JPH11107907A - 対流エネルギ装置 - Google Patents
対流エネルギ装置Info
- Publication number
- JPH11107907A JPH11107907A JP9307781A JP30778197A JPH11107907A JP H11107907 A JPH11107907 A JP H11107907A JP 9307781 A JP9307781 A JP 9307781A JP 30778197 A JP30778197 A JP 30778197A JP H11107907 A JPH11107907 A JP H11107907A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heat
- present
- water
- power
- pipe
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 41
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 6
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 9
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 6
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 6
- 239000011553 magnetic fluid Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 3
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 3
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 2
- 230000036760 body temperature Effects 0.000 description 2
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 210000003811 finger Anatomy 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000006247 magnetic powder Substances 0.000 description 1
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000011232 storage material Substances 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 1
- 210000003813 thumb Anatomy 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/30—Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/34—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
- F03D9/35—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects
- F03D9/37—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects with means for enhancing the air flow within the tower, e.g. by heating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/02—Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid
- F03G6/04—Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid gaseous
- F03G6/045—Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid gaseous by producing an updraft of heated gas or a downdraft of cooled gas, e.g. air driving an engine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/071—Devices for producing mechanical power from solar energy with energy storage devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S20/00—Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
- F24S20/60—Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
- F24S20/66—Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of facade constructions, e.g. wall constructions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S20/00—Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
- F24S20/60—Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
- F24S20/67—Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of roof constructions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S90/00—Solar heat systems not otherwise provided for
- F24S90/10—Solar heat systems not otherwise provided for using thermosiphonic circulation
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S10/00—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
- H02S10/10—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power including a supplementary source of electric power, e.g. hybrid diesel-PV energy systems
- H02S10/12—Hybrid wind-PV energy systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2220/00—Application
- F05B2220/70—Application in combination with
- F05B2220/706—Application in combination with an electrical generator
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/10—Stators
- F05B2240/13—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
- F05B2240/131—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines by means of vertical structures, i.e. chimneys
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/10—Stators
- F05B2240/13—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
- F05B2240/132—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines creating a vortex or tornado effect
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/911—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S80/00—Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
- F24S2080/03—Arrangements for heat transfer optimization
- F24S2080/05—Flow guiding means; Inserts inside conduits
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/60—Planning or developing urban green infrastructure
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/30—Wind power
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/46—Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 太陽熱、生活による発生熱などによりエネル
ギを得ること。 【解決手段】 熱対流10をつくり、これにより発電
し、換気を行い、温水をつくるなどを行う。
ギを得ること。 【解決手段】 熱対流10をつくり、これにより発電
し、換気を行い、温水をつくるなどを行う。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は熱対流により発電な
どを行う装置であり、家屋、ビルその他一般で使用され
るエネルギを得る装置である。
どを行う装置であり、家屋、ビルその他一般で使用され
るエネルギを得る装置である。
【0002】
【従来の技術】太陽エネルギによる発電は従来技術では
効率が極めて低く、コストが高かった。また生活する室
内等においては上下の温度差により対流が生じるが、そ
の気流のエネルギは全く有効に利用されずに放置されて
いた。
効率が極めて低く、コストが高かった。また生活する室
内等においては上下の温度差により対流が生じるが、そ
の気流のエネルギは全く有効に利用されずに放置されて
いた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】解決しようとする問題
点は、従来にない手段で利用されないエネルギを活用し
て新しいエネルギを生み出すことが課題である。
点は、従来にない手段で利用されないエネルギを活用し
て新しいエネルギを生み出すことが課題である。
【0004】
【課題を解決するための手段】太陽熱、空調、調理、体
温、生活などによる熱により流体を加熱して温度の高い
部分と低い部分を連絡し流体に対流を起こしめ、この流
体の動きを利用して発電機を作動させたり、換気エネル
ギなどその他のエネルギを発生させる。
温、生活などによる熱により流体を加熱して温度の高い
部分と低い部分を連絡し流体に対流を起こしめ、この流
体の動きを利用して発電機を作動させたり、換気エネル
ギなどその他のエネルギを発生させる。
【0005】
【発明の実施の形態】家屋などで発生する生活熱や太陽
熱により生じる空気や液の対流により発電機のファンを
廻して発電し、また、換気を行なったり、温水を得るな
どである。
熱により生じる空気や液の対流により発電機のファンを
廻して発電し、また、換気を行なったり、温水を得るな
どである。
【0006】
【実施例】図1は本発明実施例を示し、家屋またはビル
1の中央などに各部屋2、天井2′および屋根3を突き
抜けて直立する排気管4を設ける。この管は五つの役割
が可能である。第1は支柱として家屋1の構造材とな
る。第2は一部をガラス等で透明にすればライトコート
すなわち光庭として各部屋2を明るくする。第3は煙突
効果により各部屋の換気エネルギを与える。第4は煙突
効果と対流により発電のエネルギを得る。第5は螺旋階
段等5を設けてスペースファクタを向上できる。管4は
各部屋の天井近くに孔6、6′を設け、管4上出口には
雨水が入らないように小屋根7を取り付ける。小屋根7
はライトコートの管4の場合は透明とする。小屋根7は
なくてもよい。これにより室2内の暖房や、人の生活に
より発生する熱の温対流9は孔6、6′から出て管4内
に集まり、煙突効果による上昇気流10となり、管内の
上端付近に設けたファン11を回転させて発電機12を
回転する。すなわち温対流9により発電機12から電力
を得る。図2及び図3は、前記家屋において、浴室13
の湯気や熱気14、便所15の臭気16などを管4内の
上昇気流10により吸引し、排出することを示す。小屋
根7をとれば降雨時、雨の上から下への力でファン11
が廻り発電する。管4の上部に蓋をつけ、必要とあらば
上昇気流10を止めることができる。なお、管4は丸、
正方形、長方形、三角形の断面などとすることができ
る。
1の中央などに各部屋2、天井2′および屋根3を突き
抜けて直立する排気管4を設ける。この管は五つの役割
が可能である。第1は支柱として家屋1の構造材とな
る。第2は一部をガラス等で透明にすればライトコート
すなわち光庭として各部屋2を明るくする。第3は煙突
効果により各部屋の換気エネルギを与える。第4は煙突
効果と対流により発電のエネルギを得る。第5は螺旋階
段等5を設けてスペースファクタを向上できる。管4は
各部屋の天井近くに孔6、6′を設け、管4上出口には
雨水が入らないように小屋根7を取り付ける。小屋根7
はライトコートの管4の場合は透明とする。小屋根7は
なくてもよい。これにより室2内の暖房や、人の生活に
より発生する熱の温対流9は孔6、6′から出て管4内
に集まり、煙突効果による上昇気流10となり、管内の
上端付近に設けたファン11を回転させて発電機12を
回転する。すなわち温対流9により発電機12から電力
を得る。図2及び図3は、前記家屋において、浴室13
の湯気や熱気14、便所15の臭気16などを管4内の
上昇気流10により吸引し、排出することを示す。小屋
根7をとれば降雨時、雨の上から下への力でファン11
が廻り発電する。管4の上部に蓋をつけ、必要とあらば
上昇気流10を止めることができる。なお、管4は丸、
正方形、長方形、三角形の断面などとすることができ
る。
【0007】図4も本発明実施例を示し、家屋またはビ
ル1の外壁17および屋根3にわたり表面黒色の角また
は丸管等の通路18を設け、通路18内の上端付近にフ
ァン11付の発電機12を設ける。太陽19の熱線20
により通路18が加熱されると通路内に加熱効果による
上昇気流21が生じ、これがファン11を廻して発電す
る。通路18は、設計や工事で家屋またはビル1と一体
に組込み、または独立体として販売しアダプタとして既
製家屋に取付けてもよい。また、通路表面は熱吸収が大
きいフィンを設けたり、表面処理をすると効率が良い。
ル1の外壁17および屋根3にわたり表面黒色の角また
は丸管等の通路18を設け、通路18内の上端付近にフ
ァン11付の発電機12を設ける。太陽19の熱線20
により通路18が加熱されると通路内に加熱効果による
上昇気流21が生じ、これがファン11を廻して発電す
る。通路18は、設計や工事で家屋またはビル1と一体
に組込み、または独立体として販売しアダプタとして既
製家屋に取付けてもよい。また、通路表面は熱吸収が大
きいフィンを設けたり、表面処理をすると効率が良い。
【0008】図5も本発明実施例を示し、家屋等の屋根
3上に太陽電池板22を架設し、屋根3との隙間の左右
を閉じて上昇する空間通路23を設け、その上位に発電
機12とファン11を取付ける。太陽19の光24が当
ると太陽電池板22より電力を得ると共に、電池板22
は太陽により加熱され、その下の図7に示す空間通路2
3も熱せられて加熱と煙突効果で上昇気流21が生じ、
この気流は空気回路により集まりファン11を廻して発
電する。すなわち、太陽電池太陽光を電気に変え、太陽
熱で発電機を廻し、太陽のエネルギを十分に利用して熱
効率良く電力を得る。
3上に太陽電池板22を架設し、屋根3との隙間の左右
を閉じて上昇する空間通路23を設け、その上位に発電
機12とファン11を取付ける。太陽19の光24が当
ると太陽電池板22より電力を得ると共に、電池板22
は太陽により加熱され、その下の図7に示す空間通路2
3も熱せられて加熱と煙突効果で上昇気流21が生じ、
この気流は空気回路により集まりファン11を廻して発
電する。すなわち、太陽電池太陽光を電気に変え、太陽
熱で発電機を廻し、太陽のエネルギを十分に利用して熱
効率良く電力を得る。
【0009】図6も本発明実施例を示し、図5の屋根3
の上に太陽電池板22と、温水器25とその間の上昇気
流21により発電機12のファン11を廻す三重構造発
電装置であり、太陽19からの光は太陽電池により電力
を発生(A)と、太陽19からの熱は発電機12を廻し
て電力発生(B)と、さらに太陽からの熱は温水器25
による水加熱(C)との三重に最大効率で太陽エネルギ
を利用することができる。
の上に太陽電池板22と、温水器25とその間の上昇気
流21により発電機12のファン11を廻す三重構造発
電装置であり、太陽19からの光は太陽電池により電力
を発生(A)と、太陽19からの熱は発電機12を廻し
て電力発生(B)と、さらに太陽からの熱は温水器25
による水加熱(C)との三重に最大効率で太陽エネルギ
を利用することができる。
【0010】図7は、図5および図6の太陽電池板22
の下の空間通路23の平面図を示し、空間23を仕切板
26により区分して、上昇気流21の方向を整えて発電
機のファン11に集めるようにした本発明実施例であ
る。
の下の空間通路23の平面図を示し、空間23を仕切板
26により区分して、上昇気流21の方向を整えて発電
機のファン11に集めるようにした本発明実施例であ
る。
【0011】図8は本発明を使用した循環空気式空気調
節建物の本発明実施例である。建物1は図示の右側を南
向30度傾斜とするのが理想的であるが、図9の如く通
常の傾斜屋根28と直立壁29にしてもよい。また図1
0のように角型ビル状にしてもよい。太陽19からの熱
と光24を受ける面に太陽電池板22、またはガラスま
たは金属板等30を貼ったものを外壁27とし、その下
に空気道31を建物内壁32、32′、32″との間に
設け、この空気道31は上昇し、31′で回転し、3
1″で下降し 各部屋34、34′、34″の床33、
33′、33″の下を通り、再び31に戻り循環する。
内壁32、32′、32″は十分な断熱壁として、太陽
熱を部屋34、34′34″に伝えないと同時に空気道
31から熱が逃げないようになっている。太陽光は太陽
電池板22で発電し、太陽熱は空気道31内の空気を加
熱し、加熱された空気は北側で冷えるので対流により循
環して空気道31内を流れる。一階の部屋34の床33
は木製であり、その下は50ミリから60ミリ厚の隙間
35を、その下に打った100ミリ厚のコンクリート3
6との間に設ける。前記コンクリート36は加重がかか
らぬ蓄熱用とし、例えばコンクリート構造物を壊すなど
して再生したコンクリートやエコヤメントを使用すれば
きわめて低廉な費用となる。コンクリート36を打つ前
にポリエチレンなど防温フィルム37を張り、その内側
に断熱材38を張り、コンクリート36を打つ。前記隙
間35は前記空気道31の循環路の一部を形成し、同様
に隙間として二階床33′下の35′、三階床33″下
の35″を設け、31に合流させる。部屋の天井39、
39′、39″も壁40、40′、40″も断熱性とす
る。各部屋の天井付近に排気ダクト41、41′、4
1″を設け、このダクトの通路は煙突42に導かれる。
煙突42は煙突効果により各部屋34、34′、34″
の排気43、43′、43″を行なう。また煙突内部は
非常階段44を設ければ、スペースファクターが向上す
る。また、煙突を室内に設け透明とすればライトコート
すなわち光庭にもでき、また、支柱としてまた、横揺れ
対抗の構造に兼用することもできる。その煙突42は図
1の管4に相当するものとすることができる。
節建物の本発明実施例である。建物1は図示の右側を南
向30度傾斜とするのが理想的であるが、図9の如く通
常の傾斜屋根28と直立壁29にしてもよい。また図1
0のように角型ビル状にしてもよい。太陽19からの熱
と光24を受ける面に太陽電池板22、またはガラスま
たは金属板等30を貼ったものを外壁27とし、その下
に空気道31を建物内壁32、32′、32″との間に
設け、この空気道31は上昇し、31′で回転し、3
1″で下降し 各部屋34、34′、34″の床33、
33′、33″の下を通り、再び31に戻り循環する。
内壁32、32′、32″は十分な断熱壁として、太陽
熱を部屋34、34′34″に伝えないと同時に空気道
31から熱が逃げないようになっている。太陽光は太陽
電池板22で発電し、太陽熱は空気道31内の空気を加
熱し、加熱された空気は北側で冷えるので対流により循
環して空気道31内を流れる。一階の部屋34の床33
は木製であり、その下は50ミリから60ミリ厚の隙間
35を、その下に打った100ミリ厚のコンクリート3
6との間に設ける。前記コンクリート36は加重がかか
らぬ蓄熱用とし、例えばコンクリート構造物を壊すなど
して再生したコンクリートやエコヤメントを使用すれば
きわめて低廉な費用となる。コンクリート36を打つ前
にポリエチレンなど防温フィルム37を張り、その内側
に断熱材38を張り、コンクリート36を打つ。前記隙
間35は前記空気道31の循環路の一部を形成し、同様
に隙間として二階床33′下の35′、三階床33″下
の35″を設け、31に合流させる。部屋の天井39、
39′、39″も壁40、40′、40″も断熱性とす
る。各部屋の天井付近に排気ダクト41、41′、4
1″を設け、このダクトの通路は煙突42に導かれる。
煙突42は煙突効果により各部屋34、34′、34″
の排気43、43′、43″を行なう。また煙突内部は
非常階段44を設ければ、スペースファクターが向上す
る。また、煙突を室内に設け透明とすればライトコート
すなわち光庭にもでき、また、支柱としてまた、横揺れ
対抗の構造に兼用することもできる。その煙突42は図
1の管4に相当するものとすることができる。
【0012】図11は本発明実施例の暖冷房装置であ
る。建物45の地下にエコセメント46を埋め、これを
安い夜間電力でヒーターにより加熱する夜間電力蓄熱装
置47を設ける。建物45の屋上には夜間電力で氷結さ
せる装置48を設ける。同図右側の南側の建物側面には
太陽からの熱20が加わる。この側は外壁側49のガラ
すやソーラーパネルと内壁50、または二重ガラス5
1、51′とし、間を熱対流流体52が上昇する。部屋
53、53′の床下54、54′の南側に、上記外壁と
内壁または二重ガラスの間隙の1/2の幅の扉55を設
ける。最上階の部屋53″は上記間隙をふざぐ幅の扉5
6を設ける。各扉は冬期には55、56のように開き、
夏期には55′、56′のように閉じる。冬期は各扉が
開いているので太陽熱による二重壁層内の熱対流により
各階の床下54、54′、54″を暖め、各部屋を下か
らの暖気58により暖める。そして煙突59の上昇気流
60となって、吸出され、再び熱い空気を床下に吸い込
む。床下暖房と天井部冷却の熱的分断のため断熱層61
を設ける。煙突59は、図1の管4や、これを光庭とし
たものでもよい。さらに暖かさが不十分な場合は地下蓄
熱層47から熱風を補給する。62はその熱風によるヒ
ートエクスチェンジャで湯水を作り建物内の給湯などを
行なう。夏期は扉を55′、56′の位置に閉じさせ、
太陽熱20は対流による上昇気流52により上方に吹抜
け、床下54、54′、54″に入らない。この熱対流
52はヒートエクスチェンジャ69により水を加熱して
給湯等に使われる。また、この対流による上昇気流52
は天井裏54″の空気を70のように引き出す。夏期に
は扉72を開き、バルブ73を開いて屋上の夜間電力に
よる氷結装置48から冷たい空気48′を各天井裏に流
入させ部屋53、53′、53″のF1、F2、F3を
上部から冷気75を出して冷却し、上昇気流52に70
のように吸われて、次の冷気48′が流入される。煙突
効果の煙突59は構造材とした場合は、丸または四角の
全体断面で直径が大きいので先端をしぼる形状76とし
て下からの気流を集中せしめ、ここに水平ファン77を
廻し、垂直軸ゼネレータ78を廻して発電する。南側の
二重壁層の間は比較的狭く横方向に広いので直径が小さ
く横方向に長い水平平行回転式ファン79を二重壁の上
部の間に設け上昇気流52により回転させ、これにより
水平軸ゼネレータ80を回転させ発電する。
る。建物45の地下にエコセメント46を埋め、これを
安い夜間電力でヒーターにより加熱する夜間電力蓄熱装
置47を設ける。建物45の屋上には夜間電力で氷結さ
せる装置48を設ける。同図右側の南側の建物側面には
太陽からの熱20が加わる。この側は外壁側49のガラ
すやソーラーパネルと内壁50、または二重ガラス5
1、51′とし、間を熱対流流体52が上昇する。部屋
53、53′の床下54、54′の南側に、上記外壁と
内壁または二重ガラスの間隙の1/2の幅の扉55を設
ける。最上階の部屋53″は上記間隙をふざぐ幅の扉5
6を設ける。各扉は冬期には55、56のように開き、
夏期には55′、56′のように閉じる。冬期は各扉が
開いているので太陽熱による二重壁層内の熱対流により
各階の床下54、54′、54″を暖め、各部屋を下か
らの暖気58により暖める。そして煙突59の上昇気流
60となって、吸出され、再び熱い空気を床下に吸い込
む。床下暖房と天井部冷却の熱的分断のため断熱層61
を設ける。煙突59は、図1の管4や、これを光庭とし
たものでもよい。さらに暖かさが不十分な場合は地下蓄
熱層47から熱風を補給する。62はその熱風によるヒ
ートエクスチェンジャで湯水を作り建物内の給湯などを
行なう。夏期は扉を55′、56′の位置に閉じさせ、
太陽熱20は対流による上昇気流52により上方に吹抜
け、床下54、54′、54″に入らない。この熱対流
52はヒートエクスチェンジャ69により水を加熱して
給湯等に使われる。また、この対流による上昇気流52
は天井裏54″の空気を70のように引き出す。夏期に
は扉72を開き、バルブ73を開いて屋上の夜間電力に
よる氷結装置48から冷たい空気48′を各天井裏に流
入させ部屋53、53′、53″のF1、F2、F3を
上部から冷気75を出して冷却し、上昇気流52に70
のように吸われて、次の冷気48′が流入される。煙突
効果の煙突59は構造材とした場合は、丸または四角の
全体断面で直径が大きいので先端をしぼる形状76とし
て下からの気流を集中せしめ、ここに水平ファン77を
廻し、垂直軸ゼネレータ78を廻して発電する。南側の
二重壁層の間は比較的狭く横方向に広いので直径が小さ
く横方向に長い水平平行回転式ファン79を二重壁の上
部の間に設け上昇気流52により回転させ、これにより
水平軸ゼネレータ80を回転させ発電する。
【0013】図12も本発明実施例で図11の屋上と地
下の蓄冷と蓄熱の夜間電力装置を一体とし、夜間電力8
1により冷却器82を働かせ、冷却器のコンデンサCの
放熱部83はエコセメントや水などの蓄熱層84に蓄熱
し、冷却器82のエバポレータEによる冷却部は氷結装
置85を働かせることにより屋上を使用せず、しかもエ
ネルギ効率を上げ得る。冷却器82などは地下に設けて
保温効果が得られる。建物構造体を利用した中空柱87
が室内の調理、電機具、人体温など生活温度の排気88
により中空柱87内に上昇気流89が生じ、上部出口に
設けた複数個の下向き風力発電機90が発電する。地下
の冷却部からの冷気91はダクト92で生活温気の排気
93に吸引され各室に供給される。地下の冷却器放熱部
からの暖気は南側の二重壁層94内の上昇気流95によ
り各室に供給される。96は暖気の蓄熱装置であり、こ
の中に空気や水が通る蛇管を入れて、生じた熱気や温水
を夜間や曇天時の暖房、給湯等の熱源とする。
下の蓄冷と蓄熱の夜間電力装置を一体とし、夜間電力8
1により冷却器82を働かせ、冷却器のコンデンサCの
放熱部83はエコセメントや水などの蓄熱層84に蓄熱
し、冷却器82のエバポレータEによる冷却部は氷結装
置85を働かせることにより屋上を使用せず、しかもエ
ネルギ効率を上げ得る。冷却器82などは地下に設けて
保温効果が得られる。建物構造体を利用した中空柱87
が室内の調理、電機具、人体温など生活温度の排気88
により中空柱87内に上昇気流89が生じ、上部出口に
設けた複数個の下向き風力発電機90が発電する。地下
の冷却部からの冷気91はダクト92で生活温気の排気
93に吸引され各室に供給される。地下の冷却器放熱部
からの暖気は南側の二重壁層94内の上昇気流95によ
り各室に供給される。96は暖気の蓄熱装置であり、こ
の中に空気や水が通る蛇管を入れて、生じた熱気や温水
を夜間や曇天時の暖房、給湯等の熱源とする。
【0014】図13ないし図21は流動すると磁性が移
動する磁性流体を使用する本発明実施例を示す。図13
は閉管路97に、磁気を帯びた流体例えば磁性粉の周り
にコーティングし、油中に凝結しないように分散した流
体98を充填し、循環路の一部にコイル99を巻き、コ
イル端から電源100を得るものである。最近、水や石
油系などでも磁場に反応することが知られ、前記流体は
これらを前記循環路に充填してもよい。管路97に太陽
19の熱線20が当ると流体98が加熱されて矢印10
1の方向に対流が生じ、閉管路を矢印方向に流れること
により磁力が移動しフレミングの右手の法則によりコイ
ル99内に電流が生じる。図14は前記閉管路97をコ
イル状とし、その一部にコイル99を巻き、コイル端を
電源102として電流を効率的に取り出す本発明実施例
である。図15は循環路103を家屋104に設けた本
発明実施例を示し、循環路の管路105および106を
それぞれ、太陽19からの熱線20で照らされる家屋1
04の南側壁と屋根に配置し、管路107、108およ
び109は太陽で照らされない北側の屋根、側壁および
床下に配設すると管路の温度差により矢印110方向に
管路中の磁性流体98が流れ、コイル111により電力
を得る。図16、17は携帯電話112に、磁性流体を
入れた循環管路113を本体114に、115をフリッ
プ部114に設け、これで発電させ携帯電話電源とする
本発明実施例を示す。握る手の熱116により握り部の
管路113の一部を加熱し、また、話す時の吐く息の熱
117はフリップ部 114′の管路115を加熱する
ので磁性流体の対流118が生じてコイル119から電
力を得て携帯電話の電源とする。
動する磁性流体を使用する本発明実施例を示す。図13
は閉管路97に、磁気を帯びた流体例えば磁性粉の周り
にコーティングし、油中に凝結しないように分散した流
体98を充填し、循環路の一部にコイル99を巻き、コ
イル端から電源100を得るものである。最近、水や石
油系などでも磁場に反応することが知られ、前記流体は
これらを前記循環路に充填してもよい。管路97に太陽
19の熱線20が当ると流体98が加熱されて矢印10
1の方向に対流が生じ、閉管路を矢印方向に流れること
により磁力が移動しフレミングの右手の法則によりコイ
ル99内に電流が生じる。図14は前記閉管路97をコ
イル状とし、その一部にコイル99を巻き、コイル端を
電源102として電流を効率的に取り出す本発明実施例
である。図15は循環路103を家屋104に設けた本
発明実施例を示し、循環路の管路105および106を
それぞれ、太陽19からの熱線20で照らされる家屋1
04の南側壁と屋根に配置し、管路107、108およ
び109は太陽で照らされない北側の屋根、側壁および
床下に配設すると管路の温度差により矢印110方向に
管路中の磁性流体98が流れ、コイル111により電力
を得る。図16、17は携帯電話112に、磁性流体を
入れた循環管路113を本体114に、115をフリッ
プ部114に設け、これで発電させ携帯電話電源とする
本発明実施例を示す。握る手の熱116により握り部の
管路113の一部を加熱し、また、話す時の吐く息の熱
117はフリップ部 114′の管路115を加熱する
ので磁性流体の対流118が生じてコイル119から電
力を得て携帯電話の電源とする。
【0015】図18、19はカメラ121のグリップ部
122に磁性流体の循環路123とその吸熱部124と
コイル125を設け、図20、21はグリップ部122
の中に2本の循環路126、127を設けた本発明実施
例を示す。拇指で循環路の127を暖め、その他の4指
で124,126を暖めコイル125、128、129
から得られる電流をカメラ操作用電源とする。
122に磁性流体の循環路123とその吸熱部124と
コイル125を設け、図20、21はグリップ部122
の中に2本の循環路126、127を設けた本発明実施
例を示す。拇指で循環路の127を暖め、その他の4指
で124,126を暖めコイル125、128、129
から得られる電流をカメラ操作用電源とする。
【0016】図22も本発明実施例を示し、水など13
0を入れた循環路131の一部に太陽光24を当てて水
等130を加熱し、熱対流により矢印132の方向に循
環させて循環路中に設けた水車133を廻すことで発電
機134を回転させて発電するものである。
0を入れた循環路131の一部に太陽光24を当てて水
等130を加熱し、熱対流により矢印132の方向に循
環させて循環路中に設けた水車133を廻すことで発電
機134を回転させて発電するものである。
【0017】図23も本発明実施例を示し、水、フレオ
ン等の熱媒体164を収めた閉路管165の一部16
5′を黒色として太陽熱等20を当てて加熱し、加熱さ
れた水を熱対流により上昇し矢印166の方向に循環さ
せ、タービン167を廻すことにより発電機168を駆
動して発電するが、一方太陽熱等加熱側と反対側の閉路
管165″の外周に熱交換管169を巻きつけ、ここに
冷水170を通すと加熱されて湯になると共に、流体1
64は冷却されて下降し再び太陽熱2 により加熱され
て上昇循環する。熱交換管169内の水170は、ポン
プ171により水タンク172に押上げられた水173
を通し加熱され、蛇口174から湯175が得られる。
不使用分の水は再びポンプ171によりタンク172に
戻してタンク中の水温を高くするように、配管171′
が設けられている。
ン等の熱媒体164を収めた閉路管165の一部16
5′を黒色として太陽熱等20を当てて加熱し、加熱さ
れた水を熱対流により上昇し矢印166の方向に循環さ
せ、タービン167を廻すことにより発電機168を駆
動して発電するが、一方太陽熱等加熱側と反対側の閉路
管165″の外周に熱交換管169を巻きつけ、ここに
冷水170を通すと加熱されて湯になると共に、流体1
64は冷却されて下降し再び太陽熱2 により加熱され
て上昇循環する。熱交換管169内の水170は、ポン
プ171により水タンク172に押上げられた水173
を通し加熱され、蛇口174から湯175が得られる。
不使用分の水は再びポンプ171によりタンク172に
戻してタンク中の水温を高くするように、配管171′
が設けられている。
【0018】図 24は直加熱方式であり、図23の押
上ポンプ171と水タンク172を設けず、水176を
水道圧により閉路管177の下部178から供給し、太
陽熱により加熱上昇させ発電機168のタービン167
を廻して発電したあと分岐管178の蛇口179から湯
をとる本発明実施例である。図25も本発明実施例であ
り、太陽熱20を、水管180を板ガラス薄箱181に
入れたパネル状のもの182、または水管180を真空
ガラス管の中に入れ保温した温水器で受け、これらを設
けた閉水管路183に直接蛇口184を取付けて採湯
し、または前記流体を水でなくフレオン等沸点の低い流
体を使用した場合は外周に熱交換管185を巻きつけて
水を通し加熱して蛇口186より湯を得るものである。
管路183には発電機168のタービン167を設けて
発電してもよい。
上ポンプ171と水タンク172を設けず、水176を
水道圧により閉路管177の下部178から供給し、太
陽熱により加熱上昇させ発電機168のタービン167
を廻して発電したあと分岐管178の蛇口179から湯
をとる本発明実施例である。図25も本発明実施例であ
り、太陽熱20を、水管180を板ガラス薄箱181に
入れたパネル状のもの182、または水管180を真空
ガラス管の中に入れ保温した温水器で受け、これらを設
けた閉水管路183に直接蛇口184を取付けて採湯
し、または前記流体を水でなくフレオン等沸点の低い流
体を使用した場合は外周に熱交換管185を巻きつけて
水を通し加熱して蛇口186より湯を得るものである。
管路183には発電機168のタービン167を設けて
発電してもよい。
【0019】流体は空気、水、流動する磁性体他、油、
蒸気なども使用できる。流体を通す管は黒色組面として
熱吸収を良くし、フィンを付して放熱を良くして温度差
を大きくし、対流速度を高めることができる。前記例に
より得られる電力は蓄電池を充電し、または、製氷して
貯えて昼間のエネルギに還元し、また温水は蓄熱材中を
も通るようにすれば夜間などでも電力や温水を続けて使
用することができ、余剰電力は電力会社に売って収入を
得ることができる。前記実施例の各部の組合せや、その
他の種々な変形はすべて本発明に含まれる。
蒸気なども使用できる。流体を通す管は黒色組面として
熱吸収を良くし、フィンを付して放熱を良くして温度差
を大きくし、対流速度を高めることができる。前記例に
より得られる電力は蓄電池を充電し、または、製氷して
貯えて昼間のエネルギに還元し、また温水は蓄熱材中を
も通るようにすれば夜間などでも電力や温水を続けて使
用することができ、余剰電力は電力会社に売って収入を
得ることができる。前記実施例の各部の組合せや、その
他の種々な変形はすべて本発明に含まれる。
【発明の効果】従来利用されなかった温気をエネルギと
して活用でき、熱エネルギ効率を更に高めて無資源国の
我が国にエネルギを与え且つ地球環境を汚さないという
本発明は地球的国家的な意義と効果を有する面期的な発
明である。
して活用でき、熱エネルギ効率を更に高めて無資源国の
我が国にエネルギを与え且つ地球環境を汚さないという
本発明は地球的国家的な意義と効果を有する面期的な発
明である。
【図1】本発明第1実施例の縦断面図
【図2】本発明第2実施例の縦断面図
【図3】図2の平面図
【図4】本発明第3実施例の縦断面図
【図5】本発明第4実施例の縦断面図
【図6】本発明第5実施例の縦断面図
【図7】図5および図6の一部の平面図
【図8】本発明第6実施例の縦断面図
【図9】本発明第7実施例の縦断面図
【図10】本発明第8実施例の縦断面図
【図11】本発明第9実施例の縦断面図
【図12】本発明第10実施例の縦断面図
【図13】本発明第11実施例の管路系
【図14】本発明第12実施例の管路系
【図15】本発明第13実施例の管路系
【図16】本発明第14実施例の斜視図
【図17】図16の流体路
【図18】本発明第15実施例の斜視図
【図19】図18の流体路
【図20】本発明第16実施例の平面図
【図21】図20の流体路
【図22】本発明第17実施例の管路図
【図22】本発明第18実施例の管路図
【図23】本発明第19実施例の管路図
【図24】本発明第20実施例の管路図
【図25】本発明第21実施例の一部斜視管路図
【符号の説明】 10、21、31、52、89、95、101、11
0、118、132、166・・・流体の流れ 9、19、20、24、88、93、116、117・
・・加熱源 12、25、43、43′、43″、58、69、7
0、78、80、90、99、111、119、12
5、126、127、134、168、175、17
9、186、・・・流体のエネルギにより作動するもの
0、118、132、166・・・流体の流れ 9、19、20、24、88、93、116、117・
・・加熱源 12、25、43、43′、43″、58、69、7
0、78、80、90、99、111、119、12
5、126、127、134、168、175、17
9、186、・・・流体のエネルギにより作動するもの
Claims (1)
- 【請求項1】
ネルギを得ることを特徴とするエネルギ装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9307781A JPH11107907A (ja) | 1997-10-04 | 1997-10-04 | 対流エネルギ装置 |
| US09/166,725 US6201313B1 (en) | 1997-10-04 | 1998-10-05 | Convection energy generator |
| US09/588,365 US6225705B1 (en) | 1997-10-04 | 2000-06-06 | Convection energy generator |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9307781A JPH11107907A (ja) | 1997-10-04 | 1997-10-04 | 対流エネルギ装置 |
Related Child Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2000163711A Division JP2001086730A (ja) | 2000-04-24 | 2000-04-24 | 磁性流体エネルギ装置 |
| JP2000163710A Division JP2001020402A (ja) | 2000-01-01 | 2000-04-24 | 家屋側壁エネルギ装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11107907A true JPH11107907A (ja) | 1999-04-20 |
Family
ID=17973192
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9307781A Pending JPH11107907A (ja) | 1997-10-04 | 1997-10-04 | 対流エネルギ装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6201313B1 (ja) |
| JP (1) | JPH11107907A (ja) |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002036963A1 (en) * | 2000-10-27 | 2002-05-10 | Toshihiro Abe | Convective power generating method and device |
| WO2007058558A1 (en) * | 2005-11-16 | 2007-05-24 | Veniamin Yakovlevich Veinberg | Power system |
| JP2008002708A (ja) * | 2006-06-20 | 2008-01-10 | Sekisui House Ltd | 換気構造 |
| CN102900617A (zh) * | 2012-09-11 | 2013-01-30 | 李彦材 | 自动循环风力智能发电系统 |
| JP2013532255A (ja) * | 2010-06-18 | 2013-08-15 | ザジ、デイビッド | ガス流から発電するための装置、システム設備、及び方法 |
| JP2014159903A (ja) * | 2013-02-20 | 2014-09-04 | Shinichi Ikemi | 循環式太陽熱発電装置 |
| CN104847677A (zh) * | 2015-06-03 | 2015-08-19 | 张怀军 | 一种温差造风装置 |
| WO2016088617A1 (ja) * | 2014-12-01 | 2016-06-09 | 阿部 俊廣 | 温度差エネルギー変換装置 |
| CN105781894A (zh) * | 2016-04-01 | 2016-07-20 | 戚荣生 | 一种风光互补集成式发电装置 |
| CN105863965A (zh) * | 2016-04-01 | 2016-08-17 | 戚荣生 | 一种利用太阳能地热能发电的装置 |
| CN105888997A (zh) * | 2016-04-06 | 2016-08-24 | 戚荣生 | 一种清洁能源综合利用装置 |
| KR101697066B1 (ko) * | 2016-03-22 | 2017-01-17 | 이완호 | 건물일체형 풍력 및 태양광 발전시스템 |
| CN111236455A (zh) * | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 苏州科技大学 | 一种磁流体外墙结构 |
| JP2020148113A (ja) * | 2019-03-12 | 2020-09-17 | 池見 愼一 | 循環式太陽熱発電装置 |
Families Citing this family (97)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19929970A1 (de) * | 1999-06-30 | 2001-01-11 | Aloys Wobben | Windenergieanlage mit Schattenwurfregelung |
| CA2314513A1 (en) * | 1999-07-26 | 2001-01-26 | Gust H. Bardy | System and method for providing normalized voice feedback from an individual patient in an automated collection and analysis patient care system |
| US8198746B2 (en) * | 2000-11-15 | 2012-06-12 | Borealis Technical Limited | Chimney turbine |
| US20040045699A1 (en) * | 2002-01-14 | 2004-03-11 | Noah Norman Chester | Heat recovery system |
| US6533026B1 (en) * | 2002-01-14 | 2003-03-18 | Norman C. Noah | Heat removing system |
| AU2002249083A1 (en) * | 2002-02-22 | 2003-09-09 | Josef Zeitler | Power generation system |
| US7670623B2 (en) * | 2002-05-31 | 2010-03-02 | Materials Modification, Inc. | Hemostatic composition |
| US6927510B1 (en) * | 2002-08-20 | 2005-08-09 | Abb Inc. | Cooling electromagnetic stirrers |
| US20040222635A1 (en) * | 2002-11-12 | 2004-11-11 | Bose Phillip R. | Condensing a vapor produces electrical energy |
| AU2002347477A1 (en) * | 2002-11-21 | 2004-06-15 | Abdou-Nebi Mezri | Solar-energy air-conditioned buildings with radiant mass |
| US7560160B2 (en) * | 2002-11-25 | 2009-07-14 | Materials Modification, Inc. | Multifunctional particulate material, fluid, and composition |
| US7340898B2 (en) * | 2003-01-30 | 2008-03-11 | Miller Larry D | Solar-thermal powered generator |
| US7007972B1 (en) | 2003-03-10 | 2006-03-07 | Materials Modification, Inc. | Method and airbag inflation apparatus employing magnetic fluid |
| DE10318695B4 (de) * | 2003-04-24 | 2009-09-03 | Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. | Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage |
| US6982501B1 (en) * | 2003-05-19 | 2006-01-03 | Materials Modification, Inc. | Magnetic fluid power generator device and method for generating power |
| ES2265200B1 (es) * | 2003-07-11 | 2008-01-01 | Victor Julian Calero Gomez | Sistema de ventilacion y salida de gases conducida. |
| US7200956B1 (en) | 2003-07-23 | 2007-04-10 | Materials Modification, Inc. | Magnetic fluid cushioning device for a footwear or shoe |
| US7511387B2 (en) * | 2003-10-04 | 2009-03-31 | Mehdi Fakhrai | Method and apparatus for producing energy using air pressure differential |
| US7448389B1 (en) | 2003-10-10 | 2008-11-11 | Materials Modification, Inc. | Method and kit for inducing hypoxia in tumors through the use of a magnetic fluid |
| US7195176B2 (en) * | 2003-10-29 | 2007-03-27 | Newman Roger R | Temperate water supply system |
| ITTO20031022A1 (it) * | 2003-12-18 | 2005-06-19 | Fiat Ricerche | Generatore elettrico ad effetto magnetoidrodinamico. |
| US7642038B2 (en) * | 2004-03-24 | 2010-01-05 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Method for forming pattern, thin film transistor, display device, method for manufacturing thereof, and television apparatus |
| US7382253B2 (en) * | 2004-11-05 | 2008-06-03 | Oliveras R Martin | Remote dynamic ingress/egress inventory security system |
| TWI270243B (en) * | 2004-11-23 | 2007-01-01 | Ind Tech Res Inst | Device of micro vortex for ferro-fluid power generator |
| US7208846B2 (en) * | 2005-04-12 | 2007-04-24 | Chao-Hsiung Liang | Method and apparatus for generating electricity by waste airflow of air conditioning equipment |
| WO2006138747A2 (en) * | 2005-06-21 | 2006-12-28 | Thomas Joseph Datel | Air flow turbine |
| US20070122126A1 (en) * | 2005-11-10 | 2007-05-31 | Hollingsworth Rita G | Heat assister |
| US20070252391A1 (en) * | 2006-04-28 | 2007-11-01 | Chen Shih H | Thermal wind power generator |
| GB0608852D0 (en) * | 2006-05-04 | 2006-06-14 | Ray Hudson Ltd | Apparatus for generating electical power from renewable energy sources |
| CN101583792B (zh) * | 2006-12-04 | 2013-02-13 | 设计许可国际集团有限公司 | 风轮机设备 |
| US7755008B2 (en) * | 2006-12-20 | 2010-07-13 | Hua-Hsin Tsai | Electrical energy generating apparatus |
| US20080188174A1 (en) * | 2007-02-01 | 2008-08-07 | Rouzbeh Aminpour | Power system for a building structure |
| FR2913071A1 (fr) * | 2007-02-22 | 2008-08-29 | Pierre Lecanu | Eolienne d'axe vertical |
| RU2334124C1 (ru) * | 2007-02-22 | 2008-09-20 | Александр Алексеевич Соловьев | Аэродинамическая гелиоустановка с активной башней |
| EA012719B1 (ru) * | 2007-04-24 | 2009-12-30 | Научно-Исследовательское И Проектно-Технологическое Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Ниптис Им. Атаева С.С." | Способ вентиляции воздушных прослоек в ограждениях зданий |
| US7911075B2 (en) * | 2007-10-15 | 2011-03-22 | Pagliasotti Robert R | Building-integrated system for capturing and harvesting the energy from environmental wind |
| DE102007051048A1 (de) * | 2007-10-16 | 2009-04-23 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Anlage mit räumlich verteilt angeordneten Wärmequellen mit Kühlsystem und Verfahren zur Kühlung einer Anlage mit räumlich verteilt angeordneten Wärmequellen |
| US20090152869A1 (en) * | 2007-12-12 | 2009-06-18 | Zarrin David R | Economical method of power generation from solar heat |
| US7821151B2 (en) * | 2008-02-23 | 2010-10-26 | Le John O | Hybrid solar thermal chimney |
| CN102057157B (zh) * | 2008-05-07 | 2016-06-29 | 设计许可国际集团有限公司 | 风力涡轮机 |
| WO2010036413A2 (en) | 2008-06-02 | 2010-04-01 | Causwave, Inc. | Projectile propulsion system |
| DE102008036215B4 (de) * | 2008-08-02 | 2010-09-02 | Dae Systems Gmbh | Vorrichtung zur Steuerung des Drucks und/oder Volumenstroms eines Fluids |
| NL1035984C (nl) * | 2008-09-25 | 2010-03-26 | Boersema Installatie Adviseurs B V | Computerruimte. |
| US20100090469A1 (en) * | 2008-10-10 | 2010-04-15 | Sullivan Shaun E | Power-Generator Fan Apparatus, Duct Assembly, Building Construction, and Methods of Use |
| EP2347127A2 (en) * | 2008-11-03 | 2011-07-27 | Causwave, Inc. | Electrical power generation |
| ES2362760B1 (es) * | 2008-11-19 | 2012-06-07 | Roberto Plaza Pascual | Generador de energía eléctrica. |
| EP2358999A4 (en) * | 2008-11-21 | 2014-01-08 | Pierre M Abou-Zeid | METHOD AND SYSTEM FOR POWER GENERATION FROM AIR VELOCITY |
| US8421265B2 (en) * | 2009-02-09 | 2013-04-16 | Grayhawke Applied Technologies | System and method for generating electricity within a building structure |
| US8115332B2 (en) * | 2009-04-09 | 2012-02-14 | Kenergy Scientific, Inc. | Solar-initiated wind power generation system |
| US8878382B2 (en) * | 2009-04-20 | 2014-11-04 | Carmelito B. Tianchon | Power generation system or turbine with potential energy gain |
| US8823197B2 (en) * | 2009-06-12 | 2014-09-02 | Paul Klinkman | Diagonal solar chimney |
| FR2947040B1 (fr) * | 2009-06-23 | 2014-01-03 | Cinier Radiateurs | Radiateur reversible |
| US20110017200A1 (en) * | 2009-07-23 | 2011-01-27 | Arthur Louis Zwern | Integrated off-grid thermal appliance |
| US7999407B2 (en) * | 2009-09-01 | 2011-08-16 | Raymond Saluccio | Air conditioning cover connecting exhaust to turbine |
| DE202009013639U1 (de) * | 2009-10-09 | 2011-03-03 | Krecké, Edmond D., Dipl.-Ing. | Niedrigenergiegebäude, insbesondere autarkes Nullenergiehaus |
| CA2777921C (en) | 2009-11-03 | 2014-08-12 | Causwave, Inc. | Multiphase material generator vehicle |
| WO2011088377A2 (en) * | 2010-01-14 | 2011-07-21 | Coffey Daniel P | Wind energy conversion device |
| US8487463B2 (en) * | 2010-01-22 | 2013-07-16 | Andy Ho | Enhanced multi-mode power generation system |
| TWI420011B (zh) * | 2010-01-25 | 2013-12-21 | Univ Nat Yunlin Sci & Tech | Ground cover elements |
| EP2395234A2 (en) * | 2010-04-15 | 2011-12-14 | Mujeeb Ur Rehman Alvi | Tunnel Power Turbine System to generate potential energy from waste kinetic energy |
| US8466572B2 (en) | 2010-06-22 | 2013-06-18 | David ZAZI | Device, a system installation and a method |
| GR1007606B (el) * | 2010-07-20 | 2012-05-23 | Ιωαννης-Αντωνιος Γιαννακοδημος | Σταθμος παραγωγης ενεργειας απο ανανεωσιμες πηγες |
| DE102010045660B4 (de) * | 2010-09-17 | 2012-05-16 | Dennis Patrick Steel | Klimaanlage II |
| US20120074701A1 (en) * | 2010-09-24 | 2012-03-29 | Frank Hernandez | Ridge cap wind generation system |
| WO2012083471A2 (de) * | 2010-12-23 | 2012-06-28 | Glassx Ag | Fassadenelement |
| HU229826B1 (hu) * | 2011-03-23 | 2014-09-29 | Matyas Gutai | Hõenergetikai rendszer épületek vagy épületrészek belsõ terének fûtéséhez és/vagy hõegyensúlyának fenntartásához |
| US20110215579A1 (en) * | 2011-05-15 | 2011-09-08 | Yinon Barzilai | Green power generator device |
| CN102465842A (zh) * | 2011-05-18 | 2012-05-23 | 袁宏 | 风力发电设备 |
| US20130133325A1 (en) * | 2011-05-31 | 2013-05-30 | Mip, Llc | Power generation device and method |
| KR101221151B1 (ko) * | 2011-08-12 | 2013-01-10 | 현대건설주식회사 | 건물의 하이브리드 환기 및 발전 시스템 |
| FR2979141B1 (fr) * | 2011-08-19 | 2018-06-15 | Ovh Sas | Infrastructure technique de centre de donnees |
| FR2979720B1 (fr) | 2011-09-01 | 2013-08-23 | Ovh Sas | Conteneur amenage en une infrastructure technique |
| US20130334899A1 (en) * | 2011-09-25 | 2013-12-19 | Benjamin Francis John Hallgren | Electrical generation systems and methods |
| DE102011115188A1 (de) * | 2011-09-28 | 2013-03-28 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur autarken Energieerzeugung in einem Heizsystem |
| US9198980B1 (en) | 2012-05-29 | 2015-12-01 | Environmyst LLC | Air conditioner mister, apparatus and method |
| US10251316B1 (en) | 2012-05-29 | 2019-04-02 | Mistbox, Inc. | Air conditioner mister, apparatus and method |
| US9294013B2 (en) * | 2012-09-06 | 2016-03-22 | Sheer Wind, Inc. | Buildings with wind-energy-conversion systems |
| US10422141B1 (en) * | 2012-09-14 | 2019-09-24 | Daniel J. Harkins | Conversion of solar energy into other forms of useful energy |
| US20140175799A1 (en) * | 2012-12-24 | 2014-06-26 | Joseph Akwo Tabe | Advanced methods and systems for generating renewable electrical energy |
| US20140216031A1 (en) * | 2013-02-04 | 2014-08-07 | James E. Hill, JR. | System for converting waste energy into electricity |
| ITMI20130067U1 (it) | 2013-02-25 | 2014-08-26 | Sunjade Invest Ltd | Impianto per la produzione di energia elettrica |
| US20140375057A1 (en) * | 2013-06-23 | 2014-12-25 | Gaurav BAZAZ | Artificial wind generator |
| WO2015023239A2 (en) * | 2013-08-15 | 2015-02-19 | Korur Mehmet Sami | Airstream chimney system |
| US20150089946A1 (en) * | 2013-10-02 | 2015-04-02 | Nestor Dofredo | Thermal energy generator |
| NL2011550C2 (nl) * | 2013-10-03 | 2015-04-07 | Unda Maris Holding N V | Wandsysteem, gevelpaneel daarvoor, en daarmee voorzien gebouw. |
| FR3013804A1 (fr) * | 2013-11-22 | 2015-05-29 | Marius Diver | Cheminee urbaine concue pour produire de l'energie a partir d'une source de chaleur |
| US9890769B1 (en) * | 2014-11-17 | 2018-02-13 | Barry Albert | Hot air electric generating systems |
| US9660573B2 (en) * | 2015-01-05 | 2017-05-23 | Globalfoundries Inc. | Passive solar panel cooling |
| CN106642748A (zh) * | 2016-12-22 | 2017-05-10 | 南京科技职业学院 | 空气抽提套叠圆锥夹层槽道螺旋梯级加速构件套管 |
| EP3550245B1 (en) | 2018-04-06 | 2020-07-15 | Ovh | Heat exchanger assembly |
| PL3550244T3 (pl) | 2018-04-06 | 2023-05-02 | Ovh | Zespół chłodzący i sposób jego instalacji |
| CN111511160B (zh) * | 2019-01-31 | 2022-09-30 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 节能数据中心 |
| RU2725306C1 (ru) * | 2019-09-23 | 2020-06-30 | Александр Геннадьевич Арзамасцев | Гелиопневмоэнергетическая станция |
| US11770095B2 (en) * | 2019-12-30 | 2023-09-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Energy harvesting and electrical power generation |
| CN114000978B (zh) * | 2021-11-24 | 2022-11-11 | 冉农全 | 一种制氢储能设备及建筑物微风发电系统 |
| CN113982844B (zh) * | 2021-11-24 | 2024-01-26 | 冉农全 | 一种建筑物微风发电系统 |
| KR102879743B1 (ko) * | 2025-04-29 | 2025-11-03 | 주식회사 강소기업진흥협회 | 옥상 태양광 냉각 시스템 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3832853A (en) * | 1973-03-26 | 1974-09-03 | T Butler | Wind and solar energy conversion system for multi-story buildings |
| US4114046A (en) * | 1975-05-09 | 1978-09-12 | Hosni Labib Yousef | Electrical generator employing natural energy to power same |
| US4122356A (en) * | 1976-07-13 | 1978-10-24 | Decker Bert J | Solar heat pipe feedback turbogenerator |
| US4200783A (en) * | 1977-07-18 | 1980-04-29 | Ehret Boyd P | Apparatus for collecting and thermally storing energy |
| US4319141A (en) * | 1980-06-30 | 1982-03-09 | Schmugge Frederick K | Turbine configurations using wind and solar power |
| US4379972A (en) * | 1981-05-26 | 1983-04-12 | Daniel T. Sosa | Turbine ventilator |
| US5014770A (en) * | 1989-09-07 | 1991-05-14 | Attic Technology, Inc. | Attic solar energy vehicle |
| US5156927A (en) * | 1990-11-29 | 1992-10-20 | Yoshiro Nakamats | Film electric generation system |
| DE9100340U1 (de) * | 1991-01-12 | 1992-02-13 | Immler, Volker | Stromerzeugungsaggregat in Wärmekraftkopplungstechnik |
| US5300817A (en) * | 1993-04-16 | 1994-04-05 | Baird William R | Solar venturi turbine |
| US5394016A (en) * | 1993-04-22 | 1995-02-28 | Hickey; John J. | Solar and wind energy generating system for a high rise building |
| US5605391A (en) * | 1996-05-24 | 1997-02-25 | Wood; Peter M. | Convection rotated ornament |
| US6016015A (en) * | 1997-09-05 | 2000-01-18 | Willard, Jr.; Bruce L. | Solar-wind turbine |
-
1997
- 1997-10-04 JP JP9307781A patent/JPH11107907A/ja active Pending
-
1998
- 1998-10-05 US US09/166,725 patent/US6201313B1/en not_active Expired - Fee Related
-
2000
- 2000-06-06 US US09/588,365 patent/US6225705B1/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6681576B1 (en) | 2000-10-27 | 2004-01-27 | Toshihiro Abe | Convective power generating method and device |
| WO2002036963A1 (en) * | 2000-10-27 | 2002-05-10 | Toshihiro Abe | Convective power generating method and device |
| WO2007058558A1 (en) * | 2005-11-16 | 2007-05-24 | Veniamin Yakovlevich Veinberg | Power system |
| JP2008002708A (ja) * | 2006-06-20 | 2008-01-10 | Sekisui House Ltd | 換気構造 |
| JP2013532255A (ja) * | 2010-06-18 | 2013-08-15 | ザジ、デイビッド | ガス流から発電するための装置、システム設備、及び方法 |
| CN102900617A (zh) * | 2012-09-11 | 2013-01-30 | 李彦材 | 自动循环风力智能发电系统 |
| CN102900617B (zh) * | 2012-09-11 | 2015-02-11 | 李彦材 | 自动循环风力智能发电系统 |
| JP2014159903A (ja) * | 2013-02-20 | 2014-09-04 | Shinichi Ikemi | 循環式太陽熱発電装置 |
| JP2016104969A (ja) * | 2014-12-01 | 2016-06-09 | 阿部 俊廣 | 温度差エネルギー変換装置 |
| WO2016088617A1 (ja) * | 2014-12-01 | 2016-06-09 | 阿部 俊廣 | 温度差エネルギー変換装置 |
| CN104847677A (zh) * | 2015-06-03 | 2015-08-19 | 张怀军 | 一种温差造风装置 |
| CN104847677B (zh) * | 2015-06-03 | 2017-06-09 | 张怀军 | 一种温差造风装置 |
| KR101697066B1 (ko) * | 2016-03-22 | 2017-01-17 | 이완호 | 건물일체형 풍력 및 태양광 발전시스템 |
| WO2017164503A1 (ko) * | 2016-03-22 | 2017-09-28 | 이완호 | 건물일체형 풍력 및 태양광 발전시스템 |
| CN105781894A (zh) * | 2016-04-01 | 2016-07-20 | 戚荣生 | 一种风光互补集成式发电装置 |
| CN105863965A (zh) * | 2016-04-01 | 2016-08-17 | 戚荣生 | 一种利用太阳能地热能发电的装置 |
| CN105888997A (zh) * | 2016-04-06 | 2016-08-24 | 戚荣生 | 一种清洁能源综合利用装置 |
| JP2020148113A (ja) * | 2019-03-12 | 2020-09-17 | 池見 愼一 | 循環式太陽熱発電装置 |
| CN111236455A (zh) * | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 苏州科技大学 | 一种磁流体外墙结构 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6201313B1 (en) | 2001-03-13 |
| US6225705B1 (en) | 2001-05-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6225705B1 (en) | Convection energy generator | |
| Zuazua-Ros et al. | Investigation of the thermoelectric potential for heating, cooling and ventilation in buildings: Characterization options and applications | |
| US10436465B2 (en) | Coaxial ventilator | |
| AU2019100733A4 (en) | A cooling system | |
| CN103835447B (zh) | 太阳能与建筑一体化的热气流发电通风与供热系统 | |
| JP2014510255A (ja) | 建築物または造営材の内部における暖房のための、もしくは熱平衡を維持するための熱エネルギシステム | |
| US20200088425A1 (en) | Coaxial Ventilator | |
| CN203742098U (zh) | 一种太阳能与建筑一体化的热气流发电通风与供热系统 | |
| JP3878636B2 (ja) | ソーラーシステムハウスの換気方法 | |
| JPH0370142B2 (ja) | ||
| JP2010203657A (ja) | 住宅換気システム | |
| CN103266998B (zh) | 一种循环热管式高层建筑底层温差通风发电系统 | |
| CN106500224A (zh) | 一种四季恒温的地源空调房屋 | |
| Swiegers | Inlet and outlet shape design of natural circulation building ventilation systems | |
| JP2005188873A (ja) | ソーラーシステムハウス | |
| KR20110132259A (ko) | 2-친환경 조립식 텐트와 가 건물. | |
| JP2015137846A (ja) | 新アース・ソーラーシステム | |
| Vlad et al. | Thermoeconomic design of an earth to air heat exchanger used to preheat ventilation air in low energy buildings | |
| JP2005241073A (ja) | パッシブソーラーシステムハウス | |
| CN210713036U (zh) | 一种基于绿色生态技术的室外公共空间系统 | |
| JPH04119013U (ja) | 太陽熱利用建築物 | |
| JP2003343884A (ja) | 地中熱(地熱)を利用した建築物の循環式冷暖房の方法 | |
| JP2001021162A (ja) | 自然エネルギ床暖空調装置 | |
| US20190353363A1 (en) | Coaxial Ventilator | |
| TW200933029A (en) | Solar-driven passive type reverse-flow ventilation system |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050930 |