WO2022071405A1 - 吸着式ヒートポンプ - Google Patents

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WO2022071405A1
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heat pump
adsorbent
adsorption
metal
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和宏 古庄
明平 杉山
みちる 賀川
大介 浅利
大 片岡
健治 隅田
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ダイキン工業株式会社
株式会社Atomis
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    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/50Aspects relating to the use of sorbent or filter aid materials

Definitions

  • Non-Patent Document 1 an adsorption type heat pump that uses carbon dioxide as a refrigerant and spherical activated carbon as an adsorbent is known.
  • the adsorption type heat pump of the first aspect uses carbon dioxide as a refrigerant and uses a metal-organic framework containing metal ions and one or more kinds of organic ligands as an adsorbent.
  • At least one type of organic ligand is (In the formula, R 1 to R 15 are independently an alkyl group, an aryl group, an alkoxyl group, an alkene, an alkyne, a phenyl group, their substituents, a sulfur-containing group, a silicon-containing group, a nitrogen-containing group, and oxygen.
  • R 16 to R 18 may or may not be present, and if they are present, R 16 to R 18 are An alkyl or cycloalkyl group containing 1 to 20 carbon atoms, Aryl groups containing 1-5 phenyl rings, Alkylamines, arylamines, diazos or alkylamides, including alkyl or cycloalkyl groups containing 1 to 20 carbon atoms or aryl groups containing 1 to 5 phenyl rings, and -Selected from C ⁇ C-. ) It is represented by.
  • the adsorption type heat pump from the first viewpoint uses an adsorbent that has a high effective adsorption amount and is easy to manufacture.
  • the adsorption type heat pump of the second aspect is the adsorption type heat pump of the first aspect, and the metal-organic framework is MOF-200.
  • the adsorption type heat pump from the second viewpoint uses an adsorbent that has a high effective adsorption amount and is easy to manufacture.
  • the adsorption type heat pump of the third aspect is the adsorption type heat pump of the first aspect or the second aspect, and the refrigeration cycle is performed so that the temperature and pressure of the refrigerant at the time of high pressure are below the critical point.
  • the adsorption type heat pump from the third viewpoint uses an adsorbent that has a high effective adsorption amount and is easy to manufacture.
  • the adsorption type heat pump of the fourth aspect is the adsorption type heat pump of the first aspect or the second aspect, and the refrigeration cycle is performed so that one of the temperature and pressure of the refrigerant at the time of high pressure falls below the critical point.
  • the adsorption type heat pump from the fourth aspect uses an adsorbent that has a high effective adsorption amount and is easy to manufacture.
  • the adsorption type heat pump 100 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to the drawings.
  • the adsorption type heat pump 100 utilizes the transfer of latent heat generated when the refrigerant is adsorbed on the adsorbent and when the refrigerant is desorbed from the adsorbent at 60 ° C to 90 ° C. It is a device that generates cold heat from a relatively low temperature heat source.
  • the adsorption type heat pump 100 mainly includes an evaporator 11, a condenser 12, a first adsorber 13, and a second adsorber 14.
  • the evaporator 11 and the first adsorber 13 are connected by a first flow path 21.
  • the evaporator 11 and the second adsorber 14 are connected by a second flow path 22.
  • the condenser 12 and the first adsorber 13 are connected by a third flow path 23.
  • the condenser 12 and the second adsorber 14 are connected by a fourth flow path 24.
  • the evaporator 11 and the condenser 12 are connected by a fifth flow path 25.
  • the first valve 31 to the fourth valve 34 for opening and closing the flow path are attached to the first flow path 21 to the fourth flow path 24, respectively.
  • the evaporator 11 evaporates a liquid refrigerant to generate a gaseous refrigerant.
  • the condenser 12 condenses the gaseous refrigerant to produce a liquid refrigerant.
  • the first adsorber 13 and the second adsorber 14 have an adsorbent 15 for adsorbing and desorbing the refrigerant.
  • the adsorbent 15 is a substance whose adsorbed amount of the refrigerant changes depending on the pressure and temperature.
  • the refrigerant is carbon dioxide and the adsorbent 15 is MOF-200, which is a metal-organic framework (MOF).
  • MOF metal-organic framework
  • the evaporator 11 is a heat exchanger for taking out cold heat.
  • a first pipe 41 is arranged inside the evaporator 11.
  • the first pipe 41 is a pipe through which a heat transfer medium for transporting cold heat generated when the liquid refrigerant evaporates inside the evaporator 11 to the outside flows.
  • the heat transfer medium flowing inside the first pipe 41 is, for example, water.
  • the gaseous refrigerant is adsorbed on the adsorbent 15 by the first adsorbent 13, so that the gaseous refrigerant flows from the evaporator 11 to the first adsorber 13 through the first flow path 21.
  • FIG. 1 the gaseous refrigerant is adsorbed on the adsorbent 15 by the first adsorbent 13, so that the gaseous refrigerant flows from the evaporator 11 to the first adsorber 13 through the first flow path 21.
  • the gaseous refrigerant is adsorbed on the adsorbent 15 by the second adsorbent 14, so that the gaseous refrigerant flows from the evaporator 11 to the second adsorber 14 through the second flow path 22.
  • the gaseous refrigerant flows out from the evaporator 11, so that the evaporation of the liquid refrigerant is promoted in the evaporator 11.
  • the cold heat generated when the liquid refrigerant evaporates is transferred to the outside by the heat transfer medium flowing inside the first pipe 41 and used for cooling or the like.
  • the condenser 12 is a heat exchanger for cooling and condensing a gaseous refrigerant.
  • a second pipe 42 is arranged inside the condenser 12.
  • the second pipe 42 is a medium for condensing the gaseous refrigerant inside the condenser 12, and is a heat transfer medium having a temperature lower than the condensation temperature of the refrigerant, or when the refrigerant is in a supercritical state. It is a pipe through which a heat transfer medium having a temperature lower than the temperature of the refrigerant flows.
  • the heat transfer medium flowing inside the second pipe 42 is, for example, water.
  • the gas refrigerant is desorbed by the second adsorber 14, and the gas refrigerant flows from the second adsorber 14 to the condenser 12 through the fourth flow path 24.
  • the gaseous refrigerant is desorbed by the first adsorbent 13, and the gaseous refrigerant flows from the first adsorber 13 into the condenser 12 via the third flow path 23.
  • the liquid refrigerant generated by condensing the gaseous refrigerant in the condenser 12 is supplied to the evaporator 11 via the fifth flow path 25.
  • a third pipe 43 and a fourth pipe 44 are arranged inside the first adsorber 13 and the second adsorber 14, respectively.
  • the adsorbent 15 is arranged around the third pipe 43 and the fourth pipe 44.
  • the third pipe 43 and the fourth pipe 44 are pipes through which a heat transfer medium for controlling the temperature of the adsorbent 15 of the first adsorber 13 and the second adsorber 14 flows, respectively.
  • the heat transfer medium flowing inside the third pipe 43 and the fourth pipe 44 is, for example, water.
  • a medium having a temperature at which the refrigerant is predominantly adsorbed is passed through the third pipe 43.
  • a medium having a temperature at which the desorption of the refrigerant predominantly occurs is passed through the fourth pipe 44.
  • cold water for cooling the adsorbent 15 of the first adsorber 13 flows through the third pipe 43, and the adsorbent 15 of the second adsorber 14 is heated in the fourth pipe 44. Hot water flows for.
  • a medium having a temperature at which the refrigerant is predominantly adsorbed is passed through the fourth pipe 44.
  • a medium having a temperature at which the desorption of the refrigerant predominantly occurs is passed through the third pipe 43.
  • cold water for cooling the adsorbent 15 of the second adsorber 14 flows through the fourth pipe 44, and the adsorbent 15 of the first adsorber 13 is heated in the third pipe 43. Hot water flows for.
  • the adsorption type heat pump 100 by switching the open / closed state of the first valve 31 to the fourth valve 34, the adsorption process and the desorption process can be repeated to continuously generate cold heat from hot heat. Specifically, the adsorption type heat pump 100 alternately switches between the first open / closed state shown in FIG. 1 and the second open / closed state shown in FIG. In the first open / closed state, the first valve 31 and the fourth valve 34 are in the open state, and the second valve 32 and the third valve 33 are in the closed state. In the second open / closed state, the first valve 31 and the fourth valve 34 are closed, and the second valve 32 and the third valve 33 are open.
  • the first adsorber 13 is connected to the evaporator 11 and the second adsorber 14 is connected to the condenser 12.
  • the adsorbent 15 is cooled by flowing cold water or the like through the third pipe 43.
  • the adsorbent 15 is heated by flowing hot water or the like through the fourth pipe 44.
  • the refrigerant supplied from the evaporator 11 is adsorbed on the adsorbent 15 of the first adsorber 13, and the refrigerant is desorbed from the adsorbent 15 of the second adsorber 14 and supplied to the condenser 12.
  • the second adsorber 14 is connected to the evaporator 11, and the first adsorber 13 is connected to the condenser 12.
  • the adsorbent 15 is cooled by flowing cold water or the like through the fourth pipe 44.
  • the adsorbent 15 is heated by flowing hot water or the like through the third pipe 43.
  • the refrigerant supplied from the evaporator 11 is adsorbed on the adsorbent 15 of the second adsorber 14, and the refrigerant is desorbed from the adsorbent 15 of the first adsorber 13 and supplied to the condenser 12.
  • the adsorption type heat pump 100 alternately switches between the first open / closed state and the second open / closed state, so that the adsorption process and the desorption process are alternately performed in each of the first adsorber 13 and the second adsorber 14.
  • the adsorption type heat pump 100 can continuously adsorb and desorb the refrigerant, so that cold heat can be continuously generated.
  • the adsorbent 15 arranged inside the first adsorber 13 and the second adsorber 14 is MOF-200, which is a kind of metal-organic framework (MOF).
  • the metal-organic framework is a crystalline compound in which a coordinate bond between a metal and an organic substance is continuously formed.
  • Metal-organic frameworks are produced by combining metal ions or organometallic salts with crosslinkable organic ligands that bind them together.
  • the metal-organic framework may contain a plurality of types of organic ligands.
  • the metal-organic framework is a porous coordination polymer having a large number of spaces (pores) inside. Metal-organic frameworks are used, for example, as porous materials with the function of selective storage and separation of molecules and ions. In the present embodiment, the metal-organic framework is used as an adsorbent 15 for adsorbing and desorbing carbon dioxide as a refrigerant.
  • Some metal-organic frameworks are referred to by various abbreviations such as MOF-180 and MOF-200.
  • references to the metal-organic framework MOF-200 include "Ultrahigh Porosity in Metal-Organic Frameworks" (Science, 2010, 329, 424-428) by Furukawa et al.
  • the organometallic salt Zn 4 O (CO 2 ) 6 has an organic ligand 4,4', 4 ′′-[benzene-1,3,5-triyl-]. It has a three-dimensional network structure coordinated by tris (benzene-4,1-diyl)] tribenzoate (BBC).
  • BBC tribenzoate
  • the organometallic salt Zn 4 O (CO 2 ) 6 has an octahedral shape.
  • the ligand BBC has a triangular shape as represented by the following chemical structural formula.
  • the three-dimensional network structure of MOF-200 is represented as "qom" in the RCSR (Reticular Chemistry Structure Resource) database.
  • the qom structure is suitable for reducing dead volume and increasing gas storage capacity per unit volume.
  • MOF-177 which is a kind of metal-organic framework, has the same qom structure as MOF-200.
  • the organic ligand is 4,4', 4 ′′ -benzene-1,3,5-triyl-tribenzoate (BTB).
  • BTB 4,4', 4 ′′ -benzene-1,3,5-triyl-tribenzoate
  • MOF-200 The basic physical characteristics of MOF-200 are as follows. -Porosity: 90% -Crystal density: 0.22 g / cm 3 -Specific surface area measured by the BET method: 4530 m 2 / g -Specific surface area measured by the Langmuir method: 10400 m 2 / g -Geometric surface area: 6400m 2 / g ⁇ Volume of void: 3.59 cm 3 / g
  • Metal-organic frameworks can be synthesized by various methods.
  • the simplest synthetic method, the solution method is a method for producing a metal-organic framework by mixing a metal and an organic ligand in a solution at normal temperature and pressure.
  • the size of the crystals produced can be controlled by adjusting the mixing rate.
  • the metal solution is a solution of the organometallic salt Zn 4 O (CO 2 ) 6 .
  • the metal-organic framework is an arbitrary method selected from known methods such as a diffusion method, a hydrothermal method, a microwave method, an ultrasonic method, and a solid phase synthesis method, in addition to the solution method. May be synthesized by.
  • the performance of the metal-organic framework which is the adsorbent 15 is measured by the effective adsorption amount.
  • the effective adsorption amount is the mass of the refrigerant (carbon dioxide) on which the metal-organic framework (MOF-200) having a unit mass (1 g) can be adsorbed and desorbed in one adsorption cycle. Is. In one adsorption cycle, the first adsorber 13 and the second adsorber 14 perform one adsorption process and one desorption process.
  • FIG. 3 is a graph of the adsorption isotherm of MOF-200.
  • FIG. 3 shows the relationship between the pressure (MPa) and the absolute adsorption amount (g / g) of the refrigerant (carbon dioxide) at each of the six types of temperatures.
  • the absolute adsorption amount is the mass of the refrigerant adsorbed on the metal-organic framework having a unit mass (1 g).
  • the absolute adsorption amount can be measured by using, for example, a magnetic levitation balance type adsorption amount measuring device. As shown in FIG. 3, the adsorption isotherms tend to differ depending on the temperature.
  • FIG. 3 shows the adsorption cycle as a rectangle.
  • the refrigerant is adsorbed on the adsorbent 15 (adsorbent 15 of the first adsorber 13 in FIG. 1) at the evaporation pressure, and the refrigerant is adsorbed on the adsorbent 15 (adsorbent 15 of the second adsorber 14 in FIG. 1) at the condensation pressure. It is desorbed from the adsorbent 15).
  • ⁇ W shown in FIG. 3 represents the amount of the refrigerant newly adsorbed on the adsorbent 15 during one adsorption cycle, and corresponds to the effective adsorption amount. As shown in FIG.
  • the effective adsorption amount of the refrigerant when MOF-200 is used is 0.7 g / g.
  • the adsorption type heat pump 100 adsorbs and desorbs carbon dioxide having a mass obtained by multiplying the dry mass of the adsorbent 15 of the first adsorber 13 or the second adsorber 14 by 0.7 in one adsorption cycle. be able to.
  • the capacity QC of the adsorption heat pump 100 is expressed by the following equation.
  • QC M ⁇ L ⁇ ⁇ W (In the formula, M is the dry mass of the adsorbent 15, L is the latent heat of vaporization of the refrigerant, and ⁇ W is the effective adsorption amount of the adsorbent 15.)
  • MOF-200 has a high effective adsorption amount of carbon dioxide as compared with other metal-organic structures and other porous materials.
  • FIG. 4 a graph of the adsorption isotherm of MOF-177 is shown in FIG.
  • the effective adsorption amount of the metal-organic framework MOF-177 is 0.5 g / g.
  • FIG. 5 a graph of the adsorption isotherm of MOF-74 (Mg), which is a kind of metal-organic framework, is shown in FIG. As shown in FIG. 5, the effective adsorption amount of the metal-organic framework MOF-74 (Mg) is 0.1 g / g.
  • the effective adsorption amount of the spherical activated carbon described in Non-Patent Document 1 is 0.55 g / g. Therefore, the metal-organic framework MOF-200 has excellent performance as an adsorbent even when compared with MOF-177, MOF-74 (Mg) and spherical activated carbon.
  • Non-Patent Document 1 an adsorption type heat pump 100 using activated carbon as an adsorbent is known.
  • the metal-organic framework used as the adsorbent 15 in the adsorption type heat pump 100 of the present embodiment is easy to generate and low in cost as compared with activated carbon.
  • the manufacturing process of activated carbon is a step of crushing a raw material such as coal into granules and molding, then a step of steaming and carbonizing at a high temperature of 700 ° C. to 800 ° C. for a long time, and then a step of carbonizing at 900 ° C. to 1000 ° C. It consists of an activation step of forming pores by reacting with steam at a high temperature of.
  • the manufacturing process of the metal-organic framework as described above, only the solution of the metal and the organic ligand is mixed under normal temperature and pressure.
  • the adsorption type heat pump 100 using the metal-organic framework as the adsorbent 15 is excellent from the viewpoint of manufacturing cost.
  • various types of metal-organic structures can be produced by various combinations of metals and organic ligands.
  • MOF-200 is particularly excellent from the viewpoint of the effective adsorption amount of carbon dioxide.
  • the effective adsorption amount of the substance used as the adsorbent 15 is larger, the amount of the adsorbent 15 used can be reduced and the cost can be reduced. Therefore, the adsorption type heat pump 100 using the metal-organic framework MOF-200 as the adsorbent 15 has higher efficiency and cost of refrigerating capacity as compared with the case of using other metal-organic frameworks such as MOF-177. More preferable from the viewpoint.
  • the configuration of the adsorption heat pump 100 is not limited to FIGS. 1 and 2.
  • a damper that opens and closes by atmospheric pressure may be attached instead of the first valve 31 to the fourth valve 34 attached to the first flow path 21 to the fourth flow path 24.
  • a damper that opens due to the pressure of the refrigerant vaporized by the evaporator 11 is attached instead of the third valve 33.
  • a damper that opens by the pressure of the refrigerant desorbed from the adsorbent 15 in the first adsorber 13 is attached instead of the fourth valve 34.
  • a damper that opens by the pressure of the refrigerant desorbed from the adsorbent 15 in the second adsorber 14 is attached.
  • the adsorption type heat pump 100 needs to have a cooling circuit for circulating a medium for cooling the adsorbent 15 and a heating circuit for circulating a medium for heating the adsorbent 15.
  • the adsorption type heat pump 100 may have a mechanism capable of switching between a cooling circuit and a heating circuit according to an open / closed state.
  • the refrigerant at high pressure is a refrigerant that is in a state of condensation pressure in the adsorption cycle, and specifically, is a refrigerant in the condenser 12.
  • FIG. 6 is a phase diagram of carbon dioxide, which is a refrigerant used by the adsorption heat pump 100.
  • the critical point of temperature is about 31 ° C. and the critical point of pressure is about 7.4 MPa.
  • the pressure and temperature of the refrigerant at the time of high pressure are controlled so that both the temperature and the pressure are below the critical point.
  • the adsorption heat pump 100 may perform a refrigerating cycle so that one of the temperature and the pressure of the refrigerant at the time of high pressure falls below the critical point.
  • the adsorption type heat pump 100 may control the pressure and temperature of the refrigerant so that the refrigerant at high pressure is in a subcritical state.
  • a subcritical state is a state in which one of temperature and pressure is below the critical point. Normally, as shown in FIG. 6, the subcritical state is a state in which the temperature is below the critical point and the pressure is near the critical point. In the subcritical state, the pressure may be above the critical point.
  • the effective adsorption amount of the metal-organic framework MOF-200 is 0.7 g / g.
  • the effective adsorption amount of the metal-organic framework MOF-200 is affected by various parameters such as the size of the pores of the MOF-200 and the degree of uniformity of the specific surface area. Therefore, the effective adsorption amount of the metal-organic framework MOF-200 may be within a predetermined range.
  • the effective adsorption amount of the metal-organic framework MOF-200 may be in the range of 0.65 g / g to 0.75 g / g.
  • the evaporation pressure and the condensation pressure of the adsorption cycle shown in FIG. 3 may be within a predetermined range.
  • the evaporation pressure may be in the range of 3.5 MPa to 4.5 MPa
  • the condensation pressure may be in the range of 6.0 MPa to 7.0 MPa.
  • the metal-organic framework used in the embodiment is MOF-200.
  • the metal-organic framework is not limited to MOF-200 as long as the effective adsorption amount is within a predetermined range.
  • the predetermined range of the effective adsorption amount is, for example, 0.65 g / g to 0.75 g / g.
  • the metal-organic structure used in the adsorption heat pump 100 may be a metal-organic structure having at least one type of organic ligand represented by the following formula.
  • R 1 to R 15 are independently an alkyl group, an aryl group, an alkoxyl group, an alkene, an alkyne, a phenyl group, their substituents, a sulfur-containing group, a silicon-containing group, a nitrogen-containing group, and oxygen.
  • R 16 to R 18 may or may not be present, and if they are present, R 16 to R 18 are An alkyl or cycloalkyl group containing 1 to 20 carbon atoms, Aryl groups containing 1-5 phenyl rings, Alkylamines, arylamines, diazos or alkylamides, including alkyl or cycloalkyl groups containing 1 to 20 carbon atoms or aryl groups containing 1 to 5 phenyl rings, and -Selected from C ⁇ C-. )
  • the suction type heat pump 100 has a first valve 31 to a fourth valve 34.
  • the timing of opening and closing the first valve 31 to the fourth valve 34 may be appropriately set according to the evaporation pressure and the condensation pressure of the adsorption cycle, the amount of the refrigerant in the evaporator 11 and the condenser 12, and the like.
  • the adsorption heat pump 100 has an evaporator 11 and a condenser 12.
  • the evaporator 11 and the condenser 12 are preferably, for example, a cross fin tube type heat exchanger.
  • the adsorption type heat pump 100 uses carbon dioxide as a refrigerant, for example. Therefore, the heat transfer medium flowing inside the first pipe 41 of the evaporator 11 is below the freezing point. Therefore, the adsorption type heat pump 100 can be used as, for example, a refrigerator.
  • Adsorbent 100 Adsorption heat pump

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Abstract

球状活性炭の製造工程は複雑であるため、球状活性炭と同等以上の有効吸着量を持ち、かつ、製造が簡単な吸着材が求められている。吸着式ヒートポンプ(100)は、冷媒として二酸化炭素を用い、かつ、吸着材(15)として、金属イオンと有機配位子とを含む金属有機構造体を用いる。金属有機構造体は、例えば、MOF-200である。

Description

吸着式ヒートポンプ
 吸着式ヒートポンプに関する。
 従来、非特許文献1に記載のように、冷媒として二酸化炭素を用い、かつ、吸着材として球状活性炭を使用する吸着式ヒートポンプが知られている。
 球状活性炭の製造工程は複雑であるため、球状活性炭と同等以上の有効吸着量を持ち、かつ、製造が簡単な吸着材が求められている。
 第1観点の吸着式ヒートポンプは、冷媒として二酸化炭素を用い、かつ、吸着材として、金属イオンと、1種類または複数種類の有機配位子とを含む金属有機構造体を用いる。少なくとも1種類の有機配位子は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003

(式中、R~R15は、それぞれ独立して、アルキル基、アリール基、アルコキシル基、アルケン、アルキン、フェニル基、これらの置換基、硫黄含有基、ケイ素含有基、窒素含有基、酸素含有基、ハロゲン、ニトロ、アミノ、シアノ、ホウ素含有基、リン含有基、カルボン酸、エステル、H、NH、CN、OH、=O、=S、Cl、I、F、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004

(式中、xは、1、2または3である。)から選択され、
 R16~R18は、存在しても存在しなくてもよく、存在する場合、R16~R18は、
  炭素原子を1個~20個含むアルキル基またはシクロアルキル基、
  フェニル環を1個~5個含むアリール基、
  炭素原子を1個~20個含むアルキル基またはシクロアルキル基、または、フェニル環を1個~5個含むアリール基を含む、アルキルアミン、アリールアミン、ジアゾまたはアルキルアミド、および、
  ―C≡C―から選択される。)
で表される。
 第1観点の吸着式ヒートポンプは、有効吸着量が高く製造が簡単な吸着材を用いる。
 第2観点の吸着式ヒートポンプは、第1観点の吸着式ヒートポンプであって、金属有機構造体は、MOF-200である。
 第2観点の吸着式ヒートポンプは、有効吸着量が高く製造が簡単な吸着材を用いる。
 第3観点の吸着式ヒートポンプは、第1観点または第2観点の吸着式ヒートポンプであって、高圧時の冷媒の温度および圧力が臨界点を下回るように冷凍サイクルを行う。
 第3観点の吸着式ヒートポンプは、有効吸着量が高く製造が簡単な吸着材を用いる。
 第4観点の吸着式ヒートポンプは、第1観点または第2観点の吸着式ヒートポンプであって、高圧時の冷媒の温度および圧力の一方が臨界点を下回るように冷凍サイクルを行う。
 第4観点の吸着式ヒートポンプは、有効吸着量が高く製造が簡単な吸着材を用いる。
第1開閉状態の吸着式ヒートポンプ100の概略的な構成図である。 第2開閉状態の吸着式ヒートポンプ100の概略的な構成図である。 MOF-200の吸着等温線のグラフである。 比較例としてのMOF-177の吸着等温線のグラフである。 比較例としてのMOF-74(Mg)の吸着等温線のグラフである。 二酸化炭素の状態図である。
 本開示の実施形態に係る吸着式ヒートポンプ100について、図面を参照しながら説明する。
 (1)吸着式ヒートポンプ100の構成および動作
 吸着式ヒートポンプ100は、吸着材に冷媒が吸着する時、および、吸着材から冷媒が脱着する時に生じる潜熱の移動を利用して、60℃~90℃の比較的低温の熱源から冷熱を生成する装置である。
 図1および図2に示されるように、吸着式ヒートポンプ100は、主として、蒸発器11と、凝縮器12と、第1吸着器13と、第2吸着器14とを備える。蒸発器11と第1吸着器13とは、第1流路21によって接続されている。蒸発器11と第2吸着器14とは、第2流路22によって接続されている。凝縮器12と第1吸着器13とは、第3流路23によって接続されている。凝縮器12と第2吸着器14とは、第4流路24によって接続されている。蒸発器11と凝縮器12とは、第5流路25によって接続されている。第1流路21~第4流路24には、それぞれ、流路を開閉するための第1バルブ31~第4バルブ34が取り付けられている。
 蒸発器11は、液体の冷媒を蒸発させて、気体の冷媒を生成する。凝縮器12は、気体の冷媒を凝縮させて、液体の冷媒を生成する。第1吸着器13および第2吸着器14は、冷媒を吸着および脱着するための吸着材15を有する。吸着材15は、圧力および温度によって冷媒の吸着量が変化する物質である。本実施形態において、冷媒は、二酸化炭素であり、かつ、吸着材15は、金属有機構造体(MOF)であるMOF-200である。第1吸着器13の吸着材15の質量は、第2吸着器14の吸着材15の質量と同じである。
 蒸発器11は、冷熱を取り出すための熱交換器である。蒸発器11の内部には、第1配管41が配置されている。第1配管41は、蒸発器11の内部において液体の冷媒が蒸発する時に生成される冷熱を外部に搬送するための熱搬送用媒体を流す管である。第1配管41の内部を流れる熱搬送用媒体は、例えば、水である。図1では、第1吸着器13で気体の冷媒が吸着材15に吸着されることにより、蒸発器11から第1吸着器13へ第1流路21を介して気体の冷媒が流入する。図2では、第2吸着器14で気体の冷媒が吸着材15に吸着されることにより、蒸発器11から第2吸着器14へ第2流路22を介して気体の冷媒が流入する。第1吸着器13および第2吸着器14で冷媒が吸着されることにより、蒸発器11から気体の冷媒が流出するので、蒸発器11において液体の冷媒の蒸発が促進される。液体の冷媒が蒸発する時に生じた冷熱は、第1配管41の内部を流れる熱搬送用媒体によって外部へ搬送され、冷却等に用いられる。
 凝縮器12は、気体の冷媒を冷却して凝縮させるための熱交換器である。凝縮器12の内部には、第2配管42が配置されている。第2配管42は、凝縮器12の内部で気体の冷媒を凝縮させるための媒体であって、冷媒の凝縮温度よりも低い温度の熱搬送用媒体、または、冷媒が超臨界状態の場合には冷媒の温度よりも低い温度の熱搬送用媒体を流す管である。第2配管42の内部を流れる熱搬送用媒体は、例えば、水である。図1では、第2吸着器14で気体の冷媒が脱着して、第2吸着器14から凝縮器12へ第4流路24を介して気体の冷媒が流入する。図2では、第1吸着器13で気体の冷媒が脱着して、第1吸着器13から凝縮器12へ第3流路23を介して気体の冷媒が流入する。凝縮器12で気体の冷媒が凝縮して生成された液体の冷媒は、第5流路25を介して蒸発器11に供給される。
 第1吸着器13および第2吸着器14の内部には、それぞれ、第3配管43および第4配管44が配置されている。第3配管43および第4配管44の周囲には、吸着材15が配置されている。第3配管43および第4配管44は、それぞれ、第1吸着器13および第2吸着器14の吸着材15の温度を制御するための熱搬送用媒体を流す管である。第3配管43および第4配管44の内部を流れる熱搬送用媒体は、例えば、水である。第3配管43および第4配管44を流れる媒体の温度を制御することによって、第1吸着器13および第2吸着器14において冷媒の吸着または脱着が行われるように、吸着材15の温度が制御される。
 図1に示されるように、第1吸着器13の吸着材15に冷媒を吸着させる吸着過程では、第3配管43に、冷媒の吸着が支配的に起こる温度の媒体を流す。図1に示されるように、第2吸着器14の吸着材15から冷媒を脱着させる脱着過程では、第4配管44に、冷媒の脱着が支配的に起こる温度の媒体を流す。例えば、図1では、第3配管43には、第1吸着器13の吸着材15を冷却するための冷水が流れ、第4配管44には、第2吸着器14の吸着材15を加熱するための温水が流れる。
 図2に示されるように、第2吸着器14の吸着材15に冷媒を吸着させる吸着過程では、第4配管44に、冷媒の吸着が支配的に起こる温度の媒体を流す。図2に示されるように、第1吸着器13の吸着材15から冷媒を脱着させる脱着過程では、第3配管43に、冷媒の脱着が支配的に起こる温度の媒体を流す。例えば、図2では、第4配管44には、第2吸着器14の吸着材15を冷却するための冷水が流れ、第3配管43には、第1吸着器13の吸着材15を加熱するための温水が流れる。
 吸着式ヒートポンプ100では、第1バルブ31~第4バルブ34の開閉状態を切り替えることによって、吸着過程と脱着過程とを繰り返して、温熱から冷熱を連続的に生成することができる。具体的には、吸着式ヒートポンプ100は、図1に示される第1開閉状態と、図2に示される第2開閉状態とを交互に切り替える。第1開閉状態では、第1バルブ31および第4バルブ34が開いた状態であり、第2バルブ32および第3バルブ33が閉じた状態である。第2開閉状態では、第1バルブ31および第4バルブ34が閉じた状態であり、第2バルブ32および第3バルブ33が開いた状態である。
 第1開閉状態では、第1吸着器13は蒸発器11に接続され、第2吸着器14は凝縮器12に接続される。第1吸着器13では、第3配管43に冷水等を流すことで吸着材15が冷却される。第2吸着器14では、第4配管44に温水等を流すことで吸着材15が加熱される。これにより、第1吸着器13の吸着材15に蒸発器11から供給された冷媒が吸着し、第2吸着器14の吸着材15から冷媒が脱着して凝縮器12に供給される。
 第2開閉状態では、第2吸着器14は蒸発器11に接続され、第1吸着器13は凝縮器12に接続される。第2吸着器14では、第4配管44に冷水等を流すことで吸着材15が冷却される。第1吸着器13では、第3配管43に温水等を流すことで吸着材15が加熱される。これにより、第2吸着器14の吸着材15に蒸発器11から供給された冷媒が吸着し、第1吸着器13の吸着材15から冷媒が脱着して凝縮器12に供給される。
 吸着式ヒートポンプ100は、第1開閉状態と第2開閉状態とを交互に切り替えることで、第1吸着器13および第2吸着器14のそれぞれにおいて、吸着過程と脱着過程とが交互に行われる。これにより、吸着式ヒートポンプ100は、冷媒の吸着および脱着を連続的に行うことができるので、冷熱を連続的に生成することができる。
 (2)吸着材15の詳細
 第1吸着器13および第2吸着器14の内部に配置されている吸着材15は、金属有機構造体(MOF)の一種であるMOF-200である。金属有機構造体とは、金属と有機物との配位結合が連続的に形成されている結晶性化合物である。金属有機構造体は、金属イオンまたは有機金属塩と、それらを結合する架橋性の有機配位子とを組み合わせることで生成される。金属有機構造体は、複数の種類の有機配位子を含んでもよい。
 金属有機構造体は、内部に多数の空間(細孔)を有する多孔性配位高分子である。金属有機構造体は、例えば、分子およびイオンの選択的貯蔵および分離の機能を有する多孔性材料として用いられる。本実施形態では、金属有機構造体は、冷媒である二酸化炭素を吸着および脱着するための吸着材15として用いられる。
 いくつかの金属有機構造体は、MOF-180およびMOF-200等の様々な略称で呼ばれている。金属有機構造体の単位質量当たりの表面積(比表面積)が大きいほど、略称に含まれる数値が大きくなる傾向にある。
 金属有機構造体MOF-200に関する参考文献としては、Furukawaらの「Ultrahigh Porosity in Metal-Organic Frameworks」(Science, 2010, 329, 424-428)が挙げられる。この参考文献に記載のように、MOF-200は、有機金属塩ZnO(COが、有機配位子4,4′,4″-[benzene-1,3,5-triyl-tris(benzene-4,1-diyl)]tribenzoate(BBC)によって配位結合されている立体網目構造を有する。有機金属塩ZnO(COは、八面体の形状を有する。有機配位子BBCは、次の化学構造式で表されるように、三角形の形状を有する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 MOF-200の立体網目構造は、RCSR(Reticular Chemistry Structure Resource)データベースにおいて「qom」と表される。qom構造は、死容積を低減し、かつ、単位体積当たりのガス貯蔵能力を増加させるために適している。
 金属有機構造体の一種であるMOF-177は、MOF-200と同じqom構造を有する。MOF-177の場合、有機配位子は、4,4′,4″-benzene-1,3,5-triyl-tribenzoate(BTB)である。有機配位子BTBは、次の化学構造式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 MOF-200の基本的な物性は、以下の通りである。
・空隙率:90%
・結晶密度:0.22g/cm
・BET法で測定した比表面積:4530m/g
・ラングミュア―(Langmuir)法で測定した比表面積:10400m/g
・幾何学的表面積:6400m/g
・空隙の容積:3.59cm/g
 金属有機構造体は、様々な方法で合成することができる。最もシンプルな合成法である溶液法は、常温・常圧下で金属と有機配位子とを溶液中で混合することにより、金属有機構造体を生成する方法である。溶液法では、混合する速度を調節することにより、生成される結晶のサイズを制御できる。MOF-200の場合、金属の溶液は、有機金属塩ZnO(COの溶液である。本実施形態において、金属有機構造体は、溶液法の他に、拡散法、水熱法、マイクロ波法、超音波法、および、固相合成法等の既知の方法から選択される任意の方法によって合成されてもよい。
 吸着材15である金属有機構造体の性能は、有効吸着量で測定される。吸着式ヒートポンプ100の場合、有効吸着量とは、単位質量(1g)の金属有機構造体(MOF-200)が、1回の吸着サイクルで吸着および脱着することができる冷媒(二酸化炭素)の質量である。1回の吸着サイクルでは、第1吸着器13および第2吸着器14は、1回の吸着過程および1回の脱着過程を行う。
 図3は、MOF-200の吸着等温線のグラフである。図3は、6種類の温度のそれぞれにおける、圧力(MPa)と、冷媒(二酸化炭素)の絶対吸着量(g/g)との関係を示す。絶対吸着量とは、単位質量(1g)の金属有機構造体に吸着される冷媒の質量である。絶対吸着量は、例えば、磁気浮遊天秤式吸着量測定装置を用いて測定することができる。図3に示されるように、吸着等温線は、温度によって異なる傾向を示す。
 図3には、吸着サイクルが長方形で示されている。吸着サイクルでは、蒸発圧力において、冷媒が吸着材15(図1では第1吸着器13の吸着材15)に吸着され、凝縮圧力において、冷媒が吸着材15(図1では第2吸着器14の吸着材15)から脱着される。図3に示されるΔWは、1回の吸着サイクルの間に吸着材15に新たに吸着される冷媒の量を表し、有効吸着量に相当する。図3に示されるように、MOF-200を使用する場合の冷媒の有効吸着量は、0.7g/gである。言い換えると、吸着式ヒートポンプ100は、1回の吸着サイクルで、第1吸着器13または第2吸着器14の吸着材15の乾燥質量に0.7を乗じた質量の二酸化炭素を吸着および脱着することができる。
 吸着式ヒートポンプ100の能力Qは、以下の式で表される。
 Q=M×L×ΔW
 (式中、Mは、吸着材15の乾燥質量であり、Lは、冷媒の蒸発潜熱であり、ΔWは、吸着材15の有効吸着量である。)
 上式に示されるように、冷媒の有効吸着量が高いほど、吸着式ヒートポンプ100の能力Qが高い。そのため、有効吸着量が高い吸着材15が求められている。金属有機構造体は、生成が容易であり、かつ、金属および有機配位子の組み合わせによって様々な化学的・物理的性質を有する化合物を製造することができる。金属有機構造体の中でも、MOF-200は、他の金属有機構造体および他の多孔性材料と比較して、二酸化炭素の有効吸着量が高い。
 比較例として、MOF-177の吸着等温線のグラフが図4に示されている。図4に示されるように、金属有機構造体MOF-177の有効吸着量は、0.5g/gである。
 他の比較例として、金属有機構造体の一種であるMOF-74(Mg)の吸着等温線のグラフが図5に示されている。図5に示されるように、金属有機構造体MOF-74(Mg)の有効吸着量は、0.1g/gである。
 また、非特許文献1に記載の球状活性炭の有効吸着量は、0.55g/gである。そのため、金属有機構造体MOF-200は、MOF-177、MOF-74(Mg)および球状活性炭と比較しても、吸着材として優れた性能を有する。
 (3)特徴
 従来、非特許文献1に記載のように活性炭を吸着材として用いる吸着式ヒートポンプ100が知られている。しかし、本実施形態の吸着式ヒートポンプ100において吸着材15として用いられる金属有機構造体は、活性炭と比較して、生成が容易であり、かつ、低コストである。
 一般的に、活性炭の製造工程は、石炭等の原料を粒状に粉砕して成形する工程、その後、700℃~800℃の高温で長時間蒸し焼きにして炭化させる工程、その後、900℃~1000℃の高温で水蒸気と反応させて細孔を形成する賦活工程からなる。一方、金属有機構造体の製造工程は、上述したように、常温・常圧下で金属と有機配位子の溶液を混合するだけである。また、細孔の寸法および比表面積を均一にする場合、活性炭の製造工程では、アルカリ溶液を用いた賦活工程が必要となり高コストであるが、金属有機構造体の製造工程では、特別な工程が不要である。以上より、金属有機構造体を吸着材15として用いる吸着式ヒートポンプ100は、製造コストの観点から優れている。
 また、金属と有機配位子との様々な組み合わせにより、多数の種類の金属有機構造体を生成することができる。金属有機構造体のうち、二酸化炭素の有効吸着量の観点からは、MOF-200が特に優れている。吸着材15として使用される物質の有効吸着量が大きいほど、吸着材15の使用量を低減し、コストを削減することができる。そのため、金属有機構造体MOF-200を吸着材15として用いる吸着式ヒートポンプ100は、MOF-177等の他の金属有機構造体を用いる場合と比較して、冷凍能力の効率性、および、コストの観点からより好ましい。
 (4)変形例
 以下に実施形態の変形例を示す。各変形例の内容の一部または全部は、互いに矛盾しない範囲で他の変形例の内容と組み合わされてもよい。
 (4-1)変形例A
 吸着式ヒートポンプ100の構成は、図1および図2に限られない。例えば、吸着式ヒートポンプ100は、第1流路21~第4流路24に取り付けられる第1バルブ31~第4バルブ34の代わりに、気圧によって開閉するダンパが取り付けられてもよい。
 本変形例では、例えば、第1バルブ31および第2バルブ32の代わりに、蒸発器11で蒸発した冷媒の圧力によって開くダンパが取り付けられる。第3バルブ33の代わりに、第1吸着器13において吸着材15から脱着した冷媒の圧力によって開くダンパが取り付けられる。第4バルブ34の代わりに、第2吸着器14において吸着材15から脱着した冷媒の圧力によって開くダンパが取り付けられる。
 (4-2)変形例B
 吸着式ヒートポンプ100では、第1開閉状態において、第1吸着器13の第3配管43に吸着材15を冷却するための媒体を流し、第2吸着器14の第4配管44に吸着材15を加熱するための媒体を流す。第2開閉状態において、第1吸着器13の第3配管43に吸着材15を加熱するための媒体を流し、第2吸着器14の第4配管44に吸着材15を冷却するための媒体を流す。
 吸着式ヒートポンプ100は、吸着材15を冷却するための媒体を循環させる冷却回路と、吸着材15を加熱するための媒体を循環させる加熱回路とを有する必要がある。吸着式ヒートポンプ100は、開閉状態に応じて冷却回路と加熱回路とを相互に切り替えることができる機構を有してもよい。
 (4-3)変形例C
 吸着式ヒートポンプ100は、定格運転において、高圧時の冷媒の温度および圧力が臨界点を下回るように冷凍サイクルを行うことが好ましい。高圧時の冷媒とは、吸着サイクルにおいて凝縮圧力の状態にある冷媒であり、具体的には、凝縮器12内の冷媒である。
 図6は、吸着式ヒートポンプ100が用いる冷媒である二酸化炭素の状態図である。二酸化炭素の場合、温度の臨界点は約31℃であり、圧力の臨界点は約7.4MPaである。温度および圧力が共に臨界点以上になると、二酸化炭素は、気体と液体とが共存できない超臨界状態になる。そのため、吸着式ヒートポンプ100は、温度および圧力が共に臨界点を下回るように、高圧時の冷媒の圧力および温度が制御されることが好ましい。
 (4-4)変形例D
 吸着式ヒートポンプ100は、定格運転において、高圧時の冷媒の温度および圧力の一方が臨界点を下回るように冷凍サイクルを行ってもよい。本変形例では、吸着式ヒートポンプ100は、高圧時の冷媒が亜臨界状態となるように、冷媒の圧力および温度が制御されてもよい。亜臨界状態とは、温度および圧力の一方が臨界点を下回る状態である。通常、図6に示されるように、亜臨界状態は、温度が臨界点を下回り、かつ、圧力が臨界点の近傍にある状態である。亜臨界状態では、圧力は臨界点以上となる場合がある。
 (4-5)変形例E
 図3に示されるように、金属有機構造体MOF-200の有効吸着量は、0.7g/gである。しかし、金属有機構造体MOF-200の有効吸着量は、例えば、MOF-200の細孔の寸法および比表面積の均一さの度合い等、種々のパラメータに影響される。そのため、金属有機構造体MOF-200の有効吸着量は、所定の範囲内にあればよい。例えば、金属有機構造体MOF-200の有効吸着量は、0.65g/g~0.75g/gの範囲内にあればよい。
 また、図3に示される吸着サイクルの蒸発圧力および凝縮圧力も所定の範囲内にあればよい。例えば、図3において、蒸発圧力は3.5MPa~4.5MPaの範囲内にあればよく、凝縮圧力は6.0MPa~7.0MPaの範囲内にあればよい。
 (4-6)変形例F
 実施形態で用いられる金属有機構造体は、MOF-200である。しかし、金属有機構造体は、有効吸着量が所定の範囲内にあれば、MOF-200に限られない。有効吸着量の所定の範囲は、例えば、0.65g/g~0.75g/gである。
 具体的には、吸着式ヒートポンプ100に使用される金属有機構造体は、以下の式で表される有機配位子を少なくとも1種類有する金属有機構造体であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
(式中、R~R15は、それぞれ独立して、アルキル基、アリール基、アルコキシル基、アルケン、アルキン、フェニル基、これらの置換基、硫黄含有基、ケイ素含有基、窒素含有基、酸素含有基、ハロゲン、ニトロ、アミノ、シアノ、ホウ素含有基、リン含有基、カルボン酸、エステル、H、NH、CN、OH、=O、=S、Cl、I、F、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
(式中、xは、1、2または3である。)から選択され、
 R16~R18は、存在しても存在しなくてもよく、存在する場合、R16~R18は、
  炭素原子を1個~20個含むアルキル基またはシクロアルキル基、
  フェニル環を1個~5個含むアリール基、
  炭素原子を1個~20個含むアルキル基またはシクロアルキル基、または、フェニル環を1個~5個含むアリール基を含む、アルキルアミン、アリールアミン、ジアゾまたはアルキルアミド、および、
  ―C≡C―から選択される。)
 (4-7)変形例G
 吸着式ヒートポンプ100は、第1バルブ31~第4バルブ34を有する。第1バルブ31~第4バルブ34の開閉のタイミングは、吸着サイクルの蒸発圧力および凝縮圧力、蒸発器11および凝縮器12内の冷媒の量等に応じて適宜に設定されてもよい。
 (4-8)変形例H
 吸着式ヒートポンプ100は、蒸発器11および凝縮器12を有する。冷媒として二酸化炭素を用いる場合、蒸発器11および凝縮器12は、例えば、クロスフィンチューブ型の熱交換器が好ましい。
 (4-9)変形例I
 吸着式ヒートポンプ100は、例えば、冷媒として二酸化炭素を用いる。そのため、蒸発器11の第1配管41の内部を流れる熱搬送用媒体は氷点以下になる。従って、吸着式ヒートポンプ100は、例えば、冷凍機として使用することができる。
 ―むすび―
 以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
 15  :吸着材
100  :吸着式ヒートポンプ
宮崎隆彦著、「二酸化炭素を冷媒に用いる太陽熱駆動冷凍機の開発」、公益財団法人 八洲環境技術振興財団 2015年度 研究成果報告書

Claims (4)

  1.  冷媒として二酸化炭素を用いる吸着式ヒートポンプであって、
     吸着材(15)として、金属イオンと、1種類または複数種類の有機配位子とを含む金属有機構造体を用い、
     少なくとも1種類の前記有機配位子は、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001

    (式中、R~R15は、それぞれ独立して、アルキル基、アリール基、アルコキシル基、アルケン、アルキン、フェニル基、これらの置換基、硫黄含有基、ケイ素含有基、窒素含有基、酸素含有基、ハロゲン、ニトロ、アミノ、シアノ、ホウ素含有基、リン含有基、カルボン酸、エステル、H、NH、CN、OH、=O、=S、Cl、I、F、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002

    (式中、xは、1、2または3である。)から選択され、
     R16~R18は、存在しても存在しなくてもよく、存在する場合、R16~R18は、
      炭素原子を1個~20個含むアルキル基またはシクロアルキル基、
      フェニル環を1個~5個含むアリール基、
      炭素原子を1個~20個含むアルキル基またはシクロアルキル基、または、フェニル環を1個~5個含むアリール基を含む、アルキルアミン、アリールアミン、ジアゾまたはアルキルアミド、および、
      ―C≡C―から選択される。)
    で表される、
    吸着式ヒートポンプ(100)。
  2.  前記金属有機構造体は、MOF-200である、
    請求項1に記載の吸着式ヒートポンプ。
  3.  高圧時の冷媒の温度および圧力が臨界点を下回るように冷凍サイクルを行う、
    請求項1または2に記載の吸着式ヒートポンプ。
  4.  高圧時の冷媒の温度および圧力の一方が臨界点を下回るように冷凍サイクルを行う、
    請求項1または2に記載の吸着式ヒートポンプ。
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