JP5851581B2 - 改良蓄熱システム - Google Patents
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Description
一般的に提案されている例としては、通常、岩塩空洞(Salt Cavern)を圧縮空気蓄熱体として用いる断熱式圧縮空気エネルギ貯蔵(Adiabatic CAES)が挙げられる。電気が貯蔵される場合、モータがコンプレッサを駆動して空気を岩塩空洞内へ圧縮する。圧縮プロセスは空気の温度を上昇させるが、効率的にエネルギを再生するためには、この「圧縮熱」を何らかの形態で蓄熱体に貯蔵することが必要である。
上述したように、加圧容器内の蓄熱母材ではなく熱交換器を用いることは選択肢の1つである。しかしながら、この種の熱交換は、0〜650℃の範囲で作用する伝熱液体が存在しないために実現が非常に困難である。つまり、複数の液体を使用しなければならないか、あるいは熱交換が気体を介したものとなり、すなわち、気体対気体の熱交換器でなければならない。
気体対気体の熱交換器の場合、その温度範囲において高品質の鋼鉄の使用が必要であり、気体流の圧力低下を防止するためには、非常に大型の熱交換器を使用しなければならない。その結果、こうした熱交換器は通常、非常に高額であるとともにあまり効率的ではなく、各伝熱プロセス後に50℃など、大きな温度差が生じる。
充填層球体、10mm径(立方充填)約314m2/m3
充填層球体、1mm径(立方充填)約3140m2/m3
多孔性金属発泡体、インチ当たり5個の孔(密度12%)約430m2/m3
多孔性金属発泡体、インチ当たり40個の孔(密度12%)約2100m2/m3
これが示すように、1mm粒径の充填球体は1立方メートルにつき約3140m2の比表面積を有する。インチ当たり40個の孔を有する多孔性発泡金属の場合、1立方メートルにつき2100m2の比表面積を有する。発泡金属の密度が個体の12%ということは、88%の空隙率を意味する。比較のため、この例における球体の空隙率は約50%にすぎない。
一実施形態では、2つ以上の蓄熱体が直列にも並列にも接続される。蓄熱体が直列に接続されることは必須であるが、畜熱装置を並列にも接続できるように迂回通路を構成することができる。これには多数の利点がある。この構成は、それぞれの蓄熱体の入口を、対応のシステム入口に、それぞれの蓄熱体の出口を、対応のシステム出口に接続する上で簡易で効率的な構成である。また、並列構成のため、該システムは需要に柔軟に対応し、直列流、並列流、またはその混合のいずれでも動作することができる。チャージ段階中、たとえば、蓄熱体は自ら並列にチャージする3つの蓄熱体のセットで直列にチャージすることができる、すなわち、1つの蓄熱体が3つの蓄熱体に供給することができ、ディスチャージ時にはそれが逆となる。さらに、直列接続と並列接続との組合せにより、蓄熱体をランダムにチャージすることができる、あるいは固有の特性により特定の蓄熱体を選択して使用することができる。したがって、直列および並列のいずれにも接続される蓄熱体を有するシステムは、上述するように異なる蓄熱媒体特性を有するそれぞれの蓄熱体を有益に備えることができる(たとえば、本システムは貯蔵特性の異なる少なくとも2つの蓄熱体を備えることができる)。
該システムのレイアウトは、チャージおよびディスチャージ(流が反転する)に関して蓄熱体および迂回通路の構成を対称にすることができる。
さらに、システム気体入口と、システム気体出口と、該システム気体入口およびシステム気体出口の間に直列に接続される少なくとも2つの蓄熱体とを備える蓄熱システムであって、各蓄熱体が気体入口と、気体出口と、前記気体入口および気体出口の間に配置される気体透過性の蓄熱媒体とを有するチャンバを備え、各蓄熱体の気体出口は、直列の蓄熱体のうちの最後の蓄熱体を除き、システム気体出口または直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体の気体入口のいずれかに選択的に接続され、通路を迂回するように動作可能に接続されるフロー制御装置をさらに備える蓄熱システムを作動させる方法であり、気体は、気体が流れる蓄熱媒体に対して、又はその蓄熱媒体から熱エネルギを伝導するために該蓄熱システムを流され、気体流路が、熱伝導の進行に応じて、直列の蓄熱体のうちのどの蓄熱体が使用されるかに関して選択的に変更される方法が提供される。
2つ以上の蓄熱体が直列および並列の両方に接続される場合、チャージ段階の途中またはディスチャージ段階の途中、蓄熱体を直列および並列に使用することができる。たとえば、一実施形態では、1つの熱フロントが分割され使用されて、複数の熱フロントを形成する。一実施形態では、複数の熱フロントが融合されて、1つの熱フロントを形成する。
ポンプ式熱蓄電システムは、第1ステージおよび第2ステージを備え、
前記第1ステージは、コンプレッサと、
コンプレッサによって圧縮された気体から熱エネルギを受け取り貯蔵する本発明による第1の蓄熱システムとを備え、
前記第2ステージは、第1の蓄熱体から気体を受け取るエキスパンダと、
エキスパンダによって膨張させられる気体の熱エネルギを転送する本発明による第2の蓄熱システムとを備え、
該システムは、チャージ段階およびディスチャージ段階の少なくとも一方において、気体を第1ステージおよび第2ステージの間を周期的に通過させるように構成された回路を備える。
該システムは本出願人による国際公開第WO2009/044139号パンフレットに記載されるようなポンプ式蓄熱システムであり、チャージモードでは電気エネルギを熱エネルギとして貯蔵するように動作可能であり、ディスチャージモードでは貯蔵された熱エネルギから電気エネルギを生成するように動作可能である可逆性システムである。該システムは、コンプレッサ96およびエキスパンダ98として作用するそれぞれの容積式装置、ならびに高圧(高温)蓄熱体196、197、198、199から成る蓄熱システム95と低圧(低温)蓄熱体192、193、194、および195から成る蓄熱システム93を備える。
Claims (15)
- システム気体入口(460)と、システム気体出口(470)と、前記システム気体入口および前記システム気体出口の間に直列に接続される少なくとも2つの蓄熱体(401〜404)とを備える蓄熱システム(400)であって、
前記各蓄熱体(401)が気体入口(461)と、気体出口(471)と、前記気体入口および前記気体出口の間に配置される気体透過性の蓄熱媒体(431)とを有するチャンバを備え、
前記各蓄熱体の気体出口(471)は、前記直列の蓄熱体のうちの最後の蓄熱体を除き、前記システム気体出口(470)または前記直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体(402)の気体入口(462)のいずれかに選択的に接続可能であり、
前記蓄熱システムは、通路を迂回するように作動的に接続されるフロー制御装置(451,457)をさらに備え、該フロー制御装置は、動作中に、前記蓄熱媒体に対して、または前記蓄熱媒体から熱エネルギを伝導するために該蓄熱システム及び前記蓄熱媒体を流れる気体の気体流路を、熱伝導の進行に応じて、前記直列の蓄熱体のうちのどの蓄熱体が使用されるかに関して選択的に変更できるように構成される蓄熱システム。 - 前記気体透過性の蓄熱媒体(431)は、多孔性または粒状の固体を備える請求項1に記載の蓄熱システム。
- 前記各蓄熱体の気体入口(461)が、前記直列の蓄熱体のうちの最後の蓄熱体を除き、前記直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体(402)の気体入口(462)に選択的に接続可能である請求項1または2に記載の蓄熱システム。
- 2つ以上の前記蓄熱体が直列および並列に接続される請求項1から3のいずれか一項に記載の蓄熱システム。
- 熱フロントの前縁及び後縁の少なくともいずれか一方を制御するための制御論理を備え、前記制御論理は、所定の温度上昇または温度低下が検出されるときに、前記蓄熱体間で切り替えるように構成される請求項1から4のいずれか一項に記載の蓄熱システム。
- 前記直列の蓄熱体のうちの少なくとも1つの蓄熱体における前記気体透過性の蓄熱媒体(431)が平均粒径20mm以下の粒子である請求項1から5のいずれか一項に記載の蓄熱システム。
- 請求項1から5のいずれか一項に記載の蓄熱システムを備える蓄電システム。
- システム気体入口(460)と、システム気体出口(470)と、該システム気体入口およびシステム気体出口の間に直列に接続される少なくとも2つの蓄熱体(401〜404)とを備える蓄熱システム(400)であって、前記各蓄熱体(401)が気体入口(461)と、気体出口(471)と、前記気体入口および前記気体出口の間に配置される気体透過性の蓄熱媒体(431)とを有するチャンバを備え、前記各蓄熱体の気体出口(471)は、前記直列の蓄熱体のうちの最後の蓄熱体を除き、前記システム気体出口(470)または前記直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体(402)の気体入口(462)のいずれかに選択的に接続され、通路を迂回するように作動的に接続されるフロー制御装置(451,457)をさらに備える蓄熱システムを作動させる方法であり、
気体は、気体が流れる前記蓄熱媒体に対して、またはその蓄熱媒体から熱エネルギを伝導するために該蓄熱システムを流れ、気体流路が、熱伝導の進行に応じて、前記直列の蓄熱体のうちのどの蓄熱体が使用されるかに関して選択的に変更される方法。 - 熱フロントの前縁の進行に応じて気体流を前記直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体に方向付ける請求項8に記載の方法。
- 気体排出温度が所定レベルまで上昇または低下したときに、気体流を前記直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体に方向付ける請求項9に記載の方法。
- 前記気体流路は、前記直列の蓄熱体のうち前記前縁を含む蓄熱体よりも下流のすべての蓄熱体を迂回するように変更され続ける請求項9に記載の方法。
- 熱フロントの後縁の進行に応じて気体流が前記蓄熱体を通過することを阻止する請求項8に記載の方法。
- 前記気体流路は、前記直列の蓄熱体のうち前記後縁を含む蓄熱体よりも上流のすべての蓄熱体を迂回するように変更され続ける請求項12に記載の方法。
- 前記熱フロントの前記前縁の進行に応じて前記気体流を前記直列の蓄熱体のうちの次の蓄熱体に方向付けること、並びに前記熱フロントの前記後縁の進行に応じて前記気体流が前記蓄熱体を通過することを阻止することは、相互に独立している請求項9および請求項12に記載の方法。
- 前記蓄熱システムが請求項1から6のいずれか一項に記載される蓄熱システムである請求項8に記載の方法。
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JP2013510281A (ja) | 吸着原理に従うヒートポンプ |
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