WO2019172260A1 - 蓄熱材組成物及び建築物の冷暖房用の蓄熱システム - Google Patents

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WO2019172260A1
WO2019172260A1 PCT/JP2019/008650 JP2019008650W WO2019172260A1 WO 2019172260 A1 WO2019172260 A1 WO 2019172260A1 JP 2019008650 W JP2019008650 W JP 2019008650W WO 2019172260 A1 WO2019172260 A1 WO 2019172260A1
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heat storage
storage material
material composition
sodium
mass
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PCT/JP2019/008650
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French (fr)
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重和 宮下
努 篭橋
相培 李
多江子 柴山
崇 桃井
Original Assignee
矢崎総業株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/02Materials undergoing a change of physical state when used
    • C09K5/06Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Definitions

  • the present invention relates to a heat storage material composition and a heat storage system for building air conditioning, and more particularly to a heat storage material composition suitable for a building heat storage system and a heat storage system for building air conditioning including the same.
  • a latent heat storage material composition using latent heat generated or absorbed at the time of phase change from liquid to solid or at the time of phase change from solid to liquid is known.
  • the latent heat storage material composition is used in, for example, a heat storage system for cooling and heating a building.
  • the latent heat storage material composition has a large amount of heat storage, operates at a predetermined temperature level, is stable for a long period of time, is inexpensive, has no toxicity, and is not corrosive. Etc. are required.
  • the lower limit temperature Ts at which the latent heat storage material composition exhibits latent heat of fusion is 20 ° C. or more and less than 23 ° C.
  • the latent heat storage material composition The upper limit temperature Tf at which the latent heat of fusion is expressed is preferably less than 30 ° C.
  • the temperature at which a latent heat storage material composition expresses a latent heat of fusion is 20 degreeC or more and less than 30 degreeC.
  • FIG. 1 is a graph showing an example of the relationship between the temperature at which the latent heat of fusion material composition develops the latent heat of fusion and the amount of stored heat.
  • A is the curve showing the preferred latent heat storage material composition M A heat storage system for heating and cooling of buildings
  • B denotes a latent heat storage material composition M B is not suitable for heat storage system for heating and cooling of buildings It is a curve.
  • D indicates the lower limit temperature Ts of the curve A
  • E indicates the upper limit temperature Tf of the curve A
  • C indicates the latent heat generation temperature range that is the difference between the upper limit temperature Tf and the lower limit temperature Ts.
  • the lower limit temperature Ts20 ° C. and the upper limit temperature Tf29.5 ° C. shown in FIG. 1 are examples, and in the present invention, the lower limit temperature Ts and the upper limit temperature Tf are not limited to these numerical values.
  • the latent heat generation temperature range C is 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C. (29.5 ° C. or lower) suitable for the latent heat storage material composition of the heat storage system for building air conditioning.
  • the latent heat storage material composition M A latent heat storage material composition latent heat generation temperature range is in a 20 ° C. or more and less than 30 ° C. (29.5 ° C. or less), latent heat storage in an operating temperature range of heating and cooling of buildings Efficient heat storage and heat dissipation of the material composition are possible. Therefore, M A is the latent heat storage material composition is suitable as a latent heat storage material composition of the heat storage system for heating and cooling of buildings.
  • the latent heat generation temperature width C deviates from 20 ° C. or more and less than 30 ° C. (29.5 ° C. or less) suitable for the latent heat storage material composition of the heat storage system for building air conditioning.
  • Such a latent heat storage material composition is not preferable as a latent heat storage material composition for a heat storage system for building cooling and heating because it cannot use all of the heat storage amount originally possessed by the heat storage material composition for cooling and heating a building. .
  • Patent Document 1 includes a heat storage containing sodium sulfate and / or its eutectic salt, water, and a phase separation inhibitor, and containing a predetermined amount of water.
  • a material composition is disclosed. In the heat storage material composition described in Patent Document 1, even if sodium sulfate decahydrate contained therein is repeatedly solidified and melted, a decrease in the heat storage amount is suppressed.
  • the heat storage material composition of Patent Document 1 has a problem that the amount of heat storage is small. Further, sodium sulfate decahydrate contained in the heat storage material composition of Patent Document 1 and involved in the heat storage material action has a phase change temperature of about 32 ° C., which is outside the range of 20 ° C. or more and less than 30 ° C. . For this reason, there existed a problem that the heat storage material composition of patent document 1 was not suitable as a latent heat storage material composition of the heat storage system for the air conditioning of a building.
  • the heat storage material composition of Patent Document 1 has a problem that the temperature range in which the phase change of the latent heat storage material composition occurs due to the water contained therein has a large latent heat generation temperature range.
  • An object of the present invention is to provide a heat storage material composition and a heat storage system for cooling and heating a building, which have a large amount of heat storage and a phase change temperature within a range of 20 ° C. or higher and less than 30 ° C.
  • the heat storage material composition according to the first aspect of the present invention includes a main agent composed of sodium sulfate decahydrate, sodium carbonate decahydrate, and disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, and exhibits latent heat of fusion.
  • the temperature is 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C., and the latent heat of fusion is 170 J / g or higher.
  • the heat storage material composition according to the second aspect of the present invention is the heat storage material composition according to the first aspect, wherein the sodium sulfate decahydrate is 15 to 30% by weight in 100% by weight of the main agent, 17 to 35% by mass of sodium carbonate decahydrate and 35 to 61% by mass of disodium hydrogenphosphate dodecahydrate are included.
  • the heat storage material composition according to the third aspect of the present invention is the heat storage material composition according to the first or second aspect, wherein the content of the sodium sulfate decahydrate in the main agent is X mass%, When the content of the sodium carbonate decahydrate is Y mass% and the content of the disodium hydrogenphosphate dodecahydrate is Z mass%, X, Y and Z are represented by the following formulas (1) to ( 4) is satisfied.
  • X + Y + Z 100 (1) 15 ⁇ X ⁇ 31 (2) X-7.264Y + 223.464 ⁇ 0 (3) X + 3.711Y ⁇ 94.888 ⁇ 0 (4)
  • the heat storage material composition according to the fourth aspect of the present invention further includes surplus water in the heat storage material composition according to any one of the first to third aspects, and the surplus water is contained in 100 parts by mass of the main agent. In contrast, 9 parts by mass or less is included.
  • the heat storage material composition according to the fifth aspect of the present invention is the heat storage material composition according to any one of the first to fourth aspects, wherein the organic unsaturated carboxylic acid, the organic unsaturated sulfonic acid, the organic unsaturated phosphoric acid is used. At least one monomer selected from the group consisting of organic unsaturated amides, organic unsaturated alcohols, organic unsaturated carboxylates, organic unsaturated sulfonates, and organic unsaturated phosphates, and polyfunctional And a phase separation inhibitor obtained by polymerizing the polymerizable monomer.
  • the heat storage material composition according to the sixth aspect of the present invention is the heat storage material composition according to any one of the first to fifth aspects, wherein sodium chloride, potassium chloride, sodium nitrate, sodium bromide, ammonium chloride, odor And at least one melting point depressant selected from the group consisting of ammonium fluoride, ammonium sulfate, ammonium nitrate, ammonium phosphate, and urea.
  • the heat storage material composition according to the seventh aspect of the present invention is the heat storage material composition according to any one of the first to sixth aspects, wherein borax Na 2 B 4 O 5 (OH) 4 ⁇ 8H 2 O, It further contains at least one supercooling inhibitor selected from the group consisting of propylene glycol, ethylene glycol, glycerin, ethylenediaminetetraacetic acid, sodium alkyl sulfate, sodium alkyl phosphate, potassium alkyl sulfate, and potassium alkyl phosphate.
  • the heat storage material composition according to the eighth aspect of the present invention is the heat storage material composition according to any one of the first to seventh aspects, wherein sodium silicate, water glass, polyacrylic acid, sodium polyacrylate, poly Carboxylate polyether polymer, acrylic acid / maleic acid copolymer sodium, acrylic acid / sulfonic acid monomer copolymer sodium, acrylamide / dimethylaminoethyl methacrylate dimethyl sulfate copolymer, acrylamide / sodium acrylate copolymer , Polyethylene glycol, polypropylene glycol, super absorbent resin (SAP), carboxymethyl cellulose (CMC), CMC derivative, carrageenan, carrageenan derivative, xanthan gum, xanthan gum derivative, pectin, pectin derivative, starch, starch It further comprises at least one phase separation inhibitor selected from the group consisting of derivatives, konjac, agar, layered silicate, and composite materials of the above substances.
  • SAP super
  • a heat storage system for building cooling and heating according to a ninth aspect of the present invention includes a heat storage material module using the heat storage material composition according to any one of the first to eighth aspects.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment includes a main agent composed of sodium sulfate decahydrate, sodium carbonate decahydrate, and disodium hydrogen phosphate dodecahydrate.
  • the main agents are sodium sulfate decahydrate (Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O), sodium carbonate decahydrate (Na 2 CO 3 ⁇ 10H 2 O), and disodium hydrogen phosphate dodecahydrate (Na 2 HPO 4 ⁇ 12H 2 O).
  • the heat storage material composition according to the present embodiment can be composed only of the main agent, but may further contain surplus water as necessary.
  • a mixture composed of the main agent and excess water is defined as the main agent mixture.
  • the main agent is sodium sulfate decahydrate, sodium carbonate decahydrate in a total amount of 100 mass of sodium sulfate decahydrate, sodium carbonate decahydrate, and disodium hydrogenphosphate dodecahydrate, and Contains a predetermined amount of disodium hydrogen phosphate dodecahydrate.
  • sodium sulfate decahydrate is usually contained in 15 to 30% by mass in 100% by mass of the main agent.
  • the heat storage amount of the heat storage material composition is large, the latent heat generation temperature range is small, and the upper limit temperature Tf and the lower limit temperature Ts are 20 ° C. or more and less than 30 ° C. .
  • the heat storage material composition according to the present embodiment when 100% by mass of the main component contains sodium sulfate decahydrate, preferably 20 to 26% by mass, more preferably 25 to 26% by mass, the heat storage material composition. The amount of stored heat becomes larger. Further, in the heat storage material composition according to the present embodiment, when 100% by mass of the main agent contains sodium sulfate decahydrate, preferably 20 to 30% by mass, the latent heat generation temperature range of the heat storage material composition is further increased. Get smaller.
  • sodium carbonate decahydrate in main ingredient is usually contained in an amount of 17 to 35% by mass in 100% by mass of the main agent.
  • the heat storage amount of the heat storage material composition is large, the latent heat generation temperature range is small, and the upper limit temperature Tf and the lower limit temperature Ts are 20 ° C. or more and less than 30 ° C. .
  • the heat storage material composition according to the present embodiment when 100% by mass of the main agent contains sodium carbonate decahydrate, preferably 22 to 30% by mass, more preferably 29 to 30% by mass, the heat storage material composition The amount of stored heat becomes larger.
  • sodium carbonate decahydrate when sodium carbonate decahydrate is contained in 100% by mass of the main agent, preferably 26 to 35% by mass, the latent heat generation temperature range of the heat storage material composition is further increased. Get smaller.
  • disodium hydrogen phosphate dodecahydrate is usually contained in an amount of 35 to 61% by mass in 100% by mass of the main agent.
  • the heat storage amount of the heat storage material composition is large, the latent heat generation temperature range is small, and the upper limit temperature Tf and the lower limit temperature Ts are 20 ° C. or more and 30 ° C. Less than.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment when 100% by mass of the main component contains disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, preferably 45 to 56% by mass, more preferably 45 to 46% by mass, The amount of heat stored in the material composition becomes larger.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment when 100 mass% of the main agent contains disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, preferably 35 to 49 mass%, the latent heat generation temperature of the heat storage material composition The width becomes smaller.
  • the sodium sulfate decahydrate is usually 15 to 30% by mass
  • the sodium carbonate decahydrate is 17 to 35% by mass in 100% by mass of the main agent
  • 35 to 61% by mass of disodium hydrogen phosphate dodecahydrate is contained.
  • X, Y and Z in the main agent preferably satisfy the following formulas (1) to (4).
  • X, Y, and Z are the content of sodium sulfate decahydrate in the main agent X mass%, the content of sodium carbonate decahydrate Y mass%, and disodium hydrogen phosphate dodecahydrate.
  • the content of the product is Z mass%.
  • X + Y + Z 100 (1) 15 ⁇ X ⁇ 31 (2) X-7.264Y + 223.464 ⁇ 0 (3) X + 3.711Y ⁇ 94.888 ⁇ 0 (4)
  • FIG. 3 shows sodium sulfate decahydrate (Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O), sodium carbonate decahydrate (Na 2 CO 3 ⁇ 10H 2 O), and disodium hydrogen phosphate dodecahydrate in the main agent. It is a graph showing a preferred range of the content of objects (Na 2 HPO 4 ⁇ 12H 2 O).
  • the trapezoid R shown in FIG. 3 and the inside thereof are in a range satisfying the above formulas (1) to (4).
  • the heat storage material composition when the above X, Y, and Z satisfy the following formulas (1) to (4), the heat storage material composition has a large heat storage amount, a small latent heat generation temperature range, and a maximum temperature Tf and lower limit temperature Ts are 20 ° C or higher and lower than 30 ° C.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment may further include excess water as necessary.
  • the mixture which consists of a main ingredient and an excess water is defined as a main ingredient mixture.
  • the excess water is usually 9 parts by mass or less, preferably 3 parts by mass or less with respect to 100 parts by mass of the main agent.
  • the heat storage amount of the heat storage material composition may be reduced.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment when the content of excess water is zero, there is a case in addition to the base resin containing the anhydrous salt such as Na 2 SO 4.
  • phase separation inhibitor When the heat storage material composition according to this embodiment further includes a specific phase separation inhibitor, the main agent is preferably stored under moisture retention.
  • the specific phase separation inhibitor is obtained by polymerizing a specific monomer and a polyfunctional monomer.
  • Specific monomers include organic unsaturated carboxylic acids, organic unsaturated sulfonic acids, organic unsaturated phosphoric acids, organic unsaturated amides, organic unsaturated alcohols, organic unsaturated carboxylates, organic unsaturated sulfonates, And at least one monomer selected from the group consisting of organic unsaturated phosphates.
  • organic unsaturated carboxylic acid for example, one or more unsaturated carboxylic acids selected from the group consisting of acrylic acid, methacrylic acid and itaconic acid are used, and acrylic acid is preferably used.
  • organic unsaturated sulfonic acid examples include one or more selected from the group consisting of 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, p-styrene sulfonic acid, sulfoethyl methacrylate, allyl sulfonic acid, and methallyl sulfonic acid.
  • Organic unsaturated sulfonic acids are used.
  • organic unsaturated carboxylate examples include alkali metal salts and ammonium salts of the above unsaturated carboxylic acids.
  • alkali metal salt of the unsaturated carboxylic acid for example, the sodium salt of the unsaturated carboxylic acid is used.
  • sodium salt of the unsaturated carboxylic acid sodium acrylate or sodium methacrylate is preferably used.
  • organic unsaturated sulfonate for example, an alkali metal salt or ammonium salt of the above organic unsaturated sulfonic acid is used.
  • alkali metal salt of the organic unsaturated sulfonic acid for example, the sodium salt of the organic unsaturated sulfonic acid is used.
  • a polyfunctional monomer crosslinks a polymer obtained by polymerizing a specific monomer.
  • the polyfunctional monomer include N, N′-methylenebisacrylamide, N, N′-methylenebismethacrylamide, N, N′-dimethylenebisacrylamide, and N, N′-dimethylenebismethacrylamide.
  • N, N′-methylenebisacrylamide or N, N′-methylenebismethacrylamide is preferably used.
  • melting point depressant When the heat storage material composition according to the present embodiment further includes a specific melting point depressant, the melting point of the main agent is preferably lowered.
  • the melting point depressant include at least one melting point selected from the group consisting of sodium chloride, potassium chloride, sodium nitrate, sodium bromide, ammonium chloride, ammonium bromide, ammonium sulfate, ammonium nitrate, ammonium phosphate, and urea. A depressant is used.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment further includes a specific supercooling inhibitor because the supercooling of the main agent is suppressed.
  • the supercooling inhibitor include borax Na 2 B 4 O 5 (OH) 4 ⁇ 8H 2 O, propylene glycol, ethylene glycol, glycerin, ethylenediaminetetraacetic acid, sodium alkyl sulfate, sodium alkyl phosphate, and potassium alkyl sulfate.
  • the heat storage material composition according to the present embodiment further includes a specific phase separation inhibitor because phase separation of the main agent is suppressed.
  • the phase separation inhibitor include sodium silicate, water glass, polyacrylic acid, sodium polyacrylate, polycarboxylate polyether polymer, sodium acrylic acid / maleic acid copolymer, acrylic acid / sulfonic acid monomer copolymer, and the like.
  • the temperature at which the latent heat of fusion is expressed is 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C., and the latent heat of fusion is exhibited in a temperature range suitable as a latent heat storage material composition of a heat storage system for building air conditioning.
  • the heat storage material composition which concerns on this embodiment is suitable as a latent heat storage material composition of the heat storage system for the air conditioning of a building.
  • the heat storage material composition according to this embodiment has a latent heat of fusion of 170 J / g or more, and the latent heat of fusion is sufficiently high as a latent heat storage material composition of a heat storage system for cooling and heating a building. For this reason, the heat storage material composition which concerns on this embodiment is suitable as a latent heat storage material composition of the heat storage system for the air conditioning of a building.
  • the heat storage system for building air conditioning according to the present embodiment includes a heat storage material module using the heat storage material composition according to the present embodiment.
  • Heat storage module As the heat storage material module, for example, it comprises a heat storage material pack filled with a container having sufficient hermeticity with the heat storage material composition, and this heat storage material pack is laminated by one or more, and an appropriate flow path is provided, A modularized version is used.
  • the container used for the heat storage material pack include an aluminum pack formed by thermally welding an aluminum pack sheet formed by laminating a resin sheet on an aluminum sheet.
  • the heat storage material module is installed on at least a part of a floor surface, a wall surface, or a ceiling surface that divides a space in the building.
  • the heat storage material module installed in this way is stored (cold) by heat exchange between the module surface and the atmosphere vented through the module surface, solar heat by solar radiation, an air conditioning system using nighttime power, and the like.
  • the heat storage material composition in the heat storage material module is melted by the heat obtained from the space in the building, and the enthalpy of that amount is retained inside the heat storage material composition.
  • the heat storage material composition that has melted solidifies and releases heat to the space in the building.
  • the energy load for cooling and heating can be reduced by the action of melting and solidifying the heat storage material composition.
  • heat storage material system According to the heat storage material system according to the present embodiment, heat is stored (cold) by the heat exchange between the module surface and the atmosphere ventilated on the module surface, solar heat by solar radiation, an air conditioning system using nighttime power, etc. Energy load for can be reduced.
  • Example 1 (Production of heat storage material composition)
  • Na 2 SO 4 anhydrous salt made by Kishida Chemical Co., Ltd., special grade
  • Na 2 CO 3 anhydrous salt made by Kishida Chemical Co., Ltd., special grade
  • Na 2 HPO 4 anhydrous salt Korean Chemical Co., Ltd., special grade
  • Chemical Co., Ltd., special grade and pure water were mixed in a predetermined amount so that the total amount was about 5 g.
  • the amount of Na 2 SO 4 anhydrous salt, Na 2 CO 3 anhydrous salt, Na 2 HPO 4 anhydrous salt and pure water is blended in such an amount that the composition of the obtained heat storage material composition becomes the composition shown in Table 1. did.
  • Example No. A20 When the obtained mixture was roasted at 50 ° C. or higher, a heat storage material composition was obtained (Sample No. A20).
  • This heat storage material composition was substantially composed of the main agent except that it contained a very small amount of excess water.
  • the excess water content is shown in Table 1.
  • generation of the precipitation at the time of preparation of a thermal storage material composition was investigated.
  • the formation of a precipitate during the preparation of the heat storage material composition is an index indicating that the characteristic stability of the heat storage material composition is low when the solidification and melting are repeated.
  • FIG. 2 is a graph schematically showing the results of measuring the lower limit temperature Ts and the upper limit temperature Tf at which the latent heat storage material composition develops latent heat of fusion using differential scanning calorimetry (DSC).
  • the lower limit temperature Ts is an intersection of a base straight line in the DSC curve and a straight line obtained by extending the slope at the inflection point of the DSC curve where the heat flow first decreased.
  • the upper limit temperature Tf was defined as an intersection of a straight line obtained by extending the slope at the inflection point of the DSC curve immediately before the heat flow recovered to the base, and the base straight line in the DSC curve. The latent heat of fusion was calculated from the peak area of the endothermic peak of the DSC curve.
  • Examples 2 to 18, Comparative Examples 1 to 22 Except for changing the blending amount of Na 2 SO 4 anhydrous salt, Na 2 CO 3 anhydrous salt, Na 2 HPO 4 anhydrous salt and pure water so that the obtained heat storage material composition has the composition shown in Table 1 or Table 2. Obtained the heat storage material composition in the same manner as in Example 1 (Sample Nos. A1 to A19 and A21 to A40). Sample No. A1 to A19 are the heat storage material compositions of Comparative Examples 1 to 19, sample No. A21 to A37 are the heat storage material compositions of Examples 2 to 18 and Sample Nos. A38 to A40 are heat storage material compositions of Comparative Examples 20 to 22, respectively.
  • FIG. 3 shows sodium sulfate decahydrate (Na 2 SO 4 ⁇ 10H 2 O), sodium carbonate decahydrate (Na 2 CO 3 ⁇ 10H 2 O) and disodium hydrogen phosphate dodecahydrate constituting the main agent. it is a ternary phase diagram of the content of objects (Na 2 HPO 4 ⁇ 12H 2 O).
  • Sample No. The composition of the main ingredients of the heat storage material compositions A1 to A37 is plotted in FIG. In FIG. A plot of the heat storage material composition of A20 to A37 (Examples 1 to 18) is indicated by the symbol ⁇ .
  • the trapezoidal region R is the sample No. This is the region where the main component of the heat storage material composition of A20 to A37 (Examples 1 to 18) is present. Region R has a sodium sulfate decahydrate content of X mass%, a sodium carbonate decahydrate content of Y mass%, and a disodium hydrogen phosphate dodecahydrate content of Z mass%.
  • X, Y, and Z are regions that satisfy the following formulas (1) to (4).
  • X + Y + Z 100 (1) 15 ⁇ X ⁇ 31 (2) X-7.264Y + 223.464 ⁇ 0 (3) X + 3.711Y ⁇ 94.888 ⁇ 0 (4)
  • the heat storage material compositions of A20 to A37 (Examples 1 to 18) have a large heat storage amount of the heat storage material composition, a small latent heat generation temperature range, and an upper limit temperature Tf and a lower limit temperature Ts of 20 ° C. or more and less than 30 ° C. I found out.
  • the heat storage material composition (sample Nos. A1 to A9) represented by the symbol ⁇ in FIG. 3 has precipitates formed during the preparation of the heat storage material composition, and the repeated characteristic stability is low. I understood that.
  • the heat storage material compositions of Examples 1 to 18 (sample Nos. A20 to A37) in the region R satisfying the above formulas (1) to (4) are preferable as the heat storage material composition. I understood.
  • the heat storage material compositions of Examples 1 to 18 (Sample Nos. A20 to A37) have a temperature at which the latent heat of fusion is expressed at 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C., and the latent heat of fusion is 170 J / g or higher. I understood.
  • a heat storage system for cooling and heating a building and a heat storage material composition having a large heat storage amount and having a phase change temperature in a range of 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C. is provided. be able to.

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Abstract

蓄熱材組成物は、硫酸ナトリウム10水和物、炭酸ナトリウム10水和物、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物からなる主剤を含み、融解潜熱を発現する温度が20℃以上30℃未満にあり、前記融解潜熱が170J/g以上である。蓄熱材組成物は、主剤100質量%中に、硫酸ナトリウム10水和物が15~30質量%、炭酸ナトリウム10水和物が17~35質量%、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物が35~61質量%含まれる。

Description

蓄熱材組成物及び建築物の冷暖房用の蓄熱システム
 本発明は、蓄熱材組成物及び建築物の冷暖房用の蓄熱システムに関し、詳しくは、建造物の冷暖房の蓄熱システムに好適な蓄熱材組成物及びこれを含む建築物の冷暖房用の蓄熱システムに関する。
 従来、液体から固体への相変化時や固体から液体への相変化時に発生又は吸収する潜熱を利用した潜熱蓄熱材組成物が知られている。潜熱蓄熱材組成物は、例えば、建造物の冷暖房の蓄熱システムに用いられる。
 潜熱蓄熱材組成物には、一般的に、蓄熱量が大きいこと、所定の温度レベルで作動すること、長期間安定であること、安価であること、毒性がないこと、腐触性がないこと等の特性が要求される。
 また、潜熱蓄熱材組成物が特に建造物の冷暖房の蓄熱システムに用いられる場合、潜熱蓄熱材組成物が融解潜熱を発現する下限温度Tsが20℃以上23℃未満でありかつ潜熱蓄熱材組成物が融解潜熱を発現する上限温度Tfが30℃未満であることが好ましい。このため、潜熱蓄熱材組成物が建造物の冷暖房の蓄熱システムに用いられる場合、潜熱蓄熱材組成物が融解潜熱を発現する温度が20℃以上30℃未満にあることが好ましい。
 図1は、潜熱蓄熱材組成物の融解潜熱を発現する温度と蓄熱量との関係の一例を示すグラフである。図1中、Aは建造物の冷暖房用の蓄熱システムに好適な潜熱蓄熱材組成物Mの示す曲線、Bは建造物の冷暖房用の蓄熱システムに好適でない潜熱蓄熱材組成物Mの示す曲線である。また、図1中、Dは曲線Aの下限温度Ts、Eは曲線Aの上限温度Tf、Cは上限温度Tfと下限温度Tsとの差分である潜熱発生温度幅、をそれぞれ示す。
 なお、図1に示す、下限温度Ts20℃及び上限温度Tf29.5℃は一例であり、本発明において下限温度Ts及び上限温度Tfはこれらの数値に限定されない。
 曲線Aは、潜熱発生温度幅Cが、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物に好適な20℃以上30℃未満(29.5℃以下)にある。この潜熱蓄熱材組成物Mのように、潜熱発生温度幅が20℃以上30℃未満(29.5℃以下)にある潜熱蓄熱材組成物は、建造物の冷暖房の使用温度範囲において潜熱蓄熱材組成物の効率的な蓄熱、放熱が可能である。このため、潜熱蓄熱材組成物Mは、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として好適である。
 一方、曲線Bは、潜熱発生温度幅Cが、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物に好適な20℃以上30℃未満(29.5℃以下)を逸脱している。このような潜熱蓄熱材組成物は、蓄熱材組成物が本来有する蓄熱量の全てを建造物の冷暖房に用いることができないため、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として好ましくない。
 これに対し、従来の潜熱蓄熱材組成物として、例えば、特許文献1に、硫酸ナトリウム及び/又はその共晶塩と、水と、相分離抑制剤と、からなり、水を所定量含有する蓄熱材組成物が開示されている。特許文献1に記載される蓄熱材組成物では、これに含まれる硫酸ナトリウム10水和物が凝固、融解を繰り返しても蓄熱量の低下が抑制される。
特開平5-25467号公報
 しかしながら、特許文献1の蓄熱材組成物には、蓄熱量が小さいという問題があった。また、特許文献1の蓄熱材組成物に含まれ、蓄熱材作用に関与する硫酸ナトリウム10水和物は、相変化温度が約32℃であり、上記20℃以上30℃未満の範囲外にある。このため、特許文献1の蓄熱材組成物は、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として好適でないという問題があった。
 さらに、特許文献1の蓄熱材組成物は、含んでいる水により潜熱蓄熱材組成物の相変化の生じる温度幅が大きくなるため、潜熱発生温度幅が大きいという問題があった。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものである。本発明は、蓄熱量が大きく、相変化温度が20℃以上30℃未満の範囲内にある、蓄熱材組成物及び建築物の冷暖房用の蓄熱システムを提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様に係る蓄熱材組成物は、硫酸ナトリウム10水和物、炭酸ナトリウム10水和物、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物からなる主剤を含み、融解潜熱を発現する温度が20℃以上30℃未満にあり、前記融解潜熱が170J/g以上である。
 本発明の第2の態様に係る蓄熱材組成物は、第1の態様に係る蓄熱材組成物において、前記主剤100質量%中に、前記硫酸ナトリウム10水和物が15~30質量%、前記炭酸ナトリウム10水和物が17~35質量%、及び前記リン酸水素二ナトリウム12水和物が35~61質量%含まれる。
 本発明の第3の態様に係る蓄熱材組成物は、第1又は第2の態様に係る蓄熱材組成物において、前記主剤中の、前記硫酸ナトリウム10水和物の含有量をX質量%、前記炭酸ナトリウム10水和物の含有量をY質量%、及び前記リン酸水素二ナトリウム12水和物の含有量をZ質量%としたとき、X、Y及びZが下記式(1)~(4)を満たす。
   X+Y+Z=100           (1)
   15≦X≦31             (2)
   X-7.264Y+223.464≧0  (3)
   X+3.711Y-94.888≧0   (4)
 本発明の第4の態様に係る蓄熱材組成物は、第1~第3のいずれかの態様に係る蓄熱材組成物において、余剰水をさらに含み、前記余剰水は、前記主剤100質量部に対して9質量部以下含まれる。
 本発明の第5の態様に係る蓄熱材組成物は、第1~第4のいずれかの態様に係る蓄熱材組成物において、有機不飽和カルボン酸、有機不飽和スルホン酸、有機不飽和リン酸、有機不飽和アミド、有機不飽和アルコール、有機不飽和カルボン酸塩、有機不飽和スルホン酸塩、及び有機不飽和リン酸塩からなる群より選択される少なくとも1種の単量体と、多官能性単量体と、を重合させて得られる相分離抑制剤をさらに含む。
 本発明の第6の態様に係る蓄熱材組成物は、第1~第5のいずれかの態様に係る蓄熱材組成物において、塩化ナトリウム、塩化カリウム、硝酸ナトリウム、臭化ナトリウム、塩化アンモニウム、臭化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、及び尿素からなる群より選択される少なくとも1種の融点降下剤をさらに含む。
 本発明の第7の態様に係る蓄熱材組成物は、第1~第6のいずれかの態様に係る蓄熱材組成物において、ホウ砂Na(OH)・8HO、プロピレングリコール、エチレングリコール、グリセリン、エチレンジアミン四酢酸、アルキル硫酸ナトリウム、アルキルリン酸ナトリウム、アルキル硫酸カリウム、及びアルキルリン酸カリウムからなる群より選択される少なくとも1種の過冷却抑制剤をさらに含む。
 本発明の第8の態様に係る蓄熱材組成物は、第1~第7のいずれかの態様に係る蓄熱材組成物において、ケイ酸ナトリウム、水ガラス、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリカルボキシレートポリエーテルポリマー、アクリル酸・マイレン酸共重合体ナトリウム、アクリル酸・スルホン酸系モノマー共重合体ナトリウム、アクリルアミド・ジメチルアミノエチルメタクリラートジメチル硫酸塩共重合物、アクリルアミド・アクリル酸ソーダ共重合物、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、高吸水樹脂(SAP)、カルボキシメチルセルロース(CMC)、CMCの誘導体、カラギーナン、カラギーナンの誘導体、キサンタンガム、キサンタンガムの誘導体、ペクチン、ペクチンの誘導体、デンプン、デンプンの誘導体、コンニャク、寒天、層状ケイ酸塩、及び上記物質の複合物質からなる群より選択される少なくとも1種の相分離抑制剤をさらに含む。
 本発明の第9の態様に係る建築物の冷暖房用の蓄熱システムは、第1~第8のいずれかの態様に係る蓄熱材組成物を用いた蓄熱材モジュールを具備する。
潜熱蓄熱材組成物の融解潜熱を発現する温度と蓄熱量との関係の一例を示すグラフである。 示差走査熱量測定(DSC)を用いて、潜熱蓄熱材組成物が融解潜熱を発現する下限温度Tsと上限温度Tfとを測定した結果を模式的に示したグラフである。 主剤を構成する硫酸ナトリウム10水和物(NaSO・10HO)、炭酸ナトリウム10水和物(NaCO・10HO)及びリン酸水素二ナトリウム12水和物(NaHPO・12HO)の含有量の三元系状態図である。
 以下、図面を用いて本発明の実施形態に係る蓄熱材組成物、及び蓄熱システムについて詳細に説明する。
[蓄熱材組成物]
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、硫酸ナトリウム10水和物、炭酸ナトリウム10水和物、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物からなる主剤を含む。
 (主剤)
  <主剤中の硫酸ナトリウム10水和物>
 主剤は、硫酸ナトリウム10水和物(NaSO・10HO)、炭酸ナトリウム10水和物(NaCO・10HO)、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物(NaHPO・12HO)からなる。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、主剤のみからなることができるが、必要により、余剰水をさらに含んでいてもよい。主剤と余剰水とからなる混合物を主剤混合物と定義する。主剤は、硫酸ナトリウム10水和物、炭酸ナトリウム10水和物、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物の合計量100質量のうち、硫酸ナトリウム10水和物、炭酸ナトリウム10水和物、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物を所定量含む。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、硫酸ナトリウム10水和物が、通常15~30質量%含まれる。硫酸ナトリウム10水和物の含有量が上記範囲内にあると、蓄熱材組成物の蓄熱量が大きく、潜熱発生温度幅が小さく、上限温度Tf及び下限温度Tsが20℃以上30℃未満になる。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、硫酸ナトリウム10水和物が、好ましくは20~26質量%、より好ましくは25~26質量%含まれると、蓄熱材組成物の蓄熱量がより大きくなる。また、本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、硫酸ナトリウム10水和物が、好ましくは20~30質量%含まれると、蓄熱材組成物の潜熱発生温度幅がより小さくなる。
  <主剤中の炭酸ナトリウム10水和物>
 本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、炭酸ナトリウム10水和物が、通常17~35質量%含まれる。炭酸ナトリウム10水和物の含有量が上記範囲内にあると、蓄熱材組成物の蓄熱量が大きく、潜熱発生温度幅が小さく、上限温度Tf及び下限温度Tsが20℃以上30℃未満になる。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、炭酸ナトリウム10水和物が、好ましくは22~30質量%、より好ましくは29~30質量%含まれると、蓄熱材組成物の蓄熱量がより大きくなる。また、本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、炭酸ナトリウム10水和物が、好ましくは26~35質量%含まれると、蓄熱材組成物の潜熱発生温度幅がより小さくなる。
  <主剤中のリン酸水素二ナトリウム12水和物>
 本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、リン酸水素二ナトリウム12水和物が、通常35~61質量%含まれる。リン酸水素二ナトリウム12水和物の含有量が上記範囲内にあると、蓄熱材組成物の蓄熱量が大きく、潜熱発生温度幅が小さく、上限温度Tf及び下限温度Tsが20℃以上30℃未満になる。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、リン酸水素二ナトリウム12水和物が、好ましくは45~56質量%、より好ましくは45~46質量%含まれると、蓄熱材組成物の蓄熱量がより大きくなる。また、本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、リン酸水素二ナトリウム12水和物が、好ましくは35~49質量%含まれると、蓄熱材組成物の潜熱発生温度幅がより小さくなる。
 上記より、本実施形態に係る蓄熱材組成物では、主剤100質量%中に、通常、硫酸ナトリウム10水和物が15~30質量%、炭酸ナトリウム10水和物が17~35質量%、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物が35~61質量%含まれる。
  <主剤中の組成>
 蓄熱材組成物では、主剤中のX、Y及びZが下記式(1)~(4)を満たすことが好ましい。ここで、X、Y及びZは、主剤中の硫酸ナトリウム10水和物の含有量をX質量%、炭酸ナトリウム10水和物の含有量をY質量%、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物の含有量をZ質量%を示す。
   X+Y+Z=100           (1)
   15≦X≦31             (2)
   X-7.264Y+223.464≧0  (3)
   X+3.711Y-94.888≧0   (4)
 図3は、主剤における、硫酸ナトリウム10水和物(NaSO・10HO)、炭酸ナトリウム10水和物(NaCO・10HO)、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物(NaHPO・12HO)の含有量の好適な範囲を示すグラフである。図3に示す台形R及びその内部は、上記式(1)~(4)を満たす範囲である。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物において、上記X、Y及びZが下記式(1)~(4)を満たすと、蓄熱材組成物の蓄熱量が大きく、潜熱発生温度幅が小さく、上限温度Tf及び下限温度Tsが20℃以上30℃未満になる。
 (余剰水)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、必要により余剰水をさらに含んでいてもよい。また、本明細書では、上記のように、主剤と余剰水とからなる混合物を主剤混合物と定義する。本実施形態に係る蓄熱材組成物において、余剰水は、主剤100質量部に対して、通常9質量部以下、好ましくは3質量部以下含まれる。本実施形態に係る蓄熱材組成物における余剰水の含有量が9質量部を超えると、蓄熱材組成物の蓄熱量が小さくなるおそれがある。なお、本実施形態に係る蓄熱材組成物は、余剰水の含有量が0の場合に、主剤に加えてNaSO等の無水塩を含む場合がある。
 (相分離抑制剤)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、特定の相分離抑制剤をさらに含むと、主剤が保湿下で保存されるため好ましい。特定の相分離抑制剤は、特定の単量体と、多官能性単量体と、を重合させて得られる。
  <単量体>
 特定の単量体としては、有機不飽和カルボン酸、有機不飽和スルホン酸、有機不飽和リン酸、有機不飽和アミド、有機不飽和アルコール、有機不飽和カルボン酸塩、有機不飽和スルホン酸塩、及び有機不飽和リン酸塩からなる群より選択される少なくとも1種の単量体が用いられる。
 有機不飽和カルボン酸としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸及びイタコン酸からなる群より選択される1種以上の不飽和カルボン酸が用いられ、好ましくはアクリル酸が用いられる。
 有機不飽和スルホン酸としては、例えば、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、p-スチレンスルホン酸、スルホエチルメタクリレート、アリルスルホン酸及びメタアリルスルホン酸からなる群より選択される1種以上の有機不飽和スルホン酸が用いられる。
 有機不飽和カルボン酸塩としては、例えば上記不飽和カルボン酸のアルカリ金属塩やアンモニウム塩が用いられる。上記不飽和カルボン酸のアルカリ金属塩としては、例えば、上記不飽和カルボン酸のナトリウム塩が用いられる。上記不飽和カルボン酸のナトリウム塩としては、好ましくは、アクリル酸ナトリウム、メタクリル酸ナトリウムが用いられる。
 有機不飽和スルホン酸塩としては、例えば、上記有機不飽和スルホン酸のアルカリ金属塩やアンモニウム塩が用いられる。上記有機不飽和スルホン酸のアルカリ金属塩としては、例えば、上記有機不飽和スルホン酸のナトリウム塩が用いられる。
 上記特定の単量体は、そのまま重合すると特定の単量体が重合した重合体を形成する。
  <多官能性単量体>
 多官能性単量体は、特定の単量体が重合した重合体を架橋させるものである。多官能性単量体としては、例えば、N,N’-メチレンビスアクリルアミド、N,N’-メチレンビスメタクリルアミド、N,N’-ジメチレンビスアクリルアミド、N,N’-ジメチレンビスメタクリルアミドが用いられ、好ましくはN,N’-メチレンビスアクリルアミド又はN,N’-メチレンビスメタクリルアミドが用いられる。
 (融点降下剤)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、特定の融点降下剤をさらに含むと、主剤の融点が降下するため好ましい。融点降下剤としては、例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、硝酸ナトリウム、臭化ナトリウム、塩化アンモニウム、臭化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、及び尿素からなる群より選択される少なくとも1種の融点降下剤が用いられる。
 (過冷却抑制剤)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、特定の過冷却抑制剤をさらに含むと、主剤の過冷却が抑制されるため好ましい。過冷却抑制剤としては、例えば、ホウ砂Na(OH)・8HO、プロピレングリコール、エチレングリコール、グリセリン、エチレンジアミン四酢酸、アルキル硫酸ナトリウム、アルキルリン酸ナトリウム、アルキル硫酸カリウム、及びアルキルリン酸カリウムからなる群より選択される少なくとも1種の過冷却抑制剤が用いられる。
 (相分離抑制剤)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、特定の相分離抑制剤をさらに含むと、主剤の相分離が抑制されるため好ましい。相分離抑制剤としては、例えば、ケイ酸ナトリウム、水ガラス、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリカルボキシレートポリエーテルポリマー、アクリル酸・マイレン酸共重合体ナトリウム、アクリル酸・スルホン酸系モノマー共重合体ナトリウム、アクリルアミド・ジメチルアミノエチルメタクリラートジメチル硫酸塩共重合物、アクリルアミド・アクリル酸ソーダ共重合物、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、高吸水樹脂(SAP)、カルボキシメチルセルロース(CMC)、CMCの誘導体、カラギーナン、カラギーナンの誘導体、キサンタンガム、キサンタンガムの誘導体、ペクチン、ペクチンの誘導体、デンプン、デンプンの誘導体、コンニャク、寒天、層状ケイ酸塩、及び上記物質の複合物質からなる群より選択される少なくとも1種の相分離抑制剤が用いられる。
 (特性)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、融解潜熱を発現する温度が20℃以上30℃未満にあり、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として好適な温度範囲で融解潜熱を発現する。このため、本実施形態に係る蓄熱材組成物は、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として好適である。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物は、融解潜熱が170J/g以上であり、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として融解潜熱が十分に高い。このため、本実施形態に係る蓄熱材組成物は、建造物の冷暖房用の蓄熱システムの潜熱蓄熱材組成物として好適である。
 (発明の効果)
 本実施形態に係る蓄熱材組成物によれば、蓄熱量が大きく、相変化温度が20℃以上30℃未満の範囲内にある、蓄熱材組成物が得られる。
[建築物の冷暖房用の蓄熱システム]
 本実施形態に係る建築物の冷暖房用の蓄熱システムは、上記本実施形態に係る蓄熱材組成物を用いた蓄熱材モジュールを具備する。
 (蓄熱材モジュール)
 蓄熱材モジュールとしては、例えば、前記蓄熱材組成物を十分な密封性を有する容器に充填させた蓄熱材パックからなり、この蓄熱材パックを単数ないしは複数積層させるとともに、適切な流路を設け、モジュール化したものが用いられる。蓄熱材パックに用いる容器としては、例えば、アルミシートに樹脂製シートを積層して形成されたアルミパックシートを熱溶着することで形成されたアルミパック等が挙げられる。蓄熱材モジュールは、建造物中の空間を区切る床面、壁面、天井面の少なくとも一部に設置される。
 このように設置された蓄熱材モジュールは、モジュール表面とこのモジュール表面を通気した雰囲気との熱交換、日射による日射熱、夜間電力を利用した空調システム等によって蓄熱(蓄冷)される。例えば、昼間においては、蓄熱材モジュール中の蓄熱材組成物は、建造物中の空間から得た熱によって融解し、その分のエンタルピーを蓄熱材組成物の内部に保留する。その後、夜間に外気温度が下がってくると、融解していた蓄熱材組成物は凝固し、建造物中の空間へ熱を放出する。このように、蓄熱材モジュールを建物内に設置すると、蓄熱材組成物の融解・凝固の作用により、冷暖房のためのエネルギー負荷を低減することができる。
 (発明の効果)
 本実施形態に係る蓄熱材システムによれば、モジュール表面とこのモジュール表面を通気した雰囲気との熱交換、日射による日射熱、夜間電力を利用した空調システム等によって蓄熱(蓄冷)されるため、冷暖房のためのエネルギー負荷を低減することができる。
 以下、本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。
[実施例1]
 (蓄熱材組成物の作製)
 20mlのガラス製サンプル瓶に、NaSO無水塩(キシダ化学株式会社製、特級)と、NaCO無水塩(キシダ化学株式会社製、特級)と、NaHPO無水塩(キシダ化学株式会社製、特級)と、純水とを、合計約5gになるように所定量混合した。
 なお、NaSO無水塩、NaCO無水塩、NaHPO無水塩及び純水の量は、得られる蓄熱材組成物の組成が表1に示す組成になるような量で配合した。
 得られた混合物を50℃以上で湯煎したところ、蓄熱材組成物が得られた(試料No.A20)。この蓄熱材組成物は、極微量の余剰水を含む以外は、実質的に主剤のみからなるものであった。余剰水の含有量を表1に示す。
 また、蓄熱材組成物の調製時の沈殿の生成の有無を調べた。蓄熱材組成物の調製時に沈殿が生成することは、凝固・融解を繰り返したときの蓄熱材組成物の特性安定性が低いことを示す指標である。試料No.A20の蓄熱材組成物では、沈殿は生成しなかった。結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 (融解潜熱の下限温度Ts及び上限温度Tf、並びに融解潜熱の測定)
 蓄熱材組成物から10mg試料を採取し、DSC(示差走査熱量測定)を行い、蓄熱材組成物の下限温度Ts及び上限温度Tfを測定した。下限温度Ts及び上限温度Tfの測定について、図2を参照して説明する。図2は、示差走査熱量測定(DSC)を用いて、潜熱蓄熱材組成物が融解潜熱を発現する下限温度Tsと上限温度Tfとを測定した結果を模式的に示したグラフである。
 具体的には、下限温度Tsは、DSC曲線におけるベースの直線と、最初にヒートフローが低下したDSC曲線の変曲点における傾きを延長した直線と、の交点とした。また、上限温度Tfは、ヒートフローがベースに回復する直前のDSC曲線の変曲点における傾きを延長した直線と、DSC曲線におけるベースの直線と、の交点とした。
 また、DSC曲線の吸熱ピークのピーク面積から融解潜熱を算出した。
 これらの結果を表1に示す。
[実施例2~18、比較例1~22]
 得られる蓄熱材組成物が表1又は表2に示す組成になるように、NaSO無水塩、NaCO無水塩、NaHPO無水塩及び純水の配合量を変えた以外は、実施例1と同様にして、蓄熱材組成物を得た(試料No.A1~A19及びA21~A40)。
 試料No.A1~A19はそれぞれ比較例1~19の蓄熱材組成物、試料No.A21~A37はそれぞれ実施例2~18の蓄熱材組成物、試料No.A38~A40はそれぞれ比較例20~22の蓄熱材組成物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 試料No.A1~A19及びA21~A40につき、実施例1と同様にして、余剰水の含有量と、蓄熱材組成物の沈殿の生成の有無を調べた。また、試料No.A1~A19及びA21~A40につき、実施例1と同様にして、融解潜熱の下限温度Ts及び上限温度Tf、並びに融解潜熱の測定を行った。結果を表1及び表2に示す。
 (三元系状態図)
 図3は、主剤を構成する硫酸ナトリウム10水和物(NaSO・10HO)、炭酸ナトリウム10水和物(NaCO・10HO)及びリン酸水素二ナトリウム12水和物(NaHPO・12HO)の含有量の三元系状態図である。試料No.A1~A37の蓄熱材組成物の主剤の組成を図3にプロットした。
 図3中、試料No.A20~A37(実施例1~18)の蓄熱材組成物のプロットを記号○で示す。
 図3において、台形の領域Rは、試料No.A20~A37(実施例1~18)の蓄熱材組成物の主剤が存在する領域である。領域Rは、硫酸ナトリウム10水和物の含有量をX質量%、炭酸ナトリウム10水和物の含有量をY質量%、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物の含有量をZ質量%としたとき、X、Y及びZが下記式(1)~(4)を満たす領域である。
   X+Y+Z=100           (1)
   15≦X≦31             (2)
   X-7.264Y+223.464≧0  (3)
   X+3.711Y-94.888≧0   (4)
 表1より、図3の領域R内にある試料No.A20~A37(実施例1~18)の蓄熱材組成物は、蓄熱材組成物の蓄熱量が大きく、潜熱発生温度幅が小さく、上限温度Tf及び下限温度Tsが20℃以上30℃未満になっていることが分かった。
 なお、表2より、図3中に記号△で表される蓄熱材組成物(試料No.A1~A9)は、蓄熱材組成物の調製時に沈殿が生成しており、繰り返し特性安定性が低いことが分かった。
 また、表2より、図3中に記号×で表される蓄熱材組成物(試料No.A10~A15)は、蓄熱量(潜熱)が小さいことが分かった。
 さらに、表2より、図3中に記号□で表される蓄熱材組成物(試料No.A16)は、下限温度Tsが低すぎることが分かった。
 また、表2より、図3中に記号◇で表される蓄熱材組成物(試料No.A17~A19)は、上限温度Tfが高すぎることが分かった。
 表1及び図3より、上記式(1)~(4)を満たす領域R内にある実施例1~18の蓄熱材組成物(試料No.A20~A37)は、蓄熱材組成物として好ましいことが分かった。また、実施例1~18の蓄熱材組成物(試料No.A20~A37)は、融解潜熱を発現する温度が20℃以上30℃未満にあり、前記融解潜熱が170J/g以上であることが分かった。
 特願2018-038816号(出願日:2018年3月5日)の全内容は、ここに援用される。
 以上、本発明を実施例によって説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形が可能である。
 本実施形態に係る蓄熱材組成物によれば、蓄熱量が大きく、相変化温度が20℃以上30℃未満の範囲内にある、蓄熱材組成物及び建築物の冷暖房用の蓄熱システムを提供することができる。

Claims (9)

  1.  硫酸ナトリウム10水和物、炭酸ナトリウム10水和物、及びリン酸水素二ナトリウム12水和物からなる主剤を含み、
     融解潜熱を発現する温度が20℃以上30℃未満にあり、
     前記融解潜熱が170J/g以上であることを特徴とする蓄熱材組成物。
  2.  前記主剤100質量%中に、
     前記硫酸ナトリウム10水和物が15~30質量%、
     前記炭酸ナトリウム10水和物が17~35質量%、及び
     前記リン酸水素二ナトリウム12水和物が35~61質量%含まれることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱材組成物。
  3.  前記主剤中の、前記硫酸ナトリウム10水和物の含有量をX質量%、前記炭酸ナトリウム10水和物の含有量をY質量%、及び前記リン酸水素二ナトリウム12水和物の含有量をZ質量%としたとき、X、Y及びZが下記式(1)~(4)を満たすことを特徴とする請求項1又は2に記載の蓄熱材組成物。
       X+Y+Z=100           (1)
       15≦X≦31             (2)
       X-7.264Y+223.464≧0  (3)
       X+3.711Y-94.888≧0   (4)
  4.  余剰水をさらに含み、
     前記余剰水は、前記主剤100質量部に対して9質量部以下含まれることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の蓄熱材組成物。
  5.  有機不飽和カルボン酸、有機不飽和スルホン酸、有機不飽和リン酸、有機不飽和アミド、有機不飽和アルコール、有機不飽和カルボン酸塩、有機不飽和スルホン酸塩、及び有機不飽和リン酸塩からなる群より選択される少なくとも1種の単量体と、
     多官能性単量体と、
     を重合させて得られる相分離抑制剤をさらに含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の蓄熱材組成物。
  6.  塩化ナトリウム、塩化カリウム、硝酸ナトリウム、臭化ナトリウム、塩化アンモニウム、臭化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、及び尿素からなる群より選択される少なくとも1種の融点降下剤をさらに含むことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の蓄熱材組成物。
  7.  ホウ砂Na(OH)・8HO、プロピレングリコール、エチレングリコール、グリセリン、エチレンジアミン四酢酸、アルキル硫酸ナトリウム、アルキルリン酸ナトリウム、アルキル硫酸カリウム、及びアルキルリン酸カリウムからなる群より選択される少なくとも1種の過冷却抑制剤をさらに含むことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の蓄熱材組成物。
  8.  ケイ酸ナトリウム、水ガラス、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリカルボキシレートポリエーテルポリマー、アクリル酸・マイレン酸共重合体ナトリウム、アクリル酸・スルホン酸系モノマー共重合体ナトリウム、アクリルアミド・ジメチルアミノエチルメタクリラートジメチル硫酸塩共重合物、アクリルアミド・アクリル酸ソーダ共重合物、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、高吸水樹脂(SAP)、カルボキシメチルセルロース(CMC)、CMCの誘導体、カラギーナン、カラギーナンの誘導体、キサンタンガム、キサンタンガムの誘導体、ペクチン、ペクチンの誘導体、デンプン、デンプンの誘導体、コンニャク、寒天、層状ケイ酸塩、及び上記物質の複合物質からなる群より選択される少なくとも1種の相分離抑制剤をさらに含むことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の蓄熱材組成物。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の蓄熱材組成物を用いた蓄熱材モジュールを具備することを特徴とする建築物の冷暖房用の蓄熱システム。
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