JP2010527221A - 電気エネルギ蓄積復帰システムおよび電気エネルギ蓄積復帰方法 - Google Patents
電気エネルギ蓄積復帰システムおよび電気エネルギ蓄積復帰方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2010527221A JP2010527221A JP2010506972A JP2010506972A JP2010527221A JP 2010527221 A JP2010527221 A JP 2010527221A JP 2010506972 A JP2010506972 A JP 2010506972A JP 2010506972 A JP2010506972 A JP 2010506972A JP 2010527221 A JP2010527221 A JP 2010527221A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- container
- gas
- temperature
- energy
- turbine
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 44
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title claims description 49
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 claims abstract description 101
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 20
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 277
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 28
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 22
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 22
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 21
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims description 12
- 239000011449 brick Substances 0.000 claims description 10
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 9
- 239000004927 clay Substances 0.000 claims description 8
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 claims description 6
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims description 2
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims description 2
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 38
- 230000010512 thermal transition Effects 0.000 description 22
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13
- 239000003570 air Substances 0.000 description 12
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 11
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 10
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 4
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 3
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 3
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 description 2
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 2
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N furosemide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC(C(O)=O)=C1NCC1=CC=CO1 ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 1
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052863 mullite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 229910052704 radon Inorganic materials 0.000 description 1
- SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N radon atom Chemical compound [Rn] SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K3/00—Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein
- F01K3/12—Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having two or more accumulators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C1/00—Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
- F02C1/04—Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
- F02C6/14—Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
Abstract
Description
蓄積する必要がある場合、巨大で全く非現実的なシステムが必要になる。
特許文献1には、エネルギを熱の形で地下の容器に蓄積する技術が記載されている。初期に大気圧下および周囲温度下にある空気を、地下の貯蓄部の温度(約700℃)で圧縮することによって熱が生成される。この用途において、貯蓄段階では自由大気から孔部に向けて、その後にエネルギ復帰段階では孔部から自由大気に向けてガス(すなわち空気)は開回路を流れる。
よび第2容器であって、ガス、第1孔状耐火材料、および第2孔状耐火材料は、第1孔状耐火材料および第2孔状耐火材料と、第1容器および第2容器を流れるガスとの接触によって適切に熱を移送することと;第1容器および第2容器のそれぞれの一端から他端にガスを連続して通過可能とするパイプの閉回路と;他方の容器の一端に接続された容器の端部同士の間のパイプを流れるガスを圧縮する圧縮装置および膨張させる膨張装置と;好ましくは、第2容器を流れるガスを適切に加熱する第1ガス加熱装置と;好ましくは、第1容器の端部のうちの1つの端部と、圧縮装置および膨張装置との間を流れるガスを冷却する冷却装置と、冷却装置は膨張装置による膨張前に前記端部より第1容器から流出するガス、または圧縮装置による圧縮後に第1容器に流入するガスを適切に冷却することとを備えることを特徴とするシステムを提供する。
(A) 第1容器上端と第1容器下端の間で第1容器を流れるガスを適切に通過させる第1孔状耐火材料によって充填された第1被覆容器と;
(B) 第2容器上端と第2容器下端の間で第2容器を流れるガスを適切に通過させる第2孔状耐火材料によって充填された第2被覆容器と;
(C) 第1容器と第2容器の間の閉回路においてガス流れを可能にする被覆パイプであって、パイプは、第1容器および第2容器上端同士の間の第1上パイプおよび第2上パイプと、第1容器下端と第2容器下端同士の間の第1下パイプおよび第2下パイプとを備えることと;
(D) 好ましくは、第2容器の内部のガスを適切に加熱する第1ガス加熱装置と;
(E) 電気モータを備える第1ガス圧縮装置であって、電気モータは、第1上パイプを介して第1容器上端にガスを供給するために、第2上パイプを介して第2容器上端から得られるガスを適切に圧縮する第1圧縮機を作動させるために蓄積される電気エネルギで適切に供給されることと;
(F) 第1タービンを備える第1ガス膨張装置であって、第1タービンは、第2下パイプを介して第2容器下端にガスを供給するために、第1下パイプを介して第1容器下端から得られるガスを適切に膨張させることと;
(G) 他の第1下パイプを介して第1容器下端にガスを供給するために、他の第2下パイプを介して第2容器下端から得られるガスを適切に圧縮する第2ガス圧縮装置と;
(H) 第2タービンを備える第2ガス膨張装置であって、第2タービンは、他の第2上パイプを介して第2容器上端にガスを供給するために、他の第1上パイプを介して第1容器上端から得られるガスを適切に膨張させ、第2膨張装置は、電気エネルギを適切に復帰させる発電機を適切に作動させることと;
[I] 第1容器下端から、第2圧縮機および第1タービンの流出口および流入口までの第1下パイプを流れるガスを適切に冷却するガス冷却装置、好ましくは熱交換器と
を備える。
・第1タービンは、機械的連結した第1圧縮機によって適切に作動され;
・第2タービンは、第2タービンを適切に駆動する補助電気モータに連結され;
・第2圧縮機は、機械的連結される第2タービンによって作動される。
以下に説明するように、アルゴンガスは、永久気体であり不活性ガスである(すなわち配管が腐食しない)ため、加熱し易いという利点をもつ単原子ガスであり、圧縮比に制限があるため、並びに低コストで豊富に得られるため利点がある。
・第1容器と第1孔状耐火材料は、少なくとも750℃、好ましくは750℃〜2000℃、より好ましくは1000℃〜1500℃の第1温度T1に耐性があり;
・第2タービンは第1温度T1でガスを膨張させる大きさであり、第2タービンよりも容量が小さい第1タービンは、周囲温度T0から−80℃〜−20℃の第3温度T3でガスを膨張させる大きさであり;
・第2容器と第2孔状耐火材料は、少なくとも400℃、好ましくは400℃〜1000℃、より好ましくは500℃〜700℃の第2温度T2に耐性があり;
・第1圧縮機は第2温度T2でガスを圧縮する大きさであり、第1圧縮機よりも容量が小さい第2圧縮機は、−80℃〜−20℃の第3温度T3でガスを周囲温度まで圧縮する大きさである
という特徴を有する。
好適には、第1孔状耐火材料と第2孔状耐火材料は、20%〜60%の気孔率を有する。
耐火材料は、シャモット、酸化マグネシウム、ドロマイト、ムライト、および炭素であってもよい。
特定の実施形態において、第1容器と第2容器はそれぞれ5000m3以上、好ましくは10000m3〜45000m3の体積を有する。
[I] 第2温度T2で第2容器上端から流出するガスを、第1容器上端への供給前に第1圧縮機で圧縮することによって第2温度T2よりも高い第1温度T1まで加熱するこ
とであって、第1容器では第2容器の第2圧力P2よりも高い第1圧力P1が設定され、第1圧縮機は、蓄積される電気エネルギで電力供給される第1電気モータによって駆動されることと;
[II] ガスは上端と下端の間で第1容器を通過し、周囲温度T0で、または周囲温度T0よりは高いが第2温度T2よりは低い温度T'1で、第1容器下端から流出するこ
とと;
[III] 第1容器下端の流出口の下流に配置された、好ましくは熱交換型のガス冷却装置によって、その後にガスを周囲温度T0まで適宜冷却することと;
[IV] その後にガスは、好ましくは第1圧縮機によって駆動される第1タービンによって第1圧力P1よりも低い第2容器の第2圧力P2に膨張されることであって、ガスは第2容器下端を介して第2容器に流入する前に周囲温度T0よりも低い第3温度T3まで冷却されることと;
[V] ガスは第2容器下端と第2容器上端の間で第2容器を流れ、これによって第3温度T3まで冷却される第2容器下部における耐火材料の体積を増加させ、第2温度T2の、または第2温度T2よりは低いが周囲温度T0および第1低温度T’1よりは高い第2低温度T’2の上部の体積を減少させることであって、第2低温度T’2で第2容器から流出するガスを、第2ガス加熱装置の補助によって第2温度T2まで適宜加熱することと;
[VI] 第1温度T1まで加熱される第1容器上部が第1容器の体積の少なくとも80%を占めるまで工程[I]〜[V]を繰返し行うことであって、第2容器下部は第3温度T3まで冷却され、第2容器の体積の少なくとも80%を占めることと
を含む一連の工程を行う。
・第1温度T1,T2はT1/T2が1.5〜3であり、T1/T0が2よりも高く、好ましくは3よりも高く、より好ましくは6未満であり、P1/P2が2〜4である;
・第1温度T1は750℃〜2000℃、好ましくは1000℃〜1500℃であり、第
2温度T2は400℃〜1000℃、好ましくは500℃〜700℃である;
・第1圧力P1は2〜4バール絶対圧(2×105 Pa〜4×105 Pa)であり、第2圧力P2は0.5〜1.5バール絶対圧(0.5×105 Pa〜1.5×105Pa)である;
・必要に応じて周囲温度T0は10℃〜50℃、第3温度T3は−80℃〜−20℃、T1'は20℃〜150℃である。好適には、20MWh〜10000MWhの電気エネル
ギ量が蓄積される。
[I] 第1温度T1で第1容器上端から流出するガスが、第2タービンによって膨張されて第2温度T2まで冷却され、第2タービンは、復帰された電気エネルギを供給可能にする発電機を作動させることと;
[II] ガスは第2容器上端から第2容器下端まで通過することであって、第2容器上部は第2温度T2まで加熱され、第2容器下部は第3温度T3で維持されることと、
[III] 第3温度T3で第2容器下部から流出するガスはその後、第2タービンによって放出されるエネルギによって好ましくは作動する第2圧縮機を通過して圧縮され、第2圧縮機の流出口において周囲温度T0よりも高く、必要に応じて第1低温度T’1よりも高いが第2温度T2よりは低い第4温度T4まで加熱されることと、
[IV] 好ましくはガスはその後、下端より第1容器に導入される前に冷却装置によって周囲温度T0または第1低温度T’1まで冷却され、第1低温度T’1の第1容器下部に流入することと;
[V] ガスは第1容器を流れ、第1低温度T’1の下部の耐火材料の体積を増加させ、高第1温度T1の上部における耐火材料の体積を減少させることと;
[VI] 第1温度T1における第1容器下部が第1容器の体積の少なくとも80%となり、第2温度T2の第2容器上部が第2容器の体積の少なくとも80%となるまで、上記工程[I]〜[V]を繰返し行うことと
を含む一連の工程を行う方法を提供する。
リ(frigories))の形で第2容器に蓄積された電気エネルギE1は、第1容器のガスの膨張時および冷却時に用いられる第2容器が放出する機械エネルギを、電気エネルギERに変換させる。
本発明の電気エネルギを復帰させる方法の利点となる他の特性によると:
・P'1/P'2の比が3〜5である;
・第4温度T4は150℃〜400℃である;
・第1高圧力P’1は3〜5バール絶対圧(2×105 Pa〜4×105 Pa)であり、第2高圧力P’2は1〜1.5バール絶対圧(1×105 Pa〜1.5×105 Pa)である。
・10mm〜100mmの厚さを有し、且つ1000℃〜1600℃、特に1300℃の第1温度T1、および2バール絶対圧(bara)〜5bara(すなわち2×105 Pa〜5×105 Pa)の圧力において、内部の不活性ガスの高温および高圧に耐性のある第1孔状耐火材料によって充填された鋼壁を有する第1被覆容器である第1容器1と;
・共通の体積(すなわち、10000m3〜15000m3)と、10mm〜100mmの厚さを有し、且つ含有する不活性ガスの第2温度T2および第2圧力P2(すなわち、500℃〜700℃、特に約600℃のT2)に耐性のある第2孔状耐火材料によって充填された鋼壁とを有する第2被覆容器である第2容器2と
を備える。
システム内のガスが、第1容器と第2容器上端および下端に好ましくは位置する2つの対極にある端部11−12および21−22の間で各容器を通過可能となるよう、装置は第1容器1と第2容器2の間の閉回路循環のダクトを備える。
特に、第1容器と第2容器は垂直に配置される。
第2容器2は、第1ヒータ5a(好ましくは電気抵抗器5a1を備えるヒータ)と、第2容器の両端の間のヒータ配管5a3の閉回路とに連結される。ヒータ配管5a3を流れるガスは、第1ヒータ5aによって加熱される。
図2に示すとおり、第2群4(発電機群という)は、以下のように第1容器1と第2容器2の間に介在する。発電機第2群4は、第2ガスタービン4cと、更に第2圧縮機4bとに連結される第2電気モータ4dを備える。以下に説明するとおり、第2電気モータ4dは、エネルギ復帰サイクル/エネルギ引出サイクルの開始時に第2タービン4cを始動させるために本質的に機能する小型モータである。
容器上端11は第2タービン4cに接続される。装置が引出サイクルで動作している場合、第2タービン4cから流出する膨張ガスは、第2上ダクト2dに続く第2上分岐ダクト2d'、または第2上ダクト2dに平行なダクトによって第2容器上端21に向けて放出
され、その結果、第2容器上端21は第2タービン4cに接続される。
ダクトに平行なダクトによってガスが供給され、第2容器下端22は第2圧縮機4bに接続される。第1下ダクト1cに続く第1分岐下ダクト1c'、または第1下ダクト1cに
平行なダクトによって、第2圧縮機4bから第1容器下端12に向かってガスが放出され、その結果、第1容器下端12は第2圧縮機4bに接続される。
2下パイプ2cに接続する。第1分岐上ダクト1d'は、第1圧縮機3bに到達する手前
で、第2タービン4cを第1上ダクト1dに接続する。第2分岐上ダクト2d'は、第2
ヒータ5bと第1圧縮機3bの間において、第2タービン4cと第2上ダクト2dとの接続部となる。第1分岐下ダクト1c'は、熱交換器6と第1タービン3cの間において、
第2圧縮機4bと第1下ダクト1cの接続部となる。
覆された下ダクト1c,2cを介して流入または流出するガスを、容器の断面全体にほぼ均一に拡散可能とする。これによって、ガスが下部から供給された場合に、耐火材料11のブロックを垂直に通過するチャネル111に向かって最適な方法で(すなわち熱損失を最小にして)ガスが案内される。同様に、ガスが容器の上部から供給された場合に十分に拡散可能となるように、容器の上部に空隙15が設けられる。図3において、ガスは容器の下部から流入し、上部から流出する。以下に説明するように、これは第2容器2への蓄積段階と第1容器1への復帰段階に対応している。
・V1:第1上ダクト1dと第1分岐上ダクト1d'の間の接続部;
・V2:第2上ダクト2dと第2分岐上ダクト2d'の間の接続部;
・V3:第1下ダクト1cと第1分岐下ダクト1c'の間の接続部;
・V4:第2下ダクト2cと第2分岐下ダクト2c'の間の接続部。
・蓄積サイクルすなわち充填サイクルの第1モード;
・エネルギ復帰サイクルすなわちエネルギ引出サイクルの第2モード。
初期時にシステム全体は10℃〜20℃の周囲温度T0にあり、容器内および配管内にはガスがある。このため、周囲温度T0の第1容器1と第2容器2は、載荷圧力に関係する共通の初期圧力(たとえば1bara〜1.2bara)にある。
ガスが第2容器下部2bを介して第2容器2に再導入され、膨張されて第3温度T3に冷却される前に、第2容器の第2圧力P2に再設定されるように、第1容器下端12の流出口において第1タービン3cによってガスを膨張させる必要がある。システムで蓄積したエネルギが第1温度T1〜第3温度T3の温度勾配に関係する限り、第3温度T3をできるだけ低く維持することがよい。この目的のためには、ガスをできるだけ低い温度で第1タービン3cに導入および貫通させることがよい。このため、ガスは第1タービン3cに再導入される前に、第1容器下端12の流出口で熱交換器6によって、第1低温度T’1から10℃〜20℃の周囲温度T0に冷却される。
図2は、第1容器1内に蓄積したエネルギを、電気エネルギErに復帰させるサイクルを示す。
2分岐上ダクト2d'によってガスが第2群4に供給されるように各種バルブV1〜V4
が作動する。また、第1分岐下ダクト1c'と第2分岐下ダクト2c'、第1圧縮機3b、および第1タービン3cには、ガスは供給されない。
ガスは定常状態になり、ガスの圧力は第1容器1と第2容器2において1.5bara〜2.5bara(1.5×105 Pa〜2.5×105 Pa)の中間値で均衡する。
損失E3+E4+E5は、供給されるエネルギE1+E2に対して15%〜25%となる。このため、システムおよびエネルギ復帰方法の全体効率は、75%〜85%である。
て動作させるために、第2モータ4dを使用しなければならない時間が一層短くなる。同様に、エネルギ復帰の終端で高温の第1容器上層1aを第1温度T1に、復帰サイクルの終端で低温の第2容器下層2bを第3温度T3に維持した場合、第2温度T2で第1圧縮機3bに流入するガスの維持に必要な電気エネルギE2の量を抑えることによって、後の蓄積サイクルが開始し易くなる。
られ、エネルギERは第2タービン4cが放出するエネルギから、第2圧縮機4bが消費するエネルギを差引いたものに相応する。このため、同様にシステムの総エネルギ消費に影響するエネルギ消費が抑えられるように、第2圧縮機4bの流入口の第3温度T3を可能な限り低くすることも利点となる。
・T0(周囲温度:20℃);
・T1(第1容器の温度:1300℃);
・T2(第2容器の高温度:600℃);
・T3(第2容器の低温度:−80℃〜−20℃)。
復帰段階において、第1温度T1,第2温度T2はできるだけ近い(理想的には同一の)温度にすることがよい。
図7A)。最適効率に相当するタービン装置の動作範囲に維持するには、第1容器1を完全に充填しないまたは完全に放出しないことがよい。すなわち、図7Bに詳細に示すように、充填サイクル/放出サイクルを第1容器1の総ピーク容量の最大高さδH1(たとえば総高さの80%〜90%に相当)に制限する。同様の遷移領域が第2容器2に存在するが、対応する温度は異なる(たとえば下部は−50℃で上部は500℃)。使用する熱材の割合は、高さδH2に対応する。使用される前記割合は、第1容器1の割合とほぼ等しいこと(すなわち80%〜90%)が好ましい。
これは第1に、周囲温度よりも非常に高い2つの温度レベルT2〜T1でエネルギが交互に汲み上げされ、回収されることによる。カルノーの定理より、高温の供給源の温度上昇に伴って熱機関の効率が高くなることは周知である。
W=m×Cp×(T2−T1)
ここで、mはガスの質量流量(kg/s)を表し、Cpはガスの熱容量(J/kg/K)であり、T1はガス流入口の温度であり、T2はガス流出口の温度である。タービンにおいてはT2<T1であり、このためWは負の値となる(電力がガスから抽出される)。圧縮機においては、Wは正の値である(電力がガスに供給される)。
モル質量は、アルゴンが40、CO2が44、クリプトンが84、キセノンが131、ラドンが222である。
ある。更に熱力学的な式:PVγ=一定において、
γは単原子ガスで1.66;
γは2原子ガスで1.4;
γは3原子ガスで1.33
である。
T1/T2=(P1/P2)(γ−1)/γ
所定の温度比において、圧力比は2原子ガス(γ=1.4)または3原子ガス(γ=1.33)よりも単原子ガス(γ=1.66)で低いことが分かる。これは容器の設計において実用上利点がある。容器の壁の厚さは、ガスの最大圧力に関係する。また、本方法は非常に多量のエネルギ蓄積能力を備えるため、非常に大型の容器を使用し得る。このため、気体の内圧レベルを最小にすることは経済上の利点がある。これを達成する方法として、ガスの圧縮比が制限される。このためには単原子ガスを選択することが好ましい。
窒素など単原子ガス、および空気またはCO2などの単原子ガスは非常に豊富且つ安価であるが、高温下では容器のケーシング、パイプ、またはタービンおよび圧縮機のブレードを形成する金属を侵食してしまう。このため、装置内のガスは、装置の金属要素に対して完全に不活発な不活性ガス(たとえばヘリウム、ネオン、アルゴン、またはモル質量が高い他の新規のガス)であることがよい。ヘリウム、ネオン、およびアルゴンは、周囲空気に有意な割合で存在し、好ましい価格で多量に入手できる。これらのガスのうちアルゴンは、本発明の装置での使用で最も優れた性能を発揮する。これはアルゴンが単原子であり、本発明の装置を形成する金属要素に対して高温下または超高温度下で不活発であるため、並びにモル質量が高いだけでなく取得原価も低いためである。
耐火材料1立方メートルに蓄積されたエネルギは、以下の式で得られる。
ここで、Eはジュールを表し、Vは高温の耐火材料の体積であり、Cpはジュールの熱容量(J/m3/K)であり、Tは高温であり、T0は加熱前の初期温度である。
このため酸化マグネシウムは、以下の単位体積当たりの熱容量において限界温度1800℃でより好ましい性能を示す。
たとえば3000MWhの容量を備え、100MWで電力を蓄積および復帰可能であり、40時間以上の充填および30時間以上の復帰に対応する装置は:
・直径41mおよび高さ20mの円筒であり、酸化マグネシウム16500m3を含有し、気孔率25%を示す(すなわち3700万kg(37000メートルトン)の耐火材料である)第1容器1と;
・直径48mおよび高さ20mを備え、シャモットを22500m3含有し、気孔率35%を示し(すなわち29500tの耐火材料であり)、100MWの第1モータ3aと117MWの第1圧縮機3bと、17MWの第1タービン3cとを含む蓄積群、および100MWの発電機4aと、156MWの第2タービン4cと、56MWの第2圧縮機4bとを含む復帰群を備える第2容器2と
によって構成される。システム全体の内部体積(接続ダクトは含むが、耐火材料の有効質量に相当する体積は含まない)は、約35000m3である。ガスの何分の1かは、高温の耐火性容器の壁を被覆する絶縁材料(約12000m3)に閉じ込められ、利用可能な体積23000m3だけがガス循環に加えられる。システムは、70000標準立方メートル(Nm3)の体積に対応する圧力1バール(すわなち2bara)を開始する前にアルゴンによって充填される。この70000Nm3のうち、46000Nm3が自由に循環する。蓄積段階において、第1圧力P1は第1容器1で3baraであり、第2圧力P2は第2容器2で0.9baraである。一方、放出時にこれらの圧力はそれぞれ3.3bara(P'1)、0.6bara(P'2)である。第1温度T1は1256℃で設定され、第2温度T2は約600℃となる。図5に示す熱力学的サイクル1期間を238秒とする(これは充填期間全体における600回のガス循環サイクルに相当)と、蓄積段階において、第1タービン3cまたは第1圧縮機3bに対するガスの流速は193Nm3/sである。放出サイクルについても同様の値が得られる。
Claims (29)
- 電気エネルギを蓄積したり復帰させたりするエネルギ蓄積復帰システムであって、
ガスと第1孔状耐火材料(11)を収容する第1容器(1)と、ガスと第2孔状耐火材料(11)を収容する第2容器(2)とであって、前記ガス、前記第1孔状耐火材料(11)、および前記第2孔状耐火材料(11)は、前記第1容器を流れるガスが前記第1孔状耐火材料(11)に接触すること、および前記第2容器を流れるガスが前記第2孔状耐火材料(11)に接触することとによって熱を移送することと;
前記第1容器の端部から前記第2容器の端部にガスを連続通過可能とするパイプ(1c,1c',2c,2c',1d,1d',2d,2d')の閉回路と;
他方の容器の一端に接続された容器の端部同士の間のパイプを流れるガスを圧縮する圧縮装置(3b,4b)および膨張させる膨張装置(3c,4c)と;
前記第2容器を流れるガスを加熱する第1ガス加熱装置(5a)と;
前記第1容器の端部のうちの1つと、前記圧縮装置(4b)および前記膨張装置(3c)との間を流れるガスを冷却する冷却装置(6)であって、前記冷却装置(6)は、前記膨張装置(3c)による膨張前に前記端部において前記第1容器から流出するガス、または前記圧縮装置(4b)による圧縮後に前記第1容器に流入するガスを冷却することと
を備えることを特徴とする、エネルギ蓄積復帰システム。 - (A) 第1容器上端(11)と第1容器下端(12)の間で前記第1容器を流れるガスを通過させる前記第1孔状耐火材料によって充填された第1被覆容器(1)と;
(B) 第2容器上端(21)と第2容器下端(22)の間で前記第2容器を流れるガスを通過させる前記第2孔状耐火材料によって充填された第2被覆容器(2)と;
(C) 前記第1容器と前記第2容器の間の閉回路においてガス流れを可能にする被覆パイプ(1c,1c',2c,2c',1d,1d',2d,2d')であって、前記パイプは、前記第1容器上端(11)と前記第2容器上端(21)の間の第1上パイプ(1d〜1d')および第2上パイプ(2d〜2d')と、前記第1容器下端(12)と前記第2容器下端(22)の間の第1下パイプ(1c〜1c')および第2下パイプ(2c〜2c')とを備えることと;
(D) 前記第2容器の内部のガスを加熱する第1ガス加熱装置(5a)と、
(E) 電気モータ(3a)を備える第1ガス圧縮装置(3)であって、前記電気モータ(3a)は、第1上パイプ(1d)を介して前記第1容器上端(11)にガスを供給するために、第2上パイプ(2d)を介して前記第2容器上端(21)から得られるガスを圧縮する第1圧縮機(3b)を作動させるために蓄積される電気エネルギ(E1)によって供給されることと;
(F) 第1タービン(3c)を備える第1ガス膨張装置(3c)であって、前記第1タービン(3c)は、第2下パイプ(2c)を介して前記第2容器下端(22)にガスを供給するために、前記第1下パイプ(1c)を介して前記第1容器下端(12)から得られるガスを膨張させることと;
(G) 他の第1下パイプ(1c,1c')を介して前記第1容器下端(12)にガス
を供給するために、他の第2下パイプ(2c,2c')を介して前記第2容器下端(22
)から得られるガスを圧縮する第2ガス圧縮装置(4b)と;
(H) 第2タービン(4c)を備える第2ガス膨張装置であって、前記第2タービン(4c)は、他の第2上パイプ(2d,2d')を介して前記第2容器上端(21)にガ
スを供給するために、他の第1上パイプ(1d,1d')を介して前記第1容器上端(1
1)から得られるガスを膨張し、第2膨張装置は、電気エネルギ(ER)を復帰させる発電機(4a)を作動させることと;
[I] 前記第1容器下端(12)から、第2圧縮機(4b)および前記第1タービン(3c)までの第1下パイプ(1c,1c')を流れるガスを冷却するガス冷却装置とし
ての熱交換器(6)と
を備える、請求項1記載のエネルギ蓄積復帰システム。 - 前記エネルギ蓄積復帰システムは更に、前記第2容器上端と前記第1圧縮機(3b)との間の第2上パイプ(2d)を流れるガスを加熱する第2ガス加熱装置(5b)を備える、請求項2記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第1タービン(3c)は、機械的連結する前記第1圧縮機(3b)によって作動される、請求項2または3記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第2タービン(4c)は、前記第2タービン(4c)を駆動する補助電気モータ(4d)に連結される、請求項2〜4何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第2圧縮機(4b)は、機械的連結される前記第2タービン(4c)によって作動される、請求項2〜5何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 不活性ガス、好ましくはアルゴンによって充填される、請求項1〜6何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第1容器と前記第1孔状耐火材料は、少なくとも750℃、好ましくは750℃〜2000℃、より好ましくは1000℃〜1500℃の第1温度T1に耐性があり、
前記第2タービンは、第1温度T1でガスを膨張させる大きさであり
前記第2タービンよりも容量が小さい前記第1タービンは、周囲温度T0から−80℃〜−20℃の第3温度T3でガスを膨張させる大きさである、請求項2〜7何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。 - 前記第2容器と前記第2孔状耐火材料は、少なくとも400℃、好ましくは400℃〜1000℃、より好ましくは500℃〜700℃の第2温度T2に耐性があり、
前記第1圧縮機は、第2温度T2でガスを圧縮する大きさであり、
前記第1圧縮機よりも容量が小さい前記第2圧縮機は、−80℃〜−20℃の第3温度T3でガスを周囲温度まで圧縮する大きさである、請求項2〜8何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。 - 前記第1圧縮機は、前記第1タービンよりも高い体積流量で供給し、
前記第2タービンは、前記第2圧縮機よりも高い体積流量で供給し、
前記第1圧縮機と前記第2タービンは炭素を含む、請求項2〜9何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。 - 前記第1孔状耐火材料と前記第2孔状耐火材料は、20%〜60%の気孔率を有する、請求項1〜10何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第1孔状耐火材料と前記第2孔状耐火材料は、多孔質レンガ(11)によって構成され、前記多孔質レンガ(11)は互いに組付けられ、且つ好ましくは円筒状の孔(111)を有し、前記孔(111)は、組付けられる容器の長手方向である共通の長手方向に平行に配置されて多孔質レンガ(11)を貫通し、
前記孔は、5mm〜20mmの直径を有する、請求項11記載のエネルギ蓄積復帰システム。 - 前記第1孔状耐火材料と前記第2孔状耐火材料は、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、およびライムのうちから選択される化合物の含有が高い耐火粘土を含む、請求項1〜12何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第1孔状耐火材料は、第2耐火粘土またはシャモットを含む、請求項1〜13何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第2孔状耐火材料は、第1耐火粘土を含む、請求項1〜14何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 前記第1容器と前記第2容器はそれぞれ5000m3以上、好ましくは10000m3〜45000m3の体積を有する、請求項1〜15何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システム。
- 請求項1〜16何れか一項記載のエネルギ蓄積復帰システムを用いて、電気エネルギ(E1)を熱エネルギの形で蓄積するエネルギ蓄積方法であって、
第2温度T2まで加熱される前記第2容器のガスを予め加熱する初期段階の後、前記エネルギ蓄積復帰システムは初期の周囲温度T0である永久気体によって充填され、
[I] 第2温度T2で第2容器上端(21)から流出するガスを、前記第1容器上端(11)への供給前に前記第1圧縮機(3b)で圧縮することによって第2温度T2よりも高い第1温度T1まで加熱することであって、前記第1容器では前記第2容器の第2圧力P2よりも高い第1圧力P1が設定され、前記第1圧縮機(3b)は、蓄積される電気エネルギ(E1)で電力供給される第1電気モータ(3a)によって駆動されることと;
[II] ガスは第1容器上端(11)と第1容器下端(12)の間で前記第1容器を通過し、周囲温度T0で、または周囲温度T0よりは高いが第2温度T2よりは低い第1低温度T’1で前記第1容器下端(12)から流出することと;
[III] 前記第1容器下端(12)の流出口の下流に配置された、好ましくは熱交換型のガス冷却装置(6)によって、その後にガスを周囲温度T0まで適宜冷却することと;
[IV] その後にガスは、好ましくは前記第1圧縮機(3b)によって駆動される前記第1タービン(3c)によって第1圧力P1よりも低い前記第2容器の第2圧力P2に膨張されることであって、ガスは第2容器下端(22)を介して前記第2容器に流入する前に周囲温度T0よりも低い第3温度T3まで冷却されることと;
[V] ガスは前記第2容器下端(22)および第2容器上端(21)の間で前記第2容器を流れ、これによって第3温度T3まで冷却される前記第2容器下部(2b)における耐火材料の体積を増加させ、第2温度T2の、または第2温度T2よりは低いが周囲温度T0および第1低温度T’1よりは高い第2低温度T’2の第2容器上部(2a)の体積を減少させることであって、第2低温度T’2で前記第2容器から流出するガスを、第2ガス加熱装置(5b)の補助によって第2温度T2まで適宜加熱することと;
[VI] 第1温度T1まで加熱される前記第1容器上部(1a)が前記第1容器の体積の少なくとも80%を占めるまで、工程[I]〜[V]を繰返し行うことであって、前記第2容器下部(2b)は第3温度T3まで冷却され、前記第2容器の体積の少なくとも80%を占めることと
を含む、エネルギ蓄積方法。 - 工程[VI]において、第1低温度T’1の前記第1容器下部(1b)は、前記第1容器の体積の少なくとも10%、好ましくは10%〜20%となり、
第2温度T2の前記第2容器上部(2a)は、前記第2容器の体積の20%未満、好ましくは10%〜20%となるように蓄積が中断される、請求項17記載のエネルギ蓄積方法。 - T1/T2が1.5〜3であり、T1/T0が2よりも高く、好ましくは3よりも高く、より好ましくは6未満であり、
P1/P2が2〜4である、請求項17または18記載のエネルギ蓄積方法。 - 前記第1温度T1は750℃〜2000℃、好ましくは1000℃〜1500℃であり、
前記第2温度T2は400℃〜1000℃、好ましくは500℃〜700℃である、請求項17〜19何れか一項記載のエネルギ蓄積方法。 - 第1圧力P1は2〜4バール絶対圧(2×105 Pa〜4×105 Pa)であり、
第2圧力P2は0.5〜1.5バール絶対圧(0.5×105 Pa〜1.5×105Pa)である、請求項19または20記載のエネルギ蓄積方法。 - 前記周囲温度T0は10℃〜50℃、第3温度T3は−80℃〜−20℃、T1'は2
0℃〜150℃である、請求項17〜21何れか一項記載のエネルギ蓄積方法。 - 蓄積された電気エネルギ量は、20MWh〜10000MWhである、請求項17〜21何れか一項記載のエネルギ蓄積方法。
- 請求項17〜23何れか一項記載のエネルギ蓄積方法によって蓄積された熱エネルギを、電気エネルギ(ER)に復帰させるエネルギ復帰方法であって、
前記第2圧縮機(4b)と前記第2タービン(4c)が補助電気モータ(4d)によって駆動される初期段階において、前記第1容器の第1高圧力P’1と、第1高圧力P’1よりも低い前記第2容器の第2高圧力P’2との間に圧力勾配が、第1高圧力P’1は第2高圧力P’2よりも高く、第1高圧力P’1は好ましくはP1よりも高く、第2高圧力P’2は好ましくはP2未満となるように設定され、この初期段階の後、
[I] 第1温度T1で前記第1容器上端(11)から流出するガスが、前記第2タービン(4c)によって膨張されて第2温度T2まで冷却され、前記第2タービン(4c)は、復帰された電気エネルギ(ER)を供給可能にする発電機(4a)を作動させることと;
[II] ガスは前記第2容器上端(21)から第2容器下端(22)まで通過する第2工程であって、前記第2容器上部(2a)は第2温度T2まで加熱され、前記第2容器下部(2b)は第3温度T3で維持されることと、
[III] 第3温度T3で前記第2容器下部(22)から流出するガスはその後、前記第2タービン(4c)によって放出されるエネルギによって好ましくは作動する前記第2圧縮機(4b)を通過して圧縮され、前記第2圧縮機(4b)の流出口において周囲温度T0よりも高く、必要に応じて第1低温度T’1よりも高いが第2温度T2よりは低い第4温度T4まで加熱されることと、
[IV] ガスはその後、第1容器下端(12)から前記第1容器(1)に導入される前に冷却装置(6)によって周囲温度T0または第1低温度T’1まで冷却されて、第1低温度T’1の前記第1容器下部(1b)に流入することと;
[V] ガスは前記第1容器を流れ、第1低温度T’1の第1容器下部(1b)の耐火材料の体積を増加させ、高第1温度T1の上部(1a)における耐火材料の体積を減少させることと;
[VI] 第1温度T1における前記第1容器下部(1b)が前記第1容器の体積の少なくとも80%となり、第2温度T2の前記第2容器上部(2a)が前記第2容器の体積の少なくとも80%となるまで、上記工程[I]〜[V]を繰返し行うことと
を含む、エネルギ復帰方法。 - 工程[VI]において、前記エネルギ復帰方法は、前記第1容器上部(1a)を第1温度T1で維持するように中断され、第1容器上部(1a)は前記第1容器の体積の20%未満、好ましくは10%〜20%となり、
低第3温度T3の前記第2容器下部(2b)は、前記第2容器の体積の20%未満、好ましくは10%〜20%となる、請求項24記載のエネルギ復帰方法。 - 電気エネルギが発電機(4a)によって復帰される効率ER/E1が、60%よりも高く、好ましくは75%〜85%である、請求項24または25記載のエネルギ復帰方法。
- P'1/P'2の比が3〜5である、請求項24〜26何れか一項記載のエネルギ復帰方法。
- 第4温度T4は150℃〜400℃である、請求項24〜27何れか一項記載のエネルギ復帰方法。
- 第1高圧力P’1は、3〜5バール絶対圧(2×105 Pa〜4×105 Pa)であり、
第2高圧力P’2は、1〜1.5バール絶対圧(1×105 Pa〜1.5×105 Pa)である、請求項24〜28何れか一項記載のエネルギ復帰方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0755010A FR2916101B1 (fr) | 2007-05-11 | 2007-05-11 | Installation et procedes de stockage et restitution d'energie electrique |
FR0755010 | 2007-05-11 | ||
PCT/FR2008/050712 WO2008148962A2 (fr) | 2007-05-11 | 2008-04-21 | Installation et procedes de stockage et restitution d'energie electrique |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2010527221A true JP2010527221A (ja) | 2010-08-05 |
JP5037679B2 JP5037679B2 (ja) | 2012-10-03 |
Family
ID=39081685
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2010506972A Active JP5037679B2 (ja) | 2007-05-11 | 2008-04-21 | 電気エネルギ蓄積復帰システムおよび電気エネルギ蓄積復帰方法 |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8627665B2 (ja) |
EP (1) | EP2147193B1 (ja) |
JP (1) | JP5037679B2 (ja) |
CN (1) | CN101720380B (ja) |
AU (1) | AU2008259748B2 (ja) |
CA (1) | CA2686417C (ja) |
ES (1) | ES2442941T3 (ja) |
FR (1) | FR2916101B1 (ja) |
WO (1) | WO2008148962A2 (ja) |
Families Citing this family (72)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DK2220343T3 (da) | 2007-10-03 | 2013-08-05 | Isentropic Ltd | Apparat til energilagring og fremgangsmåde til energilagring |
AU2010254067B2 (en) * | 2008-03-14 | 2013-07-04 | Energy Compression, Inc. | Adsorption-enhanced compressed air energy storage |
ES2382939T3 (es) * | 2009-02-27 | 2012-06-14 | Steag Energy Services Gmbh | Procedimiento de funcionamiento de una central eléctrica |
US20110127004A1 (en) * | 2009-11-30 | 2011-06-02 | Freund Sebastian W | Regenerative thermal energy storage apparatus for an adiabatic compressed air energy storage system |
US9728288B2 (en) * | 2010-02-18 | 2017-08-08 | Terrapower, Llc | Method, system, and apparatus for the thermal storage of energy generated by multiple nuclear reactor systems |
GB2490082A (en) * | 2010-02-24 | 2012-10-17 | Isentropic Ltd | Improved heat storage system |
GB201003105D0 (en) * | 2010-02-24 | 2010-04-14 | Isentropic Ltd | Improved heat storage system |
US10094219B2 (en) | 2010-03-04 | 2018-10-09 | X Development Llc | Adiabatic salt energy storage |
KR20140031319A (ko) * | 2011-05-17 | 2014-03-12 | 서스테인쓰, 인크. | 압축 공기 에너지 저장 시스템 내의 효율적인 2상 열전달을 위한 시스템 및 방법 |
AT511637B1 (de) * | 2011-06-20 | 2013-08-15 | Innova Gebaeudetechnik Gmbh | Technische anlage zur gasverdichtung mittels temperatur- und druckunterschieden |
FR2977017B1 (fr) * | 2011-06-27 | 2015-05-01 | Commissariat Energie Atomique | Regenerateur de chaleur |
GB2493950B (en) * | 2011-08-24 | 2016-01-06 | Isentropic Ltd | Energy storage apparatus |
WO2013026992A1 (en) * | 2011-08-24 | 2013-02-28 | Isentropic Ltd | A system for heat storage |
WO2013026993A1 (en) * | 2011-08-24 | 2013-02-28 | Isentropic Ltd | An apparatus for storing energy |
GB2494400B (en) * | 2011-09-06 | 2017-11-22 | Highview Entpr Ltd | Method and apparatus for power storage |
EP2570759A1 (en) * | 2011-09-15 | 2013-03-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Thermal energy storage and recovery arrangement |
EP2574738A1 (de) * | 2011-09-29 | 2013-04-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Anlage zur Speicherung thermischer Energie |
EP2574739A1 (de) * | 2011-09-29 | 2013-04-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Anlage zur Speicherung thermischer Energie und Verfahren zu deren Betrieb |
EP2587005A1 (en) | 2011-10-31 | 2013-05-01 | ABB Research Ltd. | Thermoelectric energy storage system with regenerative heat exchange and method for storing thermoelectric energy |
EP2589762A1 (en) * | 2011-11-04 | 2013-05-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Storage and recovery of thermal energy using heat storage material being filled in a plurality of enclosures |
US20130118170A1 (en) * | 2011-11-14 | 2013-05-16 | Terrajoule Corporation | Thermal energy storage system |
DE102011086374A1 (de) * | 2011-11-15 | 2013-05-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Hochtemperatur-Energiespeicher mit Rekuperator |
EP2594748A1 (en) | 2011-11-21 | 2013-05-22 | Siemens Aktiengesellschaft | Energy storage and recovery system comprising a thermal storage and a pressure storage |
EP2594753A1 (en) * | 2011-11-21 | 2013-05-22 | Siemens Aktiengesellschaft | Thermal energy storage and recovery system comprising a storage arrangement and a charging/discharging arrangement being connected via a heat exchanger |
RU2012104762A (ru) | 2012-02-10 | 2013-08-20 | Александр Петрович Самойлов | Способ накопления, хранения и возврата механической энергии и установка для его осуществления (варианты) |
DE102012206296A1 (de) * | 2012-04-17 | 2013-10-17 | Siemens Aktiengesellschaft | Anlage zur Speicherung und Abgabe thermischer Energie und Verfahren zu deren Betrieb |
GB201207114D0 (en) * | 2012-04-23 | 2012-06-06 | Isentropic Ltd | Improved thermal energy storage apparatus |
GB201207497D0 (en) * | 2012-04-30 | 2012-06-13 | Isentropic Ltd | Valve control |
GB2501683A (en) * | 2012-04-30 | 2013-11-06 | Isentropic Ltd | Energy storage apparatus |
GB2501685A (en) * | 2012-04-30 | 2013-11-06 | Isentropic Ltd | Apparatus for storing energy |
WO2014052927A1 (en) * | 2012-09-27 | 2014-04-03 | Gigawatt Day Storage Systems, Inc. | Systems and methods for energy storage and retrieval |
GB201306146D0 (en) * | 2013-04-05 | 2013-05-22 | Isentropic Ltd | Apparatus and method for storing energy |
CN103352760A (zh) * | 2013-07-01 | 2013-10-16 | 中国科学院理化技术研究所 | 一种采用高温气热联储装置的压缩空气储能发电系统 |
EP3071892A4 (en) * | 2013-10-24 | 2017-08-30 | Research Foundation Of The City University Of New York | Methods for meeting localized peak loads in buildings and urban centers |
US9638068B2 (en) * | 2013-12-09 | 2017-05-02 | Mada Energie Llc | Energy storage and recovery methods, systems, and devices |
GB201410086D0 (en) * | 2014-06-06 | 2014-07-23 | Isentropic Ltd | Hybrid electricity storage and power generation system |
US9038390B1 (en) | 2014-10-10 | 2015-05-26 | Sten Kreuger | Apparatuses and methods for thermodynamic energy transfer, storage and retrieval |
EP3286412B1 (de) | 2015-04-24 | 2019-04-03 | Peter Ortmann | Energiespeichervorrichtung sowie verfahren zur speicherung von energie |
WO2017025466A1 (de) | 2015-08-09 | 2017-02-16 | Peter Ortmann | Vorrichtung und verfahren zum umwandeln von elektrischer energie in wärme und zum speichern dieser wärme |
WO2017079617A1 (en) * | 2015-11-05 | 2017-05-11 | Conlon William M | Dispatchable storage combined cycle power plants |
WO2017081186A1 (de) | 2015-11-10 | 2017-05-18 | Peter Ortmann | Strom-wärme-strom-speichervorrichtung und verfahren zur lastregelung derselben |
DE102016115421A1 (de) * | 2016-08-19 | 2018-02-22 | Erneo Energiespeichersysteme Gmbh | Verfahren zur Energiespeicherung und Energieabgabe in ein Energieversorgungsnetz, Druckgasspeicherkraftwerk und Computerprogramm |
ES2833370T3 (es) | 2016-10-26 | 2021-06-15 | Peter Ortmann | Dispositivo de almacenamiento de energía, así como procedimiento para almacenar energía |
CN106437885B (zh) * | 2016-11-29 | 2018-04-17 | 中国科学院理化技术研究所 | 一种压缩空气储能系统 |
US10458284B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-10-29 | Malta Inc. | Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank |
US10082045B2 (en) | 2016-12-28 | 2018-09-25 | X Development Llc | Use of regenerator in thermodynamic cycle system |
US10233787B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-03-19 | Malta Inc. | Storage of excess heat in cold side of heat engine |
US10233833B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-03-19 | Malta Inc. | Pump control of closed cycle power generation system |
US11053847B2 (en) | 2016-12-28 | 2021-07-06 | Malta Inc. | Baffled thermoclines in thermodynamic cycle systems |
US10221775B2 (en) | 2016-12-29 | 2019-03-05 | Malta Inc. | Use of external air for closed cycle inventory control |
US10280804B2 (en) | 2016-12-29 | 2019-05-07 | Malta Inc. | Thermocline arrays |
US10801404B2 (en) | 2016-12-30 | 2020-10-13 | Malta Inc. | Variable pressure turbine |
US10082104B2 (en) | 2016-12-30 | 2018-09-25 | X Development Llc | Atmospheric storage and transfer of thermal energy |
US10436109B2 (en) * | 2016-12-31 | 2019-10-08 | Malta Inc. | Modular thermal storage |
US10895409B2 (en) * | 2017-11-21 | 2021-01-19 | Aestus Energy Storage, LLC | Thermal storage system charging |
US11678615B2 (en) | 2018-01-11 | 2023-06-20 | Lancium Llc | Method and system for dynamic power delivery to a flexible growcenter using unutilized energy sources |
CN110513166B (zh) * | 2019-08-23 | 2022-02-08 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 回热式交替储能发电系统 |
CN116575994A (zh) | 2019-11-16 | 2023-08-11 | 马耳他股份有限公司 | 双动力系统泵送热电储存动力系统 |
WO2021119049A1 (en) | 2019-12-09 | 2021-06-17 | Dresser-Rand Company | Pumped heat energy storage system with annular ducting arrangement |
DK180903B1 (en) | 2020-06-29 | 2022-06-21 | Stiesdal Storage Tech A/S | Pumped-heat thermal energy storage system |
US11480067B2 (en) | 2020-08-12 | 2022-10-25 | Malta Inc. | Pumped heat energy storage system with generation cycle thermal integration |
US11286804B2 (en) | 2020-08-12 | 2022-03-29 | Malta Inc. | Pumped heat energy storage system with charge cycle thermal integration |
EP4193042A1 (en) | 2020-08-12 | 2023-06-14 | Malta Inc. | Pumped heat energy storage system with thermal plant integration |
US11396826B2 (en) | 2020-08-12 | 2022-07-26 | Malta Inc. | Pumped heat energy storage system with electric heating integration |
US11486305B2 (en) | 2020-08-12 | 2022-11-01 | Malta Inc. | Pumped heat energy storage system with load following |
US11454167B1 (en) | 2020-08-12 | 2022-09-27 | Malta Inc. | Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration |
US20220107141A1 (en) * | 2020-10-06 | 2022-04-07 | Aestus Energy Storage, LLC | Large capacity heat sink vessel for thermal energy storage |
DK181030B1 (en) * | 2021-03-31 | 2022-10-07 | Stiesdal Storage As | Thermal energy storage system with phase change material and method of its operation |
DK181096B1 (en) * | 2021-04-14 | 2022-12-12 | Stiesdal Storage As | Thermal energy storage system with a spray of phase change material and method of its operation |
WO2023170300A1 (fr) * | 2022-03-11 | 2023-09-14 | Propellane | Pompe a chaleur a deux systemes de stockage et restitution d'energie thermique |
FR3133430B1 (fr) * | 2022-03-11 | 2024-05-03 | Christophe Poncelet | Pompe a chaleur a deux systemes de stockage et restitution d’energie thermique |
US12037990B2 (en) | 2022-09-08 | 2024-07-16 | Sten Kreuger | Energy storage and retrieval systems and methods |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3818697A (en) * | 1970-11-06 | 1974-06-25 | Waagner Biro Ag | Power plant and method for generating peak power therein |
US4094148A (en) * | 1977-03-14 | 1978-06-13 | Stone & Webster Engineering Corporation | Thermal storage with molten salt for peaking power |
JPH03149322A (ja) * | 1989-11-02 | 1991-06-25 | Daikin Ind Ltd | エネルギー蓄積装置 |
JPH05292674A (ja) * | 1992-02-26 | 1993-11-05 | Roehm Properties Bv | エネルギ制御装置 |
JP2004138043A (ja) * | 2002-08-22 | 2004-05-13 | Sfc:Kk | 電力の貯蔵システム |
JP2004350487A (ja) * | 2003-05-23 | 2004-12-09 | Sfc:Kk | 電力の貯蔵システム |
WO2005108758A1 (en) * | 2004-05-08 | 2005-11-17 | Egils Spalte | Air compression heat accumulating power plant with an underground heat accumulator formed in the aquifer (gaes) |
US20080134681A1 (en) * | 2005-01-10 | 2008-06-12 | New World Generation Inc. | Power Plant Having A Heat Storage Medium And A Method Of Operation Thereof |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4727930A (en) * | 1981-08-17 | 1988-03-01 | The Board Of Regents Of The University Of Washington | Heat transfer and storage system |
EP1577548A1 (en) * | 2004-03-16 | 2005-09-21 | Abb Research Ltd. | Apparatus and method for storing thermal energy and generating electricity |
-
2007
- 2007-05-11 FR FR0755010A patent/FR2916101B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-04-21 US US12/599,747 patent/US8627665B2/en active Active
- 2008-04-21 ES ES08805672.6T patent/ES2442941T3/es active Active
- 2008-04-21 WO PCT/FR2008/050712 patent/WO2008148962A2/fr active Application Filing
- 2008-04-21 CA CA2686417A patent/CA2686417C/fr active Active
- 2008-04-21 AU AU2008259748A patent/AU2008259748B2/en active Active
- 2008-04-21 JP JP2010506972A patent/JP5037679B2/ja active Active
- 2008-04-21 EP EP08805672.6A patent/EP2147193B1/fr active Active
- 2008-04-21 CN CN2008800195962A patent/CN101720380B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3818697A (en) * | 1970-11-06 | 1974-06-25 | Waagner Biro Ag | Power plant and method for generating peak power therein |
US4094148A (en) * | 1977-03-14 | 1978-06-13 | Stone & Webster Engineering Corporation | Thermal storage with molten salt for peaking power |
JPH03149322A (ja) * | 1989-11-02 | 1991-06-25 | Daikin Ind Ltd | エネルギー蓄積装置 |
JPH05292674A (ja) * | 1992-02-26 | 1993-11-05 | Roehm Properties Bv | エネルギ制御装置 |
JP2004138043A (ja) * | 2002-08-22 | 2004-05-13 | Sfc:Kk | 電力の貯蔵システム |
JP2004350487A (ja) * | 2003-05-23 | 2004-12-09 | Sfc:Kk | 電力の貯蔵システム |
WO2005108758A1 (en) * | 2004-05-08 | 2005-11-17 | Egils Spalte | Air compression heat accumulating power plant with an underground heat accumulator formed in the aquifer (gaes) |
US20080134681A1 (en) * | 2005-01-10 | 2008-06-12 | New World Generation Inc. | Power Plant Having A Heat Storage Medium And A Method Of Operation Thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2916101B1 (fr) | 2009-08-21 |
CN101720380B (zh) | 2012-11-21 |
EP2147193B1 (fr) | 2013-10-23 |
US20100301614A1 (en) | 2010-12-02 |
US8627665B2 (en) | 2014-01-14 |
FR2916101A1 (fr) | 2008-11-14 |
CA2686417A1 (fr) | 2008-12-11 |
AU2008259748B2 (en) | 2011-09-08 |
WO2008148962A3 (fr) | 2010-03-18 |
ES2442941T3 (es) | 2014-02-14 |
JP5037679B2 (ja) | 2012-10-03 |
EP2147193A2 (fr) | 2010-01-27 |
CN101720380A (zh) | 2010-06-02 |
WO2008148962A2 (fr) | 2008-12-11 |
CA2686417C (fr) | 2013-06-11 |
AU2008259748A1 (en) | 2008-12-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5037679B2 (ja) | 電気エネルギ蓄積復帰システムおよび電気エネルギ蓄積復帰方法 | |
JP5032665B2 (ja) | ピストン式ガス圧縮膨張ユニットを用いる電気エネルギ蓄積復帰システムおよび電気エネルギ蓄積復帰方法 | |
US10550765B2 (en) | Energy storage device and method for storing energy | |
JP5554406B2 (ja) | 空気の断熱圧縮によりエネルギーを貯蔵するための設備に用いられる蓄熱器の温度制御方法 | |
EP2500565B1 (en) | Supercritical air energy storage system | |
JP5723375B2 (ja) | 液体熱エネルギー貯蔵部を含む断熱圧縮空気エネルギー貯蔵システム | |
JP6006639B2 (ja) | 燃焼装置を備えた断熱式圧縮空気エネルギー貯蔵システム | |
US20110016864A1 (en) | Energy storage system | |
US10794276B2 (en) | Energy storage via thermal reservoirs and air turbines | |
CN105179033A (zh) | 一种利用低温冷能存储电能的系统及其运行方法 | |
KR20210128438A (ko) | 에너지 저장 플랜트 및 공정 | |
US20230105405A1 (en) | Energy storage plant and process | |
JP2002242694A (ja) | エネルギー貯蔵型ガスタービン発電装置 | |
CN114352372A (zh) | 一种利用液态天然气冷能的热泵储电方法 | |
DK202070423A1 (en) | Pumped-heat thermal energy storage system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20120123 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120124 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120424 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120605 |
|
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120704 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150713 Year of fee payment: 3 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5037679 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |