JP5944620B2 - Chemical heat storage heat transport device and heat exchange reactor - Google Patents

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靖樹 廣田
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Description

本発明は、化学蓄熱熱輸送装置及び熱交換型反応器に関する。   The present invention relates to a chemical heat storage heat transport device and a heat exchange reactor.

近年、二酸化炭素の排出削減が強く求められており、省エネルギー化や排熱利用を進める必要がある。そのためには高効率な蓄熱技術の開発が必要であり、有望な候補として単位体積又は単位質量あたりの蓄熱量が大きく長期間の蓄熱が可能な化学蓄熱技術が挙げられる。   In recent years, there has been a strong demand for reducing carbon dioxide emissions, and it is necessary to promote energy saving and waste heat utilization. For this purpose, it is necessary to develop a highly efficient heat storage technology, and a promising candidate is a chemical heat storage technology that can store heat for a long time with a large amount of heat storage per unit volume or unit mass.

化学蓄熱技術の一つとして、金属塩へのアンモニアの固定化(アンミン錯体生成反応/配位反応)が挙げられる。例えば、アルカリ土類金属や遷移金属の塩化物がアンモニアを吸蔵・放出し、その際に発熱・吸熱することが知られている(例えば、非特許文献1参照)。   One chemical heat storage technique is the immobilization of ammonia to a metal salt (ammine complex formation reaction / coordination reaction). For example, it is known that chlorides of alkaline earth metals and transition metals absorb and release ammonia, and generate heat and absorb heat at that time (see, for example, Non-Patent Document 1).

また、加熱源の供給により内部に装入された金属塩化物のアンミン錯体から放出されるアンモニアガス圧力を保持する固相反応器と、該固相反応器に接続されアンモニアガスを冷却水の供給により凝縮する凝縮器を備えたケミカル蓄熱装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
更に、CaCl・8NHやSrCl・8NHに対し、8〜20wt%のアルミニウム粉末やカーボンファイバーを混入後、成形して得られるアンモニア貯蔵体が知られている(例えば、特許文献2参照)。
In addition, a solid phase reactor that maintains the pressure of the ammonia gas released from the metal chloride ammine complex charged inside by the supply of the heating source, and supply of cooling water to the ammonia gas connected to the solid phase reactor There is known a chemical heat storage device provided with a condenser that condenses by (see, for example, Patent Document 1).
Furthermore, an ammonia storage body obtained by mixing 8 to 20 wt% aluminum powder or carbon fiber with CaCl 2 .8NH 3 or SrCl 2 .8NH 3 is known (see, for example, Patent Document 2). ).

Bull.Chem.Soc.Jpn.77(2004)123Bull.Chem.Soc.Jpn.77 (2004) 123

特開平6−109388号公報JP-A-6-109388 国際公開第2010/025948号パンフレットInternational Publication No. 2010/025948 Pamphlet

ところで、アンモニアの固定化(吸蔵)及び脱離の反応を利用した蓄熱材として、粉末の金属塩化物を用いた場合には、アンモニアの固定化(吸蔵)及び脱離の反応性が低下するという問題がある。このため、金属塩化物を含む蓄熱材の構造化、即ち、金属塩化物を含む蓄熱材を成形体(蓄熱材成形体)として用いることが重要である。
しかしながら、金属塩化物を含む蓄熱材成形体はアンモニアの固定化(吸蔵)・放出に伴う体積の膨張収縮の幅が大きい。このため、金属塩化物を含む蓄熱材成形体を繰り返し使用すると、体積の膨張収縮を繰り返すことによって割れ(クラックを含む。以下同じ。)や微粉化が起こりやすくなり、その結果、アンモニアの固定化(吸蔵)及び脱離の反応性が低下しやすいことが明らかとなった。
特許文献1及び2には、アンモニアの熱輸送性に関する記載、金属塩化物におけるアンモニアの固定化(吸蔵)及び脱離の反応性に関する記載、及び、繰り返し使用時に割れや微粉化が起こりやすいという問題に関する記載はない。
By the way, when a powdered metal chloride is used as a heat storage material utilizing the immobilization (occlusion) and desorption reactions of ammonia, the reactivity of immobilization (occlusion) and desorption of ammonia is reduced. There's a problem. For this reason, it is important to structure a heat storage material containing a metal chloride, that is, to use a heat storage material containing a metal chloride as a formed body (heat storage material formed body).
However, the heat storage material molded body containing metal chloride has a large volume of expansion and contraction due to the fixation (occlusion) and release of ammonia. For this reason, when a heat storage material molded body containing metal chloride is used repeatedly, cracking (including cracks; the same applies hereinafter) and pulverization easily occur due to repeated expansion and contraction of the volume. As a result, ammonia is immobilized. It became clear that the reactivity of (occlusion) and desorption tends to decrease.
Patent Documents 1 and 2 include a description regarding the heat transportability of ammonia, a description regarding the immobilization (occlusion) and desorption reactivity of ammonia in metal chlorides, and a problem that cracking and pulverization are likely to occur during repeated use. There is no description.

本発明は上記に鑑みなされたものであり、以下の目的を達成することを課題とする。
即ち、本発明の目的は、熱輸送性に優れ、アンモニアの固定化及び脱離の反応性に優れ、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制された化学蓄熱熱輸送装置を提供することである。
また、本発明の目的は、アンモニアの固定化及び脱離の反応性に優れ、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制された熱交換型反応器を提供することである。
This invention is made | formed in view of the above, and makes it a subject to achieve the following objectives.
That is, an object of the present invention is to provide a chemical heat storage heat transport device that has excellent heat transport properties, excellent ammonia fixation and desorption reactivity, and suppressed cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use. Is to provide.
Another object of the present invention is to provide a heat exchange reactor that is excellent in ammonia immobilization and desorption reactivity and in which cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use is suppressed.

請求項1に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、
アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが配位反応によって固定化されるときに放熱する金属塩化物を60質量%以上含む2枚の蓄熱材成形体及び前記2枚の蓄熱材成形体間に挟持された支持体からなる積層体が収納された反応室を有し、前記2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着しており、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が下記モル数Xに対して1.0倍以上1.1倍以下である第1の熱交換型反応器を含む2つ以上の反応器と、前記2つ以上の反応器を接続し前記2つ以上の反応器間でアンモニアを流通させるアンモニア配管と、を備え、前記2つ以上の反応器間に生じたアンモニア圧の差を利用してアンモニアを一方から他方に輸送することにより熱を輸送する。
モル数X … 前記積層体における前記2枚の蓄熱材成形体がアンモニア飽和状態であり、かつ、前記アンモニア飽和状態の2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着している状態で、前記積層体が前記反応室に収納されている場合の前記反応室内の前記金属塩化物のモル数。
The chemical heat storage heat transport device according to the invention of claim 1 is:
Between two heat storage material molded bodies containing 60% by mass or more of a metal chloride that stores heat when ammonia is desorbed and dissipates heat when ammonia is immobilized by a coordination reaction, and between the two heat storage material molded bodies A reaction chamber in which a laminated body composed of sandwiched supports is stored ; each of the two heat storage material molded bodies is in close contact with the inner wall of the reaction chamber and the surface of the support; Two or more reactors including a first heat exchange reactor in which the number of moles of the metal chloride is 1.0 to 1.1 times the number of moles X below , and the two or more An ammonia pipe for connecting ammonia between the two or more reactors, and using the difference in ammonia pressure generated between the two or more reactors to convert ammonia from one to the other. Transport heat by transporting to.
Number of moles X: The two heat storage material molded bodies in the laminate are in an ammonia saturated state, and each of the two heat storage material molded bodies in the ammonia saturated state is an inner wall of the reaction chamber and the support body. The number of moles of the metal chloride in the reaction chamber when the laminate is housed in the reaction chamber in close contact with the surface.

請求項1に記載の化学蓄熱熱輸送装置では、2つ以上の反応器間で、蒸気圧が高いアンモニア蒸気の輸送に伴い熱を輸送するので、アンモニア蒸気の配管内流動に伴う圧力損失が抑制され、その結果、熱輸送性が向上する。   In the chemical heat storage heat transport device according to claim 1, since heat is transported between two or more reactors along with transport of ammonia vapor having a high vapor pressure, pressure loss associated with the flow of ammonia vapor in the pipe is suppressed. As a result, heat transportability is improved.

また、本化学蓄熱熱輸送装置において、前記第1の熱交換型反応器は、アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが配位反応によって固定化されるときに放熱する金属塩化物を含む蓄熱材成形体を備えている。このため、金属塩化物を含む粉末の蓄熱材を用いた場合と比較して、アンモニアの固定化及び脱離の反応性に(反応速度及び反応量ともに)優れる。   Further, in the present chemical heat storage heat transport device, the first heat exchange type reactor stores heat containing metal chloride that stores heat when ammonia is desorbed and dissipates heat when ammonia is immobilized by a coordination reaction. A material molded body is provided. For this reason, compared with the case where a powdered heat storage material containing a metal chloride is used, the reactivity of immobilization and desorption of ammonia (both reaction rate and reaction amount) is excellent.

更に、前記第1の熱交換型反応器の反応室は、内壁が前記蓄熱材成形体との接触部分を有している。更に、前記第1の熱交換型反応器の反応室においては、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が上記モル数Xに対して1.0倍以上となっている。これらの構成により、蓄熱材成形体の表面と、支持体の表面及び反応室の内壁と、の接触が維持され、アンモニアの固定化及び脱離の際の蓄熱材成形体の体積膨張収縮が抑制されるので、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制される。
即ち、蓄熱材成形体の表面と、支持体の表面及び反応室の内壁と、の接触が維持された状態では、前記接触が保たれたまま蓄熱材成形体に対しアンモニアの固定化及び脱離が行われるので、アンモニアの固定化及び脱離の際の蓄熱材成形体の体積膨張収縮が抑制される。
Furthermore, the reaction chamber of the first heat exchange reactor has an inner wall having a contact portion with the heat storage material molded body. Further, in the reaction chamber of the first heat exchange reactor, the number of moles of the metal chloride in the reaction chamber is 1.0 times or more with respect to the number of moles X. With these configurations, contact between the surface of the heat storage material molded body, the surface of the support and the inner wall of the reaction chamber is maintained, and volume expansion and contraction of the heat storage material molded body during the immobilization and desorption of ammonia is suppressed. Therefore, cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use is suppressed.
That is, in a state where contact between the surface of the heat storage material molded body and the surface of the support and the inner wall of the reaction chamber is maintained, ammonia is immobilized and desorbed from the heat storage material molded body while the contact is maintained. Therefore, volume expansion and contraction of the heat storage material molded body during the immobilization and desorption of ammonia is suppressed.

更に、前記第1の熱交換型反応器の反応室においては、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が上記モル数Xに対して1.1倍以下となっている。
これにより、前記金属塩化物のモル数が多すぎる場合に生じる、アンモニアの固定化及び脱離の反応性の低下が抑制される。
即ち、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が多すぎる場合には、アンモニアを固定化することにより蓄熱材成形体が体積膨張しようとしても、反応室の内壁及び支持体によって該体積膨張が物理的に妨げられるので、ひいてはアンモニアの固定化が妨げられる。アンモニアの固定化が妨げられ固定化できるアンモニアの量が減少すれば、脱離できるアンモニアの量も減少する。従って、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が多すぎる場合には、固定化及び脱離できるアンモニアの量が減少するので、アンモニアの固定化及び脱離の反応性が低下する。
そこで、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数を、上記モル数Xに対し1.1倍以下とすることで、かかる反応性の低下を抑制できる。
Further, in the reaction chamber of the first heat exchange reactor, the number of moles of the metal chloride in the reaction chamber is 1.1 times or less than the number of moles X.
This suppresses a decrease in ammonia fixation and desorption reactivity that occurs when the number of moles of the metal chloride is too large.
That is, when the number of moles of the metal chloride in the reaction chamber is too large, even if the heat storage material molded body tries to expand in volume by fixing ammonia, the volume expansion is caused by the inner wall of the reaction chamber and the support. Since it is physically hindered, the immobilization of ammonia is also hindered. If the amount of ammonia that can be immobilized is reduced due to hindered immobilization of ammonia, the amount of ammonia that can be desorbed also decreases. Accordingly, when the number of moles of the metal chloride in the reaction chamber is too large, the amount of ammonia that can be immobilized and desorbed is decreased, so that the reactivity of immobilization and desorption of ammonia is lowered.
Then, the fall of the reactivity can be suppressed by making the number of moles of the metal chloride in the reaction chamber 1.1 times or less with respect to the number of moles X.

このように、請求項1に記載の化学蓄熱熱輸送装置によれば、熱輸送性が向上し、アンモニアの固定化及び脱離の反応性が向上し、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制される。   Thus, according to the chemical heat storage heat transport device according to claim 1, the heat transport property is improved, the reactivity of immobilization and desorption of ammonia is improved, and the heat storage material molded body is cracked during repeated use. And pulverization is suppressed.

請求項2に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記アンモニア配管に弁が設けられ、該弁の開閉によりアンモニア圧の差を調節する。これにより、アンモニア圧の差をより効果的に保持できるので、熱輸送性をより向上させることができる。即ち、弁を閉じることによりアンモニア圧の差を長時間保持することができ、弁を開けることによりアンモニアを輸送し、蓄熱した熱を効率よく利用することができる。   A chemical heat storage heat transport device according to a second aspect of the present invention is the chemical heat storage heat transport device according to the first aspect, wherein a valve is provided in the ammonia pipe, and the difference in ammonia pressure is adjusted by opening and closing the valve. . Thereby, since the difference in ammonia pressure can be more effectively maintained, the heat transportability can be further improved. That is, by closing the valve, the difference in ammonia pressure can be maintained for a long time, and by opening the valve, ammonia can be transported and the stored heat can be used efficiently.

請求項3に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1又は請求項2に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記第1の熱交換型反応器が、更に、前記蓄熱材成形体との間で熱交換する熱媒体が流通する熱媒体流路を有する。これにより、熱媒体と蓄熱材との間で効率よく熱交換を行うことができるので、反応室内壁と蓄熱材成形体との接触面(伝熱面)における接触熱抵抗が改善される。   The chemical heat storage heat transport device according to claim 3 is the chemical heat storage heat transport device according to claim 1 or 2, wherein the first heat exchange reactor is further formed with the heat storage material molding. It has a heat medium channel through which a heat medium that exchanges heat with the body flows. Thereby, since heat exchange can be performed efficiently between the heat medium and the heat storage material, the contact thermal resistance at the contact surface (heat transfer surface) between the reaction chamber wall and the heat storage material molded body is improved.

請求項4に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記第1の熱交換型反応器は、前記反応室を2つ以上有し、少なくとも前記反応室間に配置され、前記蓄熱材成形体との間で熱交換する熱媒体が流通する熱媒体流路を有する。これにより、熱媒体と蓄熱材との間で効率よく熱交換を行うことができるので、反応室内壁と蓄熱材成形体との接触面(伝熱面)における接触熱抵抗が改善される。   The chemical heat storage heat transport device according to claim 4 is the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 3, wherein the first heat exchange reactor is the It has two or more reaction chambers, and is disposed between at least the reaction chambers, and has a heat medium flow path through which a heat medium that exchanges heat with the heat storage material molded body flows. Thereby, since heat exchange can be performed efficiently between the heat medium and the heat storage material, the contact thermal resistance at the contact surface (heat transfer surface) between the reaction chamber wall and the heat storage material molded body is improved.

請求項5に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記2つ以上の反応器のうち1つの反応器が固定化できる最大量のアンモニアの25℃1気圧における体積に対し、死容積が1%以下である。これにより、化学蓄熱熱輸送装置内を流通するアンモニアの量をより多く確保することができるので、熱輸送性をより向上させることができる。特に、初期作動時における、アンモニア及び熱の輸送の遅れをより効果的に抑制できる。   The chemical heat storage heat transport device according to claim 5 is the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 4, wherein one reaction of the two or more reactors is performed. The dead volume is 1% or less with respect to the volume of ammonia at 25 ° C. and 1 atm of the maximum amount of ammonia that can be immobilized. Thereby, since more quantity of ammonia which distribute | circulates the inside of a chemical thermal storage heat transport apparatus can be ensured, heat transportability can be improved more. In particular, it is possible to more effectively suppress delays in the transport of ammonia and heat during initial operation.

請求項6に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、更に、アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが固定化されるときに放熱する金属塩化物又は物理吸着材を含む蓄熱材、及び、該蓄熱材が収納された反応室を有する第2の熱交換型反応器を備える。これにより、熱交換及び熱輸送の効率をより向上させることができる。   The chemical heat storage heat transport device according to the invention described in claim 6 is the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 5, further storing heat when ammonia is desorbed. A heat storage material including a metal chloride or a physical adsorbent that dissipates heat when the material is fixed, and a second heat exchange reactor having a reaction chamber in which the heat storage material is stored. Thereby, the efficiency of heat exchange and heat transport can be further improved.

請求項7に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記金属塩化物が、アルカリ金属の塩化物、アルカリ土類金属の塩化物、及び遷移金属の塩化物からなる群から選択される少なくとも1種である。これにより、第1の熱交換型反応器における蓄熱密度をより向上させることができるので、化学蓄熱熱輸送装置全体における蓄熱密度をより向上させることができる。   The chemical heat storage heat transport device according to claim 7 is the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 6, wherein the metal chloride is an alkali metal chloride, It is at least one selected from the group consisting of alkaline earth metal chlorides and transition metal chlorides. Thereby, since the thermal storage density in a 1st heat exchange type | mold reactor can be improved more, the thermal storage density in the whole chemical thermal storage heat transport apparatus can be improved more.

請求項8に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記金属塩化物が、LiCl、MgCl、CaCl、SrCl、BaCl、MnCl、CoCl、及びNiClからなる群から選択される少なくとも1種である。これにより、第1の熱交換型反応器における蓄熱密度をより向上させることができるので、化学蓄熱熱輸送装置全体における蓄熱密度をより向上させることができる。 The chemical heat storage heat transport device according to claim 8 is the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 7, wherein the metal chloride is LiCl, MgCl 2 , CaCl. 2 , SrCl 2 , BaCl 2 , MnCl 2 , CoCl 2 , and NiCl 2 . Thereby, since the thermal storage density in a 1st heat exchange type | mold reactor can be improved more, the thermal storage density in the whole chemical thermal storage heat transport apparatus can be improved more.

請求項9に記載の発明に係る化学蓄熱熱輸送装置は、請求項1〜請求項8のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置において、前記支持体が、波型プレート又は多孔体プレートである。これにより、2枚の蓄熱材成形体間にアンモニア蒸気の流路を確保することができるので、第1の熱交換型反応器におけるアンモニアの固定化及び脱離の反応性がより向上する。
前記波型プレートとしては、例えば、波型金属プレート(波型金属フィン)を用いることができる。また、前記多孔体シートとしては、多孔体セラミックス、発泡金属、金属メッシュ、パンチングメタルシートを用いることができる。
The chemical heat storage heat transport device according to claim 9 is the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 8, wherein the support is a corrugated plate or a porous plate. It is. Thereby, since the flow path of ammonia vapor can be secured between the two heat storage material molded bodies, the reactivity of immobilization and desorption of ammonia in the first heat exchange reactor is further improved.
For example, a corrugated metal plate (corrugated metal fin) can be used as the corrugated plate. Moreover, as said porous body sheet | seat, porous body ceramics, a foam metal, a metal mesh, and a punching metal sheet can be used.

請求項10に記載の発明に係る熱交換型反応器は、アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが配位反応によって固定化されるときに放熱する金属塩化物を60質量%以上含む2枚の蓄熱材成形体及び前記2枚の蓄熱材成形体間に挟持された支持体からなる積層体が収納された反応室を有し、前記2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着しており、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が上記モル数Xに対して1.0倍以上1.1倍以下である
請求項10に記載の発明に係る熱交換型反応器によれば、アンモニアの固定化及び脱離の反応性が向上し、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制される。
請求項10に記載の発明に係る熱交換型反応器は、請求項1〜請求項9のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置における第1の熱交換型反応器として特に好適である。
The heat exchange reactor according to the invention of claim 10 is a two-sheet reactor comprising 60% by mass or more of metal chloride that stores heat when ammonia is desorbed and dissipates heat when ammonia is immobilized by a coordination reaction. A heat storage material molded body and a reaction chamber in which a laminate composed of a support sandwiched between the two heat storage material molded bodies is housed , each of the two heat storage material molded bodies being The metal chloride is in close contact with the inner wall and the surface of the support, and the number of moles of the metal chloride in the reaction chamber is 1.0 to 1.1 times the mole number X.
According to the heat exchange type reactor of the invention described in claim 10, the reactivity of immobilization and desorption of ammonia is improved, and cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use is suppressed.
The heat exchange type reactor according to the invention described in claim 10 is particularly suitable as the first heat exchange type reactor in the chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 9. .

本発明によれば、熱輸送性に優れ、アンモニアの固定化及び脱離の反応性に優れ、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制された化学蓄熱熱輸送装置を提供することができる。
また、本発明によれば、アンモニアの固定化及び脱離の反応性に優れ、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化が抑制された熱交換型反応器を提供することができる。
According to the present invention, there is provided a chemical heat storage heat transport device that is excellent in heat transport properties, excellent in ammonia fixation and desorption reactivity, and suppressed in cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use. be able to.
In addition, according to the present invention, it is possible to provide a heat exchange type reactor that is excellent in ammonia fixation and desorption reactivity and in which cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use is suppressed.

本発明の実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the chemical thermal storage heat transport apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る熱交換型反応器を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the heat exchange type reactor which concerns on embodiment of this invention. 本発明の別の実施形態に係る熱交換型反応器を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the heat exchange type | mold reactor which concerns on another embodiment of this invention. アンモニア(NH)及び水(HO)の飽和蒸気圧曲線である。It is a saturated vapor pressure curve of ammonia (NH 3) and water (H 2 O). 各金属塩化物について、蓄熱温度(℃)と蓄熱密度(kJ/kg)との関係を示したグラフである。It is the graph which showed the relationship between thermal storage temperature (degreeC) and thermal storage density (kJ / kg) about each metal chloride. 本発明の実施形態において、CaClの充填量(相対値)と蓄熱量との関係を示したグラフである。In an embodiment of the present invention, it is a graph showing the relationship between the filling amount of CaCl 2 and (relative value) heat storage amount. 実施例及び比較例における反応時間と反応率との関係を示したグラフである。It is the graph which showed the relationship between the reaction time and reaction rate in an Example and a comparative example. 比較例に係る非拘束型熱交換反応器を概念的に示す図である。It is a figure which shows notionally the unrestrained type heat exchange reactor which concerns on a comparative example.

以下、本発明の実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置(以下、単に「熱輸送装置」と略称することがある)及び熱交換型反応器について、図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, a chemical heat storage heat transport apparatus (hereinafter sometimes simply referred to as “heat transport apparatus”) and a heat exchange reactor according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置100を模式的に示した図である。
図1に示すように、化学蓄熱熱輸送装置100は、第1の熱交換型反応器20と、第2の熱交換型反応器120と、第1の熱交換型反応器20と第2の熱交換型反応器120とを接続するアンモニア配管10と、を備えて構成されている。
FIG. 1 is a diagram schematically showing a chemical heat storage heat transport device 100 according to an embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 1, the chemical heat storage heat transport device 100 includes a first heat exchange reactor 20, a second heat exchange reactor 120, a first heat exchange reactor 20, and a second heat exchange reactor 20. And an ammonia pipe 10 that connects the heat exchange reactor 120.

図2は、図1における第1の熱交換型反応器20を模式的に示した図である。
図2に示すように、第1の熱交換型反応器20は、筐体22と、筐体22に設けられた複数の熱媒体流路26と、筐体22に設けられた複数の反応室24と、各反応室24内に収納された積層体30と、を有して構成されている。
筐体22内では、反応室24と熱媒体流路26とが交互に配置されている。反応室24と熱媒体流路26とは隔壁を隔てて互いに分離されている。これらの構成により、外部から供給される熱媒体M1と反応室24内の蓄熱材成形体との間で熱交換を行えるようになっている。この実施形態では、反応室24、熱媒体流路26は、それぞれ扁平矩形状の開口端を有する角柱状空間とされている。この実施形態では、第1の熱交換型反応器20は、反応室24の開口方向(アンモニアの流れ方向)と熱媒体流路26の開口方向(熱媒体の流れ方向)とが側面視で直交する、直行流型の熱交換型反応器として構成されている。
FIG. 2 is a diagram schematically showing the first heat exchange reactor 20 in FIG.
As shown in FIG. 2, the first heat exchange reactor 20 includes a housing 22, a plurality of heat medium channels 26 provided in the housing 22, and a plurality of reaction chambers provided in the housing 22. 24 and a laminated body 30 accommodated in each reaction chamber 24.
In the housing 22, the reaction chambers 24 and the heat medium flow paths 26 are alternately arranged. The reaction chamber 24 and the heat medium flow path 26 are separated from each other with a partition wall therebetween. With these configurations, heat exchange can be performed between the heat medium M <b> 1 supplied from the outside and the heat storage material molded body in the reaction chamber 24. In this embodiment, the reaction chamber 24 and the heat medium flow path 26 are each a prismatic space having a flat rectangular opening end. In this embodiment, in the first heat exchange reactor 20, the opening direction of the reaction chamber 24 (ammonia flow direction) and the opening direction of the heat medium flow channel 26 (heat medium flow direction) are orthogonal in a side view. It is configured as a direct flow type heat exchange reactor.

本発明における第1の熱交換型反応器は、第1の熱交換型反応器20の例のように、前記蓄熱材が収納された反応室を2つ以上有し、前記熱媒体流路が少なくとも前記反応室間に配置された構成であることが好ましく、2つ以上の反応室と2つ以上の熱媒体流路とを有し、反応室と熱媒体流路とが交互に配置された構成であることがより好ましい。
第1の熱交換型反応器20における反応室24や熱媒体流路26の個数には特に限定はなく、第1の熱交換型反応器20に対し入出力する熱量と、蓄熱材成形体の伝熱面の面積(反応室内壁との接触面積)と、の関係を考慮して適宜設定できる。
また、筐体22の材質としては、金属(例えば、ステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、等)等の熱伝導性の高く、アンモニア耐食性のある材質が好適である。
As in the example of the first heat exchange reactor 20, the first heat exchange reactor in the present invention has two or more reaction chambers in which the heat storage material is housed, and the heat medium flow path includes The structure is preferably arranged at least between the reaction chambers, has two or more reaction chambers and two or more heat medium flow paths, and the reaction chambers and the heat medium flow paths are alternately arranged. More preferably, it is a configuration.
There are no particular limitations on the number of reaction chambers 24 and heat medium flow paths 26 in the first heat exchange reactor 20, and the amount of heat input to and output from the first heat exchange reactor 20 and the heat storage material molded body It can be appropriately set in consideration of the relationship with the area of the heat transfer surface (contact area with the reaction chamber wall).
Moreover, as a material of the housing | casing 22, the material with high heat conductivity, such as a metal (for example, stainless steel, aluminum, aluminum alloy etc.), and ammonia corrosion resistance is suitable.

図2に示すように、積層体30は、2枚の蓄熱材成形体(蓄熱材成形体32A及び蓄熱材成形体32B;以下、これらをまとめて「蓄熱材成形体32A及び32B」ともいう)と、蓄熱材成形体32A及び32Bに挟持された支持体34と、から構成されている。図2では、積層体30の構成を見やすくするために、蓄熱材成形体32Aと、支持体34と、蓄熱材成形体32Bと、を分離して図示している。
但し、本発明における積層体の構成としては、このような蓄熱材成形体/支持体/蓄熱材成形体の3層構成を少なくとも有する構成であればよく、3層構成以外にも、例えば、蓄熱材成形体と支持体とが交互に配置され、かつ、最外層が蓄熱材成形体であるその他の構成(例えば、蓄熱材成形体/支持体/蓄熱材成形体/支持体/蓄熱材成形体の5層構成、等)であってもよい。
As shown in FIG. 2, the laminate 30 includes two heat storage material molded bodies (a heat storage material molded body 32A and a heat storage material molded body 32B; hereinafter, these are collectively referred to as “heat storage material molded bodies 32A and 32B”). And a support 34 sandwiched between the heat storage material molded bodies 32A and 32B. In FIG. 2, the heat storage material molded body 32 </ b> A, the support body 34, and the heat storage material molded body 32 </ b> B are separately illustrated in order to make the configuration of the stacked body 30 easier to see.
However, the configuration of the laminate in the present invention may be any configuration having at least a three-layer configuration of such a heat storage material molded body / support / heat storage material molded body. Other configurations in which material molded bodies and supports are alternately arranged and the outermost layer is a heat storage material molded body (for example, heat storage material molded body / support body / heat storage material molded body / support body / heat storage material molded body) 5 layers structure, etc.).

蓄熱材成形体32A及び32Bは、それぞれ、吸熱反応によりアンモニアが脱離するときに蓄熱し、発熱反応である配位反応(化学反応)によってアンモニアが固定化されるときに放熱する金属塩化物を含む。
金属塩化物を含む蓄熱材成形体は、物理吸着材と比較して蓄熱密度が高いという利点を有する。
金属塩化物の好ましい形態については後述する。
The heat storage material molded bodies 32A and 32B each store a metal chloride that stores heat when ammonia is desorbed by an endothermic reaction and dissipates heat when ammonia is immobilized by a coordination reaction (chemical reaction) that is an exothermic reaction. Including.
The heat storage material molded body containing a metal chloride has an advantage that the heat storage density is higher than that of the physical adsorbent.
A preferred form of the metal chloride will be described later.

支持体34としては、支持体34の面に沿った方向(例えば、図2中の白抜き矢印の方向)にアンモニアガスを流通させることができる支持体を用いることが好ましい。これにより、2枚の蓄熱材成形体間にアンモニア蒸気の流路を確保することができるので、アンモニア配管10から供給されたアンモニアガス(NH)を、蓄熱材成形体32A及び32Bの広い範囲に供給できる。更に、蓄熱材成形体32A及び32Bの広い範囲に吸着したアンモニアを支持体34を介してアンモニア配管10に向けて放出することができる。
このような支持体34として、具体的には、波型プレート又は多孔体プレートを用いることが好ましい。
支持体34として多孔体プレートを用いた場合には、多孔体プレート内をアンモニアが通過する。
支持体34として波型プレートを用いた場合には、波型プレートとの蓄熱材成形体との間に生じる隙間をアンモニアガスが通過する。
図3は、特に、支持体として波型プレート36を用いた場合における第1の熱交換型反応器20及び第1の熱交換型反応器20内に収納される積層体40を概念的に示した図である。支持体である波型プレート36以外の構成は図2と同様である。
支持体として波型プレート36を用いた場合は、積層体40における波型プレート36と蓄熱材成形体32A及び32Bとの間に生じる隙間をアンモニアが通過する(図3中の白抜き矢印の方向)。
As the support 34, it is preferable to use a support that can circulate ammonia gas in a direction along the surface of the support 34 (for example, a direction of a white arrow in FIG. 2). Thereby, since the flow path of ammonia vapor can be secured between the two heat storage material molded bodies, the ammonia gas (NH 3 ) supplied from the ammonia pipe 10 can be used in a wide range of the heat storage material molded bodies 32A and 32B. Can supply. Furthermore, ammonia adsorbed in a wide range of the heat storage material molded bodies 32A and 32B can be discharged toward the ammonia pipe 10 through the support 34.
Specifically, it is preferable to use a corrugated plate or a porous plate as the support 34.
When a porous plate is used as the support 34, ammonia passes through the porous plate.
When a corrugated plate is used as the support 34, ammonia gas passes through a gap formed between the corrugated plate and the heat storage material molded body.
FIG. 3 conceptually shows the first heat exchange reactor 20 and the laminate 40 accommodated in the first heat exchange reactor 20 particularly when the corrugated plate 36 is used as a support. It is a figure. The configuration other than the corrugated plate 36 as a support is the same as that shown in FIG.
When the corrugated plate 36 is used as the support, ammonia passes through the gap formed between the corrugated plate 36 and the heat storage material molded bodies 32A and 32B in the laminate 40 (in the direction of the white arrow in FIG. 3). ).

また、図1に示すように、化学蓄熱熱輸送装置100において、第1の熱交換型反応器20とアンモニア配管10とは、第1の熱交換型反応器20中の複数の反応室24とアンモニア配管10とを気密状態で連通するヘッダ部材28(例えば、マニホールド等)を介して接続されている。これにより、複数の反応室24とアンモニア配管10との間で気密状態でアンモニアを流通できるようになっている。
なお、図1では、第1の熱交換型反応器20及び第2の熱交換型反応器120の構成を見やすくするために、前記ヘッダ部材28、下記ヘッダ部材29A、下記ヘッダ部材29B、下記ヘッダ部材128、下記ヘッダ部材129A、下記ヘッダ部材129B、下記熱媒体配管27A、下記熱媒体配管27B、下記熱媒体配管127A、及び下記熱媒体配管127Bを、二点鎖線で表している。
Further, as shown in FIG. 1, in the chemical heat storage heat transport device 100, the first heat exchange reactor 20 and the ammonia pipe 10 include a plurality of reaction chambers 24 in the first heat exchange reactor 20. The ammonia pipe 10 is connected via a header member 28 (for example, a manifold) that communicates with the ammonia pipe 10 in an airtight state. Thereby, ammonia can be circulated between the plurality of reaction chambers 24 and the ammonia pipe 10 in an airtight state.
In FIG. 1, in order to make the configuration of the first heat exchange reactor 20 and the second heat exchange reactor 120 easier to see, the header member 28, the following header member 29A, the following header member 29B, and the following header are shown. The member 128, the following header member 129A, the following header member 129B, the following heat medium pipe 27A, the following heat medium pipe 27B, the following heat medium pipe 127A, and the following heat medium pipe 127B are represented by two-dot chain lines.

また、図1に示すように、第1の熱交換型反応器20は、ヘッダ部材29A(例えば、マニホールド等)を介して熱媒体配管27Aに接続されるとともに、ヘッダ部材29B(例えば、マニホールド等)を介して熱媒体配管27Bに接続されている。第1の熱交換型反応器20内の複数の熱媒体流路26は、該ヘッダ部材29Aにより気密状態で熱媒体配管27Aに連通されるとともに、該ヘッダ部材29Bにより気密状態で熱媒体配管27Bに連通されている。これにより、熱媒体配管27A及び熱媒体配管27Bを通じ、第1の熱交換型反応器20内の熱媒体流路26と化学蓄熱熱輸送装置100の外部(以下、単に「外部」や「系外」ともいう)との間で熱媒体M1を流通できるようになっている。
熱媒体M1としては、エタノール等のアルコール、水、油類、これらの混合物等、熱媒体として通常用いられる流体を用いることができる。
Further, as shown in FIG. 1, the first heat exchange reactor 20 is connected to the heat medium pipe 27A via a header member 29A (for example, a manifold) and a header member 29B (for example, a manifold). ) To the heat medium pipe 27B. The plurality of heat medium flow paths 26 in the first heat exchange type reactor 20 are communicated with the heat medium pipe 27A in an airtight state by the header member 29A, and are also heat-sealed in the airtight state by the header member 29B. It is communicated to. Thereby, the heat medium flow path 26 in the first heat exchange reactor 20 and the outside of the chemical heat storage heat transport apparatus 100 (hereinafter simply referred to as “external” or “external system” through the heat medium pipe 27A and the heat medium pipe 27B. The heat medium M <b> 1 can be circulated to and from the device.
As the heat medium M1, a fluid usually used as a heat medium such as alcohol such as ethanol, water, oils, a mixture thereof, or the like can be used.

図1に示すように、アンモニア配管10にはバルブV1(弁)が設けられており、バルブV1の開閉によりアンモニア圧の差を調節できるようになっている。これにより、第1の熱交換型反応器20側のアンモニア圧と第2の熱交換型反応器120側のアンモニア圧との差をより効果的に保持できる。即ち、バルブV1を閉じた状態を維持することによりアンモニア圧の差を長時間保持することができ、その後バルブV1を開くことにより一方の熱交換型反応器側から他方の熱交換型反応器側にアンモニアを輸送できる。このようにして、一方の熱交換型反応器側に蓄熱された熱を、他方の熱交換型反応器側で効率よく利用することができる。   As shown in FIG. 1, the ammonia pipe 10 is provided with a valve V1 (valve) so that the difference in ammonia pressure can be adjusted by opening and closing the valve V1. Thereby, the difference between the ammonia pressure on the first heat exchange reactor 20 side and the ammonia pressure on the second heat exchange reactor 120 side can be more effectively maintained. That is, the difference in ammonia pressure can be maintained for a long time by maintaining the valve V1 in a closed state, and then the one heat exchange reactor side is opened from the other heat exchange reactor side by opening the valve V1. Can transport ammonia. In this way, the heat stored on one heat exchange reactor side can be efficiently utilized on the other heat exchange reactor side.

図1に示すように、化学蓄熱熱輸送装置100において、第2の熱交換型反応器120も第1の熱交換型反応器20と同様に、筐体122に、複数の反応室124と、各反応室124内に収納された積層体130と、複数の熱媒体流路126と、が設けられた熱交換型反応器となっている。積層体130の構成及び第2の熱交換型反応器120内の構成については、それぞれ、積層体30の構成及び第1の熱交換型反応器20内の構成と同様である。また、第2の熱交換型反応器120に接続する、ヘッダ部材128、129A、及び129B、並びに、熱媒体配管127A及び127Bの構成については、それぞれ、第1の熱交換型反応器20に接続する、ヘッダ部材28、29A、及び29B、並びに、熱媒体配管27A及び27Bの構成と同様である。第2の熱交換型反応器120内に供給される熱媒体M2としては、エタノール等のアルコール、水、油類、これらの混合物等、熱媒体として通常用いられる流体を用いることができる。
また、図示しないが、化学蓄熱熱輸送装置100の外部において、熱媒体M1の流通経路と熱媒体M2の流通経路とは、互いに独立している。
但し、第2の熱交換型反応器120については、アンモニアの固定化及び脱離により、第1の熱交換型反応器20との間でアンモニア及び熱を受け渡しできる反応器であれば図1に示す形態に制限されることはない。
特に、第2の熱交換型反応器120に含まれる蓄熱材としては、アンモニアの固定化及び脱離の反応性(反応速度及び反応量)の観点から、蓄熱材成形体であることが好ましい。中でも、金属塩化物を含む蓄熱材成形体、または物理吸着材(例えば、活性炭、メソポーラスシリカ、ゼオライト、シリカゲル、粘土鉱物、等)を含む蓄熱材成形体が好ましい。
As shown in FIG. 1, in the chemical heat storage heat transport apparatus 100, the second heat exchange reactor 120 is similar to the first heat exchange reactor 20 in a housing 122, a plurality of reaction chambers 124, This is a heat exchange type reactor provided with a laminated body 130 accommodated in each reaction chamber 124 and a plurality of heat medium channels 126. About the structure of the laminated body 130, and the structure in the 2nd heat exchange reactor 120, it is the same as that of the structure of the laminated body 30 and the structure in the 1st heat exchange reactor 20, respectively. The header members 128, 129A and 129B and the heat medium pipes 127A and 127B connected to the second heat exchange reactor 120 are connected to the first heat exchange reactor 20, respectively. The header members 28, 29A and 29B and the heat medium pipes 27A and 27B have the same configuration. As the heat medium M2 supplied into the second heat exchange reactor 120, a fluid usually used as a heat medium such as alcohol such as ethanol, water, oils, a mixture thereof, or the like can be used.
Although not shown, outside the chemical heat storage heat transport device 100, the flow path of the heat medium M1 and the flow path of the heat medium M2 are independent of each other.
However, for the second heat exchange reactor 120, any reactor that can exchange ammonia and heat with the first heat exchange reactor 20 by fixing and desorbing ammonia is shown in FIG. It is not limited to the form shown.
In particular, the heat storage material included in the second heat exchange reactor 120 is preferably a heat storage material molded body from the viewpoint of ammonia immobilization and desorption reactivity (reaction rate and reaction amount). Among these, a heat storage material molded body containing a metal chloride or a heat storage material molded body containing a physical adsorption material (for example, activated carbon, mesoporous silica, zeolite, silica gel, clay mineral, etc.) is preferable.

また、化学蓄熱熱輸送装置100には、装置内にアンモニアを供給するためのアンモニア供給手段(不図示)や、装置内を排気するための排気手段(不図示)、装置内のアンモニア圧を測定するための圧力測定手段(不図示)等が接続されていてもよい。   The chemical heat storage heat transport apparatus 100 also measures ammonia supply means (not shown) for supplying ammonia into the apparatus, exhaust means (not shown) for exhausting the inside of the apparatus, and ammonia pressure in the apparatus. A pressure measuring means (not shown) or the like may be connected.

次に、化学蓄熱熱輸送装置100によって行われる熱輸送の例について説明する。   Next, an example of heat transport performed by the chemical heat storage heat transport device 100 will be described.

(放熱)
まず、第2の熱交換型反応器120に供給された熱を第1の熱交換型反応器20に輸送し、輸送された熱を第1の熱交換型反応器20から外部に放熱する熱利用の一例について説明する。この一例では、第2の熱交換型反応器120を熱入力側の反応器とし、第1の熱交換型反応器20を熱出力側の反応器としている。
(Heat dissipation)
First, the heat supplied to the second heat exchange reactor 120 is transported to the first heat exchange reactor 20 and the transported heat is radiated from the first heat exchange reactor 20 to the outside. An example of usage will be described. In this example, the second heat exchange type reactor 120 is a heat input side reactor, and the first heat exchange type reactor 20 is a heat output side reactor.

この一例では、まず初期状態として、化学蓄熱熱輸送装置100内(以下、「系内」ともいう)のアンモニアを第2の熱交換型反応器120側に集め、第2の熱交換型反応器120における蓄熱材にアンモニアが固定化された状態にし、その後バルブV1を閉じておく。化学蓄熱熱輸送装置100を初期状態とする具体的な方法の例は、後述する「再生」の方法と同様である。
第2の熱交換型反応器120には、所定の温度(例えば−30℃〜10℃)に維持された熱媒体M2を流通させることにより、熱を供給する。上記所定の温度の熱媒体M2の流通は、放熱及び再生を通じて維持しておくことが好ましい。
第1の熱交換型反応器20には、外部の熱利用対象に向けて熱を放出するための熱媒体M1を流通させる。
この状態では、第2の熱交換型反応器120側のアンモニア圧が第1の熱交換型反応器120側のアンモニア圧よりも高くなっている。バルブV1を閉じた状態を維持することで、第1の熱交換型反応器20側と第2の熱交換型反応器120側とのアンモニア圧の差を長時間保持することができる。
In this example, first, as an initial state, ammonia in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 (hereinafter also referred to as “inside of the system”) is collected on the second heat exchange reactor 120 side, and the second heat exchange reactor is collected. The heat storage material at 120 is fixed with ammonia, and then the valve V1 is closed. An example of a specific method for setting the chemical heat storage heat transport device 100 to an initial state is the same as the “regeneration” method described later.
Heat is supplied to the second heat exchange reactor 120 by circulating the heat medium M2 maintained at a predetermined temperature (for example, −30 ° C. to 10 ° C.). The circulation of the heat medium M2 having the predetermined temperature is preferably maintained through heat dissipation and regeneration.
In the first heat exchange type reactor 20, a heat medium M1 for releasing heat toward an external heat utilization target is circulated.
In this state, the ammonia pressure on the second heat exchange reactor 120 side is higher than the ammonia pressure on the first heat exchange reactor 120 side. By maintaining the closed state of the valve V1, the difference in ammonia pressure between the first heat exchange reactor 20 side and the second heat exchange reactor 120 side can be maintained for a long time.

次に、バルブV1を開くと、アンモニア圧が高い第2の熱交換型反応器120から、相対的にアンモニア圧が低い第1の熱交換型反応器20に向けてアンモニアの輸送が行われる。このとき、第2の熱交換型反応器120では、吸熱反応によって第2の熱交換型反応器120中の蓄熱材成形体からアンモニアが脱離する。この吸熱反応の維持は、第2の熱交換型反応器120への上記所定の温度(例えば−30℃〜10℃)の熱媒体M2の流通を維持することにより(即ち、第2の熱交換型反応器120への熱の供給を維持することにより)行われる。   Next, when the valve V1 is opened, ammonia is transported from the second heat exchange reactor 120 having a high ammonia pressure toward the first heat exchange reactor 20 having a relatively low ammonia pressure. At this time, in the second heat exchange reactor 120, ammonia is desorbed from the heat storage material molded body in the second heat exchange reactor 120 by an endothermic reaction. The endothermic reaction is maintained by maintaining the flow of the heat medium M2 at the predetermined temperature (for example, −30 ° C. to 10 ° C.) to the second heat exchange reactor 120 (that is, the second heat exchange reaction). By maintaining a supply of heat to the mold reactor 120).

上記アンモニアの輸送により第1の熱交換型反応器20に到達したアンモニアは、第1の熱交換型反応器20に収納された金属塩化物を含む蓄熱材成形体に、発熱反応により固定化される。この発熱反応により熱媒体M1が加熱され、加熱された熱媒体M1が外部の加熱対象に向けて放熱される。   The ammonia that has reached the first heat exchange reactor 20 by the transport of ammonia is fixed to the heat storage material molded body containing the metal chloride stored in the first heat exchange reactor 20 by an exothermic reaction. The The heat medium M1 is heated by this exothermic reaction, and the heated heat medium M1 is radiated toward an external heating target.

以上のようにして、第2の熱交換型反応器120から第1の熱交換型反応器20へのアンモニアの輸送に伴い、第2の熱交換型反応器120に供給された熱が、第1の熱交換型反応器20側に輸送され、第1の熱交換型反応器20から放熱される。   As described above, with the transport of ammonia from the second heat exchange reactor 120 to the first heat exchange reactor 20, the heat supplied to the second heat exchange reactor 120 is changed to the first heat exchange reactor 120. 1 is transferred to the heat exchange reactor 20 side and is radiated from the first heat exchange reactor 20.

(再生)
上記の放熱が継続されて第2の熱交換型反応器120内のアンモニアが減少した場合には、系内のアンモニアを再び第2の熱交換型反応器120側に集め、第2の熱交換型反応器120における蓄熱材成形体にアンモニアを固定化させることにより、化学蓄熱熱輸送装置100を初期状態に再生させる。
再生の具体的な方法の例としては、バルブV1を開いた状態で、第2の熱交換型反応器120への上記所定の温度(例えば−30℃〜10℃)の熱媒体M2の流通を維持したまま、第1の熱交換型反応器20における熱媒体流路26に高温(例えば、60℃〜100℃)に維持された熱媒体M1を流通させる方法が好適である。
これにより、吸熱反応によって第1の熱交換型反応器20からアンモニアが脱離するとともに、第1の熱交換型反応器20側から第2の熱交換型反応器120側にアンモニアが輸送される。
第2の熱交換型反応器120に到達したアンモニアは、第2の熱交換型反応器120における反応室124内の蓄熱材成形体に発熱反応により固定化される。
この発熱反応の維持は、例えば、第2の熱交換型反応器120への上記所定の温度(例えば−30℃〜10℃)の熱媒体M2の流通を維持すること(即ち、第2の熱交換型反応器120への熱の供給を維持すること)により行われる。
(Regeneration)
When the above heat release is continued and ammonia in the second heat exchange reactor 120 is reduced, the ammonia in the system is collected again on the second heat exchange reactor 120 side, and the second heat exchange The chemical heat storage heat transport device 100 is regenerated to the initial state by fixing ammonia to the heat storage material molded body in the mold reactor 120.
As a specific example of the regeneration, the circulation of the heat medium M2 at the predetermined temperature (for example, −30 ° C. to 10 ° C.) to the second heat exchange reactor 120 with the valve V1 opened. A method in which the heat medium M1 maintained at a high temperature (for example, 60 ° C. to 100 ° C.) is circulated through the heat medium flow path 26 in the first heat exchange reactor 20 while being maintained is preferable.
Thereby, ammonia is desorbed from the first heat exchange reactor 20 by the endothermic reaction, and ammonia is transported from the first heat exchange reactor 20 side to the second heat exchange reactor 120 side. .
The ammonia that has reached the second heat exchange reactor 120 is fixed to the heat storage material molded body in the reaction chamber 124 of the second heat exchange reactor 120 by an exothermic reaction.
The exothermic reaction is maintained, for example, by maintaining the flow of the heat medium M2 at the predetermined temperature (for example, −30 ° C. to 10 ° C.) to the second heat exchange reactor 120 (that is, the second heat Maintaining the supply of heat to the exchange reactor 120).

化学蓄熱熱輸送装置100では、上記の放熱及び再生を繰り返し行うことができる。
なお、上記の放熱及び再生の例では、反応器への熱の供給を熱媒体の流通により行っているが、反応器への熱の供給は、不図示の温度調節機構によって行ってもよい。
In the chemical heat storage heat transport device 100, the above heat dissipation and regeneration can be repeated.
In the above example of heat dissipation and regeneration, heat is supplied to the reactor by circulation of a heat medium, but heat may be supplied to the reactor by a temperature adjusting mechanism (not shown).

以上で説明したように、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置は、2つ以上の反応器間で、アンモニア圧の差によるアンモニアの輸送に伴い熱を輸送する装置である。
図4は、アンモニア(NH)及び水(HO)の飽和蒸気圧曲線である。
図4に示すように、アンモニアは、水と比較して比較的低温においても高い飽和蒸気圧を示す。例えば、−30℃〜0℃の範囲においても大気圧レベルのアンモニア蒸気圧を確保できる。このため、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置によれば比較的低温(例えば、−30℃〜+30℃)の条件下においても、アンモニア蒸気の配管内流動に伴う圧力損失を抑えることができるので、熱輸送性に優れる。例えば、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置によれば、長い距離(例えば1000mm〜5000mm、更には2000mm〜5000mm)の熱輸送を行うことができる。
As described above, the chemical heat storage heat transport device of the present embodiment is a device that transports heat between two or more reactors along with transport of ammonia due to a difference in ammonia pressure.
FIG. 4 is a saturated vapor pressure curve of ammonia (NH 3 ) and water (H 2 O).
As shown in FIG. 4, ammonia exhibits a high saturated vapor pressure even at a relatively low temperature compared to water. For example, even in the range of −30 ° C. to 0 ° C., an ammonia vapor pressure at an atmospheric pressure level can be secured. For this reason, according to the chemical heat storage heat transport apparatus of this embodiment, pressure loss due to the flow of ammonia vapor in the pipe can be suppressed even under relatively low temperature conditions (for example, −30 ° C. to + 30 ° C.). Excellent heat transportability. For example, according to the chemical heat storage heat transport device of the present embodiment, heat transport can be performed over a long distance (for example, 1000 mm to 5000 mm, and further 2000 mm to 5000 mm).

また、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置100は、アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが固定化されるときに放熱する蓄熱材が収納された2つ以上の反応器間で、アンモニアを流通させることにより熱を輸送する装置である。
このため、アンモニアガスを凝縮する凝縮器を必須の構成要素として備えたケミカル蓄熱装置(例えば、特開平6−109388号公報に記載のケミカル蓄熱装置)と比較して、以下の利点を有する。
即ち、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置100では、凝縮器を必須の構成要素とせず、気/液の相変化を制御する機構も必須ではないため、装置の構成を、2つ以上の反応器をアンモニア配管でつないだ簡易な構成とすることができる。
また、アンモニアガスを凝縮する凝縮器を必須の構成要素として備えたケミカル蓄熱装置では、凝縮器におけるアンモニアガスの圧力及び冷却温度の条件を、蒸気圧が高いアンモニアガスを凝縮(液化)させるのに十分な条件に調整する必要があり、動作条件が制約され易い(動作条件の選択の幅が狭くなり易い)。
これに対し、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置100では、凝縮器を必須の構成要素とせず、2つ以上の反応器をアンモニア配管でつないだ構成であるため、動作条件が制約されにくい。
In addition, the chemical heat storage heat transport device 100 of the present embodiment stores ammonia between two or more reactors that store heat storage materials that store heat when ammonia is desorbed and release heat when ammonia is fixed. It is a device that transports heat through circulation.
For this reason, it has the following advantages compared with a chemical heat storage device (for example, a chemical heat storage device described in JP-A-6-109388) provided with a condenser for condensing ammonia gas as an essential component.
That is, in the chemical heat storage heat transport device 100 of the present embodiment, the condenser is not an essential component, and a mechanism for controlling the gas / liquid phase change is not essential. A simple configuration in which the vessel is connected by ammonia piping can be achieved.
In addition, in a chemical heat storage device equipped with a condenser for condensing ammonia gas as an essential component, the conditions for the pressure and cooling temperature of ammonia gas in the condenser are used to condense (liquefy) ammonia gas with a high vapor pressure. It is necessary to adjust to a sufficient condition, and the operation condition is likely to be restricted (the range of selection of the operation condition is likely to be narrow).
On the other hand, in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 of the present embodiment, the condenser is not an essential component, and two or more reactors are connected by ammonia piping, so that the operating conditions are not easily restricted.

(蓄熱材)
次に、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置100における反応器に収納される蓄熱材について説明する。
第1の熱交換型反応器に収納される蓄熱材成形体は、前述のとおり、金属塩化物を含む蓄熱材成形体である。
第2の熱交換型反応器に収納される蓄熱材(好ましくは蓄熱材成形体)は、前述のとおり、金属塩化物を含む蓄熱材成形体又は物理吸着材を含む蓄熱材成形体であることが好ましい。
本発明では、少なくとも第1の熱交換型反応器において金属塩化物を含む蓄熱材成形体を用いているので、少なくとも第1の熱交換型反応器における蓄熱密度をより高くすることができ、ひいては化学蓄熱熱輸送装置全体としての蓄熱密度をより高くすることができる。また、金属塩化物は物理吸着材と比較して種類による蓄熱温度の差が大きいことから(後述の図5参照)、金属塩化物を含む蓄熱材が収納された反応器を用いることで、金属塩化物の種類の選定により化学蓄熱熱輸送装置の作動温度や作動アンモニア圧等の動作条件の選択の幅を広げることができる。従って、熱利用の対象に合わせ、作動アンモニア圧や作動温度を広い範囲から選定できる。
(Heat storage material)
Next, the heat storage material accommodated in the reactor in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 of the present embodiment will be described.
The heat storage material molded body accommodated in the first heat exchange reactor is a heat storage material molded body containing a metal chloride as described above.
As described above, the heat storage material (preferably the heat storage material molded body) housed in the second heat exchange reactor is a heat storage material molded body containing a metal chloride or a heat storage material molded body containing a physical adsorption material. Is preferred.
In the present invention, since the heat storage material molded body containing metal chloride is used in at least the first heat exchange type reactor, the heat storage density in at least the first heat exchange type reactor can be further increased, and consequently The heat storage density of the entire chemical heat storage heat transport device can be further increased. In addition, since metal chloride has a large difference in heat storage temperature depending on the type compared to a physical adsorbent (see FIG. 5 described later), by using a reactor containing a heat storage material containing metal chloride, By selecting the type of chloride, the range of selection of operating conditions such as operating temperature and operating ammonia pressure of the chemical heat storage heat transport device can be expanded. Therefore, the working ammonia pressure and the working temperature can be selected from a wide range according to the heat utilization target.

一方、第2の熱交換型反応器において物理吸着材を含む蓄熱材成形体を用いた場合には、第2の熱交換型反応器において、アンモニアの固定化及び脱離に要する熱量をより小さくすることができるので、化学蓄熱熱輸送装置全体としての熱輸送の制御性がより向上する。   On the other hand, when the heat storage material molded body containing a physical adsorbent is used in the second heat exchange reactor, the amount of heat required for immobilization and desorption of ammonia is smaller in the second heat exchange reactor. Therefore, the controllability of heat transport as the entire chemical heat storage heat transport device is further improved.

特に、本発明において、第1の熱交換型反応器において金属塩化物を含む蓄熱材成形体を用い、第2の熱交換型反応器において物理吸着材を含む蓄熱材成形体を用いる組み合わせとした場合には、以下の利点を有している。
この組み合わせでは、物理吸着材と比較してアンモニアの固定化及び脱離に要する熱量が大きい性質を有する金属塩化物と、金属塩化物と比較してアンモニアの固定化及び脱離に要する熱量が小さい性質を有する物理吸着材と、を用いる。このため、反応器間での反応熱量の差を利用して、物理吸着材を含む反応器側に小さい熱量の熱を供給する場合においても、金属塩化物を含む反応器側でより大きな熱量を得ることができる。
例えば、アンモニア1molの固定化及び脱離に要する熱量は、金属塩化物(例えば、LiCl、MgCl、CaCl、SrCl、BaCl、MnCl、CoCl、NiCl、等)では40kJ/mol〜60kJ/molであるのに対し、物理吸着材(例えば、活性炭、メソポーラスシリカ、ゼオライト、シリカゲル、粘土鉱物、等)では、20kJ/mol〜30kJ/molである。
In particular, in the present invention, a heat storage material molded body containing a metal chloride is used in the first heat exchange reactor, and a heat storage material molded body containing a physical adsorbent is used in the second heat exchange reactor. In some cases, it has the following advantages.
In this combination, a metal chloride having a large amount of heat required for immobilization and desorption of ammonia as compared with a physical adsorbent, and a small amount of heat required for immobilization and desorption of ammonia as compared with a metal chloride. And a physical adsorbent having properties. For this reason, even when a small amount of heat is supplied to the reactor containing the physical adsorbent using the difference in the amount of reaction heat between the reactors, a larger amount of heat is generated on the reactor containing the metal chloride. Can be obtained.
For example, the amount of heat required for immobilization and desorption of 1 mol of ammonia is 40 kJ / mol for metal chlorides (eg, LiCl, MgCl 2 , CaCl 2 , SrCl 2 , BaCl 2 , MnCl 2 , CoCl 2 , NiCl 2 , etc.). While it is ˜60 kJ / mol, it is 20 kJ / mol to 30 kJ / mol for a physical adsorbent (for example, activated carbon, mesoporous silica, zeolite, silica gel, clay mineral, etc.).

例えば、前述の「放熱」では、第1の熱交換型反応器20に収納される蓄熱材成形体として金属塩化物を含む蓄熱材成形体を用い、かつ、第2の熱交換型反応器120に収納される蓄熱材として物理吸着材を含む蓄熱材成形体を用いることで、第1の熱交換型反応器20において、第2の熱交換型反応器120に供給される熱の温度よりも30℃程度高い温度の熱を放熱できる。   For example, in the above-mentioned “heat dissipation”, a heat storage material molded body containing a metal chloride is used as the heat storage material molded body housed in the first heat exchange reactor 20, and the second heat exchange reactor 120 is used. In the first heat exchange reactor 20, the temperature of the heat supplied to the second heat exchange reactor 120 is used in the first heat exchange reactor 20. Heat at a temperature as high as about 30 ° C. can be dissipated.

−金属塩化物−
次に、少なくとも第1の熱交換型反応器20における蓄熱材成形体32A及び32Bに含まれる金属塩化物について説明する。
なお、金属塩化物は、必要に応じ第2の熱交換型反応器120に含まれていてもよい。
-Metal chloride-
Next, the metal chloride contained in at least the heat storage material molded bodies 32A and 32B in the first heat exchange reactor 20 will be described.
The metal chloride may be included in the second heat exchange reactor 120 as necessary.

前記金属塩化物としては、反応器における蓄熱密度をより高くする観点から、アルカリ金属の塩化物、アルカリ土類金属の塩化物、又は遷移金属の塩化物が好ましく、LiCl、MgCl、CaCl、SrCl、BaCl、MnCl、CoCl、又はNiClがより好ましい。 The metal chloride is preferably an alkali metal chloride, an alkaline earth metal chloride, or a transition metal chloride from the viewpoint of increasing the heat storage density in the reactor, and LiCl, MgCl 2 , CaCl 2 , SrCl 2, BaCl 2, MnCl 2 , CoCl 2, or NiCl 2 is preferred.

図5は、LiCl、MgCl、CaCl、SrCl、BaCl、MnCl、CoCl、及びNiClの各金属塩化物について、蓄熱温度(℃)と蓄熱密度(kJ/kg)との関係を表した図である。
蓄熱温度(℃)は、各金属塩化物について、アンモニアを脱離できる温度の一例を示している。蓄熱密度(kJ/kg)は、各金属塩化物1kg当たりがアンモニアの脱離により蓄熱できる熱量(kJ)を示している。
FIG. 5 shows the relationship between heat storage temperature (° C.) and heat storage density (kJ / kg) for each metal chloride of LiCl, MgCl 2 , CaCl 2 , SrCl 2 , BaCl 2 , MnCl 2 , CoCl 2 , and NiCl 2. FIG.
The heat storage temperature (° C.) shows an example of the temperature at which ammonia can be desorbed for each metal chloride. The heat storage density (kJ / kg) indicates the amount of heat (kJ) that can be stored by desorption of ammonia per 1 kg of each metal chloride.

図5に示すように、LiCl、MgCl、CaCl、SrCl、BaCl、MnCl、CoCl、及びNiClは、約800kJ/kg〜1400kJ/kgという高い蓄熱密度を示す。また、蓄熱温度は金属塩化物の種類によって異なり、約30℃〜220℃の範囲である。
本実施形態においては、作動アンモニア圧や作動温度に合わせて金属塩化物の種類を適宜選定することができる。従って、熱利用の対象に合わせ作動アンモニア圧や作動温度を選定できる幅が広がる。
例えば、化学蓄熱熱輸送装置の作動温度を低くする場合には、BaCl、CaCl、SrClを選択することができ、化学蓄熱熱輸送装置の作動温度を高くする場合には、NiClを選択することができる。
As shown in FIG. 5, LiCl, MgCl 2 , CaCl 2 , SrCl 2 , BaCl 2 , MnCl 2 , CoCl 2 , and NiCl 2 exhibit a high heat storage density of about 800 kJ / kg to 1400 kJ / kg. The heat storage temperature varies depending on the type of metal chloride, and is in the range of about 30 ° C to 220 ° C.
In the present embodiment, the type of metal chloride can be appropriately selected according to the operating ammonia pressure and the operating temperature. Therefore, the range in which the operating ammonia pressure and the operating temperature can be selected in accordance with the heat utilization target is expanded.
For example, BaCl 2 , CaCl 2 , SrCl 2 can be selected when lowering the operating temperature of the chemical heat storage heat transport device, and NiCl 2 can be selected when increasing the operating temperature of the chemical heat storage heat transport device. You can choose.

金属塩化物は、本実施形態における蓄熱材成形体中に、一種含まれていてもよいし二種以上含まれていてもよい。
また、本実施形態における蓄熱材成形体は、前記金属塩化物以外のその他の成分を含んでいてもよい。
その他の成分としては、アルミナ、シリカ等のバインダー成分、カーボンファイバー等の熱伝導補助材等が挙げられる。
但し、アンモニアの固定化及び脱離の反応性をより向上させる観点からは、蓄熱材成形体中における前記金属塩化物の含有量は、60質量%以上が好ましく、80質量%以上がより好ましい。
One kind or two or more kinds of metal chlorides may be contained in the heat storage material molded body in the present embodiment.
Moreover, the heat storage material molded body in the present embodiment may contain other components other than the metal chloride.
Examples of other components include binder components such as alumina and silica, and heat conduction aids such as carbon fibers.
However, from the viewpoint of further improving the reactivity of immobilization and desorption of ammonia, the content of the metal chloride in the heat storage material molded body is preferably 60% by mass or more, and more preferably 80% by mass or more.

また、本実施形態における蓄熱材成形体を作製する方法については特に限定はなく、金属塩化物を含む粉体やそのスラリーを、加圧成形、押し出し成形等の公知の成形手段により成形する方法が挙げられる。
前記成形においては、蓄熱材成形体の密度が、真密度となるまで加圧することが好ましい。金属塩化物を含む粉体は、加圧により比較的容易に真密度を示すまで圧縮される。
前記成形の圧力としては、例えば、20MPa〜100MPaが挙げられ、20MPa〜40MPaが好ましい。
In addition, the method for producing the heat storage material molded body in the present embodiment is not particularly limited, and there is a method for molding a powder containing metal chloride or a slurry thereof by a known molding means such as pressure molding or extrusion molding. Can be mentioned.
In the said shaping | molding, it is preferable to pressurize until the density of a thermal storage material molded object becomes a true density. The powder containing metal chloride is compressed to a true density relatively easily by pressing.
Examples of the molding pressure include 20 MPa to 100 MPa, and 20 MPa to 40 MPa is preferable.

次に、本実施形態における反応室、及び該反応室における金属塩化物の充填量について説明する。
本実施形態における反応室24は、内壁が前記蓄熱材成形体32A及び32Bとの接触部分を有している。更に、本実施形態における反応室24においては、金属塩化物の充填量(モル数)が、蓄熱材成形体をアンモニア飽和状態で充填したときの金属塩化物の充填量(モル数)に対し1.0倍以上となっている。ここで、「蓄熱材成形体をアンモニア飽和状態で充填したときの金属塩化物の充填量(モル数)」は、前述のモル数Xを指す(以下、同様である)。
これらの構成により、蓄熱材成形体32A及び32Bが、それぞれ、反応室24の内壁及び支持体34の表面との接触を保った状態となっている。
これらの構成により、繰り返し使用時における蓄熱材成形体の割れや微粉化を抑制できる。
前記接触が保たれていないと、繰り返し使用時において蓄熱材成形体が膨張収縮を繰り返すので、蓄熱材成形体に割れ(クラックを含む)や微粉化が生じ、アンモニアの固定化及び脱離の反応性が低下する(例えば、後述の比較例参照)。
繰り返し使用時における割れや微粉化をより効果的に抑制する観点からは、反応室における金属塩化物の充填量(モル数)は、蓄熱材成形体をアンモニア飽和状態で充填したときの金属塩化物の充填量(モル数)に対し1.0倍を超えていることが好ましい。
また、反応室内壁の伝熱面と蓄熱材成形体との接触熱抵抗を低減するという観点より、反応室の内壁は、蓄熱材成形体の一方の主面の全体と接触していることが好ましい。即ち、蓄熱材成形体が、反応室の内壁と、支持体表面と、によって挟持されていることが好ましい。
Next, the reaction chamber in this embodiment and the filling amount of metal chloride in the reaction chamber will be described.
In the reaction chamber 24 in the present embodiment, the inner wall has a contact portion with the heat storage material molded bodies 32A and 32B. Furthermore, in the reaction chamber 24 in the present embodiment, the filling amount (number of moles) of the metal chloride is 1 with respect to the filling amount (number of moles) of the metal chloride when the heat storage material molded body is filled in an ammonia saturated state. It is more than 0 times. Here, the “filling amount of metal chloride (number of moles) when the heat storage material molded body is filled in an ammonia saturated state” refers to the number of moles X described above (the same applies hereinafter).
With these configurations, the heat storage material molded bodies 32A and 32B are kept in contact with the inner wall of the reaction chamber 24 and the surface of the support 34, respectively.
With these configurations, cracking and pulverization of the heat storage material molded body during repeated use can be suppressed.
If the contact is not maintained, the heat storage material molded body repeatedly expands and contracts during repeated use, so that the heat storage material molded body is cracked (including cracks) and pulverized, and the reaction of immobilization and desorption of ammonia. (For example, refer to the comparative example described later).
From the viewpoint of more effectively suppressing cracking and pulverization during repeated use, the amount of metal chloride charged (in moles) in the reaction chamber is the metal chloride when the heat storage material molded body is filled with ammonia saturated. It is preferable that it exceeds 1.0 times with respect to the filling amount (number of moles).
Further, from the viewpoint of reducing the contact thermal resistance between the heat transfer surface of the reaction chamber wall and the heat storage material molded body, the inner wall of the reaction chamber may be in contact with the entire one main surface of the heat storage material molded body. preferable. That is, it is preferable that the heat storage material molded body is sandwiched between the inner wall of the reaction chamber and the support surface.

更に、本実施形態における反応室24においては、金属塩化物の充填量が、蓄熱材成形体をアンモニア飽和状態で充填したときの金属塩化物の充填量に対し1.1倍以下となっている。
これにより、金属塩化物の充填量が多すぎる場合に生じる、アンモニアの固定化及び脱離の反応性の低下が抑制される(例えば、後述の図6参照)。
Furthermore, in the reaction chamber 24 in the present embodiment, the filling amount of the metal chloride is 1.1 times or less than the filling amount of the metal chloride when the heat storage material molded body is filled in an ammonia saturated state. .
As a result, the decrease in the reactivity of immobilization and desorption of ammonia, which occurs when the filling amount of the metal chloride is too large, is suppressed (for example, see FIG. 6 described later).

反応室24内に、蓄熱材成形体32A及び32Bを含む積層体30を収納する方法には特に限定はないが、例えば、下記工程1〜工程3を含む方法が好適である。
(工程1)まず、アンモニアが固定化されていない蓄熱材成形体を2枚準備する。
蓄熱材成形体を作製する際の圧力は、蓄熱材成形体中における金属塩化物の密度が真密度となる圧力とする。
ここで、1枚の蓄熱材成形体に含まれる金属塩化物の量(モル数)は、(反応室の内壁及び支持体の表面によって)外形寸法を拘束されない状態において蓄熱材成形体をアンモニア飽和状態としたときの該蓄熱材成形体の体積が、反応室の内壁及び支持体の表面によって確定される空間(蓄熱材成形体が充填されるべき空間)の体積に対し、1.0倍〜1.1倍となる量に調整する。
工程1における蓄熱材成形体にはまだアンモニアが固定化されていないため、蓄熱材成形体の体積は、反応室の内壁及び支持体の表面によって確定される空間(蓄熱材成形体が充填されるべき空間)の体積よりも小さい。
(工程2)次に、工程1で準備した2枚の蓄熱材成形体によって支持体を挟んだ構成の積層体を準備し、該積層体を反応室に収納する。
(工程3)次に、反応室に収納された2枚の蓄熱材成形体に対してアンモニアを固定化させることにより、2枚の蓄熱材成形体を体積膨張させて、2枚の蓄熱材成形体の表面を、反応室の内壁及び支持体の表面に接触(又は密着)させる。
Although there is no limitation in particular in the method of accommodating the laminated body 30 containing the thermal storage material molded object 32A and 32B in the reaction chamber 24, For example, the method including the following process 1-process 3 is suitable.
(Step 1) First, two heat storage material molded bodies to which ammonia is not fixed are prepared.
The pressure at the time of producing the heat storage material molded body is a pressure at which the density of the metal chloride in the heat storage material molded body becomes a true density.
Here, the amount (number of moles) of metal chloride contained in one heat storage material molded body is saturated with ammonia in a state where the external dimensions are not constrained (by the inner wall of the reaction chamber and the surface of the support). The volume of the heat storage material molded body when in a state is 1.0 times to the volume of the space (the space to be filled with the heat storage material molded body) determined by the inner wall of the reaction chamber and the surface of the support. Adjust the amount to 1.1 times.
Since ammonia is not yet immobilized on the heat storage material molded body in step 1, the volume of the heat storage material molded body is determined by the inner wall of the reaction chamber and the surface of the support (the heat storage material molded body is filled). It is smaller than the volume of the power space.
(Step 2) Next, a laminate having a structure in which the support is sandwiched between the two heat storage material molded bodies prepared in Step 1 is prepared, and the laminate is accommodated in the reaction chamber.
(Step 3) Next, by fixing ammonia to the two heat storage material molded bodies housed in the reaction chamber, the two heat storage material molded bodies are volume-expanded to form two heat storage material moldings. The surface of the body is brought into contact (or close contact) with the inner wall of the reaction chamber and the surface of the support.

以上の工程1〜工程3を含む方法によれば、反応室24内における金属塩化物の充填量(モル数)が蓄熱材成形体をアンモニア飽和状態で充填したときの金属塩化物の充填量(モル数)に対し1.0倍以上1.1倍以下となるように、積層体30を反応室24内に容易に収納することができる。
ここで、一旦、蓄熱材成形体32A及び32Bの表面と反応室24の内壁とが接触又は密着すれば、その後、蓄熱材成形体32A及び32Bからアンモニアが脱離する場合においても体積収縮は抑制される。この場合、前記接触又は密着の状態が保たれたまま、蓄熱材成形体32A及び32Bの内部からアンモニアが脱離する。
According to the method including the above steps 1 to 3, the filling amount (in moles) of the metal chloride in the reaction chamber 24 is the filling amount of the metal chloride when the heat storage material molded body is filled in an ammonia saturated state ( The laminate 30 can be easily accommodated in the reaction chamber 24 so as to be 1.0 to 1.1 times the number of moles).
Here, once the surface of the heat storage material molded bodies 32A and 32B and the inner wall of the reaction chamber 24 are in contact or in close contact with each other, volume shrinkage is suppressed even when ammonia is subsequently desorbed from the heat storage material molded bodies 32A and 32B. Is done. In this case, ammonia is desorbed from the heat storage material molded bodies 32 </ b> A and 32 </ b> B while the contact or close contact state is maintained.

図6は、第1の熱交換型反応器20における蓄熱材成形体32A及び32BとしてCaClの成形体(以下、「CaCl成形体」ともいう)を用いた場合において、反応室におけるCaClの充填量(相対値)と、利用可能な蓄熱量と、の関係を示すグラフである。
ここで、反応室におけるCaClの充填量(相対値)は、反応室にCaCl成形体をアンモニア飽和状態(CaClの8アンモニア和物(CaCl−8NH)成形体の状態)で充填したときのCaClの充填量を1.0としたときの相対値である。なお、充填量はモル数である。
6, CaCl 2 of the shaped body as a heat storage medium molded body 32A and 32B in the first heat exchange reactor 20 (hereinafter, also referred to as "CaCl 2 molded body") in the case of using the, CaCl in the reaction chamber 2 It is a graph which shows the relationship between the filling amount (relative value) of and the heat storage amount which can be utilized.
Here, filled with a filling amount of CaCl 2 in the reaction chamber (relative value) are ammonia saturated with CaCl 2 molded body in the reaction chamber (8 ammonia hydrate CaCl 2 (state of CaCl 2 -8NH 3) molded article) The relative value when the filling amount of CaCl 2 is 1.0. The filling amount is the number of moles.

以下、図6に示すグラフの前提条件について説明する。
上記工程1〜工程3を含む方法に従って、第1の熱交換型反応器20内の各反応室24に、積層体30をそれぞれ収納した。
具体的には、粉末状のCaClを、圧力40MPaにて加圧成形してCaCl成形体を作製した。
上記で得られたCaCl成形体の密度は真密度となっていた。
Hereinafter, the preconditions of the graph shown in FIG. 6 will be described.
According to the method including the above steps 1 to 3, the laminates 30 were accommodated in the respective reaction chambers 24 in the first heat exchange reactor 20.
Specifically, powdered CaCl 2 was pressure-molded at a pressure of 40 MPa to produce a CaCl 2 compact.
The density of the CaCl 2 molded body obtained above was a true density.

ここで、粉末状のCaClの量は、反応室にCaCl成形体をアンモニア飽和状態(CaClの8アンモニア和物(CaCl−8NH)の状態)で充填した場合におけるCaClの充填量に対し、1.0倍以上1.5倍以下となる範囲で種々変化させた。
即ち、粉末状のCaClの量は、CaCl成形体を外形寸法が拘束されない状態でアンモニア飽和状態(CaClの8アンモニア和物(CaCl−8NH)の状態)としたときの体積が、反応室24の内壁及び支持体34の表面によって確定される空間の体積に対して1.0倍以上1.5倍以下となる範囲で種々変化させた。
Wherein the amount of powdered CaCl 2, the filling of CaCl 2 when filled with CaCl 2 green body with ammonia saturated state (8 ammonia hydrate CaCl 2 (CaCl 2 -8NH 3) ) in a reaction chamber Various changes were made in the range of 1.0 to 1.5 times the amount.
That is, the amount of powdered CaCl 2, the volume when the ammonia saturated with CaCl 2 molded body in a state where the external dimensions is not restrained (state 8 ammonia hydrate CaCl 2 (CaCl 2 -8NH 3) ) Various changes were made in the range of 1.0 to 1.5 times the volume of the space determined by the inner wall of the reaction chamber 24 and the surface of the support 34.

次に、得られたCaCl成形体2枚によって支持体を挟んだ構造の積層体を作製し、得られた積層体を反応室24内に収納した。
支持体としては、15mm×15mm×厚み0.5mmのステンレス多孔体シートを用いた。
その後、反応室24内のCaCl成形体に対し、アンモニアを固定化させることにより、成形体と、反応室24の内壁及び支持体34の表面と、を接触させた。
更に、反応室24内のCaCl成形体に対し、アンモニアの固定化及び脱離を繰り返すことにより、上記接触の状態やアンモニアとの親和性を安定化させて、反応室24内のCaCl成形体を蓄熱材成形体32A及び32Bとした。
Next, a laminate having a structure in which a support was sandwiched between two obtained CaCl 2 compacts was produced, and the obtained laminate was accommodated in the reaction chamber 24.
As the support, a stainless porous sheet having a size of 15 mm × 15 mm × thickness 0.5 mm was used.
Thereafter, ammonia was immobilized on the CaCl 2 molded body in the reaction chamber 24 to bring the molded body into contact with the inner wall of the reaction chamber 24 and the surface of the support 34.
Furthermore, by repeating immobilization and desorption of ammonia on the CaCl 2 molded body in the reaction chamber 24, the contact state and affinity with ammonia are stabilized, so that the CaCl 2 molding in the reaction chamber 24 is stabilized. The body was made into the heat storage material molded bodies 32A and 32B.

ここで、反応室24内における蓄熱材成形体32A及び32Bのサイズ(反応室24の内壁及び支持体34の表面によって確定される空間のサイズに等しい)は、15mm×15mm×厚み3mmとした。
また、反応室24内における支持体のサイズは、15mm×15mm×厚み0.5mmであり、反応室24への収納前と同サイズであった。
第1の熱交換型反応器20の筐体22の材質はSUS304とし、第1の熱交換型反応器20における反応室24の数は、30室とした。
熱媒体M1としては、水を用いた。
Here, the size of the heat storage material molded bodies 32A and 32B in the reaction chamber 24 (equal to the size of the space determined by the inner wall of the reaction chamber 24 and the surface of the support 34) was 15 mm × 15 mm × thickness 3 mm.
Further, the size of the support in the reaction chamber 24 was 15 mm × 15 mm × thickness 0.5 mm, which was the same size as before being stored in the reaction chamber 24.
The material of the housing 22 of the first heat exchange reactor 20 was SUS304, and the number of reaction chambers 24 in the first heat exchange reactor 20 was 30.
Water was used as the heat medium M1.

第1の熱交換型反応器20の条件は、作動温度5℃、NH圧力4atm、反応容積4mLである。
前記作動温度は、第1の熱交換型反応器20における熱媒体M1の温度である。
前記NH圧力は、バルブV1を閉じ、前記作動温度としたときの第1の熱交換型反応器20側のアンモニア圧である。
The conditions of the first heat exchange reactor 20 are an operating temperature of 5 ° C., an NH 3 pressure of 4 atm, and a reaction volume of 4 mL.
The operating temperature is the temperature of the heat medium M1 in the first heat exchange reactor 20.
The NH 3 pressure is the ammonia pressure on the first heat exchange reactor 20 side when the valve V1 is closed and the operating temperature is reached.

図6中の横軸は、反応室におけるCaClの充填量(相対値)である。
ここで、反応室におけるCaClの充填量(相対値)は、反応室にCaClの成形体をアンモニア飽和状態(CaClの8アンモニア和物(CaCl−8NH)の状態)で充填した場合のCaClの充填量を1.0としたときの相対値である。なお、充填量はモル数である。
例えば、前記充填量(相対値)が1.0の状態は、反応室24に、CaCl−8NHを隙間無く充填した状態を表す。
また、前記充填量(相対値)が1.5の状態は、反応室24に、CaClの2アンモニア和物(CaCl−2NH)を隙間無く充填した状態を表す。
The horizontal axis in FIG. 6 represents the filling amount (relative value) of CaCl 2 in the reaction chamber.
Here, the filling amount of CaCl 2 in the reaction chamber (relative value) was charged with molding of CaCl 2 with ammonia saturated state (8 ammonia hydrate CaCl 2 (CaCl 2 -8NH 3)) in a reaction chamber It is a relative value when the filling amount of CaCl 2 in this case is 1.0. The filling amount is the number of moles.
For example, a state where the filling amount (relative value) is 1.0 represents a state where the reaction chamber 24 is filled with CaCl 2 -8NH 3 without a gap.
Further, the filling amount (relative value) is 1.5 state, the reaction chamber 24, representing the state filled with 2 ammonia dihydrate CaCl 2 (CaCl 2 -2NH 3) without clearance.

図6中の縦軸は、利用可能な蓄熱量を表す。
利用可能な蓄熱量は、CaCl−8NH及びCaCl−2NHの真密度に基づいて算出した。
The vertical axis in FIG. 6 represents the available heat storage amount.
The amount of available heat storage was calculated based on the true density of CaCl 2 -8NH 3 and CaCl 2 -2NH 3 .

図6に示すように、CaClの充填量(相対値)が1.0を超える領域では、該CaClの充填量(相対値)が増加するに従い、利用可能な蓄熱量が減少する。
この現象は以下のように説明できる。
即ち、CaClの充填量(相対値)が1.0を超える場合においては、アンモニアを固定化することによりCaCl成形体が体積膨張しようとしても、反応室の内壁や支持体によって体積膨張が物理的に妨げられ、ひいてはCaCl成形体が固定化できるアンモニアの量が減少する。CaCl成形体が固定化できるアンモニアの量が減少することにより、CaCl成形体においてアンモニアの固定化及び脱離の反応性が低下し、その結果として、利用可能な蓄熱量が低下する。さらに、CaClの充填量(相対値)が増加するにつれ、CaCl成形体の体積膨張が物理的に妨げられる程度が大きくなり、前記反応性がより低下し、利用可能な蓄熱量がより低下する。
As shown in FIG. 6, in the area where the filling amount of CaCl 2 (relative value) exceeds 1.0, in accordance with the filling amount of the CaCl 2 (relative value) is increased, the heat storage amount available is reduced.
This phenomenon can be explained as follows.
That is, when the filling amount (relative value) of CaCl 2 exceeds 1.0, even if the CaCl 2 molded body tries to expand volume by fixing ammonia, the volume expansion is caused by the inner wall of the reaction chamber or the support. The amount of ammonia that is physically hindered and thus the CaCl 2 compact can be immobilized is reduced. By CaCl 2 molded body decreases the amount of ammonia that can be immobilized, immobilized and reactive desorption of ammonia decreased in CaCl 2 moldings, as a result, the heat storage amount available is reduced. Further, as the filling amount of CaCl 2 (relative value) is increased, the volume expansion of CaCl 2 compact is physically extent hindered increases, the reactivity decreases more, more reduced is the heat storage amount of available To do.

しかしながら、CaClの充填量(相対値)が1.1以下の領域では、CaCl成形体の体積膨張が物理的に妨げられる程度が小さいので、前記反応性の低下及び前記蓄熱量の低下を、CaClの充填量(相対値)が1.0である場合の蓄熱量に対し、実用上の許容範囲内である10%未満の減少に抑えることができる。
一方、CaClの充填量(相対値)を1.0以上とすることは、CaCl成形体と、反応室の内壁及び支持体の表面と、の接触を良好に保ち、繰り返し使用時におけるCaCl成形体の割れや微粉化を抑制する上で重要である。更に、前記接触を良好に保つことは、CaCl成形体における熱交換の効率を高める上でも重要である。
以上のように、反応室におけるCaClの充填量(相対値)を、1.0以上1.1以下とすることにより、繰り返し使用時におけるCaCl成形体の割れや微粉化の抑制と、アンモニアの固定化及び脱離の反応性向上と、を両立できる。
However, in the region where the filling amount (relative value) of CaCl 2 is 1.1 or less, the degree of physical expansion of the volume expansion of the CaCl 2 molded body is small, so the decrease in the reactivity and the decrease in the heat storage amount are reduced. The amount of heat storage when the amount of CaCl 2 filling (relative value) is 1.0 can be suppressed to a decrease of less than 10%, which is within a practical allowable range.
Meanwhile, it is a filling amount of CaCl 2 (relative value) 1.0 or more, maintaining good and CaCl 2 formed body, and the inner wall of the reaction chamber and the surface of the support contact, CaCl during repeated use 2 Important in suppressing cracking and pulverization of the molded body. In addition, maintaining good contact is also important for increasing the efficiency of heat exchange in the CaCl 2 compact.
As described above, by setting the filling amount (relative value) of CaCl 2 in the reaction chamber to 1.0 or more and 1.1 or less, it is possible to suppress cracking and pulverization of the CaCl 2 molded body during repeated use and ammonia. Improving the reactivity of immobilization and desorption.

−物理吸着材−
第2の熱交換型反応器120に収納される蓄熱材(好ましくは蓄熱材成形体)は、物理吸着材を含むことが好ましい。第2の熱交換型反応器120に収納される蓄熱材には、物理吸着材が1種単独で含まれていてもよいし2種以上含まれていてもよい。
前記物理吸着材としては、多孔体を用いることができる。
前記多孔体としては、物理吸着によるアンモニアの固定化及び脱離の反応性をより向上される観点からは、10nm以下の細孔を持つ多孔体が好ましい。
前記細孔のサイズの下限としては、製造適性等の観点から、0.5nmが好ましい。
前記多孔体としては、同様の観点より、平均1次粒子径50μm以下の1次粒子が凝集して得られた1次粒子凝集体である多孔体が好ましい。
前記平均1次粒子径の下限としては、製造適性等の観点から、1μmが好ましい。
−Physical adsorption material−
It is preferable that the heat storage material (preferably heat storage material molded body) accommodated in the second heat exchange reactor 120 includes a physical adsorbent. The heat storage material accommodated in the second heat exchange reactor 120 may contain one physical adsorbent material or two or more physical adsorbent materials.
A porous body can be used as the physical adsorbent.
As the porous body, a porous body having pores of 10 nm or less is preferable from the viewpoint of further improving the immobilization and desorption reactivity of ammonia by physical adsorption.
The lower limit of the pore size is preferably 0.5 nm from the viewpoint of production suitability and the like.
From the same viewpoint, the porous body is preferably a porous body that is a primary particle aggregate obtained by aggregating primary particles having an average primary particle diameter of 50 μm or less.
The lower limit of the average primary particle diameter is preferably 1 μm from the viewpoint of production suitability and the like.

前記多孔体の具体例としては、活性炭、メソポーラスシリカ、ゼオライト、シリカゲル、粘土鉱物等が挙げられる。
前記活性炭としては、BET法による比表面積が800m/g以上2500m/g以下(より好ましくは1800m/g以上2500m/g以下)である活性炭が好ましい。
前記粘土鉱物としては、非架橋の粘土鉱物であっても、架橋された粘土鉱物(架橋粘土鉱物)であってもよい。前記粘土鉱物としてはセピオライト等が挙げられる。
Specific examples of the porous body include activated carbon, mesoporous silica, zeolite, silica gel, clay mineral and the like.
The activated carbon is preferably activated carbon having a specific surface area of 800 m 2 / g or more and 2500 m 2 / g or less (more preferably 1800 m 2 / g or more and 2500 m 2 / g or less) by the BET method.
The clay mineral may be an uncrosslinked clay mineral or a crosslinked clay mineral (crosslinked clay mineral). Examples of the clay mineral include sepiolite.

本発明における蓄熱材が物理吸着材(好ましくは前記多孔体)を含む場合、該蓄熱材は、前記物理吸着材(好ましくは前記多孔体)を一種単独で含んでいてもよいし二種以上を含んでいてもよい。
本発明においては、作動アンモニア圧や作動温度に合わせて、物理吸着材(好ましくは前記多孔体)の種類を適宜選定することができる。
アンモニアの固定化及び脱離に要する熱量をより低減させる観点からは、本発明における蓄熱材は活性炭を少なくとも含むことが好ましい。
When the heat storage material in the present invention includes a physical adsorbent (preferably the porous body), the heat storage material may include the physical adsorbent (preferably the porous body) alone or in combination of two or more. May be included.
In the present invention, the type of the physical adsorbent (preferably the porous body) can be appropriately selected according to the operating ammonia pressure and the operating temperature.
From the viewpoint of further reducing the amount of heat required for immobilization and desorption of ammonia, the heat storage material in the present invention preferably contains at least activated carbon.

本発明における蓄熱材が物理吸着材を含む場合において、前記蓄熱材中における物理吸着材の含有量は、アンモニアの固定化及び脱離の反応性をより高く維持する観点より、80体積%以上であることが好ましく、90体積%以上であることがより好ましい。   In the case where the heat storage material in the present invention includes a physical adsorbent, the content of the physical adsorbent in the heat storage material is 80% by volume or more from the viewpoint of maintaining higher immobilization and desorption reactivity of ammonia. It is preferable that it is 90% by volume or more.

また、本発明における物理吸着材を含む蓄熱材を成形体(蓄熱材成形体)として用いる場合、該蓄熱材は、前記物理吸着材に加えてバインダーを含むことが好ましい。前記蓄熱材がバインダーを含むことにより、前記蓄熱材成形体の形状がより効果的に維持されるので、物理吸着によるアンモニアの固定化及び脱離の反応性がより向上する。   Moreover, when using the thermal storage material containing the physical adsorption material in this invention as a molded object (thermal storage material molded object), it is preferable that this thermal storage material contains a binder in addition to the said physical adsorption material. When the heat storage material contains a binder, the shape of the heat storage material molded body is more effectively maintained, so that the reactivity of immobilization and desorption of ammonia by physical adsorption is further improved.

前記バインダーとしては、水溶性バインダーの少なくとも1種であることが好ましい。
前記水溶性バインダーとしては、ポリビニルアルコール、トリメチルセルロース、等が挙げられる。中でも、トリメチルセルロースが好ましい。
The binder is preferably at least one water-soluble binder.
Examples of the water-soluble binder include polyvinyl alcohol and trimethyl cellulose. Among these, trimethyl cellulose is preferable.

本発明における蓄熱材が物理吸着材及びバインダーを含む場合、該蓄熱材中におけるバインダーの含有量は、前記蓄熱材成形体の形状をより効果的に維持する観点より、5体積%以上であることが好ましく、10体積%以上であることがより好ましい。   When the heat storage material in the present invention includes a physical adsorbent and a binder, the content of the binder in the heat storage material is 5% by volume or more from the viewpoint of more effectively maintaining the shape of the heat storage material molded body. Is preferable, and it is more preferable that it is 10 volume% or more.

本発明における蓄熱材が物理吸着材及びバインダーを含む場合、必要に応じ、前記物理吸着材及び前記バインダー以外のその他の成分を含んでいてもよい。
その他の成分としては、カーボンファイバー等の熱伝導補助材、等が挙げられる。
When the heat storage material in the present invention includes a physical adsorbent and a binder, other components other than the physical adsorbent and the binder may be included as necessary.
Examples of other components include heat conduction auxiliary materials such as carbon fibers.

また、物理吸着材を含む蓄熱材を蓄熱材成形体に成形する場合、その成形方法については特に限定はなく、例えば、物理吸着材(及び必要に応じバインダー等のその他の成分)を含む蓄熱材(又は該蓄熱材を含むスラリー)を、加圧成形、押し出し成形等の公知の成形手段により成形する方法が挙げられる。
前記成形の圧力としては、例えば、20MPa〜100MPaが挙げられ、20MPa〜40MPaが好ましい。
物理吸着材を含む蓄熱材成形体を反応室に収納する方法については、前述した金属塩化物を含む蓄熱材成形体を反応室に収納する方法と同様の方法を用いることができる。
Moreover, when shape | molding the thermal storage material containing a physical adsorption material in a thermal storage material molded object, there is no limitation in particular about the shaping | molding method, For example, the thermal storage material containing a physical adsorption material (and other components, such as a binder as needed) A method of molding (or slurry containing the heat storage material) by a known molding means such as pressure molding or extrusion molding may be used.
Examples of the molding pressure include 20 MPa to 100 MPa, and 20 MPa to 40 MPa is preferable.
About the method of accommodating the thermal storage material molded object containing a physical adsorption material in a reaction chamber, the method similar to the method of accommodating the thermal storage material molded object containing the metal chloride mentioned above in a reaction chamber can be used.

(化学蓄熱熱輸送装置の好ましい形態)
次に、本発明の効果をより効果的に奏する観点からみた、化学蓄熱熱輸送装置の好ましい形態について説明する。
(Preferred form of chemical heat storage heat transport device)
Next, a preferred embodiment of the chemical heat storage heat transport device from the viewpoint of more effectively achieving the effects of the present invention will be described.

本発明の化学蓄熱熱輸送装置では、熱輸送性の向上や初期作動時におけるアンモニアの輸送遅れ低減などの観点より、2つ以上の反応器のうち1つの反応器が貯蔵できるアンモニアの最大量に対し、化学蓄熱熱輸送装置の死容積を極力小さくすることが好ましい。
ここで、化学蓄熱熱輸送装置の死容積とは、化学蓄熱熱輸送装置内においてアンモニアが流通できる範囲の実効的な容積を表す。
本発明の化学蓄熱熱輸送装置では、死容積の大部分はアンモニア配管の容積であるため、アンモニア配管における圧力損失を許容できる範囲でアンモニア配管の容積を極力小さくし、化学蓄熱熱輸送装置の死容積を極力小さくすることが望ましい。
In the chemical heat storage heat transport device of the present invention, the maximum amount of ammonia that can be stored in one of the two or more reactors from the viewpoint of improving the heat transportability and reducing the delay in transport of ammonia during the initial operation. On the other hand, it is preferable to make the dead volume of the chemical heat storage heat transport device as small as possible.
Here, the dead volume of the chemical heat storage heat transport device represents an effective volume within a range in which ammonia can flow in the chemical heat storage heat transport device.
In the chemical heat storage heat transport device of the present invention, since most of the dead volume is the volume of the ammonia pipe, the volume of the ammonia pipe is made as small as possible within a range where pressure loss in the ammonia pipe can be tolerated, and the death of the chemical heat storage heat transport device is made. It is desirable to make the volume as small as possible.

具体的には、本発明の化学蓄熱熱輸送装置では、前記2つ以上の反応器のうち1つの反応器が固定化できる最大量のアンモニアの25℃1気圧における体積に対し、死容積が1%以下であることがより好ましい。
死容積が上記範囲であると、化学蓄熱熱輸送装置内を流通するアンモニアの量をより多く確保できるので、アンモニアの輸送性及び熱の輸送性がより向上する。更に、死容積を上記の範囲とすることで、初期作動時における、アンモニアの輸送及び熱の輸送の遅れをより効果的に抑制できる。
ここで、「1つの反応器が貯蔵できるアンモニアの最大量」とは、2つ以上の反応器のうちアンモニアを固定化できる量が最も多い反応器が固定化できるアンモニアの最大量を表す。また、「1つの反応器が貯蔵できるアンモニアの最大量」は、化学蓄熱熱輸送装置に貯蔵されるアンモニアの全量と等しい量とすることが好適である。
例えば、本発明の化学蓄熱熱輸送装置の一例として、2つ以上の反応器のうちアンモニアを固定化できる量が最も多い反応器において、当該反応器が固定化できる最大量のアンモニアの25℃1気圧における体積が当該反応器に収納されている蓄熱材の体積に対し100倍であり、かつ、当該反応器に当該最大量のアンモニアが貯蔵されている例では、化学蓄熱熱輸送装置の死容積を当該最大量のアンモニアの25℃1気圧における体積に対し1%以下とすることにより、2つ以上の反応器を直結させた場合の熱輸送能力に対して90%以上の熱輸送能力を得ることが可能である。
Specifically, in the chemical heat storage heat transport apparatus of the present invention, the dead volume is 1 with respect to the volume of ammonia at 25 ° C. and 1 atm, which is the maximum amount that can be fixed by one of the two or more reactors. % Or less is more preferable.
When the dead volume is in the above range, a larger amount of ammonia flowing in the chemical heat storage heat transport device can be secured, so that the transportability of ammonia and the transportability of heat are further improved. Furthermore, by setting the dead volume within the above range, it is possible to more effectively suppress delays in the transport of ammonia and heat during the initial operation.
Here, the “maximum amount of ammonia that can be stored in one reactor” represents the maximum amount of ammonia that can be immobilized by a reactor having the largest amount of ammonia that can be immobilized among two or more reactors. The “maximum amount of ammonia that can be stored in one reactor” is preferably set equal to the total amount of ammonia stored in the chemical heat storage heat transport device.
For example, as an example of the chemical heat storage heat transport apparatus of the present invention, in a reactor having the largest amount of ammonia that can be immobilized among two or more reactors, the maximum amount of ammonia that can be immobilized at 25 ° C. In an example in which the volume at atmospheric pressure is 100 times the volume of the heat storage material stored in the reactor and the maximum amount of ammonia is stored in the reactor, the dead volume of the chemical heat storage heat transfer device Is set to 1% or less with respect to the volume of the maximum amount of ammonia at 25 ° C. and 1 atm to obtain a heat transport capability of 90% or more with respect to the heat transport capability when two or more reactors are directly connected. It is possible.

また、本発明の化学蓄熱熱輸送装置の死容積には特に限定はなく、例えば10mL〜10Lとすることができる。該死容積は、100mL〜10Lが好ましく、500mL〜10Lがより好ましく、1L〜10Lが特に好ましい。   Moreover, there is no limitation in particular in the dead volume of the chemical thermal storage heat transport apparatus of this invention, For example, it can be 10 mL-10L. The dead volume is preferably 100 mL to 10 L, more preferably 500 mL to 10 L, and particularly preferably 1 L to 10 L.

また、本発明におけるアンモニア配管の長さには特に限定はなく、例えば10mm〜5000mmとすることができる。
本発明の化学蓄熱熱輸送装置では蒸気圧が高いアンモニアの輸送に伴い熱を輸送するので、アンモニア配管の長さを、1000mm〜5000mm、更には2000mm〜5000mmとすることもできる。
アンモニア配管の好ましい内径については後述する。
Moreover, there is no limitation in particular in the length of the ammonia piping in this invention, For example, it can be 10 mm-5000 mm.
In the chemical heat storage heat transport device of the present invention, heat is transported along with transport of ammonia having a high vapor pressure, so the length of the ammonia pipe can be 1000 mm to 5000 mm, and further 2000 mm to 5000 mm.
A preferable inner diameter of the ammonia pipe will be described later.

また、本発明の化学蓄熱熱輸送装置の作動温度としては、−30℃〜250℃とすることができる。
本発明の化学蓄熱熱輸送装置内のアンモニア圧(作動アンモニア圧)は、例えば、0.1atm〜10atmとすることができる。
Moreover, as operating temperature of the chemical thermal storage heat transport apparatus of this invention, it can be set as -30 degreeC-250 degreeC.
The ammonia pressure (operating ammonia pressure) in the chemical heat storage heat transport apparatus of the present invention can be set to 0.1 atm to 10 atm, for example.

本発明におけるアンモニア配管の内径は、1mm〜100mmであることが好ましく、5mm〜100mmであることがより好ましく、7mm〜100mmであることが更に好ましく、10mm〜100mmであることが特に好ましい。アンモニア配管の内径が1mm以上(より好ましくは10mm以上)であると、アンモニアの圧力損失をより抑制でき、熱出力をより向上させることができる。
アンモニア配管の内径が100mm以下であると、装置の大型化をより抑制できる。
装置の大型化をより抑制する観点からは、アンモニア配管の内径の上限を50mmとすることがより好ましく、アンモニア配管の内径の上限を30mmとすることが特に好ましい。
The inside diameter of the ammonia pipe in the present invention is preferably 1 mm to 100 mm, more preferably 5 mm to 100 mm, still more preferably 7 mm to 100 mm, and particularly preferably 10 mm to 100 mm. When the inner diameter of the ammonia pipe is 1 mm or more (more preferably 10 mm or more), the pressure loss of ammonia can be further suppressed, and the heat output can be further improved.
When the inner diameter of the ammonia pipe is 100 mm or less, the enlargement of the apparatus can be further suppressed.
From the viewpoint of further suppressing the increase in size of the apparatus, the upper limit of the inner diameter of the ammonia pipe is more preferably 50 mm, and the upper limit of the inner diameter of the ammonia pipe is particularly preferably 30 mm.

次に、蓄熱材成形体とアンモニアとの反応率に関する実験結果(実施例及び比較例)について、図7及び図8を参照しながら説明する。   Next, experimental results (Examples and Comparative Examples) regarding the reaction rate between the heat storage material molded body and ammonia will be described with reference to FIGS. 7 and 8.

〔実施例〕
実施例として、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置100の構成の化学蓄熱熱輸送装置を準備した。
第1の熱交換型反応器20の構成は、CaClの充填量(相対値)を1.0に固定したこと以外は前述の「図6に示すグラフの前提条件」で説明したとおりである。
〔Example〕
As an example, a chemical heat storage heat transport device having the configuration of the chemical heat storage heat transport device 100 of the present embodiment was prepared.
The configuration of the first heat exchange type reactor 20 is as described in the above-mentioned “preconditions of the graph shown in FIG. 6” except that the filling amount (relative value) of CaCl 2 is fixed to 1.0. .

本実施例において、第2の熱交換型反応器120の構成は、蓄熱材成形体として活性炭成形体を用いたこと以外は第1の熱交換型反応器20の構成と同じ構成とした。ここで、活性炭成形体は、粉末状の活性炭(平均一次粒子径5μm、BET法による比表面積2000m/g)100質量部と、トリメチルセルロース5質量部と、水100質量部と、を混合して得られたスラリーを、40MPaの圧力で加圧成形することにより作製した。 In this example, the configuration of the second heat exchange reactor 120 was the same as the configuration of the first heat exchange reactor 20 except that an activated carbon molded body was used as the heat storage material molded body. Here, the activated carbon molded body is obtained by mixing 100 parts by mass of powdered activated carbon (average primary particle diameter 5 μm, specific surface area 2000 m 2 / g by BET method), 5 parts by mass of trimethyl cellulose, and 100 parts by mass of water. The slurry obtained in this manner was produced by pressure molding at a pressure of 40 MPa.

まず、上記実施例に係る化学蓄熱熱輸送装置100においてバルブV1を開放し、第1の熱交換型反応器20の熱媒体流路26に対し、高温(70℃)の熱媒体M1(水)を流通させ、蓄熱材成形体32A及び32Bからアンモニアを脱離させる操作を行った。この操作を蓄熱材成形体32A及び32BがCaCl−2NHとなるまで行い、その後バルブV1を閉じた。CaCl−2NHとなった状態の蓄熱材成形体を、初期状態の蓄熱材成形体とした。
次に、第1の熱交換型反応器20の熱媒体流路26に対し、低温(5℃)の熱媒体M1(水)を流通させ、バルブV1を開放することにより、初期状態の蓄熱材成形体に対しアンモニアを固定化する操作を行った。
バルブV1を開放したときからの経過時間を反応時間とし、各反応時間毎に蓄熱材成形体とアンモニアとの反応率(相対値)を求めた。
ここで、反応率(相対値)は、アンモニア飽和状態であるCaCl−8NHの状態を1.0とし、初期状態であるCaCl−2NHの状態を0.0としたときの相対値として求めた。
400秒間の反応時間の後、再び熱媒体流路26内を高温(70℃)の熱媒体M1(水)で置換し、初期状態に戻した。
以上の操作を1サイクルとした。
本実施例では、10サイクルの操作を行った。
First, the valve V1 is opened in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 according to the above embodiment, and the heat medium M1 (water) having a high temperature (70 ° C.) with respect to the heat medium flow path 26 of the first heat exchange reactor 20 is used. The ammonia was desorbed from the heat storage material molded bodies 32A and 32B. This operation was performed until the heat storage material molded bodies 32A and 32B became CaCl 2 -2NH 3, and then the valve V1 was closed. The heat storage material molded body in the state of CaCl 2 -2NH 3 was used as the initial heat storage material molded body.
Next, a low-temperature (5 ° C.) heat medium M1 (water) is circulated through the heat medium flow path 26 of the first heat exchange type reactor 20, and the valve V1 is opened, whereby the heat storage material in the initial state is obtained. An operation for fixing ammonia to the molded body was performed.
The elapsed time from when the valve V1 was opened was taken as the reaction time, and the reaction rate (relative value) between the heat storage material molded body and ammonia was determined for each reaction time.
Here, the reaction rate (relative value), the state of the CaCl 2 -8NH 3 is ammonia saturated and 1.0, relative value when the state of the CaCl 2 -2NH 3 is in the initial state and 0.0 As sought.
After the reaction time of 400 seconds, the inside of the heat medium passage 26 was again replaced with a high-temperature (70 ° C.) heat medium M1 (water) to return to the initial state.
The above operation was defined as one cycle.
In this example, 10 cycles of operation were performed.

図7に、実施例における1サイクル目及び10サイクル目について、反応時間と反応率との関係を示す(図7中の実線)。
図7に示すように、実施例では、1サイクル目及び10サイクル目について同じ反応率の挙動を示しており、繰り返し使用時においても良好な反応性を維持することが確認された。
FIG. 7 shows the relationship between the reaction time and the reaction rate for the first and tenth cycles in the examples (solid line in FIG. 7).
As shown in FIG. 7, in the Example, the behavior of the same reaction rate was shown about 1st cycle and 10th cycle, and it was confirmed that favorable reactivity is maintained also at the time of repeated use.

〔比較例〕
次に、比較例として、本実施形態の化学蓄熱熱輸送装置100の第1の熱交換型反応器20を、非拘束型熱交換反応器220に置き換えた化学蓄熱熱輸送装置を準備した。
図8は、比較例に係る非拘束型熱交換反応器220を概念的に示す図である。
図8に示すように、非拘束型熱交換反応器220は、蓄熱材成形体232と、蓄熱材成形体232が一つ収納される一室の反応室224と、熱媒体M11が流通される熱媒体流路226と、を備えている。
蓄熱材成形体232としては、CaCl粉末を実施例と同様の条件でφ10mm×厚み3mmの円盤状に成形して得られた成形体を用いた。
反応室224の容積は、蓄熱材成形体232の体積に対し十分に大きいものとし、蓄熱材成形体232の外形寸法が反応室224の内壁によって物理的に制限(拘束)されないようにした。これにより、アンモニアの固定化及び脱離により、蓄熱材成形体232が体積膨張及び体積収縮を行えるようにした。
反応室224と熱媒体流路226とは隔壁250を隔てて互いに分離されるように構成した。この構成により、熱媒体M11と反応室224内の蓄熱材成形体232との間で熱交換を行えるようにした。
上記のような非拘束型熱交換反応器220を、反応室224とアンモニア配管との間で気密状態でアンモニアを流通させることができるように、アンモニア配管に接続した。
[Comparative Example]
Next, as a comparative example, a chemical heat storage heat transport apparatus in which the first heat exchange reactor 20 of the chemical heat storage heat transport apparatus 100 of the present embodiment was replaced with an unconstrained heat exchange reactor 220 was prepared.
FIG. 8 is a diagram conceptually showing an unconstrained heat exchange reactor 220 according to a comparative example.
As shown in FIG. 8, in the unconstrained heat exchange reactor 220, a heat storage material molded body 232, a reaction chamber 224 in which one heat storage material molded body 232 is stored, and a heat medium M11 are circulated. A heat medium flow path 226.
As the heat storage material molded body 232, a molded body obtained by molding CaCl 2 powder into a disk shape of φ10 mm × thickness 3 mm under the same conditions as in the example was used.
The volume of the reaction chamber 224 is sufficiently large with respect to the volume of the heat storage material molded body 232 so that the external dimensions of the heat storage material molded body 232 are not physically limited (constrained) by the inner wall of the reaction chamber 224. Accordingly, the heat storage material molded body 232 can be expanded and contracted by immobilization and desorption of ammonia.
The reaction chamber 224 and the heat medium flow path 226 are configured to be separated from each other with a partition wall 250 therebetween. With this configuration, heat exchange can be performed between the heat medium M11 and the heat storage material molded body 232 in the reaction chamber 224.
The unrestrained heat exchange reactor 220 as described above was connected to the ammonia pipe so that ammonia could be circulated between the reaction chamber 224 and the ammonia pipe in an airtight state.

比較例に係る化学蓄熱熱輸送装置を用い、実施例と同様の操作を10サイクル行った。
図7に、比較例における1サイクル目及び10サイクル目について、反応時間と反応率との関係を示す。図7では、1サイクル目の挙動を破線で、10サイクル目の挙動を一点鎖線で示した。
図7に示すように、10サイクル目では1サイクル目と比較して、反応率が大幅に低下した。更に、10サイクル目終了後の反応室224を観察すると、蓄熱材成形体232の割れ及び微粉化が生じていた。
比較例における繰り返し使用による反応率の低下の原因は、アンモニアの固定化及び脱離を繰り返すことにより蓄熱材成形体232が膨張収縮を繰り返し、成形体の割れ及び微粉化が起こったためである。
また、図7に示すように、比較例では、実施例と比較して1サイクル目の反応率が低かった。この理由は、蓄熱材成形体232の表面と反応室224の内壁との間に空間が存在していることにより、実施例と比較して、熱媒体と蓄熱材成形体との間の接触熱抵抗が悪化したためである。
Using the chemical heat storage heat transport device according to the comparative example, the same operation as in the example was performed 10 cycles.
FIG. 7 shows the relationship between the reaction time and the reaction rate for the first cycle and the tenth cycle in the comparative example. In FIG. 7, the behavior at the first cycle is indicated by a broken line, and the behavior at the tenth cycle is indicated by a one-dot chain line.
As shown in FIG. 7, the reaction rate significantly decreased in the 10th cycle compared to the first cycle. Furthermore, when the reaction chamber 224 after the 10th cycle was observed, the heat storage material molded body 232 was cracked and pulverized.
The cause of the decrease in the reaction rate due to repeated use in the comparative example is that the heat storage material molded body 232 repeatedly expands and contracts due to repeated immobilization and desorption of ammonia, and the molded body cracks and is pulverized.
Moreover, as shown in FIG. 7, in the comparative example, the reaction rate in the first cycle was lower than that in the example. The reason for this is that a space exists between the surface of the heat storage material molded body 232 and the inner wall of the reaction chamber 224, so that the contact heat between the heat medium and the heat storage material molded body is higher than in the example. This is because the resistance deteriorated.

以上、本発明の実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置及び熱交換型反応器について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。
例えば、上記実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置100では、2つの反応器のみ(第1の熱交換型反応器20及び第2の熱交換型反応器120)をアンモニア配管10で接続した構成となっているが、第1の熱交換型反応器20には、更に、第2の熱交換型反応器120以外のその他の反応器の少なくとも1つがアンモニア配管によって接続されていてもよい。この際、第1の熱交換型反応器20と2つ以上の反応器とが、分岐を有する1つのアンモニア配管によって接続されていてもよいし、第1の熱交換型反応器20と2つ以上の反応器とが、分岐を有しない2つ以上のアンモニア配管によってそれぞれ独立に接続されていてもよい。また、第1の熱交換型反応器20と3つ以上の反応器とが、分岐を有するアンモニア配管1つ以上と、分岐を有しないアンモニア配管1つ以上と、によって接続されていてもよい。
その他の反応器としては、例えば、第1の熱交換型反応器20及び第2の熱交換型反応器120と同様に、アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが固定化されるときに放熱する蓄熱材が収納された反応器を用いることができる。
The chemical heat storage heat transport device and the heat exchange reactor according to the embodiment of the present invention have been described above, but the present invention is not limited to the above embodiment.
For example, in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 according to the above embodiment, only two reactors (the first heat exchange reactor 20 and the second heat exchange reactor 120) are connected by the ammonia pipe 10. However, at least one of the other reactors other than the second heat exchange reactor 120 may be connected to the first heat exchange reactor 20 by an ammonia pipe. At this time, the first heat exchange reactor 20 and two or more reactors may be connected by one ammonia pipe having a branch, or the first heat exchange reactor 20 and the two reactors. The above reactors may be connected independently by two or more ammonia pipes having no branch. Moreover, the 1st heat exchange type | mold reactor 20 and three or more reactors may be connected by one or more ammonia piping which has a branch, and one or more ammonia piping which does not have a branch.
As other reactors, for example, similarly to the first heat exchange reactor 20 and the second heat exchange reactor 120, heat is stored when ammonia is desorbed and heat is released when ammonia is fixed. A reactor in which a heat storage material to be stored is stored can be used.

また、上記実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置100では、各熱交換型反応器とアンモニア配管とがヘッダ部材を介して接続されているが、各熱交換型反応器とアンモニア配管とがヘッダ部材を介さずに気密状態で直接接続されていてもよい。また、ヘッダ部材と一体化された熱交換型反応器を用い、この熱交換型反応器とアンモニア配管とを気密状態で接続してもよい。   Moreover, in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 according to the embodiment, each heat exchange type reactor and the ammonia pipe are connected via a header member, but each heat exchange type reactor and the ammonia pipe are connected to the header member. It may be directly connected in an airtight state without going through. Further, a heat exchange reactor integrated with the header member may be used, and the heat exchange reactor and the ammonia pipe may be connected in an airtight state.

また、上記実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置100では、アンモニア配管10にバルブV1(弁)が設けられているが、このバルブV1は省略されていてもよい。バルブV1が省略されている場合でも、第1の熱交換型反応器20及び第2の熱交換型反応器120の少なくとも一方に熱を供給して第1の熱交換型反応器20側と第2の熱交換型反応器120側とでアンモニア圧の差を生じさせることができ、このアンモニア圧の差によりアンモニア及び熱の輸送を行うことができる。   Moreover, in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 according to the above embodiment, the ammonia pipe 10 is provided with a valve V1 (valve), but the valve V1 may be omitted. Even when the valve V1 is omitted, heat is supplied to at least one of the first heat exchange reactor 20 and the second heat exchange reactor 120 to connect the first heat exchange reactor 20 side and the first heat exchange reactor 20 side. A difference in ammonia pressure can be caused between the two heat exchange reactors 120 and ammonia and heat can be transported by this difference in ammonia pressure.

また、上記実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置100では、第1の熱交換型反応器20が熱媒体流路を備えているが、第1の熱交換型反応器20としては、熱媒体流路に代えて(または熱媒体流路に加えて)、ヒーター等の温度調節手段を備えた反応器を用いてもよい。この温度調節手段により反応器全体に熱を供給できる。
また、上記実施形態に係る化学蓄熱熱輸送装置100では、前記アンモニア配管10の少なくとも1箇所に、更に圧力調整手段(不図示)が設けられていてもよい。圧力調整手段としては、外力により化学蓄熱熱輸送装置内におけるアンモニア圧の差を更に大きくする機能を有する手段を用いることができ、具体的には、圧送ポンプや圧縮機(コンプレッサー等)等、公知の手段を用いることができる。この圧力調整手段を作動させることにより、アンモニアの輸送(即ち、熱の輸送)をより効果的に行うことができる。
Moreover, in the chemical heat storage heat transport apparatus 100 according to the above-described embodiment, the first heat exchange type reactor 20 includes the heat medium flow path, but the first heat exchange type reactor 20 includes a heat medium flow. Instead of the path (or in addition to the heat medium flow path), a reactor equipped with temperature control means such as a heater may be used. Heat can be supplied to the entire reactor by this temperature control means.
Further, in the chemical heat storage heat transport device 100 according to the above embodiment, a pressure adjusting means (not shown) may be further provided in at least one location of the ammonia pipe 10. As the pressure adjusting means, means having a function of further increasing the difference in ammonia pressure in the chemical heat storage heat transport device by external force can be used. Specifically, a pressure feed pump, a compressor (compressor, etc.), etc. are known. The following means can be used. By operating the pressure adjusting means, ammonia can be transported (that is, heat can be transported more effectively).

10 アンモニア配管
20 第1の熱交換型反応器
120 第2の熱交換型反応器
24、124、224 反応室
26、126、226 熱媒体流路
30、40、130 積層体
32A、32B、232 蓄熱材成形体
34 支持体
36 波型プレート
100 化学蓄熱熱輸送装置
220 非拘束型熱交換反応器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Ammonia piping 20 1st heat exchange type | mold reactor 120 2nd heat exchange type | mold reactor 24,124,224 Reaction chamber 26,126,226 Heat-medium flow path 30,40,130 Laminated body 32A, 32B, 232 Thermal storage Material molded body 34 Support body 36 Corrugated plate 100 Chemical heat storage heat transfer device 220 Unconstrained heat exchange reactor

Claims (10)

アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが配位反応によって固定化されるときに放熱する金属塩化物を60質量%以上含む2枚の蓄熱材成形体及び前記2枚の蓄熱材成形体間に挟持された支持体からなる積層体が収納された反応室を有し、前記2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着しており、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が下記モル数Xに対して1.0倍以上1.1倍以下である第1の熱交換型反応器を含む2つ以上の反応器と、
前記2つ以上の反応器を接続し前記2つ以上の反応器間でアンモニアを流通させるアンモニア配管と、
を備え、
前記2つ以上の反応器間に生じたアンモニア圧の差を利用してアンモニアを一方から他方に輸送することにより熱を輸送する化学蓄熱熱輸送装置。
モル数X … 前記積層体における前記2枚の蓄熱材成形体がアンモニア飽和状態であり、かつ、前記アンモニア飽和状態の2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着している状態で、前記積層体が前記反応室に収納されている場合の前記反応室内の前記金属塩化物のモル数。
Between two heat storage material molded bodies containing 60% by mass or more of a metal chloride that stores heat when ammonia is desorbed and dissipates heat when ammonia is immobilized by a coordination reaction, and between the two heat storage material molded bodies possess anti応室the stack of clamped a support body is accommodated, each of said two thermal storage medium molded body are in close contact with the inner wall and the surface of the support of the reaction chamber, said reaction Two or more reactors including a first heat exchange reactor in which the number of moles of the metal chloride in the room is 1.0 to 1.1 times the number of moles X below ;
An ammonia pipe that connects the two or more reactors and circulates ammonia between the two or more reactors;
With
A chemical heat storage heat transport device that transports heat by transporting ammonia from one side to the other using the difference in ammonia pressure generated between the two or more reactors.
Number of moles X: The two heat storage material molded bodies in the laminate are in an ammonia saturated state, and each of the two heat storage material molded bodies in the ammonia saturated state is an inner wall of the reaction chamber and the support body. The number of moles of the metal chloride in the reaction chamber when the laminate is housed in the reaction chamber in close contact with the surface.
前記アンモニア配管に弁が設けられ、該弁の開閉によりアンモニア圧の差を調節する請求項1に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   The chemical heat storage heat transfer device according to claim 1, wherein a valve is provided in the ammonia pipe, and a difference in ammonia pressure is adjusted by opening and closing the valve. 前記第1の熱交換型反応器は、更に、前記蓄熱材成形体との間で熱交換する熱媒体が流通する熱媒体流路を有する請求項1又は請求項2に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   The chemical heat storage heat transport according to claim 1 or 2, wherein the first heat exchange reactor further includes a heat medium passage through which a heat medium that exchanges heat with the heat storage material molded body flows. apparatus. 前記第1の熱交換型反応器は、前記反応室を2つ以上有し、少なくとも前記反応室間に配置され、前記蓄熱材成形体との間で熱交換する熱媒体が流通する熱媒体流路を有する請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   The first heat exchange type reactor has two or more reaction chambers, and is disposed between at least the reaction chambers, and a heat medium flow through which a heat medium that exchanges heat with the heat storage material molded body flows. The chemical heat storage heat transport apparatus according to any one of claims 1 to 3, further comprising a path. 前記2つ以上の反応器のうち1つの反応器が固定化できる最大量のアンモニアの25℃1気圧における体積に対し、死容積が1%以下である請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   The dead volume is 1% or less with respect to the volume at 25 ° C. and 1 atm of the maximum amount of ammonia that can be immobilized in one of the two or more reactors. The chemical heat storage heat transport device according to item. 更に、アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが固定化されるときに放熱する金属塩化物又は物理吸着材を含む蓄熱材、及び、該蓄熱材が収納された反応室を有する第2の熱交換型反応器を備えた請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   Furthermore, a second heat having a heat storage material containing a metal chloride or a physical adsorbent that stores heat when ammonia is desorbed and dissipates heat when ammonia is fixed, and a reaction chamber in which the heat storage material is stored. The chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 5, comprising an exchange reactor. 前記金属塩化物が、アルカリ金属の塩化物、アルカリ土類金属の塩化物、及び遷移金属の塩化物からなる群から選択される少なくとも1種である請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   The metal chloride is at least one selected from the group consisting of alkali metal chlorides, alkaline earth metal chlorides, and transition metal chlorides. The chemical heat storage heat transport device described in 1. 前記金属塩化物が、LiCl、MgCl、CaCl、SrCl、BaCl、MnCl、CoCl、及びNiClからなる群から選択される少なくとも1種である請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置。 The metal chloride, LiCl, either MgCl 2, CaCl 2, SrCl 2 , BaCl 2, MnCl 2, CoCl 2, and claim 1 to claim 7 is at least one selected from the group consisting of NiCl 2 The chemical heat storage heat transport apparatus according to claim 1. 前記支持体が、波型プレート又は多孔体プレートである請求項1〜請求項8のいずれか1項に記載の化学蓄熱熱輸送装置。   The chemical heat storage heat transport device according to any one of claims 1 to 8, wherein the support is a corrugated plate or a porous plate. アンモニアが脱離するときに蓄熱しアンモニアが配位反応によって固定化されるときに放熱する金属塩化物を60質量%以上含む2枚の蓄熱材成形体及び前記2枚の蓄熱材成形体間に挟持された支持体からなる積層体が収納された反応室を有し、前記2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着しており、前記反応室内の前記金属塩化物のモル数が下記モル数Xに対して1.0倍以上1.1倍以下である熱交換型反応器。
モル数X … 前記積層体における前記2枚の蓄熱材成形体がアンモニア飽和状態であり、かつ、前記アンモニア飽和状態の2枚の蓄熱材成形体の各々が前記反応室の内壁及び前記支持体の表面に密着している状態で、前記積層体が前記反応室に収納されている場合の前記反応室内の前記金属塩化物のモル数。
Between two heat storage material molded bodies containing 60% by mass or more of a metal chloride that stores heat when ammonia is desorbed and dissipates heat when ammonia is immobilized by a coordination reaction, and between the two heat storage material molded bodies possess anti応室the stack of clamped a support body is accommodated, each of said two thermal storage medium molded body are in close contact with the inner wall and the surface of the support of the reaction chamber, said reaction A heat exchange reactor in which the number of moles of the metal chloride in the room is 1.0 to 1.1 times the number of moles X below .
Number of moles X: The two heat storage material molded bodies in the laminate are in an ammonia saturated state, and each of the two heat storage material molded bodies in the ammonia saturated state is an inner wall of the reaction chamber and the support body. The number of moles of the metal chloride in the reaction chamber when the laminate is housed in the reaction chamber in close contact with the surface.
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