JP6763797B2 - バイナリ発電システム - Google Patents
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Description
前記制御部は、該システムの停止に際して、前記作動媒体循環路における前記凝縮器と前記ポンプとの間において、飽和温度と、前記凝縮器出口部分での前記作動媒体の温度とに基づいて算出される過冷却度が、が所定の過冷却度以上の状態を維持して、前記ポンプを段階的又は漸次的に低下させ、停止させる。
さらに、本態様に係るバイナリ発電システムでは、飽和温度と凝縮器出口部分での作動媒体の温度とに基づく過冷却度が、所定の過冷却度以上の状態を維持して、ポンプを段階的又は漸次的に低下させた上で停止させることとしているので、システム再起動時におけるキャビテーションの発生を抑制し、運転不良の発生を抑制することができる。
ここで、仮に凝縮器が高温の状態でポンプを停止した場合には、凝縮器の下流部における作動媒体の圧力が急激に低下するが、温度が高温であるために飽和状態となる。よって、ポンプの吸込口で作動媒体が飽和状態となる。この状態からシステム再起動した場合には、ポンプの吸込口が過熱状態になり、ポンプのケーシング内でキャビテーションが発生しやすくなる。
これに対して、本態様に係るバイナリ発電システムでは、凝縮器の出口部分において、上記のように、飽和温度と作動媒体の温度とから算出される過冷却度が、所定の過冷却度以上の状態を維持しながら、ポンプのモータ回転数を段階的又は漸次的に低下させて停止させることとしているので、システム停止時にポンプの吸込口で加熱状態になることを抑制でき、システム再起動時におけるポンプのケーシング内でのキャビテーションの発生を抑制することができる。
1.全体構成
本発明の第1実施形態に係るバイナリ発電システム1の全体構成について、図1を用い説明する。
本実施形態に係るバイナリ発電システム1の構成の内、ポンプ15の構成及び配置形態について、図2及び図3を用い説明する。図2(a)は、ポンプ15の構成及び配置形態を側面側から示す模式断面図であり、図2(b)は、ポンプ15の構成及び配置形態を上面側から示す模式断面図である。また、図3は、ポンプ15の構成及び配置形態を端面側から示す模式断面図である。
上記のような構成及び配置形態を有するポンプ15との比較のため、参考例に係るポンプ95の構成及び配置形態について、図4を用い説明する。
以下では、第1実施形態に係るバイナリ発電システム1が奏する効果について、図4に示した参考例に係るポンプ95を備えるシステムを比較対象としながら説明する。
第1実施形態に係るバイナリ発電システム1では、図2及び図3を用い説明したように、ポンプ15の配置を、回転軸151の軸芯Ax15が略水平方向となるように横向きの姿勢で配置している。このため、バイナリ発電システム1では、参考例に係るポンプ95のように、回転軸951の軸芯Ax95を鉛直方向(Z方向)に沿うように縦向きの姿勢で配置している場合に比べて、バイナリ発電システム1の再起動時におけるポンプ15のケーシング150内でのキャビテーションの発生を抑制することができる。
一方、図4を用い説明したように、参考例に係るポンプ95は、回転軸951の軸芯Ax95が鉛直方向(Z方向)に沿うように縦向きの姿勢で配置されている。このため、ポンプ95の立ち上げ時を考慮して、ケーシング950内を作動媒体で満たしておこうとした場合には、配管92の管内路92aにおいて、作動媒体の液面が図4に示すレベルLev2のように高い位置としておくことが必要となる。
1.全体構成
本発明の第2実施形態に係るバイナリ発電システム3の全体構成について、図5を用い説明する。なお、図5では、上記第1実施形態に係るバイナリ発電システム1と同様の構成に対しては、同一の符号を付し、以下での説明を省略する。
本実施形態に係るバイナリ発電システム3のシステム停止時にコントローラ38が実行する制御について、図6を用い説明する。
本実施形態に係るバイナリ発電システム3では、コントローラ38が、図6に示すような制御の実行により、飽和温度Tsと凝縮器14の出口部分での作動媒体の温度Tr1との差分である過冷却度(Ts−Tr1)が所定の過冷却度a[℃]以上の状態を維持して、凝縮器14の出口部分での作動媒体の圧力を低下させながらポンプ15のモータ153を段階的又は漸次的に低下させた上で停止させることとしているので、システム再起動時におけるポンプ15でのキャビテーションの発生を抑制し、運転不良の発生を抑制することができる。
1.構成
本発明の第3実施形態に係るバイナリ発電システム5の全体構成について、図7を用い説明する。なお、図7では、上記第1実施形態及び上記第2実施形態に係るバイナリ発電システム1,3と同様の構成に対しては、同一の符号を付し、以下での重ねての説明を省略する。
本実施形態に係るバイナリ発電システム5でも、上記第2実施形態と同様に、コントローラ58が、凝縮器54の出口部分において、作動媒体の温度Tr1に基づき算出される過冷却度(Ts−Tr1)が所定の過冷却度a[℃]以上の状態を維持しながら、ポンプ15のモータ153の回転数を段階的に低下させ、停止させることとしているので、システム再起動時におけるポンプ15でのキャビテーションの発生を抑制し、運転不良の発生を抑制することができる。
上記第1実施形態から上記第3実施形態では、蒸気供給路19を介して蒸発器12に蒸気が供給される構成を採用したが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、蒸発器12に対して温水や排ガス等が供給される構成であってもよい。
10,50 作動媒体循環路
11 予熱器
12 蒸発器
13 膨張機
14,54 凝縮器
15 ポンプ
16 発電機(エネルギ回収機)
17 インバータ
18,38,58 コントローラ(制御部)
20,60,61 冷却媒体循環路
31,51 圧力検出部
32,52 温度検出部
33,53 冷却温度検出部
150 ケーシング
150a 吸込口
150b 吐出口
151 回転軸
152 羽根車
153 モータ(駆動源)
154 軸受
541 第1凝縮部
542 第2凝縮部
Ax15 軸芯
Claims (4)
- 作動媒体が循環する作動媒体循環路と、
前記作動媒体循環路中に設けられ、回収熱エネルギにより作動媒体を蒸発させる蒸発器と、
前記作動媒体循環路中における前記蒸発器の下流側に設けられ、前記蒸発器から送り出された前記作動媒体を膨張させる膨張機と、
前記膨張機で生成される運動エネルギを回収するエネルギ回収機と、
前記作動媒体循環路中における前記膨張機の下流側に設けられ、前記膨張機から送り出された前記作動媒体を、冷却媒体との熱交換により凝縮させる凝縮器と、
前記作動媒体循環路中における前記凝縮器の下流側であって、前記蒸発器の上流側に設けられ、前記凝縮器から送り出された前記作動媒体を前記蒸発器へと送り出すポンプと、
前記ポンプの駆動制御を行う制御部と、
を備え、
前記ポンプは、
長手方向の端部に端壁を有する中空状のケーシングと、
前記長手方向に沿って軸芯が配され、前記端壁に軸支された状態で前記ケーシング内に少なくとも一部が配され、回転駆動力を受けて回転する回転軸と、
前記長手方向に沿って並んだ状態で、前記回転軸に接合された複数の羽根車と、
を有し、
前記ポンプは、前記回転軸の前記軸芯が鉛直方向に対して交差する向きで配されており、
前記制御部は、該システムの停止に際して、前記作動媒体循環路における前記凝縮器と前記ポンプとの間において、飽和温度と、前記凝縮器出口部分での前記作動媒体の温度とに基づいて算出される過冷却度が、が所定の過冷却度以上の状態を維持して、前記ポンプを段階的又は漸次的に低下させ、停止させる
バイナリ発電システム。 - 請求項1記載のバイナリ発電システムにおいて、
前記ポンプは、前記回転軸の前記軸芯が鉛直方向に対して75°〜90°の角度で配置されている
バイナリ発電システム。 - 請求項1または請求項2記載のバイナリ発電システムにおいて、
前記作動媒体循環路における前記凝縮器と前記ポンプとの間には、当該部分における前記作動媒体の温度を検出する温度検出部と、圧力を検出する圧力検出部とが設けられており、
前記凝縮器への前記冷却媒体の供給路には、当該部分における前記冷却媒体の温度を検出する冷却温度検出部が設けられており、
前記制御部は、
前記温度検出部からの温度情報と、前記圧力検出部からの圧力情報と、前記冷却温度検出部からの冷却温度情報と、を逐次受け付ける検出情報受付ステップと、
前記圧力情報から飽和温度Tsを算出する算出ステップと、
前記飽和温度Tsと、前記凝縮器出口部分での前記作動媒体の温度Tr1との差分である過冷却度(Ts−Tr1)が、所定の過冷却度a以上か否かを判定する判定ステップと、
前記判定ステップにおける判定が肯定的である場合に、前記ポンプの回転数を所定値低下させる回転数低減ステップと、
前記回転数低減ステップの実行前後の前記冷却温度情報を比較する冷却温度値比較ステップと、
を順に実行し、
前記冷却温度値比較ステップにおいて、前記回転数低減ステップの実行後の前記冷却温度情報が、前記回転数低減ステップの実行前の前記冷却温度情報に比べて低いと判断された場合に、前記回転数低減ステップと前記冷却温度値比較ステップとが繰り返して実行される
バイナリ発電システム。 - 請求項3記載のバイナリ発電システムにおいて、
前記凝縮器は、前記作動媒体循環路において、上流側に設けられた第1凝縮部と、下流側に設けられた第2凝縮部と、が直列接続されてなり、
前記冷却温度検出部は、前記第2凝縮部に対する前記冷却媒体の供給路に設けられている
バイナリ発電システム。
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