JPS59216480A - 圧縮空気による熱電発電装置 - Google Patents
圧縮空気による熱電発電装置Info
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- JPS59216480A JPS59216480A JP58088821A JP8882183A JPS59216480A JP S59216480 A JPS59216480 A JP S59216480A JP 58088821 A JP58088821 A JP 58088821A JP 8882183 A JP8882183 A JP 8882183A JP S59216480 A JPS59216480 A JP S59216480A
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- Japan
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- temperature air
- air
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- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N—ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N10/00—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
- H10N10/10—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects
- H10N10/13—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects characterised by the heat-exchanging means at the junction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B9/00—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
- F25B9/02—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
- F25B9/04—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect using vortex effect
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- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は圧縮空気の熱を利用して発電する熱電発電装置
に関する。
に関する。
従来より、げ−ベック効果を゛利用した熱雷発電が知ら
れており、その一つとして、特開昭52−72020号
公報に開示の熱雷発電装置がある。
れており、その一つとして、特開昭52−72020号
公報に開示の熱雷発電装置がある。
この発電装置はエンジン等の排気熱を利用し、たもので
あり、以下第1図に基づいて説明する。
あり、以下第1図に基づいて説明する。
発電装置31は、エンジン、燃焼炉等の排気筒32を有
し、排気筒32の吐出口33の近傍の外周面には、外周
面に冷却フィン34を固着した熱電発電素子35を固着
し、内周面には吸熱フィン36を固着する。排気筒32
の外周に空間部37を介して同軸的に排気筒32の吐出
口33より下流域部分まで伸延された外筒38を設ける
。
し、排気筒32の吐出口33の近傍の外周面には、外周
面に冷却フィン34を固着した熱電発電素子35を固着
し、内周面には吸熱フィン36を固着する。排気筒32
の外周に空間部37を介して同軸的に排気筒32の吐出
口33より下流域部分まで伸延された外筒38を設ける
。
エンジン等から排出された燃焼済の高温ガスは排気筒3
2内を流下し、吸熱フィン36により効率良く熱雷発電
素子の内側面を加熱リ−る。一方このガスは排気筒32
を出ると外筒38内に入り、ここに於いてベンチュリ効
果により外筒38と排気筒32の間の空間部37に外気
を誘引し、冷却フィン34により効率良く熱電発電素子
35の外側面を冷却する。従って、熱雷発電素子35の
一面を高温ガスにより加熱し、他面を外気により冷却す
るので、この素子35に温度差が生じ発電する。
2内を流下し、吸熱フィン36により効率良く熱雷発電
素子の内側面を加熱リ−る。一方このガスは排気筒32
を出ると外筒38内に入り、ここに於いてベンチュリ効
果により外筒38と排気筒32の間の空間部37に外気
を誘引し、冷却フィン34により効率良く熱電発電素子
35の外側面を冷却する。従って、熱雷発電素子35の
一面を高温ガスにより加熱し、他面を外気により冷却す
るので、この素子35に温度差が生じ発電する。
しかしながら、熱雷発電に於いては熱雷発電素子の効率
を大きくづる為に高温側と低温側の温度差をできるだ番
プ人きくする必要がある。
を大きくづる為に高温側と低温側の温度差をできるだ番
プ人きくする必要がある。
上記開示の装置では、温度差は最大で高温ガス温度マイ
ナス外気湿度で゛あり、温度差をより大きくする為には
、外気より低温の流体等の冷却手段を必要とづる。
ナス外気湿度で゛あり、温度差をより大きくする為には
、外気より低温の流体等の冷却手段を必要とづる。
本発明の技術的課題は、常温の気体を加熱、冷却手段と
して用い、一種の流体で温度差を大きくできる熱電発電
装置を得ることである。
して用い、一種の流体で温度差を大きくできる熱電発電
装置を得ることである。
本発明の解決手段は次の通りである。
熱雷発電素子と、圧縮空気を高温空気と低温空気に分離
する渦流管と、熱雷発電素子の一方の面に渦流慎の高温
空気を導く手段と、他方の面に渦流管の低温空気を導く
手段とから構成する。
する渦流管と、熱雷発電素子の一方の面に渦流慎の高温
空気を導く手段と、他方の面に渦流管の低温空気を導く
手段とから構成する。
渦流管は管内壁接線方向に圧縮空気を噴射りると、空気
は渦流をなして管内を旋回し、高エネルギーの熱い空気
分子は管内周辺に集まり、低エネルギーの冷たい空気分
子は管内中央部に集まり2層に別れるので、常温の空気
を冷熱2様の空気に変成して分離補集できるものである
。
は渦流をなして管内を旋回し、高エネルギーの熱い空気
分子は管内周辺に集まり、低エネルギーの冷たい空気分
子は管内中央部に集まり2層に別れるので、常温の空気
を冷熱2様の空気に変成して分離補集できるものである
。
この渦流管で分離した高温空気で熱雷発電素子の一方の
面を加熱し、低温空気で他方の面を冷却し、常温の圧縮
空気を加熱、冷却手段として用いることにより、温度差
の大きな熱雷発電装置を1りることができる。
面を加熱し、低温空気で他方の面を冷却し、常温の圧縮
空気を加熱、冷却手段として用いることにより、温度差
の大きな熱雷発電装置を1りることができる。
第2.3図に示ず熱電発電装置の実施例を説明する。熱
電発電素子1はP型及びN型の半導体2.2−の一対を
最小単位として、多数個、低温接合板3及び高温接合板
4により電気的に接続し、接合板3.4に電気絶縁板5
.5′を取り(=Jけだものである。この熱電発電素子
1の絶縁板5に冷却室6を形成する冷却容器7を固着し
、絶縁板5−に加熱室8を形成する加熱容器9を固着す
る。冷却容器7は入口10.出口11を有し、加熱容器
9は入口12、出口13を右する。渦流管14は渦管1
5の一端に隔壁板部材16を介して低温空気取出部材1
7を取りイ]け、他端に高温空気取出部材18を取りイ
]りたものである。低温空気取出部材17は圧縮空気の
導入口19を有し、導入口19は低温空気取出部材17
内周壁と隔壁板部材16の外周壁との間に形成した環状
空間20に開口づ−る。隔壁板部材16は中火に低湿空
気取出口21を有し、低温空気取出部材17の接続口2
2と渦管15内とを連通J゛る。また隔壁板部U16は
渦慎15に当接づ−る端面に複数の溝23を有し、)薫
23は環状空間20から渦管15内壁の接線方向に聞1
」する噴射通路を形成覆る。高温空気取出部材18と渦
管15の間に通路24を形成し、高温空気取出口25を
通しで接続口26と渦管15内どを連通りる。渦流管1
4の接続[122を低温空気通路27を通して冷却容器
7の冷却室6内に連通し、接続[126を高温空気通路
28を通して加熱容器9の加熱室8内に連通ずる。
電発電素子1はP型及びN型の半導体2.2−の一対を
最小単位として、多数個、低温接合板3及び高温接合板
4により電気的に接続し、接合板3.4に電気絶縁板5
.5′を取り(=Jけだものである。この熱電発電素子
1の絶縁板5に冷却室6を形成する冷却容器7を固着し
、絶縁板5−に加熱室8を形成する加熱容器9を固着す
る。冷却容器7は入口10.出口11を有し、加熱容器
9は入口12、出口13を右する。渦流管14は渦管1
5の一端に隔壁板部材16を介して低温空気取出部材1
7を取りイ]け、他端に高温空気取出部材18を取りイ
]りたものである。低温空気取出部材17は圧縮空気の
導入口19を有し、導入口19は低温空気取出部材17
内周壁と隔壁板部材16の外周壁との間に形成した環状
空間20に開口づ−る。隔壁板部材16は中火に低湿空
気取出口21を有し、低温空気取出部材17の接続口2
2と渦管15内とを連通J゛る。また隔壁板部U16は
渦慎15に当接づ−る端面に複数の溝23を有し、)薫
23は環状空間20から渦管15内壁の接線方向に聞1
」する噴射通路を形成覆る。高温空気取出部材18と渦
管15の間に通路24を形成し、高温空気取出口25を
通しで接続口26と渦管15内どを連通りる。渦流管1
4の接続[122を低温空気通路27を通して冷却容器
7の冷却室6内に連通し、接続[126を高温空気通路
28を通して加熱容器9の加熱室8内に連通ずる。
圧縮空気を導入[119から渦流管14内に噴射さける
と、渦管15内には渦流が生じる。低温空気は低温空気
取出口21から低温空気通路27を通って冷N3容器7
内に集められ、高温空気は高温空気取出口25から高温
空気通路28を通って加熱容器9内に集められる。この
低温空気と高温空気により熱雷発電素子が冷却加熱され
、素子1の両端面に温度差を形成し、発電する。
と、渦管15内には渦流が生じる。低温空気は低温空気
取出口21から低温空気通路27を通って冷N3容器7
内に集められ、高温空気は高温空気取出口25から高温
空気通路28を通って加熱容器9内に集められる。この
低温空気と高温空気により熱雷発電素子が冷却加熱され
、素子1の両端面に温度差を形成し、発電する。
本発明は次の様な特有の効果を奏J−る。圧縮空気は動
力源として古くから工場等で使用されており、常温の圧
縮空気を渦流管で高温空気と低温空気に分lll11′
rJ−ることにより、圧縮空気を使用している所であれ
ば簡単に電)J @ t%ることかできる。常温の圧縮
空気を渦流管により高温空気と低温空気に分離するので
、従来の如く高温気体と外気との湿度差による発電に於
い゛C温度差を大きくりる為に吸熱器や放熱器等を使用
しなくても大きな温度差を得ることができる。
力源として古くから工場等で使用されており、常温の圧
縮空気を渦流管で高温空気と低温空気に分lll11′
rJ−ることにより、圧縮空気を使用している所であれ
ば簡単に電)J @ t%ることかできる。常温の圧縮
空気を渦流管により高温空気と低温空気に分離するので
、従来の如く高温気体と外気との湿度差による発電に於
い゛C温度差を大きくりる為に吸熱器や放熱器等を使用
しなくても大きな温度差を得ることができる。
第1図は従来の熱雷発電装置を示J断面図であり、第2
図は本発明の熱雷発電装置の一実施例を示す断面図であ
り、第3図は第2図のΔ−A線断面図である。 1・・・熱雷発電素子、 6・・・冷却室、8・・・加
熱室、 14・・・渦流管、 19・・・噴射口、21
・・・低温空気取出口、 25・・・高温空気取出口、
27・・・低温空気通路、 28高温空気通路特許出願
人
図は本発明の熱雷発電装置の一実施例を示す断面図であ
り、第3図は第2図のΔ−A線断面図である。 1・・・熱雷発電素子、 6・・・冷却室、8・・・加
熱室、 14・・・渦流管、 19・・・噴射口、21
・・・低温空気取出口、 25・・・高温空気取出口、
27・・・低温空気通路、 28高温空気通路特許出願
人
Claims (1)
- 熱雷発電素子と、圧縮空気を高温空気と低湿空気に分離
する渦流管と、熱電発電素子の一方の面に渦流管の高温
空気を導く手段と、他方の面に渦流管の低温空気を導く
手段とから成る圧縮空気による熱雷発電装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58088821A JPS59216480A (ja) | 1983-05-19 | 1983-05-19 | 圧縮空気による熱電発電装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58088821A JPS59216480A (ja) | 1983-05-19 | 1983-05-19 | 圧縮空気による熱電発電装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59216480A true JPS59216480A (ja) | 1984-12-06 |
| JPH0152997B2 JPH0152997B2 (ja) | 1989-11-10 |
Family
ID=13953585
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58088821A Granted JPS59216480A (ja) | 1983-05-19 | 1983-05-19 | 圧縮空気による熱電発電装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59216480A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008020918A1 (en) * | 2006-08-07 | 2008-02-21 | Illinois Tool Works Inc. | Electric power generator |
| JP2009296686A (ja) * | 2008-06-02 | 2009-12-17 | Honda Motor Co Ltd | 可搬式発電機 |
| WO2015013090A3 (en) * | 2013-07-24 | 2015-09-17 | Saudi Arabian Oil Company | System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore |
| EP3032190A1 (en) * | 2014-12-02 | 2016-06-15 | Hyundai Motor Company | Thermoelectric power generation system for vehicle |
| GB2589060A (en) * | 2019-09-17 | 2021-05-26 | Oxford Flow Ltd | Differential pressure power generator |
| EP4633345A3 (en) * | 2018-06-04 | 2026-04-15 | Breakthrough Technologies, LLC | Energy recovery from waste heat |
-
1983
- 1983-05-19 JP JP58088821A patent/JPS59216480A/ja active Granted
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008020918A1 (en) * | 2006-08-07 | 2008-02-21 | Illinois Tool Works Inc. | Electric power generator |
| US8134066B2 (en) | 2006-08-07 | 2012-03-13 | Illinois Tool Works Inc. | Electric power generator |
| JP2009296686A (ja) * | 2008-06-02 | 2009-12-17 | Honda Motor Co Ltd | 可搬式発電機 |
| WO2015013090A3 (en) * | 2013-07-24 | 2015-09-17 | Saudi Arabian Oil Company | System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore |
| US9741916B2 (en) | 2013-07-24 | 2017-08-22 | Saudi Arabian Oil Company | System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore |
| US10115880B2 (en) | 2013-07-24 | 2018-10-30 | Saudi Arabian Oil Company | System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore |
| EP3032190A1 (en) * | 2014-12-02 | 2016-06-15 | Hyundai Motor Company | Thermoelectric power generation system for vehicle |
| EP4633345A3 (en) * | 2018-06-04 | 2026-04-15 | Breakthrough Technologies, LLC | Energy recovery from waste heat |
| GB2589060A (en) * | 2019-09-17 | 2021-05-26 | Oxford Flow Ltd | Differential pressure power generator |
| GB2589060B (en) * | 2019-09-17 | 2022-12-07 | Ofip Ltd | Differential pressure power generator |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0152997B2 (ja) | 1989-11-10 |
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