JP6178735B2 - 熱・音波変換部品、熱・音波変換器、及び熱・音波変換部品の製造方法 - Google Patents
熱・音波変換部品、熱・音波変換器、及び熱・音波変換部品の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6178735B2 JP6178735B2 JP2014023594A JP2014023594A JP6178735B2 JP 6178735 B2 JP6178735 B2 JP 6178735B2 JP 2014023594 A JP2014023594 A JP 2014023594A JP 2014023594 A JP2014023594 A JP 2014023594A JP 6178735 B2 JP6178735 B2 JP 6178735B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heat
- conversion component
- sonic
- wave conversion
- sonic wave
- 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.)
- Active
Links
Images
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
- 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
- F03G7/00—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
- F03G7/002—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using the energy of vibration of fluid columns
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K20/00—Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
- B23K20/002—Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating specially adapted for particular articles or work
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K20/00—Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
- B23K20/02—Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a press ; Diffusion bonding
- B23K20/023—Thermo-compression bonding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B15/00—Layered products comprising a layer of metal
- B32B15/04—Layered products comprising a layer of metal comprising metal as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
- B32B15/043—Layered products comprising a layer of metal comprising metal as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of metal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B15/00—Layered products comprising a layer of metal
- B32B15/18—Layered products comprising a layer of metal comprising iron or steel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B37/00—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
- B32B37/14—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
- B32B37/24—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with at least one layer not being coherent before laminating, e.g. made up from granular material sprinkled onto a substrate
- B32B2037/243—Coating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B38/00—Ancillary operations in connection with laminating processes
- B32B38/0012—Mechanical treatment, e.g. roughening, deforming, stretching
- B32B2038/0016—Abrading
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2255/00—Coating on the layer surface
- B32B2255/06—Coating on the layer surface on metal layer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2255/00—Coating on the layer surface
- B32B2255/20—Inorganic coating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
- B32B2307/30—Properties of the layers or laminate having particular thermal properties
- B32B2307/302—Conductive
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
- B32B2307/50—Properties of the layers or laminate having particular mechanical properties
- B32B2307/538—Roughness
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2311/00—Metals, their alloys or their compounds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2315/00—Other materials containing non-metallic inorganic compounds not provided for in groups B32B2311/00 - B32B2313/04
- B32B2315/02—Ceramics
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B38/00—Ancillary operations in connection with laminating processes
- B32B38/0036—Heat treatment
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
Description
熱・音変換技術を利用した熱・音響システムの例として、固体とガス間で十分な接触頻度を持つ装置において、固体の一端を加熱しつつ、熱の一部を音波のエネルギに変換し、この音波を発電装置に供給するシステムが挙げられる。このシステムでは、上記装置中の固体に形成される温度勾配がキーとなるが、この装置では音波へのエネルギの変換効率が十分ではなかった。これは、熱エネルギを音圧エネルギに変換する役割を持つ熱・音波変換部品が、好ましい構造、物性を持っていなかったことに起因する。
当該熱音響装置用スタックは、複数の貫通孔が形成されており、熱伝導率が10[W/m・K]未満の材料から構成されている。これにより、スタックの長さを短くしても温度勾配をスケーリング(比例縮小)することが可能となるので、臨界温度勾配を達成するのに必要な高温側熱交換器の温度を低くすることができる。
しかし、現在、音波と熱との間のエネルギ変換の効率は依然として低いため、流体中の音波と、流体と接する壁の熱との間で効率よくエネルギ変換を行うことがよりいっそう求められている。音波と熱との間のエネルギ変換の効率をより向上させるためには、貫通孔に沿った壁の温度勾配が維持できるように、壁の貫通孔に沿った熱伝導率を低く抑えること、エネルギ変換を行うための音波が伝播する流体と壁との間の接触面積を広くすること、及び音波の伝播の障害とならないようにするために、多数の貫通孔を平行に精度よく作製することが好ましい。
音波の伝播経路を形成する一方向に延在した複数の貫通孔と、前記貫通孔の周りに形成され、前記貫通孔の延在方向に延びる壁と、を備える。
前記貫通孔は水力直径が0.4mm以下の貫通孔を含み、
前記熱・音波変換部品における前記複数の貫通孔の開口率は60%以上である。
さらに、前記熱・音波変換部品は、第1の層と第2の層とが前記貫通孔の延在方向に、交互に積層された多層構造体であり、前記第1の層の気孔率は、0%または前記第2の層の気孔率に比べて小さく、前記壁に、前記延在方向に沿って前記第1の層と前記第2の層が交互に設けられ、前記熱・音波変換部品における前記延在方向における構造体としての熱伝導率は2[W/m/K]以下である。
複数の貫通孔の開口部が両側の主表面に設けられた複数の金属板を形成する工程と、
前記金属板それぞれの前記主表面に粗面化処理を施す工程と、
前記粗面化処理後、前記複数の金属板を、前記開口部同士が同じ位置に揃うように位置決めして積層することにより金属板集合体を形成する工程と、
前記金属板集合体を熱圧着して、隣接する金属板間に気孔を有する層を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
複数の貫通孔の開口部が両側の主表面に設けられた複数の金属板を形成する工程と、
前記金属板それぞれの前記主表面にセラミックス素材を塗布する工程と、
前記セラミックス素材を塗布後、前記複数の金属板を、前記開口同士が同じ位置に揃うように位置決めして積層することにより金属板集合体を形成する工程と、
前記金属板集合体を熱処理して、隣接する金属板間にセラミックス層を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
前記熱・音波変換部品は、音波の伝播経路を形成する一方向に延在した複数の貫通孔と、前記貫通孔の周りに形成され、前記貫通孔の延在方向に延びる壁と、を備え、
前記貫通孔は、水力直径が0.4mm以下の貫通孔を含み、
前記熱・音波変換部品における前記複数の貫通孔の開口率は60%以上であって、
前記熱・音波変換部品は、前記貫通孔の延在方向に、第1の層と、第2の層とが交互に積層された多層構造体であり、前記第1の層の気孔率は、0%または前記第2の層の気孔率に比べて小さく、前記壁に、前記延在方向に沿って前記第1の層と前記第2の層が交互に設けられ、
前記熱・音波変換部品における前記延在方向における構造体としての熱伝導率は2[W/m/K]以下である、ことが好ましい。
前記熱・音波変換部品、あるいは、前記熱・音波変換部品の製造法により製造された前記熱・音波変換部品と、
前記流体の音波の伝播経路を形成し、前記熱・音波変換部品の前記貫通孔の延在方向に沿って前記音波が伝播するように、前記音波を前記貫通孔に導く導管と、
前記熱・音波変換部品の両端に設けられ、前記熱・音波変換部品の前記両端の間で前記延在方向に沿って温度勾配を形成させる一対の熱交換部と、を有する。
前記導管は、前記温度勾配を用いて音波エネルギが増幅された音波を出力し、出力した音波を用いて、前記増幅した音波エネルギを別のエネルギに変換する変換器に接続される出力端を有する。
前記熱・音波変換部品、あるいは、前記熱・音波変換部品の製造法により製造された前記熱・音波変換部品と、
前記流体の音波の伝播経路を形成し、前記熱・音波変換部品の前記貫通孔の延在方向に沿って前記音波が伝播するように、前記音波を前記貫通孔に導く導管と、
前記熱・音波変換部品の一方の端に設けられた一定の温度を有する熱交換部と、
前記熱・音波変換部品の他方の端に設けられる熱出力部であって、前記音波の伝播によって、前記熱交換部との間で前記熱・音波変換部品上に形成される温度勾配から、前記熱交換部の温度と温度差を有する温度を取り出す熱出力部と、を有する。
図1は、本実施形態の熱・音波変換部品を適用した本実施形態の熱・音波変換器10の構成の一例を示す図である。図1に示す熱・音波変換器10は、導管内を伝播する音波の音圧エネルギを増大し、増大した音圧エネルギを、他のエネルギに変換する変換装置40に供給する装置である。変換装置40は、例えば、音圧エネルギを電気エネルギに変換する発電機や音圧エネルギを熱エネルギに変換する装置が挙げられる。上記発電機では、音波によって発電素子であるコイルや磁石等を振動させることにより電磁誘導を発生させて起電力を生じさせる。音圧エネルギを熱エネルギに変換する変換装置では、例えば音波に熱が吸収されて冷却された冷媒を取り出して、冷却装置として用いられる。
熱・音波変換器10は、熱・音波変換部品に入力した音波Swの音圧エネルギを熱・音波変換部品で増大させ、音圧エネルギの増大した音波を出力する装置である。熱・音波変換器10は、例えば、小さな音圧エネルギの音波Swを熱・音波変換部品で増大させ、音圧エネルギの増大した音波を循環して、さらに熱・音波変換部品に入力させて音圧エネルギを増大させることにより、極めて大きな音圧エネルギの音波を出力することができる。このとき、小さな音圧エネルギの音波Swを形成する初期段階では、熱・音波変換器10は、上記循環を利用して、導管14内の音のノイズ成分の一部を、熱・音波変換器10の形状寸法等によって定まる周波数を持つ音波として選択的に増幅する。これにより、上記小さな音圧エネルギの音波Swが自励的に形成される。
熱・音波変換部品12は、音波Swが伝播する流体と、この流体と接する壁との間で、音波と熱のエネルギの変換を行う部品であって、後述するように、音波Swの伝播経路を形成する一方向に延在した管状の複数の貫通孔を備える。すなわち、熱・音波変換部品12は円柱や角柱等の柱形状を成し、柱形状の軸方向に沿って、多数の貫通孔が互いに平行に設けられている。熱・音波変換部品12は、例えば、金属、セラミックス等で構成される。
低温部15は、低温のガスや液体等の媒体を低温部15に供給する供給管16と、上記媒体を低温部15から排出する排出管18と、供給管16と排出管18の間に設けられ、音波Swの伝播経路の周りを環状に囲む環状管20と、を有する。供給管16は、図示されない低熱源と接続されている。環状管20は、供給管16と排出管18に接続されている。また、環状管20は、熱伝導率の高い金属部材21と当接し、この金属部材21が熱・音波変換部品12と当接している。したがって、上記金属部材21を介して熱・音波変換部品12の端との間で熱交換して熱・音波変換部品12の端から低温部15に熱が流れて熱・音波変換部品12の金属部材21と接する端は冷却される。また、低温部15は、導管14内の流体を冷却するための冷却フィン22が設けられている。この冷却フィン22は、環状管20と接続されているので、低温部15に位置する流体の熱を吸収し、流体の温度を低下させる。
したがって、熱・音波変換部品12は、低温部材15及び高温部材23によって形成される温度勾配を維持することができる。このような熱・音波変換器10における熱・音波変換部品12の作用についての詳細は後述する。
図2は、熱・音波変換器10とは別の実施形態である熱・音波変換器110の構成の一例を示す図である。図2に示す熱・音波変換器110は、導管内を伝播する音波の音圧エネルギを熱エネルギに変換する装置である。
熱・音波変換器110は、図2に示すように、熱・音波変換部品112と、導管114と、熱変換部123と、熱出力部115と、を主に有する。熱出力部115が熱交換部123の温度と温度差を有する温度を取り出す、すなわち、冷却された冷却媒体(ガスあるいは液体)を出力する部分である。
熱・音波変換器110は、導管114を介して、音波を出力する上述した熱・音波変換器10に接続されている。本実施形態の熱・音波変換器110では、上述した熱・音波変換器10に接続される構成であるが、これ以外の音波を発生させる装置であってもよい。
導管114は、流体を導管114内に含み、この流体の音波の伝播経路を形成するとともに、熱・音波変換部品112の貫通孔の延在方向に沿って音波が伝播するように、音波を熱・音波変換部品112の貫通孔に導く。導管114は、例えば、金属製の管である。導管114には、流体としてガスが用いられ、例えば水素やヘリウムガスが用いられる。ガスは、例えば数気圧〜数十気圧の所定の圧力に調整されて導管114に封入されている。導管114は、図2に示すように、音波が熱・音波変換部品112を循環する循環経路136を形成するように構成される。本実施形態の導管114は、循環経路136を形成するが、導管114は必ずしも循環経路を形成しなくてもよい。
熱出力部115は、ガスや液体等の媒体を供給する供給管116と、上記媒体を熱出力部115から排出する排出管118と、供給管116と排出管118の間に設けられ、音波の伝播経路の周りを環状に囲む環状管120と、を有する。環状管120は、供給管116と排出管118に接続されている。また、環状管120は、熱伝導率の高い金属部材121と当接し、この金属部材121が熱・音波変換部品112と当接している。したがって、環状管120は、上記金属部材121を介して熱・音波変換部品112の端との間で熱交換をして熱・音波変換部品112の端に熱出力部115から熱が流れて環状管120は冷却される。このため、環状管12を流れる媒体は冷却媒体となり、冷却媒体が出力される。このような冷却媒体は、冷却装置に用いられる。また、熱出力部115は、導管114内の流体を冷却するための冷却フィン122が設けられている。この冷却フィン122は、環状管120と接続されているので、熱出力部115に位置する流体の熱を吸収し、温度を低下させる。
このように熱・音波変換器110では、音波の音圧エネルギを熱エネルギに変換するが、この変換は熱・音波変換部品112によって行われる。以下、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の作用、すなわち、音圧エネルギ及び熱エネルギの変換について説明する。
熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112は同一の構成を有するので、熱・音波変換部品12を代表して説明する。図3は、熱・音波変換部品12の外観斜視図である。
熱・音波変換部品12は、波の伝播経路を形成する一方向に延在した複数の貫通孔12aと、貫通孔12aの周りに形成され、貫通孔12aの延在方向(図3中のX方向)に延びる壁12bと、を備える。図3では、壁12bは、簡略化して線で記されている。
熱・音波変換部品12のX方向の長さは、導管14内に形成させる音波の波長や流体の振動による縦変位に応じて設定され、例えば10mm以上500mm未満であることが好ましい。この範囲にあるとき、音波の縦振動による流体要素の変位に一致し、効率のよいエネルギ変換を実現できる。
流体は、音波を伝播させる媒体であり縦振動する。この縦振動による流体の変位と流体の圧縮と膨張との関係を説明するために、流体のごく一部の領域を定めた流体要素を用いて説明する。
図4(a)に示す例では、音波の音圧と流体要素の変動の位相が4分の1周期ずれる進行波における圧縮、膨張の1サイクルを示している。予め壁12bの一端(位置I)を外部より加熱し、一端(位置II)を外部より冷却して壁12bに図4(b)に示すように温度勾配をつけてある状態で、流体要素が、壁12bの位置Iで膨張過程の状態Aにある。この状態で膨張をつづけながら状態Bに移行する。このとき、流体要素は温度が高い壁12bから熱の供給を受ける。次に、状態Bから流体要素は変位を開始して、壁12bの位置IIに向かって移動し最も膨張した状態B’に移行する。この状態B’において、音波により圧縮を開始し、状態Dに移行する。このとき、温度の低い壁12bに熱を供給する。次に、状態Dから流体要素は変位を開始して、位置Iに向かって移動し、最も圧縮されたD’にいたるまでの間壁12bへの熱の供給を続ける。このように、膨張過程で流体要素が壁12bから熱を受け、壁12bが圧縮過程で流体要素から熱を奪うことができ、流体要素の圧縮と膨張を増大させることができる。すなわち、熱・音波変換部品12は、熱・音波変換部品12に伝播する音波の音圧エネルギを、温度勾配を予め形成しておくことにより増大させることができる。
以上のようなサイクルを1サイクルとして複数サイクルを繰り返し行うために、循環経路36,136を形成することが好ましい。
なお、上記説明では、進行波を例に挙げて説明した。進行波は、流体の圧縮及び膨張のサイクルと、流体要素の変動のサイクルが4分の1周期ずれている。このため、音波と熱のエネルギ変換が実現される。これに対して、定在波では、流体の圧縮及び膨張のサイクルと、流体要素の変動のサイクルが同位相であるため、エネルギ変換は発生し難い。しかし、定在波の場合、流体と壁との間でエネルギ変換を行うときに生じる変換の遅れを利用するために、音波の周波数を設定することにより、上記変換を実現することができる。定在波の波長は、導管14,114あるいは循環経路36,136の長さに応じて定まり、この波長によって音波の周波数は定まるので、音波の周波数の設定は、導管14,114あるいは循環経路36,136の長さを調整することにより行われる。なお、エネルギ変換の遅れは、流体の熱伝導度、流体の密度、流体の定圧比熱、及び貫通孔の大きさによって定まる。
この点で、本実施形態の熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の音波を伝播する貫通孔は水力直径が0.4mm以下の貫通孔を含み、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112における複数の貫通孔の開口率は60%以上である。水力直径が0.4mm以下の貫通孔の数は、音波変換部品12及び熱・音波変換部品112における音波を伝播する貫通孔全体の数の80%以上であることが好ましく、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の音波を伝播する貫通孔の水力直径はいずれも0.4mm以下であることが最も好ましい。さらに、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112における貫通孔の延在方向における構造体としての熱伝導率は2[W/m/K]以下である。このような熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112は、図3に示すように、貫通孔12aの延在方向に、気孔のない第1の層13aと、気孔を有する第2の層13bとが交互に積層された多層構造体であり、貫通孔を囲む壁に、貫通孔の延在方向に沿って第1の層13aと第2の層13bが交互に設けられている。
第2の層13bは、気孔を有するので、第1の層13aの熱伝導率が高くても、第2の層13bの気孔を調整することにより、第1の層13aと第2の層13bが交互に配置された壁の、貫通孔の延在方向における構造体としての熱伝導率を2[W/m/K]以下にすることができる。壁の延在方向における材料の熱伝導率は5[W/m/K]以下にすることが好ましい。上記熱伝導率を低くするのは、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112に形成される温度勾配を適切に維持するためである。熱伝導率が大きい場合、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の両端間において、温度勾配によって熱が流れて温度勾配の勾配が穏やかになり、音波と熱のエネルギ変換が低くなる。上記熱伝導率の下限は、例えば0.2[W/m/K]である。
熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の貫通孔の開口率を60%以上とすることにより、音波が伝播する流体と壁との間でエネルギの変換を行う場所をより多数設け、流体と壁12bとの接触面積を高めることができる。開口率は、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112のX方向に直交する方向に切断した断面形状の外周で囲まれる面積に対する貫通孔の断面積の総和の比率である。上記開口率が60%未満である場合、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の内の伝播経路が急激に狭くなり、音波による流体要素の粘性による散逸エネルギが増加し易い。この点で上記開口率は、70%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましい。上記開口率の上限は、例えば93%である。なお、上記開口率は、貫通孔に垂直な断面(研磨面)を顕微鏡で撮影し、このときの断面の撮影画像から、材料部分面積S1と空隙部分面積S2を求め、S1とS2を用いてS2/(S1+S2)として求められる。
気孔率は、測定対象となる材料領域の貫通孔に垂直な断面を走査型電子顕微鏡で撮影し、このときの断面の撮影画像から、貫通孔の空隙を除く隔壁内の細孔(気孔)の空隙部分の面積の総和Spと、貫通孔の空隙を除く隔壁部分の全面積Swより、気孔率=Sp/ (Sw +Sp)として、求められる。気孔率が場所によってばらつく場合、10箇所の異なる位置の断面から求めた気孔率の平均値とすればよい。
また、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112における400℃における壁12bの材料の熱容量を3[J/cc/K](壁12bの1cc当たりの熱容量)以上とすることが好ましい。これにより、壁と流体との間の熱の授受によって壁の温度が変動することを抑えることができ、温度勾配を安定して維持することができる。壁12bの材料の熱容量が3[J/cc/K]未満である場合、壁12bと流体との間の熱の授受によって、壁の温度は急激に冷え、あるいは急激に大きくなるため、上記熱容量を3[J/cc/K]未満とすることは、温度勾配を安定して維持する上で好ましくない。上記熱容量の上限は、例えば6[J/cc/K]である。
熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の壁12bにおける材料の400℃での熱容量は、具体的には、上記材料を切断・粉砕して粉末状または小片の集合体にした材料をサンプルとして、断熱型熱量計を用いて投入熱と温度上昇の関係から求められる。
また、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112における20℃〜800℃間の貫通孔の延在方向に沿った熱膨張率は、6[ppm/K]以下であることが好ましい。これにより、熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112の熱応力を小さくして熱歪みによる破壊を抑制することができる。熱・音波変換部品12及び熱・音波変換部品112における20℃〜800℃間の貫通孔の延在方向に沿った熱膨張率は、3[ppm/K]以下であることがより好ましい。上記熱膨張率の下限は、例えば1[ppm/K]である。なお、貫通孔の延在方向に沿った熱膨張率は、JIS R1618−2002に記載される「ファインセラミックスの熱機械分析による熱膨張の測定方法」に準拠して求められる。
上述した熱・音波変換部品12,112の製造方法について以下説明する。図5は、熱・音波変換部品12,112の製造方法に用いる金属板100の一例を示す図である。
この場合、以下の手順に従って、熱・音波変換部品12,112が作製される。まず、複数の貫通孔の開口部が両側の主表面に設けられた複数の金属板100を形成する。この後、金属板100それぞれの主表面にセラミックス素材を塗布する。セラミックス素材を塗布後、複数の金属板を、開口同士が略同じ位置に揃うように位置決めして積層することにより金属板集合体を形成する。この後、金属板集合体を熱処理して、隣接する金属板間にセラミックス層を形成する。これにより熱・音波変換部品12,112が作製される。セラミックス素材には、例えばジルコニアを主成分とするセラミックス材が用いられる。
本実施形態の熱・音波変換部品における流体と壁との間のエネルギ変換を調べるために、種々の熱・音波変換部品を作製した。
エネルギの変換効率の算出のために、図1に示す熱・音波変換器10の出力端14aにおいて、リニア発電機により音波を電気に変換し、その発電量W[J/秒]を測定した。一方、高温度側熱交換器における本システムへの投入熱量Q(J/秒)を、高温側の熱変換部の入り口、出口間のガスの温度差(ΔT)と その流量M(kg/秒)とガスの比熱Cp(J/kg/K)よりQ= ΔT・Cp・Mとして求めた。変換効率ηは、η=W/Qとして求めた。変換効率は、20%以上を合格品とした。
熱・音波変換部品12のX方向の長さは30mmとし、導管14内にヘリウムガスを密封し、10気圧とした。熱・音波変換部品12の、低温部15側の端は60℃となり、高温部23側の端は500℃となるように、低温部15及び高温部23の温度を定めた。
また、実施例11〜14より、水力直径が4μm以下の貫通孔の数は多いほど変換効率は高く、貫通孔の全体の数の80%以上であると変換効率の向上が大きくなることがわかる。
12,112 熱・音波変換部品
12a 貫通孔
12b 壁
13a 第1の層
13b 第2の層
14,114 導管
14a 出力端
15 熱交換部(低温部)
16,24,116,124 供給管
18,26,118,126 排出管
20,28,120,128 環状管
21,29,121,129 金属部材
22,122 冷却フィン
23 熱交換部(高温部)
30 加熱フィン
32,132 干渉材
34,134 ケーシング
36,136 循環経路
40 変換装置
115 熱出力部
123 熱変換部
130 フィン
Claims (15)
- 音波が伝播する流体と、前記流体と接する壁との間で、音波のエネルギを熱のエネルギに変換する、あるいは熱のエネルギを音波のエネルギに変換する熱・音波変換部品であって、
音波の伝播経路を形成する一方向に延在した複数の貫通孔と、前記貫通孔の周りに形成され、前記貫通孔の延在方向に延びる壁と、を備え、
前記貫通孔は水力直径が0.4mm以下の貫通孔を含み、
前記熱・音波変換部品における前記複数の貫通孔の開口率は60%以上であって、
前記熱・音波変換部品は、第1の層と第2の層とが前記貫通孔の延在方向に、交互に積層された多層構造体であり、前記第1の層の気孔率は、0%または前記第2の層の気孔率に比べて小さく、前記壁に、前記延在方向に沿って前記第1の層と前記第2の層が交互に設けられ、
前記熱・音波変換部品における前記延在方向における構造体としての熱伝導率は2[W/m/K]以下である、ことを特徴とする熱・音波変換部品。 - 前記第2の層は、前記第1の層と異なる材料で構成されている、請求項1に記載の熱・音波変換部品。
- 前記第1の層は、金属層を含む、請求項1または2に記載の熱・音波変換部品。
- 前記第2の層は、前記第1の層の金属の酸化物層を含む、請求項3に記載の熱・音波変換部品。
- 前記第2の層は、セラミックス層を含む、請求項1〜3のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品。
- 前記第2の層の気孔率は10%〜50%である、請求項1〜5のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品。
- 前記熱伝導率は、前記第1の層の材料の熱伝導率の20%以下である、請求項1〜6のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品。
- 前記多層構造体の前記貫通孔を囲む前記壁の内壁面には、セラミックスコート層が設けられている、請求項1〜7のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品。
- 音波が伝播する流体と、前記流体と接する壁との間で、音波のエネルギを熱のエネルギに変換する、あるいは熱のエネルギを音波のエネルギに変換する熱・音波変換部品の製造方法であって、
複数の貫通孔の開口部が両側の主表面に設けられた複数の金属板を形成する工程と、
前記金属板それぞれの前記主表面に粗面化処理を施す工程と、
前記粗面化処理後、前記複数の金属板を、前記開口部同士が同じ位置に揃うように位置決めして積層することにより金属板集合体を形成する工程と、
前記金属板集合体を熱圧着して、隣接する金属板間に気孔を有する層を形成する工程と、を含むことを特徴とする熱・音波変換部品の製造方法。 - 前記金属板は、ステンレス鋼で構成され、
前記金属板集合体を熱圧着するとき、前記金属板の温度は1050〜1150℃である、請求項9に記載の熱・音波変換部品の製造方法。 - 音波が伝播する流体と、前記流体と接する壁との間で、音波のエネルギを熱のエネルギに変換する、あるいは熱のエネルギを音波のエネルギに変換する熱・音波変換部品の製造方法であって、
複数の貫通孔の開口部が両側の主表面に設けられた複数の金属板を形成する工程と、
前記金属板それぞれの前記主表面にセラミックス素材を塗布する工程と、
前記セラミックス素材を塗布後、前記複数の金属板を、前記開口同士が同じ位置に揃うように位置決めして積層することにより金属板集合体を形成する工程と、
前記金属板集合体を熱処理して、隣接する金属板間にセラミックス層を形成する工程と、を含むことを特徴とする熱・音波変換部品の製造方法。 - さらに、作製した前記熱・音波変換部品を、セラミックス粉末を分散させたスラリ中に、浸漬することにより、前記貫通孔を囲む前記壁の内壁面にセラミックスコート層を形成する工程、を有する請求項9〜11のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品の製造方法。
- 前記熱・音波変換部品は、音波の伝播経路を形成する一方向に延在した複数の貫通孔と、前記貫通孔の周りに形成され、前記貫通孔の延在方向に延びる壁と、を備え、
前記貫通孔は、水力直径が0.4mm以下の貫通孔を含み、
前記熱・音波変換部品における前記複数の貫通孔の開口率は60%以上であって、
前記熱・音波変換部品は、前記貫通孔の延在方向に、第1の層と、第2の層とが交互に積層された多層構造体であり、前記第1の層の気孔率は、0%または前記第2の層の気孔率に比べて小さく、前記壁に、前記延在方向に沿って前記第1の層と前記第2の層が交互に設けられ、
前記熱・音波変換部品における前記延在方向における構造体としての熱伝導率は2[W/m/K]以下である、請求項9〜12のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品の製造方法。 - 流体の音波エネルギを、前記流体に接する壁の熱を用いて増幅する熱・音波変換部品を備えた熱・音波変換器であって、
請求項1〜8のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品、あるいは請求項9〜13のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品の製造方法により製造された熱・音波変換部品と、
前記流体の音波の伝播経路を形成し、前記熱・音波変換部品の前記貫通孔の延在方向に沿って前記音波が伝播するように、前記音波を前記貫通孔に導く導管と、
前記熱・音波変換部品の両端に設けられ、前記熱・音波変換部品の前記両端の間で前記延在方向に沿って温度勾配を形成させる一対の熱交換部と、を有し、
前記導管は、前記温度勾配を用いて音波エネルギが増幅された音波を出力し、出力した音波を用いて、前記増幅した音波エネルギを別のエネルギに変換する変換器に接続される出力端を有する、ことを特徴とする熱・音波変換器。 - 流体に接する壁に、前記流体の音波エネルギを用いて温度勾配をつくる熱・音波変換部品を備えた熱・音波変換器であって、
請求項1〜8のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品、あるいは請求項9〜13のいずれか1項に記載の熱・音波変換部品の製造方法により製造された熱・音波変換部品と、
前記流体の音波の伝播経路を形成し、前記熱・音波変換部品の前記貫通孔の延在方向に沿って前記音波が伝播するように、前記音波を前記貫通孔に導く導管と、
前記熱・音波変換部品の一方の端に設けられた一定の温度を有する熱交換部と、
前記熱・音波変換部品の他方の端に設けられる熱出力部であって、前記音波の伝播によって、前記熱交換部との間で前記熱・音波変換部品上に形成される温度勾配から、前記熱交換部の温度と温度差を有する温度を取り出す熱出力部と、を有することを特徴とする熱・音波変換器。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014023594A JP6178735B2 (ja) | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 熱・音波変換部品、熱・音波変換器、及び熱・音波変換部品の製造方法 |
| US14/605,005 US10495072B2 (en) | 2014-02-10 | 2015-01-26 | Thermoacoustic energy converting element part, thermoacoustic energy converter, and method of manufacturing thermoacoustic energy converting element part |
| EP15153464.1A EP2944811B1 (en) | 2014-02-10 | 2015-02-02 | Thermoacoustic energy converting element part, thermoacoustic energy converter, and method of manufacturing thermoacoustic energy converting element part |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014023594A JP6178735B2 (ja) | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 熱・音波変換部品、熱・音波変換器、及び熱・音波変換部品の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2015152181A JP2015152181A (ja) | 2015-08-24 |
| JP6178735B2 true JP6178735B2 (ja) | 2017-08-09 |
Family
ID=52434664
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014023594A Active JP6178735B2 (ja) | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 熱・音波変換部品、熱・音波変換器、及び熱・音波変換部品の製造方法 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10495072B2 (ja) |
| EP (1) | EP2944811B1 (ja) |
| JP (1) | JP6178735B2 (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6257412B2 (ja) * | 2014-03-28 | 2018-01-10 | 日本碍子株式会社 | 熱・音波変換部品の製造方法、熱・音波変換部品、及び熱・音波変換器 |
| WO2018146873A1 (ja) * | 2017-02-10 | 2018-08-16 | 日本碍子株式会社 | 冷気・暖気発生システム |
| EP3431263B1 (en) | 2017-07-21 | 2021-04-21 | CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH | Method for operating at least one apparatus for additively manufacturing three-dimensional objects |
Family Cites Families (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4114380A (en) * | 1977-03-03 | 1978-09-19 | Peter Hutson Ceperley | Traveling wave heat engine |
| US7347053B1 (en) * | 2001-01-17 | 2008-03-25 | Sierra Lobo, Inc. | Densifier for simultaneous conditioning of two cryogenic liquids |
| JP2004028389A (ja) * | 2002-06-24 | 2004-01-29 | Sanyo Electric Co Ltd | 音響冷却装置、温度勾配発生ユニット及びその製造方法 |
| JP2005201623A (ja) * | 2003-12-18 | 2005-07-28 | Toyota Motor Corp | 熱音響エンジン |
| JP4652822B2 (ja) * | 2005-01-07 | 2011-03-16 | 学校法人同志社 | 熱音響装置 |
| JP4901283B2 (ja) * | 2006-04-21 | 2012-03-21 | 学校法人同志社 | スタック及びその製造方法 |
| US8043418B2 (en) * | 2006-12-08 | 2011-10-25 | General Electric Company | Gas separator apparatus |
| JP2008249223A (ja) * | 2007-03-30 | 2008-10-16 | Doshisha | スタック及びその製造方法 |
| FR2956200B1 (fr) | 2010-02-10 | 2012-03-23 | Maurice Xavier Francois | Machine thermoacoustique a boucle de retroaction electrique |
| US20110252810A1 (en) * | 2010-04-20 | 2011-10-20 | King Abdul Aziz City For Science And Technology | Standing wave thermoacoustic piezoelectric refrigerator |
| WO2012014366A1 (ja) * | 2010-07-30 | 2012-02-02 | パナソニック株式会社 | パイプ形状の熱発電デバイスとその製造方法、熱発電体、熱発電デバイスを用いて電気を発生させる方法、および熱発電体を用いて電気を発生させる方法 |
| JP2012112621A (ja) * | 2010-11-26 | 2012-06-14 | Tokai Univ | 熱音響機関 |
| JP2012202586A (ja) * | 2011-03-24 | 2012-10-22 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 熱音響装置用スタックおよび熱音響装置用スタックの製造方法 |
| JP5616287B2 (ja) | 2011-05-13 | 2014-10-29 | 日本電信電話株式会社 | 熱音響装置用スタックおよび熱音響装置用スタックの製造方法 |
| US9331553B2 (en) * | 2011-09-19 | 2016-05-03 | Georgia Tech Research Corporation | Systems and methods for direct winding cooling of electric machines |
| JP2013234820A (ja) * | 2012-05-10 | 2013-11-21 | Honda Motor Co Ltd | 熱音響機関 |
| WO2014141658A1 (ja) * | 2013-03-12 | 2014-09-18 | パナソニック株式会社 | 熱発電システム |
-
2014
- 2014-02-10 JP JP2014023594A patent/JP6178735B2/ja active Active
-
2015
- 2015-01-26 US US14/605,005 patent/US10495072B2/en active Active
- 2015-02-02 EP EP15153464.1A patent/EP2944811B1/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2944811B1 (en) | 2017-01-04 |
| EP2944811A1 (en) | 2015-11-18 |
| JP2015152181A (ja) | 2015-08-24 |
| US20150226188A1 (en) | 2015-08-13 |
| US10495072B2 (en) | 2019-12-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6257412B2 (ja) | 熱・音波変換部品の製造方法、熱・音波変換部品、及び熱・音波変換器 | |
| JP4958910B2 (ja) | 熱音響装置 | |
| JP4652822B2 (ja) | 熱音響装置 | |
| US7404296B2 (en) | Cooling device | |
| WO2006073006A1 (ja) | 熱音響装置 | |
| JP6178735B2 (ja) | 熱・音波変換部品、熱・音波変換器、及び熱・音波変換部品の製造方法 | |
| CN109312964B (zh) | 热声发动机及热声发动机的设计方法 | |
| JP2012202586A (ja) | 熱音響装置用スタックおよび熱音響装置用スタックの製造方法 | |
| JP2006189217A (ja) | 熱交換器、及び、その熱交換器を用いた熱音響装置 | |
| JP4035069B2 (ja) | 熱音響効果を利用した音波増幅・減衰器を備えた配管装置 | |
| JP6158926B2 (ja) | 熱・音波変換部品及び熱・音波変換器 | |
| JP2005274101A (ja) | 熱音響装置 | |
| JP5609159B2 (ja) | 熱音響機関 | |
| JP2012237289A (ja) | 熱音響装置用スタックおよび熱音響装置用スタックの製造方法 | |
| JPWO2019102564A1 (ja) | 熱音響エンジン | |
| JP2017106699A (ja) | 熱音響機関 | |
| CN112425185A (zh) | 热声装置 | |
| JP7015517B2 (ja) | 枝管付きループ型熱音響機関 | |
| WO2021152798A1 (ja) | 熱音響装置 | |
| JP6386230B2 (ja) | 熱音響装置用の蓄熱器 | |
| Irfan et al. | Cooling effectiveness of thermoacoustic heat engine systems development | |
| JP5600966B2 (ja) | 熱音響機関 | |
| JP7057224B2 (ja) | 熱音響装置 | |
| JP2026013290A (ja) | 熱音響装置 | |
| Rathnayake et al. | Applicability of Thermo-Acoustic Generators (TAGs) for Low Grade Heat Recovery and Power Generation |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20161017 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170705 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170711 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170714 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6178735 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |