JP2016121665A - 熱発電装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】熱発電装置(100)は、蒸発器(24)、膨張機(11)、発電機(17)、凝縮器(12)及びポンプ(13)を備えている。熱発電装置(100)の作動流体は有機作動流体である。蒸発器(24)は、熱交換部(24a)、バイパス流路(24c)及び流量調節機構(27)を有する。バイパス流路(24c)は、熱媒体が熱交換部(24a)を迂回して流れるように構成されている。流量調節機構(27)は、熱交換部(24a)に供給されるべき熱媒体の流量とバイパス流路(24c)に供給されるべき熱媒体の流量とを調節する。
【選択図】図1
Description
熱源から供給される熱媒体と作動流体とを熱交換させるように構成された熱交換部を有する蒸発器と、
前記蒸発器で加熱された前記作動流体から動力を回収する膨張機と、
前記膨張機で回収された動力を電力に変換する発電機と、
前記膨張機で減圧された前記作動流体を冷却する凝縮器と、
前記凝縮器で冷却された前記作動流体を吸入して前記蒸発器に向けて吐出するポンプと、
を備え、
前記作動流体が有機作動流体であり、
前記蒸発器は、前記熱媒体が前記熱交換部を迂回して流れるように構成されたバイパス流路と、前記熱交換部に供給されるべき前記熱媒体の流量と前記バイパス流路に供給されるべき前記熱媒体の流量とを調節する流量調節機構とをさらに有する、熱発電装置を提供する。
熱源から供給される熱媒体と作動流体とを熱交換させるように構成された熱交換部を有する蒸発器と、
前記蒸発器で加熱された前記作動流体から動力を回収する膨張機と、
前記膨張機で回収された動力を電力に変換する発電機と、
前記膨張機で減圧された前記作動流体を冷却する凝縮器と、
前記凝縮器で冷却された前記作動流体を吸入して前記蒸発器に向けて吐出するポンプと、
を備え、
前記作動流体が有機作動流体であり、
前記蒸発器は、前記熱媒体が前記熱交換部を迂回して流れるように構成されたバイパス流路と、前記熱交換部に供給されるべき前記熱媒体の流量と前記バイパス流路に供給されるべき前記熱媒体の流量とを調節する流量調節機構とをさらに有する、熱発電装置を提供する。
図1に示すように、熱発電装置100は、蒸発器24、膨張機11、凝縮器12、ポンプ13及び制御器16を備えている。蒸発器24、膨張機11、凝縮器12及びポンプ13は、ランキンサイクル回路を形成するように、配管によって上記の順番で環状に接続されている。ダクト106を通じて、熱源104から熱発電装置100に高温の熱媒体が供給される。熱発電装置100は、熱源104で生成された高温の熱媒体を用いて電力を生成する。
図3に示すように、変形例1に係る空冷ユニット112は、図2を参照して説明した空冷ユニット110の構成に加え、再熱器21、膨張機バイパス流路22及び弁23を備えている。再熱器21、膨張機バイパス流路22及び弁23は、筐体30に収納されている。膨張機バイパス流路22は、作動流体が膨張機11を迂回して流れるように構成されている。具体的に、膨張機バイパス流路22は、作動流体を膨張機11に流入させる流路50と、膨張機11から吐出された作動流体が流れる流路52とを膨張機11の外部で接続することにより、膨張機11をバイパスしている流路である。すなわち、膨張機バイパス流路22は、作動流体が膨張機11を経由せずに再熱器21に流入することを可能にする流路である。空冷ユニット112が再熱器21を有していない場合、作動流体は、膨張機バイパス流路22を経由して凝縮器12に供給されうる。弁23は、膨張機バイパス流路22に配置されている。弁23は、膨張機バイパス流路22における作動流体の流量を調節する。弁23は、流量調節弁であってもよいし、開閉弁であってもよい。
図4に示すように、本変形例に係る空冷ユニット114は、変形例1の空冷ユニット112の構成に加え、追加の膨張機バイパス流路29及び第2弁28を備えている。すなわち、追加の膨張機バイパス流路29は、膨張機バイパス流路22と並列に配列され、作動流体が膨張機11を経由せずに再熱器21に流入することを可能にする流路である。第2弁28は、例えば、リリーフ弁である。詳細には、膨張機11の入口における圧力と膨張機11の出口における圧力との差が閾値を越えた場合、すなわち、熱発電装置100に異常が発生した場合、第2弁28が開く。このような構成によれば、熱発電装置100の異常時において、熱発電装置100における内部圧力の上昇を抑制できる。また、第2弁28は、予め設定された閾値圧力に基づき、無動力で機械的に開閉を行う安全弁として機能する。そのため、停電時など電力が得られない状況においても第2弁28が確実に機能し、熱発電装置100をより安全に停止することが可能となる。
図5に示すように、実施形態2に係る熱発電装置101は、実施形態1の熱発電装置100の構成に加え、第2流量調節機構67を備えている。第2流量調節機構67は、例えば、蒸発器24に含まれている。
図6に示すように、本実施形態に係る熱発電装置102において、バイパス流路24cは、バイパス配管によって形成されている。熱源104から配管107を通じて、熱発電装置102に熱媒体が供給される。熱交換部24aにおいて、作動流体は、主流路24bを流れる熱媒体から熱を受け取る。熱交換部24aは、例えば、シェルチューブ熱交換器、二重管式熱交換器などの構造を有する。
蒸発器24にバイパス流路24cが含まれていることは必須ではない。同様に、蒸発器24に流量調節機構27,67,77,87が含まれていることは必須ではない。これらは、蒸発器24とは別に設けられていてもよい。
12 凝縮器
13 ポンプ
14,15 接続部
16 制御器
17 発電機
18 ファン
24 蒸発器
24a 熱交換部
24b 主流路
24c バイパス流路
25,65 ダンパー
26,66 アクチュエータ
27,67,77,87 流量調節機構
100,101,102 熱発電装置
104 熱源
110,112,114 空冷ユニット
Claims (13)
- 熱源から供給される熱媒体と作動流体とを熱交換させるように構成された熱交換部を有する蒸発器と、
前記蒸発器で加熱された前記作動流体から動力を回収する膨張機と、
前記膨張機で回収された動力を電力に変換する発電機と、
前記膨張機で減圧された前記作動流体を冷却する凝縮器と、
前記凝縮器で冷却された前記作動流体を吸入して前記蒸発器に向けて吐出するポンプと、
を備え、
前記作動流体が有機作動流体であり、
前記蒸発器は、前記熱媒体が前記熱交換部を迂回して流れるように構成されたバイパス流路と、前記熱交換部に供給されるべき前記熱媒体の流量と前記バイパス流路に供給されるべき前記熱媒体の流量とを調節する流量調節機構とをさらに有する、熱発電装置。 - 前記流量調節機構は、前記熱交換部よりも前記熱媒体の流れ方向における上流側に配置されている、請求項1に記載の熱発電装置。
- 前記蒸発器は、前記熱交換部よりも前記熱媒体の流れ方向における下流側に配置された第2流量調節機構をさらに有する、請求項1又は2に記載の熱発電装置。
- 前記熱発電装置の運転状態を把握するための検出器と、
前記流量調節機構を制御する制御器と、
をさらに備え、
前記検出器による検出結果が予め設定された閾値を超えたとき、前記制御器は、前記熱交換部への前記熱媒体の供給が減少又は停止されるように前記流量調節機構を制御する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の熱発電装置。 - 前記熱発電装置は、前記作動流体が前記膨張機を迂回して流れるように構成された膨張機バイパス流路と、前記膨張機バイパス流路に配置された弁と、前記弁を制御する制御器とを有し、
前記制御器は、前記熱発電装置の異常を検出したとき、前記膨張機バイパス流路に前記作動流体が流れるように前記弁を開くための制御を行う、請求項1〜4のいずれか1項に記載の熱発電装置。 - 前記熱発電装置は、前記作動流体が前記膨張機を迂回して流れるように構成された膨張機バイパス流路と、前記膨張機バイパス流路に配置された弁とを有し、
前記熱発電装置の異常時に前記弁が開く、請求項1〜4のいずれか1項に記載の熱発電装置。 - 前記検出器は、前記膨張機の入口における前記作動流体の圧力、又は、前記膨張機の入口における前記作動流体の圧力と前記膨張機の出口における前記作動流体の圧力との差を検出する検出器を含む、請求項4〜6のいずれか1項に記載の熱発電装置。
- 前記検出器は、前記膨張機の入口における前記作動流体の温度を検出する検出器を含む、請求項4〜7のいずれか1項に記載の熱発電装置。
- 前記検出器は、前記発電機で発電された電力の大きさを検出する検出器を含む、請求項4〜8のいずれか1項に記載の熱発電装置。
- 前記熱交換部は、前記熱媒体と前記作動流体とが直接的に熱交換を行うように構成されている、請求項1〜9のいずれか1項に記載の熱発電装置。
- 前記凝縮器は、空気によって前記作動流体を冷却する空冷式の凝縮器である、請求項1〜10のいずれか1項に記載の熱発電装置。
- 前記凝縮器は、水によって前記作動流体を冷却する水冷式の凝縮器である、請求項1〜10のいずれか1項に記載の熱発電装置。
- 前記熱媒体の温度が前記作動流体の熱分解温度よりも高い、請求項1〜12のいずれか1項に記載の熱発電装置。
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