JP5751987B2 - スケール抑制方法及び地熱発電装置 - Google Patents
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Description
図1は、本発明のスケール抑制方法を適用した地熱発電装置の第1の実施形態の概略図である。
本発明のスケール抑制方法を適用した地熱発電装置の第2の実施形態について、図4を用いて説明する。なお、第1の実施形態と実質的同一箇所には、同一符号を付して説明を省略する。
図1に示す地熱発電装置を用いて発電を行った。なお、生産井から採取した地熱水の性状は、温度130℃、pH9、カルシウムイオン濃度10ppm、溶存シリカ濃度600ppmであり、熱交換器4を通過した地熱水の温度(温度計46の測定値)は105℃であった。また、熱交換器4として、ケトル型チューブアンドシェル熱交換器を用い、熱交換器のチューブ側に地熱水を流通させ、熱交換器のシェル側に低沸点媒体であるペンタンを流通させた。発電機7からの出力は、ペンタン1kg/s当たり、40kW、地熱熱水1kg/s当たり10kWとなるように設計した。
アルカリ剤として、水酸化ナトリウムを用い、これを水で希釈して水酸化ナトリウム濃度14質量%の水酸化ナトリウム水溶液を調製した。この水酸化ナトリウム水溶液を、地熱水のpHが10となるように供給した。
また、キレート剤としてEDTA四ナトリウム塩四水和物を用い、これを水で希釈して0.4質量%のEDTA四ナトリウム塩水溶液を調製した。定常運転時は、EDTA溶液の供給量を1ml/minとした。差圧P3の上限閾値Pset1を20kPaとし、差圧P3が20kPaを超えたら、EDTA溶液の供給量を10ml/minとしてスケールの洗浄操作を行い、10時間後に定常運転時の供給量に戻した。
上記条件で30日間運転を行った。運転期間中にスケールの洗浄操作を5回行い、運転期間中におけるEDTA溶液の総使用量は約70Lであった。運転期間中、スタティックミキサー10内にスケールが析出したが、差圧P3が20kPaを超えたら、EDTA溶液の供給量を増加してスケール洗浄したことで、配管閉塞等の問題が生じることなく、発電を安定して行うことができた。なお、スタティックミキサー10よりも下流では、スケールの析出は殆どなかった。試験例1の運転時間と差圧P3との関係を図6に示し、同運転時間とEDTA溶液の供給量との関係を図7に示す。
試験例1において、定常運転時におけるEDTA溶液の供給量を5ml/minとした以外は試験例1と同様にして30日間運転した。運転期間中にスケールの洗浄操作を1回行い、運転期間中におけるEDTA溶液の総使用量は約219Lであった。
試験例2では、定常運転時にEDTA溶液を試験例1よりも多く供給していたにもかかわらず、スタティックミキサー10内にスケールが析出したが、差圧P3が20kPaを超えたら、EDTA溶液の供給量を増加してスケール洗浄したことで、配管閉塞等の問題が生じることなく、発電を安定して行うことができた。
しかしながら、試験例2では、定常運転時にEDTA溶液を過剰供給していたので、運転期間中における洗浄操作は1回で済んだが、EDTA溶液の総使用量は試験例1の約3倍以上であった。試験例2の運転期間中における運転時間と差圧P3との関係を図8に示し、同運転時間とEDTA溶液の供給量との関係を図7に示す。
2:流量調節弁
4:熱交換器
5:還元井
6:タービン
7:発電機
8:媒体凝縮器
9:遠心式ポンプ
10:スタティックミキサー
11:スケール抑制剤注入ライン
21:キレート剤貯留タンク
22:キレート剤注入ポンプ
23:キレート剤注入ライン
31:アルカリ剤貯留タンク
32:アルカリ剤注入ポンプ
33:アルカリ剤注入ライン
42:カルシウムイオン濃度計
43:第1圧力計
44:第2圧力計
45:pH計
46:温度計
47:第1流速計
48:第2流速計
L1〜L3:配管
Claims (6)
- 生産井から採取されシリカとカルシウムイオンとを少なくとも含む地熱水に、アルカリ剤及びキレート剤を注入してスケールの発生を抑制するスケール抑制方法であって、
前記地熱水が流通する配管内に、キレート剤及びアルカリ剤を供給し、該配管内に設けられた薬剤混合部にて、前記地熱水を流通させながら混合し、前記薬剤混合部の入口圧力と出口圧力との圧力差、又は前記薬剤混合部の入口側の地熱水の流速と出口側の地熱水の流速との流速差が予め設定した上限閾値を超えたら、前記キレート剤の供給量を増加させて、前記圧力差又は前記流速差が予め設定した下限閾値未満になるまで増加した供給量で前記キレート剤を供給することを特徴とするスケール抑制方法。 - 前記地熱水に、前記キレート剤の供給と同時又は前記キレート剤の供給後に、前記アルカリ剤を供給する、請求項1に記載のスケール抑制方法。
- 前記薬剤混合部が、スタティックミキサーである、請求項1又は2に記載のスケール抑制方法。
- 前記地熱水から地熱回収器により地熱を回収する工程を含み、
前記アルカリ剤の供給量を、前記地熱回収器を通過した地熱水の温度における飽和非晶質シリカ濃度が、前記地熱水のシリカ濃度以上となるpH値になるように設定し、
前記キレート剤の供給量を、前記薬剤混合部の下流側の地熱水の前記キレート剤に捕捉されていないカルシウムイオン濃度が、前記地熱回収器を通過した地熱水の温度におけるカルシウム珪酸塩水和物の飽和濃度未満となるように設定する、請求項1〜3のいずれか1項に記載のスケール抑制方法。 - 前記アルカリ剤及び/又は前記キレート剤を希釈溶媒で予め希釈して、前記地熱水に供給する、請求項1〜4のいずれか1項に記載のスケール抑制方法。
- 生産井から採取される地熱水が流通する配管と、
前記配管内を流通する地熱水にキレート剤を供給するキレート剤供給部と、
前記配管内を流通する地熱水にアルカリ剤を供給するアルカリ剤供給部と、
前記配管経路の前記キレート剤供給部及び前記アルカリ剤供給部より下流側に設けられた薬剤混合部と、
前記薬剤混合部の入口圧力又は入口側の地熱水の流速を測定する第1検出器と、
前記薬剤混合部の出口圧力又は出口側の地熱水の流速を測定する第2検出器とを備え、
前記キレート剤供給部は、前記第1検出器による検出値と前記第2検出器による検出値との差が予め設定した上限閾値を超えたら、前記キレート剤の供給量を増加させて、前記検出値の差が予め設定した下限閾値未満になるまで増加した供給量で前記キレート剤を供給するように制御されることを特徴とする地熱発電装置。
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