JP6529219B2 - 熱媒排出装置および熱媒排出方法 - Google Patents
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Description
この太陽熱を利用した発電プラントでは、太陽熱を太陽熱収集装置で集め、この集めた熱を熱媒を介して熱交換器に送り、この送った熱により水を蒸気に変化させ、この蒸気によりタービンを駆動させて発電を行うようになっている。
太陽熱収集装置で集めた熱は、熱媒を介して蓄熱装置により蓄熱することができ、この蓄熱した熱を、夜間といった太陽光を収集できないない時間帯に再び熱媒を通じて熱交換器に送ることにより、発電を行うことができる。このため、電力を安定的に供給することが可能となる。
熱媒を合成オイルから溶融塩に変更することで以下のような利点がある。
まず、従来型より高温のスチームを供給することができ、これによって、発電効率の上昇と発電コストの削減が期待できる。また、従来型と比べ、溶融塩を熱媒として使用したシステムでは蓄熱タンクの容量をより小さくすることができる。さらに、従来型(熱媒:合成オイル)は、蓄熱媒体として溶融塩を使用しているため、合成オイルと溶融塩の熱交換が必要であったが、全システムを溶融塩のみで動かすことにより熱交換器が不要となり、プラントをよりシンプルに構成することができるようになる。
このような太陽熱収集装置では、メンテナンス時や、停電等の際に、熱媒流路を流れる熱媒に温度低下が生じて固化するおそれがある場合、熱媒流路から熱媒を短時間で排出することが必要となる。
すなわち、太陽熱収集装置に熱媒を循環させる熱媒流路は、ポンプにより熱媒を循環させているが、例えば、メンテナンス時などに、熱媒流路内の熱媒を排出する場合がある。また、熱媒はポンプにより熱媒流路を循環させられているが、停電や事故等により電源断となったり、ポンプが故障したりすると熱媒の循環が停止することになる。ここで、熱媒として、溶融塩等の凝固点となる温度が気温よりかなり高いものを用いている場合に、熱媒流路で流れなくなった熱媒が比較的短期間で冷えて固化してしまう可能性がある。この場合に、運転再開時に熱媒流路が固化した熱媒で塞がれた状態となり、熱媒流路を加熱して熱媒を溶融させる必要が生じ、運転再開に時間とコストがかかることになる。
また、例えば、沸点の低い熱媒等において、昼間の晴天時に熱媒の循環が停止すると、太陽熱収集装置内にある熱媒が流れない状態で加熱されることになり、熱媒の温度がその沸点を越えて高くなり過ぎる虞がある。
したがって、何等かの理由で、熱媒を循環させるためのポンプが停止するとともにポンプを再稼働できない場合に、熱媒流路から熱媒を短時間で排出することが必要となる。
しかし、タンクは高さが15m以上もあり非常に高いので、タンクを太陽熱収集装置より低いところに設置するには、タンクを設置すべき地盤に大きな孔を施工し、この孔にタンクを挿入して設置する必要があり、この孔の施工やタンクの設置に非常に手間がかかるという問題がある。
前記熱媒流路の最高位置に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するベント部と、
前記熱媒流路に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段と、
前記熱媒流路に接続された配管と、
前記配管に接続され、前記圧縮空気供給手段によって供給された圧縮空気により前記熱媒流路から送り出されて、前記配管を流れる前記熱媒を貯留するタンクとを備えることを特徴とする。
したがって、タンクを太陽熱収集装置より低い位置に設置することなく、太陽熱収集装置から熱媒を圧縮空気の圧力によって短時間で排出できる。
前記熱媒流路の最高位置に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するベント部と、
前記熱媒流路に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段と、
前記熱媒流路に接続されるとともに水平面に対して傾斜する傾斜配管と、
前記傾斜配管の前記熱媒流路が接続された部分より低い位置に接続されて、前記熱媒流路から前記傾斜配管を経て流れた熱媒を受け入れるドレイン容器と、
前記ドレイン容器から前記熱媒をタンクに送り出すポンプとを備えることを特徴とする。
したがって、タンクを太陽熱収集装置より低い位置に設置することなく、太陽熱収集装置から熱媒を重力と圧縮空気の圧力によって、より短時間で排出できる。
前記熱媒流路の最高位置において、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するとともに、前記熱媒流路に圧縮空気を供給することによって、この圧縮空気により前記熱媒流路から送り出されて、この熱媒流路に接続されている配管を流れる熱媒をこの配管に接続されているタンクに貯留することを特徴とする。
したがって、タンクを太陽熱収集装置より低い位置に設置することなく、太陽熱収集装置から熱媒を圧縮空気の圧力によって短時間で排出できる。
前記熱媒流路の最高位置において、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するとともに前記熱媒流路に圧縮空気を供給することによって、前記熱媒流路に接続されるとともに水平面に対して傾斜する傾斜配管に熱媒を流し、
この傾斜配管を流れた前記熱媒を前記熱媒流路が接続された部分より低い位置に接続されたドレイン容器に受け入れ、
このドレイン容器からポンプによって前記熱媒をタンクに送り出すことを特徴とする。
したがって、タンクを太陽熱収集装置より低い位置に設置することなく、太陽熱収集装置から熱媒を重力と圧縮空気の圧力によって、より短時間で排出できる。
(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態の熱媒排出装置を含む太陽熱収集システムの概略構成を示すものである。熱媒排出装置は、多数の太陽熱収集装置1を備えている。なお、図1では太陽熱収集装置1を2つ記載しているが、実際には太陽熱収集装置は多数(例えば100台以上)設けられている。
太陽熱収集装置1は、略U形の熱媒流路2を有しており、この熱媒流路2は、集光鏡3で集光された太陽光によって加熱され、これによって、熱媒流路2を流れる熱媒の温度が例えば290℃程度から550℃程度まで上昇するようになっている。
なお、本実施の形態では熱媒としては、硝酸ナトリウムと硝酸カリウムとの混合物からなる溶融塩が使用されている。
配管5には2つのタンク6,7が接続されている。タンク6,7はそれぞれ熱媒を貯留するものであり、タンク6は太陽熱収集装置1によって加熱される前の290℃程度の熱媒を貯留し、タンク7は太陽熱収集装置1によって加熱された後の550℃程度の熱媒を貯留するようになっている。したがって、以下ではタンク6をコールド側タンク6と称し、タンク7をホット側タンク7と称する。
また、ホット側タンク7と配管5bとは接続配管11によって接続されており、太陽熱収集装置1によって加熱された後の配管5bを流れる熱媒を前記ポンプの圧力によって接続配管11を介してホット側タンク7に送り込むようになっている。
なお、接続配管11は途中で分岐して、コールド側タンク6にも必要に応じて熱媒を送り込むことが可能となっている。例えば、太陽が出ていない夜間等は太陽熱収集装置1にて熱媒を加熱できないので、その場合、前記分岐部に設けられた切替弁によって、熱媒をコールド側タンク6にのみ送り込むようにして、加熱されていない熱媒がホット側タンク7に送り込まれるのを防止するようになっている。
また、各太陽熱収集装置1の熱媒流路2の最高位置(高さ方向の最高位置)には、熱媒の排出時に熱媒流路2に空気を導入するベント部15が設けられている。
このベント部15は例えば弁等によって構成されており、熱媒の排出時に弁を開放することによって、熱媒流路2に空気を導入するようになっている。なお、この弁は電磁弁でもよいし、手動で開閉可能な弁でもよいが、停電時に弁を開放させるために手動でも開閉できるような電磁弁が好ましい。
このように圧縮空気供給手段12は熱媒流路2の最高位置に設けられたベント部15を構成する弁に接続するのが好ましいが、ベント部15が設けられていない熱媒流路2の部分に設けてもよい。この場合、供給管12bと熱媒流路2との接続部に弁を設けておき、熱媒の排出時に当該弁を開けて圧縮空気を熱媒流路2に供給すればよい。
まず、各太陽熱収集装置1の熱媒流路2の最高位置に設けられたベント部15を開放して熱媒流路2に空気を導入するとともに、圧縮空気供給手段12によって圧縮空気を容器12aから供給管12b、ベント部15を構成する弁を通して熱媒流路2に供給する。
したがって、コールド側タンク6を太陽熱収集装置1より低い位置に設置することなく、複数の太陽熱収集装置1から熱媒を短時間で排出できるとともに、コールド側タンク6の設置を経済的に行うことができる。
したがって、熱媒を固化させることなく、太陽熱収集装置1の熱媒流路2から熱媒を圧縮空気によって短時間で排出できるとともに、コールド側タンク6で固化されることなく貯留できる。
図2は、第2の実施の形態の熱媒排出装置を含む太陽熱収集システムの概略構成を示すものである。この図に示す熱媒排出装置が前記第1の実施の形態の熱媒排出装置と異なる点は、ドレイン容器を設けた点と、配管5を傾斜させた点であるので、以下ではこの点について説明し、第1の実施の形態と同一構成には同一符号を付してその説明を省略ないし簡略化する。
また、配管18bと配管5cとの接続部には、図示しない弁が設けられている。そして、熱媒排出時にこの弁を開放することによって、傾斜配管5bを流れる熱媒を配管5c、配管18bを介してドレイン容器16に受け入れることができるようになっている。また、太陽熱収集装置1から熱媒を排出しない通常時は、前記弁は閉じた状態となっており、ドレイン容器16に加熱された熱媒が流入するのを防止している。
また、傾斜配管5aを流れる熱媒は配管5c,18aによって常にドレイン容器16に送り込まれるようになっている。
一方、傾斜配管5a,5bの間に排出管22が傾斜配管5a,5bと平行に設けられ、この排出管22の一方の端部はコールド側タンク6に向けて折曲され、当該コールド側タンク6に接続されている。また、排出管22の他方の端部は排出管21と接続されている。
したがって、ドレイン容器16に受け入れられた熱媒は、ポンプ20によって排出管21,22を介してコールド側タンク6に送り出され、当該コールド側タンク6に貯留されるようになっている。
また、傾斜配管5aを流れる熱媒の一部は配管5c、18aを介してドレイン容器16に送り込まれるとともに、このドレイン容器16からポンプ20によって排出管21,22を介してコールド側タンク6に送り出され、当該コールド側タンク6に貯留される。
なお、通常の運転時には、ポンプ20を起動させることなく、コールド側タンク6に設けられた図示しない前記ポンプの圧力によって、熱媒をドレイン容器16から排出管21,22を介してコールド側タンク6に送り出すようにしてもよい。この際、ドレイン容器16およびコールド側タンク6は熱媒が固化しない温度に保温されている。このため、当該ドレイン容器16からコールド側タンク6に熱媒を送り出して、当該コールド側タンク6で固化されることなく貯留できる。
まず、各太陽熱収集装置1の熱媒流路2の最高位置に設けられたベント部15を開放して熱媒流路2に空気を導入するとともに、配管18bと配管5cとの接続部に設けられた弁を開放し、さらに圧縮空気供給手段12によって圧縮空気を供給管12b、ベント部15を構成する弁を通して熱媒流路2に供給する。
ドレイン容器16に受け入れられた熱媒はポンプ20によってコールド側タンク6に排出管21,22を介して送り出され、当該コールド側タンク6に貯留される。
したがって、コールド側タンク6を太陽熱収集装置1より低い位置に設置することなく、複数の太陽熱収集装置1から熱媒を重力と圧縮空気の圧力によって短時間で排出できるとともに、コールド側タンク6の設置を経済的に行うことができる。
したがって、熱媒を固化させることなく、太陽熱収集装置1の熱媒流路2から熱媒を重力と圧縮空気の圧力によってドレイン容器16に短時間で受け入れることができるとともに、当該ドレイン容器16からコールド側タンク6に熱媒を送り出して、当該コールド側タンク6で固化されることなく貯留できる。
2 熱媒流路
5,5a,5b 配管(傾斜配管)
6 コールド側タンク(タンク)
12 圧縮空気供給手段
15 ベント部
16 ドレイン容器
20 ポンプ
Claims (4)
- 熱媒流路を有する太陽熱収集装置の前記熱媒流路から熱媒を排出する熱媒排出装置であって、
前記熱媒流路の最高位置に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するベント部と、
前記熱媒流路に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段と、
前記熱媒流路に接続された配管と、
前記配管に接続され、前記圧縮空気供給手段によって供給された圧縮空気により前記熱媒流路から送り出されて、前記配管を流れる前記熱媒を貯留するタンクとを備え、
前記タンクは、前記太陽熱収集装置によって加熱される前の熱媒を貯留するコールド側タンクと、前記太陽熱収集装置によって加熱された後の熱媒を貯留するホット側タンクとを有し、
前記熱媒の排出時に、前記ベント部を開放して前記熱媒流路に空気を導入するとともに、前記圧縮空気供給手段によって圧縮空気を前記熱媒流路に供給し、
この圧縮空気により前記熱媒が前記熱媒流路から送り出されて、前記配管を流れて、前記コールド側タンクに流れ込むことを特徴とする熱媒排出装置。 - 熱媒流路を有する太陽熱収集装置の前記熱媒流路から熱媒を排出する熱媒排出装置であって、
前記熱媒流路の最高位置に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するベント部と、
前記熱媒流路に設けられ、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段と、
前記熱媒流路に接続されるとともに水平面に対して傾斜する傾斜配管と、
前記傾斜配管の前記熱媒流路が接続された部分より低い位置に接続されて、前記熱媒流路から前記傾斜配管を経て流れた熱媒を受け入れるドレイン容器と、
前記ドレイン容器から前記熱媒を、前記熱媒を貯留するタンクに送り出すポンプとを備え、
前記タンクは、前記太陽熱収集装置によって加熱される前の熱媒を貯留するコールド側タンクと、前記太陽熱収集装置によって加熱された後の熱媒を貯留するホット側タンクとを有し、
前記熱媒の排出時に、前記ベント部を開放して前記熱媒流路に空気を導入するとともに、前記圧縮空気供給手段によって圧縮空気を前記熱媒流路に供給し、
前記熱媒流路から前記配管に熱媒が重力と前記圧縮空気の圧力によって流れ込み、さらにこの熱媒が重力と前記圧力によって前記傾斜配管を流れて、前記ドレイン容器に受け入れられ、このドレイン容器に受け入れられた熱媒が前記ポンプによって前記コールド側タンクに送り出されることを特徴とする熱媒排出装置。 - 熱媒流路を有する太陽熱収集装置の前記熱媒流路から熱媒を排出する熱媒排出方法であって、
前記熱媒流路の最高位置において、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するとともに、前記熱媒流路に圧縮空気を供給することによって、この圧縮空気により前記熱媒流路から送り出されて、この熱媒流路に接続されている配管を流れる熱媒をこの配管に接続されているタンクに貯留するに際し、
前記タンクは、前記太陽熱収集装置によって加熱される前の熱媒を貯留するコールド側タンクと、前記太陽熱収集装置によって加熱された後の熱媒を貯留するホット側タンクとを有するものであって、
前記熱媒の排出時に、前記熱媒流路の最高位置に設けられたベント部を開放して前記熱媒流路に空気を導入するとともに、圧縮空気供給手段によって圧縮空気を前記熱媒流路に供給し、
この圧縮空気により前記熱媒が前記熱媒流路から送り出されて、前記配管を流れて、前記コールド側タンクに流れ込むことを特徴とする熱媒排出方法。 - 熱媒流路を有する太陽熱収集装置の前記熱媒流路から熱媒を排出する熱媒排出方法であって、
前記熱媒流路の最高位置において、前記熱媒の排出時に前記熱媒流路に空気を導入するとともに前記熱媒流路に圧縮空気を供給することによって、前記熱媒流路に接続されるとともに水平面に対して傾斜する傾斜配管に熱媒を流し、
この傾斜配管を流れた前記熱媒を前記熱媒流路が接続された部分より低い位置に接続されたドレイン容器に受け入れ、
前記熱媒を貯留するタンクは、前記太陽熱収集装置によって加熱される前の熱媒を貯留するコールド側タンクと、前記太陽熱収集装置によって加熱された後の熱媒を貯留するホット側タンクとを有するものであって、
前記ドレイン容器からポンプによって前記熱媒を前記コールド側タンクに送り出すことを特徴とする熱媒排出方法。
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