)の外側筒状部材(43)は、筒状部材(32)の一方の端縁(32a)に沿って、筒状部材(32)の外表面に接合している一方の端縁(43a)と、筒状部材の他方の端縁(32b)に沿って、筒状部材(32)の外表面に接合している他方の端縁(43b)とを有する。外側筒状部材(43)の両端縁(43a、43b)はハニカム構造体(10)の軸方向に沿って形成することができる。外側筒状部材(43)の端縁(43a、43b)の筒状部材(32)への接合方法には特に制限はないが、ケーシング(41)内を流れる第二流体の漏洩を防止するという観点からは溶接が好ましい。
 第四実施形態に係る熱回収装置(400)において、外側筒状部材(43)の両端縁(43a、43b)同士は接合していない。このため、第四実施形態に係る熱回収装置(100)を軸方向(セルの延びる方向)に直交する方向から観察すると、外側筒状部材(43)はC字状となる。
(2-6 第五実施形態)
 図5-1及び図5-2には、本発明の第五実施形態に係る熱回収装置(500)の構成が示されている。図5-1及び図5-2中、図1-1、図1-2、図2-1及び図2-2と同一の符号で示される構成要素は、これらと同一の構成要素を示すため、説明を省略する。
 第五実施形態に係る熱回収装置(500)において、ハニカム構造体(10)は、セルの延びる方向に直交する方向から断面観察したときに、第一の底面(11)の中央部から第二の底面(12)の中央部に貫通して第一の流体の流路を形成する中空部(15)を有し、該中空部(15)の外周側に複数のセル(131)が配置されている(図5-2)。
 そして、第五実施形態に係る熱回収装置(500)は、
 中空部(15)入口の上流側から中空部(15)出口付近まで延びる誘導管(72)と、
 中空部(15)出口付近に設置されたバッフル板(71)と、バッフル板(71)よりも上流側の中空部(15)出口付近に設けられ、第一の流体を誘導管(72)の外周側に案内するための第一導入口(73)と、
 ハニカム構造体(10)の内周壁(76)及び誘導管(72)の外側面の間に形成され、第一導入口(73)に連通する折り返し流路(75)と、
 第一の底面(11)側にある複数のセル(131)の入口に折り返し流路(75)を連通する第二導入口(77)と、
を備える。
 中空部(15)出口付近とは、ハニカム構造体(10)の軸方向中央よりも下流側を指す。誘導管(72)の最下流端は、ハニカム構造体(10)の軸方向の全長に対して第二の底面(12)から0~40%の領域に存在することが好ましく、0~20%の領域の範囲に存在することがより好ましい。バッフル板(71)は、誘導管(72)の最下流端よりも下流側であって、ハニカム構造体(10)の軸方向の全長に対して第二の底面(12)から0~40%の領域に設置することが好ましく、0~20%の領域に設置することがより好ましい。
 第五実施形態に係る熱回収装置(500)における第一の流体の流れを説明する。第一の流体は、誘導管(72)に案内されて中空部(15)内に流入する。第一の流体は、中空部(15)出口付近に設置されたバッフル板(71)により流れ方向が転換し、第一導入口(73)へ流入する。その後、第一の流体は折り返し流路(75)をハニカム構造体(10)の第二の底面(12)側から第一の底面(11)側へ向かって流れる。折り返し流路(75)を流れる第一の流体は、ハニカム構造体(10)の内周壁(76)に隣接しているので、第一の流体からハニカム構造体(10)への伝熱が生じる。
 前述した第一実施形態及び第二実施形態に係る熱回収装置(100、200)においては、ハニカム構造体(10)を流れる第一の流体の温度は第一の底面(11)から第二の底面(12)に向かって低下しやすい。このため、第二の底面(12)に近づくにつれて発電量が低下する傾向にある。しかしながら、第五実施形態に係る熱回収装置(500)においては、第二の底面(12)側から第一の底面(11)側に向かって第一の流体が折り返し流路(75)を流れる最中にハニカム構造体(10)への伝熱が生じるので、ハニカム構造体(10)の第二の底面(12)側が加熱されやすくなる。これによって、ハニカム構造体(10)の温度が軸方向に均一化し、ハニカム構造体(10)の熱交換効率を全体的に高めることができる。
 第一の流体は、折り返し流路(75)を流れた後、第二導入口(77)を通ってハニカム構造体(10)の第一の底面(11)側にある複数のセル(131)の入口へ流入する。その後、複数のセル(131)の第二の底面(12)側の出口から流出した第一の流体は、バッフル板(71)の下流側に設けられ、中空部(15)とは隔離された出口空間(16)に流出口(78)を介して排出することができる。
<3 熱回収システム>
 図7に、本発明に係る熱回収システムの構成例を示す。
 本実施形態に係る熱回収システム(301)は、
 第一の流体の一方向経路(340)と、
 第一の流体よりも温度の低い第二の流体の循環経路(360)と、
 第一の流体の前記経路(340)及び第二の流体の前記経路(360)の途中に配置された本発明に係る熱回収装置(330)と、
 該熱回収装置(330)で生成した電気を蓄えるバッテリー(320)と、
を備える。
 第一の流体(例えば、自動車の排気)は、第一の流体の発生源(例えば、エンジン)から、一方向経路(例えば排気ライン)(340)を通過中に、熱回収装置(330)の第一の流体の入口に流入する。第一の流体の一方向経路(340)がエンジンからの排気経路である場合は、排気経路の途中であって熱回収装置(330)の上流側に、触媒を用いた排気浄化装置(350)を設置することが好ましい。触媒を用いた排気浄化装置(350)を熱回収装置(330)の下流側に設置してもよいが、温度が低下した排気が排気浄化装置(350)に流入するため、触媒性能が十分に発揮されなくなるおそれがあるため、好ましくない。
 また、第一の流体よりも低温の第二の流体(例えば、冷却水)は、循環経路(360)を通過中に、熱回収装置(330)の第二の流体の流入口に流入する。第二の流体は、循環経路(360)内に設置されたポンプ(370)によって、循環経路(360)を循環することができる。本発明に係る熱回収装置が自動車に設置される場合は、ポンプ(370)として、エンジンに設置されている冷却水ポンプを利用してもよい。
 熱回収装置(330)内で、熱電変換モジュールは第一の流体と第二の流体の温度差を利用して発電する。生成した電気は、電線(380)を経由して、バッテリー(320)に蓄えられる。また、熱回収装置(330)内で、第一の流体から熱交換によって熱を受け取った第二の流体は、熱回収装置(330)の第二の流体の出口から流出して、循環経路(360)を流れる。そして、この熱を受け取った第二の流体は、熱を受け取る装置(310a、310b)によって熱回収されることが、熱回収率の向上の観点でより好ましい。熱を受け取る装置(310a、310b)を備える場合、第二の流体は、第二の流体から熱を受け取る装置(310a、310b)によって冷却された後に、循環経路(360)を通って再び熱回収装置(330)に戻る。熱回収装置(330)の第一の流体の出口から流出した第一の流体は、一方向経路を通過し、次工程へ送られる。例えば第一の流体が自動車からの排気の場合は、マフラーで排気音を低減した後に大気に放出される。
 第二の流体から熱を受け取る装置としては、特に制限はないが、ラジエータ及びエンジン等が挙げられる。特に、第二の流体がエンジンの冷却水であり、第二の流体から熱を受け取る装置がエンジン及びラジエータである場合の説明を、図7を参照しながら以下に行う。通常、冷却水はエンジン(310b)とラジエータ(310a)の間を循環するように循環経路が形成されている。循環経路内にはサーモスタット(390)が設置されている。始動時など、エンジン(310b)が冷えており冷却水温度が低い場合は、サーモスタットは閉じており、冷却水は暖機のためにエンジン(310b)(正確にはエンジンに設けられたウォータージャケット)内を循環する。冷却水の温度が所定の開弁温度まで高温に達するとサーモスタット(390)が開き、冷却水がエンジン(310b)とラジエータ(310a)の間を循環し始める。
 エンジン始動時のサーモスタットが閉じているときというのはエンジンが冷えている状態であり、暖機が求められる場面である。図7に示す実施形態によれば、第二の流体の循環経路は、エンジン(310b)内を循環する第二の流体(冷却水)の一部が分岐して取り出され、熱回収装置(330)を通過した後、再びエンジン(310b)に戻る経路を含む。これにより、熱回収装置(330)で回収した熱をエンジンの暖機に利用することができる。つまり、この場面においては、エンジン(310b)が第二の流体から熱を受け取る装置となる。よって、本実施形態に係る熱回収システムによれば、エンジン始動時は、熱電変換による発電に加えて、第二の流体が回収した熱をエンジン(310b)の暖機に利用することができ、更には燃費改善に貢献できる。
 一方、エンジン(310b)の温度が上昇してラジエータ(310a)とエンジン(310b)の間で冷却水(第二の流体)の循環が行われている場面においては、第二の流体が回収した熱をエンジン(310b)の暖機に利用することはできない。しかしながら、図7に示す実施形態によれば、第二の流体の循環経路は、熱回収装置(330)から流出した第二の流体がラジエータ(310a)を通過した後、再び熱回収装置(330)に戻る経路を含む。これにより、熱回収装置(330)で第二の流体が回収した熱はラジエータ(310a)によって奪われて、第二の流体が冷却された後、再び熱回収装置(330)で熱電変換に利用することができる。つまり、この場面においては、ラジエータ(310a)が第二の流体から熱を受け取る装置となる。
10  ハニカム構造体
11  第一の底面
12  第二の底面
14  外周側壁
15  中空部
16  出口空間
21  熱電変換モジュール
22  電線
31  伝熱部材
32  筒状部材
32a 筒状部材の一方の端縁
32b 筒状部材の他方の端縁
38  電線
41  ケーシング
42  第二の流体の流路
43  外側筒状部材
43a 外側筒状部材の一方の端縁
43b 外側筒状部材の他方の端縁
44  ねじ
45  ばね
46  締結具
51  第二の流体の流入口
52  第二の流体の入口導管
53  第二の流体の流出口
54  第二の流体の出口導管
60  第一の流体の経路
61  流量制御弁(バタフライバルブ)
62  分岐路
63  複数のセルを通過する経路
64  中空部を通過する経路
66  壁
71  バッフル版
72  誘導管
73  第一導入口
75  折り返し流路
76  内周壁
77  第二導入口
78  流出口
100  熱回収装置
131  セル
132  隔壁
200  熱回収装置
300  熱回収装置
301  熱回収システム
310a  第二の流体から熱を受け取る装置(ラジエータ)
310b  第二の流体から熱を受け取る装置(エンジン)
320  バッテリー
330  熱回収装置
340  第一の流体の一方向経路
360  第二の流体の循環経路
370  ポンプ
380  電線
390  サーモスタット
400  熱回収装置
500  熱回収装置

Claims (20)

  1.  一つ以上の平面状の外周側面を有する外周側壁と、外周側壁の内側に配設され、第一の底面から第二の底面まで貫通して第一の流体の流路を形成する複数のセルを区画形成する複数の隔壁と、を有する柱状ハニカム構造体;
     該一つ以上の平面状の外周側面上に対面配置された一つ又は複数の熱電変換モジュール;
     該一つ又は複数の熱電変換モジュールを含めて該ハニカム構造体の外周側面を周回被覆する筒状部材;及び
     該筒状部材を周回被覆するケーシング;
    を備え、
     該複数の隔壁はセラミックスを主成分として構成されており、
     該ケーシングは、第一の流体よりも温度の低い第二の流体の流入口及び流出口を有し、該ケーシングの内側面と該筒状部材の外側面の間には、該筒状部材を周回するように、第二の流体の流路が形成されている、
    熱回収装置。
  2.  前記一つ又は複数の熱電変換モジュールと前記筒状部材の間に配置される伝熱部材を備えた請求項1に記載の熱回収装置。
  3.  前記筒状部材の内周側面が前記伝熱部材の外周側面に嵌合固定されている請求項2に記載の熱回収装置。
  4.  前記伝熱部材の外周側面は全体として円筒面を形成している請求項3に記載の熱回収装置。
  5.  前記一つ又は複数の熱電変換モジュールと前記伝熱部材の間に両者間の接触熱抵抗を低減する物質が介在する請求項2~4の何れか一項に記載の熱回収装置。
  6.  前記一つ又は複数の熱電変換モジュールと前記外周側壁の外周側面の間に両者間の接触熱抵抗を低減する物質が介在する請求項1~5の何れか一項に記載の熱回収装置。
  7.  前記ハニカム構造体が、第一の底面の中央部から第二の底面の中央部に貫通して第一の流体の流路を形成する中空部を有し、該中空部の外周側に前記複数のセルを有する請求項1~6の何れか一項に記載の熱回収装置。
  8.  前記ハニカム構造体を通過する第一の流体の経路を、前記中空部を通過する経路と、前記複数のセルを通過する経路とに分岐する分岐路を備えた請求項7に記載の熱回収装置。
  9.  前記中空部を通過する第一の流体と前記複数のセルを通過する第一の流体との流量比を調整可能な機構を有する請求項8に記載の熱回収装置。
  10.  中空部入口の上流側から中空部出口付近まで延びる誘導管と、
     中空部出口付近に設置されたバッフル板と、
     バッフル板よりも上流側の中空部出口付近に設けられ、第一の流体を誘導管の外周側に案内するための第一導入口と、
     ハニカム構造体の内周壁及び誘導管の外側面の間に形成され、第一導入口に連通する折り返し流路と、
     第一の底面側にある複数のセルの入口に折り返し流路を連通する第二導入口と、
    を備える請求項7に記載の熱回収装置。
  11.  第一の流体が燃焼機関又は燃焼装置からの排気である請求項1~10の何れか一項に記載の熱回収装置。
  12.  第一の流体が自動車のエンジンからの排気である請求項11に記載の熱回収装置。
  13.  第二の流体が前記エンジンと前記熱回収装置の間を循環する冷却水である請求項12に記載の熱回収装置。
  14.  前記筒状部材は、ケーシングの外周側から挿入された一つ又は複数のねじによって、或いは、前記ケーシングと前記筒状部材の間に介装された一つ又は複数のばねによって押圧されている請求項1~13の何れか一項に記載の熱回収装置。
  15.  前記筒状部材は、前記一つ又は複数の熱電変換モジュールを含めて前記ハニカム構造体の外周側面を、帯状部材で巻き締めることにより形成されている請求項1~14の何れか一項に記載の熱回収装置。
  16.  第一の流体の一方向経路と、
     第一の流体よりも温度の低い第二の流体の循環経路と、
     第一の流体の前記経路及び第二の流体の前記経路の途中に配置された請求項1~15の何れか一項に記載の熱回収装置と、
     該熱回収装置で生成した電気を蓄えるバッテリーと、
    を備えた熱回収システム。
  17.  第二の流体の前記経路の途中に配置され、前記熱回収装置の第二の流体の流出口から流出する第二の流体から熱を受け取る装置をさらに備える請求項16に記載の熱回収システム。
  18.  第二の流体から熱を受け取る装置はラジエータである請求項17に記載の熱回収システム。
  19.  第二の流体がエンジンの冷却水であり、第二の流体から熱を受け取る装置はエンジンである請求項17又は18の何れか一項に記載の熱回収システム。
  20.  第一の流体の前記経路がエンジンからの排気経路であり、該排気経路の途中であって前記熱回収装置の上流側に、触媒を用いた排気浄化装置が設置される請求項16~19の何れか一項に記載の熱回収システム。
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