WO2019131089A1 - 回転建具 - Google Patents

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拓樹 中村
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矢崎エナジーシステム株式会社
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Definitions

  • the present invention relates to a rotating fixture.
  • Patent Document 1 a fitting provided with a rotating body having a heat storage layer on one side and a heat insulating layer on the other side has been proposed (see Patent Document 1).
  • the heat storage layer is directed to the outdoor side, the heat obtained from the sun rays is stored in the heat storage layer, and then the heat storage layer is directed to the indoor side, thereby preventing heat radiation from the room by the heat insulation layer. Heat can be released from the layer into the room.
  • this fixture may use a latent heat storage material for the heat storage layer.
  • the latent heat storage material when used for the heat storage layer in the fitting described in Patent Document 1, the latent heat storage material repeats solidification and melting and precipitates are generated, which tends to cause a decrease in the heat storage amount. .
  • the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a rotating fixture capable of suppressing a decrease in heat storage amount due to the generation of a precipitate. is there.
  • the rotating fixture according to the present invention includes a cell array plate and a rotating mechanism.
  • the cell array plate has a plurality of cells. Each cell contains a latent heat storage material having a melting point and a freezing point in a specific temperature range.
  • the rotation mechanism is to rotate the cell array plate at least partially in the vertical direction.
  • the rotation mechanism is provided to rotate the cell array plate at least partially in the vertical direction, even if the latent heat storage material repeats solidification and melting and precipitates are generated, the precipitate is generated by the vertical rotation. It is possible to break down the heat storage amount due to the generation of precipitates.
  • FIG. 1 It is a sectional view showing a rotation window concerning a 1st embodiment of the present invention. It is a perspective view which shows the rotation window which concerns on 1st Embodiment, Comprising:
  • the rotation mechanism is shown. It is the schematic which shows the latent heat storage material inside a cell, (a) shows a 1st state, (b) shows a 2nd state, (c) shows a 3rd state, (d) shows a 4th state Is shown. It is a 1st enlarged view which shows one of the some cells which concern on 2nd Embodiment, (a) shows a non-rotation state, (b) has shown the rotation state.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a rotary window according to a first embodiment of the present invention.
  • a rotating window applicable as a window (regardless of whether it is open or closed) will be described as an example of a rotating fixture, but the rotating fixture is not limited to the one applied to the rotating window, but may be a rotating outer wall material etc. It may be.
  • the rotary window 1 generally includes two plate members 10, a peripheral end member 20, and a cell array plate member 30.
  • the two plate members 10 are transparent plate members disposed substantially parallel to each other. These plate members 10 are made of, for example, a glass material.
  • the circumferential end member 20 is interposed between the two plate members 10 at the circumferential end of the two plate members 10. By providing the circumferential end member 20 at the circumferential end of the two plate members 10, an internal space closed by the two plate members 10 and the circumferential end member 20 is formed.
  • the cell array plate member 30 is provided in an internal space formed by the two plate members 10 and the peripheral end member 20.
  • the cell array plate member 30 is a plate member in which a plurality of void portions to be a plurality of cells S are arrayed in the vertical direction.
  • a transparent latent heat storage material is enclosed in each cell S.
  • the latent heat storage material is composed of, for example, inorganic salt hydrate (Na 2 SO 4 10H 2 O or CaCl 2 6H 2 O), and has a melting point and a freezing point in a specific temperature range (for example, 21 ° C.).
  • the cell array plate member 30 is a ladder-shaped cross-sectional member in which the cells S are arranged in a line in the vertical direction, but the present invention is not limited thereto.
  • a honeycomb cross section may be adopted. That is, the cell array plate member 30 is not limited to the above as long as it can hold the latent heat storage material.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the rotation window 1 according to the first embodiment, showing a rotation mechanism.
  • the configuration (two plate members 10, peripheral end members 20, and cell array plate members 30) of the rotary window 1 excluding the rotation mechanism 40 is referred to as a laminate L.
  • the rotary window 1 is provided with a transparent louver TL1 also called a window on the outside of the laminated body L.
  • the rotary window 1 includes an indoor louver TL2 on the indoor side of the laminate L.
  • the rotation window 1 according to the first embodiment is provided with a rotation mechanism 40.
  • the rotation mechanism 40 includes a pivot 41, a window frame 42, and locking means (not shown), so that the laminated body L can be half-rotated without contacting the louvers TL1 and TL2.
  • the pivot 41 is a rotating shaft member provided in any one end part LT2 of the upper and lower sides of the laminated body L. As shown in FIG. Such pivots 41 are provided on the left and right sides of the laminated body L, respectively.
  • the window frame 42 is one into which the stack L is fitted, and the stack L fitted into the window frame 42 is in a locked state in which the stacked state is maintained by a locking means (not shown).
  • the pivot 41 is slidable with respect to the left and right members 42 a of the window frame 42.
  • the indoor louver TL2 can be opened and closed indoors.
  • the rotation operation can be performed as follows. First, it is assumed that the pivot 41 is located at the lower end of the window frame 42. From this state, the indoor louver TL2 is opened. Next, the locking means is released, and the end LT1 of the laminate L on which the pivot 41 is not provided is pulled out to the indoor side. Then, the end LT2 on the pivot 41 side of the laminated body L is slid upward with respect to the window frame 42. Thereafter, when the end portion LT2 of the laminated body L reaches the upper end of the window frame 42, the laminated body L is fitted into the window frame 42 and locked by the locking means. Finally, the indoor louver TL2 is closed.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the latent heat storage material inside the cell S, where (a) shows a first state, (b) shows a second state, (c) shows a third state, (d ) Shows the fourth state.
  • the first state is assumed.
  • the latent heat storage material PCM is in the solid phase SP.
  • An inorganic salt hydrate Na 2 SO 4 10H 2 O
  • the cell S is provided with a vapor phase GP so as to be able to cope with the volume change of the latent heat storage material PCM.
  • the cell S itself is made of resin and can absorb some expansion, it may not have the gas phase GP.
  • the state shifts to the second state. That is, as shown in FIG. 3 (b), the latent heat storage material PCM is incoherently melted into an anhydride and an aqueous solution at the decomposition melting point to form a liquid phase LP, in which case the lower order hydrate and the anhydride are Partial precipitation may occur to form a precipitate PR.
  • the gas phase GP, the liquid phase LP, and the precipitate PR are stacked in this order from the top.
  • the latent heat storage material PCM starts the hydration reaction at the peritectic point (approximately the same as the decomposition melting point), but the lower order hydrate and the anhydride form higher order hydrate Since the hydration reaction proceeds to the solid phase SP, the reaction rate is slow, and a precipitate of higher-order hydrate is formed on top of the solid phase SP before the hydration reaction is completed. For this reason, the movement of water from the aqueous solution on the upper side is hindered, and the reaction ends. As a result, the gas phase GP, the liquid phase LP, the solid phase SP, and the precipitate PR are sequentially stacked from the top.
  • the state shifts to the fourth state.
  • the precipitate PR is further generated in the same manner as when the first state is shifted to the second state (see FIG. 3D).
  • the precipitate PR is increased, which causes a decrease in the heat storage amount.
  • the rotation window 1 includes, for example, the rotation mechanism 40 illustrated in FIG. 2, and can rotate the stacked body L in the vertical direction. For this reason, when making it rotate a half turn in the up-and-down direction using rotation mechanism 40, sediment PR can be crushed. Therefore, the fall of the thermal storage amount by the deposit PR increasing will be suppressed.
  • the latent heat storage material PCM repeatedly solidifies and melts and precipitates because the rotary mechanism 40 is provided to rotate the cell array plate 30 at least half a turn in the vertical direction. Even if the object PR is generated, the precipitate PR can be broken by rotation in the vertical direction. For this reason, according to the rotation window 1 which concerns on 1st Embodiment, the fall of the heat storage amount by generating precipitation PR can be suppressed.
  • the rotary window according to the second embodiment has the following configuration.
  • the same or similar elements as or to those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • FIG.4 and FIG.5 is an enlarged view which shows one of several cell S which concerns on 2nd Embodiment, (a) has shown the non-rotation state, (b) has shown the rotation state.
  • the cell S is provided with a film member (uneven distribution means) S1 inside thereof.
  • the membrane member S1 is an ion exchange membrane (uniform distribution means, membrane member) IEM1 in which the transmission rates of specific ions and other ions are different.
  • membrane member S1 may be comprised from semi-permeable membrane (a maldistribution means, membrane member) SPM1 which makes the permeation
  • the film member S1 is provided in the cell S at positions spaced apart in the height direction. More specifically, the film member S1 is provided at a position close to the upper surface US (or lower surface BS) of the cell S, and divides the inside of the cell S into a small space SS and a main space MS. As shown in FIGS. 4 (b) and 5 (b), the film member S1 is in the liquid phase state even if the laminate L is rotated a half turn in the vertical direction by the rotation mechanism 40. It is provided in the position which has been kept pickled at one time.
  • the latent heat storage material PCM has three components of Na 2 SO 4 , NaCl and water, and more specifically Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O with a freezing point depressant It is a eutectic / eutectic heat storage material to which certain NaCl is added.
  • the cell S is oriented as shown in FIG. That is, the ion exchange membrane IEM1 is in the lower position.
  • the ion exchange membrane IEM1 is, for example, a monovalent ion selective anion exchange membrane.
  • chloride ion and water can permeate
  • chloride ion and water will be located in small space SS. Therefore, sodium sulfate (specific component) is unevenly distributed in the main space MS, and the concentration of the freezing point depressant decreases relatively to the latent heat storage material PCM in the main space MS.
  • the freezing point depression degree is the concentration of the freezing point depressant (second component of eutectic / eutectic) to the heat storage material (first component of eutectic / eutectic) Affected by From this, the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be raised to, for example, about 26 ° C., and the latent heat storage window for winter can be obtained which brings about a temperature control effect of heating the room.
  • the laminated body L is vertically rotated by half while maintaining the left and right positions of the laminated body L using a rotation mechanism 40 as shown in FIG. 2, for example.
  • a rotation mechanism 40 as shown in FIG. 2, for example.
  • most of the small space SS is the gas phase GP.
  • most of the chloride ions and water present in the small space SS in FIG. 4A are transferred to the main space MS.
  • the concentration of the freezing point depressant in the main space MS is relatively higher than that of the latent heat storage material PCM.
  • the freezing point depression degree is influenced by the concentration of the freezing point depressant to the heat storage material, so the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S is, for example, about 18 ° C.
  • a latent heat storage window for summer which brings about a temperature control effect for cooling the room.
  • the latent heat storage material PCM has two components of Na 2 SO 4 .10H 2 O and excess water, and more specifically, it is an aqueous solution of Na 2 SO 4 .10H 2 O ( It is a dissolution deposition type heat storage material).
  • NaCl which is a freezing point depressant, may be added.
  • the cell S is oriented as shown in FIG. That is, the semipermeable membrane SPM1 is in the lower position.
  • the permeation rate of ions of the semipermeable membrane SPM 1 is very low, water is located in the small space SS, and sodium sulfate is unevenly distributed in the main space MS to increase its concentration.
  • the melting point storage type heat storage material raises the freezing point due to the increase in the water concentration, so that the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be raised to, for example, about 26 ° C. It can be used as a latent heat storage window for winter which brings about a temperature control effect to heat.
  • the laminate L is vertically rotated by half while maintaining the left and right position of the laminate L.
  • the rotation mechanism 40 as shown in FIG. 2
  • the laminate L is vertically rotated by half while maintaining the left and right position of the laminate L.
  • the main space MS As shown in FIG. That is, most of the small space SS is the gas phase GP. Further, most of the water present in the small space SS in FIG. 5A is transferred to the main space MS.
  • the amount of water in the main space MS increases and the concentration of sodium sulfate decreases.
  • the melting point storage type heat storage material lowers the freezing point by lowering the concentration to water
  • the solidification point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be lowered to, for example, about 18 ° C. It can be used as a latent heat storage window for summer which brings about a temperature control effect for cooling.
  • the film member S1 for distributing the specific component since the film member S1 for distributing the specific component is provided, it is possible to make the uneven distribution state of the components different before and after the half rotation in the vertical direction, and the latent heat The melting point and the freezing point of the heat storage material PCM can be changed.
  • the plurality of cells S are provided with a film member S1 provided at a position deviated in the height direction to separate the inside into the small space SS and the main space MS. Therefore, by rotating up and down, it is possible to change the concentration of the freezing point depressant and the latent heat storage material PCM in the upper and lower portions of the film member S1 to change the melting point and the freezing point of the latent heat storage material PCM.
  • the rotary window according to the third embodiment has the following configuration.
  • the same or similar elements as or to those of the second embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • FIG.6 and FIG.7 is an enlarged view which shows one of several cell S which concerns on 3rd Embodiment, (a) has shown the non-rotation state, (b) has shown the rotation state.
  • the cell S is further provided with a second film member (biased distribution means) S2 inside thereof.
  • the second membrane member S2 is the same as the membrane member S1, and in the example shown in FIG. 6, is the second ion exchange membrane (the uneven distribution means, the second membrane member) IEM2.
  • IEM2 uneven distribution means, the second membrane member
  • FIG. It is a two semi-permeable membrane (uniform distribution means, second membrane member) SPM2.
  • the second film member S2 forms a second small space SS2 substantially symmetrical in the height direction with the small space SS formed by the film member S1. That is, when the small space SS is provided at a position near the lower surface BS of the cell S, the second film member S2 is provided at a position near the upper surface US of the cell S, and the volume of the small space SS and the second small The volume of the space SS2 is substantially the same. Therefore, the second film member S2, like the film member S1, remains immersed when the latent heat storage material PCM is in the liquid phase state, even if the laminated body L is half rotated in the vertical direction by the rotation mechanism 40.
  • the latent heat storage material PCM has three components of Na 2 SO 4 , NaCl and water, and more specifically Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O with a freezing point depressant It is a eutectic / eutectic heat storage material to which certain NaCl is added.
  • the membrane member S1 and the second membrane member S2 are ion exchange membranes IEM1 and IEM2 (monovalent ion selective anion exchange membranes) in which the transmission rates of specific ions and other ions are different. ).
  • the ion exchange membrane IEM1 is positioned below the second ion exchange membrane IEM2.
  • chlorine ions should be present in the main space MS and the small space SS
  • sulfate ions should be present only in the main space MS.
  • the sulfate ion also permeates the ion exchange membrane IEM 1 and moves to the small space SS. Therefore, the main space MS and the small space SS have substantially the same composition.
  • the freezing point depression degree is influenced by the concentration of the freezing point depressant to the heat storage material, the state shown in FIG. Similarly to the state shown in the above, it is possible to use a latent heat storage window for winter which brings about a temperature control effect of heating the room.
  • the latent heat storage material PCM has three components of Na 2 SO 4 , NaCl and water, and more specifically Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O with a freezing point depressant It is assumed that a certain amount of NaCl is added (dissolved deposition type heat storage material).
  • the semipermeable membrane SPM1 is located below the second semipermeable membrane SPM2.
  • water should be present in the small space SS, and chloride ions and sulfate ions should be present only in the main space MS.
  • the chloride ion and the sulfate ion also pass through the semipermeable membrane SPM1 and move to the small space SS. Therefore, the main space MS and the small space SS have substantially the same composition.
  • the second semipermeable membrane SPM 2 is used since the concentration difference between the chloride ion and the sulfate ion between the main space MS and the second small space SS2 is not extreme. Almost transparent. As a result, sodium sulfate is unevenly distributed in the main space MS.
  • the state shown in FIG. 7 (b) heats the room in the same manner as the state shown in FIG. 5 (a).
  • the melting point and the freezing point of the latent heat storage material PCM can be changed by changing the concentrations of the freezing point depressant and the latent heat storage material PCM on the upper and lower sides of the film member S1.
  • the uneven distribution state of the components can be made different between before and after half rotation in the vertical direction.
  • the melting point and the freezing point of the latent heat storage material PCM can be changed.
  • the rotary window 1 further includes a second film member S2 that forms a second small space SS2 that is substantially symmetrical with the small space SS in the height direction, and the second film member S2 It is comprised by the same thing as membrane member S1. For this reason, for example, even when the inside of the cell S is separated by the membrane member S1 and becomes the same component after being left for a long time, the freezing point depressant at the upper and lower sides of the second membrane member S2 or The melting point and the freezing point of the latent heat storage material can be changed by changing the concentration of the latent heat storage material.
  • the rotary window according to the fourth embodiment has the following configuration.
  • the same or similar elements as or to those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • FIGS. 8 and 9 are enlarged views showing one of a plurality of cells S according to the fourth embodiment, in which (a) shows a non-rotational state and (b) shows a rotational state.
  • the cell S is provided with a magnet (locally distributed means, magnetic material) M inside thereof.
  • the magnet M is housed in a magnet cover MC.
  • the magnet cover MC is provided at a position (upper surface US in FIG. 8) biased in the height direction in the cell S, and is positioned in the vapor phase GP in the non-rotational state shown in FIG. It has become.
  • the magnet cover MC (magnet M) is in a state of being immersed in the liquid phase LP.
  • the cell S may not have the vapor phase GP inside.
  • the magnet M is housed in a magnet case MB.
  • the magnet case MB is hollow inside to prevent the infiltration of the latent heat storage material PCM into the inside.
  • the magnet case MB is attached to the lower surface BS.
  • the magnet M is located on the lower surface BS side of the magnet case MB in the non-rotational state shown in FIG. 9A, and is located on the upper surface US side of the magnet case MB in the rotational state shown in FIG. It will be.
  • the magnet case MB may be attached to the top surface US.
  • the latent heat storage material PCM has a component that has magnetism and is dispersed as a freezing point depressant.
  • a freezing point depressant for example, a water-soluble magnetic ionic liquid having tetrachlorodisprosate as an anion described in JP-A-2007-131608, 1-butyl-3-methylimidazolium tetrachloro. Logis Prosert is included.
  • Such a water-soluble ionic liquid is considered to maintain the state in which the anion (DyCl 4 ⁇ ) and the cation (BMIM + ) are in the vicinity of one another while dispersing as ionized ions in water, but for the sake of convenience, It describes - DyCl 4 with.
  • the phase change material PCM in the example illustrated in FIG. 8 DyCl 4 is a freezing point depressant to the Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O - and a magnetic type of thermal storage medium that is added.
  • the cell S is oriented as shown in FIG. That is, the magnet M is in the gas phase GP.
  • DyCl 4 ⁇ dysprosium tetrachloride ion
  • the freezing point depressant can be appropriately acted, the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be lowered to, for example, about 18 ° C., and the latent heat storage window for summer providing temperature control effect for cooling the room. It can be done.
  • the laminated body L is vertically rotated by half while maintaining the left and right positions of the laminated body L using a rotation mechanism 40 as shown in FIG. 2, for example.
  • a rotation mechanism 40 as shown in FIG. 2, for example.
  • the magnet M is located in the liquid phase LP
  • dysprosium tetrachloride ion (DyCl 4 ⁇ ) is attracted to the magnet M and concentrated near the magnet M.
  • the concentration of the freezing point depressant decreases in the portion excluding the vicinity of the magnet M. Therefore, the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be raised to, for example, about 26 ° C., and the latent heat storage window for winter can be obtained which brings about a temperature control effect of heating the room.
  • phase change material PCM Also in the example shown in FIG. 9, DyCl 4 is a freezing point depressant to the Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O - and a magnetic type of thermal storage medium that is added.
  • the cell S is oriented as shown in FIG. That is, the magnet case MB is located on the lower side in the cell S, and the magnet M is located on the lower side in the magnet case MB.
  • the magnet M and the latent heat storage material PCM are in a state in which the distance of the cavity of the magnet case MB is separated, and the magnetic force of the magnet M does not easily reach the latent heat storage material PCM. Accordingly, dysprosium tetrachloride ion (DyCl 4 ⁇ ) is dispersed in the liquid phase LP.
  • the freezing point depressant can be appropriately acted, the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be lowered to, for example, about 18 ° C., and the latent heat storage window for summer providing temperature control effect for cooling the room. It can be done.
  • the laminate L is vertically rotated by half while maintaining the left and right position of the laminate L.
  • the magnet case MB is located on the upper side in the cell S
  • the magnet M is located on the lower side of the magnet case MB.
  • the distance between the magnet M and the latent heat storage material PCM is equal to the thickness of the magnet case MB, and the magnetic force of the magnet M easily extends to the latent heat storage material PCM. Accordingly, dysprosium tetrachloride ion (DyCl 4 ⁇ ) is attracted to the magnet M and concentrated near the magnet M.
  • the concentration of the freezing point depressant decreases in the portion excluding the vicinity of the magnet M. Therefore, the freezing point of the latent heat storage material PCM in the cell S can be raised to, for example, about 26 ° C., and the latent heat storage window for winter can be obtained which brings about a temperature control effect of heating the room.
  • the magnet M for unevenly distributing the specific component since the magnet M for unevenly distributing the specific component is provided, it is possible to make the unevenly distributed state of the components different before and after half rotation in the vertical direction.
  • the melting point and freezing point of the material PCM can be varied.
  • the latent heat storage material PCM has a magnet M and has components such as dysprosium tetrachloride having magnetism and dispersing, it is possible to concentrate the component having magnetism and dispersing in the magnet M, and so on.
  • the melting point and freezing point of the material PCM can be varied.
  • the rotary window according to the fifth embodiment has the following configuration.
  • the same or similar elements as or to those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a rotary window according to the fifth embodiment.
  • the cell array plate member 30 and the peripheral end member 20 described in the first embodiment are held by the first and second structural bodies ST1 and ST2 It has an intervening structure.
  • the first and second structural bodies ST1 and ST2 are a first plate member 10a and a second plate member 10b, which are roughly two plate members 10, a vacuum peripheral member 50, a slope 60, and hydraulic fluid (liquid) HF. And have.
  • the two plate members 10 are transparent plate members disposed substantially parallel to each other. These plate members 10 are made of, for example, a glass material or the like which makes water vapor impermeable.
  • the vacuum peripheral end member 50 is interposed between the two plate members 10 at the peripheral end of the two plate members 10.
  • the internal space formed by the two plate members 10 and the vacuum peripheral end member 50 is in a vacuum state from the viewpoint of heat insulation.
  • the internal space is not limited to a vacuum state, and may be filled with a predetermined gas.
  • the slope 60 is a transparent member interposed between the two plate members 10, and is bent twice by 90 degrees in a cross-sectional view shown in FIG. 10 to form a bending body having a substantially N-shaped cross section.
  • one end 60a (see FIG. 11 described later) is in contact with the inner wall of the first plate (one plate) 10a
  • the other end 60b (see FIG. 11 described below) is the second plate It is provided in contact with the inner wall of (the other plate material) 10b.
  • Such a slope 60, together with the first plate 10a constitutes a reservoir Res capable of storing the hydraulic fluid HF at one end.
  • FIG. 11 is a perspective view showing details of the slope 60 shown in FIG. As shown in FIG. 10, the slope 60 is composed of a lower plate 61, an upper plate 62 disposed parallel to the lower plate 61, and a connection plate 63 connecting these.
  • the lower plate 61 has the end portion 60a described above, and the other side of the end portion 60a is a comb-tooth portion 61a which protrudes in a comb-tooth shape. Each end face EF of the comb-tooth portion 61a is a portion in contact with the inner wall of the second plate 10b.
  • the upper plate 62 has a point symmetrical structure with the lower plate 61 with the connection plate 63 interposed therebetween. That is, in the upper plate 62, the opposite side of the end 60b is a comb-tooth portion 62a which protrudes in a comb-tooth shape, and each end face EF of the comb-tooth portion 62a is a portion in contact with the inner wall of the first plate member 10a.
  • both ends (end 60a and end face EF) of the lower plate 61 and both ends (end 60b and end EF) of the upper plate 62 respectively contact the two plate members 10.
  • the slope 60 supports the two plate members 10 in a vacuum state from the inside.
  • the hydraulic fluid HF is a transparent liquid such as water.
  • the hydraulic fluid HF is not limited to water.
  • Such hydraulic fluid HF is stored in the storage section Res.
  • the hydraulic fluid HF in the storage section Res can be evaporated by the heat from the first plate member 10a.
  • the evaporated hydraulic fluid HF becomes vapor and reaches the second plate 10b.
  • the working fluid HF that has become vapor condenses and liquefies in the second plate 10 b.
  • the liquefied working fluid HF flows down the inner surface of the second plate 10 b and accumulates on the upper plate 62 (see FIG. 11) of the slope 60.
  • the working fluid HF falls from the gap of the comb teeth portion 62a of the upper plate 62 to the reservoir Res.
  • the first plate member 10a functions as an evaporator because the hydraulic fluid HF evaporates
  • the second plate member 10b functions as a condenser because the hydraulic fluid HF condenses. Therefore, the heat of evaporation is taken away from the first plate 10a side to be cooled, and the condensation heat is discarded from the second plate 10b side.
  • water (hydraulic fluid HF) evaporates at a temperature of, for example, 21 ° C. or more in the first plate member 10 a of the second structure ST 2.
  • the evaporated water (water vapor) is cooled and liquefied when it touches the second plate 10 b, passes through the upper plate 62 of the slope 60, and returns to the storage section Res.
  • the heat of evaporation is taken away from the first plate 10a side to be cooled, and the heat of condensation is discarded from the second plate 10b side. Condensation heat discarded from the second plate 10b side is stored by the latent heat storage material PCM.
  • the heat stored in the latent heat storage material PCM evaporates the working fluid HF in the storage section Res on the first structure ST1 side. Condensation heat is discarded from the second plate 10 b side.
  • the heat on the side of the second structure ST2 flows to the side of the first structure ST1 through the latent heat storage material PCM serving as a buffer.
  • the indoor side is the second structure body ST2, so that it is possible to obtain a temperature control effect of cooling the room without taking in moisture.
  • the rotary window 2 can obtain a cooling effect by using the latent heat storage material PCM if the room temperature is, for example, 21 ° C. or higher even if the outside air temperature is higher. That is, since the latent heat storage material PCM is fixed at 21 ° C., if the room temperature is 21 ° C. or more, the heat in the room can be transferred to the latent heat storage material PCM, and the cooling effect can be obtained indoors.
  • the heat stored in the latent heat storage material PCM is discarded, for example, when the outside air temperature becomes 21 ° C. or less, such as at night. Therefore, the rotation window 2 can increase the frequency of comforting the room by providing the latent heat storage material PCM as a buffer.
  • the heat transfer member is attached to the inner surface of the first plate 10a, and the reservoir Res together with the heat transfer member. May be formed. That is, the slope 60 may form the storage section Res on the side of the first plate member 10a together with other members.
  • the hydraulic fluid HF reaches the second plate 10b and is condensed and liquefied, but the heat transfer member is attached to the inner surface of the second plate 10b. It may reach the member and be condensed and liquefied.
  • the slope 60 is not limited to the structure as shown in FIG. 11 as long as it is a liquid circulation structure that circulates the hydraulic fluid HF, for example, a simple inclined structure (from the end 60a to the end 60b) It may be an inclined inclined structure).
  • the first plate material 10a may be a heat absorbing glass (a glass containing a metal such as iron in a glass composition) to improve the evaporation ability. Furthermore, in the two plate members 10, at least one of the inner surfaces may be subjected to an infrared reflection process in order to improve the heat insulation during heat insulation.
  • the rotation window 2 includes the rotation mechanism 40 as shown in FIG. 12, and is rotatable not only in the vertical direction but also in the horizontal direction orthogonal to the vertical direction.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the rotation window 2 according to the fifth embodiment, showing the rotation mechanism 40.
  • the configuration (first and second structures ST1 and ST2, peripheral end member 20, and cell arrangement plate member 30) excluding the rotation mechanism 40 in the rotation window 2 is a composite laminate (flat plate ) It is called CL.
  • the rotary window 2 according to the fifth embodiment further includes a fixed glass FG on the outdoor side.
  • the rotation window 2 shown in FIG. 12 is configured so as to be semirotatable in the vertical and horizontal directions without the composite laminated body CL contacting the fixed glass FG.
  • the rotation mechanism 40 includes a first pivot 43a, a second pivot 43b, a first window frame 44a, a second window frame 44b, and first and second locking means (not shown). There is.
  • the first window frame 44a is a rectangular frame fixed to the building side.
  • the second window frame 44b is provided with a first pivot 43a at one of left and right end portions LW1, and the first pivot 43a is slidable with respect to the upper and lower members 42b of the first window frame 44a. Further, the second pivot 43b is attached to the height direction intermediate portion of the composite laminate CL, and is rotatably provided at the central portion of the left and right members 42a2 of the rectangular second window frame 44b.
  • the rotation operation can be performed as follows. First, it is assumed that the end LW1 on the first pivot 43a side of the second window frame 44b is located in one of the left and right members 42a1 of the first window frame 44a. From this state, the first lock means is released, and the end LW2 on the side where the first pivot 43a of the second window frame 44b is not provided is pulled out to the indoor side. Next, the second lock means is released, and the composite laminate CL is rotated in the vertical direction about the second pivot 43b. And it is locked by the 2nd lock means. Then, the end LW1 on the first pivot 43a side of the second window frame 44b is slid to the other of the left and right members 42a1 of the first window frame 44a. Thereafter, the second window frame 44b is fitted into the first window frame 44a so that the end LW2 of the second window frame 44b is on one side of the left and right members 42a1, and is locked by the first locking means.
  • the composite laminate CL can be rotated in both the vertical direction and the horizontal direction.
  • the slope 60 has a point symmetrical structure with the lower plate 61 and the upper plate 62 sandwiching the connecting plate 63, so that the composite laminate CL is half in the vertical direction. Even when rotated, the slope 60 forms a reservoir Res. That is, when it is made to rotate by half in the up-down direction, the storage part Res will be formed of the upper plate 62 and the 2nd board
  • the hydraulic fluid HF in the storage section Res evaporates.
  • the evaporated hydraulic fluid HF reaches the second plate 10b outside the chamber, is liquefied, and flows down the inner surface of the second plate 10b.
  • the hydraulic fluid HF which has flowed down returns to the reservoir Res again via the upper plate 62 of the slope 60.
  • the first plate member 10a is cooled by the heat of evaporation due to the evaporation of the hydraulic fluid HF, and the heat of condensation of the hydraulic fluid HF is discarded from the second plate member 10b.
  • the discarded heat is stored by the latent heat storage material PCM. Therefore, the heat of the room side can be transferred to the latent heat storage material PCM, and the air conditioning effect of cooling the room can be brought about.
  • the working fluid HF repeats evaporation and condensation in the same manner as described above, and the heat stored in the latent heat storage material PCM is discarded to the outside air Be done.
  • the rotary window 2 includes the first and second structural bodies ST1 and ST2 having the two plate members 10, the reservoir portion Res of the hydraulic fluid HF, and the slope 60, and a cell between them.
  • An array plate 30 intervenes. For this reason, first, when the working fluid HF is evaporated by the heat in the first plate 10a side of the second structural body ST2, the heat of evaporation is taken away and the first plate 10a side is cooled. On the other hand, when the evaporated hydraulic fluid HF reaches the second plate 10b side, it is cooled and condensed and liquefied, and the condensation heat is discarded from the second plate 10b side. The same applies to the first structure ST1. Therefore, the cooling effect can be provided indoors.
  • the temperature environment of both the plate 10 a side and the plate 10 b of the other side of the structure is not adjusted, so that the other plate 10 a side is selected.
  • the heat does not flow to the plate 10b side.
  • the rotary window 2 according to the fifth embodiment includes the cell array plate member 30 between the first and second structures ST1 and ST2, the latent heat storage material PCM is provided as a buffer. It is considered that the temperature of the PCM is constant.
  • the room heat is transferred to the latent heat storage material PCM, and the outside temperature is higher than the specified temperature range such as night.
  • the heat of the latent heat storage material PCM can be discarded to the outside air when it becomes cool.
  • the latent heat storage material PCM as a buffer, it is possible to increase the frequency of comforting the room.
  • the rotation mechanism 40 is configured to be at least half-rotatable in the left-right direction, it is rotated in the left-right direction when it is desired to change the heat transmission direction, such as summer and winter or daytime and night be able to.
  • the rotation mechanism 40 shown to FIG. 2, 10 was shown in the said embodiment, the rotation mechanism 40 is not restricted to what was shown in figure.
  • the rotary window 1 according to the first to third embodiments may be half-rotatable in the left-right direction.
  • the rotating window 2 according to the fifth embodiment may be provided with a spraying means for spraying misty water.
  • a spraying means for spraying misty water For example, when mist-like water is sprayed to the second plate 10b of the first structure ST1 in the state shown in FIG. 10, the effect of lowering the second plate 10b to near the dew point can be obtained even when the outside temperature is high. As a result, it is possible to create the same condition as when the outside air temperature is lowered in a pseudo manner, and to allow the heat on the latent heat storage material PCM side to flow outside the room.
  • spraying may be performed when the first structural body ST1 is positioned on the indoor side by left-right rotation by the rotation mechanism 40.
  • the structure ST1 and ST2 are provided on both sides of the cell array plate 30, but the present invention is not limited thereto, and one structure ST1, ST1 may be provided on only one side. It may have ST2.
  • the component (component having magnetism) of the latent heat storage material PCM may be, for example, a dispersing agent, a nucleating agent, etc. as well as a component generating latent heat and a melting point / solidifying point regulator.

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Abstract

回転窓(1)は積層体(L)を備えている。積層体(L)は、2枚の板材(10)と、2枚の板材(10)の周端部に設けられる周端部材(20)と、2枚の板材(10)の間に介在し、それぞれが気相を有して特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材を封入する複数のセル(S)を有したセル配列板材(30)とを有している。さらに、回転窓(1)は、積層体(L)を上下方向に少なくとも半回転させる回転機構を備える。

Description

回転建具
 本発明は、回転建具に関する。
 従来、一面に蓄熱層を有し他面に断熱層を有する回転体を備えた建具について提案されている(特許文献1参照)。この建具では、蓄熱層を室外側に向けて太陽光線から得られる熱を蓄熱層で蓄熱し、その後蓄熱層を室内側に向けることで、断熱層により室内からの放射冷却を防止しつつ、蓄熱層から室内に熱を放出することができる。また、この建具は、蓄熱層に潜熱蓄熱材を用いてもよいものである。
日本国特開2016-030964号公報
 しかし、特許文献1に記載の建具において蓄熱層に潜熱蓄熱材を用いた場合、潜熱蓄熱材が凝固と融解とを繰り返すことで沈殿物が発生して、蓄熱量の低下を招く傾向にあった。
 本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、沈殿物が発生することによる蓄熱量の低下を抑えることが可能な回転建具を提供することにある。
 本発明に係る回転建具は、セル配列板材と回転機構とを備えている。セル配列板材は、複数のセルを有している。各セルは、特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材を封入したものである。回転機構は、セル配列板材を上下方向に少なくとも半回転させるものである。
 本発明によれば、セル配列板材を上下方向に少なくとも半回転させる回転機構を備えるため、潜熱蓄熱材が凝固と融解とを繰り返して沈殿物が発生したとしても、上下方向への回転によって沈殿物を砕くことができ、沈殿物が発生することによる蓄熱量の低下を抑えることができる。
本発明の第1実施形態に係る回転窓を示す断面図である。 第1実施形態に係る回転窓を示す斜視図であって、回転機構を示すものである。 セル内部の潜熱蓄熱材を示す概略図であり、(a)は第1状態を示し、(b)は第2状態を示し、(c)は第3状態を示し、(d)は第4状態を示している。 第2実施形態に係る複数のセルの1つを示す第1の拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。 第2実施形態に係る複数のセルの1つを示す第2の拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。 第3実施形態に係る複数のセルの1つを示す第1の拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。 第3実施形態に係る複数のセルの1つを示す第2の拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。 第4実施形態に係る複数のセルの1つを示す第1の拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。 第4実施形態に係る複数のセルの1つを示す第2の拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。 第5実施形態に係る回転窓を示す断面図である。 図10に示したスロープの詳細を示す斜視図である。 第5実施形態に係る回転窓を示す斜視図であって、回転機構を示すものである。
 以下、本発明を好適な実施形態に沿って説明する。なお、本発明は以下に示す実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。また、以下に示す実施形態においては、一部構成の図示や説明を省略している箇所があるが、省略された技術の詳細については、以下に説明する内容と矛盾点が発生しない範囲内において、適宜公知又は周知の技術が適用されていることはいうまでもない。
 図1は、本発明の第1実施形態に係る回転窓を示す断面図である。なお、以下では、窓(開閉の可否を問わない)として適用可能な回転窓を回転建具の一例として説明するが、回転建具は回転窓に適用されるものに限らず、回転する外壁材などであってもよい。
 図1に示す例に係る回転窓1は、概略的に2枚の板材10と、周端部材20と、セル配列板材30とを備えている。
 2枚の板材10は、互いに略平行配置される透明性の板材である。これらの板材10は例えばガラス材によって構成されている。周端部材20は、2枚の板材10の周端部において2枚の板材10の間に介在するものである。2枚の板材10の周端部に周端部材20が設けられることによって、2枚の板材10と周端部材20とによって閉じられた内部空間が形成される。
 セル配列板材30は、2枚の板材10と周端部材20とによって形成される内部空間に設けられるものである。このセル配列板材30は、複数のセルSとなる複数の空隙部分が上下方向に配列された板材である。各セルS内には透明性の潜熱蓄熱材が封入されている。潜熱蓄熱材は、例えば無機塩水和物(NaSO10HOやCaCl6HO)によって構成され、特定温度範囲(例えば21℃)に融点及び凝固点を有する。
 なお、本実施形態においてセル配列板材30は、セルSが上下方向に一列に配置されるはしご状断面材であるが、これに限らず、セルとなる空隙部分がハニカム状に上下左右に配列されたハニカム断面材が採用されてもよい。すなわち、セル配列板材30は、潜熱蓄熱材を保持できれば、上記に限られるものではない。
 図2は、第1実施形態に係る回転窓1を示す斜視図であって、回転機構を示すものである。なお、以下の説明において、回転窓1のうち回転機構40を除く構成(2枚の板材10、周端部材20、及びセル配列板材30)を積層体Lと称する。
 図2に示すように、回転窓1は、積層体Lの室外側にジャロジー窓とも呼ばれる透明ルーバーTL1を備えている。また、回転窓1は、積層体Lの室内側に室内ルーバーTL2を備えている。さらに、第1実施形態に係る回転窓1は回転機構40を備えている。回転機構40は、ピボット41と、窓枠42と、不図示のロック手段を備えており、積層体LがルーバーTL1,TL2に接触することなく半回転可能となっている。
 具体的に説明すると、ピボット41は積層体Lの上下いずれか一方の端部LT2に設けられた回転軸部材である。このようなピボット41は、積層体Lの左右辺にそれぞれ設けられている。窓枠42は、積層体Lが嵌め込まれるものであり、窓枠42に嵌め込まれた積層体Lは不図示のロック手段によって嵌め込まれた状態を維持するロック状態とされる。また、ピボット41は窓枠42の左右部材42aに対してスライド可能となっている。なお、室内ルーバーTL2は、室内方向に開閉動作可能となっている。
 このような構成であるため、以下のようにして回転動作を行うことができる。まず、窓枠42の下端にピボット41が位置しているものとする。この状態から室内ルーバーTL2が開かれる。次に、ロック手段が解除され、積層体Lのうちピボット41が設けられていない側の端部LT1が室内側に引き出される。次いで、積層体Lのピボット41側の端部LT2が、窓枠42に対して上方向にスライドさせられる。その後、積層体Lの端部LT2が窓枠42の上端に達すると、積層体Lが窓枠42に嵌め込まれ、ロック手段によりロックされる。最後に室内ルーバーTL2が閉じられる。
 次に、図3を参照して第1実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。図3は、セルS内部の潜熱蓄熱材を示す概略図であり、(a)は第1状態を示し、(b)は第2状態を示し、(c)は第3状態を示し、(d)は第4状態を示している。
 まず、図3(a)に示すように第1状態であるとする。第1状態においては、周囲温度が低温(凝固点以下)であることから、潜熱蓄熱材PCMは固相SPとなっている。なお、潜熱蓄熱材PCMには無機塩水和物(NaSO10HO)が用いられている。また、セルSには潜熱蓄熱材PCMの体積変化に対応できるように気相GPが設けられている。なお、セルS自体が樹脂製であり多少の膨張を吸収できる場合には、気相GPを有していなくともよい。
 その後、周囲温度が高まっていくと第2状態に移行する。すなわち、図3(b)に示すように潜熱蓄熱材PCMは、分解融点で無水物と水溶液とに非調和融解して液相LPとなるが、その際、低次水和物と無水物が一部析出して沈殿物PRが生成されてしまう。この結果、セルS内では上から気相GP、液相LP、及び沈殿物PRの順に積層状態となる。
 そして、周囲温度が低くなっていくと第3状態に移行する。すなわち、図3(c)に示すように潜熱蓄熱材PCMは包晶点(分解融点とほぼ一致)で水和反応が開始されるが、低次水和物及び無水物から高次水和物への水和反応は固相SP内で進行するため反応速度が遅く、水和反応が完了する前に固相SPの上部に高次水和物の析出層が形成される。このため、上部側の水溶液からの水の移動が妨げられて反応が終了してしまう。結果として、上から気相GP、液相LP、固相SP、及び沈殿物PRの順に積層状態となる。
 その後、周囲温度が高まっていくと第4状態に移行する。この際、第1状態から第2状態へ移行したときと同じようにして、更に沈殿物PRが生成されてしまう(図3(d)参照)。このように、凝固と融解とを繰り返すことにより沈殿物PRが多くなり、蓄熱量の低下を招いてしまう。
 ところが、第1実施形態に係る回転窓1は例えば図2に示した回転機構40を備え、積層体Lを上下方向に回転可能となっている。このため、回転機構40を利用して上下方向に半回転させた場合には、沈殿物PRを砕くことができる。よって、沈殿物PRが増加していくことによる蓄熱量の低下を抑えることとなる。
 このようにして、第1実施形態に係る回転窓1によれば、セル配列板材30を上下方向に少なくとも半回転させる回転機構40を備えるため、潜熱蓄熱材PCMが凝固と融解とを繰り返して沈殿物PRが発生したとしても、上下方向への回転によって沈殿物PRを砕くことができる。このため、第1実施形態に係る回転窓1によれば、沈殿物PRが発生することによる蓄熱量の低下を抑えることができる。
 次に本発明の第2実施形態を説明する。第2実施形態に係る回転窓は以下の構成となっている。以下、第2実施形態の説明において、第1実施形態と同一又は同様の要素には同一の符号を付すものとする。
 図4及び図5は、第2実施形態に係る複数のセルSの1つを示す拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。図4(a)に示すように、セルSには、その内部に膜部材(偏在手段)S1が設けられている。膜部材S1は、特定イオンと他のイオンとの透過速度を異ならせるイオン交換膜(偏在手段、膜部材)IEM1である。また、図5(a)に示すように、膜部材S1は、イオンと水分との透過速度を異ならせる半透膜(偏在手段、膜部材)SPM1から構成されていてもよい。
 ここで、膜部材S1は、セルS内において高さ方向に隔たった位置に設けられている。より詳細に膜部材S1は、セルSの上面US(又は下面BS)に近い位置に設けられ、セルS内を小空間SSと主空間MSとに仕切っている。なお、図4(b)及び図5(b)に示すように、膜部材S1は、積層体Lが回転機構40によって上下方向に半回転させられても、潜熱蓄熱材PCMが液相状態であるときには漬かったままである位置に設けられている。
 次に、図4を参照して、第2実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。なお、図4に示す例において潜熱蓄熱材PCMは、NaSOとNaClと水との3つの成分を有したものであって、詳しくはNaSO・10HOに凝固点降下剤であるNaClが添加された共晶型・共融型の蓄熱材である。
 まず、冬季においてセルSは図4(a)に示す向きとなっている。すなわち、イオン交換膜IEM1が下側に位置した状態となっている。ここで、イオン交換膜IEM1は例えば1価イオン選択透過性陰イオン交換膜である。このため、塩素イオン及び水はイオン交換膜IEM1を透過可能であり、小空間SSには塩素イオン及び水が位置することとなる。よって、主空間MSに硫酸ナトリウム(特定の成分)を偏在させ、主空間MSにおいては潜熱蓄熱材PCMに対して相対的に凝固点降下剤の濃度が低くなる。ここで、共晶型・共融型と呼ばれる蓄熱材において、凝固点降下度は蓄熱材(共晶・共融の第1成分)に対する凝固点降下剤(共晶・共融の第2成分)の濃度に影響される。このことから、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば26℃程度の高めにすることができ、室内を暖房する調温効果をもたらす冬季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 一方、夏季には例えば図2に示すような回転機構40を利用して積層体Lの左右位置を維持したまま積層体Lを上下方向に半回転させる。この場合には、図4(b)に示すようになる。すなわち、小空間SSの多くが気相GPとなる。また、図4(a)において小空間SSに存在した塩素イオン及び水の多くが主空間MSに移行する。この結果、主空間MSにおける凝固点降下剤の濃度が潜熱蓄熱材PCMに対して相対的に高くなる。ここで、共晶型・共融型と呼ばれる蓄熱材において、凝固点降下度は蓄熱材に対する凝固点降下剤の濃度に影響されることから、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば18℃程度の低めにすることができ、室内を冷房する調温効果をもたらす夏季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 更に、図5を参照して、第2実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。なお、図5に示す例において潜熱蓄熱材PCMは、NaSO・10HOと過剰水との2つの成分を有したものであって、詳しくはNaSO・10HO水溶液(溶解析出型の蓄熱材)である。なお、これに加えて、凝固点降下剤であるNaClが添加されていてもよい。
 まず、冬季においてセルSは図5(a)に示す向きとなっている。すなわち、半透膜SPM1が下側に位置した状態となっている。ここで、半透膜SPM1はイオンの透過速度が非常に遅いことから、小空間SSには水が位置することとなり、主空間MSにおいて硫酸ナトリウムを偏在させてその濃度を高くすることとなる。ここで、溶解析出型の蓄熱材は対水濃度が高くなることにより凝固点が上昇することから、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば26℃程度の高めにすることができ、室内を暖房する調温効果をもたらす冬季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 一方、夏季には図2に示すような回転機構40を利用して積層体Lの左右位置を維持したまま積層体Lを上下方向に半回転させる。この場合には、図5(b)に示すようになる。すなわち、小空間SSの多くが気相GPとなる。また、図5(a)において小空間SSに存在した水の多くが主空間MSに移行する。この結果、主空間MSにおける水分量が上昇して硫酸ナトリウムの濃度が低くなる。ここで、溶解析出型の蓄熱材は対水濃度が低くなることにより凝固点が低下することから、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば18℃程度の低めにすることができ、室内を冷房する調温効果をもたらす夏季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 このようにして、第2実施形態に係る回転窓1によれば、第1実施形態と同様に、沈殿物PRが発生することによる蓄熱量の低下を抑えることができる。
 さらに、第2実施形態によれば、特定の成分を偏在させるための膜部材S1を有するため、上下方向への半回転前と半回転後とで成分の偏在状態を異ならせることができ、潜熱蓄熱材PCMの融点及び凝固点を変化させることができる。
 加えて、複数のセルS内において、その高さ方向に偏った位置で設けられて内部を小空間SSと主空間MSとに隔てる膜部材S1を備える。このため、上下回転させることにより、膜部材S1の上下における凝固点降下剤や潜熱蓄熱材PCMの濃度を変化させて潜熱蓄熱材PCMの融点及び凝固点を変化させることができる。
 次に本発明の第3実施形態を説明する。第3実施形態に係る回転窓は以下の構成となっている。以下、第3実施形態の説明において、第2実施形態と同一又は同様の要素には同一の符号を付すものとする。
 図6及び図7は、第3実施形態に係る複数のセルSの1つを示す拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。図6(a)に示すように、セルSには、その内部に更に第2膜部材(偏在手段)S2が設けられている。第2膜部材S2は、膜部材S1と同じものであって、図6に示す例においては第2イオン交換膜(偏在手段、第2膜部材)IEM2であり、図7に示す例においては第2半透膜(偏在手段、第2膜部材)SPM2である。
 また、第2膜部材S2は、膜部材S1によって形成される小空間SSと高さ方向に略対称となった第2小空間SS2を形成するものである。すなわち、小空間SSがセルSの下面BSに近い位置に設けられている場合、第2膜部材S2は、セルSの上面USに近い位置に設けられると共に、小空間SSの容積と第2小空間SS2の容積とは略同じとされる。よって、第2膜部材S2は膜部材S1と同様に、積層体Lが回転機構40によって上下方向に半回転させられても、潜熱蓄熱材PCMが液相状態であるときには漬かったままである。
 次に、図6を参照して、第3実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。なお、図6に示す例において潜熱蓄熱材PCMは、NaSOとNaClと水との3つの成分を有したものであって、詳しくはNaSO・10HOに凝固点降下剤であるNaClが添加された共晶型・共融型の蓄熱材である。また、図6に示す例において、膜部材S1及び第2膜部材S2は、特定イオンと他のイオンとの透過速度を異ならせるイオン交換膜IEM1,IEM2(1価イオン選択透過性陰イオン交換膜)である。
 まず、図6(a)に示すように、イオン交換膜IEM1が第2イオン交換膜IEM2よりも下方に位置しているとする。この場合において、塩素イオンは主空間MS及び小空間SSに存在すると共に、硫酸イオンは主空間MSのみに存在するはずである。しかし、図6(a)に示す状態で長期間放置されると、硫酸イオンについてもイオン交換膜IEM1を透過して小空間SSに移動してしまう。このため、主空間MSと小空間SSとはほぼ同じ組成となってしまう。
 そこで、回転機構40を利用して上下方向に半回転させると、図6(b)に示すようになる。この場合、塩素イオンと水とはイオン交換膜IEM1を透過して主空間MSに移動する。一方、硫酸イオンは原則的にイオン交換膜IEM1を透過し難いはずであるが、小空間SSの水溶液体積が激減することから、小空間SSにおける硫酸イオンの濃度が突出して上昇することとなり、相応の速度で硫酸イオンも主空間MSに流出する。
 さらに、主空間MSからは、第2小空間SS2に対して水と塩素イオンとが流出する。また、主空間MSの硫酸イオンについては、主空間MSと第2小空間SS2との硫酸イオンの濃度差が極端でないことから、第2イオン交換膜IEM2をほぼ透過しない。この結果、主空間MSにおいて硫酸ナトリウムが偏在状態となり、主空間MSにおける凝固点降下剤の濃度が潜熱蓄熱材PCMに対して相対的に高くなる。
 ここで、共晶型・共融型と呼ばれる蓄熱材では、凝固点降下度は蓄熱材に対する凝固点降下剤の濃度に影響されることから、図6(b)に示す状態は、図4(a)に示す状態と同様に、室内を暖房する調温効果をもたらす冬季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 次に、図7を参照して、第3実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。なお、図7に示す例において潜熱蓄熱材PCMは、NaSOとNaClと水との3つの成分を有したものであって、詳しくはNaSO・10HOに凝固点降下剤であるNaClが添加された(溶解析出型の蓄熱材)ものとする。
 まず、図7(a)に示すように、半透膜SPM1が第2半透膜SPM2よりも下方に位置しているとする。この場合において、水が小空間SSに存在すると共に、塩素イオン及び硫酸イオンが主空間MSのみに存在するはずである。しかし、図7(a)に示す状態で長期間放置されると、塩素イオン及び硫酸イオンについても半透膜SPM1を透過して小空間SSに移動してしまう。このため、主空間MSと小空間SSとはほぼ同じ組成となってしまう。
 そこで、回転機構40を利用して上下方向に半回転させると、図7(b)に示すようになる。この場合、水は半透膜SPM1を透過して主空間MSに移動する。一方、塩素イオンと硫酸イオンとは原則的に半透膜SPM1を透過し難いはずであるが、小空間SSの水溶液体積が激減することから、小空間SSにおける塩素イオンと硫酸イオンとの濃度が突出して上昇することとなり、相応の速度で塩素イオンと硫酸イオンとが主空間MSに流出する。
 さらに、主空間MSからは、第2小空間SS2に対して水が流出する。また、主空間MSにおける塩素イオンと硫酸イオンとについては、主空間MSと第2小空間SS2との塩素イオンの濃度差及び硫酸イオンの濃度差が極端でないことから、第2半透膜SPM2をほぼ透過しない。結果として主空間MSには、硫酸ナトリウムを偏在させることとなる。
 ここで、溶解析出型の蓄熱材は対水濃度が高くなることにより凝固点が上昇することから、図7(b)に示す状態は、図5(a)に示す状態と同様に、室内を暖房する調温効果をもたらす冬季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 このようにして、第3実施形態に係る回転窓1によれば、第2実施形態と同様に、沈殿物PRが発生することによる蓄熱量の低下を抑えることができる。また、第3実施形態に係る回転窓1によれば、膜部材S1の上下における凝固点降下剤や潜熱蓄熱材PCMの濃度を変化させて潜熱蓄熱材PCMの融点及び凝固点を変化させることができる。
 さらに、第3実施形態によれば、特定の成分を偏在させるための第2膜部材S2を有するため、上下方向への半回転前と半回転後とで成分の偏在状態を異ならせることができ、潜熱蓄熱材PCMの融点及び凝固点を変化させることができる。
 加えて、第3実施形態に係る回転窓1は、小空間SSと高さ方向に略対称となった第2小空間SS2を形成する第2膜部材S2をさらに備え、第2膜部材S2は膜部材S1と同じものによって構成されている。このため、例えば長期間の放置によってセルS内が膜部材S1を隔てて同じような成分になってしまった場合においても、上下回転することにより、第2膜部材S2の上下における凝固点降下剤や潜熱蓄熱材の濃度を変化させて潜熱蓄熱材の融点及び凝固点を変化させることができる。
 次に本発明の第4実施形態を説明する。第4実施形態に係る回転窓は以下の構成となっている。以下、第4実施形態の説明において、第1実施形態と同一又は同様の要素には同一の符号を付すものとする。
 図8及び図9は、第4実施形態に係る複数のセルSの1つを示す拡大図であり、(a)は非回転状態を示し、(b)は回転状態を示している。図8(a)に示すように、セルSには、その内部に磁石(偏在手段、磁性素材)Mが設けられている。磁石Mは磁石カバーMC内に収納されている。磁石カバーMCは、セルS内において高さ方向に偏った位置(図8においては上面US)に設けられており、図8(a)に示す非回転状態においては気相GPに位置するようになっている。一方、図8(b)に示す回転状態において磁石カバーMC(磁石M)は液相LPに漬かった状態となる。
 また、図9(a)に示すようにセルSは内部に気相GPを有していなくともよい。この例において磁石Mは磁石ケースMBに収納されている。磁石ケースMBは、内部が空洞となり内部への潜熱蓄熱材PCMの浸入を防止するものである。磁石ケースMBは下面BSに取り付けられている。磁石Mは、図9(a)に示す非回転状態において磁石ケースMBのうち下面BS側に位置することとなり、図9(b)に示す回転状態において磁石ケースMBのうち上面US側に位置することとなる。なお、磁石ケースMBは上面USに取り付けられていてもよい。
 さらに、第4実施形態において潜熱蓄熱材PCMは、磁性を有して分散する成分を凝固点降下剤として有している。なお、ここでの凝固点降下剤には、例えば特開2007-131608号公報に記載の、アニオンとしてテトラクロロジスプロサートを持つ水溶性の磁性イオン液体、1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラクロロジスプロサートが挙げられる。このような水溶性のイオン液体は水中では電離したイオンとして分散しながらもアニオン(DyCl )、カチオン(BMIM)が互いに近傍にある状態を保つと考えられるが、便宜上、以下では磁性を持つDyCl について記述する。
 次に、図8を参照して、第4実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。なお、図8に示す例において潜熱蓄熱材PCMは、NaSO・10HOに凝固点降下剤であるDyCl が添加された磁性型の蓄熱材であるとする。
 まず、夏季においてセルSは図8(a)に示す向きとなっている。すなわち、磁石Mが気相GPに位置した状態となっている。ここで、磁石Mは気相GPに位置することから、四塩化ジスプロシウムイオン(DyCl )は、液相LP内で分散した状態にある。これにより、凝固点降下剤を適切に作用させ、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば18℃程度の低めにすることができ、室内を冷房する調温効果をもたらす夏季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 一方、冬季には例えば図2に示すような回転機構40を利用して積層体Lの左右位置を維持したまま積層体Lを上下方向に半回転させる。この場合には、図8(b)に示すようになる。すなわち、磁石Mは液相LPに位置することから、四塩化ジスプロシウムイオン(DyCl )は磁石Mに引きつけられて磁石M付近に集中した状態となる。この結果、磁石M付近を除く部分において凝固点降下剤の濃度が低くなる。よって、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば26℃程度の高めにすることができ、室内を暖房する調温効果をもたらす冬季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 更に、図9を参照して、第4実施形態に係る回転窓1の作用を説明する。なお、図9に示す例においても潜熱蓄熱材PCMは、NaSO・10HOに凝固点降下剤であるDyCl が添加された磁性型の蓄熱材であるとする。
 まず、夏季においてセルSは図9(a)に示す向きとなっている。すなわち、磁石ケースMBがセルS内において下側に位置すると共に、磁石Mは磁石ケースMB内の下側に位置する。このとき、磁石Mと潜熱蓄熱材PCMとは磁石ケースMBの空洞分の距離が離間した状態となり、磁石Mの磁力が潜熱蓄熱材PCMに及び難くなる。よって、四塩化ジスプロシウムイオン(DyCl )は、液相LP内で分散した状態となる。これにより、凝固点降下剤を適切に作用させ、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば18℃程度の低めにすることができ、室内を冷房する調温効果をもたらす夏季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 一方、冬季には図2に示すような回転機構40を利用して積層体Lの左右位置を維持したまま積層体Lを上下方向に半回転させる。この場合には、図9(b)に示すようになる。すなわち、磁石ケースMBがセルS内において上側に位置すると共に、磁石Mは磁石ケースMBの下側に位置する。このとき、磁石Mと潜熱蓄熱材PCMとの距離は、磁石ケースMBの厚み分だけとなり、磁石Mの磁力が潜熱蓄熱材PCMに及び易くなる。よって、四塩化ジスプロシウムイオン(DyCl )は、磁石Mに引きつけられて磁石M付近に集中した状態となる。この結果、磁石M付近を除く部分において凝固点降下剤の濃度が低くなる。よって、セルS内の潜熱蓄熱材PCMの凝固点を例えば26℃程度の高めにすることができ、室内を暖房する調温効果をもたらす冬季用の潜熱蓄熱窓とすることができる。
 このようにして、第4実施形態に係る回転窓1によれば、第1実施形態と同様に、沈殿物PRが発生することによる蓄熱量の低下を抑えることができる。
 さらに、第4実施形態によれば、特定の成分を偏在させるための磁石Mを有するため、上下方向への半回転前と半回転後とで成分の偏在状態を異ならせることができ、潜熱蓄熱材PCMの融点及び凝固点を変化させることができる。
 加えて、磁石Mを有し、潜熱蓄熱材PCMは磁性を有して分散する四塩化ジスプロシウム等の成分を有するため、磁石Mに磁性を有して分散する成分を集中させるなどでき、潜熱蓄熱材PCMの融点及び凝固点を変化させることができる。
 次に本発明の第5実施形態を説明する。第5実施形態に係る回転窓は以下の構成となっている。以下、第5実施形態の説明において、第1実施形態と同一又は同様の要素には同一の符号を付すものとする。
 図10は、第5実施形態に係る回転窓を示す断面図である。図10に示すように、第5実施形態に係る回転窓2は、第1実施形態において説明したセル配列板材30及び周端部材20が第1及び第2構造体ST1,ST2によって挟持されて両者間に介在した構成となっている。
 第1及び第2構造体ST1,ST2は、概略的に2枚の板材10である第1板材10a及び第2板材10bと、真空周端部材50と、スロープ60と、作動液(液体)HFとを備えている。
 2枚の板材10は、互いに略平行配置される透明性の板材である。これらの板材10は例えば水蒸気を不透過とするガラス材等によって構成されている。真空周端部材50は、2枚の板材10の周端部において2枚の板材10の間に介在するものである。2枚の板材10と真空周端部材50とによって形成される内部空間は、断熱性の観点から真空状態とされている。なお、内部空間は、真空状態に限らず、所定の気体で満たされていてもよい。
 スロープ60は、2枚の板材10の間に介在する透明性の部材であり、図10に示す断面視状態において2回90度に折られて断面略N字状の屈曲体となっている。このスロープ60は、一方の端部60a(後述の図11参照)が第1板材(一方の板材)10aの内壁に接しており、他方の端部60b(後述の図11参照)が第2板材(他方の板材)10bの内壁に接して設けられている。このようなスロープ60は、一端側において、第1板材10aと共に作動液HFを貯留可能な貯留部Resを構成している。
 図11は、図10に示したスロープ60の詳細を示す斜視図である。図10に示すように、スロープ60は、下板61と、この下板61と平行配置される上板62と、これらを接続する接続板63とから構成されている。
 下板61は、上記した端部60aを有すると共に、端部60aの反対側が櫛歯状に突出する櫛歯部61aとなっている。櫛歯部61aの各端面EFは第2板材10bの内壁に接する部位となる。上板62は、接続板63を挟んで下板61と点対称構造となっている。すなわち、上板62は、端部60bの反対側が櫛歯状に突出する櫛歯部62aとなっており、櫛歯部62aの各端面EFが第1板材10aの内壁に接する部位となる。このように、スロープ60は、下板61の両端部(端部60a及び端面EF)、並びに、上板62の両端部(端部60b及び端面EF)が2枚の板材10にそれぞれ接する。これにより、スロープ60は、真空状態とされる2枚の板材10をその内側から支えることとなる。
 再度図10を参照する。本実施形態において作動液HFは水等の透明性の液体である。なお、作動液HFは水に限られるものではない。このような作動液HFは、貯留部Resに貯留されている。貯留部Resの作動液HFは、第1板材10aからの熱によって蒸発可能となっている。蒸発した作動液HFは、蒸気となって第2板材10bに至る。蒸気となった作動液HFは、第2板材10bにおいて凝縮液化する。液化した作動液HFは、第2板材10bの内面を流下していき、スロープ60の上板62(図11参照)上に溜まる。一定量以上の作動液HFが上板62上に溜まると、作動液HFは、上板62の櫛歯部62aの隙間から貯留部Resに落下する。ここで、第1板材10aは、作動液HFが蒸発することから蒸発器として機能し、第2板材10bは、作動液HFが凝縮することから凝縮器として機能する。よって、第1板材10a側は蒸発熱が奪われて冷却化され、第2板材10b側からは凝縮熱が破棄されることとなる。
 このような回転窓2において、第2構造体ST2の第1板材10aは、例えば21℃以上の温度で水(作動液HF)が蒸発する。蒸発した水(水蒸気)は第2板材10bに触れると冷却されて液化し、スロープ60の上板62を経て貯留部Resに戻る。この過程において、第1板材10a側は蒸発熱が奪われて冷却化され、第2板材10b側からは凝縮熱が破棄される。第2板材10b側から破棄された凝縮熱は潜熱蓄熱材PCMによって蓄熱される。
 さらに、第1構造体ST1の第2板材10b側が21℃未満の温度となると、潜熱蓄熱材PCMに蓄熱される熱により、第1構造体ST1側の貯留部Resにおいて作動液HFが蒸発し、第2板材10b側から凝縮熱が破棄される。
 結果として第2構造体ST2側の熱がバッファとなる潜熱蓄熱材PCMを介して第1構造体ST1側へ貫流することとなる。これにより、例えば夏場では室内側が第2構造体ST2となることで、湿気を取り込むことなく室内を冷房する調温効果を得ることができる。
 特に、第5実施形態に係る回転窓2は、外気温の方が高くても室温が例えば21℃以上であれば、潜熱蓄熱材PCMを利用して冷房効果を得ることができる。すなわち、潜熱蓄熱材PCMは21℃で固定化されていることから、室温が21℃以上であれば、室内の熱を潜熱蓄熱材PCMに移送でき、室内において冷房効果を得ることができる。潜熱蓄熱材PCMに蓄えられた熱は、例えば夜間などの外気温が21℃以下となる場合に破棄されることとなる。よって、回転窓2は、潜熱蓄熱材PCMをバッファとして備えることにより、室内の快適化を行う頻度を高めることができるようになっている。
 なお、上記回転窓2においてスロープ60は、第1板材10aと共に貯留部Resを形成しているが、第1板材10aの内面に伝熱部材が貼り付けられており、伝熱部材と共に貯留部Resを形成するようになっていてもよい。すなわち、スロープ60は、他の部材と共に第1板材10a側に貯留部Resを形成するものであってもよい。さらに、本実施形態において作動液HFは、第2板材10bに到達して凝縮液化しているが、これに限らず、第2板材10bの内面に伝熱部材が貼り付けられており、伝熱部材に到達して凝縮液化するようになっていてもよい。
 加えて、スロープ60は、作動液HFを循環させる液体循環構造であれば、図11に示したような構造に限られるものではなく、例えば単なる傾斜構造(端部60aから端部60bに向かって傾斜する傾斜構造)であってもよい。
 また、第1板材10aは、蒸発能力向上のため熱吸収ガラス(ガラス組成物の中に鉄分等の金属を含むガラス)であってもよい。さらに、2枚の板材10は、断熱時の断熱性向上のために、少なくとも一方の内面に赤外線反射処理が施されていてもよい。
 加えて、第5実施形態に係る回転窓2は、図12に示すような回転機構40を備え、上下方向のみならず、上下方向と直交する左右方向にも回転可能となっている。
 図12は、第5実施形態に係る回転窓2を示す斜視図であって、回転機構40を示すものである。なお、図12に示す例において、回転窓2のうち回転機構40を除く構成(第1及び第2構造体ST1,ST2、周端部材20、及びセル配列板材30)を複合積層体(平板体)CLと称する。
 図12に示すように、第5実施形態に係る回転窓2は、室外側に更に固定ガラスFGを備えている。このため、図12に示す回転窓2は、固定ガラスFGに複合積層体CLが接触することなく上下方向及び左右方向に半回転可能に構成されている。
 図12に示す例において回転機構40は、第1ピボット43aと、第2ピボット43bと、第1窓枠44aと、第2窓枠44bと、不図示の第1及び第2ロック手段を備えている。
 第1窓枠44aは、建物側に固定された矩形枠である。第2窓枠44bは左右のいずれかの端部LW1に第1ピボット43aが設けられると共に、第1ピボット43aは第1窓枠44aの上下部材42bに対してスライド可能となっている。また、第2ピボット43bは、複合積層体CLの高さ方向中間部に取り付けられると共に、矩形の第2窓枠44bの左右部材42a2の中央部にそれぞれ回転自在に設けられている。
 このため、以下のようにして回転動作を行うことができる。まず、第1窓枠44aの左右部材42a1のうちの一方に、第2窓枠44bの第1ピボット43a側の端部LW1が位置しているとする。この状態から、第1ロック手段が解除され、第2窓枠44bの第1ピボット43aが設けられていない側の端部LW2が室内側に引き出される。次に、第2ロック手段を解除し、第2ピボット43bを中心にして複合積層体CLが上下方向に半回転させられる。そして、第2ロック手段によりロックされる。次いで、第2窓枠44bの第1ピボット43a側の端部LW1が、第1窓枠44aの左右部材42a1のうちの他方にスライドさせられる。その後、第2窓枠44bの端部LW2が左右部材42a1のうちの一方側となるように第2窓枠44bが第1窓枠44aに嵌め込まれ第1ロック手段でロックされる。
 以上のように、室外側に固定ガラスFGを有する回転窓2において、複合積層体CLを上下方向及び左右方向の双方に回転可能となっている。
 なお、図11にも示したように、スロープ60は下板61と上板62との形状が接続板63を挟んで点対称構造となっていることから、複合積層体CLが上下方向に半回転させられた場合においても、スロープ60は貯留部Resを形成する。すなわち、上下方向に半回転させられた場合、上板62と第2板材10bとによって貯留部Resが形成されることとなる。
 次に、第5実施形態に係る回転窓2の作用を説明する。まず、図10に示すように、第2構造体ST2の第1板材10aが室内側となり、第1構造体ST1の第2板材10bが室外側になっているものとする。
 この状態において、例えば室温が21℃以上になると、貯留部Resの作動液HFが蒸発する。蒸発した作動液HFは室外側の第2板材10bに到達して液化し、第2板材10bの内面を流下する。流下した作動液HFはスロープ60の上板62を介して再度貯留部Resに戻る。この過程において、第1板材10aは作動液HFの蒸発による蒸発熱によって冷却され、第2板材10bからは作動液HFの凝縮熱が破棄される。破棄された熱は潜熱蓄熱材PCMによって蓄えられる。よって、室内側の熱を潜熱蓄熱材PCMに移送させて、室内を冷却する空調効果をもたらすことができる。
 なお、第1構造体ST1については、外気温が21℃以下となると、上記と同様にして、作動液HFが蒸発と凝縮を繰り返すこととなり、潜熱蓄熱材PCMに蓄えられた熱が外気に破棄される。
 さらに、図12に示すような回転機構40を利用して、複合積層体CLの上下位置を維持したまま左右方向に回転させた場合には、上記と動作が逆になり、冬季等において室内を暖房する空調効果を得ることができる。また、回転機構40を利用して、上下方向及び左右方向に回転させた場合には、さらに潜熱蓄熱材PCMの沈殿物PRを砕く効果があり、蓄熱量を回復させることとなる。
 このようにして、第5実施形態に係る回転窓2によれば、第1実施形態と同様に、沈殿物PRが発生することによる蓄熱量の低下を抑えることができる。
 また、第5実施形態に係る回転窓2は、2枚の板材10と作動液HFの貯留部Resとスロープ60とを有する第1及び第2構造体ST1,ST2を備え、これらの間にセル配列板材30が介在する。このため、まず、第2構造体ST2の第1板材10a側における熱によって作動液HFが蒸発すると、第1板材10a側は蒸発熱が奪われて冷却化される。これに対して、蒸発した作動液HFは第2板材10b側に到達すると冷却されて凝縮液化し、第2板材10b側からは凝縮熱が破棄されることとなる。第1構造体ST1においても同様である。よって、室内に冷房効果をもたらすことができる。
 ここで、1枚の構造体を建具として使用した場合には、構造体の一方の板材10a側と他方の板材10b側との双方の温度環境が整わない限り、一方の板材10a側から他方の板材10b側へ熱貫流しない。しかし、第5実施形態に係る回転窓2は、第1及び第2構造体ST1,ST2の間に、セル配列板材30を備えるため、潜熱蓄熱材PCMをバッファとして備えることとなり、この潜熱蓄熱材PCMの温度が一定化されていると考えられる。このことから、例えば室温よりも外気温の方が高くなる場合であっても室温が特定温度範囲以上であれば室内の熱を潜熱蓄熱材PCMに移送し、夜間など特定温度範囲よりも室外が涼しくなるときに潜熱蓄熱材PCMの熱を外気に破棄することができる。このように、潜熱蓄熱材PCMをバッファとして有することで、室内の快適化を行う頻度を高めることができる。
 また、回転機構40は、左右方向に少なくとも半回転可能に構成されているため、夏季と冬季や昼間と夜間など、熱貫流させる方向を変えたいときに左右方向に回転させて、冷暖房を選択することができる。
 以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を加えてもよいし、可能な範囲で適宜異なる実施形態同士の技術を組み合わせてもよい。さらに、可能な範囲で公知又は周知の技術を組み合わせてもよい。
 例えば、上記実施形態においては図2,10に示す回転機構40を示したが、回転機構40は図示したものに限られるものではない。また、第1~第3実施形態に係る回転窓1においても左右方向に半回転可能となっていてもよい。
 加えて、第5実施形態に係る回転窓2については霧状の水分を噴霧する噴霧手段を備えていてもよい。例えば図10に示す状態において第1構造体ST1の第2板材10bに対して霧状の水分を噴霧すると外気温が高い場合でも露点近くまで第2板材10bを下げようとする効果が得られる。この結果、疑似的に外気温が低くなったときと同様の状態を作り出して潜熱蓄熱材PCM側の熱を室外に貫流させることができる。また、回転機構40による左右回転によって第1構造体ST1が室内側に位置する場合において噴霧を行ってもよい。
 さらに、第5実施形態に係る回転窓2では、セル配列板材30の両側に構造体ST1,ST2を備える構成を示したが、これに限らず、いずれか一側のみに1つの構造体ST1,ST2を有するものであってもよい。
 また、上記において潜熱蓄熱材PCMの成分(磁性を有した成分)は、潜熱を発生する成分や、融点・凝固点調整剤だけではなく、例えば分散剤や核形成剤等であってもよい。
 なお、本出願は、2017年12月26日出願の日本特許出願(特願2017-248818)に基づくものであり、その内容は本出願の中に参照として援用される。
1,2   :回転窓(回転建具)
10   :2枚の板材
10a  :第1板材(一方の板材)
10b  :第2板材(他方の板材)
30   :セル配列板材
40   :回転機構
60   :スロープ
GP   :気相
S    :複数のセル
S1   :膜部材(偏在手段)
S2   :第2膜部材(偏在手段)
IEM1 :イオン交換膜(偏在手段、膜部材)
IEM2 :第2イオン交換膜(偏在手段、第2膜部材)
SPM1 :半透膜(偏在手段、膜部材)
SPM2 :第2半透膜(偏在手段、第2膜部材)
PCM  :潜熱蓄熱材
PR   :沈殿物
MS   :主空間
SS   :小空間
SS2  :第2小空間
M    :磁石(偏在手段、磁性素材)
HF   :作動液(液体)
Res  :貯留部
ST1  :第1構造体
ST2  :第2構造体
 

Claims (7)

  1.  それぞれが特定温度範囲に融点及び凝固点を有する潜熱蓄熱材を封入する複数のセルを有したセル配列板材と、
     前記セル配列板材を上下方向に少なくとも半回転させる回転機構と、
     を備える回転建具。
  2.  それぞれが、両者間で挟まれる空間を形成する2枚の板材と、前記2枚の板材の間に封入された液体と、前記2枚の板材のうちの一方の板材側に前記液体の貯留部を形成し、前記一方の板材側の熱によって蒸発した前記貯留部内の液体が他方の板材側に到達し、前記他方の板材側において凝縮した液体を再度前記貯留部に戻す液体循環構造とされたスロープと、を有する第1及び第2構造体を更に備え、
     前記セル配列板材は、前記第1及び第2構造体の間に介在され、
     前記第1構造体の前記一方の板材と、前記第2構造体の前記他方の板材とが向かい合い、
     前記回転機構は、前記第1及び第2構造体と共に前記セル配列板材を前記上下方向に少なくとも半回転可能とされている
     請求項1に記載の回転建具。
  3.  前記回転機構は、前記第1及び第2構造体と共に前記セル配列板材を前記上下方向と直交する左右方向に少なくとも半回転可能に構成されている
     請求項2に記載の回転建具。
  4.  前記潜熱蓄熱材は、2以上の成分を有し、
     前記複数のセルは、前記上下方向に半回転させられた場合に、前記2以上の成分のうち特定の成分を偏在させる偏在手段を有する
     請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の回転建具。
  5.  前記複数のセル内において、当該セル内の高さ方向に偏った位置で設けられて内部を小空間と主空間とに隔てる膜部材を前記偏在手段として有し、
     前記膜部材は、特定イオンと他のイオンとの透過速度が異なるもの、又はイオンと水分との透過速度が異なるものによって構成されている
     請求項4に記載の回転建具。
  6.  前記複数のセル内の前記主空間において、前記小空間と高さ方向に略対称となった第2小空間を形成する第2膜部材をさらに前記偏在手段として有し、
     前記第2膜部材は、前記膜部材と同じものによって構成されている
     請求項5に記載の回転建具。
  7.  前記複数のセル内の高さ方向に偏った位置に設けられた磁性素材を前記偏在手段として有し、
     前記潜熱蓄熱材は、磁性を有して分散する成分を有する
     請求項4に記載の回転建具。
     
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