JPH11107907A - 対流エネルギ装置 - Google Patents

対流エネルギ装置

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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
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pipe
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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。

Description

【発明の詳細な説明】
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【図面の簡単な説明】
【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

Claims (1)

    【特許請求の範囲】 流体を加熱し、対流により流動する流体の流れによりエ
    ネルギを得ることを特徴とするエネルギ装置。
  1. 【請求項1】
JP9307781A 1997-10-04 1997-10-04 対流エネルギ装置 Pending JPH11107907A (ja)

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