JPH05288012A - エネルギのリサイクル装置 - Google Patents
エネルギのリサイクル装置Info
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- JPH05288012A JPH05288012A JP4085681A JP8568192A JPH05288012A JP H05288012 A JPH05288012 A JP H05288012A JP 4085681 A JP4085681 A JP 4085681A JP 8568192 A JP8568192 A JP 8568192A JP H05288012 A JPH05288012 A JP H05288012A
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- water
- steam
- sewage treatment
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/12—Heat utilisation in combustion or incineration of waste
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
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- Refuse Collection And Transfer (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 都市地域から排出される生ごみや可燃ごみ及
び下水等を各処理プラントへ送り、各処理プラントで処
理する際に発生するエネルギを都市地域へ還元し、エネ
ルギのリサイクルを行って有効利用を図る。 【構成】 都市地域から排出される可燃ごみをごみ焼却
及び発電プラントへ収集し、ごみ焼却ボイラーで燃焼し
て発生した蒸気にて蒸気タービンを回転させる。蒸気タ
ービンの後段に復水器を設け、下水処理プラントから低
温の下水処理水をこの復水器へ通水する。復水器内の蒸
気圧力が低下して水に戻り、蒸気タービンの熱効率を増
大させる。
び下水等を各処理プラントへ送り、各処理プラントで処
理する際に発生するエネルギを都市地域へ還元し、エネ
ルギのリサイクルを行って有効利用を図る。 【構成】 都市地域から排出される可燃ごみをごみ焼却
及び発電プラントへ収集し、ごみ焼却ボイラーで燃焼し
て発生した蒸気にて蒸気タービンを回転させる。蒸気タ
ービンの後段に復水器を設け、下水処理プラントから低
温の下水処理水をこの復水器へ通水する。復水器内の蒸
気圧力が低下して水に戻り、蒸気タービンの熱効率を増
大させる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、都市地域から排出され
るごみや下水を処理して得られるエネルギを、他のプラ
ントや都市地域へ還元するエネルギのリサイクル装置に
関するものである。
るごみや下水を処理して得られるエネルギを、他のプラ
ントや都市地域へ還元するエネルギのリサイクル装置に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】都市地域から排出されるごみは、生ご
み、可燃ごみ、不燃ごみ等に大別でき、之等ごみを分別
収集して処理を行うことが多くなってきている。生ごみ
及び可燃ごみはごみ焼却プラントに運搬されて焼却され
ることが多く、この焼却炉の燃焼によりボイラーを沸か
し、ボイラーから発生する蒸気によって蒸気タービンを
回転させて発電機を駆動する。ここで、発電される電力
は小量であり、ごみ焼却プラント自体の運営に係るもの
に使用されるほか、近時、プラントに近接して休養施設
を設け、この休養施設へ前記ごみ焼却プラントで発電し
た電力を供給することも多くなっている。然るときは、
ボイラーで沸かした熱湯を休養施設へ供給し、浴場等の
給湯に利用する。
み、可燃ごみ、不燃ごみ等に大別でき、之等ごみを分別
収集して処理を行うことが多くなってきている。生ごみ
及び可燃ごみはごみ焼却プラントに運搬されて焼却され
ることが多く、この焼却炉の燃焼によりボイラーを沸か
し、ボイラーから発生する蒸気によって蒸気タービンを
回転させて発電機を駆動する。ここで、発電される電力
は小量であり、ごみ焼却プラント自体の運営に係るもの
に使用されるほか、近時、プラントに近接して休養施設
を設け、この休養施設へ前記ごみ焼却プラントで発電し
た電力を供給することも多くなっている。然るときは、
ボイラーで沸かした熱湯を休養施設へ供給し、浴場等の
給湯に利用する。
【0003】一方、都市地域の下水は下水処理プラント
へ集められ、下水処理水槽にて浄化されて河川又は海へ
放流される。
へ集められ、下水処理水槽にて浄化されて河川又は海へ
放流される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来のごみ焼却プラン
トで発生するエネルギの殆どは、そのプラント自体で消
費されず、有効なエネルギを無駄に捨てていることが多
い。発電を主目的とする場合の蒸気タービンは復水ター
ビンを使用する。従って、蒸気タービンの後段に復水器
を設けることになる。従来、この復水器の冷却には河川
水若しくは海水によって行うことが主であり、それらの
冷却水が入手できない場合は、空気によって冷却を行っ
ている。空気による冷却では復水器での蒸気圧力(温
度)を低くできず、蒸気タービンの高効率運転は望めな
かった。
トで発生するエネルギの殆どは、そのプラント自体で消
費されず、有効なエネルギを無駄に捨てていることが多
い。発電を主目的とする場合の蒸気タービンは復水ター
ビンを使用する。従って、蒸気タービンの後段に復水器
を設けることになる。従来、この復水器の冷却には河川
水若しくは海水によって行うことが主であり、それらの
冷却水が入手できない場合は、空気によって冷却を行っ
ている。空気による冷却では復水器での蒸気圧力(温
度)を低くできず、蒸気タービンの高効率運転は望めな
かった。
【0005】そこで、他のプラントで得られた冷却水を
前記復水器へ通水し、エネルギのリサイクルを図るため
に解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明
はこの課題を解決することを目的とする。
前記復水器へ通水し、エネルギのリサイクルを図るため
に解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明
はこの課題を解決することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成
するために提案されたものであり、都市地域から排出さ
れる可燃ごみを収集し、この可燃ごみをごみ焼却ボイラ
ーで燃焼して蒸気を発生し、該蒸気にて蒸気タービンを
回転させて発電機を駆動するごみ焼却及び発電プラント
を設けるとともに、下水処理水槽を備えた下水処理プラ
ントを設け、前記蒸気タービンの後段に復水器を設けて
下水処理プラントの低温の下水処理水を通水し、復水器
内の蒸気圧力を低下させて水に戻すようにしたことを特
徴とするエネルギのリサイクル装置を提供するものであ
る。
するために提案されたものであり、都市地域から排出さ
れる可燃ごみを収集し、この可燃ごみをごみ焼却ボイラ
ーで燃焼して蒸気を発生し、該蒸気にて蒸気タービンを
回転させて発電機を駆動するごみ焼却及び発電プラント
を設けるとともに、下水処理水槽を備えた下水処理プラ
ントを設け、前記蒸気タービンの後段に復水器を設けて
下水処理プラントの低温の下水処理水を通水し、復水器
内の蒸気圧力を低下させて水に戻すようにしたことを特
徴とするエネルギのリサイクル装置を提供するものであ
る。
【0007】
【作用】ごみ焼却及び発電プラントでは、都市地域から
収集した可燃ごみをごみ焼却ボイラーで燃焼し、蒸気タ
ービンを回転させて発電機を駆動する。蒸気タービンの
後段に設けた復水器には、下水処理プラントの低温の下
水処理水を通水し、復水器内の蒸気を冷却する。
収集した可燃ごみをごみ焼却ボイラーで燃焼し、蒸気タ
ービンを回転させて発電機を駆動する。蒸気タービンの
後段に設けた復水器には、下水処理プラントの低温の下
水処理水を通水し、復水器内の蒸気を冷却する。
【0008】従って、復水器内の蒸気圧力が急速に低下
して水に戻り、蒸気タービンの入口と出口との圧力差が
大となって熱効率が増大する。
して水に戻り、蒸気タービンの入口と出口との圧力差が
大となって熱効率が増大する。
【0009】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に従って詳述
する。図1はエネルギのリサイクル装置の全体を示した
ものであり、都市地域を中心にして各プラントが設けら
れている。都市地域から排出される生ごみは消化ガス発
生プラントへ送られ、可燃ごみはごみ焼却及び発電プラ
ントへ送られる。又、都市地域の下水は下水処理プラン
トで処理され、汚泥として前記消化ガス発生プラントへ
送られる。又、熱供給プラントでは熱ポンプとボイラに
より、蓄熱槽へ温水、熱源水、冷水を分別して蓄え、夫
々をエネルギとして都市地域へ供給するとともに、他の
プラントとの間で熱エネルギ交換を行う。海水淡水化プ
ラントでは、海水を蒸留して淡水化し、都市地域へ供給
する。
する。図1はエネルギのリサイクル装置の全体を示した
ものであり、都市地域を中心にして各プラントが設けら
れている。都市地域から排出される生ごみは消化ガス発
生プラントへ送られ、可燃ごみはごみ焼却及び発電プラ
ントへ送られる。又、都市地域の下水は下水処理プラン
トで処理され、汚泥として前記消化ガス発生プラントへ
送られる。又、熱供給プラントでは熱ポンプとボイラに
より、蓄熱槽へ温水、熱源水、冷水を分別して蓄え、夫
々をエネルギとして都市地域へ供給するとともに、他の
プラントとの間で熱エネルギ交換を行う。海水淡水化プ
ラントでは、海水を蒸留して淡水化し、都市地域へ供給
する。
【0010】図2は都市地域を示し、各家庭から排出さ
れるごみは、ステラークによって生ごみと可燃ごみを分
別収集し、生ごみは消化ガス発生プラントへ運搬され、
可燃ごみはごみ焼却及び発電プラントへ運搬される。都
市地域の下水は、地下の下水管を経て下水処理プラント
へ送られる。そして、前述した熱供給プラントの蓄熱槽
からパイプラインを経て冷水(約4℃)を受水し、事務
所等のビル冷房設備に使用し、使用後の冷水(約12
℃)をパイプラインを経て熱供給プラントの蓄熱槽へ戻
す。又、パイプラインを経て該蓄熱槽から温水(約50
℃)を受水し、ビル暖房設備に使用する。使用後の温水
(約45℃)はパイプラインを経て熱供給プラントの蓄
熱槽へ戻す。更に、パイプラインを経て該蓄熱槽の熱源
水(約12〜25℃)を受水し、集合住宅等の熱ポンプ
装置に使用する。熱ポンプ装置では前記熱源水(約12
〜25℃)を吸熱源として暖房及び給湯を行う。使用後
の熱源水(約12〜50℃)はパイプラインを経て熱供
給プラントの蓄熱槽へ戻す。
れるごみは、ステラークによって生ごみと可燃ごみを分
別収集し、生ごみは消化ガス発生プラントへ運搬され、
可燃ごみはごみ焼却及び発電プラントへ運搬される。都
市地域の下水は、地下の下水管を経て下水処理プラント
へ送られる。そして、前述した熱供給プラントの蓄熱槽
からパイプラインを経て冷水(約4℃)を受水し、事務
所等のビル冷房設備に使用し、使用後の冷水(約12
℃)をパイプラインを経て熱供給プラントの蓄熱槽へ戻
す。又、パイプラインを経て該蓄熱槽から温水(約50
℃)を受水し、ビル暖房設備に使用する。使用後の温水
(約45℃)はパイプラインを経て熱供給プラントの蓄
熱槽へ戻す。更に、パイプラインを経て該蓄熱槽の熱源
水(約12〜25℃)を受水し、集合住宅等の熱ポンプ
装置に使用する。熱ポンプ装置では前記熱源水(約12
〜25℃)を吸熱源として暖房及び給湯を行う。使用後
の熱源水(約12〜50℃)はパイプラインを経て熱供
給プラントの蓄熱槽へ戻す。
【0011】一方、海水淡水化プラントで淡水化された
造水はパイプラインを経て集合住宅等の給水設備に使用
される。又、ごみ焼却及び発電プラントで発電された電
気は、配電線を経て都市地域へ送電される。図3は消化
ガス発生プラントを示し、前記都市地域から排出される
生ごみを収集し、選別粉砕して貯留槽11に蓄えてゼリ
ー状に変化させる。又、下水処理プラントで採取される
汚泥のうち、初沈汚泥は円形放射流式の濃縮槽12で濃
縮し、終沈の余剰汚泥は汚泥スクリーン13で雑物を除
去した後に、横形スクリューコンベア式の濃縮機14で
濃縮する。
造水はパイプラインを経て集合住宅等の給水設備に使用
される。又、ごみ焼却及び発電プラントで発電された電
気は、配電線を経て都市地域へ送電される。図3は消化
ガス発生プラントを示し、前記都市地域から排出される
生ごみを収集し、選別粉砕して貯留槽11に蓄えてゼリ
ー状に変化させる。又、下水処理プラントで採取される
汚泥のうち、初沈汚泥は円形放射流式の濃縮槽12で濃
縮し、終沈の余剰汚泥は汚泥スクリーン13で雑物を除
去した後に、横形スクリューコンベア式の濃縮機14で
濃縮する。
【0012】之等濃縮汚泥は前記貯留槽に蓄えたゼリー
状の生ごみとともに、一次消化槽15へ投入される。こ
の一次消化槽15内では、投入された汚泥等が攪拌ポン
プ16により攪拌されながら醗酵し、メタン等の消化ガ
スを発生する。前記濃縮汚泥は一次消化槽15へ投入さ
れる前に汚泥熱交換器17を通過するが、ここには熱供
給プラントの蓄熱槽からパイプラインを経て温水(約5
0℃)が送られており、濃縮汚泥が暖められて一次消化
槽15へ投入後の醗酵作用を助成する。汚泥熱交換器1
7で使用した後の温水(約45℃)は、パイプラインを
経て再び熱供給プラントの蓄熱槽に戻される。尚、符号
18は攪拌ブロワーであり、一次消化槽15の内底部に
圧縮ガスを噴射し、この噴射ガスの上昇流により汚泥の
消化を促進させる。
状の生ごみとともに、一次消化槽15へ投入される。こ
の一次消化槽15内では、投入された汚泥等が攪拌ポン
プ16により攪拌されながら醗酵し、メタン等の消化ガ
スを発生する。前記濃縮汚泥は一次消化槽15へ投入さ
れる前に汚泥熱交換器17を通過するが、ここには熱供
給プラントの蓄熱槽からパイプラインを経て温水(約5
0℃)が送られており、濃縮汚泥が暖められて一次消化
槽15へ投入後の醗酵作用を助成する。汚泥熱交換器1
7で使用した後の温水(約45℃)は、パイプラインを
経て再び熱供給プラントの蓄熱槽に戻される。尚、符号
18は攪拌ブロワーであり、一次消化槽15の内底部に
圧縮ガスを噴射し、この噴射ガスの上昇流により汚泥の
消化を促進させる。
【0013】而して、該一次消化槽15にて発生した消
化ガスはガスタンク19に貯蔵され、後述するごみ焼却
及び発電プラントのガスタービンへ供給される。又、一
次消化槽15で消化ガスを発生した汚泥は二次消化槽2
0へ送られ、ここで汚泥の脱気処理を施した後、薬品混
和槽21及びベルトプレス22を経て脱水ケーキが生成
され、ごみ焼却及び発電プラントのごみ焼却ボイラーへ
運搬される。尚、ごみ焼却及び発電プラントで発電され
た電気は消化ガス発生プラント内の各施設へ電力供給さ
れ、電気の一部を都市地域へ送電する。
化ガスはガスタンク19に貯蔵され、後述するごみ焼却
及び発電プラントのガスタービンへ供給される。又、一
次消化槽15で消化ガスを発生した汚泥は二次消化槽2
0へ送られ、ここで汚泥の脱気処理を施した後、薬品混
和槽21及びベルトプレス22を経て脱水ケーキが生成
され、ごみ焼却及び発電プラントのごみ焼却ボイラーへ
運搬される。尚、ごみ焼却及び発電プラントで発電され
た電気は消化ガス発生プラント内の各施設へ電力供給さ
れ、電気の一部を都市地域へ送電する。
【0014】図4は、下水処理プラントを示し、都市地
域からの下水は下水管を経て下水処理装置23へ送られ
る。この下水処理装置23にて下水の汚泥を沈澱させ、
更に、濾過工程を経て下水処理水槽24へ貯水する。下
水処理装置23で採取した汚泥は、初沈汚泥と終沈の余
剰汚泥とに区別され、夫々が消化ガス発生プラントへ送
られる。
域からの下水は下水管を経て下水処理装置23へ送られ
る。この下水処理装置23にて下水の汚泥を沈澱させ、
更に、濾過工程を経て下水処理水槽24へ貯水する。下
水処理装置23で採取した汚泥は、初沈汚泥と終沈の余
剰汚泥とに区別され、夫々が消化ガス発生プラントへ送
られる。
【0015】一方、下水処理水槽24の下水処理水はポ
ンプPにより汲み上げられ、パイプラインを経て冷却水
(15〜25℃)としてごみ焼却及び発電プラントの復
水器、並びに熱供給プラントの熱ポンプへ送られる。そ
して、上記各プラントから往還してきた下水処理水(3
0〜40℃)は下水処理水槽24へ戻る。そして、該下
水処理水槽では河川水を取り込むとともに、浄化した下
水処理水を河川又は海へ放流する。
ンプPにより汲み上げられ、パイプラインを経て冷却水
(15〜25℃)としてごみ焼却及び発電プラントの復
水器、並びに熱供給プラントの熱ポンプへ送られる。そ
して、上記各プラントから往還してきた下水処理水(3
0〜40℃)は下水処理水槽24へ戻る。そして、該下
水処理水槽では河川水を取り込むとともに、浄化した下
水処理水を河川又は海へ放流する。
【0016】図5はごみ焼却及び発電プラントを示し、
都市地域から排出される可燃ごみを収集し、前記消化ガ
ス発生プラントで生成される脱水ケーキとともに可燃ご
みをごみ焼却ボイラー25で燃焼する。該ごみ焼却ボイ
ラー25で発生した蒸気は、過熱器26でもう一度過熱
されてから蒸気溜27へ導出される。一方、消化ガス発
生プラントで発生した消化ガスはガスタービン28の駆
動燃料に使用され、該ガスタービン28が駆動されると
発電機29が回転して発電する。該ガスタービン28の
燃焼排ガスの温度は約500〜550℃と高温であり、
この燃焼排ガスを前記過熱器26の中へ通過させれば、
ごみ焼却ボイラー25で発生した蒸気の温度が過熱蒸気
(約400℃)となって蒸気溜27へ導出される。
都市地域から排出される可燃ごみを収集し、前記消化ガ
ス発生プラントで生成される脱水ケーキとともに可燃ご
みをごみ焼却ボイラー25で燃焼する。該ごみ焼却ボイ
ラー25で発生した蒸気は、過熱器26でもう一度過熱
されてから蒸気溜27へ導出される。一方、消化ガス発
生プラントで発生した消化ガスはガスタービン28の駆
動燃料に使用され、該ガスタービン28が駆動されると
発電機29が回転して発電する。該ガスタービン28の
燃焼排ガスの温度は約500〜550℃と高温であり、
この燃焼排ガスを前記過熱器26の中へ通過させれば、
ごみ焼却ボイラー25で発生した蒸気の温度が過熱蒸気
(約400℃)となって蒸気溜27へ導出される。
【0017】従って、極めて高温の過熱蒸気により蒸気
タービン30が駆動されるため、蒸気タービン30の熱
効率が著しく向上する。蒸気タービン30の駆動により
発電機31が回転して発電し、太陽光発電装置32によ
って発電された電気及び前記ガスタービン28によって
発電された電気とともに他の各プラントへ電気が送電さ
れ、その一部はごみ焼却及び発電プラント内の各施設へ
電力供給される。
タービン30が駆動されるため、蒸気タービン30の熱
効率が著しく向上する。蒸気タービン30の駆動により
発電機31が回転して発電し、太陽光発電装置32によ
って発電された電気及び前記ガスタービン28によって
発電された電気とともに他の各プラントへ電気が送電さ
れ、その一部はごみ焼却及び発電プラント内の各施設へ
電力供給される。
【0018】蒸気タービン30の後段には復水器33を
設けてあり、前記下水処理プラントの下水処理水を往還
させて復水器33を冷却する。このため、復水器33内
の蒸気圧力が急速に低下し、水に戻って復水タンク34
及び35へ送られるので、蒸気タービン30の入口と出
口との圧力差が大となって熱効率が増大する。そして、
蒸気タービン30から抽気した蒸気で吸収冷凍機36を
稼働し、熱供給プラントの蓄熱槽から冷水(約12℃前
後)を導入し、該吸収冷凍機36で低温の冷水(約7〜
8℃)を造って熱供給プラントの熱ポンプへ導出する。
更に、蒸気タービン30で余剰となった抽気蒸気を熱供
給プラントのボイラーへ導出する。
設けてあり、前記下水処理プラントの下水処理水を往還
させて復水器33を冷却する。このため、復水器33内
の蒸気圧力が急速に低下し、水に戻って復水タンク34
及び35へ送られるので、蒸気タービン30の入口と出
口との圧力差が大となって熱効率が増大する。そして、
蒸気タービン30から抽気した蒸気で吸収冷凍機36を
稼働し、熱供給プラントの蓄熱槽から冷水(約12℃前
後)を導入し、該吸収冷凍機36で低温の冷水(約7〜
8℃)を造って熱供給プラントの熱ポンプへ導出する。
更に、蒸気タービン30で余剰となった抽気蒸気を熱供
給プラントのボイラーへ導出する。
【0019】前記ガスタービン28の燃焼排ガスは、過
熱器26を通過して排ガスボイラー37で蒸気を生成
し、この蒸気とごみ焼却ボイラー25で生成した蒸気と
を合流させる。更に、該燃焼排ガスは排ガス熱交換器3
8へ送られ、復水タンク34の水を加熱した後に外部へ
排出される。排ガス熱交換器38で加熱された温水は前
記蒸気タービンから抽気した温水とともに脱気器39へ
送られ、ここから、ごみ焼却ボイラー25及び排ガスボ
イラー37へ送られて、再度蒸気に変換する。
熱器26を通過して排ガスボイラー37で蒸気を生成
し、この蒸気とごみ焼却ボイラー25で生成した蒸気と
を合流させる。更に、該燃焼排ガスは排ガス熱交換器3
8へ送られ、復水タンク34の水を加熱した後に外部へ
排出される。排ガス熱交換器38で加熱された温水は前
記蒸気タービンから抽気した温水とともに脱気器39へ
送られ、ここから、ごみ焼却ボイラー25及び排ガスボ
イラー37へ送られて、再度蒸気に変換する。
【0020】図6は熱供給プラントを示し、製氷用の熱
ポンプ40及び冷水用の熱ポンプ41を設けてあり、夫
々の熱交換器42及び43と前記下水処理プラントの下
水処理水槽24との間をパイプラインで接続する。そし
て、このパイプラインから下水処理水(約15〜20
℃)を導入して熱ポンプ40及び41の吸熱源とし、熱
交換処理後の下水処理水を排熱源として下水処理プラン
トの下水処理水槽24へ戻す。熱ポンプ40が駆動され
ると蓄熱槽44の氷槽44a内の直膨コイル45へ冷媒
が往還し、氷槽44a内の水が氷水になる。熱ポンプ4
0の排熱は前記熱交換器42によって行われるが、蓄熱
槽44の熱源水槽44cからの循環水にも排熱する。
ポンプ40及び冷水用の熱ポンプ41を設けてあり、夫
々の熱交換器42及び43と前記下水処理プラントの下
水処理水槽24との間をパイプラインで接続する。そし
て、このパイプラインから下水処理水(約15〜20
℃)を導入して熱ポンプ40及び41の吸熱源とし、熱
交換処理後の下水処理水を排熱源として下水処理プラン
トの下水処理水槽24へ戻す。熱ポンプ40が駆動され
ると蓄熱槽44の氷槽44a内の直膨コイル45へ冷媒
が往還し、氷槽44a内の水が氷水になる。熱ポンプ4
0の排熱は前記熱交換器42によって行われるが、蓄熱
槽44の熱源水槽44cからの循環水にも排熱する。
【0021】又、熱ポンプ41が駆動されると、前記ご
み焼却及び発電プラントの吸収冷凍機36から送られる
冷水(7〜8℃)を、熱ポンプ41の蒸発器へ導出して
更に冷却し、この冷水を蓄熱槽44の冷水槽44bへ戻
すとともに、熱源水槽44cにも冷水を戻す。冷水槽4
4bの冷水の一部と熱源水槽44cの熱源水の一部(約
12℃の冷水)は、再びごみ焼却及び発電プラントの吸
収冷凍機36へ送られ、該吸収冷凍機36によって低温
の冷水(約7〜8℃)が造られる。上記工程を繰り返す
ことによって低温度の冷水が段階的に生成され、冷水槽
44b内の温度を約4〜12℃に安定させる。又、熱ポ
ンプ41の排熱は前記熱交換器43によって行われる
が、蓄熱槽44の温水槽44dからの循環水にも排熱す
る。
み焼却及び発電プラントの吸収冷凍機36から送られる
冷水(7〜8℃)を、熱ポンプ41の蒸発器へ導出して
更に冷却し、この冷水を蓄熱槽44の冷水槽44bへ戻
すとともに、熱源水槽44cにも冷水を戻す。冷水槽4
4bの冷水の一部と熱源水槽44cの熱源水の一部(約
12℃の冷水)は、再びごみ焼却及び発電プラントの吸
収冷凍機36へ送られ、該吸収冷凍機36によって低温
の冷水(約7〜8℃)が造られる。上記工程を繰り返す
ことによって低温度の冷水が段階的に生成され、冷水槽
44b内の温度を約4〜12℃に安定させる。又、熱ポ
ンプ41の排熱は前記熱交換器43によって行われる
が、蓄熱槽44の温水槽44dからの循環水にも排熱す
る。
【0022】一方、ごみ焼却及び発電プラントの蒸気タ
ービン30で余剰となった抽気蒸気は熱供給プラントの
ボイラー46へ導入され、この抽気蒸気を熱交換器47
で温水に変え、該温水を蓄熱槽44の温水槽44dへ貯
水する。従って、前述した熱ポンプ41からの循環水と
も相俟って、温水槽44d内の温度は約45〜50℃に
安定する。又、熱交換器47から熱源水槽44cにも温
水を供給し、この温水と前記熱ポンプ40の循環水並び
に熱ポンプ41からの冷水とが混和して、熱源水槽44
c内の温度は約12〜25℃に安定する。
ービン30で余剰となった抽気蒸気は熱供給プラントの
ボイラー46へ導入され、この抽気蒸気を熱交換器47
で温水に変え、該温水を蓄熱槽44の温水槽44dへ貯
水する。従って、前述した熱ポンプ41からの循環水と
も相俟って、温水槽44d内の温度は約45〜50℃に
安定する。又、熱交換器47から熱源水槽44cにも温
水を供給し、この温水と前記熱ポンプ40の循環水並び
に熱ポンプ41からの冷水とが混和して、熱源水槽44
c内の温度は約12〜25℃に安定する。
【0023】而して、蓄熱槽44の氷槽44aの氷水及
び冷水槽44bの冷水は四方切替弁48を通過して合流
し、この冷水(約4℃)はパイプラインを経て都市地域
の事務所等のビル冷房設備へ供給される。そして、ビル
冷房設備で使用後の冷水(約12℃)はパイプラインを
経て、再び冷水槽44bに戻される。又、蓄熱槽44の
熱源水槽44cの熱源水(約12〜25℃)はパイプラ
インを経て集合住宅等の熱ポンプ装置へ供給される。そ
して、該熱ポンプ装置で使用後の熱源水(約12〜50
℃)はパイプラインを経て、再び熱源水槽44cに戻さ
れる。
び冷水槽44bの冷水は四方切替弁48を通過して合流
し、この冷水(約4℃)はパイプラインを経て都市地域
の事務所等のビル冷房設備へ供給される。そして、ビル
冷房設備で使用後の冷水(約12℃)はパイプラインを
経て、再び冷水槽44bに戻される。又、蓄熱槽44の
熱源水槽44cの熱源水(約12〜25℃)はパイプラ
インを経て集合住宅等の熱ポンプ装置へ供給される。そ
して、該熱ポンプ装置で使用後の熱源水(約12〜50
℃)はパイプラインを経て、再び熱源水槽44cに戻さ
れる。
【0024】更に、蓄熱槽44の温水槽44dの温水
(約50℃)は、パイプラインを経て都市地域の事務所
等のビル暖房設備へ供給される。そして、ビル暖房設備
で使用後の温水(約45℃)はパイプラインを経て、再
び温水槽44dに戻される。又、該温水槽44dの温水
(約50℃)の一部は、パイプラインを経て消化ガス発
生プラントへ供給され、前述したように、汚泥熱交換器
17で濃縮汚泥を加温して醗酵作用を助成する。そし
て、消化ガス発生プラントで使用後の温水(約45℃)
はパイプラインを経て、再び温水槽44dに戻される。
(約50℃)は、パイプラインを経て都市地域の事務所
等のビル暖房設備へ供給される。そして、ビル暖房設備
で使用後の温水(約45℃)はパイプラインを経て、再
び温水槽44dに戻される。又、該温水槽44dの温水
(約50℃)の一部は、パイプラインを経て消化ガス発
生プラントへ供給され、前述したように、汚泥熱交換器
17で濃縮汚泥を加温して醗酵作用を助成する。そし
て、消化ガス発生プラントで使用後の温水(約45℃)
はパイプラインを経て、再び温水槽44dに戻される。
【0025】図7は海水淡水化プラントを示し、海水を
ポンプPによって海水蒸留装置49に汲み上げる。前記
ごみ焼却及び発電プラントから熱供給プラントへ導出さ
れた抽気蒸気の一部は、この海水淡水化プラントの海水
蒸留装置49にも導入される。該海水蒸留装置49で
は、前記抽気蒸気によって海水を蒸発させた後に凝縮
し、海水を淡水化して造水タンク50に貯水する。造水
された淡水は、ポンプPによりパイプラインを経て都市
地域へ供給され、集合住宅等の給水設備に使用される。
ポンプPによって海水蒸留装置49に汲み上げる。前記
ごみ焼却及び発電プラントから熱供給プラントへ導出さ
れた抽気蒸気の一部は、この海水淡水化プラントの海水
蒸留装置49にも導入される。該海水蒸留装置49で
は、前記抽気蒸気によって海水を蒸発させた後に凝縮
し、海水を淡水化して造水タンク50に貯水する。造水
された淡水は、ポンプPによりパイプラインを経て都市
地域へ供給され、集合住宅等の給水設備に使用される。
【0026】尚、本発明は、本発明の精神を逸脱しない
限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が該
改変されたものに及ぶことは当然である。
限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が該
改変されたものに及ぶことは当然である。
【0027】
【発明の効果】本発明は上記一実施例に詳述したよう
に、ごみ焼却及び発電プラントの蒸気タービンの後段に
復水器を設け、下水処理プラントから常時安定して低温
の下水処理水を該復水器に通水している。従って、復水
器内の蒸気が冷却され、蒸気圧力が低下して水に戻り、
蒸気タービンの入口と出口との圧力差が大となって、蒸
気タービンの熱効率が著しく増大する。前記冷却水は下
水処理プラントから安定的に供給され、一つのプラント
で発生したエネルギを他のプラントへ供給することによ
り、エネルギの有効利用を図ることが可能となる。
に、ごみ焼却及び発電プラントの蒸気タービンの後段に
復水器を設け、下水処理プラントから常時安定して低温
の下水処理水を該復水器に通水している。従って、復水
器内の蒸気が冷却され、蒸気圧力が低下して水に戻り、
蒸気タービンの入口と出口との圧力差が大となって、蒸
気タービンの熱効率が著しく増大する。前記冷却水は下
水処理プラントから安定的に供給され、一つのプラント
で発生したエネルギを他のプラントへ供給することによ
り、エネルギの有効利用を図ることが可能となる。
【図1】エネルギのリサイクル装置全体の概念を示すブ
ロック図。
ロック図。
【図2】都市地域を示す解説図。
【図3】消化ガス発生プラントを示す解説図。
【図4】下水処理プラントを示す解説図。
【図5】ごみ焼却及び発電プラントを示す解説図。
【図6】熱供給プラントを示す解説図。
【図7】海水淡水化プラントを示す解説図。
23 下水処理装置 24 下水処理水槽 25 ごみ焼却ボイラー 30 蒸気タービン 31 発電機 33 復水器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 // B65F 5/00
Claims (1)
- 【請求項1】 都市地域から排出される可燃ごみを収集
し、この可燃ごみをごみ焼却ボイラーで燃焼して蒸気を
発生し、該蒸気にて蒸気タービンを回転させて発電機を
駆動するごみ焼却及び発電プラントを設けるとともに、
下水処理水槽を備えた下水処理プラントを設け、前記蒸
気タービンの後段に復水器を設けて下水処理プラントの
低温の下水処理水を通水し、復水器内の蒸気圧力を低下
させて水に戻すようにしたことを特徴とするエネルギの
リサイクル装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP4085681A JPH05288012A (ja) | 1992-04-07 | 1992-04-07 | エネルギのリサイクル装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP4085681A JPH05288012A (ja) | 1992-04-07 | 1992-04-07 | エネルギのリサイクル装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH05288012A true JPH05288012A (ja) | 1993-11-02 |
Family
ID=13865590
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP4085681A Withdrawn JPH05288012A (ja) | 1992-04-07 | 1992-04-07 | エネルギのリサイクル装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH05288012A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005044477A1 (en) * | 2003-11-11 | 2005-05-19 | Minghung Lui | A mehod and a device for domestic garbage and waste water treatment |
KR100813863B1 (ko) * | 1999-12-16 | 2008-03-17 | 멧소 페이퍼 칼스타드 아크티에보라그 | 제지 기계의 에너지 재생을 위한 장치 및 방법 |
JP2008253963A (ja) * | 2007-04-09 | 2008-10-23 | Kawasaki Plant Systems Ltd | 廃棄物と汚水の処理方法および処理設備 |
JP2013092065A (ja) * | 2011-10-24 | 2013-05-16 | Hitachi Zosen Corp | 複合型火力発電システム |
JP2019023453A (ja) * | 2017-07-25 | 2019-02-14 | Jfeエンジニアリング株式会社 | 下水汚泥焼却設備における廃熱を利用した発電システム及び発電システムの運転方法 |
-
1992
- 1992-04-07 JP JP4085681A patent/JPH05288012A/ja not_active Withdrawn
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100813863B1 (ko) * | 1999-12-16 | 2008-03-17 | 멧소 페이퍼 칼스타드 아크티에보라그 | 제지 기계의 에너지 재생을 위한 장치 및 방법 |
WO2005044477A1 (en) * | 2003-11-11 | 2005-05-19 | Minghung Lui | A mehod and a device for domestic garbage and waste water treatment |
JP2008253963A (ja) * | 2007-04-09 | 2008-10-23 | Kawasaki Plant Systems Ltd | 廃棄物と汚水の処理方法および処理設備 |
JP2013092065A (ja) * | 2011-10-24 | 2013-05-16 | Hitachi Zosen Corp | 複合型火力発電システム |
JP2019023453A (ja) * | 2017-07-25 | 2019-02-14 | Jfeエンジニアリング株式会社 | 下水汚泥焼却設備における廃熱を利用した発電システム及び発電システムの運転方法 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 19990608 |