JP5819385B2 - 産業プロセスの持続可能な冷却のための方法およびシステム - Google Patents
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Description
人口増加および技術的発展は、さらなるエネルギーの莫大な需要をもたらした。世界中のエネルギーの膨大な使用は、発電に集中している。電気の需要は、国の近代化およびその経済発展により確定されるペースで成長している。たとえば、発電は、過去10年間でほぼ40%増加した(図1を参照されたい)。この需要は、世界中の新たな発電用施設の建設の増加をもたらした。
今日使用されている冷却システムの主要な種類の1つは、「貫流」冷却システムであり、これは開放サイクルシステム(すなわち、水の再循環を使用していない)を指す。この種のシステムは、天然源から水を収集するための取水構造、および天然源(たとえば、しばしば大洋または海)に水を戻すための放出構造からなる。収集された冷却水は、産業プロセスの一部として機能する熱交換器を通して循環される。熱交換器において、水はヒートシンクとして機能し、それにより水温は交換器を通って流動すると上昇する。次いで、加熱水は、天然源に再び放出される。米国のみで約5,500の発電所が、貫流冷却システムを使用している。これらの発電所は、冷却目的で1日当たり1,800億ガロンを超える水を使用する。この量は、たとえば、オーストラリアにおいて1日に使用される灌漑用水の13倍を上回る。貫流冷却システムは、吸引および海洋生物の死滅に起因する環境被害、戻された加熱水からの熱公害、海岸線(または大型水源の境界線)に制限された発電所の場所、低い水質、ならびに残留熱の浪費を含む、多くの欠点を有する。
現在使用されている別の冷却システムは、湿式冷却塔である。これらのシステムは、蒸発煙突(evaporation chimney)内の空気との熱交換を通して水を冷却する。煙突は、発電所の凝縮器(冷却器)を通って循環するポンプにより発電所に供給する冷水貯蔵部を底部に含有し、それにより発電所の作動流体の熱を水に伝導する。高温排水が塔の頂部に到達すると、微細噴流として下降し始め、熱伝導のための接触面積を最大化する。いくつかの発電所は、水との向流接触を達成するように空気を上方に循環させるために、塔の頂部または底部のいずれかにファンを有する。水は、下降すると共に冷却され、蒸発により熱損失が生じる。水が蒸発すると、溶解塩は再び水タンク内に落ち、それによりその濃度が増加する。したがって、ある特定量の水が時折パージされなければならず、貯蔵部に淡水が供給されなければならない。湿式冷却塔は、高い取込み速度および水の蒸発、高いコスト、都市景観または風景の悪化、ならびに捕捉された残留熱の損失を含む、その運転に関連した様々な問題を有する。
産業プロセスにおいて使用される現在の冷却システムの多くは、冷却池を使用する。冷却池は、一般に、池に含有される大量の水からなり、ここから冷却水が引き出される。発電所内の熱交換プロセスを通過した後、水(より高い温度を有する)は、再び池に放出される。池の面積は、典型的には、発電所の容量および効率に依存する。これらの種類の池は、米国における石炭、他の化石燃料を使用する火力発電所、複合サイクルおよび原子力発電所のほぼ十五パーセント(15%)により使用されている。冷却池の主要な不利点は、導入に必要となる広大な物理的区域、および池に含有される水の低い品質である。
他の産業、たとえば鋳物および鋳造産業も、冷却水システムを使用し得る。鋳物産業は、特に、他の製品を製造するために金属が溶融される鉱業にとって、高い重要性を有する。鋳造プロセスにおいて、ガスが極めて高温で生成されるが、これは後の放出または使用のために冷却されなければならない。現在、ほとんどの鋳物産業が、リサイクルまたは貫流冷却システムのいずれかによる水冷システムを使用している。
a.水源から流入水を収集することと;
b.容器内に流入水を保存すること(容器は、可動式吸引手段により清浄化され得る底部を有する)と;
c.7日の期間内で、
i.35℃以下の容器水温に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、容器水温1℃当たり1時間の最低期間、容器水のORPを500mV超に維持すること;
ii.35℃を超え70℃未満の容器水温に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、容器水のORPを500mV超に維持すること(最低期間は、以下の式により計算される:
[35時間]−[水温(℃)−35]=最低期間);または
iii.70℃以上の容器水温に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、1時間の最低期間、容器水のORPを500mV超に維持することと;
d.連係手段により、以下の工程:
i.容器水に酸化剤を適用して、容器水の鉄およびマンガン濃度が1.5ppmを超えないようにすること;
ii.容器水に凝固剤および/または凝集剤を適用して、容器水の濁度が7NTUを超えないようにすること;
iii.可動式吸引手段で容器水を吸引し、沈降材料の厚さが平均100mmを超えないようにすること;
iv.可動式吸引手段により吸引された容器水を濾過すること;ならびに
v.濾過された水を容器に戻すこと
を、始動することと;
e.産業プロセスに進入する冷却水と産業プロセスを出る冷却水との間の温度差が少なくとも3℃となるような流量で、高い微生物学的品質の冷却水を容器から産業プロセスに供給することと
を含む。
− 冷却水を保存するための容器であって、沈降粒子を受容するための底部を含む容器と;
− 容器への流入水の供給ラインと;
− 冷却水のパラメータを所定の限界値内に調節するために必要なプロセスを適時に始動するための連係手段と、
− 連係手段により始動される化学物質適用手段と;
− 容器の底部に沿って移動し、沈降粒子を含有する冷却水を吸引するための可動式吸引手段と;
− 可動式吸引手段を容器の底部に沿って移動させるための推進手段と;
− 沈降粒子を含有する冷却水を濾過するための濾過手段と;
− 可動式吸引手段と濾過手段との間を連結する収集ラインと;
− 濾過手段から容器への返却ラインと;
− 容器から産業プロセスへの熱交換器流入ラインと;
− 産業プロセスから容器への返却水ラインと
を含む。
本開示に照らして、以下の用語または語句は、以下に説明される意味を有するものと理解されるべきである。
− 冷却水を保存するための容器であって、沈降粒子を受容するための底部を含む容器と;
− 容器への流入水の供給ラインと;
− 冷却水のパラメータを所定の限界値内に調節するために必要なプロセスを適時に始動するための連係手段と、
− 連係手段により始動される化学物質適用手段と;
− 容器の底部に沿って移動し、沈降粒子を含有する冷却水を吸引するための可動式吸引手段と;
− 可動式吸引手段を容器の底部に沿って移動させるための推進手段と;
− 沈降粒子を含有する冷却水を濾過するための濾過手段と;
− 可動式吸引手段と濾過手段との間を連結する収集ラインと;
− 濾過手段から容器への返却ラインと;
− 容器から産業プロセスへの熱交換器流入ラインと;
− 産業プロセスから容器への返却水ラインと
を含む。
a.水源から流入水を収集するステップと;
b.容器内に流入水を保存するステップ(容器は、可動式吸引手段により清浄化され得る底部を有する)と;
c.7日の期間内で、
i.35℃以下の容器水温に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、容器水温1℃当たり1時間の最低期間、容器水のORPを500mV超に維持するステップ;
ii.35℃を超え70℃未満の容器水温度に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、容器水のORPを500mV超に維持するステップ(最低期間は、以下の式により計算される:
[35時間]−[水温(℃)−35]=最低期間);または
iii.70℃以上の容器水温に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、1時間の最低期間、容器水のORPを500mV超に維持するステップと;
d.連係手段により、以下の工程:
i.容器水に酸化剤を適用して、容器水の鉄およびマンガン濃度が1.5ppmを超えないようにすること;
ii.容器水に凝固剤および/または凝集剤を適用して、容器水の濁度が7NTUを超えないようにすること;
iii.可動式吸引手段で容器水を吸引し、沈降材料の厚さが平均100mmを超えないようにすること;
iv.可動式吸引手段により吸引された容器水を濾過すること;ならびに
v.濾過された水を容器に戻すこと
を、始動するステップと;
e.産業プロセスに進入する冷却水と産業プロセスを出る冷却水との間の温度差が少なくとも3℃となるような流量で、高い微生物学的品質の冷却水を容器から産業プロセスに供給するステップとを含んでもよい。
たとえば、水温が50℃である場合、少なくとも500mVのORPレベルは、20時間([35]−[50−35])の最低期間維持され、これは、7日の期間にわたり割り振られてもよい。
以下の例において、「a/an/the」という用語は、複数の可能性(少なくとも1つ)を含む。開示される情報は例示的であり、他の態様が存在し、本発明の範囲内である。
本発明の方法およびシステムを、オイルジェネレータの冷却プロセスに使用した。200m3の容積および約285m2の表面積を有する容器に、約35,000ppmのTDS濃度を有する海水を満たした。容器内の水の温度は35℃であった。この温度に基づき、少なくとも500mVのORPを、1週間の間で(35×1)35時間の期間維持した。月曜日に、ORPを12時間維持するために、水中0.16ppmの濃度に達するように次亜塩素酸ナトリウムを水に添加した。その後、その週の水曜日に、同じ次亜塩素酸ナトリウム濃度を維持することにより、ORPを9時間の期間維持した。最後に、金曜日に、水中0.16ppmの次亜塩素酸ナトリウム濃度を、残りの(35−12−9)14時間維持し、1週間で35時間を完了した。次亜塩素酸ナトリウムが鉄およびマンガンを酸化するのに十分な酸化還元電位を有していたため、鉄およびマンガンレベルを調節するための追加的酸化プロセスを行う必要はなかった。水の濁度が7NTUの値に達する前に凝集剤を添加し、0.09ppmの濃度に達するまで、Crystal Clear(登録商標)を容器内に注入した。
本発明の方法およびシステムは、420MW火力発電所を冷却するための水を処理および維持するために使用することができる。360,000m2の表面積、約540,000m3の容積、および約45℃の水温を有する人工ラグーンを建造することができる。以下の表は、ラグーン水温に基づく、420MW発電所の冷却に必要となり得る推定表面積(ヘクタール=ha)を示す。
である。したがって、420MW発電所では、冷却水流量は、約7℃の冷却水温度の上昇を伴って、54,000m3/時間となり得る。ラグーンの表面積は36ヘクタールであり、これは、冷却が必要とされる各MW当たり0.086ヘクタールに変換される。
以下、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]
高い微生物学的品質の冷却水を産業プロセスに提供するための方法であって、
a.水源から流入水を収集することと;
b.容器内に前記流入水を保存すること(前記容器は、可動式吸引手段により清浄化され得る底部を有する)と;
c.7日の期間内で、
i.35℃以下の容器水温に対しては、容器水に殺菌剤を添加することにより、前記容器水温1℃当たり1時間の最低期間、前記容器水のORPを500mV超に維持すること;
ii.35℃を超え70℃未満の容器水温に対しては、前記容器水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、前記容器水のORPを500mV超に維持すること(前記最低期間は、以下の式により計算される:
[35時間]−[水温(℃)−35]=最低期間);または
iii.70℃以上の容器水温に対しては、前記容器水に殺菌剤を添加することにより、1時間の最低期間、前記容器水のORPを500mV超に維持することと;
d.連係手段により、以下の工程:
i.前記容器水に酸化剤を適用して、前記容器水の鉄およびマンガン濃度が1.5ppmを超えないようにすること;
ii.前記容器水に凝固剤および/または凝集剤を適用して、前記容器水の濁度が7NTUを超えないようにすること;
iii.可動式吸引手段で前記容器水を吸引し、沈降材料の厚さが平均100mmを超えないようにすること;
iv.前記可動式吸引手段により吸引された前記容器水を濾過すること;ならびに
v.前記濾過された水を前記容器に戻すこと
を、始動することと;
e.産業プロセスに進入する冷却水と前記産業プロセスを出る冷却水との間の温度差が少なくとも3℃となるような流量で、高い微生物学的品質の冷却水を前記容器から前記産業プロセスに供給することと
を含む方法。
[2]
前記容器の表面積が、前記産業プロセスにより必要とされる冷却のMW当たり、50m 2 から30,000m 2 の範囲内である、[1]に記載の方法。
[3]
前記産業プロセスを出る前記冷却水が、前記容器水に10ppmを超える鉄を追加しない、[1]に記載の方法。
[4]
前記殺菌剤が、オゾン、ビグアニド化合物、臭素系化合物、ハロゲン系化合物、またはそれらの組合せを含み;
前記酸化剤が、ハロゲン系化合物、過マンガン酸塩、過酸化物、オゾン、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、電気分解法により生成された酸化体、またはそれらの組合せを含み;
前記凝固剤および/または凝集剤が、カチオン性およびアニオン性ポリマーなどのポリマー、アルミニウム塩、アルミニウムクロロハイドレート、ミョウバン、硫酸アルミニウム、4級アンモニウム化合物および/もしくはポリ4級アンモニウム化合物、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、硫酸第一鉄、塩化第二鉄、ポリアクリルアミド、アルミン酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、キトサン、ゼラチン、グアーガム、アルギネート、モリンガ種子、デンプン誘導体、またはそれらの組合せ;あるいはそれらの任意の組合せを含む、[1]に記載の方法。
[5]
前記連係手段が、制御されるパラメータに関する情報を受容し、ステップ(d)の工程を適時に始動して前記パラメータをそれぞれの限界値内に調節する、[1]に記載の方法。
[6]
前記連係手段により受容された前記情報が、経験的方法により得られる、[5]に記載の方法。
[7]
前記沈降材料の前記平均厚さが、15mmを超えない、[1]に記載の方法。
[8]
前記可動式吸引手段は、人工ラグーンの底部を横切って進み、沈降粒子を含有する水流を完全に吸引し、それにより、水を通して前記ラグーンの前記底部を見ることができ、前記容器の前記底部は、白色、黄色または水色である、[1]に記載の方法。
[9]
前記産業プロセスが、熱交換器を含み、前記方法が、スケールを低減または防止するために、前記熱交換器に進入する高い微生物学的品質の冷却水の流れに、スケール防止剤を添加することをさらに含む、[1]に記載の方法。
[10]
前記スケール防止剤が、ホスホネート系化合物、ホスホン酸、PBTC(ホスホブタン−トリカルボン酸)、クロメート、ポリリン酸亜鉛、ニトライト、シリケート、有機物質、苛性ソーダ、リンゴ酸系ポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩、腐食防止剤、ベンゾトリアゾール、またはそれらの組合せを含む、[9]に記載の方法。
[11]
前記容器が、前記産業冷却プロセスを出る前記冷却水の温度を、容器水が水源に放出される前に低下させるように構成される、[1]に記載の方法。
[12]
前記容器水が、EPA Criteria for Bathing (Full Body Contact) Recreational Waters、1986に指定されるような、環境保護庁からの直接接触する娯楽用の水に対する細菌学的要件に適合する、[1]に記載の方法。
[13]
前記容器水が、少なくとも6メートルの水平可視度を有する、[1]に記載の方法。
[14]
高い微生物学的品質の冷却水を産業プロセスに提供するためのシステムであって、
− 冷却水を保存するための容器であって、沈降粒子を受容するための底部を含む容器と;
− 前記容器への流入水の供給ラインと;
− 前記冷却水のパラメータを所定の限界値内に調節するために必要なプロセスを適時に始動するための連係手段と;
− 前記連係手段により始動される化学物質適用手段と;
− 前記容器の前記底部に沿って移動し、沈降粒子を含有する冷却水を吸引するための可動式吸引手段と;
− 前記可動式吸引手段を前記容器の前記底部に沿って移動させるための推進手段と;
− 沈降粒子を含有する前記冷却水を濾過するための濾過手段と;
− 前記可動式吸引手段と前記濾過手段との間を連結する収集ラインと;
− 前記濾過手段から前記容器への返却ラインと;
− 前記容器から前記産業プロセスへの熱交換器流入ラインと;
− 前記産業プロセスから前記容器への返却水ラインと
を含むシステム。
[15]
前記容器の前記底部が、膜、ジオメンブレン、ジオテキスタイル膜、プラスチックライナー、コンクリート、被覆コンクリート、またはそれらの組合せを含む、[14]に記載のシステム。
[16]
前記連係手段が、情報を受容し、その情報を処理し、他のプロセスを始動することができる、[14]に記載のシステム。
[17]
前記化学物質適用手段が、注入器、スプリンクラー、手動適用、重量による分配器、またはそれらの組合せを含む、[14]に記載のシステム。
[18]
前記推進手段が、レールシステム、ケーブルシステム、自己推進システム、手動推進システム、ロボットシステム、遠隔誘導システム、エンジンを有するボート、エンジンを有する浮遊デバイス、またはそれらの組合せを含む、[14]に記載のシステム。
[19]
前記濾過手段が、カートリッジフィルタ、サンドフィルタ、マイクロフィルタ、限外濾過フィルタ、ナノフィルタ、またはそれらの組合せを含む、[14]に記載のシステム。
[20]
前記収集ラインが、可撓性ホース、硬質ホース、任意の材料を含む管、またはそれらの組合せを含む、[14]に記載のシステム。
Claims (7)
- 高い微生物学的品質の冷却水を産業プロセスに提供するためのシステムであって、
− 冷却水を保存するための容器であって、沈降粒子を受容するための底部を含む容器と;
− 前記容器への流入水の供給ラインと;
− 前記冷却水のパラメータを所定の限界値内に調節するために必要なプロセスを適時に始動するための連係手段と;
− 前記連係手段により始動され、前記容器中の冷却水に化学物質を適用する化学物質適用手段と;
− 前記連携手段により始動され、前記容器の前記底部に沿って移動し、沈降粒子を含有する冷却水を吸引するための可動式吸引手段と;
− 前記可動式吸引手段を前記容器の前記底部に沿って移動させるための推進手段と;
− 沈降粒子を含有する前記冷却水を濾過するための濾過手段と;
− 前記可動式吸引手段と前記濾過手段との間を連結し、前記吸引した沈降粒子を含有する冷却水を前記濾過手段に送る収集ラインと;
− 前記濾過手段から前記容器への返却ラインと;
− 前記容器から前記産業プロセスへの熱交換器流入ラインと;
− 前記産業プロセスから前記容器への返却水ラインと
を含むシステム。 - 前記容器の前記底部が、膜、ジオメンブレン、ジオテキスタイル膜、プラスチックライナー、コンクリート、被覆コンクリート、またはそれらの組合せを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記連係手段が、情報を受容し、その情報を処理し、他のプロセスを始動することができる、請求項1又は2に記載のシステム。
- 前記化学物質適用手段が、注入器、スプリンクラー、手動適用、重量による分配器、またはそれらの組合せを含む、請求項1から3のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記推進手段が、レールシステム、ケーブルシステム、自己推進システム、手動推進システム、ロボットシステム、遠隔誘導システム、エンジンを有するボート、エンジンを有する浮遊デバイス、またはそれらの組合せを含む、請求項1から4のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記濾過手段が、カートリッジフィルタ、サンドフィルタ、マイクロフィルタ、限外濾過フィルタ、ナノフィルタ、またはそれらの組合せを含む、請求項1から5のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記収集ラインが、可撓性ホース、硬質ホース、任意の材料を含む管、またはそれらの組合せを含む、請求項1から6のいずれか1項に記載のシステム。
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201161469526P | 2011-03-30 | 2011-03-30 | |
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