JPS5977083A - Waste-heat recovering apparatus - Google Patents
Waste-heat recovering apparatusInfo
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】 本発明は、低温度レベルの工場排熱回収装置に関する。[Detailed description of the invention] The present invention relates to a low temperature level factory waste heat recovery device.
従来、100℃以下の低レベルの工場排熱を利用して電
力を回収する方法及び装置はなかった。Conventionally, there has been no method or device for recovering power using low-level factory exhaust heat of 100° C. or less.
オイルショック以来、工場では、省エネルギーが進んで
いるが、その主流は排(廃)熱の有効利用である。高温
レベルの排熱は、蒸気を発生させ、タービンを回転して
電気として動力回収を行っている。上記方法では、水又
はフロン等より蒸気を発生させる為、排熱は約130℃
以上の温度が必要であり、130℃以下の排熱は回収手
段がほとんどなく、捨てられているのが現状である。Since the oil shock, energy conservation has been progressing in factories, and the main focus of this is the effective use of waste heat. The high-temperature exhaust heat generates steam, which rotates a turbine and recovers power as electricity. In the above method, steam is generated from water or chlorofluorocarbons, so the waste heat is approximately 130℃.
A temperature higher than that is required, and currently there is almost no means of recovering waste heat below 130°C and it is thrown away.
また、動力としての回収法ではないが、低温度レベルの
省エネルギー装置と(7て吸収冷凍機をヒートポンプと
して使用し、40℃レベルのJ、Iト熱を80℃レベル
に昇温する方法もあるが、この程度の昇温では経済的メ
リットがあ捷り生まれてこない。Although it is not a recovery method for power, there is also a method of raising the temperature of J and I heat at the 40°C level to the 80°C level by using an energy-saving device at a low temperature level (7) and an absorption refrigerator as a heat pump. However, increasing the temperature to this extent would not produce any economic benefits.
この様に、本発明者は約100℃前後の排熱を有効に動
力として回収する省エネルギ一方法を模索してきた。In this manner, the present inventor has been searching for an energy-saving method that effectively recovers waste heat of about 100° C. as power.
本発明は、上記に鑑みなされたもので、排熱回収におじ
でサイクルガスの圧力を発生させるためてガス吸蔵金属
を使用して、従来捨てられていた100℃レベルの排熱
から電気として動力を回収することを目的とするもので
ある。The present invention was developed in view of the above, and uses a gas storage metal to generate cycle gas pressure during exhaust heat recovery, and converts waste heat at a level of 100°C, which was conventionally discarded, into electricity. The purpose is to collect
このだめに、本発明の特徴とするところは、ガスを吸蔵
し、加熱されることにより圧力を有する前記ガスを排出
する吸蔵金属を用の、同吸蔵金属の加熱、冷却により、
前記ガスの排出、吸蔵をくり返すサイクルを形成し、前
記吸蔵金属より排出されるガスのエネルギーより動力を
取り出すようにしたことにあり、上記熱回収方法を達成
する念めに、吸蔵金属を加熱する手段を有し、前記吸蔵
金属から圧力を有するガスを排出する排出装置と、同排
出装置からの前記ガスを膨張させて動力を取り出すガス
膨張機と、冷却手段を有し、前記ガス膨張機からのガス
を吸蔵金属に吸蔵させる吸蔵装置とからなる熱回収装置
に構成するものである。To this end, the present invention is characterized by using a storage metal that stores gas and discharges the gas under pressure when heated, and by heating and cooling the storage metal,
The purpose is to form a cycle in which the gas is discharged and stored repeatedly, and power is extracted from the energy of the gas discharged from the storage metal.In order to achieve the above heat recovery method, the storage metal is heated. a gas expander for extracting motive power by expanding the gas from the exhaust device; and a cooling means for extracting power from the gas expander. The heat recovery device consists of an occluding device that stores gas from the occluding metal in an occluding metal.
本発明りよ、低温度レベル排熱回収装置に広く応用でき
る。The present invention can be widely applied to low temperature level exhaust heat recovery devices.
以下、第1図及び第2図を参照して、ガスには水素、吸
蔵物として水素吸蔵金属を使用した実施例について説明
する。Hereinafter, with reference to FIGS. 1 and 2, an embodiment will be described in which hydrogen is used as the gas and a hydrogen storage metal is used as the storage material.
第1実施例について第1図を参照して説明すると、(+
1は水素ガスを吸蔵した水素吸蔵金属より水素ガスを排
出させる排出装置で、排出装置(1)には水素ガスを排
出させる熱交換器(2)が挿設されている。(3)は排
出装置で排出された圧力を有する水素(5つは水素ガス
を冷熱源として使用しない場合のバイパス流路、(6)
は減圧された水素ガスを吸蔵する吸蔵装置、(7)は吸
蔵装置(6)での吸蔵熱を取り去る熱交換器、(8)は
吸蔵装置(6)で水素を吸蔵した吸蔵金属を排出装置(
1)に送る搬送装置、(9)は排出装置(1)と吸蔵装
置(6)との圧力差をシールする圧力シール装置、OI
は排出装置(1)から吸蔵装置(6)へ送られる吸蔵金
属と吸蔵装置(6)から排出装置(1)へ送られる吸蔵
金属と熱交換するための熱交換器であり、排熱回収装置
は上記各部分から構成されている。The first embodiment will be explained with reference to FIG.
Reference numeral 1 denotes a discharge device for discharging hydrogen gas from a hydrogen storage metal that has stored hydrogen gas, and a heat exchanger (2) for discharging hydrogen gas is inserted into the discharge device (1). (3) is hydrogen at a pressure discharged by the discharge device (5 is a bypass flow path when hydrogen gas is not used as a cold source, (6)
(7) is a heat exchanger that removes the heat stored in the storage device (6); (8) is a device that discharges the storage metal that has stored hydrogen in the storage device (6); (
(9) is a pressure sealing device that seals the pressure difference between the discharge device (1) and the storage device (6), and OI.
is a heat exchanger for exchanging heat between the storage metal sent from the discharge device (1) to the storage device (6) and the storage metal sent from the storage device (6) to the discharge device (1), and is an exhaust heat recovery device. is composed of the above parts.
上記装置において、排出装置(1)には、水素ガスを吸
蔵した水素吸蔵金属が充填されている。水素吸蔵金属よ
り水素ガスを排出させる為に、熱交換器(2)に約10
0℃前後の排スチーム、又は、排温水を通す。水素吸蔵
金属は、80’C以上に加熱されると8〜10 KF/
7absの圧力を有する水素ガスを発生する。加熱温度
と、排出水素ガス圧力との関係は、水素吸蔵金属の成分
によって決まる。水素吸蔵金属の1例として、鉄、チタ
ン、ジルコニウム、ニオブ等からなる合金、チタン亜鉛
等からなる合金、二ノクール、ジルコニウム等からなる
合金が使用される。In the above device, the discharge device (1) is filled with a hydrogen storage metal that stores hydrogen gas. In order to discharge hydrogen gas from the hydrogen storage metal, approximately 10
Pass exhaust steam or heated exhaust water around 0°C. Hydrogen storage metal has a temperature of 8 to 10 KF/ when heated above 80'C.
Generates hydrogen gas with a pressure of 7 abs. The relationship between the heating temperature and the exhaust hydrogen gas pressure is determined by the components of the hydrogen storage metal. As examples of hydrogen storage metals, alloys made of iron, titanium, zirconium, niobium, etc., alloys made of titanium-zinc, etc., alloys made of Ninocur, zirconium, etc. are used.
圧力を有する水素ガスは、ガス膨張機(3)に送られ、
約2にグ/cJ’ab sまでほぼ等エントロピー的に
減圧される。水素ガスが膨張する時のエネルギーは、膨
張機により軸の回転力として取り出され、発電機(4)
を駆動し、電気を発生させる。断熱膨張した水素ガスの
温度は、減圧前の温度より降下するので冷凍装置の冷熱
源として使用できる。他のプロセス流体を冷却する場合
は、熱交換器(5)により冷却する。冷却させない場合
は、バイパス(5つにより熱交換器(5)へ水素ガスを
通さない。膨張後の水素ガスは、吸蔵装置(6)に送ら
れる。また、吸蔵装置には、排出装置(1)によって水
素ガスを排出した吸蔵金属が送られて来る。吸蔵装置(
6)には、吸蔵熱を取り去る熱交換器(7)があり、一
般的に使用されているクーリングタワーからの冷却水等
が流されている。そして水素吸蔵金属は、20’C〜3
5℃に冷却されることにより水素ガスを吸収す゛る。水
素を吸収した吸蔵金属はスクリューフィーダ等の搬送装
置(8ンにより〃1.出装置(1ンに送57する。The hydrogen gas under pressure is sent to a gas expander (3),
The pressure is approximately isentropically reduced to about 2 g/cJ'ab s. The energy when the hydrogen gas expands is extracted as rotational force of the shaft by the expander, and is generated by the generator (4).
drive and generate electricity. The temperature of the adiabatically expanded hydrogen gas is lower than the temperature before depressurization, so it can be used as a cold source for a refrigeration system. When cooling other process fluids, they are cooled by a heat exchanger (5). When not cooling, the hydrogen gas is not passed to the heat exchanger (5) by bypass (5).The expanded hydrogen gas is sent to the storage device (6).The storage device also has a discharge device (1). ), the storage metal that has discharged hydrogen gas is sent to the storage device (
6) has a heat exchanger (7) that removes stored heat, and is fed with cooling water or the like from a commonly used cooling tower. And the hydrogen storage metal is 20'C~3
It absorbs hydrogen gas by being cooled to 5°C. The storage metal that has absorbed hydrogen is sent to a discharging device (1) by a conveying device such as a screw feeder (57).
また、排出装置(1)で水素ガスを排出した吸蔵金属は
、排出装置と吸蔵装置との圧力差を駆動力として粒体用
ボールパルプ等の圧力シール装置(9)を通って、吸蔵
装置(6)に送られる。Further, the storage metal that has discharged hydrogen gas in the discharge device (1) passes through a pressure seal device (9) such as ball pulp for granules using the pressure difference between the discharge device and the storage device as a driving force, and passes through the storage device ( 6).
また、このシステムの熱効率を良くする為に、熱交換器
00)があり、排出装置がら吸蔵装置へ送られる吸蔵金
属と吸蔵装置から排出装置へ送られる吸蔵金属とで熱交
換が行なわれる。Furthermore, in order to improve the thermal efficiency of this system, there is a heat exchanger 00), in which heat exchange is performed between the storage metal sent from the discharge device to the storage device and the storage metal sent from the storage device to the discharge device.
以下、同様に水素ガスと吸蔵金属が循環する事により同
一サイクルがくり返えされる。Thereafter, the same cycle is repeated by similarly circulating hydrogen gas and storage metal.
上記のように、第1図のものは、100℃レベルの排熱
を水素吸蔵金属の排出熱源とする事により圧力を有する
水素ガスを発生させ、膨張機により仕事を取り出し、電
力を発生させる事ができる。As mentioned above, the one in Figure 1 generates hydrogen gas under pressure by using exhaust heat at the 100°C level as the exhaust heat source of the hydrogen storage metal, extracts work using an expander, and generates electricity. I can do it.
それゆえ、従来、捨てられていた100℃レベルの排熱
を利用して電力回収ができ、省エネルギーが達成される
。Therefore, electricity can be recovered by using waste heat at a level of 100°C, which was conventionally wasted, and energy saving can be achieved.
実施例1は水素吸蔵金属を循環させたが、循環させない
バッチプロセスの例を第2図について実施例2に示す。Although Example 1 circulated the hydrogen storage metal, an example of a batch process without circulation is shown in Example 2 with reference to FIG.
第2図において、第1図のものと同一の部材は同一の符
号を付しである。第2図のものは、水素ガスを吸蔵した
り、排出したりする事のできる水素吸蔵金属が充填され
ている容器(20)、Cυ、(例は2つ示しであるが2
つ以上より構成される事もある)、各々吸蔵、排出する
為の熱を与える熱交換器(22) 、(ハ)、加熱源(
24)からの熱を切り変えるだめの弁(25+ (26
)、冷却源(27)からの冷熱を切換えるだめの弁(2
al、(2!ll、排出される水素ガスを切り変えるだ
めの弁側、0D、吸蔵される水素ガスを切換えるだめの
弁(321,、(331、弁の開閉を自動コントロール
する弁コントロール装置(341,実施例1と同様な作
用をするガス膨張機(3)、発電機(4)、熱交換器(
5)、バイパス(5)r より構成されている。In FIG. 2, the same members as those in FIG. 1 are given the same reference numerals. The one in Figure 2 is a container (20) filled with a hydrogen storage metal that can store and discharge hydrogen gas, Cυ, (two examples are shown, but 2
heat exchanger (22), (c), heat source (22), which provides heat for occlusion and discharge, respectively (sometimes composed of two or more);
24) Dam valve to switch the heat from (25+ (26)
), a valve (2) for switching the cold and heat from the cooling source (27)
al, (2!ll, Valve side for switching the hydrogen gas to be discharged, 0D, Valve for switching the hydrogen gas to be occluded (321,, (331, Valve control device for automatically controlling the opening and closing of the valve) 341, a gas expander (3), a generator (4), a heat exchanger (
5) and a bypass (5)r.
実施例1において第1図に示しだ水素吸蔵装置(6)は
、吸蔵作用のみで、排出装置(1)は、排出作用のみを
行っていたが、次に説明する実施例2は、容器(20)
、01)が各々吸蔵排出を交互に繰り返す、バッチプロ
セスである。In Example 1, the hydrogen storage device (6) shown in FIG. 1 had only a storage function, and the discharge device (1) had only a discharge function. 20)
, 01) is a batch process in which storage and discharge are alternately repeated.
即ち、容器(20)が水素ガスを排出する場合は、加熱
源(24Jからの熱を熱交換器(221に送るだめ弁(
25)は開、弁06)は閉となっている。壕だ、排出さ
れた圧力を有する水素ガスを膨張機(3)に送る為二゛
弄山は自、弁(31)は閉になっている。That is, when the container (20) discharges hydrogen gas, a stop valve (
25) is open, and valve 06) is closed. In the trench, the valve (31) is closed to send the exhausted hydrogen gas to the expander (3).
膨張機(3)、発電機(4)、熱交換器(5)、バイパ
ス流路(5)′は、実施例1における作用で説明したも
のと同様な作用をする。膨張後の水素ガスを吸蔵する為
に、容器(2I)には、吸蔵作用を行なわせる。そのた
めに、冷却源(27)からの冷熱を熱交換器(23)に
送るだめに、弁(2印は開、弁C’9)は閉となり、水
素ガスを容器Qυに送る為に弁t3□□□は開、弁(3
のは閉となっている。The expander (3), the generator (4), the heat exchanger (5), and the bypass passage (5)' function in the same manner as described in the first embodiment. In order to store hydrogen gas after expansion, the container (2I) is made to perform a storage action. Therefore, in order to send the cold heat from the cooling source (27) to the heat exchanger (23), the valve (2 mark is open, valve C'9) is closed, and the valve t3 is closed to send hydrogen gas to the container Qυ. □□□ is open, valve (3
It's closed.
容器(イ)からの水素ガスの排出、及び容器(2υでの
吸蔵が完了すると、同時に、上記した全ての弁の開閉を
弁コントロール装置0aの信号により逆にする事により
、容器(20は排出から吸蔵作用に、また容器CDは吸
蔵から排出作用に切り変える事ができる。When the discharge of hydrogen gas from the container (A) and the occlusion in the container (2υ) are completed, at the same time, the opening and closing of all the above-mentioned valves are reversed by the signal from the valve control device 0a. Also, the container CD can be switched from occlusion to expulsion.
これをくりかえす事により、膨張機(3)にほぼ一定の
圧力を有する水素ガスを供給する事ができる。By repeating this, hydrogen gas having a substantially constant pressure can be supplied to the expander (3).
なお、現状では切換え時間はほぼ30分位である。Note that, at present, the switching time is approximately 30 minutes.
以上、容器(イ)、(21)の切り換えを説明したが、
排出された水素ガスの作用は実施例1に説明したものと
同様である。また、充填される水素吸蔵金属の種類によ
っては、吸蔵所要時間と排出所要時間の異なるものがあ
るが、それは、容器(20)、 (21)と同様な容器
を追加して、3つ又は4つ以上の容器を上記同様にコン
トロールすれば、膨張機(3)に圧力を有する水素ガス
を一定に供給する事ができる。The switching of containers (a) and (21) has been explained above, but
The effect of the discharged hydrogen gas is similar to that described in Example 1. Also, depending on the type of hydrogen storage metal to be filled, the storage time and discharge time may differ, but it is possible to add three or four containers similar to containers (20) and (21). By controlling three or more containers in the same manner as described above, it is possible to constantly supply pressurized hydrogen gas to the expander (3).
実施例2におけるものも、実施例1のものと同様な10
0℃レベルの排熱を、水素吸蔵金属の排出熱源とするこ
とにより、圧力を有する水素ガスを、発生させ膨張機に
より仕事を取り出し電力を発生させることができるとい
う効果を奏するものである。In Example 2, the same 10
By using waste heat at the 0° C. level as the exhaust heat source of the hydrogen storage metal, hydrogen gas under pressure can be generated, and work can be extracted by the expander to generate electric power.
以上、水素ガスと水素吸蔵金属との組合せによる排熱回
収方法、装置を説明したが、水素ガス以第1図は本発明
の第1実施例を示す系統図、第2図は本発明の第2実施
例を示す系統図である。The exhaust heat recovery method and device using a combination of hydrogen gas and hydrogen storage metal have been described above. FIG. 2 is a system diagram showing a second embodiment.
11、水素ガス抽出装置、2.’5,7.10・・熱交
換器、3・・ガス膨張機、4・・発電機、5′・、・バ
イパス流路、6・・水素ガス吸蔵装置、8・・搬送装置
、9・・圧力シール装置、20,2]・・水素吸蔵金属
充填容器、22.23・・熱交換器、24・・加熱源、
25 、26.28 、29 ’。11. Hydrogen gas extraction device; 2. '5, 7.10... Heat exchanger, 3... Gas expander, 4... Generator, 5'... Bypass passage, 6... Hydrogen gas storage device, 8... Transfer device, 9...・Pressure sealing device, 20, 2]...Hydrogen storage metal filling container, 22.23...Heat exchanger, 24...Heat source,
25, 26.28, 29'.
30,31,32.33・・弁、27・・冷却源、34
・・弁コントロール装置。30, 31, 32. 33... Valve, 27... Cooling source, 34
...Valve control device.
第 1 図Figure 1
Claims (2)
有する前記ガスを排出する吸蔵金属を用い、同吸蔵金属
の加熱、冷却により、前記ガスの排出、吸蔵をくり返す
サイクルを形成し、前記吸蔵金属より排出されるガスの
エネルギーより動力を取り出すことを特徴とする熱回収
方法。(1) Using a storage metal that stores gas and releases the gas under pressure when heated, a cycle is formed in which the gas is repeatedly discharged and stored by heating and cooling the storage metal, and A heat recovery method characterized by extracting power from the energy of gas discharged from storage metal.
圧力を有するガスを排出する排出装置と、同排出装置か
らの前記ガスを膨張させて動力を取り出すガス膨張機と
、冷却手段を有し、前記ガス膨張機からのガスを前記吸
蔵金属に吸蔵させる吸蔵装置とからなることを特徴とす
る熱回収装置。(2) A discharge device that has means for heating the storage metal and discharges gas under pressure from the storage metal, a gas expander that extracts power by expanding the gas from the discharge device, and a cooling means. and a storage device for storing gas from the gas expander in the storage metal.
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---|---|---|---|
JP18735682A JPS5977083A (en) | 1982-10-27 | 1982-10-27 | Waste-heat recovering apparatus |
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JP18735682A JPS5977083A (en) | 1982-10-27 | 1982-10-27 | Waste-heat recovering apparatus |
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JPS5977083A true JPS5977083A (en) | 1984-05-02 |
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JP18735682A Pending JPS5977083A (en) | 1982-10-27 | 1982-10-27 | Waste-heat recovering apparatus |
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JP (1) | JPS5977083A (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JPS60249610A (en) * | 1984-05-26 | 1985-12-10 | Jgc Corp | Energy converting device utilizing metal hydride |
WO2019151938A1 (en) * | 2018-02-05 | 2019-08-08 | Climeon Ab | System and method for waste heat recovery in steel production facilities |
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1982
- 1982-10-27 JP JP18735682A patent/JPS5977083A/en active Pending
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