JP5800295B2 - 蒸気動力サイクルシステム - Google Patents
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Description
以下、本発明の第1の実施形態を図1に基づいて説明する。本実施形態では、海洋温度差発電装置に適用した例について説明する。
前記図1において本実施形態に係る蒸気動力サイクルシステム10は、アンモニア及び水からなる作動流体と前記高温流体としての温海水とを熱交換させ、作動流体を昇温させてその一部を蒸発させる蒸発器11と、この蒸発器11を出た作動流体を気相分と液相分とに分離する気液分離器12と、気液分離器12で分離後の気相の作動流体を導入されて動作し、作動流体の保有する熱エネルギーを動力に変換する前記膨張機としてのタービン13と、このタービン13を出た気相の作動流体を前記低温流体としての冷たい深層海水等と熱交換させることで凝縮させて液相とする第一及び第二の各凝縮器14、15と、凝縮器14、15から取出された作動流体を蒸発器11に送込むポンプ16と、気液分離器12で分離後の液相の作動流体を、ポンプ16を出て蒸発器11に向う作動流体と熱交換させる再生器17と、気液分離器12を出て再生器17を経由した液相作動流体とタービン13を出た作動流体とを合流させる第一及び第二の各混合器18、19とを備える構成である。
これら蒸気動力サイクルシステム10と、タービン13により駆動される発電機50とで、温度差発電装置が構成される。前記発電機50は、公知のタービンを駆動源とする発電に用いられるのと同様のものであり、詳細な説明を省略する。
これら第一の凝縮器14及び第二の凝縮器15の構成自体は、作動流体と低温流体とを熱交換させる公知の熱交換器であり、詳細な説明を省略する。
第二の凝縮器15の後段側には、気相の作動流体の凝縮された分も加わった全て液相の作動流体を、凝縮器15から再生器17及び蒸発器11側へ向けて送出すポンプ16が配設される。
そして、タービン13を出た気相の作動流体は、タービン出口の後段側で二つに分岐された流路をそれぞれ進んで、一部が第一の混合器18に導入され、残りが第二の混合器19に導入される。
この凝縮の際、気相の作動流体のうち、沸点の高い成分がはじめに凝縮して作動流体温度は急激に変化し、その後等温変化に近い状態に移行して、作動流体温度は、この第一の凝縮器14における低温流体の出口温度に近い温度となる。
そして、気相のままの作動流体は、液相の作動流体と共に第二の凝縮器15へ向い、作動流体は気液二相状態で凝縮器15に導入されることとなる。
一方、ポンプ51、52の動作に伴い、新たな海水が蒸発器11や凝縮器14、15での熱交換に供されることとなり、上記の各過程がシステムの使用の間、すなわち、蒸気動力サイクルシステム10でサイクル動作を継続する間、繰返される。
本発明の第2の実施形態を図3に基づいて説明する。
前記図3において本実施形態に係る蒸気動力サイクルシステム20は、前記第1の実施形態同様、気液分離器22と、タービン23と、凝縮器24、25と、ポンプ26と、再生器27と、混合器28、29とを備える一方、異なる点として、二つの蒸発器21a、21bを配設し、気液分離器22で分離された液相の作動流体の一部を、作動流体を流通させる順序が後となる第二の蒸発器21bに向う作動流体と合流させ、第二の蒸発器21bに導入する構成を有するものである。
この第一の蒸発器21aで昇温し気液二相状態となった作動流体は、蒸発器21aを出た後、気液分離器22で分離された高温液相の作動流体の一部と合流した上で、第二の蒸発器21bに導入される。
なお、アンモニアの質量分率、高温流体や低温流体の温度条件、蒸発器や凝縮器等の熱交換器の伝熱性能等の条件については、特記しない限り、前記本発明に係るシステムの設定値と同じである。
さらに、比較例2では、タービンへ導入された気相作動流体のうち、抽気されて加熱器へ向う流量は、0.364t/h(タービン流入分の0.403%、作動流体全体の0.26%)である。加えて、加熱器伝熱性能を30kW/Kとしている。
ηth=(WT−WPWF)/QE
ここで、タービン出力WT=mWFT(h6−h10)=88.3×103(1495.6×103−1448.6×103)/3600=4150.1×106/3600
また、ポンプ動力WPWF=mWF(h3−h2)=140×103(223.1×103−222.6×103)/3600=70×106/3600
さらに、蒸発器熱交換量QE=mWF(h5−h4)=140×103(1028.1×103−243.5×103)/3600=109844×106/3600
から、
ηth=(WT−WPWF)/QE=(4150.1−70)/109844=0.0371
よって、実施例のサイクル熱効率は3.71%である。
ηth=(WT−WPWF)/QE
ここで、タービン出力WT=mWFT(h6−h10)=87.3×103(1495.4×103−1451.7×103)/3600=3815×106/3600
また、ポンプ動力WPWF=mWF(h3−h2)=140×103(227.3×103−226.8×103)/3600=70×106/3600
さらに、蒸発器熱交換量QE=mWF(h5−h4)=140×103(1019.5×103−246.7×103)/3600=108192×106/3600
から、
ηth=(WT−WPWF)/QE=(3815−70)/108192=0.0346
よって、比較例1のサイクル熱効率は3.46%である。
ηth=(WT−WPWF)/QE
ここで、タービン出力WT=WT1+WT2=mWFTξ(h6−h11)+mWFT(ξ−x)(h11−h10)=90.3×103(1496.1×103−1476.5×103)/3600+(90.3−0.364)×103(1476.5×103−1454×103)/3600=(1769.9+2023.6)×106/3600=3793.5×106/3600
また、ポンプ動力WPWF=WPWF1+WPWF2=mWF(1−x)(h13−h2)+mWFx(h15−h12)=(140−0.364)×103(228.0×103−227.6×103)/3600+0.364×103(282.7×103−282.5×103)/3600=55.9×106/3600
さらに、蒸発器熱交換量QE=mWF(h5−h4)=140×103(1045.4×103−248.8×103)/3600=111524×106/3600
から、
ηth=(WT−WPWF)/QE=(3793.5−55.9)/111524=0.0335
よって、比較例2のサイクル熱効率は3.35%である。
11、21a、21b 蒸発器
12、22 気液分離器
13、23 タービン
13a、13b タービン
14、15、24、25 凝縮器
16、26 ポンプ
17、27 再生器
18、19、28、29 混合器
40 加熱器
50 発電機
51、52 ポンプ
Claims (3)
- 非共沸混合物である作動流体を所定の高温流体と熱交換させ、前記作動流体の少なくとも一部を蒸発させる蒸発器と、前記蒸発器で得られた高温の作動流体を気相分と液相分とに分離する気液分離器と、前記作動流体のうち気相分を導入されて流体の保有する熱エネルギーを動力に変換する膨張機と、当該膨張機を出た気相の作動流体を前記気液分離器を出た液相の作動流体と共に所定の低温流体と熱交換させ、気相分を凝縮させる凝縮器と、当該凝縮器を出た作動流体を前記蒸発器へ向けて圧送するポンプとを少なくとも有する、蒸気動力サイクルシステムにおいて、
前記凝縮器が、複数配設されると共に、各々の凝縮器における作動流体側の流路を直列に接続され、且つ、各々の凝縮器における低温流体側の流路を直列に接続され、作動流体が複数の凝縮器を通過する順序とは逆順で低温流体が各凝縮器を通過する流路設定とされてなり、
前記膨張機を出た気相作動流体の一部を、膨張機出口に通じる作動流体流路から取出し、各凝縮器間で、前段の凝縮器を出た各段階の作動流体とそれぞれ合流させ、各凝縮器で気相作動流体を凝縮させることを
特徴とする蒸気動力サイクルシステム。 - 前記請求項1に記載の蒸気動力サイクルシステムにおいて、
前記蒸発器が、複数配設されると共に、各々の蒸発器における作動流体側の流路を直列に接続され、且つ、各々の蒸発器における高温流体側の流路を直列に接続され、作動流体が複数の蒸発器を通過する順序とは逆順で高温流体が各蒸発器を通過する流路設定とされてなり、
前記気液分離器で気相の作動流体と分離された液相の作動流体の一部を、気液分離器の出口に通じる液相作動流体流路から取出し、各蒸発器間で、前段の蒸発器を出た各段階の作動流体とそれぞれ合流させ、混合状態の作動流体を各蒸発器で昇温させることを
特徴とする蒸気動力サイクルシステム。 - 非共沸混合物である作動流体を所定の高温流体と熱交換させ、前記作動流体の少なくとも一部を蒸発させる蒸発器と、前記蒸発器で得られた高温の作動流体を気相分と液相分とに分離する気液分離器と、前記作動流体のうち気相分を導入されて流体の保有する熱エネルギーを動力に変換する膨張機と、当該膨張機を出た気相の作動流体を前記気液分離器を出た液相の作動流体と共に所定の低温流体と熱交換させ、気相分を凝縮させる凝縮器と、当該凝縮器を出た作動流体を前記蒸発器へ向けて圧送するポンプとを少なくとも有する、蒸気動力サイクルシステムにおいて、
前記蒸発器が、複数配設されると共に、各々の蒸発器における作動流体側の流路を直列に接続され、且つ、各々の蒸発器における高温流体側の流路を直列に接続され、作動流体が複数の蒸発器を通過する順序とは逆順で高温流体が各蒸発器を通過する流路設定とされてなり、
前記気液分離器で気相の作動流体と分離されて非共沸混合物中の高沸点物質の割合が高くなっている液相の作動流体の一部を、気液分離器の出口に通じる液相作動流体流路から取出し、各蒸発器間で、前段の蒸発器を出た各段階の気液二相状態の作動流体に、前記取出された液相の作動流体をそれぞれ合流させ、前段の蒸発器における作動流体より高沸点物質の割合を高くした混合状態の作動流体を各蒸発器で昇温させ、液相分の一部をさらに蒸発させることを
特徴とする蒸気動力サイクルシステム。
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