JP2005282512A - 余剰蒸気の有効利用装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 蒸気タービンの駆動やプロセス需要に利用した余剰蒸気のエネルギーを、簡便かつ効率よく、蒸気タービンを介して利用価値の高い動力や発電エネルギーに変換するエネルギー有効利用装置を提供することである。
【解決手段】 工場内に配設された高圧蒸気ライン1と中圧蒸気ライン2から、それぞれ蒸気タービン5、5aやプロセス需要Pに供給し、利用した余剰蒸気を、前記高圧蒸気ライン1または中低圧蒸気ライン2から抽気した蒸気を加熱媒体とした熱交換器6を用いて加熱し、およそ150〜260℃の温度範囲で3〜8kgf/cm2Gの過熱蒸気に変えて蒸気タービン7に供給するようにしたのである。余剰蒸気の加熱に既設蒸気ライン1、2から抽気した蒸気を用いるため、別途に加熱装置を必要とせず、余剰蒸気のエネルギーを、簡便かつ経済的に、利用価値の高い動力や電気エネルギーに変換することが可能となる。
【選択図】 図1

Description

この発明は、蒸気タービンを用いて余剰蒸気を利用価値の高い動力エネルギーおよび電気エネルギーに変換する余剰蒸気の有効利用装置に関する。
蒸気を使用するプラントでは、通常、ボイラやスーパーヒータ(蒸気加熱器)を用いて高温高圧の蒸気を生成させ、この高圧蒸気ラインからの蒸気によって発電機を連結した蒸気タービンを駆動して発電が行なわれている。この蒸気タービン駆動後の排気は中圧蒸気ラインに送られ、熱プロセスを有する工場でのプロセス用熱源として利用される場合が多い。このように、工場内の蒸気利用プロセスでは、従来から、高圧蒸気ライン、中圧蒸気ラインおよび低圧蒸気ラインを設けて、蒸気の圧力や熱エネルギーがカスケード利用されてきた。このカスケード利用で、高圧蒸気または中圧蒸気は前記発電機を介して電気エネルギーの発生に用いられ、蒸気タービンの駆動に利用された後の中圧または低圧の蒸気は、乾き度が不安定など蒸気の状態がわるく、エロージョンによるタービン材の損傷のおそれ等があるため、主に工場内のプロセス用熱源として利用されている。
ところが、近年、工場内プロセスの省エネルギー化が図られたことに伴い、熱需要が低下する一方、この熱需要の変化に対して、電気需要は変化しないことが多い。このため、熱電比のバランスが崩れた工場では、プロセス用熱源として用いられていた中圧の蒸気が余っていることが多い。このように、最近の工場では建設当初の蒸気利用プロセスの熱電バランスが崩れたため、蒸気エネルギーを有効に利用しきれていないという問題が生じている。
前記蒸気タービン駆動後の蒸気エネルギーの有効利用策として、例えば、発電ラインの、高圧過熱蒸気によって駆動される凝縮タービンおよび低圧過熱蒸気によって駆動される背圧タービンからの蒸気の最終排気または抽気を吸収式ヒートポンプに供給し、蒸気圧縮機や給水加熱器などを介して、前記蒸気を給湯ラインやボイラ給水ラインの熱源とする発電・給湯システムが開示されている(特許文献1参照)。また、熱エネルギーをより有効に利用する観点から、蒸気タービンから排出される中圧蒸気を、プロセス用熱源として利用するのではなく、蒸気タービンを利用して空気圧縮機の動力など利用価値の高いエネルギーに変換するエネルギー回収装置が開示されている(特許文献2参照)。この特許文献2に開示された余剰蒸気のエネルギーの回収装置では、蒸気タービンに余剰蒸気を供給する余剰蒸気供給ラインに蓄熱燃焼式間接加熱装置を介装して、余剰蒸気を加熱し、余剰蒸気の乾き度を自由自在にコントロールし、蒸気タービンの蒸気入口と蒸気出口との余剰蒸気圧力差を大きくして、余剰蒸気の圧力エネルギーを動力として効率よく回収するものである。同様に、コ・ジェネレーション装置やボイラ等、系を異にするシステムからの余剰蒸気を取り込んで、蒸気昇温熱交換器により、蒸気タービンの作動流体として必要な温度(800〜900℃程度)に昇温し、蒸気タービンにより発電機を駆動して発電させて余剰蒸気についてのエネルギー有効利用を図る高温蒸気発電装置が開示されている(特許文献3参照)。
特開平11−173109号公報([0012]〜[0019]) 特開2002−89208号公報([0015]〜[0023]) 特開2003−343212号公報([0012]〜[0020])
しかし、特許文献1に開示された発電・給湯システムでは、蒸気タービンを駆動する1次利用が終わった中圧の蒸気は、プロセスや給湯用の熱源として利用されるにとどまっている。また、特許文献2に開示されたエネルギー回収装置では、余剰蒸気供給ラインに、別途、前記蓄熱燃焼式間接加熱装置として蓄熱式ラジアントチューブ燃焼装置を設ける必要があり、燃焼排ガスを熱源として用いているため、加熱装置が複雑となり、また、熱交換後の燃焼排ガス処理も必要となって繁雑である。さらに、特許文献3に開示された高温蒸気発電装置でも、余剰蒸気の加熱に高温の燃焼ガスを用いるため、加熱装置が別途必要であり、しかも、余剰蒸気を800〜900℃程度までの高温に加熱する必要がある。
そこで、この発明の課題は、蒸気タービンの駆動やプロセス需要に利用した余剰蒸気のエネルギーを、簡便かつ効率よく、蒸気タービンを介して利用価値の高い動力や発電エネルギーに変換するエネルギー有効利用装置を提供することである。
前記の課題を解決するために、この発明では以下の構成を採用したのである。
即ち、請求項1に係る余剰蒸気の有効利用装置は、蒸気タービンの駆動およびプロセス用熱源に用いて発生した余剰蒸気を加熱する熱交換器と、この加熱した余剰蒸気を供給して動力または電気エネルギーに変換する蒸気タービンとを備えた余剰蒸気の有効利用装置であって、前記熱交換器の加熱媒体として、高圧蒸気ラインまたは中圧蒸気ラインから抽気した蒸気を用い、前記余剰蒸気を過熱蒸気に変えて前記蒸気タービンに供給するようにしたことを特徴とする。
前記余剰蒸気を加熱して過熱蒸気に変えることにより、この余剰蒸気が中圧(8kgf/cm2G以下)の蒸気であっても、蒸気タービンでエロージョンが発生しない状態で蒸気の膨張比を大きくすることができるため、余剰蒸気を、従来、困難と考えられていた利用価値の高い動力または電気エネルギーに変換することができ、変換される動力または電気エネルギーの量、即ち変換効率も向上する。また、前記余剰蒸気の加熱媒体として、工場内の高圧または中圧蒸気ラインから抽気した蒸気を用いるため、前記蓄熱式ラジアントチューブ燃焼装置などの加熱装置が不要となり、余剰蒸気を簡便かつ経済的に加熱することができる。そして、工場内の蒸気利用プロセスで発生する余剰蒸気の、プロセス用熱源以外の利用を促すことができるため、工場内での熱電比のバランスを安定させることができる。なお、前記プロセス用熱源とは、蒸気タービンへ供給して電力および動力回収に利用する以外の、各種プロセスへの蒸気の保有熱を利用した熱源を意味する。
請求項2に係る余剰蒸気の有効利用装置は、前記高圧蒸気ラインの圧力が16kgf/cm2G以上であり、前記中圧蒸気ラインの圧力が8〜16kgf/cm2Gの範囲にあることを特徴とする。
前記熱交換器に加熱媒体として供給される前記蒸気の圧力が8kgf/cm2G以上であれば、熱交換器で加熱される余剰蒸気を、蒸気タービンでエロージョンが発生しない程度の乾き度が得られる温度に加熱することが可能である。とくに、前記蒸気の圧力を少なくとも16kgf/cm2G確保しておくと、過熱蒸気に変えることができる余剰蒸気の圧力を、後述するように、経済面から見て実用可能な、3kgf/cm2G程度にまで下げることができ、再利用できる余剰蒸気の圧力範囲を広くとることができる。
請求項3に係る余剰装置の有効利用装置は、前記熱交換器がシェルアンドチューブタイプの熱交換器であることを特徴とする。
前記余剰蒸気は前記シェルアンドチューブタイプの熱交換器のシェル(胴)に設けた多数の細径管を流通し、シェルの長手方向に千鳥状に設けたバッフル板の間を前記高圧蒸気ラインまたは中圧蒸気ラインから抽気された加熱媒体の蒸気が通過して大きな伝熱面積で熱交換が行なわれるため、余剰蒸気を効率よく加熱して過熱蒸気に変えることができる。
請求項4に係る余剰装置の有効利用装置は、前記熱交換器の加熱媒体の出側に、自動排出バルブを設けたことを特徴とする。
このようにすれば、前記熱交換器の加熱媒体の出側に一定量の凝縮水が溜まると自動的に排出するようにできるので、前記シェル内の圧力を一定に保つことができ、加熱媒体の蒸気の潜熱を効率よく利用することができる。
請求項5に係る余剰装置の有効利用装置は、前記熱交換器の余剰蒸気の入側に湿分分離機能を備えたことを特徴とする。
このようにすれば、前記熱交換器に入る余剰蒸気に含まれる水分をある程度予め除去できるため、熱交換器から出る余剰蒸気、即ち過熱蒸気の温度を高め、その乾き度を大きくできる利点がある。
この発明では、工場内の蒸気利用プロセスで、その高圧蒸気ラインまたは中圧蒸気ラインから供給され、一次利用された余剰蒸気を、この高圧蒸気ラインまたは中圧蒸気ラインから抽気した蒸気を加熱媒体として熱交換器で加熱して加熱蒸気に変えるようにしたので、蓄熱式ラジアントチューブ燃焼加熱装置等の加熱媒体供給装置を別途に設置しなくても、余剰蒸気のエネルギーを、簡便かつ経済的に、利用価値の高い動力や電気エネルギーに変換することが可能である。
また、前記熱交換器として、大きな伝熱面積がとれるシェルアンドチューブタイプの熱交換器を用い、その加熱媒体の排出側に自動排出バルブを、余剰蒸気の入側に湿分分離器を設けたので、加熱媒体の蒸気の潜熱を有効に利用して、低圧の余剰蒸気を効率よく過熱蒸気に変えることが可能となる。
以下に、この発明の実施形態を添付の図1から図3に基づいて説明する。
図1は、この発明の実施形態を含む工場内の蒸気利用プロセスの系統図を示したものである。工場内には、高圧蒸気ライン1、中圧蒸気ライン2、中圧余剰蒸気ライン3および低圧蒸気ライン4が配設されている。前記高圧蒸気ライン1には、ボイラBで発生した圧力が16kgf/cm2G以上の高圧蒸気が送られ、この高圧蒸気ライン1には、発電機GまたはモータMなる負荷が連結された蒸気タービン5が接続され、また、この高圧蒸気ライン1から、蒸気の保有熱を利用したプロセス用熱源として、即ち、蒸気タービン5への供給以外の、例えば、溶解、蒸発、乾燥、保温や焼付け加工等のプロセス需要に対して高圧蒸気が供給される。前記蒸気タービン5からの排出蒸気およびプロセス需要後の排出蒸気は、中圧蒸気ライン2に送られ、この中圧蒸気ライン2には、通常、8kgf/cm2G以上の中圧蒸気が流通し、発電機GまたはモータMなる負荷が連結された蒸気タービン5aが接続されている。この中圧蒸気ライン2からも、蒸気タービン5aへの供給以外のプロセス需要に対して蒸気が供給される。前記蒸気タービン5aからの排出蒸気およびプロセス需要後の排出蒸気、即ちこれらの余剰蒸気は、中圧余剰蒸気ライン3に送られ、その圧力は、通常、8kgf/cm2G以下である。この中圧余剰蒸気ライン3は、熱交換器6と蒸気タービン7とを備えた余剰蒸気の有効利用装置8に接続されている。また、中圧余剰蒸気ライン3からもプロセス需要に対して余剰蒸気が供給され、プロセス需要後の排出蒸気は低圧蒸気ライン4に送られる。
前記熱交換器6として、加熱媒体として用いられる蒸気を凝縮させてその凝縮潜熱を利用できる熱交換器、例えば、シェルアンドチューブタイプの熱交換器が用いられ、前記余剰蒸気がシェル(胴)に設けた多数の細径管内を流通し、加熱媒体として高圧蒸気ライン1または中圧蒸気ライン2から抽気された蒸気がシェルの長手方向に千鳥状に設けたバッフル板の間を通過して凝縮し、前記多数の細径管の大きな伝熱面積を介して余剰蒸気を効率よく加熱して過熱蒸気に変える。前記余剰蒸気の熱交換器6への入側には、余剰蒸気に含まれる水分をある程度予め除去し、熱交換器から排出される過熱蒸気の温度を高め、その乾き度を大きくするために、湿分分離機能を有する手段として湿分分離器9が設けられている。また、前記加熱媒体の熱交換器6の入側、および出側には、熱交換器6に流入する余剰蒸気量の変動に応じて加熱媒体の導入量を調節するための流量制御弁10、および一定量の凝縮水が溜まると自動的に排出し、シェル内の圧力を一定に保つために自動排出弁11が設けられている。熱交換器6により過熱蒸気に改質された余剰蒸気は、蒸気タービン7の駆動に供せられ、その排出蒸気は低圧蒸気ライン4に送られる。そして、この排出蒸気はプロセス需要後の排出蒸気とともに、戻りライン12を経て復水器Rに戻され、ボイラ給水として再使用される。なお、前記熱交換器6として、フィンチーブ式熱交換器を用いることができ、フィンチューブ内に余剰蒸気を流通させ、前記加熱媒体をフィン部と接触するように導入して熱交換させることにより、前記余剰蒸気を過熱蒸気に変えることができる。
図2は、工場内で発生する余剰蒸気の圧力と経済性の関係を定性的に示したものである。即ち、この前記熱交換器6と蒸気タービン7を備えた余剰蒸気の有効利用装置の設置費用と、蒸気タービン7での回収電力と、装置の年間稼働時間とから、設置費用の回収年限を5年として試検討した、経済的観点から現実に再利用可能な余剰蒸気の圧力限界を定性的に示したものである。図中に示したように、再利用できる余剰蒸気の圧力の下限はおよそ3kgf/cm2Gである。圧力が8kgf/cm2G以上の蒸気は、既に発電に利用されているため、この発明の余剰蒸気の有効利用装置は、圧力が8〜3kgf/cm2Gの範囲の中圧余剰蒸気の有効利用を対象としている。
図3は、前記熱交換器6に流入する余剰蒸気の圧力と、加熱されて流出する蒸気の温度を示したもので、番号1は加熱媒体として16kgf/cm2Gの高圧蒸気を用いた場合、番号2は加熱媒体として50kgf/cm2Gの高圧蒸気を用いた場合、番号3は熱交換器6を通過せず加熱しない場合、のそれぞれの温度表示線である。高圧蒸気の圧力が16kgf/cm2G以上であれば、余剰蒸気の圧力が3kgf/cm2G以上で加熱による蒸気温度の上昇が認められ、熱交換器6から過熱蒸気となって流出し、蒸気タービン7の駆動に用いることができる。従って、図2で斜線を記した範囲、即ち加熱媒体の高圧蒸気の圧力が16〜50kgf/cm2Gの範囲で得られる、およそ150〜260℃の温度範囲で3〜8kgf/cm2Gの過熱蒸気であれば、蒸気タービン7に供給して電力や動力エネルギーの回収が可能である。なお、高圧蒸気の圧力が50kgf/cm2G以上としても、蒸気発生上の設備的負荷が増大するだけで、蒸気タービン7に供給する過熱蒸気の温度範囲としては、前記斜線を付した範囲で実用上十分である。
前記余剰蒸気の有効利用装置は、余剰蒸気の加熱媒体として、工場内の高圧蒸気ライン1または中圧蒸気ライン2から抽気した蒸気を用い、別途に蓄熱式ラジアントチューブ燃焼装置のような加熱装置を必要としないため、経済的利点があり、有効利用できる余剰蒸気の下限も3kgf/cm2Gまで下げることができる。
この発明は、工場内の蒸気利用プロセスで発生する中圧の余剰蒸気を、利用価値の高い電気エネルギーや、例えば、空気圧縮機などの動力エネルギーに効率よく変換する余剰蒸気の有効利用装置として利用することができる。
この発明の実施形態を含む工場内の蒸気利用プロセスの系統を示す説明図である。 実施形態での、経済性の観点からの再利用可能な余剰蒸気の圧力を示す説明図である。 実施形態での、余剰蒸気および高圧蒸気の圧力と熱交換後の蒸気温度との関係を示す説明図である。
符号の説明
1:高圧蒸気ライン 2:中圧蒸気ライン 3:中圧余剰蒸気ライン
4:低圧蒸気ライン 5、5a:蒸気タービン 6:熱交換器
7:蒸気タービン 8:余剰蒸気有効利用装置 9:湿分分離器
10:流量制御弁 11:自動排出弁 12:戻りライン
B:ボイラ R:復水器

Claims (5)

  1. 蒸気タービンの駆動およびプロセス用熱源に用いて発生した余剰蒸気を加熱する熱交換器と、この加熱した余剰蒸気を供給して動力または電気エネルギーに変換する蒸気タービンとを備えた余剰蒸気の有効利用装置であって、前記熱交換器の加熱媒体として、高圧蒸気ラインまたは中圧蒸気ラインから抽気した蒸気を用い、前記余剰蒸気を過熱蒸気に変えて前記蒸気タービンに供給するようにしたことを特徴とする余剰蒸気の有効利用装置。
  2. 前記高圧蒸気ラインの圧力が16kgf/cm2G以上であり、前記中圧蒸気ラインの圧力が8〜16kgf/cm2Gの範囲にあることを特徴とする請求項1に記載の余剰蒸気の有効利用装置。
  3. 前記熱交換器がシェルアンドチューブタイプの熱交換器であることを特徴とする請求項1または2に記載の余剰蒸気の有効利用装置。
  4. 前記熱交換器の加熱媒体の出側に、自動排出バルブを設けたことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の余剰蒸気の有効利用装置。
  5. 前記熱交換器の余剰蒸気の入側に湿分分離機能を備えたことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の余剰蒸気の有効利用装置。



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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010019233A (ja) * 2008-07-14 2010-01-28 Kobe Steel Ltd 発電設備
JP2010151675A (ja) * 2008-12-25 2010-07-08 Hitachi Ltd 蒸気タービン試験設備、低負荷試験方法、及び負荷遮断試験方法
KR101028634B1 (ko) 2010-07-21 2011-04-11 정희균 발전소의 출력증강으로 발생한 잉여증기를 이용한 보조발전시스템
KR101171052B1 (ko) 2012-04-20 2012-08-03 장용승 원자력을 이용한 수력 발전장치
KR101355514B1 (ko) 2012-06-28 2014-01-27 현대제철 주식회사 잉여 증기를 이용한 보일러의 드럼수 온도 제어 방법
JP2014055695A (ja) * 2012-09-11 2014-03-27 Tokyo Gas Co Ltd 蒸気供給システム
KR101696297B1 (ko) * 2016-09-08 2017-01-13 지이큐솔루션 주식회사 에너지 절감형 열병합 발전 시스템
KR101917592B1 (ko) * 2011-12-28 2018-11-13 재단법인 포항산업과학연구원 기력발전장치
CN113899006A (zh) * 2021-11-09 2022-01-07 东北电力大学 一种利用低加疏水驱动热泵回收循环水余热的供热系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5591708A (en) * 1978-10-13 1980-07-11 Linde Ag Electric energy recovery method of back pressure steam equipment
JPS6062604A (ja) * 1983-09-16 1985-04-10 Hitachi Ltd 発電プラントの再熱器加熱蒸気系統
JPS62106208A (ja) * 1985-10-31 1987-05-16 株式会社日立製作所 湿分分離加熱器のドレン系統
JPH01249901A (ja) * 1988-03-31 1989-10-05 Toshiba Corp 蒸気タービンプラントの運転制御方法
JPH02118302A (ja) * 1988-10-27 1990-05-02 Toshiba Corp 湿分分離加熱装置
JPH07119410A (ja) * 1993-10-29 1995-05-09 Hitachi Ltd 蒸気タービンプラント及びその制御方法
JP2003343212A (ja) * 2002-05-24 2003-12-03 Toyota Motor Corp 高温蒸気タービン発電装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5591708A (en) * 1978-10-13 1980-07-11 Linde Ag Electric energy recovery method of back pressure steam equipment
JPS6062604A (ja) * 1983-09-16 1985-04-10 Hitachi Ltd 発電プラントの再熱器加熱蒸気系統
JPS62106208A (ja) * 1985-10-31 1987-05-16 株式会社日立製作所 湿分分離加熱器のドレン系統
JPH01249901A (ja) * 1988-03-31 1989-10-05 Toshiba Corp 蒸気タービンプラントの運転制御方法
JPH02118302A (ja) * 1988-10-27 1990-05-02 Toshiba Corp 湿分分離加熱装置
JPH07119410A (ja) * 1993-10-29 1995-05-09 Hitachi Ltd 蒸気タービンプラント及びその制御方法
JP2003343212A (ja) * 2002-05-24 2003-12-03 Toyota Motor Corp 高温蒸気タービン発電装置

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101095101B1 (ko) 2008-07-14 2011-12-16 가부시키가이샤 고베 세이코쇼 발전 설비
JP2010019233A (ja) * 2008-07-14 2010-01-28 Kobe Steel Ltd 発電設備
JP2010151675A (ja) * 2008-12-25 2010-07-08 Hitachi Ltd 蒸気タービン試験設備、低負荷試験方法、及び負荷遮断試験方法
KR101028634B1 (ko) 2010-07-21 2011-04-11 정희균 발전소의 출력증강으로 발생한 잉여증기를 이용한 보조발전시스템
WO2012011730A2 (ko) * 2010-07-21 2012-01-26 Jeong Hui Gyun 발전소의 출력증강으로 발생한 잉여증기를 이용한 보조발전시스템
WO2012011730A3 (ko) * 2010-07-21 2012-05-18 Jeong Hui Gyun 발전소의 출력증강으로 발생한 잉여증기를 이용한 보조발전시스템
KR101917592B1 (ko) * 2011-12-28 2018-11-13 재단법인 포항산업과학연구원 기력발전장치
KR101171052B1 (ko) 2012-04-20 2012-08-03 장용승 원자력을 이용한 수력 발전장치
KR101355514B1 (ko) 2012-06-28 2014-01-27 현대제철 주식회사 잉여 증기를 이용한 보일러의 드럼수 온도 제어 방법
JP2014055695A (ja) * 2012-09-11 2014-03-27 Tokyo Gas Co Ltd 蒸気供給システム
KR101696297B1 (ko) * 2016-09-08 2017-01-13 지이큐솔루션 주식회사 에너지 절감형 열병합 발전 시스템
CN113899006A (zh) * 2021-11-09 2022-01-07 东北电力大学 一种利用低加疏水驱动热泵回收循环水余热的供热系统
CN113899006B (zh) * 2021-11-09 2023-03-21 东北电力大学 一种利用低加疏水驱动热泵回收循环水余热的供热系统

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Publication number Publication date
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