JP2018184907A - 圧縮空気貯蔵発電装置及び圧縮空気貯蔵発電方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】圧縮空気貯蔵発電装置1は、不活性ガスを供給する不活性ガス源25と、不活性ガス流路系6と、流路切換部28とを備える。不活性ガス流路系6は、高温蓄熱部17の気相部17bと、低温蓄熱部18の気相部18bと、不活性ガス源25とを相互に流体的に接続する。流路切換部28は、不活性ガス流路系6を、少なくとも、不活性ガス源25が高温蓄熱部17と低温蓄熱部18との両方に連通した状態と、不活性ガス源25が高温蓄熱部17と低温蓄熱部18との両方から遮断された状態とに切換可能である。
【選択図】図1
Description
圧縮空気貯蔵(CAES:compressed air energy storage)発電装置1は、再生可能エネルギーを利用して発電する発電装置2の出力変動を平準化して電力系統3に電力を供給すると共に、電力需要の変動に合わせた電力を電力系統3に供給する。
空気流路系4には、圧縮機8、第1熱交換器(第1熱交換部)9、蓄圧タンク(蓄圧部)10、第2熱交換器(第2熱交換部)11、及び膨張機12が設けられている。空気流路系4は、空気流路13a〜13dを備える。
熱媒流路系5には、第1熱交換器9、高温熱媒タンク(高温蓄熱部)17、第2熱交換器11、及び低温熱媒タンク(低温蓄熱部)18が順に設けられている。熱媒流路系5は、熱媒流路19a,19bを備える。後述するポンプ21A,21Bにより、熱媒流路系5を液体の熱媒が循環している。熱媒の種類は特に限定されないが、例えば鉱物油系、グリコール系、または合成油系の熱媒を使用できる。
不活性ガス流路系6は、高温熱媒タンク17の気相部17bと、低温熱媒タンク18の気相部18bと、N2ボンベ(不活性ガス源)25とを相互に流体的に接続している。N2ボンベ25に代えて、ArのようなN2以外の不活性ガスを供給する不活性ガス源を採用してもよい。
圧縮機8、電動機14、第1熱交換器9、及びポンプ21Aは、圧縮機ユニット34を構成する。圧縮機ユニット34は、複数台の圧縮機を備える多段式であって、複数の第1熱交換器を備えていてもよい。
膨張機12、発電機15、第2熱交換器11、及びポンプ21Bは、発電機ユニット35を構成する。発電機ユニット35は、複数台の膨張機を備える多段式であって、複数の第2熱交換器を備えていてもよい。
制御装置37は、種々の入力(例えば、圧力センサ31A,31Bが検出した圧力P1,P2)に基づいて、CAES発電装置1は種々の構成要素を統括的に制御する。このような要素には、圧縮機8を駆動する電動機14、ポンプ21A,21B、弁V1,V4,V5が含まれる。制御装置37は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)のような記憶装置を含むハードウェアと、それに実装されたソフトウェアにより構築されている。
充電運転時には、ポンプ21Aが作動し、ポンプ21Bは非作動である。また、バルブV4が開弁され、バルブV5は閉弁される。
発電運転時には、ポンプ21Bが作動し、ポンプ21Aは非作動である。また、バルブV5が開弁され、バルブV4は閉弁される。
以下、流路切換部28を構成する弁V1の開閉制御を説明する。制御装置37には、圧力センサ31A,31Bが検出した高温熱媒タンク17と低温熱媒タンク18の気相部17b,18bの圧力P1,P2に基づいて、弁V1を制御する。圧力センサ31A,31Bのいずれか一方が検出した圧力のみに基づいて弁V1を制御してもよい。後述する第2から第3実施形態では、充電運転中と発電運転中とで流路切換部28の制御が異なるが、本実施形態では、充電運転中と発電運転中とで弁V1の開閉制御は異ならない。
図2を参照すると、本発明の第2実施形態に係るCAES発電装置1の装置構成は、以下の点で、第1実施形態と異なる。本実施形態のその他の装置構成は第1実施形態と同様であり、第1実施形態と同一ないし同様の要素には同一の符号を付している。
・CAES発電装置1が充電運転と発電運転のいずれを実行中であるか。
・N2消費量削減優先モードと電力消費量削減優先モードのいずれに設定されているか。
・圧力センサ31Aにより検出された高温熱媒タンク17の気相部17bの圧力P1が、圧力センサ31Bにより検出された低温熱媒タンク18の気相部18bの圧力P2以上であるか否か。
図3を参照すると、ステップS1において、N2消費量削減優先モードと電力消費量削減優先モードのいずれに設定されているかが判断される。N2消費量削減優先モードに設定されていればステップS2に移行し、電力消費量削減優先モードに設定されていればステップS5に移行する。
図8を参照すると、ステップS11において、N2消費量削減優先モードと電力消費量削減優先モードのいずれに設定されているかが判断される。N2消費量削減優先モードに設定されていればステップS12に移行し、電力消費量削減優先モードに設定されていればステップS15に移行する。
制御装置37は、以下に基づいて流路切換部28を構成する3個の弁V1〜V3の開閉状態を制御し、それによって不活性ガス流路系6を構成する不活性ガス流路26a,26bの連通状態を切り換える。
・CAES発電装置1が充電運転と発電運転のいずれを実行中であるか。
・N2消費量低減と電力消費量低減のいずれを優先させるべきか。
・圧力センサ31Aにより検出された高温熱媒タンク17の気相部17bの圧力P1が、圧力センサ31Bにより検出された低温熱媒タンク18の気相部18bの圧力P2以上であるか否か。
図13を参照すると、ステップS21において、圧力センサ31Aにより検出された高温熱媒タンク17の気相部17bの圧力P1が、圧力センサ31Bにより検出された低温熱媒タンク18の気相部18bの圧力P2以上であるか否か判断される。圧力P1が圧力P2以上であればステップS22に移行し、圧力P1が圧力P2未満であればステップS25に移行する。
図14を参照すると、ステップS31において、圧力センサ31Aにより検出された高温熱媒タンク17の気相部17bの圧力P1が、圧力センサ31Bにより検出された低温熱媒タンク18の気相部18bの圧力P2以上であるか否か判断される。圧力P1が圧力P2以上であればステップS32に移行し、圧力P1が圧力P2未満であればステップS35に移行する。
制御装置37は、以下に基づいて流路切換部28を構成する3個の弁V1〜V3の開閉状態を制御し、それによって不活性ガス流路系6を構成する不活性ガス流路26a,26bの連通状態を切り換える。
・CAES発電装置1が充電運転と発電運転のいずれを実行中であるか。
・圧力センサ31Aにより検出された高温熱媒タンク17の気相部17bの圧力P1が、圧力センサ31Bにより検出された低温熱媒タンク18の気相部18bの圧力P2以上であるか否か。
2 発電装置
3 電力系統
4 空気流路系
5 熱媒流路系
6 不活性ガス流路系
8 圧縮機
8a 吸込口
8b 吐出口
9 第1熱交換器
10 蓄圧タンク(蓄圧部)
11 第2熱交換器
12 膨張機
12a 給気口
12b 排気口
13a〜13d 空気流路
14 電動機
15 発電機
17 高温熱媒タンク(高温蓄熱部)
17a 液相部
17b 気相部
18 低温熱媒タンク(低温蓄熱部)
18a 液相部
18b 気相部
19a,19b 熱媒流路
21A,21B ポンプ
22A,22B 逆止弁
25 N2ボンベ(不活性ガス源)
26a,26b 不活性ガス流路
27 減圧弁
28 流路切換部
31A,31B 圧力センサ
32A,32B 安全弁
34 圧縮機ユニット
35 発電機ユニット
37 制御装置
38 入力装置
Claims (7)
- 変動する入力電力により駆動される電動機と、
前記電動機と機械的に接続され、空気を圧縮する圧縮機と、
前記圧縮機と流体的に接続され、前記圧縮機により生成された圧縮空気を貯蔵する蓄圧部と、
前記蓄圧部と流体的に接続され、前記蓄圧部から供給される前記圧縮空気によって駆動される膨張機と、
前記膨張機と機械的に接続された発電機と、
前記圧縮機で生成された前記圧縮空気と熱媒とで熱交換し、前記熱媒を昇温させる第1熱交換部と、
前記第1熱交換部と流体的に接続され、前記第1熱交換部での熱交換後の前記熱媒を貯蔵する高温蓄熱部と、
前記高温蓄熱部と流体的に接続され、前記高温蓄熱部から供給される前記熱媒と、前記蓄熱部から前記膨張機に供給される前記圧縮空気とで熱交換し、前記圧縮空気を昇温させる第2熱交換部と、
前記第2熱交換部と流体的に接続され、前記第2熱交換部での熱交換後の熱媒を貯蔵する低温蓄熱部と、
不活性ガスを供給する不活性ガス源と、
前記高温蓄熱部の気相部と、前記低温蓄熱部の気相部と、前記不活性ガス源とを相互に流体的に接続する不活性ガス流路系と、
前記不活性ガス流路系を、少なくとも、前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部との両方に連通した状態と、前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部との両方から遮断された状態とに切換可能な流路切換部と
を備える、圧縮空気貯蔵発電装置。 - 前記流路切換部を制御する制御部をさらに備え、
前記流路切換部により切換可能な前記不活性ガス流路系の状態は、
前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部とが互いに連通する一方、前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部との両方から遮断された第1状態と
前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部とが互いに遮断され、かつ前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部との両方から遮断された第2状態と、
前記不活性ガス源が前記低温蓄熱部に連通する一方、前記高温蓄熱部は低温蓄熱部と前記不活性ガス源とから遮断された第3状態と、
前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部に連通する一方、前記低温蓄熱部は前記高温蓄熱部と前記不活性ガス源とから遮断された第4状態と
を含み、
前記制御部は、少なくとも充電運転中と発電運転中とのいずれであるかと、前記高温蓄熱部の前記気相の圧力である第1圧力が前記低温蓄熱部の前記気相の圧力である第2圧力以上であるか否かに基づいて、前記流路切換部により前記不活性ガス流路系を前記第1から第4状態のいずれかに切り換える、請求項1に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。 - 不活性ガス消費量低減を電力消費量低減よりも優先する第1モードと、前記電力消費量低減を前記不活性ガス消費量低減よりも優先する第2モードとに設定可能であり、
前記第1モードでの充電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上であれば、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記1状態に切り換え、
前記第1モードでの充電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上でなければ、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記2状態に切り換え、
前記第2モードでの充電運転中、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記第3状態に切り換える、請求項2に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。 - 前記第1モードでの発電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上であれば、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記第2状態に切り換え、
前記第1モードでの発電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上でなければ、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記第1状態に切り換え、
前記2モードでの発電運転中、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記第4状態に切り換える、請求項3に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。 - 充電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上であれば、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記1状態に切り換え、
前記第1圧力が前記第2圧力以上でなければ、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記2状態に切り換える、請求項2に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。 - 発電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上であれば、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記第2状態に切り換え、
発電運転中、前記第1圧力が前記第2圧力以上でなければ、前記制御部は、前記流路切換部によって、前記不活性ガス流路を前記第1状態に切り換える、請求項2に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。 - 変動する入力電力により駆動される電動機と、
前記電動機と機械的に接続され、空気を圧縮する圧縮機と、
前記圧縮機と流体的に接続され、前記圧縮機により生成された圧縮空気を貯蔵する蓄熱部と、
前記蓄熱部と流体的に接続され、前記蓄熱部から供給される前記圧縮空気によって駆動される膨張機と、
前記膨張機と機械的に接続された発電機と、
前記圧縮機で生成された前記圧縮空気と熱媒とで熱交換し、熱媒を昇温させる第1熱交換部と、
前記第1熱交換部と流体的に接続され、前記第1熱交換部での熱交換後の熱媒を貯蔵する高温蓄熱部と、
前記高温蓄熱タンクと流体的に接続され、前記高温蓄熱部から供給される熱媒と、前記蓄熱部から前記膨張機に供給される前記圧縮空気とで熱交換し、前記圧縮空気を昇温させる第2熱交換部と、
前記第2熱交換部と流体的に接続され、前記第2熱交換部での熱交換後の熱媒を貯蔵する低温蓄熱部と、
不活性ガスを供給する不活性ガス源と、
前記高温蓄熱部の気相部と、前記低温蓄熱部の気相部と、前記不活性ガス源とを相互に流体的に接続する不活性ガス流路系と、
前記不活性ガス流路系の連通及び遮断の状態を切換可能な流路切換部と
を備える圧縮空気貯蔵発電装置を準備し、
前記流路切換部により切換可能な前記不活性ガス流路系の状態は、
前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部とが互いに連通する一方、前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部との両方から遮断された第1状態と、
前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部とが互いに遮断され、かつ前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部と前記低温蓄熱部との両方から遮断された第2状態と、
前記不活性ガス源が前記低温蓄熱部に連通する一方、前記高温蓄熱部は低温蓄熱部と前記不活性ガス源とから遮断された第3状態と、
前記不活性ガス源が前記高温蓄熱部に連通する一方、前記低温蓄熱部は前記高温蓄熱部と前記不活性ガス源とから遮断された第4状態と
を含み、
少なくとも前記圧縮空気貯蔵発電装置が充電運転中と発電運転中とのいずれであるかと、前記高温蓄熱部の前記気相の圧力である第1圧力が前記低温蓄熱部の前記気相の圧力である第2圧力以上であるか否かに基づいて、前記不活性ガス流路系を前記第1から第4状態のいずれかに切り換える、圧縮空気貯蔵発電方法。
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