JP2017529491A - 発電方法 - Google Patents
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Abstract
Description
−地熱地層(a geothermal formation)から温塩水ストリーム(a warm saline stream)を抽出する工程、及び
−水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリーム(an aqueous stream)を通過させる、浸透圧発電ユニット(osmotic power unit)に、前記ストリームを通過させることによって、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを電気に変換させる工程、
ここで、前記温塩水ストリームが浸透圧発電ユニットに入る前に、前記ストリーム中に存在する熱エネルギーを電気に変換させる熱発電ユニット(thermal power unit)を通過させることによって、前記ストリームの温度を低下させる。
−地熱地層から温塩水ストリームを抽出する工程、及び
−前記ストリーム中に存在する熱エネルギーを、熱発電ユニットを通過させることによって、電気に変換する工程、
−ここで、前記ストリームが熱発電ユニットに入る前に、水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリームを通過させることで、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを電気に変換する、浸透圧発電ユニットに、前記温塩水ストリームを通過させることによって、前記ストリームの塩分濃度を低下させる。
(a)前記ストリーム中に存在する熱エネルギーを電気に変換させること;及び
(b)水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリームを通過させる、浸透圧発電ユニットに、前記温塩水ストリームを通過させることによって、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを、電気に変換させること。
−地熱地層から抽出される温塩水ストリームへの接続、
−高い塩分濃度のインプットストリームと低い塩分濃度のインプットストリームとの塩分濃度の差異を用いて、圧力遅延浸透(PRO)を介して電気を発生させるように配置された浸透圧発電ユニット、及び
−前記温塩水ストリームから熱エネルギーを抽出することで冷却されたアウトプットストリームを生じ、電気を生成するように配置された熱発電ユニット、
ここで、当該システムは、熱発電ユニットの冷却されたアウトプットストリームを、高い塩分濃度のインプットストリームとして使用するために浸透圧発電ユニットに通すように配置される。
−水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリームを通過させる、浸透圧発電ユニットに、前記温塩水ストリームを通過させることによって、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを、電気に変換させること、
ここで、当該浸透圧発電ユニットは、水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜をそれぞれ含む、1つ以上の浸透ユニット(osmotic unit)を含む。
本発明の方法は、地熱地層からの塩水ストリームを用いて、エネルギー発生効率を高めることができる。本発明の方法は、地熱地層から得られる同じ温塩水ストリームから熱エネルギー及び潜在的浸透エネルギーの両者を、抽出する。2つの異なるタイプのエネルギーを同じ供給源から抽出することによって期待できる発電量の増加に加えて、2つのエネルギー抽出プロセスは、互いに補完して、地熱地層からの温塩水ストリームの特定の特性によって引き起こされる各プロセスの非効率性を低減することができる。
Claims (22)
- 下記工程を含む発電方法:
−地熱地層から温塩水ストリームを抽出する工程、及び
−水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリームを通過させる、浸透圧発電ユニットに、前記ストリームを通過させることによって、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを電気に変換させる工程、
ここで、前記温塩水ストリームが浸透圧発電ユニットに入る前に、前記ストリーム中に存在する熱エネルギーを電気に変換させる熱発電ユニットを通過させることによって、前記ストリームの温度を低下させる。
- 温塩水ストリームの温度を、前記ストリームを熱交換器に通すことによって低下させる請求項1に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも45℃の温度を有する請求項1又は請求項2に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも55℃の温度を有する請求項3に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも10重量%の塩分含量を有する前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも15重量%の塩分含量を有する請求項5に記載の方法。
- より低い塩分濃度の水ストリームが、海水、河川又は湖から得られた淡水又は汽水、又は工業若しくは地方自治体の供給源から得られた廃水である前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- 浸透圧発電ユニットが、水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜をそれぞれ含む、1つ以上の浸透ユニットを含む前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- 1つの浸透ユニットからのアウトプットストリームが、第2の浸透ユニットのためのインプットストリームとして使用される請求項8に記載の方法。
- 下記を含む発電システム:
−地熱地層から抽出された温塩水ストリームへの接続、
−高い塩分濃度のインプットストリームと低い塩分濃度のインプットストリームとの塩分濃度の差異を用いて、圧力遅延浸透(PRO)を介して電気を発生させるように配置された浸透圧発電ユニット、及び
−前記温塩水ストリームから熱エネルギーを抽出することで冷却されたアウトプットストリームを生じ、電気を生成するように配置された熱発電ユニット、
ここで、当該システムは、熱発電ユニットの冷却されたアウトプットストリームを、高い塩分濃度のインプットストリームとして使用するために浸透圧発電ユニットに通すように配置される。
- 地熱地層から温塩水ストリームを抽出することを含む発電方法であって、下記を含む方法:
−水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリームを通過させる、浸透圧発電ユニットに、前記温塩水ストリームを通過させることによって、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを、電気に変換させること、
ここで、当該浸透圧発電ユニットは、水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜をそれぞれ含む、1つ以上の浸透ユニットを含む。
- 1つの浸透ユニットからのアウトプットストリームが、第2の浸透ユニット用のインプットストリームとして使用される請求項11に記載の方法。
- 地熱地層から温塩水ストリームを抽出することを含む発電方法であって、下記を含む方法:
(a)前記ストリーム中に存在する熱エネルギーを電気に変換させること;及び
(b)水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜の一方の側に前記ストリームを通過させ、前記膜の他方の側に前記ストリームよりも低い塩分濃度の水ストリームを通過させる、浸透圧発電ユニットに、前記温塩水ストリームを通過させることによって、前記ストリーム中に存在する潜在的浸透エネルギーを、電気に変換させること。
- 工程(a)が、工程(b)の前に行われる請求項13に記載の方法。
- 工程(a)が、前記ストリームを熱交換器に通すことによって行われる請求項13又は請求項14に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも45℃の温度を有する請求項13〜15のいずれか一項に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも55℃の温度を有する請求項16に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも10重量%の塩分含量を有する請求項13〜17のいずれか一項に記載の方法。
- 温塩水ストリームが、少なくとも15重量%の塩分含量を有する請求項18に記載の方法。
- 工程(b)で使用される低い塩分濃度の水ストリームが、海水、河川又は湖から得られた淡水又は汽水、又は工業若しくは地方自治体の供給源から得られた廃水である請求項13〜19のいずれか一項に記載の方法。
- 浸透圧発電ユニットが、水の通過は可能であるが塩の通過は不可能である半透膜をそれぞれ含む、1つ以上の浸透ユニットを含む、請求項13〜20のいずれか一項に記載の方法。
- 1つの浸透ユニットからのアウトプットストリームが、第2の浸透ユニット用のインプットストリームとして使用される、請求項21に記載の方法。
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