JP6746692B2 - 電気および熱エネルギー貯蔵を用いる熱電併給システム - Google Patents

電気および熱エネルギー貯蔵を用いる熱電併給システム Download PDF

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Description

本発明は、概して、熱電併給(CHP)システムを対象とし、より具体的には、熱および電気を提供し、かつ貯蔵するように構成されたCHPシステムを対象とする。
関連出願の相互参照
本願は、その全体が本願明細書において参照により援用されている、2015年9月23日に出願された米国特許出願第14/862,843号の優先権の利益を主張するものである。
コージェネレーションシステムとも呼ばれるCHPシステムは、1つのエネルギー源から熱と電気を同時に産出するように構成されている。このようなシステムは、別個のエネルギー産出システムと比較して、驚異的な効率、コストおよび環境上の利益を有する。
本願明細書に開示された例示的な実施形態は、熱電併給(CHP)システムを対象とする。このCHPシステムは、電力を生成するように構成された発電機と、発電機により生成された電力を蓄え、かつ放電するように構成された蓄電装置と、発電機からの排気を受け取るように構成された排気導管と、排気導管と熱的に連通して配置され、排気からの熱を流体に移送することによって流体を加熱するように構成された廃熱回収ユニット(WHRU)と、WHRUによって加熱された流体を蓄えるように構成されたタンクと、WHRUとタンクとの間で流体を循環させるように構成された移送導管と、排気から回収された熱を使用して液体二酸化炭素を蒸発させるように構成された蒸発器と、を備える。
本願明細書に開示された例示的な実施形態は、電力および排気を生成するように構成された電気発電機と、排気から流体に熱を移送するように構成された廃熱回収ユニット(WHRU)と、流体を蓄えるように構成されたタンクと、蓄電装置とを備える熱電併給(CHP)システムを動作させる方法を対象とする。この方法は、CHPシステムに加えられた電気負荷が発電機の全電力出力に実質的に等しく、かつ外部プロセスがWHRUによって移送される熱の実質的に全てを必要とする場合に、CHPシステムを第1のモードで動作させるステップを含み、第1のモードが、発電機をフルパワーで動作させることと、発電機の全電気出力を外部負荷に加えることと、排気からの熱を流体に移送することと、加熱された流体の実質的に全てを外部プロセスに供給することと、を含む。
この方法は、CHPシステムに加えられた電気負荷が発電機の全電力出力未満であり、かつ外部プロセスがWHRUによって移送される熱の実質的に全てを必要とする場合に、CHPシステムを第2のモードで動作させるステップをさらに含み、第2のモードが、発電機をフルパワーで動作させることと、発電機の電力出力の一部を負荷に加えることと、発電機の電力出力の超過量を蓄電装置に蓄えることと、排気からの熱を流体に移送することと、加熱された流体の実質的に全てを外部プロセスに供給することと、を含む。
この方法は、CHPシステムに加えられた電気負荷が発電機の最大電力出力に実質的に等しいか、またはそれを超え、かつ外部プロセスが流体に移送される熱の全て未満の熱を必要とする場合に、CHPシステムを第3のモードで動作させるステップをさらに含み、第3のモードが、発電機をフルパワーで動作させることと、発電機の電力出力を負荷に加えることと、蓄電装置に蓄えられた電力を負荷に加えることと、排気からの熱を流体に移送することと、加熱された流体の少なくとも一部をタンクに蓄えることと、を含む。
本願明細書に開示された様々な実施形態による、二酸化炭素蒸発器を含むCHPシステムの概略図である。 本願明細書に開示された様々な実施形態による、図1のCHPシステムに含まれる発電機の概略図である。 本願明細書に開示された様々な実施形態による、二酸化炭素蒸発器を含むCHPシステムの概略図である。 本願明細書に開示された様々な実施形態による、電気ヒータを含むCHPシステムの概略図である。 本願明細書に開示された様々な実施形態による熱交換器の概略図である。 本願明細書に開示された様々な実施形態による熱交換器の概略図である。
本発明は、本発明の例示的な実施形態が示されている添付の図面を参照して、以下で、より完全に記載される。しかし、本発明は、多くの異なる形式で具体化することができ、本願明細書に開示された例示的な実施形態に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの例示的な実施形態は、本願明細書に開示された記載が完全であり、かつ当業者が本発明の範囲を完全に理解できるように提供される。図面において、層および領域の寸法および相対的な寸法は、明確化のために誇張されている場合がある。図面中の同様の引用符号は同様の要素を示す。
ある要素ないし層が別の要素ないし層「上に」配置されるか、または別の要素ないし層「に接続されて」いると言及される場合、それは他の要素ないし層の上に直接配置されるか、または他の要素ないし層に直接接続することができるか、または介在する要素または層が存在してもよいと理解されるべきである。対照的に、ある要素が別の要素ないし層「上に直接」配置されるか、または別の要素ないし層「に直接接続されて」いると言及される場合、介在する要素ないし層は存在しない。本願明細書に開示された記載の目的について、「X、YおよびZの少なくとも1つ」は、Xのみ、Yのみ、Zのみ、または2つ以上の項目X、YおよびZの任意の組み合わせ(例えば、XYZ、XYY、YZ、ZZ)として解釈することができると理解されるべきである。ここで、第1の要素が第2の要素と「熱的に連通」している場合、熱は第1の要素と第2の要素との間で移送され得る。
図1は、本願明細書に開示された様々な実施形態による、熱電併給(CHP)システムの概略図である。図1を参照すると、CHPシステムは、発電機10、一次廃熱回収ユニット(WHRU)20、蓄電装置30、タンク40、蒸発器50、および制御ユニット60を含む。
一般に、CHPシステムで高効率を達成するためには、電気的負荷と熱的負荷の両方が発電に完全に一致すべきである。電気需要が減少するとき、発電機の出力は通常減少(負荷追従)し、熱出力も低下する可能性がある。熱需要が減少するとき、排熱は通常、電気出力を維持するために迂回される。したがって、両方のシナリオは効率を低下させる可能性がある。それゆえ、様々な実施形態では、電気的および/または熱的需要の変化の間、高効率を維持するように構成されたCHPシステムを提供する。
排気導管12は、発電機10からWHRU20および蒸発器50を通って延びている。電力線14は、発電機10から外部負荷および蓄電装置30にまで延びている。循環導管22は、タンク40から延び、WHRU20を通ってタンク40に戻っている。蒸発導管52は、二酸化炭素源70から蒸発器50を通って、外部二酸化炭素容器または導管(図示せず)まで延びる。
発電機10は、天然ガス、バイオガスなどのような燃料を使用して電気を生成するように構成された任意の適切な装置であってもよい。発電機10は、図2に関して以下でより詳細に説明される。排気導管12は、発電機10から出力される高温排気出力をWHRU20および蒸発器50に提供する。
発電機10は、電力線14(例えば、電気バスまたはワイヤ)によって外部電気負荷(図示せず)および蓄電装置30に接続されてもよい。蓄電装置30は、任意の適切な蓄電デバイスを含むことができる。例えば、蓄電装置30は、バッテリ(例えば、Liイオン電池、NiCd電池、NiMH電池、鉛蓄電池、またはフロー電池)などの1つ以上の電気化学的蓄電デバイスを含むことができる。いくつかの実施形態によれば、蓄電装置30は、1つ以上のウルトラキャパシタまたは動力(kinetic)バッテリを含むことができる。
蓄電装置30は、発電機10によって生成された超過電力を蓄えるように構成され得る。換言すれば、蓄電装置30は、外部負荷によって必要とされる電力を超過する電力を蓄えることができる。さらに、また、蓄電装置30は、外部負荷が発電機10の発電能力を超える場合に、発電機10によって生成された電力を補うために使用されてもよい。
WHRU20は、シェルアンドチューブガス/流体(例えば、空気/水)構成を有する熱交換器として構成され得る。したがって、WHRU20は、排気導管12を流れる排気から熱を抽出することによって、循環導管22を循環する水などの流体を加熱するように構成され得る。加熱された流体は、後の使用のためにタンク40に蓄えられてもよく、または出力導管24を使用して外部プロセスに提供されてもよい。例えば、加熱された流体は、ボイラー加熱の需要を減らすために使用されてもよい。タンク40は、断熱された貯湯タンク、ボイラー、汚染された貯水タンク、または任意の適切な高温流体貯蔵容器であってもよい。
さらに、追加の流体が、循環導管22に接続された入力導管26を介してシステムに加えられてもよい。特に、入力導管26は、タンク40および/または入力導管26からの流体を循環導管を通ってくみ上げるように構成されたポンプまたはバルブ28に接続されてもよい。流体は、例えば、非可搬形の水、可搬形の水、グリコール、または水/グリコール溶液、および/または任意の他の適切な保温流体であってもよい。いくつかの実施形態では、ポンプまたはバルブ28は、そこを通る流体の流れを制御するように構成されたバルブであってもよい。他の実施形態では、ポンプまたはバルブ28は、ポンプまたはポンプ/バルブの組み合わせであってもよい。
WHRU20は、流体を低温殺菌するように構成されてもよい。特に、WHRU20は、排気が流れる第1のチャンバと、流体が流れる第2のチャンバとを含むことができる。チャンバは、排気と流体との間の熱交換を可能にするように構成される。排気は、水の低温殺菌温度よりも高い温度(例えば、約250℃から約1000℃の範囲の温度のような500℃を超える温度)を有してもよい。流体が第2のチャンバを通って流れるとき、流体は熱交換のため低温殺菌温度まで加熱され得る。チャンバを通る流体の流量は、流体を適切に低温殺菌/消毒するのに十分な時間および温度で流体を加熱するように制御することができる。したがって、非飲用水が流体(例えば、入力導管26を通って供給される流体)として使用される場合、非飲用水は、台所排水用途における使用のために安全にされ得る。例えば、低温殺菌/消毒水は、出力管路24から供給され、例えば、灌水などに使用され得る。
制御ユニット60は、中央処理ユニットおよびメモリを含むことができる。例えば、制御ユニット60は、適切な制御ソフトウェアがロードされた、サーバ、特定用途向け制御回路(例えば、ASICチップ)または汎用コンピュータであってもよい。制御ユニット60は、CHPシステムと一体化されていてもよいし、遠隔地からCHPシステムに電気的に接続されていてもよい。
制御ユニット60は、CHPシステムの動作を制御するように構成され得る。特に、制御ユニット60は、発電機10に加えられた負荷を検出し、それに応じて蓄電装置30が充電または放電されるかを制御することができる。例えば、制御ユニット60は、発電機10の電力出力が負荷電力需要を超えたときに蓄電装置30を充電し、負荷電力需要が発電機10の電力出力を超えたときに蓄電装置30を放電することができる。
CHPシステムは、タンク40および/または出力導管24内に温度および/または流体レベルセンサを含むことができる。また、制御ユニット60は、タンク40内の流体の需要を検出することができる。制御ユニット60は、また、タンク内の流体レベルおよび/または温度センサを使用して、タンク40内の流体レベルがしきい値レベルを下回るとき、および/またはタンク40内の流体の温度がしきい値温度より低いときを検出することができる。加熱された流体に対する需要(例えば、出力導管26からの流体出力の需要)が低いか、または存在しない場合、制御ユニット60は、ポンプまたはバルブ28を動作させることによって、タンク40とWHRUとの間の循環導管22内の流体を移動させて、加熱された流体をタンク40に提供するか、またはタンクヒータを使用してタンク40内の流体を加熱する。タンク40が所望の温度(例えば、タンク40の最大動作温度)に加熱された流体で満たされると、制御ユニット60はバルブ16を開き、排気を迂回導管18に迂回させることができる。制御ユニット60は、ポンプまたはバルブ28、バルブ16、発電機10、および/または蓄電装置30に制御信号を送信するように構成されてもよい。
蒸発器50は、排気が発電機10から排気導管を通って流れる方向に対して、WHRU20から下流の排気導管12に配置される。WHRU20が排気から熱を抽出するので、蒸発器50によって受け取られた排気は、排気がWHRU20によって受け取られる場合よりも低い温度を有し得る。
従来、このような比較的低温の排気は有用であるとは考えられず、単純に排出された。しかし、本発明者らは、そのような低温排気が、比較的少量の熱エネルギーを必要とする特定のプロセスに利用され得ることに気づいた。特に、このような低温排気は、多くの醸造所およびフードプロセッサによって使用される圧縮液体二酸化炭素の蒸発に利用され得る。
したがって、WHRU20を通過した後、排気導管12内の低温排気が蒸発器50に提供される。液体二酸化炭素は、二酸化炭素源70(例えば、圧縮された二酸化炭素貯蔵容器)から蒸発導管52を介して蒸発器50に提供されてもよい。蒸発器50は、シェルアンドチューブ空気/流体熱交換器として構成され得る。したがって、蒸発器50は、液体二酸化炭素を気体(例えば、二酸化炭素ガス)に変換するように構成されてもよく、外部の使用(例えば、醸造または食品加工用)のために提供されてもよい。いくつかの実施形態によれば、蒸発器50は省略されてもよい。
図2は、本願明細書に開示された様々な実施形態による発電機10の構成要素の概略図である。図2を参照すると、発電機10は、点火チャンバ100、タービン110、および電気発電機120を含むことができる。発電機10はまた、送風機ないし圧縮機130、圧縮機140、およびバーナ150を含むことができる。
燃料導管162は、圧縮機140およびバーナ150を燃料供給源160に接続することができる。燃料供給源160は、天然ガスパイプラインなどの導管であってもよく、炭化水素燃料を含む燃料貯蔵タンクであってもよい。炭化水素燃料は、例えば、天然ガス、メタン、プロパンまたはブタンであってもよい。しかし、他の燃料も利用することができる。圧縮機140は、燃料を圧縮し、圧縮された燃料を点火チャンバ100に供給するように動作する。特に、比較的低い圧力(例えば、80〜120psig)の燃料は、燃料供給源160から圧縮機140に流れることができる。次いで、圧縮機140は、燃料を比較的高い圧力(例えば、300〜340psig)にさらに加圧し、高圧燃料を点火チャンバ100に供給する。同時に、送風機ないし圧縮機130は、室温空気を点火チャンバ100に供給するように動作してもよい。
点火チャンバ100は、電気点火発生器、火炎発生器、または他の同様の装置のような点火器(図示せず)を含むことができる。点火チャンバ100では、加圧された燃料が空気と混合して点火され、高温かつ高圧のガス状排気が生成される。
排気は、点火チャンバ100からタービン入口導管102を通ってタービン110に高速で供給される。高速の排気流は、タービン110のブレードを回転させ、タービン110を電気発電機120に接続する出力シャフト112に回転を生じさせる。電気発電機120は、この回転を電気に変換する。いくつかの実施形態によれば、タービン110の代わりに往復動エンジンを使用することができる。
タービン110からの排気は排気導管12に供給される。バーナ150は、排気の流れ方向に対して、タービン110から下流、かつWHRU20から上流にある排気導管12と流体連通するように配置されてもよい。バーナ150は、燃料供給源160から燃料を受け取り、点火チャンバ100と同様の点火器を含むことができる。任意選択の第2の送風機ないし圧縮機131は、バーナ150を独立した熱源として動作させ、熱い排気ガスを排気導管12に供給することを可能にする空気をバーナ150に提供してもよい。排気導管12では、熱い排気ガスはタービン110からの排気と混合され得る。バーナ150は、燃料を点火して、追加の熱を排気流に供給することができる。いくつかの実施形態では、バーナ150は圧縮機140から圧縮された燃料を受け取ることができる。しかし、他の実施形態では、バーナ150を省略することができる。
図3は、本願明細書に開示された様々な実施形態によるCHPシステムを示す。図3のCHPシステムは、図1のCHPシステムシステムに類似しているので、その相違点のみを詳細に記載する。
図3を参照すると、このCHPシステムは、循環導管22上または循環導管22と流体連通して配置され、かつ蒸発導管52によって二酸化炭素源70に接続された蒸発器54を含む。蒸発器54は、循環導管22内の流体の流れ方向に対して、WHRU20の下流に配置されてもよい。蒸発器54は、プレートおよびフレーム、または蝋付けされたプレート液体/液体熱交換構成を有する熱交換器として構成され得る。蒸発器54は、熱交換媒体として水またはグリコールを含む直接熱交換構成または間接熱交換構成を有してもよい。
図4は、本願明細書に開示された様々な実施形態によるCHPシステムを示す。図4のCHPシステムは、図1のCHPシステムに類似しているので、その相違点のみを詳細に記載する。
図4を参照すると、このCHPシステムは、循環導管22および/またはタンク40と熱的に連通して配置され、かつ電力線14を介して発電機10および/または蓄電装置30に電気的に接続された1つ以上の電気ヒータ80、81(例えば、電気抵抗ヒータ)を含む。ヒータ80、81は、発電機10に加えられた負荷が発電機10の電力出力未満である場合に、循環導管22内の流体を加熱するように構成され得る。ヒータ80、81は、発電機10によって提供された超過電力を熱に変換するように動作することができ、その熱は、循環導管22内の流体を加熱するために使用され、かつ/またはタンク40に貯蔵され得る。他の実施形態では、ヒータ81をタンク40と一体化して、タンク40内の流体を直接加熱することができる。様々な実施形態において、CHPシステムは、ヒータ80、81の両方を含むことができるか、またはヒータ80、81のうちの1つを省略することができる。
ヒータ80は、蒸発器54の上流の循環導管22上に配置されてもよく、蒸発器54に組み込まれてもよい。したがって、ヒータ80を使用して、循環導管22内の流体を予熱し、発電機10が動作温度に達する前に二酸化炭素の蒸発が始まるようにしてもよい。さらに、ヒータ80は、発電機が動作していないときに二酸化炭素の蒸発が起こるように、蓄電装置30からの電力を使用して蒸発器54を直接または間接的に加熱するように構成されてもよい。さらに他の実施形態では、ヒータ80は、図1の蒸発器50を直接または間接的に加熱するように構成されてもよく、発電機10が動作していないときに、蒸発器50を、電装置30を使用して動作させることができる。
図5Aおよび図5Bは、本願明細書に開示された様々な実施形態による熱交換器200、220をそれぞれ示している。熱交換器200、220は、前述したWHRUおよび/または蒸発器のいずれかを例示することができる。
図5Aを参照すると、熱交換器200は、第1のチャンバ202、第2のチャンバ204を含み、それらは隔壁206によって分離されている。第1の流体は、入力導管208を通って第1のチャンバ202に流れ、出力導管210を通って第1のチャンバ202から流出することができる。第2の流体は、入力導管212を通って第2のチャンバ204に流れ、出力導管214を通って第2のチャンバ204から流出することができる。いくつかの実施形態では、第1および第2の流体は、排気、二酸化炭素、および水などの動作流体の異なるものであってもよい。
したがって、熱交換器200は、向流の流体流を有する向流熱交換器であってもよい。しかし、他の実施形態では、熱交換器200が並流を有する共流熱交換器となるように、チャンバ202、204の一方の入力導管と出力導管を逆にすることができる。いくつかの実施形態では、熱交換器は、交差流の流体流を有するクロスフロー熱交換器であってもよい。熱は、隔壁206を通って第1の流体と第2の流体との間で交換され得る。
図5Bを参照すると、熱交換器220は、隔壁223によって分離された外側チャンバ222および内側チャンバ224を含む。外側チャンバ222は、内側チャンバ224を取り囲むことができる。例えば、内側チャンバ224は円柱状であってもよく、外側チャネル222は環状であってもよい。
第1の流体は、入力導管225を通って外側チャンバ222に流入し、出力導管226を通って第1のチャンバを出ることができる。第2の流体は、入力導管228を通って内側チャンバ224に流入し、出力導管230を通って第1のチャンバを出ることができる。いくつかの実施形態では、第1および第2の流体は、排気、二酸化炭素、および水などの動作流体の異なるものであってもよい。
いくつかの実施形態によれば、CHPシステムは、図1〜図5Bに示された要素の任意の組み合わせを含むことができる。例えば、本願明細書に開示された記載は、図2の蒸発器、図3の蒸発器、および/または図4のヒータ80、81を含み得るCHPシステムを包含する。CHPシステムは、図5Aおよび図5Bに示された熱交換器200、220を含むこともできる。
様々な実施形態によれば、本願明細書に開示された記載では、異なる出力要件によってCHPシステムを動作させる方法を提供する。この方法は、CHPシステムの電気的および熱的出力の実質的に全てが必要とされる場合に、第1のモードでCHPシステムを動作させること、必要な電力が発電機の最大電気出力未満である一方、CHPシステムの熱出力の実質的に全てが必要とされる場合に、第2のモードでCHPシステムを動作させること、および電気需要が発電機の電気出力を超え、熱需要が比較的低い場合に、第3のモードでCHPシステムを動作させることを含む。
第1のモードで、制御ユニットは、発電機をフルパワー出力で動作させ、循環導管内の流体を循環させることによって排気から熱を捕捉することができる。加熱された流体は、直接外部プロセスに提供されてもよい。代わりに、加熱された流体は、タンク内に蓄えられてもよく、かつ/またはタンクから外部プロセスに提供されてもよい。発電機の電力出力は、外部負荷に提供することができる。
第2のモードで、制御ユニットは、発電機をフルパワー出力で動作させることができる。生成された電力は、外部負荷に提供されてもよく、余分な電力は、蓄電装置に蓄えられてもよい。流体は、加熱されてタンクに蓄えられてもよく、外部プロセスに提供されてもよく、またはそれらの組み合わせであってもよい。蓄電装置が完全に充電され/満たされると、発電機の出力は、外部熱的要件に適合するように低減される。代わりに、発電機をオフにし、バーナを使用して流体を加熱し、熱的要件を満たすことができる。
第3のモードで、制御ユニットは、発電機をフルパワー出力で動作させ、発電機の容量を超える電気的要件は蓄電装置から電力を放電することによって補償することができる。流体は、加熱されてタンクに貯蔵されてもよく、外部プロセスに提供されてもよく、またはそれらの組み合わせであってもよい。タンク内の流体がタンクの最高動作温度に達するかまたは近づいたときに、発電機からの排気は通気導管を通して通気されてもよい。代わりに、循環導管を通る流体の流れを止めることができる。
いくつかの実施形態によれば、この方法は、CHPシステムの電気出力の実質的に全部または電気出力未満が必要とされ、タービン排気のみから熱を移送することによって熱的要件を満たすことができない場合に、CHPシステムを第4のモードで動作させることを含む。第4のモードは、バーナを動作させている間、発電機をフルパワー出力で動作させることを含むことができる。
生成された電力は外部負荷に提供されてもよく、余分な電力は蓄電装置に蓄えられてもよい。発電機の排気は、タービンの排気からの熱、およびオプションとしてバーナからの熱を含むので、WHRUは、バーナが動作しない場合と比較して、追加の熱を回収することができる。したがって、流体をより高温に加熱することができるか、または流体の循環速度を速くすることができる。こうして、CHPシステムの熱出力を増加させることができる。
前述したように、前の方法は、蓄電装置およびタンク内の余分な電気的および熱的エネルギーをそれぞれ捕捉することによって、電気的および/または熱的需要が比較的低い場合であっても、発電機をフルパワーで動作させることを可能にする。したがって、CHPシステムの効率は予想外に増加する可能性がある。
前述した本発明の説明は、例示および説明のために提示されたものである。包括的であること、または本発明を開示された正確な形態に限定することを意図するものではなく、修正および変形が、前述した教示に照らして可能であり、あるいは本発明の実施から取得されてもよい。ここでの説明は、本発明の原理およびその実際の適用を説明するために選択されたものである。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物によって定義されることが意図されている。

Claims (17)

  1. 熱電併給(CHP)システムであって、
    電力を生成するように構成された発電機と、
    前記発電機によって生成された電力を蓄え、かつ放電するように構成された蓄電装置と、
    前記発電機からの排気を受け取るように構成された排気導管と、
    前記排気導管と熱的に連通して配置され、排気からの熱を流体に移送することによって流体を加熱するように構成された廃熱回収ユニット(WHRU)と、
    前記WHRUによって加熱された流体を蓄えるように構成されたタンクと、
    前記WHRUと前記タンクとの間で流体を循環させるように構成された移送導管と、
    排気から回収された熱を使用して液体二酸化炭素を蒸発させるように構成された蒸発器と、
    前記CHPシステムを動作させるように構成されたコントローラと、
    を備え、
    前記蒸発器は、排気が前記発電機から前記排気導管を通って流れる方向に対して、前記WHRUから下流の前記排気導管と熱的に連通して配置され、又は、前記蒸発器は、前記移送導管と熱的に連通して配置され、流体から熱を回収するように構成され、
    第1のモードで、前記CHPシステムに加えられた電気負荷が前記発電機の全電力出力に等しく、かつ外部プロセスが前記WHRUによって移送される熱の全てを必要とする場合に、前記コントローラが、前記発電機をフルパワーで動作させ、前記発電機の全電力出力を外部負荷に加え、かつ加熱された流体の全てを外部プロセスに供給するように構成され、
    第2のモードで、前記CHPシステムに加えられた電気負荷が前記発電機の全電力出力未満であり、かつ外部プロセスが前記WHRUによって移送される熱の全てを必要とする場合に、前記コントローラが、前記発電機をフルパワーで動作させ、前記発電機の超過電力出力を前記蓄電装置に蓄え、かつ加熱された流体の全てを外部プロセスに供給するように構成され、
    第3のモードで、前記CHPシステムに加えられた電気負荷が前記発電機の全電力出力を超え、かつ外部プロセスが流体に移送される熱の全て未満の熱を必要とする場合に、前記コントローラが、前記発電機をフルパワーで動作させ、前記発電機の全電力出力を外部負荷に加え、前記蓄電装置からの電力出力で前記発電機の電力出力を補い、かつ外部熱的プロセス要件を超えて加熱された流体を前記タンクに蓄えるように構成される熱電併給(CHP)システム。
  2. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記蒸発器が、シェルアンドフィン付きチューブ空気/流体熱交換構造を備えるCHPシステム。
  3. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記蒸発器が、プレートおよびフレームまたはブロンズプレート流体/流体熱交換構造を備えるCHPシステム。
  4. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記発電機によって生成された電力の少なくとも一部を用いて流体を加熱するように構成された電気ヒータをさらに備え、
    前記電気ヒータは、前記CHPシステムに加えられた電気負荷の需要電力が前記発電機によって生成される出力電力未満である場合に動作するように構成されるCHPシステム。
  5. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記蒸発器と流体連通して配置された液体二酸化炭素源をさらに備えるCHPシステム。
  6. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記排気導管に熱を提供するように構成されたバーナをさらに備えるCHPシステム。
  7. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記発電機が、ガスタービンまたは往復動エンジンを備えるCHPシステム。
  8. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記蓄電装置が、バッテリ、ウルトラキャパシタ、または動力貯蔵デバイスを備えるCHPシステム。
  9. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記発電機と前記WHRUとの間の前記排気導管上に配置されたバルブと、
    前記バルブに接続された補助排気導管と、
    前記タンク内の流体が前記タンクの最大動作温度に近づいたときに、排気が前記補助排気導管内に迂回されるように、前記バルブを動作させるように構成されたコントローラと、
    をさらに備えるCHPシステム。
  10. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記移送導管内の流体を循環させるように構成されたポンプまたはバルブをさらに備えるCHPシステム。
  11. 請求項1記載のCHPシステムにおいて、
    前記蓄電装置に電気的に接続された電気ヒータをさらに備え、
    前記電気ヒータは、前記発電機が動作していないときに、前記蓄電装置からの電力を使用して前記タンクまたは前記移送導管を加熱するように構成されるCHPシステム。
  12. 電力および排気を生成するように構成された電気発電機と、排気から流体に熱を移送する廃熱回収ユニット(WHRU)と、流体を蓄えるように構成されたタンクと、蓄電装置と、を備える熱電併給(CHP)システムを動作させる方法であって、
    前記CHPシステムに加えられた電気負荷が前記発電機の全電力出力に等しく、かつ外部プロセスが前記WHRUによって移送される熱の全てを必要とする場合に、前記CHPシステムを第1のモードで動作させるステップであって、前記第1のモードが、
    前記発電機をフルパワーで動作させることと、
    前記発電機の全電力出力を外部負荷に加えることと、
    排気からの熱を流体に移送することと、
    加熱された流体の全てを外部プロセスに供給することと、を含む、前記CHPシステムを第1のモードで動作させるステップと、
    前記CHPシステムに加えられた電気負荷が前記発電機の全電力出力未満であり、かつ外部プロセスが前記WHRUによって移送される熱の全てを必要とする場合に、前記CHPシステムを第2のモードで動作させるステップであって、前記第2のモードが、
    前記発電機をフルパワーで動作させることと、
    前記発電機の電力出力の一部を負荷に加えることと、
    前記発電機の電力出力の超過量を前記蓄電装置に蓄えることと、
    排気からの熱を流体に移送することと、
    加熱された流体の全てを外部プロセスに供給することと、を含む、前記CHPシステムを第2のモードで動作させるステップと、
    前記CHPシステムに加えられた電気負荷が前記発電機の最大電力出力に等しいか、またはそれを超え、かつ外部プロセスが流体に移送される熱の全て未満の熱を必要とする場合に、前記CHPシステムを第3のモードで動作させることであって、前記第3のモードが、
    前記発電機をフルパワーで動作させることと、
    前記発電機の全電力出力を負荷に加えることと、
    前記蓄電装置に蓄えられた電力を負荷に加えることと、
    排気からの熱を流体に移送することと、
    加熱された流体の一部を外部プロセスに供給することと、
    加熱された流体の残りを前記タンクに蓄えることと、を含む、前記CHPシステムを第3のモードで動作させるステップと、
    を含む方法。
  13. 請求項12記載の方法において、
    前記第2のモードは、前記蓄電装置が完全に充電された後に前記発電機の電力出力を低減することをさらに含む方法。
  14. 請求項12記載の方法において、
    前記第3のモードは、前記タンクが最大動作温度に近づいたときに流体への熱の移送を停止することをさらに含む方法。
  15. 請求項14記載の方法において、
    前記流体への熱の移送を停止することは、排気を前記WHRUから迂回させるか、または前記WHRUを通る流体の流れを停止させることを含む方法。
  16. 請求項12記載の方法において、
    流体または排気からの熱を移送して、液体二酸化炭素を蒸発させるステップをさらに含む方法。
  17. 請求項12記載の方法において、
    流体が、廃水を含み、
    前記排気からの熱を流体に移送することは、廃水を低温殺菌することを含む方法。
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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170081210A1 (en) * 2015-09-18 2017-03-23 Pasteurization Technology Group, Inc. Solar wastewater disinfection system and method
US11392100B2 (en) 2017-08-31 2022-07-19 Energy Internet Corporation Modularized energy management using pooling
US10947899B2 (en) 2017-08-31 2021-03-16 Energy Internet Corporation Energy storage and management using pumping
US20220178336A1 (en) * 2017-08-31 2022-06-09 Energy Internet Corporation Energy storage and buffering using multiple pressure containers
US11906224B2 (en) 2017-08-31 2024-02-20 Energy Internet Corporation Controlled refrigeration and liquefaction using compatible materials for energy management
US11261107B2 (en) 2017-08-31 2022-03-01 Energy Internet Corporation Desalination using pressure vessels
US11566839B2 (en) 2017-08-31 2023-01-31 Energy Internet Corporation Controlled liquefaction and energy management
US10725441B2 (en) 2017-08-31 2020-07-28 Energy Harbors Corporation, Inc. Energy management with multiple pressurized storage elements
US10998727B2 (en) 2017-08-31 2021-05-04 Energy Internet Corporation, Inc. Power management across point of source to point of load
CN109363061A (zh) * 2018-11-12 2019-02-22 上海航天能源股份有限公司 巴氏杀菌系统及方法
CN110966060A (zh) * 2019-11-21 2020-04-07 深圳市燃气集团股份有限公司 一种管道压力能与天然气分布式能源耦合系统
EP4081699A1 (en) * 2020-02-11 2022-11-02 Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG Power plant with energy storage system
WO2022076530A1 (en) 2020-10-07 2022-04-14 Axiom Energy Group, LLC Micro-combined heat and power system with exterior generator and heating system compatibility and method of use
CN114963281B (zh) * 2022-05-25 2023-08-25 哈尔滨工业大学 一种储能系统与燃煤机组耦合的热电联产系统及运行方法
KR102713233B1 (ko) * 2023-06-16 2024-10-07 조선대학교 산학협력단 가스 터빈 시스템

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4052858A (en) 1975-01-08 1977-10-11 Jeppson Morris R Method and apparatus integrating water treatment and electrical power production
CH593424A5 (ja) * 1976-05-14 1977-11-30 Bbc Brown Boveri & Cie
US4571949A (en) * 1985-04-18 1986-02-25 Moke Harold C Cogeneration and sludge drying system
US4765143A (en) 1987-02-04 1988-08-23 Cbi Research Corporation Power plant using CO2 as a working fluid
US5505917A (en) 1994-10-04 1996-04-09 Collier, Jr.; Robert K. Solar heat exchanger and concentric feedback tube system for disinfecting water
US6107693A (en) * 1997-09-19 2000-08-22 Solo Energy Corporation Self-contained energy center for producing mechanical, electrical, and heat energy
US20020166324A1 (en) * 1998-04-02 2002-11-14 Capstone Turbine Corporation Integrated turbine power generation system having low pressure supplemental catalytic reactor
JP2004129314A (ja) * 2000-03-17 2004-04-22 Soichi Sato 蓄電装置を備えた熱電併給システム
US6598397B2 (en) 2001-08-10 2003-07-29 Energetix Micropower Limited Integrated micro combined heat and power system
US7735325B2 (en) * 2002-04-16 2010-06-15 Research Sciences, Llc Power generation methods and systems
WO2003091163A2 (en) 2002-04-24 2003-11-06 Liprie Randal C Cogeneration wasteheat evaporation system and method for wastewater treatment utilizing wasteheat recovery
US6945029B2 (en) * 2002-11-15 2005-09-20 Clean Energy Systems, Inc. Low pollution power generation system with ion transfer membrane air separation
RU2338909C2 (ru) * 2002-11-18 2008-11-20 Грегори Б. РАЙАН Система и способ для пастеризации воды и выработки энергии
CN100436781C (zh) * 2002-11-18 2008-11-26 格雷戈里·B·瑞安 用于水巴氏消毒和发电的系统及方法
US7837882B2 (en) 2002-11-19 2010-11-23 Xogen Technologies Inc. Treatment of a waste stream through production and utilization of oxyhydrogen gas
CN1829863A (zh) * 2003-07-18 2006-09-06 赤松则男 安装有热能发电装置的汽车
US6918254B2 (en) * 2003-10-01 2005-07-19 The Aerospace Corporation Superheater capillary two-phase thermodynamic power conversion cycle system
US7675188B2 (en) 2003-10-09 2010-03-09 Access Business Group International, Llc Miniature hydro-power generation system
US7284709B2 (en) * 2003-11-07 2007-10-23 Climate Energy, Llc System and method for hydronic space heating with electrical power generation
EP1693625B1 (en) * 2005-01-21 2008-09-10 C.R.F. Società Consortile per Azioni A modular energy-generating system
US8459984B2 (en) 2005-04-26 2013-06-11 Heartland Technology Partners Llc Waste heat recovery system
US20070179673A1 (en) 2005-04-27 2007-08-02 Phillips Rodger W Business methods of using waste heat for sludge treatment
GB0618867D0 (en) * 2006-09-25 2006-11-01 Univ Sussex The Vehicle power supply system
ES2633463T3 (es) 2006-10-09 2017-09-21 Ian Moncrieff Sistema de servicios integrados
US7485230B2 (en) 2007-02-28 2009-02-03 Magner Joseph A Integrated cogeneration wastewater sewage and waste polar fats/ oils/ greases/waxes (FOG) waste treatment method and facility
CA2679612C (en) * 2007-03-02 2018-05-01 Victor Juchymenko Controlled organic rankine cycle system for recovery and conversion of thermal energy
EP2331792A2 (en) * 2007-06-06 2011-06-15 Areva Solar, Inc Combined cycle power plant
US8034289B2 (en) 2007-06-28 2011-10-11 Jeffrey Fletcher Fluid treatment process and apparatus
JP4483901B2 (ja) * 2007-06-29 2010-06-16 株式会社日立製作所 エンジンシステム
EP2014880A1 (en) * 2007-07-09 2009-01-14 Universiteit Gent An improved combined heat power system
US20090228150A1 (en) * 2008-03-10 2009-09-10 Glacier Bay, Inc HVAC system
US7915749B1 (en) 2008-08-22 2011-03-29 John Gerard Chupa Method for generating electrical power from municipal wastewater
US20100187822A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Louisville Clean Energy, Llc Multi-process method of combined heat and power generation, biodiesel production, ethanol production, town gas production, methane production, and syngas production
US20130327042A1 (en) * 2009-02-20 2013-12-12 American Thermal Power, Llc Thermodynamic power generation system
US8991510B2 (en) * 2009-03-13 2015-03-31 Regents Of The University Of Minnesota Carbon dioxide-based geothermal energy generation systems and methods related thereto
US9995507B2 (en) 2009-04-15 2018-06-12 Richard Norman Systems for cost-effective concentration and utilization of solar energy
US20100275823A1 (en) 2009-05-04 2010-11-04 I Power Energy Systems, Llc Special Pyrogen Waste treatment and electrical generation combination of systems
US20100314878A1 (en) * 2009-06-16 2010-12-16 Dewitt Monte Douglas Direct Generation of Steam Motive Flow by Water-Cooled Hydrogen/Oxygen Combustion
US20120266864A1 (en) 2009-11-10 2012-10-25 Alan Derek Wright Solar heating and pasteurisation system
US20120299311A1 (en) * 2010-01-27 2012-11-29 United Technologies Corporation Organic rankine cycle (orc) load following power generation system and method of operation
US20110206818A1 (en) 2010-02-19 2011-08-25 Arlus Walters Solar Oven and Method of Solar Cooking
CN201607043U (zh) 2010-04-02 2010-10-13 海宁伊满阁太阳能科技有限公司 集热换热一体太阳热利用装置
CN201724455U (zh) 2010-04-06 2011-01-26 邱醒 可伐封接真空u型管太阳集热换热元件
US8974669B2 (en) * 2011-01-03 2015-03-10 Ecocyclet Llc Thermally enhanced integrated wastewater treatment system
CN102173472A (zh) 2011-01-13 2011-09-07 山东力诺瑞特新能源有限公司 太阳能灭菌设备
US8967531B2 (en) * 2011-03-28 2015-03-03 Rolls-Royce Corporation Aircraft and airborne electrical power and thermal management system
US20120319410A1 (en) * 2011-06-17 2012-12-20 Woodward Governor Company System and method for thermal energy storage and power generation
US20130042626A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 A. Sidney Johnston Integrated plant for electrical energy production and storage
WO2013051003A1 (en) 2011-10-07 2013-04-11 Transcarb Energy Private Limited A self-sustainable integrated solid and liquid waste management, treatment, and energy generation system and method
JP5701203B2 (ja) * 2011-12-27 2015-04-15 三菱重工業株式会社 内燃機関の廃熱を利用した電動過給装置
CN102628402A (zh) * 2012-04-17 2012-08-08 西安交通大学 基于lng冷能利用的燃料电池和有机朗肯循环联合发电系统
JP5865495B2 (ja) 2012-07-06 2016-02-17 株式会社日立製作所 塩排水の処理方法及び装置
CN202813852U (zh) 2012-10-09 2013-03-20 吴财松 一种用于太阳能热水器的净化消毒集热管
TWI545257B (zh) * 2012-10-29 2016-08-11 Atomic Energy Council 多功能太陽能熱電共生系統
EP2922806A4 (en) 2012-11-26 2016-08-10 Neo Energy Llc SYSTEM AND METHOD FOR FERTILIZER PRODUCTION FROM ORGANIC WASTE
CA2798870C (en) * 2012-12-17 2014-07-22 Westport Power Inc. Air-enriched gaseous fuel direct injection for an internal combustion engine
DE102013001689B4 (de) 2013-01-31 2017-01-05 Waldemar E. Reule Verfahren und Biogasanlage zur Erzeugung von Biomethan
JP6412018B2 (ja) * 2013-02-15 2018-10-24 ウォン,アレクサンダー ターボ充電装置
US9719704B2 (en) 2013-02-19 2017-08-01 Natural Systems Utilities, Llc Systems and methods for recovering energy from wastewater
TWI534091B (zh) 2013-02-27 2016-05-21 國立成功大學 連續式廢水純化裝置
US9689347B2 (en) * 2013-03-11 2017-06-27 Charles A. Evans, JR. Engine generating energy through physical and chemical energy conversions of a compressed gaseous fuel
WO2014174789A1 (ja) 2013-04-22 2014-10-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 熱電併給システム
US9683515B2 (en) * 2013-07-02 2017-06-20 Cummins, Inc. Waste heat recovery system including a mechanism for collection, detection and removal of non-condensable gas
CN203355431U (zh) 2013-07-27 2013-12-25 刘建红 工厂废水处理和余热利用系统
WO2015066682A1 (en) 2013-11-04 2015-05-07 Solarlogic, Llc Dynamic fluid pasteurization
US20150240654A1 (en) * 2013-12-03 2015-08-27 Mada Energie Llc Solar power and liquid air energy storage systems, methods, and devices

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