JP4649389B2 - 磁気冷凍デバイスおよび磁気冷凍方法 - Google Patents
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Description
しかしながら、上述の例では、磁気冷凍作業物質に5T程度の磁場を印加するために超電導磁石が使用されている。超電導磁石を使用する場合には、現状では、10K程度の極低温動作環境が必要となるため、液体ヘリウムなどの寒剤を利用するか、極低温生成用冷凍機などを利用するので、磁気冷凍システムが非常に大型化するという問題がある。
一方、上述の例では、AMR方式を具現化するために、磁気冷凍材料を球状粒子に加工して容器内に充填して用い、熱輸送媒体として水とエタノールの混合溶液を用いている。即ち、冷熱の輸送は、固体間での直接熱伝導によらず、固体と流体(ここでは液体)間での熱交換の後、流体移動により輸送されている。従って、磁気冷凍作業を行う磁気冷凍材料“固体”の他に、液体や気体などの流体が必要であり、さらに、これらの流体を移動させるための駆動機構が必要となる。
更に、熱輸送媒体により熱輸送を行う場合、磁気冷凍材料は、熱輸送媒体であるガスまたは液体の流れによる圧力衝撃に曝される。仮に、磁気冷凍材料が脆弱であった場合には、圧力衝撃を繰り返し受けることによってクラックや割れが生ずる。このようなクラックや割れに伴い微粉が発生すると、その微粉が熱輸送媒体の流路を塞いで冷凍システムの能力を低下させる。
また、上述した磁場発生手段の大型化という課題を克服するためには、永久磁石を用いることが好適である。しかしながら、永久磁石では、超電導磁石に比べて発生磁場の大きさが小さくなる。また、AMR方式を想定して磁気冷凍容器の容器内に収納された磁気冷凍材料に永久磁石を用いて磁場を印加する場合では、超電導磁石や電磁石を用いた場合に比べて反磁場の影響が大きくなるという問題がある。
磁場の印加により温度が上昇し磁場の除去により温度が降下する磁気熱量効果を示す磁性材料A、磁場の印加により温度が降下し磁場の除去により温度が上昇する磁気熱量効果を示す磁性材料B、磁場の印加により高熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が低下する材料a、及び磁場の印加により低熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が向上する材料bを含み、これらの材料がAaBbまたはAbBaの順に積層してなるユニットを少なくとも1ユニット以上積層した磁気冷凍層ユニットと、
前記磁気冷凍層ユニットに第1の磁場及びこの第1の磁場よりも磁場強度の小さい第2の磁場を印加する磁場印加手段とを具え、
前記磁気冷凍層ユニットの一端から他端へ熱を輸送するように構成したことを特徴とする、磁気冷凍デバイスに関する。
磁場の印加により温度が上昇し磁場の除去により温度が降下する磁気熱量効果を示す磁性材料A、磁場の印加により温度が降下し磁場の除去により温度が上昇する磁気熱量効果を示す磁性材料B、磁場の印加により高熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が低下する材料a、及び磁場の印加により低熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が向上する材料bを含み、これらの材料がAaBbまたはAbBaの順に積層してなるユニットを少なくとも1ユニット以上積層した磁気冷凍層ユニットに対して第1の磁場を印加する工程と、
前記磁気冷凍層ユニットに対して、前記第1の磁場よりも磁場強度の小さい第2の磁場を印加する工程とを具え、
前記磁気冷凍層ユニットの一端から他端へ熱を輸送させることを特徴とする、磁気冷凍方法に関する。
2 外側ハルバッハ型磁石
3 磁気冷凍層ユニット
A 磁場の印加により温度が上昇し、磁場の除去により温度が降下する磁気熱量効果を示す
磁性材料
B 磁場の印加により温度が降下し、磁場の除去により温度が上昇する磁気熱量効果を示す磁性材料
a 磁場の印加により高熱伝導特性を示し、磁場の除去により熱伝導特性が低下する材料
b 磁場の印加により低熱伝導特性を示し、磁場の除去により熱伝導特性が向上する材料
4 内側ハルバッハ型磁石における磁気異方性の方向を示す矢印
5 外側ハルバッハ型磁石における磁気異方性の方向を示す矢印
6 内側ハルバッハ型磁石が中空部に生成する磁場の向きを示す矢印
7 外側ハルバッハ型磁石が中空部に生成する磁場の向きを示す矢印
8 熱の流れの方向を示す矢印
9、9’ 熱伝導部材
10 被冷却部分
12 回転機構
11、13 歯車
14 (例えばベアリングなどを介した)可動可能な機構
15 放熱部分
16 (永久磁石の)磁極
17 (永久磁石の)ヨーク
18 コの字型永久磁石
19 永久磁石を固定した回転盤
20 磁路
21a,21b 変位方向を表す矢印
21c 永久磁石を固定した回転盤の回転方向
22 超電導ソレノイドコイル(超電導磁石)
25 固定部材
29 磁性材料
Claims (10)
- 磁場の印加により温度が上昇し磁場の除去により温度が降下する磁気熱量効果を示す磁性材料A、磁場の印加により温度が降下し磁場の除去により温度が上昇する磁気熱量効果を示す磁性材料B、磁場の印加により高熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が低下する材料a、及び磁場の印加により低熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が向上する材料bを含み、これらの材料がAaBbまたはAbBaの順に積層してなるユニットを少なくとも1ユニット以上積層した磁気冷凍層ユニットと、
前記磁気冷凍層ユニットに第1の磁場及びこの第1の磁場よりも磁場強度の小さい第2の磁場を印加する磁場印加手段とを具え、
前記磁気冷凍層ユニットの一端から他端へ熱を輸送するように構成したことを特徴とする、磁気冷凍デバイス。 - 前記磁場印加手段が、超電導磁石であることを特徴とする、請求項1に記載の磁気冷凍デバイス。
- 前記磁場印加手段が、永久磁石であることを特徴とする、請求項1に記載の磁気冷凍デバイス。
- 前記永久磁石は、同軸上に内側ハルバッハ型磁石及び前記内側ハルバッハ型磁石の外方に外側ハルバッハ型磁石を配置した2重ハルバッハ型磁石であり、前記内側ハルバッハ型磁石及び前記外側ハルバッハ型磁石の少なくとも一方は、複数のハルバッハ型磁石であり、複数の内側ハルバッハ型磁石及び/又は複数の外側ハルバッハ型磁石は、発生する磁場の相対向きの位相をずらすように設置し、前記内側ハルバッハ型磁石及び前記外側ハルバッハ磁石の相対位置を変化させる際の動力負荷を低減するように構成したことを特徴とする、請求項3に記載の磁気冷凍デバイス。
- 前記複数の内側ハルバッハ型磁石及び/又は前記複数の外側ハルバッハ型磁石は、発生する磁場の相対向きの位相をずらすように熱流方向に分割して積層してなることを特徴とする、請求項4に記載の磁気冷凍デバイス。
- 前記内側のハルバッハ型磁石及び前記外側のハルバッハ型磁石を相対的に回転移動させるための回転機構を具えることを特徴とする、請求項4及び5のいずれか一に記載の磁気冷凍デバイス。
- 磁気冷凍層ユニットと前記磁場印加手段との相対位置を変化させるための可動機構を具えることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一に記載の磁気冷凍デバイス。
- 前記材料aは、当該材料への印加磁場の大きさを変化させることで、金属状態から絶縁体状態へ相転移する物質を含むことを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一に記載の磁気冷凍デバイス。
- 前記材料aは、当該材料への印加磁場の大きさを変化させることで、強磁性で金属の状態から非磁性で絶縁体の状態へ相転移する物質を含むことを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一に記載の磁気冷凍デバイス。
- 磁場の印加により温度が上昇し磁場の除去により温度が降下する磁気熱量効果を示す磁性材料A、磁場の印加により温度が降下し磁場の除去により温度が上昇する磁気熱量効果を示す磁性材料B、磁場の印加により高熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が低下する材料a、及び磁場の印加により低熱伝導特性を示し磁場の除去により熱伝導特性が向上する材料bを含み、これらの材料がAaBbまたはAbBaの順に積層してなるユニットを少なくとも1ユニット以上積層した磁気冷凍層ユニットに対して第1の磁場を印加する工程と、
前記磁気冷凍層ユニットに対して、前記第1の磁場よりも磁場強度の小さい第2の磁場を印加する工程とを具え、
前記磁気冷凍層ユニットの一端から他端へ熱を輸送させることを特徴とする、磁気冷凍方法。
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