JPS5958105A - 温水熱利用発電方式 - Google Patents
温水熱利用発電方式Info
- Publication number
- JPS5958105A JPS5958105A JP57167397A JP16739782A JPS5958105A JP S5958105 A JPS5958105 A JP S5958105A JP 57167397 A JP57167397 A JP 57167397A JP 16739782 A JP16739782 A JP 16739782A JP S5958105 A JPS5958105 A JP S5958105A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- complex salt
- ammonia gas
- ammine complex
- gas
- hot water
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
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- 238000000034 method Methods 0.000 title description 6
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 42
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 26
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 16
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
- F01K25/06—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using mixtures of different fluids
- F01K25/065—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using mixtures of different fluids with an absorption fluid remaining at least partly in the liquid state, e.g. water for ammonia
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は温水熱利用発電方式に関する。
近年、廃熱の有効利用が省エネルギーの観点から幅広く
研究されているが、廃熱の温度が150°C以下である
場合には、発電に利用してC1経済性の点から実用性に
乏しいとされていた。
研究されているが、廃熱の温度が150°C以下である
場合には、発電に利用してC1経済性の点から実用性に
乏しいとされていた。
本発明は上記に鑑みてなされたものであって、数十度程
度の低い温度の廃熱を利用して、経済性ある発電方式を
提供することを目的とする。
度の低い温度の廃熱を利用して、経済性ある発電方式を
提供することを目的とする。
本発明は、アンモニアガスを解離するときに吸熱し、ア
ンモニアガスを吸収配位するときに放熱するアンミン錯
塩液を作動流体として用いる温水熱利用発電方式におい
て、低温低圧のアンミン錯塩液を加圧し、アンミン錯塩
解離吸熱基に導き、所定温度の温水により加熱してアン
モニアガスを少なくとも一部解離させ、このアンモニア
ガスを発電タービンに送って発電を行なうと共に、アン
モニアガスを解離したアンミン錯塩液をガス吸収発熱基
に導いて、上記ガスタービンからのアンモニアガスと接
触させ、且つ、所定温度の冷熱源により冷却して、アン
ミン錯塩にアンモニアガスを吸収配位させることを特徴
とする。
ンモニアガスを吸収配位するときに放熱するアンミン錯
塩液を作動流体として用いる温水熱利用発電方式におい
て、低温低圧のアンミン錯塩液を加圧し、アンミン錯塩
解離吸熱基に導き、所定温度の温水により加熱してアン
モニアガスを少なくとも一部解離させ、このアンモニア
ガスを発電タービンに送って発電を行なうと共に、アン
モニアガスを解離したアンミン錯塩液をガス吸収発熱基
に導いて、上記ガスタービンからのアンモニアガスと接
触させ、且つ、所定温度の冷熱源により冷却して、アン
ミン錯塩にアンモニアガスを吸収配位させることを特徴
とする。
以下に実施例を示す図面に基づいて本発明を説明する。
第1図に示すように、熱源としての温水1がポンプ2に
よりガス解離吸熱塔内の伝熱管4に導かれ、一方、この
解離吸熱塔内には、アンミン錯塩液タンク5の低温低圧
のアンミン錯塩液がポンプ6により圧力pbに加圧され
て送入され、かくして1.上記温水はアンミン錯塩液を
加熱した後、自身は冷却されて放出される。また、冷熱
源としての冷水は管路7を経て、ガス吸収発熱塔8に導
かれ、後述するように、アンミン錯塩液のアンモニアガ
スを吸収配位による放熱を吸収し、アンミン錯塩液を冷
却して後、排出される。アンミン錯塩としては、例えば
、Nal・n N H3が好適である。
よりガス解離吸熱塔内の伝熱管4に導かれ、一方、この
解離吸熱塔内には、アンミン錯塩液タンク5の低温低圧
のアンミン錯塩液がポンプ6により圧力pbに加圧され
て送入され、かくして1.上記温水はアンミン錯塩液を
加熱した後、自身は冷却されて放出される。また、冷熱
源としての冷水は管路7を経て、ガス吸収発熱塔8に導
かれ、後述するように、アンミン錯塩液のアンモニアガ
スを吸収配位による放熱を吸収し、アンミン錯塩液を冷
却して後、排出される。アンミン錯塩としては、例えば
、Nal・n N H3が好適である。
上記ガス解離発熱塔にて加熱されたアンミン錯塩液は、
その有する圧力に対応した分解平衡温度に達すると、ア
ンモニアの少なくとも一部を解離する。このアンモニア
ガスは、解離吸熱塔から一部アンモニアガスタンク8に
蓄積され、次いで、アンモニアガスタービン9に送入さ
れ、膨張して、これを駆動すると共に、その圧力はPa
に低下する。この膨張は断熱膨張であるからミニシトロ
ピー一定の原則より、ガスタービンを出たアンモニ、ア
ガスの温度は一義的に定まる。このアンモニアガスは次
いで管路10により、ガス吸収発熱塔8の底部に送られ
、アンミン錯塩液に加熱された後塔頂よりガス吸収発熱
塔に送入される。
その有する圧力に対応した分解平衡温度に達すると、ア
ンモニアの少なくとも一部を解離する。このアンモニア
ガスは、解離吸熱塔から一部アンモニアガスタンク8に
蓄積され、次いで、アンモニアガスタービン9に送入さ
れ、膨張して、これを駆動すると共に、その圧力はPa
に低下する。この膨張は断熱膨張であるからミニシトロ
ピー一定の原則より、ガスタービンを出たアンモニ、ア
ガスの温度は一義的に定まる。このアンモニアガスは次
いで管路10により、ガス吸収発熱塔8の底部に送られ
、アンミン錯塩液に加熱された後塔頂よりガス吸収発熱
塔に送入される。
一方、アンモニアガスを一部解離したアンミン錯塩液は
、管路11を経て、必要に応じて膨張弁12により減圧
された後、塔頂から塔内に供給され、かくして、ガス吸
収発熱塔に送入されたガスタービンからのアンモニアガ
スを吸収配位する。
、管路11を経て、必要に応じて膨張弁12により減圧
された後、塔頂から塔内に供給され、かくして、ガス吸
収発熱塔に送入されたガスタービンからのアンモニアガ
スを吸収配位する。
この際の放熱熱量は、所定温度の冷熱源を別にこのガス
吸収発熱塔に導いて吸収されるが、ガス解離吸熱塔から
の冷却された温水によって吸収させてもよい。
吸収発熱塔に導いて吸収されるが、ガス解離吸熱塔から
の冷却された温水によって吸収させてもよい。
アンモニアガスを吸収配位し、所定の温度、圧力となっ
たアンミン錯塩液は、次いで、管路13により前記アン
ミン錯塩液タンク5に戻され、かくして、サイクルが完
成する。尚、ガス吸収発熱塔での冷却をガス解離吸熱塔
からの冷却された温水で行なう場合、冷却不足分は別の
冷熱源にて冷却される。これは図示しないが、所定温度
の冷熱源を導いた熱交換器をガス吸収発熱塔とアンミン
錯塩液タンクとの間に配設し、ガス吸収発熱塔からのア
ンミン錯塩液をこの熱交換器にて熱交換させることによ
り、所定の温度として、アンミン錯塩液タンクに戻すこ
と等である。
たアンミン錯塩液は、次いで、管路13により前記アン
ミン錯塩液タンク5に戻され、かくして、サイクルが完
成する。尚、ガス吸収発熱塔での冷却をガス解離吸熱塔
からの冷却された温水で行なう場合、冷却不足分は別の
冷熱源にて冷却される。これは図示しないが、所定温度
の冷熱源を導いた熱交換器をガス吸収発熱塔とアンミン
錯塩液タンクとの間に配設し、ガス吸収発熱塔からのア
ンミン錯塩液をこの熱交換器にて熱交換させることによ
り、所定の温度として、アンミン錯塩液タンクに戻すこ
と等である。
次に、上に説明した発電方式を横軸を絶対温度の逆数、
縦軸を圧力とするアンミン錯塩の特性図を示す第2図に
基づいて説明する。アンミン錯塩液の当初の状態、即ち
、タンク内における状態は点Aに対応し、圧力ばpbで
ある。ポンプにより加圧されると共に、解離吸収塔にお
いて加熱され、アンモニアガスを解離することなく、圧
力Paとなって、点Bに至る。更に、加熱されると、圧
力を一定に保ちつつ、アンモニアガスを一部解離し、点
Cに至る。このアンモニアガスを解離したアンミン錯塩
は膨張弁を介して、圧力をpbに下げると共に、冷熱源
との熱交換等により低温となって点りに至り、ここで再
び同じ温度のアンモニアガスを吸収配位して点Aに戻り
、かくして、゛サイクルが完成する。
縦軸を圧力とするアンミン錯塩の特性図を示す第2図に
基づいて説明する。アンミン錯塩液の当初の状態、即ち
、タンク内における状態は点Aに対応し、圧力ばpbで
ある。ポンプにより加圧されると共に、解離吸収塔にお
いて加熱され、アンモニアガスを解離することなく、圧
力Paとなって、点Bに至る。更に、加熱されると、圧
力を一定に保ちつつ、アンモニアガスを一部解離し、点
Cに至る。このアンモニアガスを解離したアンミン錯塩
は膨張弁を介して、圧力をpbに下げると共に、冷熱源
との熱交換等により低温となって点りに至り、ここで再
び同じ温度のアンモニアガスを吸収配位して点Aに戻り
、かくして、゛サイクルが完成する。
第1図に本発明の発電方式における具体的な温度及び圧
力の仕様の一部を挙げる。但し、これらは参考値である
。
力の仕様の一部を挙げる。但し、これらは参考値である
。
以上のように、本発明の発電方式によれば、数十度程度
の低温の熱源を利用して発電が可能であり、しかも、そ
のサイクルも簡単である。
の低温の熱源を利用して発電が可能であり、しかも、そ
のサイクルも簡単である。
第1図は本発明による発電方式の一実施例を示す装置構
成図、第2図は本発明の発電方式におけるアンミン錯塩
のサイクルを示す特性図である。 1・・・温水、3・・・ガス解離吸熱塔、5・・・アン
ミン錯塩液タンク、8・・・ガス吸収発熱塔、9・・・
アンモニアガスタービン、12・・・膨張弁。 手続補正書く自発) ■、事件の表示 昭和57年特許願第167397号 2、発明の名称 温水熱利用発電方式 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号氏 名
株式会社神戸製鋼所 4、代理人 住 所 大阪市西区新町1丁目8番3号5、補正命令の
日イテ] 昭和 年 月 日補正の内容 (1) 明細書第3頁6行のr P b Jを−r
P a・Jと訂正する。 (21明ll1l 書箱3頁19行の1アンモニアガス
タンク8」を「アンモニアガスタンク14」と訂正する
。 (3)明細書第4頁1行のrPaJをrPbJと訂正す
る。 (4) 明細書第4頁3〜8行の[これは図示しない
が、・・・等である。」を削除する。 (5)図面第1図を別iJEのように補正する。 以上
成図、第2図は本発明の発電方式におけるアンミン錯塩
のサイクルを示す特性図である。 1・・・温水、3・・・ガス解離吸熱塔、5・・・アン
ミン錯塩液タンク、8・・・ガス吸収発熱塔、9・・・
アンモニアガスタービン、12・・・膨張弁。 手続補正書く自発) ■、事件の表示 昭和57年特許願第167397号 2、発明の名称 温水熱利用発電方式 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号氏 名
株式会社神戸製鋼所 4、代理人 住 所 大阪市西区新町1丁目8番3号5、補正命令の
日イテ] 昭和 年 月 日補正の内容 (1) 明細書第3頁6行のr P b Jを−r
P a・Jと訂正する。 (21明ll1l 書箱3頁19行の1アンモニアガス
タンク8」を「アンモニアガスタンク14」と訂正する
。 (3)明細書第4頁1行のrPaJをrPbJと訂正す
る。 (4) 明細書第4頁3〜8行の[これは図示しない
が、・・・等である。」を削除する。 (5)図面第1図を別iJEのように補正する。 以上
Claims (1)
- (1) アンモニアガスを解離するときに吸熱し、ア
ンモニアガスを吸収配位するときに放熱するアンミン錯
塩液を作動流体として用いる温水熱利用発電方式におい
て、低温低圧のアンミン錯塩液を加圧し、アンミン錯塩
解離吸熱基に導き、所定温度の温水により加熱してアン
モニアガスを少なくとも一部解離させ、このアンモニア
ガスを発電タービンに送って発電を行なうと共に、アン
モニアガスを解離したアンミン錯塩液をガス吸収発熱基
に導いて、上記ガスタービンからのアンモニアガスと接
触させ、且つ、所定温度の冷熱源により冷却して、アン
ミン錯塩にアンモニアガスを吸収配位させることを特徴
とする温水熱利用発電方式。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57167397A JPS5958105A (ja) | 1982-09-24 | 1982-09-24 | 温水熱利用発電方式 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57167397A JPS5958105A (ja) | 1982-09-24 | 1982-09-24 | 温水熱利用発電方式 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5958105A true JPS5958105A (ja) | 1984-04-03 |
Family
ID=15848938
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57167397A Pending JPS5958105A (ja) | 1982-09-24 | 1982-09-24 | 温水熱利用発電方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5958105A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1653055A3 (en) * | 2004-10-19 | 2006-05-17 | General Electric Company | Method and system for thermochemical heat energy storage and recovery |
| CN102661181A (zh) * | 2012-04-25 | 2012-09-12 | 北京亿玮坤节能科技有限公司 | 一种新型发电工质 |
| CN109470070A (zh) * | 2017-09-08 | 2019-03-15 | 东南大学 | 一种Lewis酸碱加合物饱和溶液的制备和分解工艺及其应用 |
| CN110805535A (zh) * | 2019-10-11 | 2020-02-18 | 江苏科技大学 | 一种基于浮式防波堤的温差能与盐差能发电一体化系统 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56146970A (en) * | 1980-04-16 | 1981-11-14 | Kogyo Gijutsuin | Suction type refrigerating machine |
| JPS57131807A (en) * | 1981-02-09 | 1982-08-14 | Tatsuzo Hayashi | Generator set |
-
1982
- 1982-09-24 JP JP57167397A patent/JPS5958105A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56146970A (en) * | 1980-04-16 | 1981-11-14 | Kogyo Gijutsuin | Suction type refrigerating machine |
| JPS57131807A (en) * | 1981-02-09 | 1982-08-14 | Tatsuzo Hayashi | Generator set |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1653055A3 (en) * | 2004-10-19 | 2006-05-17 | General Electric Company | Method and system for thermochemical heat energy storage and recovery |
| US7347049B2 (en) | 2004-10-19 | 2008-03-25 | General Electric Company | Method and system for thermochemical heat energy storage and recovery |
| CN102661181A (zh) * | 2012-04-25 | 2012-09-12 | 北京亿玮坤节能科技有限公司 | 一种新型发电工质 |
| CN109470070A (zh) * | 2017-09-08 | 2019-03-15 | 东南大学 | 一种Lewis酸碱加合物饱和溶液的制备和分解工艺及其应用 |
| CN110805535A (zh) * | 2019-10-11 | 2020-02-18 | 江苏科技大学 | 一种基于浮式防波堤的温差能与盐差能发电一体化系统 |
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