WO2010070702A1 - 自然エネルギを利用した動力発生装置 - Google Patents

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WO2010070702A1
WO2010070702A1 PCT/JP2008/003789 JP2008003789W WO2010070702A1 WO 2010070702 A1 WO2010070702 A1 WO 2010070702A1 JP 2008003789 W JP2008003789 W JP 2008003789W WO 2010070702 A1 WO2010070702 A1 WO 2010070702A1
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WO
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heat
steam
water
heat storage
heat medium
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Application number
PCT/JP2008/003789
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English (en)
French (fr)
Inventor
菅原晃
佐々木幸夫
小原宏音
淺沼勤
Original Assignee
社団法人日本銅センター
株式会社 日本自然エネルギー開発
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K3/00Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein
    • F01K3/004Accumulation in the liquid branch of the circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K9/00Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
    • F01K9/003Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines condenser cooling circuits
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/15On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply

Definitions

  • the present invention relates to a power generation apparatus using natural energy, which extracts power using natural energy such as solar heat and underground heat.
  • the present invention has a function of extracting energy based on natural energy, efficiently storing the extracted energy, and using a natural energy that can quickly extract an appropriate amount of energy according to demand, The purpose is to realize at low cost.
  • the present invention uses a natural energy to heat a heat medium to a predetermined temperature exceeding 100 ° C., and a heat storage part that stores heat of the heat medium heated by the heating part.
  • a steam generator that receives heat stored in the heat storage unit to heat water and generate steam
  • a power generator that is driven by the steam generated in the steam generator and generates power
  • a condensate unit that condenses the steam used in the generation unit, cools the condensate with geothermal heat, and circulates the cooled condensate to the steam generation unit.
  • a power generation device using energy is provided. According to this configuration, the heat medium is heated to a predetermined temperature exceeding 100 ° C.
  • the heat of the heat medium exceeding 100 ° C. is stored in the heat storage unit, and water is vaporized by the stored heat. Power is generated, and the steam after use is cooled by ground heat and circulated, so that the energy extracted from natural energy as heat of the heat medium can be efficiently stored, and the stored heat energy can be stored as quickly as necessary. Take out and use.
  • water is used when heat energy is used, and this water is condensed and recirculated using geothermal heat, so there is no wasteful consumption of water and more efficient use of natural energy for power. Energy can be obtained.
  • the heat medium include fats and oils such as mineral oil and silicone oil, and examples thereof include a liquid whose boiling point exceeds 100 ° C. by dissolving an additive in water and fats and oils.
  • the heat storage unit includes a heat storage tank capable of storing a heat medium, and a heat storage body disposed in the heat storage tank, and the heat storage body allows the flow of the heat medium from the heat storage tank inlet to the outlet.
  • a path may be configured, and the flow path may be configured to have an increased contact area with the heat medium.
  • the heat storage body constitutes a flow path of the heat medium, and the flow path has a form in which the contact area between the heat storage body and the heat medium is increased, the heat energy of the heat medium flowing through the flow path is surely ensured. Therefore, heat energy can be stored efficiently.
  • the power generation unit may be a reciprocating engine driven by steam, and an exhaust system that exhausts steam from an engine cylinder of the engine may be provided with a suction mechanism that sucks steam.
  • the heat energy stored in the heat storage unit can be efficiently converted into motive energy by the engine driven by steam.
  • the driving force can be given to the engine by the negative pressure of the suction mechanism even in the exhaust process, and a larger power energy can be obtained.
  • the condensate unit is configured to circulate the condensate in the condensate tank by using a circulation pump, and is disposed in the circulation path, and injects water circulating through the circulation path to generate a negative pressure.
  • An ejector may be provided, the ejector may be connected to an exhaust system of the engine cylinder, and the steam exhausted from the engine may be sucked into the condensate tank through the ejector.
  • the steam is condensed using an ejector and circulated, so that the steam can be condensed very quickly, the amount of water that circulates is suppressed, and the use of natural energy is further improved. Can do.
  • the ejector that condenses the steam generates a negative pressure. By connecting this negative pressure to the exhaust system of the engine cylinder, the negative pressure of the ejector can provide driving force to the engine, and the ejector injects water. More power energy can be obtained by efficiently using the energy of the injection.
  • geothermal heat can be used not only for steam cooling but also as a heat source, so natural energy can be efficiently collected and stored as thermal energy even in environments where heat energy is difficult to collect, such as during cold weather. Can do.
  • a generator may be connected to the output shaft of the power generation unit.
  • the power energy obtained from the heat energy can be further converted into electric energy.
  • it is possible to generate electricity according to the required amount by connecting the generator to a configuration that can freely extract the necessary amount of heat energy stored in the heat storage unit and convert it into motive energy. Power generation.
  • the heat energy after taking out natural energy as heat of the heat medium, the heat energy can be efficiently stored, and the stored heat energy can be quickly taken out and used as much as necessary. Storage and efficient usage methods that can be extracted and used according to the required amount.
  • FIG. 3A is a top view
  • FIG. 3B is a side view
  • FIG. 3C is a principal part expanded sectional view
  • FIG. 3D is a diagram illustrating another configuration example of the heat absorbing / dissipating device. It is sectional drawing which shows the structure of a thermal storage tank.
  • FIG. 5A is a plan view of an upper rectifying plate
  • FIG. 5B is a plan view of a central rectifying plate
  • FIG. 5C is a plan view of a bottom rectifying plate.
  • FIG. 10A is a top view
  • FIG. 10B is a front view
  • FIG. 10C is a side view. It is a figure which shows the structure of a condensing apparatus, FIG.
  • FIG. 11A is a circuit diagram which shows the structure containing the peripheral circuit of a condensing apparatus
  • FIG. 11B is sectional drawing which shows the structure of an ejector and a mixing part. It is a top view which shows the structure of an underground piping part.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a power generation device 1 using natural energy as an embodiment of the present invention.
  • the power generation device 1 includes a heat absorption / radiation device 2 (heating unit) that collects solar heat and heats heat medium oil as a heat medium, and a heat storage device 4 (heat storage unit) that stores heat collected by the heat absorption / radiation device.
  • a heat absorption / radiation device 2 heating unit
  • heat storage device 4 heat storage unit
  • a steam generator 5 steam generator that generates steam using heat stored in the heat storage device 4, a steam engine 6 (power generator) driven by the steam generated in the steam generator 5,
  • the steam engine 6 includes a condensing device 8 (condensation unit, suction mechanism) for condensing steam after use, and an underground piping unit 9 for recovering underground heat or cold, and the heat absorption / radiation device 2 is provided. It is a system that converts thermal energy obtained from solar heat into motive energy by driving a steam engine 6 and outputs it.
  • the power generation device 1 according to the embodiment can obtain electric energy by connecting the generator 7 to the output shaft of the steam engine 6.
  • the natural energy is a renewable energy group including solar heat, biomass heat, snow and ice heat energy, waste heat (factory waste heat, waste incineration heat, hot spring heat) and geothermal heat known as new energy.
  • One or more energies selected from this energy group can be utilized in the present invention.
  • solar heat and geothermal heat are used as a heat source will be described.
  • the power generation device 1 has a circulation path 101 that circulates heat medium oil as a heat medium between the heat absorption / radiation device 2 and the heat storage device 4, and a circulation pump 111 that circulates the heat medium oil in the circulation path 101.
  • the heat medium of the power generator 1 may be any heat medium that maintains high fluidity over a wide temperature range.
  • oils and fats such as mineral oil and silicone oil
  • an antifreeze solution in which an additive is dissolved in water or alcohol may be used. it can. Further, when used at a higher temperature, for example, molten carbonate or liquid sodium may be used.
  • the heat medium oil is heated to, for example, about 230 ° C.
  • an auxiliary heat source 3 is provided in parallel with the transport pipe through which the heat medium oil flows from the heat absorption / radiation device 2 toward the heat storage device 4.
  • the auxiliary heat source 3 is a device that heats the heat medium oil to a predetermined temperature with an electric heater or the like. When the temperature of the heat medium oil heated by the heat absorption / heat radiation device 2 does not reach a predetermined temperature, the heat medium oil is supplied. Heat.
  • the power generation device 1 includes a circulation path 102 that circulates heat medium oil between the heat storage device 4 and the steam generation device 5, and a circulation pump 112 is provided in the circulation path 102.
  • the steam generating device 5 generates high-temperature and high-pressure steam by exchanging heat between the heat medium oil flowing in via the circulation path 102 and the water supplied from the condensing device 8.
  • the power generator 1 heats the heat medium oil by the heat absorption / radiation device 2 and the auxiliary heat source 3, stores the heat in the heat storage device 4, and takes out the heat stored in the heat storage device 4 to extract the heat from the heat generation device 5. It is possible to perform a heat utilization operation that generates water vapor.
  • the heat medium oil heated by the heat absorption / radiation device 2 and the auxiliary heat source 3 flows through the circulation path 101 to the heat storage device 4, and heat is stored in the heat storage body 40 included in the heat storage device 4.
  • the heat medium oil that has given heat to the heat accumulator 40 circulates again in the circulation path 101, returns to the heat absorption / radiation device 2, and is heated.
  • the high-temperature heat medium oil from the heat storage body 40 is supplied to the steam generator 5 via the circulation path 102, and steam is generated using the heat of the heat medium oil. .
  • the heat medium oil after applying heat to the steam returns to the heat storage device 4 through the circulation path 102, obtains heat of the heat storage body 40, becomes high temperature again, and is supplied to the steam generation device 5.
  • the heat storage operation is performed by circulating the heat medium oil in the circulation path 101 by the circulation pump 111, and the heat utilization operation is performed by circulating the heat medium oil in the circulation path 102 by the circulation pump 112. For this reason, by controlling the operation of the circulation pumps 111 and 112, the heat storage operation and the heat use operation can be switched and executed in parallel, respectively.
  • the heat medium oil flowing through the circulation paths 101 and 102 is not separated, but the heat medium oil flowing through the circulation paths 101 and 102 may be completely separated.
  • the steam generated in the steam generator 5 flows into the steam engine 6 through the water circulation path 103.
  • the steam engine 6 is a steam engine driven by the steam pressure of high-temperature and high-pressure steam, and drives the generator 7 connected to the output shaft to generate power.
  • a condensing device 8 is connected to the water circulation path 103, and water vapor after being used in the steam engine 6 is sucked into the condensing apparatus 8 through the water circulation path 103.
  • the condensing device 8 includes a water tank 80 (condensation tank), a circulation pump 81 that sends out the water in the water tank 80, and an ejector 83 that ejects the water sent out by the circulation pump 81 at a high speed.
  • the ejector 83 generates a negative pressure by injecting the water sent out by the circulation pump 81 at a high speed while being mixed with air. This negative pressure reaches the exhaust side of the steam engine 6 through the water circulation path 103, and the used steam is sucked into the ejector 83 from the steam engine 6.
  • the water vapor sucked into the condensing device 8 is mixed with water in the ejector 83 and cooled, returned from the water vapor to liquid water, and stored in the water tank 80.
  • the power generation device 1 includes a circulation path 104 for cooling the water in the water tank 80.
  • the circulation path 104 connects the underground piping part 9 buried in the ground and the circulation pump 114 for circulating the heat medium oil passing through the underground piping part 9 to a cooler 88 provided in the water tank 80. .
  • the heat medium oil that has absorbed the underground heat in the underground piping section 9 is supplied to the cooler 88 by the circulation pump 114, and the water in the water tank 80 is cooled. That is, the water used in the steam engine 6 is cooled by using the cold in the ground, so that the condensing device 8 efficiently condenses water.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state where the four-way valves 121 to 124 of the power generating device 1 are switched.
  • the circulation path 101 for circulating the heat medium oil is formed between the heat absorption / heat radiation device 2 and the heat storage device 4, but by switching the four-way valves 121 to 124, the circuit shown in FIG.
  • the circulation path 106 through which the heat medium oil circulates is formed between the underground piping unit 9 and the heat storage device 4.
  • this circulation path 106 the heat medium oil heated by the underground piping section 9 is sent to the heat storage device 4 directly or via the auxiliary heat source 3.
  • a circulation path 107 that connects the heat absorption / radiation device 2 and the cooler 88 in the water tank 80 is formed. In this circulation path 107, the heat medium oil cooled in the heat absorption / heat dissipation device 2 flows into the cooler 88 to cool the water in the water tank 80.
  • the state of FIG. 1 uses the heat absorption / radiation device 2 as a heat source for heating the heat medium oil, and uses the underground piping portion 9 as a cold heat source for cooling the water in the water tank 80.
  • the state of FIG. 2 uses the underground piping part 9 as a heat source for heating the heat medium oil, and uses the heat absorption / radiation device 2 as a cooling heat source for cooling the water in the water tank 80.
  • the four-way valves 121 to 124 are switched to the state shown in FIG. 1, and at night when the heat absorbing / dissipating device 2 cannot obtain heat energy from solar heat. If the four-way valves 121 to 124 are switched to the state shown in FIG. 2, the natural energy can be effectively collected and stored while the thermal energy can be obtained from solar heat.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing the configuration of the heat absorption / heat dissipation device 2.
  • FIG. 3A is a plan view
  • FIG. 3B is a side view
  • FIG. 3D is a diagram illustrating another configuration example of the heat absorbing / dissipating device 2.
  • the heat absorbing / dissipating device 2 is configured by housing a heat absorbing tube 22 in a flat frame-shaped exterior 21 as a whole.
  • one endothermic tube 22 having a length several times or more than the length of the exterior 21 is bent and arranged so as to reciprocate a plurality of times within the exterior 21.
  • Both ends 23 and 24 of the heat absorption pipe 22 protrude outside the exterior 21 and are connected to the circulation path 101 (FIG. 1).
  • One end 23 serves as an inlet for the heat medium oil
  • the other end 24 serves as an outlet for the heat medium oil.
  • the heat medium oil flows in from the end 24 and flows out from the end 23, and the heat medium oil is reversed. It may be circulated.
  • the upper surface of the heat absorbing / dissipating device 2 is covered with a protective panel 26.
  • the protection panel 26 includes a transparent plate material and a frame material for fixing the plate material to the exterior 21, and protects the heat absorption tube 22 and the like in the exterior 21.
  • the material of the protective panel 26 is preferably a material that transmits sunlight, particularly the wavelength in the infrared region, and examples thereof include tempered glass and various resin panels such as acrylic.
  • an endothermic tube 22 is laid directly under the protective panel 26, and a CPC (Compound Parabolic Concentrator) 24 is disposed below the endothermic tube 22.
  • the CPC 25 is a panel made of a metal or a synthetic resin so that its cross-sectional shape forms a composite paraboloid, and the surface on the endothermic tube 22 side is made of a material having a high reflectance of visible light or infrared rays.
  • the material itself constituting the CPC may be subjected to a surface treatment to increase the reflectance, or the surface of the CPC may be covered with a layer having a high reflectance.
  • the endothermic tube 22 is a hollow tube made of glass, synthetic resin or metal, and a selective absorption film made of a sunlight selective absorption material is formed on the outer surface of the endothermic tube 22.
  • This selective absorption film efficiently absorbs sunlight and converts it into heat, gives heat to the heat medium oil flowing through the endothermic tube 22, and exhibits an effect of suppressing loss due to heat radiation from the endothermic tube 22.
  • It is a membrane. Specifically, it is made of a material having a high absorptance (emissivity) in the visible to near infrared and a low emissivity (absorbance) in the infrared region.
  • a heat insulating material 27 is spread between the exterior 21 and the CPC 25 to suppress heat loss from the heat absorption tube 22.
  • the heat absorption / radiation device 2 is configured as a CPC type heat absorption / radiation device using the heat absorption tube 22 having a selective absorption film, the heat medium oil flowing through the heat absorption tube 22 is easily heated to a high temperature (for example, , 100 ° C. to 230 ° C. or higher).
  • the vacuum double tube 130 includes an outer tube 131 made of glass and an inner tube 132 passing through the outer tube 131, and the inner tube 132 is fixed to substantially the center of the outer tube 131 by a fixture 133. Heat medium oil is transported through the inside. The inside of the outer tube 131 is in a vacuum state, and heat loss from the inner tube 132 is prevented.
  • a selective reflection material is formed on the inner surface of the outer tube 131, and a selective absorption film is formed on the outer surface of the inner tube 132 in the same manner as the heat absorbing tube 22, which efficiently absorbs heat and suppresses heat loss. ing.
  • the vacuum double tube 130 may be housed in the exterior 21, and the CPC 25 may be disposed under the vacuum double tube 130, or a flat reflector may be disposed in place of the CPC 25. May be.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the heat storage device 4.
  • the heat storage device 4 includes a cylindrical hollow heat storage tank 41 that includes an inlet 42, an outlet 43, and an outlet 44 connected to the circulation path 101 (FIG. 1). .
  • the outer wall of the heat storage tank 41 is composed of a plurality of layers including a heat insulating material, and the upper surface, the side surface, and the bottom surface are thermally insulated.
  • the inflow port 42 is provided on the side surface of the bottom of the heat storage tank 41, the outflow port 43 is provided on the upper side surface, and the outlet 44 is provided on the side surface of the central portion in the height direction.
  • the heat medium oil flows into the heat storage tank 41 from the lower inlet 42 and flows out from the upper outlet 43, the heat medium oil is circulated inside and outside the heat storage device 4 while the heat medium oil flows inside and outside the heat storage device 4.
  • the space is almost filled with heat transfer oil.
  • the heat storage body 40 made of a material having a larger heat capacity per unit volume than the heat medium oil, for example, a metal, is disposed inside the heat storage tank 41.
  • the heat accumulator 40 includes a bottom rectifying plate 45, a central rectifying plate 46, and an upper rectifying plate 47 that form a heat medium oil flow path, and a rod-shaped heat accumulating rod 48 that penetrates the central rectifying plate 46 and the upper rectifying plate 47. It consists of.
  • the bottom rectifying plate 45 is attached to a position below the inlet 42 in the lower part of the heat storage tank 41 and constitutes the bottom surface of the heat storage body 40, and the heat storage rod 48 is supported on the bottom rectifying plate 45.
  • the upper rectifying plate 47 is located below the outflow port 43 in the upper part of the heat storage tank 41.
  • a plurality of central rectifying plates 46 are disposed between the bottom rectifying plate 45 and the upper rectifying plate 47, and the bottom rectifying plate 45, the central rectifying plate 46, and the upper rectifying plate 47 are arranged in parallel in the heat storage tank 41. Fixed to the inner surface.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of each part of the heat storage body 40
  • FIG. 5A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 4 and shows the configuration of the upper rectifying plate 47
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 4 and shows the configuration of the central rectifying plate 46
  • 5C is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG. 4 and shows the configuration of the bottom rectifying plate 45.
  • the upper rectifying plate 47 is a disk-shaped member that matches the cross-sectional shape and size of the cylindrical heat storage tank 41, and has a large number of heat medium passage holes 47A for allowing the heat medium oil to pass therethrough. It has been drilled.
  • the upper rectifying plate 47 has a through hole 47B through which the heat storage rod 48 passes.
  • the diameter of the through hole 47B is larger than the outer diameter of the heat storage rod 48, and even if the heat storage rod 48 and the upper rectifying plate 47 are thermally expanded as the temperature in the heat storage tank 41 rises, There is no interference.
  • the central rectifying plate 46 has a disk shape similar to the upper rectifying plate 47, and a plurality of through holes 46 ⁇ / b> B for allowing the heat storage rod 48 to pass therethrough are formed.
  • the through hole 46 ⁇ / b> B is larger than the outer diameter of the heat storage rod 48, similarly to the through hole 47 ⁇ / b> B of the upper rectifying plate 47.
  • a portion of the arc of the disc-shaped central rectifying plate 46 is cut out, and this cut-out portion 46C serves as a flow path through which the heat transfer oil passes.
  • the through hole 46 ⁇ / b> B of the central rectifying plate 46 and the through hole 47 ⁇ / b> B of the upper rectifying plate 47 are substantially blocked by the heat storage rod 48.
  • the bottom rectifying plate 45 shown in FIG. 5C has a disk shape similar to that of the upper rectifying plate 47, and has a large number of heat medium passage holes 45A for allowing the heat medium oil to pass therethrough.
  • the heat medium oil flows in from the inlet 42 in the lower part of the heat storage tank 41
  • the heat medium oil fills the lower part of the heat storage tank 41 and passes through the heat medium passage hole 45 ⁇ / b> A of the bottom rectifying plate 45.
  • the space below the bottom rectifying plate 45 acts as a pressure adjusting chamber that relieves the inflow pressure of the heat transfer medium oil that has flowed from the inlet 42.
  • the heat medium oil that has passed through the heat medium passage hole 45 ⁇ / b> A accumulates between the bottom rectifying plate 45 and the central rectifying plate 46.
  • the heat storage body 40 of the present embodiment includes four central rectifying plates 46, and the four central rectifying plates 46 are arranged so that the cutout portions 46C do not overlap each other in plan view. For this reason, a meandering heat medium oil flow path is formed by the notch 46C, and the heat medium oil ascends inside the heat storage tank 41 while meandering.
  • the heat medium oil that has come out above the uppermost central rectifying plate 46 reaches the uppermost part of the heat storage tank 41 through the heat medium passage hole 45 ⁇ / b> A formed in the bottom rectifying plate 45, and flows out from the outlet 43.
  • the heat storage tank 41 is formed with a meandering flow path for moving the heat medium oil in the horizontal direction by the plurality of central rectifying plates 46, and the heat medium oil flows through the long flow path. Contacts the heat storage rod 48 for a long time. Furthermore, since a large number of rod-shaped heat storage rods 48 are provided, the heat storage rod 48 has a large contact area with the heat medium oil for its weight. Further, the central rectifying plate 46 is not formed with a through-hole through which the heat medium oil passes, and almost the entire amount of the heat medium oil flows between the two central rectifying plates 46. The oil collides with the heat storage rod 48 to generate a turbulent flow, and heat exchange between the heat medium oil and the heat storage rod 48 is performed efficiently.
  • the heat storage body 40 has a contact area between the heat storage rod 48 and the heat medium oil, and forms a meandering heat medium oil flow path that is very long compared to the size of the heat storage tank 41 in the vertical and horizontal directions. By doing so, the contact time of heat-medium oil and the thermal storage body 40 is lengthened, and the heat exchange efficiency is improved. Thereby, both the heat storage operation and the heat utilization operation can efficiently exchange heat between the heat storage body 40 and the heat medium oil.
  • the configuration using four central rectifying plates 46 is described as an example. However, the present invention is not limited to this, and more central rectifying plates 46 are used. It is also possible to use.
  • the volume occupied by the heat storage body 40 in the heat storage tank 41 may be increased.
  • the number of the central rectifying plates 46 is increased, the thickness of the bottom rectifying plate 45, the central rectifying plate 46 and the upper rectifying plate 47 is increased, and the thermal storage rod 48 is made thicker.
  • the heat storage rod 48 is not limited to a configuration that penetrates the central rectifying plate 46 and the upper rectifying plate 47, and for example, a large number of thermal storage rods are provided between the bottom rectifying plate 45, the central rectifying plate 46, and the upper rectifying plate 47.
  • a configuration in which 48 is arranged is also possible.
  • the take-out port 44 provided at substantially the center in the height direction of the heat storage tank 41 can be used for the purpose of taking out and supplying medium-temperature heat medium oil during heat utilization operation. That is, at the time of heat utilization operation, low-temperature heat medium oil flows in from the inlet 42, and this heat medium oil takes the heat of the high-temperature heat storage body 40 and becomes high temperature, and the steam generator 5 (FIG. 1) ).
  • the heat medium oil since the heat medium oil is in the process of changing from a low temperature to a high temperature at the height position of the outlet 44, the temperature is lower than the vicinity of the outlet 43 and higher than the vicinity of the inlet 42. Therefore, it is possible to take out the heat medium oil having a medium temperature (for example, about 100 ° C. to 150 ° C.) from the take-out port 44.
  • FIG. 6 is an external view showing the configuration of the steam generator 5, and FIG. 7 is a circuit diagram including peripheral circuits of the steam generator 5.
  • FIG. 7 illustrates a part of the structure inside the steam generator 5.
  • the steam generator 5 shown in FIGS. 6 and 7 has a configuration in which a steam / water separator 52, a water level control cylinder 53, and a water level meter 54 are provided in a steam generation tower 50 that generates steam.
  • the steam generation tower 50 is a container that is sealed by attaching a lid 502 and a bottom member 503 to a hollow cylindrical main body, and is a pressure-resistant container that can withstand the pressure of steam generated inside.
  • the lid 502 of the steam generation tower 50 is provided with a steam delivery pipe 505 for delivering the steam generated in the steam generation tower 50 to the steam separator 52, and the bottom member 503 steams water from the steam separator 52.
  • a water supply pipe 504 for feeding to the generation tower 50 is provided.
  • the lid 502 is provided with a temperature sensor 564 for detecting the temperature of the water vapor generated in the steam generation tower 50 and a pressure sensor 565 for detecting the pressure of the water vapor.
  • a steam escape 508 for releasing steam to the outside is provided, and a drain valve 509 for draining water in the steam generation tower 50 at the time of maintenance or the like is provided on the bottom member 503.
  • the steam separator 52 is fixed side by side on the steam generation tower 50 via brackets 506 and 507.
  • a steam delivery pipe 505 is connected to the upper end of the main body 521 of the steam / water separator 52, and a water supply pipe 504 is connected to the lower end of 521, and the water supply pipe 504 and the steam delivery pipe are inside the main body 521. 505 communicates with the internal space of the steam generation tower 50.
  • the steam-water separator 52 is a hollow container, and contains a separator 522 that separates the water vapor generated in the steam generation tower 50 from the water contained in the water vapor, and the water separated by the separator 522 is separated from the water. It accumulates below the vessel 52 and is sent to the steam generation tower 50.
  • the steam / water separator 52 is provided with a water supply port 524 for supplying water to the steam / water separator 52, and a pipe 526 is connected to the water supply port 524 via a water supply pump 113. Water is supplied to the pipe 526 from the condensing device 8 described later. Since the steam / water separator 52 and the steam generation tower 50 are connected by a water supply pipe 504, the steam / water separator 52 is connected so that the water level L of the steam generation tower 50 and the water level of the steam / water separator 52 coincide with each other. Water is supplied to the steam generation tower 50.
  • the water / water separator 52 is provided with a water level control cylinder 53 for controlling the water level of the water / water separator 52.
  • the water level control cylinder 53 is connected to the steam / water separator 52 by two upper and lower pipes 526 and 527 so that the water level in the water level control cylinder 53 matches the water level of the steam / water separator 52.
  • a plurality of detection electrodes 532 are arranged inside the water level control cylinder 53, and the water level of the water level control cylinder 53 can be detected by the conduction state of these detection electrodes 532.
  • the water level control cylinder 53 is provided with a water level meter 54 for displaying the water level of the water level control cylinder 53. As described above, since the water levels of the water level control cylinder 53 and the steam separator 52 coincide with the water level L of the steam generation tower 50, the water level L of the steam generation tower 50 can be visually recognized by the water level meter 54.
  • the heat exchanger 500 is composed of a plurality of metal tubes extending vertically in the space inside the steam generation tower 50, and the upper and lower ends thereof are connected to the upper connection port 511 and the lower connection port 512 outside the steam generation tower 50. ing.
  • the heat exchanger oil enters the heat exchanger 500 from the upper connection port 511 and is discharged from the lower connection port 512.
  • the upper connection port 511 is connected to a pipe 553 having a pump 554, and heat medium oil is sent to the upper connection port 511 by the pump 554.
  • the pipe 553 is connected to the pipe connected to the outlet 43 of the heat storage device 4 and the pipe connected to the outlet 44, and the hot heat medium oil from the outlet 43 and the medium temperature from the outlet 44 Heat medium oil is mixed and flows through the pipe 553.
  • the pipe connected to the outlet 43 of the heat storage device 4 is provided with an electric valve 551, and the pipe connected to the outlet 44 is provided with an electric valve 552, and the opening degree of these electric valves 551, 552 is determined.
  • a temperature sensor 561 and a pressure sensor 562 are provided in the pipe 553 through which the mixed heat medium oil flows so that the temperature and pressure can be detected.
  • a pipe 555 for returning the heat medium oil to the heat storage device 4 is connected to the lower connection port 512, and a temperature sensor 563 is provided in the pipe 555.
  • the steam can be further heated to generate superheated steam. Since the high-temperature heat medium oil that has entered from the upper connection port 511 flows downward in the heat exchanger 500, the heat medium oil has a higher temperature in the overheating part 50A. For this reason, very high temperature superheated steam can be supplied from the steam generation tower 50 by superheating the water vapor generated in the water vapor generating section 50B with a high temperature heat medium oil. Note that the high-temperature heat medium oil supplied from the heat storage device 4 may flow from the bottom to the top in the heat exchanger 500.
  • the superheated steam generated in the steam generation tower 50 is sent to the steam / water separator 52 through the steam delivery pipe 505 and blown downward from the upper part of the steam / water separator 52. Since the separator 522 is provided in the upper part of the steam / water separator 52, the superheated steam hits the separator 522 and swirls, and the water contained in the superheated steam falls and is stored in the lower part and separated. Only the steam passes through the funnel-shaped separator 522 and is sent to the steam supply pipe 523 provided at the upper part of the steam-water separator 52.
  • An expansion / contraction part 51 is provided at the lower part of the steam generation tower 50.
  • the expansion / contraction part 51 is located below the water level L, and is configured to have higher elasticity than other parts of the steam generation tower 50.
  • the expansion / contraction part 51 expands and contracts to absorb the distortion.
  • the wall of the steam generation tower 50 main body is configured by combining a plurality of types of metals, the expansion coefficient between different metals is different, so there is a concern about distortion due to thermal expansion during operation of the steam generation tower 50. By providing the stretchable part 51, this distortion can be absorbed.
  • the water level L may be above or below the position of the stretchable part 51, but the distortion due to the difference in expansion coefficient is significant in the high-temperature superheated part 50 ⁇ / b> A, so the water level L is below the stretchable part 51.
  • the advantage of the stretchable part 51 appears significantly.
  • the inner shape of the expansion / contraction part 51 may be a smooth curved surface so that bubbles do not accumulate. In this case, there is an advantage that pressure loss due to the bubbles can be eliminated.
  • the stretchable part 51 may be formed by deforming a part of the steam generation tower 50, or may be reinforced by fixing a separate reinforcing material by welding or the like.
  • the steam generator 5 includes a control unit 56 that controls operations related to the generation of water vapor.
  • the control unit 56 is connected to the temperature sensors 561, 563, and 564 and the pressure sensors 562 and 565, and can acquire the detected values of the temperature and pressure of these sensors.
  • the water supply pump 113, the pump 554, and the motor operated valves 551 and 552 are connected to the control unit 56.
  • the control unit 56 controls each pump and motor-operated valve based on the detection value of each sensor. Specifically, the control unit 56 turns on the pump 554 and adjusts the opening degree of the motor-operated valves 551 and 552, so that the high-temperature heat medium oil and medium-temperature heat medium oil supplied from the heat storage device 4 are adjusted.
  • the temperature and flow rate of the heat medium oil are factors that determine the amount of steam generated in the steam generation tower 50 and the temperature of superheated steam delivered from the steam generation tower 50.
  • the steam generator 5 can freely adjust the temperature and amount of the generated water vapor under the control of the control unit 56. For this reason, since it is possible to take out the thermal energy of the heat storage device 4 by a necessary amount according to the amount of water vapor required, wasteful water vapor is not generated and waste of water consumption is eliminated. Furthermore, the heat energy stored in the heat storage device 4 can be used without waste.
  • the flow rate of the heat medium oil fed into the heat exchanger 500 can also be adjusted by fixing the opening degree of the electric valves 551 and 552 and performing inverter control of the flow rate of the pump 554 by the control unit 56.
  • the temperature and amount of water vapor generated in the steam generation tower 50 can be freely adjusted.
  • the control unit 56 is also connected to the detection electrode 532 via the connector 533 provided in the water level control cylinder 53, detects the water level of the water level control cylinder 53 using the detection electrode 532, and this water level is within a preset range.
  • the water supply pump 113 is operated as necessary to supply water to the steam / water separator 52 so as to be contained.
  • the steam generator 5 of this embodiment has the following advantages compared with the conventional boiler which burns fuel and heats water. That is, since the heat capacity of the steam generation tower 50 itself is small and the operation is possible even if the water in the steam generation tower 50 is changed, the amount of water in the steam generation tower 50 is small and the heat energy required for startup is reduced. Can be suppressed. Thereby, the time required for temperature increase at the start of operation is short, and water vapor can be supplied in a short time. Further, by adjusting the opening degree of the motor-operated valves 551 and 552, the flow rate and temperature of the heat medium oil flowing through the heat exchanger 500 can be controlled, so that the amount of steam generated and the temperature of superheated steam can be finely controlled.
  • the steam generator 5 of the present embodiment can generate and supply only a necessary amount of water vapor, it is not necessary to generate surplus water vapor in order to avoid the shortage of water vapor as in a conventional boiler. For this reason, there is no wasteful consumption of heat energy and water, and it is not necessary to blow off excess water vapor, so there is no need for incidental facilities such as a steam accumulator that collects the water vapor that is blown out. Miniaturization can be realized.
  • the temperature and dryness of superheated steam can also be adjusted by adjusting the water level L and changing the ratio of the superheated part 50A and the steam generating part 50B.
  • FIG. 8 is a plan view showing configurations of the steam engine 6 and the generator 7,
  • FIG. 9 is a diagram showing the operation of the steam engine 6, and
  • FIGS. 9A, 9B, and 9C are operations of the steam engine 6, respectively.
  • the steam engine 6 is a horizontally opposed four-cylinder engine including four cylinders 61.
  • the four cylinders 61 make a pair by two, and the two opposing cylinders 61 share the piston rod 62.
  • Each of the two piston rods 62 reciprocates in the direction indicated by the arrow A in the drawing by the operation of the steam engine 6, and this movement is converted into rotational movement by the Z crank mechanism 64.
  • the steam engine 6 has an output shaft 65 connected to the rotation shaft of the Z crank mechanism 64.
  • two output shafts 65 connected to both ends of the Z crank mechanism 64 are arranged, and a load can be connected to each of the output shafts 65. Only the shaft 65 is connected to the generator 7 as a load.
  • a concentric output pulley 66 is attached to the output shaft 65, and a belt 70 is hung on the output pulley 66.
  • the belt 70 is also laid over a drive pulley 72 attached to a drive shaft 71 of the generator 7, and the power of the steam engine 6 is transmitted to the generator 7 via the belt 70, and electric energy is generated by the generator 7. Is converted to
  • FIG. 9A shows a state where the piston 63 of the cylinder 61 is at the top dead center.
  • the piston 63 is closest to the intake port 611 and the exhaust port 612, and the volume of the piston chamber described later is the smallest.
  • the valve 622 of the exhaust port 612 is closed and the valve 621 of the intake port 611 is opened. Thereby, the water vapor from the water vapor supply pipe 523 (FIG.
  • a vacuum pipe 613 connected to the ejector 83 of the condensing device 8 is connected to the exhaust port 612, and the negative pressure of the ejector 83 is applied by the vacuum pipe 613.
  • the valve 622 is opened, the water vapor in the piston chamber 61A is forcibly sucked into the exhaust port 612 by the negative pressure of the ejector 83, and the piston 63 is forcibly moved toward the top dead center. . That is, the piston 63 is driven by external power even in the process from the bottom dead center to the top dead center.
  • the piston rod 62 is driven by high-temperature and high-pressure steam from the steam generator 5, and a driving force due to the negative pressure of the ejector 83 is applied to the piston rod 62.
  • a driving force due to the negative pressure of the ejector 83 is applied to the piston rod 62.
  • the negative pressure of the ejector 83 provided for condensate can be converted into kinetic energy, and large power can be obtained efficiently.
  • only two output shafts 65 are provided for the four cylinders 61, and a configuration in which power is extracted from one output shaft 65 by the belt 70 is illustrated.
  • An output shaft may be provided corresponding to the cylinder 61, and power may be separately taken out from the four output shafts. Further, power may be taken out from the two output shafts 65 separately.
  • FIG. 10 and 11 are diagrams showing the configuration of the condensing device 8, in which FIG. 10A is a plan view, FIG. 10B is a front view, and FIG. 10C is a side view.
  • FIG. 11A is a circuit diagram including the condensing device 8 and peripheral circuits
  • FIG. 11B is a cross-sectional view showing the structure of the ejector 83 and the mixing unit 84.
  • the condensing device 8 includes a water tank 80 that stores water, a circulation pump 81 that pumps and sends out water from the water tank 80, and a mixing unit that mixes the water sent out by the circulation pump 81 with the air sent through the suction pipe 82.
  • the circulation pump 81 is disposed on the front side of the water tank 80, and the water sent out by the water tank 80 is mixed with air and sprayed upward from below the ejector 83, and returned to the water tank 80 via the piping above the ejector 83. It has a configuration.
  • a lid 85 is disposed on the water tank 80, and a water level meter 86 indicating the water level of the water tank 80 is provided on the front surface of the water tank 80.
  • the suction pipe 82 is supplied with the water vapor sucked by the vacuum pipe 613 (FIGS. 9A to 9C) of the steam engine 6.
  • the water vapor is cooled by being mixed with water in the mixing unit 84, converted into a liquid, and sent to the water tank 80.
  • the water of the water tank 80 is again sent to the steam generator 5 by the water circulation supply pipe
  • FIG. A water supply pipe 811 to which city water is supplied is connected to the water tank 80, city water can be supplied to the water tank 80, and a drain pipe 812 for draining water from the water tank 80 is provided.
  • a cooler 88 for cooling the water in the water tank 80 is provided inside the water tank 80.
  • the cooler 88 is configured by a pipe through which the heat medium oil supplied from the circulation path 104 (FIG. 1) circulates, and causes heat exchange between the heat medium oil and the water in the water tank 80.
  • the water vapor used in the steam engine 6 is mixed with water in the mixing unit 84 and cooled, but at this time, the temperature of the water returning to the water tank 80 is increased by the heat generated by the liquefaction of the water vapor.
  • the condensing device 8 can be stably operated by lowering the temperature of the water in the water tank 80 with the heat medium oil flowing through the cooler 88.
  • FIG. 12 is a plan view showing the configuration of the underground piping section 9.
  • the underground pipe section 9 is configured by connecting a plurality of underground pipes 93A to E embedded in the ground, and a delivery pipe 91 and a return pipe 92 for sending heat medium oil to the underground pipes 93A to 93E.
  • the delivery pipe 91 and the return pipe 92 are connected to both ends of the cooler 88 (FIG. 10) of the condensing device 8 and include a circulation pump 114 (FIG. 1).
  • the underground pipes 93A to E are all U-shaped pipes that dive from the ground surface back to the ground surface, and use copper having a high heat exchange efficiency or a synthetic resin having a relatively high heat conductivity.
  • the underground pipes 93A to 93E are accommodated in an outer cylinder 95 embedded in the ground in order to protect from external pressure and the like.
  • the outer cylinder 95 is a cylinder made of metal or synthetic resin, and the inside thereof is filled with soil or the like.
  • the delivery pipe 91 and the return pipe 92 are connected to the middle pipes 93A to 93E so that the flow distance of the heat medium oil does not greatly differ from one underground pipe 93 to another. That is, the underground pipe 93A is connected between the distal end portion of the delivery pipe 91 and the proximal end portion of the return pipe 92, and the underground pipes 93B, 93C, and 93D are connected to the central portion of the delivery pipe 91 and the return pipe 92. Connected to the center, the underground pipe 93E is connected between the proximal end of the delivery pipe 91 and the distal end of the return pipe 92.
  • the underground pipes 93A, 93B, 93C, 93D, and 93E are connected to the delivery pipe 91 from the front end side in this order, and the return pipe 92 is connected to 93E, 93D, 93C, 93B, and 93A from the front end side. Connected in order.
  • the heat medium flowing through the circulation path 104 including the underground pipe section 9 may be heat medium oil or water-based or alcohol-based antifreeze, but a fluid having a large specific heat (heat capacity) is used.
  • the heat medium oil is heated to a predetermined temperature exceeding 100 ° C. by the heat absorption / radiation device 2 using natural energy
  • the heat of the heat medium oil exceeding 100 ° C. is stored in the heat storage device 4 having the heat storage body 40, and power is generated by using water as steam by the stored thermal energy, and the used steam is cooled by underground heat. Reflux.
  • it is possible to efficiently store the energy extracted as heat of the heat medium oil based on natural energy quickly extract the stored heat energy as the heat and pressure of water vapor as much as necessary, and use the extracted energy as power energy. Can be used after conversion.
  • the water used when using heat energy is condensed and recirculated using geothermal heat, wasteful consumption of water is suppressed using natural energy, so natural energy can be more efficiently used. Power energy can be obtained using this.
  • the heat storage device 4 includes a heat storage body 41 having a heat storage rod 48 in a heat storage tank 41 capable of storing heat medium oil, and the heat storage body 40 forms a flow path of the heat medium oil, and the flow path is a heat medium. Since the contact area between the oil and the heat storage rod 48 is increased, a larger amount of heat energy can be stored, and the heat energy of the medium oil is reliably transmitted to the heat storage rod 48, so that the heat energy can be efficiently obtained. Can be stored.
  • the steam energy is converted into power energy using the reciprocating steam engine 6 driven by steam
  • the heat energy stored in the heat storage device 4 can be efficiently converted into power energy.
  • the condensing device 8 as a suction mechanism for sucking steam is connected to the exhaust port 612 for discharging steam from the cylinder 61, a driving force can be given by negative pressure even in the process of exhaust from the cylinder 61. , More power energy can be obtained.
  • the condensing device 8 circulates the condensate in the water tank 80 with a circulation pump 81 and injects it with an ejector 83 to generate a negative pressure.
  • the ejector 83 is connected to an exhaust port 612 of the steam engine 6, Since the steam sucked from the exhaust port 612 is sucked into the water tank 80 through the ejector 83, the steam can be recondensed very quickly, the amount of circulating water can be suppressed, and more efficient when using natural energy. Can be achieved. Further, since the negative pressure generated by the ejector 83 is applied to the steam engine 6 and used as power energy, the energy of injection in the condensing device 8 can be efficiently used to obtain larger power energy.
  • the motive power generator 1 can perform a so-called reverse cycle operation and heats the heat medium oil using the underground heat and can store the heat in the heat storage device 4, the underground heat is not only cooled by the steam. Can be used as a heat source. Thereby, natural energy can be efficiently collected and stored as heat energy even in an environment where it is difficult to collect heat energy, such as during cold weather. Furthermore, by connecting the generator 7 to the output shaft of the steam engine 6, the thermal energy obtained from natural energy can be converted into motive energy and then converted into electric energy. Thereby, the energy obtained from the natural energy is efficiently stored, and the stored energy is taken out according to the demand to generate power, so that efficient power generation without waste can be performed.
  • the present invention is not limited to this form.
  • the present invention is not limited thereto, and a heat medium oil flow path may be provided inside a metal lump or the like as a heat storage body.
  • the form of the heat storage body 40 is arbitrary, for example, you may use the metal lump which made the surface structure complicated and enlarged the contact area with heat-medium oil.
  • the steam generation unit is not limited to the reciprocating steam engine 6, and may be any unit that obtains motive energy based on the heat and pressure of water vapor. Specific specifications such as the number of cylinders 61 of the steam engine 6 can be arbitrarily changed, and it is of course possible to employ a configuration in which the Z crank mechanism 64 is not used.
  • the underground pipe 93 constituting the underground pipe section 9 is not limited to the U-shaped pipe embedded vertically from the ground surface, but may be one in which a pipe meandering in the horizontal direction is embedded in the ground. .
  • the structure of each part which comprises the motive power generator 1 can be arbitrarily changed in the range which does not impair the meaning of this invention.

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Abstract

 自然エネルギに基づいてエネルギを取り出す機能を有し、取り出したエネルギを効率よく蓄積するとともに、需要に応じて適量のエネルギを速やかに取り出せるようにする。  自然エネルギを利用して、100°Cを超える所定温度まで熱媒体油を加熱する吸熱・放熱装置2と、吸熱・放熱装置2により加熱された熱媒体油の熱を蓄熱する蓄熱装置4と、蓄熱装置4に蓄熱された熱を受けて水を加熱し、蒸気を発生させる蒸気発生装置5と、蒸気発生装置5で発生した蒸気により駆動されて動力を発生する蒸気エンジン6と、蒸気エンジン6で利用された蒸気を復水し、この復水を地中熱で冷却すると共に、冷却した復水を蒸気発生装置5に環流する復水装置8を備えた自然エネルギを利用した動力発生装置を提供する。

Description

自然エネルギを利用した動力発生装置
 本発明は、太陽熱や地中熱等の自然エネルギを利用して動力を取り出す、自然エネルギを利用した動力発生装置に関する。
 近年、太陽光、地熱、風力、潮汐力等の自然エネルギ(いわゆる再生可能エネルギ)を、電力等のエネルギに変換する手法が研究され、具体的な装置やシステムが数多く提案されている。具体的には、太陽光の熱エネルギを熱電素子により電気エネルギに変換する太陽光発電装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。また、太陽光から得た熱エネルギにより空気と水蒸気を加温して気流を発生させ、この気流により風力発電を行う装置が知られている(例えば、特許文献2参照)。
特開2001-007412号公報 特開2004-100496号公報
 上述した自然エネルギを利用する装置やシステムの多くは、自然エネルギをその場で電力等の他のエネルギに変換するので、需要に応じて適量のエネルギを取り出す量を調整することは困難であった。取り出したエネルギを蓄えることは、例えばバッテリを用いれば可能であるが、バッテリは高価であり、さらに、エネルギの蓄積及び取り出しを効率よく行うことが難しかった。
 そこで、本発明は、自然エネルギに基づいてエネルギを取り出す機能を有し、取り出したエネルギを効率よく蓄積するとともに、需要に応じて適量のエネルギを速やかに取り出せる自然エネルギを利用した動力発生装置を、低コストで実現することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、自然エネルギを利用して、熱媒体を100℃を超える所定温度まで加熱する加熱部と、前記加熱部により加熱された熱媒体の熱を蓄熱する蓄熱部と、前記蓄熱部に蓄熱された熱を受けて水を加熱し、蒸気を発生させる蒸気発生部と、前記蒸気発生部で発生した蒸気により駆動されて動力を発生する動力発生部と、前記動力発生部で利用された蒸気を復水し、この復水を地中熱で冷却すると共に、冷却した復水を前記蒸気発生部に環流する復水部とを備えたこと、を特徴とする自然エネルギを利用した動力発生装置を提供する。
 この構成によれば、自然エネルギを利用して熱媒体を、100℃を超える所定温度まで加熱し、この100℃を超える熱媒体の熱を蓄熱部に蓄え、蓄えた熱によって水を蒸気にして動力を発生させ、利用後の蒸気を地中熱により冷却して環流させるので、自然エネルギから熱媒体の熱として取り出したエネルギを効率よく蓄えることができ、蓄えた熱エネルギを必要量だけ速やかに取り出して利用できる。また、熱エネルギの利用に際して水を利用し、この水を、地中熱を利用して復水して環流させるので、水の無駄な消費もせず、より効率的に自然エネルギを利用して動力エネルギを得ることができる。
 ここで、熱媒体は、例えば鉱物油やシリコーンオイル等の油脂が挙げられるが、水や油脂等に添加物を溶解させて、沸点が100℃を超えるようにした液体等が挙げられる。
 上記構成において、前記蓄熱部は、熱媒体を貯留可能な蓄熱槽と、前記蓄熱槽内に配置された蓄熱体とを備え、前記蓄熱体によって、前記蓄熱槽入口から出口に向かう熱媒体の流路を構成し、該流路は熱媒体との接触面積を増大した形態にされたものとしてもよい。
 この場合、熱媒体を蓄熱槽に貯留可能とした上で、この蓄熱槽に配置した蓄熱体に熱を蓄えるので、より大きな熱エネルギを蓄えることが可能である。また、蓄熱体は熱媒体の流路を構成し、この流路が、蓄熱体と熱媒体との接触面積を増大した形態であるため、流路を流れる熱媒体の熱エネルギが確実に蓄熱体に伝わるので、効率よく熱エネルギを蓄えることができる。
 さらに、前記動力発生部は、蒸気により駆動されるレシプロ型のエンジンであり、該エンジンのエンジンシリンダから蒸気を排出する排気系に、蒸気を吸引する吸引機構を設けたしたものであってもよい。
 この構成によれば、蓄熱部に蓄えた熱エネルギを、蒸気によって駆動されるエンジンによって効率よく動力エネルギに変換することができる。また、吸引機構によりエンジンシリンダから蒸気を吸引するので、排気の過程においても吸引機構の負圧によりエンジンに駆動力を与えることができ、より大きな動力エネルギを得ることができる。
 さらにまた、前記復水部は、復水槽内の復水を循環ポンプの利用により循環する循環路と、この循環路に配置され、前記循環路を循環する水を噴射して負圧を生成するエゼクタとを備え、前記エゼクタを前記エンジンシリンダの排気系に接続し、前記エンジンが排気した蒸気を、前記エゼクタを経て前記復水槽内に吸引するものであってもよい。
 この場合、エゼクタを用いて蒸気を復水して循環させるので、蒸気を非常に素早く復水することができ、環流する水の量を抑え、自然エネルギの利用に際してより一層の効率化を図ることができる。また、蒸気を復水するエゼクタが負圧を生じるので、この負圧をエンジンシリンダの排気系に接続することで、エゼクタの負圧によりエンジンに駆動力を与えることができ、エゼクタが水を噴射する噴射のエネルギを効率よく利用して、より大きな動力エネルギを得ることができる。
 また、いわゆる逆サイクル運転を可能に形成し、地中熱を利用して熱媒体を加熱し、前記蓄熱部への蓄熱を可能とした構成としてもよい。
 この場合、地中熱を、蒸気の冷却だけでなく熱源として利用できるので、例えば寒冷時のように、熱エネルギを収集しにくい環境においても、自然エネルギを効率よく収集して熱エネルギとして蓄えることができる。
 さらに、前記動力発生部の出力軸に、発電機を連結した構成としてもよい。この場合、熱エネルギから得た動力エネルギを、さらに電気エネルギに変換することができる。また、蓄熱部に蓄えた熱エネルギを必要量だけ自在に取り出して動力エネルギに変換できる構成に発電機を連結したことで、必要量に応じて発電をすることが可能になり、無駄のない効率的な発電を行える。
 本発明によれば、自然エネルギを熱媒体の熱として取り出した後、この熱エネルギを効率よく蓄積することができ、蓄積した熱エネルギを必要量だけ速やかに取り出して利用できるので、自然エネルギの効率的な蓄積と、必要量に応じた分だけ取り出して利用する効率的な利用方法を実現できる。
本発明の実施形態としての動力発生システムの構成を示す図である。 四方弁を切り替えた後の動力発生システムの状態を示す図である。 吸熱・放熱装置の構成を示す図であり、図3Aは平面図、図3Bは側面図、図3Cは要部拡大断面図である。図3Dは吸熱・放熱装置の別の構成例を示す図である。 蓄熱槽の構成を示す断面図である。 蓄熱ユニットの構成を示す図であり、図5Aは上部整流板の平面図、図5Bは中央部整流板の平面図、図5Cは底部整流板の平面図である。 蒸気発生装置の構成を示す外観図である。 蒸気発生装置の周辺回路を含む構成を示す回路図である。 蒸気エンジン及び発電機の構成を示す平面図である。 蒸気エンジンの動作を示す図であり、図9A、図9B、図9Cは、それぞれ蒸気エンジンの動作中の過程を示す。 復水装置の構成を示す図であり、図10Aは平面図、図10Bは正面図、図10Cは側面図である。 復水装置の構成を示す図であり、図11Aは復水装置の周辺回路を含む構成を示す回路図であり、図11Bはエゼクタ及び混合部の構造を示す断面図である。 地中配管部の構成を示す平面図である。
符号の説明
 1 動力発生装置
 2 吸熱・放熱装置(加熱部)
 3 補助熱源
 4 蓄熱装置(蓄熱部)
 5 蒸気発生装置(蒸気発生部)
 6 蒸気エンジン(動力発生部)
 7 発電機
 8 復水装置(復水部、吸引機構)
 9 地中配管部
 22 吸熱管
 25 CPC
 27 断熱材
 40 蓄熱体
 41 蓄熱槽
 42 流入口
 43 流出口
 44 取出口
 48 蓄熱棒
 50 蒸気発生塔
 52 気水分離器
 53 水位制御筒
 56 制御部
 61 シリンダ
 64 Zクランク機構
 65 出力軸
 66 出力プーリ
 70 ベルト
 71 駆動軸
 72 駆動プーリ
 80 水槽(復水槽)
 81 循環ポンプ
 82 吸込管
 83 エゼクタ
 84 混合部
 88 冷却器
 101、102、104、106、107 循環路
 103 水循環路
 111、112、114 循環ポンプ
 113 給水ポンプ
 121、122、123、124 四方弁
 500 熱交換器
 523 水蒸気供給管
 551、552 電動弁
 612 排気ポート
 613 バキューム管
 次に本発明の好適な実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の実施形態として、自然エネルギを利用した動力発生装置1の構成を示す図である。動力発生装置1は、太陽熱を集熱して熱媒体としての熱媒体油を加熱する吸熱・放熱装置2(加熱部)と、吸熱・放熱装置で集めた熱を蓄える蓄熱装置4(蓄熱部)と、蓄熱装置4に蓄えられた熱を利用して水蒸気を発生する蒸気発生装置5(蒸気発生部)と、蒸気発生装置5で発生した水蒸気により駆動される蒸気エンジン6(動力発生部)と、蒸気エンジン6において利用後の水蒸気を復水する復水装置8(復水部、吸引機構)と、地中の熱または冷熱を回収する地中配管部9とを備え、吸熱・放熱装置2を用いて太陽熱から得た熱エネルギを、蒸気エンジン6を駆動することで動力エネルギに変換して出力するシステムである。実施形態の動力発生装置1は、蒸気エンジン6の出力軸に発電機7を連結し、電気エネルギを得ることができる。
 ここで、自然エネルギとは、新エネルギとして知られている太陽熱、バイオマス熱、雪氷熱エネルギ、廃棄物熱(工場排熱、ゴミ焼却熱、温泉熱)と、地熱とを含む再生可能エネルギ群を指し、このエネルギ群から選択された一以上のエネルギを、本発明において利用できる。本実施形態では、具体例として、太陽熱及び地熱を熱源として利用する場合について説明する。
 動力発生装置1は、吸熱・放熱装置2と蓄熱装置4との間で熱媒体としての熱媒体油を循環させる循環路101を有し、循環路101には熱媒体油を循環させる循環ポンプ111が配置されている。動力発生装置1の熱媒体は広い温度範囲で高い流動性を保つものであればよく、鉱物油やシリコーンオイル等の油脂類の他、水やアルコールに添加剤を溶解させた不凍液を用いることもできる。また、より高温で使用される場合には、例えば、溶融炭酸塩や液体ナトリウムを用いても良い。本実施形態の吸熱・放熱装置2において、熱媒体油は例えば230℃程度に加熱され、冬期の夜間は0℃以下になる可能性があるので、沸点が230℃超、凝固点が0℃未満の材料が好適である。
 循環路101には、吸熱・放熱装置2から蓄熱装置4へ向かって熱媒体油が流れる輸送管に並列に、補助熱源3が設けられている。補助熱源3は電気ヒータ等で熱媒体油を所定温度まで加熱する装置であり、吸熱・放熱装置2で加熱された熱媒体油の温度が予定の温度に達しない場合等に、熱媒体油を加熱する。
 動力発生装置1は、蓄熱装置4と蒸気発生装置5との間で熱媒体油を循環させる循環路102を有し、循環路102には循環ポンプ112が設けられている。蒸気発生装置5は、循環路102を介して流入する熱媒体油と、復水装置8から供給される水とを熱交換させることにより、高温高圧の水蒸気を発生する。
 動力発生装置1は、吸熱・放熱装置2及び補助熱源3によって熱媒体油を加熱し、この熱を蓄熱装置4に貯める蓄熱運転と、蓄熱装置4に貯めた熱を取り出して蒸気発生装置5によって水蒸気を発生する熱利用運転と、を実行可能である。
 蓄熱運転中は、吸熱・放熱装置2及び補助熱源3によって加熱された熱媒体油が循環路101を通って蓄熱装置4に流れ、蓄熱装置4が備える蓄熱体40に熱が蓄えられる。蓄熱体40に熱を与えた熱媒体油は再び循環路101を循環して吸熱・放熱装置2に戻り、加熱される。
 これに対し、熱利用運転中は、蓄熱体40からの高温の熱媒体油を、循環路102を介して蒸気発生装置5に供給し、この熱媒体油の熱を利用して水蒸気を生成する。水蒸気に熱を与えた後の熱媒体油は循環路102を通って蓄熱装置4に戻り、蓄熱体40の熱を得て再び高温になり、蒸気発生装置5へ供給される。
 蓄熱運転は、循環ポンプ111によって循環路101に熱媒体油を循環させることで行われ、熱利用運転は循環ポンプ112によって循環路102に熱媒体油を循環させることで行われる。このため、循環ポンプ111、112の動作を制御することで、蓄熱運転と熱利用運転とを、各々切り替えて実行することができ、並列して実行することもできる。
 本実施形態では、循環路101、102を流れる熱媒体油は分離されないが、循環路101、102を流れる熱媒体油が完全に分離された構成としてもよい。
 蒸気発生装置5において生成した水蒸気は水循環路103を介して蒸気エンジン6に流入する。蒸気エンジン6は、高温高圧の水蒸気の蒸気圧によって駆動される蒸気機関であり、その出力軸に連結された発電機7を駆動して発電させる。
 また、水循環路103には復水装置8が接続され、蒸気エンジン6において使用された後の水蒸気は水循環路103を通って復水装置8に吸引される。復水装置8は、水槽80(復水槽)と、水槽80の水を送出する循環ポンプ81と、循環ポンプ81により送出された水が高速で噴射されるエゼクタ83を備えている。エゼクタ83は、循環ポンプ81により送出された水を空気と混ざった状態で高速で噴射することで負圧を発生する。この負圧は水循環路103を介して蒸気エンジン6の排気側に及び、蒸気エンジン6から使用後の水蒸気がエゼクタ83に吸い込まれる。復水装置8に吸い込まれた水蒸気はエゼクタ83において水と混合されて冷却され、水蒸気から液体の水に戻り、水槽80に貯留される。
 また、動力発生装置1は、水槽80の水を冷却するための循環路104を備えている。循環路104は、地中に埋設された地中配管部9と、地中配管部9を通った熱媒体油を循環させる循環ポンプ114とを、水槽80に設けられた冷却器88に接続する。循環路104では、循環ポンプ114によって、地中配管部9において地中の冷熱を吸収した熱媒体油が冷却器88に供給され、水槽80の水を冷却する。つまり、蒸気エンジン6で使用された水蒸気を、地中の冷熱を利用して冷却することで、復水装置8において効率よく復水する。
 このように構成される動力発生装置1の循環路101、104には、4つの四方弁121、122、123、124が設けられ、これら四方弁121~124を切り替えることによって、熱媒体油の循環経路を変更可能である。
 図2は、動力発生装置1の四方弁121~124を切り替えた状態を示す図である。
図1に示す状態では、吸熱・放熱装置2と蓄熱装置4との間で熱媒体油を循環させる循環路101が形成されていたが、四方弁121~124を切り替えることによって、図2に示すように、地中配管部9と蓄熱装置4との間で熱媒体油が循環する循環路106が形成される。この循環路106により、地中配管部9によって加熱された熱媒体油が、直接あるいは補助熱源3を介して蓄熱装置4に送られる。その一方で、吸熱・放熱装置2と水槽80内の冷却器88とを接続する循環路107が形成されている。この循環路107では、吸熱・放熱装置2において冷却された熱媒体油が冷却器88に流れ、水槽80の水を冷却する。
 図1の状態は、吸熱・放熱装置2を、熱媒体油を加熱する熱源として用い、地中配管部9を、水槽80の水を冷却するための冷熱源として用いている。これに対し、図2の状態は、地中配管部9を、熱媒体油を加熱する熱源として用い、吸熱・放熱装置2を、水槽80の水を冷却するための冷熱源として用いている。つまり、吸熱・放熱装置2が熱エネルギを得ることが可能な昼間は、四方弁121~124を切り替えて図1の状態とし、吸熱・放熱装置2が太陽熱による熱エネルギを得られない夜間等は、四方弁121~124を切り替えて図2の状態とすれば、太陽熱から熱エネルギを得られる間も、得られない間も、自然エネルギを効果的に集めて蓄熱できる。
 以下、動力発生装置1を構成する各部の詳細な構成について、説明する。
 図3は、吸熱・放熱装置2の構成を示す図であり、図3Aは平面図、図3Bは側面図、図3Cは要部拡大断面図を示す。また、図3Dは吸熱・放熱装置2の別の構成例を示す図である。
 図3A及び図3Bに示すように、吸熱・放熱装置2は、全体として平たい枠形状の外装21に、吸熱管22を収容して構成される。外装21には、外装21の長さに対して数倍以上の長さの1本の吸熱管22が、外装21内を複数回往復するように折り曲げられて配置される。吸熱管22の両端23、24は外装21の外に突出し、循環路101(図1)に接続される。一方の端23は熱媒体油の流入口となり、他方の端24は熱媒体油の流出口となるが、端24から熱媒体油を流入させて端23から流出させ、熱媒体油を逆に循環させてもよい。
 吸熱・放熱装置2の上面は保護パネル26によって覆われている。保護パネル26は、透明な板材と、この板材を外装21に固定するための枠材とを備え、外装21内の吸熱管22等を保護する。保護パネル26の材料は、太陽光線、特に赤外光領域の波長が透過する材料が望ましく、強化ガラスや、アクリル等の各種樹脂パネルが一例として挙げられる。
 図3Cに示すように、保護パネル26の直下に吸熱管22が敷設され、この吸熱管22の下側にはCPC(複合放物面反射板:Compound Parabolic Concentrator)24が配置されている。CPC25は、その断面形状が複合放物面をなすように形成された金属または合成樹脂製のパネルであって、吸熱管22側の表面は、可視光線や赤外線の反射率が高い材料で構成される。具体的には、CPCを構成する材料自体に表面処理を施して反射率を高めてもよいし、CPCの表面が反射率の高い層により覆われていてもよい。CPC25は複合放物面を構成しているので、太陽の高度に関わらず、保護パネル26を透過した入射光を吸熱管22に向けて反射する。これにより、吸熱管22には、季節や時刻に関わらず、効率よく集められた太陽光が照射される。
 吸熱管22はガラス製、合成樹脂製あるいは金属製の中空管であって、吸熱管22の外側表面には、太陽光選択吸収材料からなる選択吸収膜が形成されている。この選択吸収膜は、太陽光を効率良く吸収して熱に変換し、吸熱管22を流れる熱媒体油に熱を与え、かつ、吸熱管22からの熱放射による損失を抑制する効果を発揮する膜である。具体的には、可視~近赤外で高い吸収率(放射率)を持ち、赤外域で低い放射率(吸収率)を持つ材料で構成される。また、外装21とCPC25との間には、断熱材27が敷き詰められており、吸熱管22からの熱損失を抑制している。
 このように、吸熱・放熱装置2は、選択吸収膜を有する吸熱管22を用いたCPC型吸熱・放熱装置として構成されているので、吸熱管22を流れる熱媒体油を、容易に高温(例えば、100℃~230℃またはそれ以上)に加熱できる。
 なお、本実施形態では単管の吸熱管22を用いた場合を例に挙げて説明しているが、例えば図3Dに示すような、二重管式の太陽熱吸熱管を用いた構成としてもよい。真空二重管130は、ガラス製の外管131と、外管131の中を通る内管132とを備え、内管132は固定具133によって外管131のほぼ中央に固定され、内管132の内部を熱媒体油が輸送される。外管131の内部は真空状態であり、内管132からの熱損失を防いでいる。また、外管131の内面には選択反射材料が形成されており、内管132の外面には吸熱管22と同様に選択吸収膜が形成され、効率よく熱を吸収する一方、熱損失を抑えている。この真空二重管130を吸熱管22に代えて用いる場合、外装21に真空二重管130を収め、その下にCPC25を配置してもよいし、CPC25に代えて平板状の反射板を配置してもよい。
 図4は、蓄熱装置4の断面図である。
 図4に示すように、蓄熱装置4は、円筒形状の中空の蓄熱槽41に、循環路101(図1)に接続される流入口42、流出口43及び取出口44を備えて構成される。蓄熱槽41の外壁は、断熱材を含む複数層で構成され、上面、側面及び底面が断熱されている。流入口42は蓄熱槽41の底部の側面に設けられ、流出口43は上部の側面に設けられ、取出口44は高さ方向中央部の側面に設けられている。蓄熱槽41には、下部の流入口42から熱媒体油が流入し、上部の流出口43から流出するので、熱媒体油が蓄熱装置4の内外に流通する間は、蓄熱槽41の内部の空間は熱媒体油でほぼ満たされる。
 蓄熱槽41の内部には、熱媒体油よりも単位体積あたりの熱容量が大きい材料、例えば金属で構成される蓄熱体40が配置されている。蓄熱体40は、熱媒体油の流路を形成する底部整流板45、中央部整流板46、及び上部整流板47と、中央部整流板46および上部整流板47を貫通する棒状の蓄熱棒48とで構成される。
 底部整流板45は蓄熱槽41の下部において流入口42よりも上の位置に取り付けられ、蓄熱体40の底面を構成し、蓄熱棒48は底部整流板45に乗って支持される。上部整流板47は蓄熱槽41の上部において、流出口43よりも下側に位置する。底部整流板45と上部整流板47との間には複数枚の中央部整流板46が配置され、底部整流板45、中央部整流板46及び上部整流板47は平行になるよう蓄熱槽41の内面に固定される。
 図5は、蓄熱体40の各部の構成を示す図であり、図5Aは図4におけるA-A断面図であり、上部整流板47の構成を示す。図5Bは図4におけるB-B断面図であり、中央部整流板46の構成を示す。図5Cは図4におけるC-C断面図であり、底部整流板45の構成を示す。
 図5Aに示すように、上部整流板47は、円筒形の蓄熱槽41の断面形状及びサイズに合わせた円板状部材であり、熱媒体油を通過させるための多数の熱媒体通過孔47Aが穿設されている。また、上部整流板47には、蓄熱棒48が貫通する貫通孔47Bが穿設されている。貫通孔47Bの径は蓄熱棒48の外径より大きく、蓄熱槽41内の温度上昇に伴って蓄熱棒48および上部整流板47が熱膨張しても、貫通孔47Bによる蓄熱棒48の締め付けや干渉が起きないようになっている。また、図5Bに示すように、中央部整流板46は、上部整流板47と同様の円板形状とされ、蓄熱棒48を貫通させるための多数の貫通孔46Bが穿設されている。貫通孔46Bは、上部整流板47の貫通孔47Bと同様に、蓄熱棒48の外径より大きい。円板形状の中央部整流板46の弧の一部は切り欠かれ、この切欠部46Cは熱媒体油を通過させる流路となる。中央部整流板46の貫通孔46B及び上部整流板47の貫通孔47Bは、蓄熱棒48によってほぼ閉塞される。
 図5Cに示す底部整流板45は、上部整流板47と同様の円板形状とされ、熱媒体油を通過させるための多数の熱媒体通過孔45Aが穿設されている。
 図4に示すように、蓄熱槽41の下部の流入口42から熱媒体油が流入すると、この熱媒体油は蓄熱槽41の下部を満たし、底部整流板45の熱媒体通過孔45Aを通って上昇する。ここで、底部整流板45よりも下の空間は、流入口42から流入した熱媒体油の流入圧力を緩和する圧力調整室として作用する。熱媒体通過孔45Aを通った熱媒体油は、底部整流板45と中央部整流板46との間に溜まる。中央部整流板46には熱媒体油が流動可能な孔が無いので、熱媒体油は中央部整流板46の下を水平に移動し、切欠部46Cと蓄熱槽41の内壁との間を通って上昇する。本実施形態の蓄熱体40は4枚の中央部整流板46を備え、これら4枚の中央部整流板46は、互いの切欠部46Cが平面視で重なり合わないように配置されている。このため、切欠部46Cによって蛇行状の熱媒体油の流路が形成され、熱媒体油は蛇行しながら蓄熱槽41内部を上昇する。最も上の中央部整流板46より上に出た熱媒体油は、底部整流板45に形成された熱媒体通過孔45Aを通って蓄熱槽41の最上部に達し、流出口43から流出する。
 このように、蓄熱槽41には、複数枚の中央部整流板46によって、熱媒体油を水平方向にも移動させる蛇行状の流路が形成され、この長い流路を流れる間に熱媒体油が蓄熱棒48に長時間接触する。さらに、棒状の蓄熱棒48を多数備えているので、蓄熱棒48は重量の割に熱媒体油との接触面積が大きい。また、中央部整流板46には熱媒体油をル油通させる貫通孔が形成されておらず、ほぼ全量の熱媒体油が2枚の中央部整流板46の間を流れるので、この熱媒体油は蓄熱棒48に衝突して乱流を生じ、熱媒体油と蓄熱棒48との間の熱交換が効率よく行われる。このように、蓄熱体40は、蓄熱棒48と熱媒体油との接触面積が広く、かつ、蓄熱槽41の上下左右のサイズに比べて非常に長い蛇行状の熱媒体油の流路を形成することにより、熱媒体油と蓄熱体40との接触時間を長くして、熱交換効率を高めている。これにより、蓄熱運転時及び熱利用運転時のいずれも、効率よく、蓄熱体40と熱媒体油との間で熱交換させることができる。
 なお、本実施形態では図4に示すように4枚の中央部整流板46を用いた構成を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されず、より多くの中央部整流板46を用いることも可能である。また、蓄熱装置4の熱容量を大きくするため、蓄熱槽41内で蓄熱体40が占める体積を大きくしてもよい。具体例としては、中央部整流板46の数を増やす、底部整流板45、中央部整流板46および上部整流板47の板厚を厚くする、蓄熱棒48をより太いものにする、蓄熱棒48の数を増やす、等の態様があげられる。また、蓄熱棒48が中央部整流板46および上部整流板47を貫通する構成に限定されず、例えば、底部整流板45、中央部整流板46および上部整流板47の間に、多数の蓄熱棒48が配置された構成とすることも可能である。
 蓄熱槽41の高さ方向略中央に設けられた取出口44は、熱利用運転時に、中温の熱媒体油を取り出す供給する目的で利用できる。すなわち、熱利用運転時には、流入口42から低温の熱媒体油が流入し、この熱媒体油が高温の蓄熱体40の熱を奪って高温になり、流出口43から蒸気発生装置5(図1)へ供給される。ここで、取出口44の高さ位置では、熱媒体油は低温から高温になる過程の途中であるから、その温度は、流出口43近傍より低温く、流入口42近傍よりも高い。従って、取出口44からは、いわば中温(例えば、100℃~150℃程度)の熱媒体油を取り出すことができる。
 図6は、蒸気発生装置5の構成を示す外観図であり、図7は蒸気発生装置5の周辺回路を含む回路図である。図7には、蒸気発生装置5内部の構造の一部を図示している。
 この図6及び図7に示す蒸気発生装置5は、水蒸気を発生する蒸気発生塔50に、気水分離器52、水位制御筒53及び水位計54を設けた構成となっている。
 蒸気発生塔50は、中空の筒状の本体に、蓋502及び底部材503を取り付けて密閉性を持たせた容器であり、内部で発生する蒸気の圧力に耐え得る耐圧容器である。蒸気発生塔50の内部には水が所定の水位Lまで貯留され、この水を加熱する熱交換器500が配置されている。
 蒸気発生塔50の蓋502には、蒸気発生塔50で発生した水蒸気を気水分離器52に送出する蒸気送出管505が設けられ、底部材503には、気水分離器52から水を蒸気発生塔50に送出する水供給管504が設けられている。
 また、蓋502には、蒸気発生塔50で生成された水蒸気の温度を検出する温度センサ564及び水蒸気の圧力を検出する圧力センサ565が設けられ、さらに、メンテナンス時等に蒸気発生塔50内の蒸気を外部に放出する蒸気逃がし508が設けられ、底部材503には、メンテナンス時等に蒸気発生塔50内の水を抜く水抜き弁509が設けられている。
 気水分離器52は、ブラケット506、507を介して、蒸気発生塔50に並べて固定されている。気水分離器52の本体521の上端部には蒸気送出管505が接続され、521の下端部には水供給管504が接続されており、本体521の内部は水供給管504、蒸気送出管505によって蒸気発生塔50の内部空間に連通している。
 気水分離器52は中空容器であり、蒸気発生塔50で発生した水蒸気と、この水蒸気に含まれる水とを分離する分離器522を収容し、分離器522により分離された水は気水分離器52の下方に溜まって、蒸気発生塔50に送り込まれる。
 また、気水分離器52には、気水分離器52に給水する給水口524が設けられ、給水口524には配管526が給水ポンプ113を介して接続されている。配管526には、後述する復水装置8から水が供給される。気水分離器52と蒸気発生塔50とは水供給管504により繋がっているので、蒸気発生塔50の水位Lと気水分離器52の水位とが一致するように、気水分離器52から蒸気発生塔50へ給水が行われる。
 さらに、気水分離器52には、気水分離器52の水位を制御する水位制御筒53が設けられている。水位制御筒53は、その内部の水位が気水分離器52の水位と一致するように、上下の2本の配管526、527により気水分離器52に接続されている。水位制御筒53の内部には複数の検出電極532が配置され、これら検出電極532の導通状態により水位制御筒53の水位を検出できる。また、水位制御筒53には、水位制御筒53の水位を表示する水位計54が設けられている。上述のように、水位制御筒53及び気水分離器52の水位は、蒸気発生塔50の水位Lと一致するので、水位計54により、蒸気発生塔50の水位Lを視認できる。
 蒸気発生塔50の内部には、内部の所定高さまで水が貯留され、この水を加熱する熱交換器500が設けられている。熱交換器500は、蒸気発生塔50内部の空間を上下に延びる複数の金属管で構成され、その上端及び下端は、蒸気発生塔50の外で上部接続口511及び下部接続口512に接続されている。熱交換器500には、上部接続口511から熱媒体油が入り、下部接続口512から排出される。
 上部接続口511は、ポンプ554を有する配管553に接続され、ポンプ554により熱媒体油が上部接続口511に送り込まれる。この配管553は、蓄熱装置4の流出口43に接続された配管と、取出口44に接続された配管とに接続され、流出口43からの高温の熱媒体油と取出口44からの中温の熱媒体油とが混合されて配管553を流れる。蓄熱装置4の流出口43に接続された配管には電動弁551が設けられ、取出口44に接続された配管には電動弁552が設けられており、これら電動弁551、552の開度を調整することにより、高温の熱媒体油と中温の熱媒体油との混合比および総流量を任意に変えることができる。混合された熱媒体油が流れる配管553には温度センサ561及び圧力センサ562が設けられ、温度と圧力を検出可能となっている。
 また、下部接続口512には、熱媒体油を蓄熱装置4に戻す配管555が接続され、配管555には温度センサ563が設けられている。
 蒸気発生塔50の内部では、熱交換器500を流れる熱媒体油によって水が加熱されて水蒸気が発生する。発生した水蒸気は、蒸気発生塔50を上昇し、この上昇中に熱交換器500によってさらに加熱され、過熱水蒸気となって、蒸気送出管505により気水分離器52に送られる。
 ここで、熱交換器500は、蒸気発生塔50の水位L以下の部分では水に接しているため、水蒸気を発生する水蒸気発生部50Bとして作用し、水位Lより上の部分では、発生した水蒸気に熱を与える過熱部50Aとして作用する。過熱部50Aでは、熱交換器500を流れる熱媒体油の温度が水の沸点(例えば、100℃)を上回っていれば、水蒸気をさらに加熱して過熱水蒸気を生成することができる。熱交換器500には、上部接続口511から入った高温の熱媒体油が下向きに流れるので、過熱部50Aでは熱媒体油がより高温である。このため、水蒸気発生部50Bで発生した水蒸気を高温の熱媒体油によって過熱することで、蒸気発生塔50から、非常に高温の過熱水蒸気を供給可能である。なお、蓄熱装置4から供給される高温の熱媒体油を、熱交換器500において下から上へ流す構成としてもよい。
 蒸気発生塔50で生成された過熱水蒸気は、蒸気送出管505を通って気水分離器52に送られ、気水分離器52の上部から下向きに吹き出される。気水分離器52の上部には分離器522が設けられているので、過熱水蒸気は分離器522に当たって渦を巻き、この過熱水蒸気に含まれる水分は落下して下部に貯留され、分離された過熱水蒸気のみが漏斗状の分離器522を通って、気水分離器52の上部に設けられた水蒸気供給管523に送られる。
 また、蒸気発生塔50の下部には、伸縮部51が設けられている。伸縮部51は、水位Lより下に位置し、蒸気発生塔50の他の部分に比べて高い弾性を持つよう構成されている。蒸気発生装置5の運転時に、熱膨張や圧力変化による蒸気発生塔50が膨張し、歪みを生じる場合に、伸縮部51が伸縮することで、歪みを吸収する。例えば、蒸気発生塔50本体の壁を複数種類の金属を組み合わせて構成した場合、異種金属間の膨張係数が異なることから、蒸気発生塔50の運転中に熱膨張による歪みが懸念されるが、伸縮部51を設けることで、この歪みを吸収できる。これにより、蒸気発生塔50の安定的な稼働および耐久性の向上を図ることが可能となる。
 水位Lは、伸縮部51の位置より上であっても、下であってもよいが、膨張係数の違いによる歪みは高温の過熱部50Aにおいて顕著であるため、水位Lが伸縮部51より下にある場合に、伸縮部51による利点が顕著に現れる。また、伸縮部51の内側の形状を、泡が溜まらないように滑らかな曲面としてもよく、この場合には泡による圧力損失を排除できるという利点がある。さらに、伸縮部51は、蒸気発生塔50の一部を変形させて形成してもよいし、別体の補強材を溶接等により固定して、補強してもよい。
 蒸気発生装置5は、水蒸気の発生に係る動作を制御する制御部56を備えている。制御部56は、温度センサ561、563、564及び圧力センサ562、565に接続され、これらセンサの温度及び圧力の検出値を取得できる。また、制御部56には、給水ポンプ113、ポンプ554、電動弁551、552が接続されている。制御部56は、上記各センサの検出値に基づいて各ポンプ及び電動弁を制御する。
 具体的には、制御部56は、ポンプ554をオンにするとともに、電動弁551、552の開度を調整することにより、蓄熱装置4から供給される高温の熱媒体油及び中温の熱媒体油の流量をそれぞれ調整して、熱交換器500に供給する熱媒体油の温度と流量を調整する。この熱媒体油の温度及び流量は、蒸気発生塔50における水蒸気の発生量、及び、蒸気発生塔50から送出される過熱水蒸気の温度を決定する要素である。言い換えれば、蒸気発生装置5は、制御部56の制御によって、発生する水蒸気の温度及び量を自在に調整することができる。このため、必要とされる水蒸気の量に応じて、必要量だけ蓄熱装置4の熱エネルギを取り出すことが可能なため、無駄な水蒸気を発生することがなく、水の消費量の無駄を無くすことができ、さらに、蓄熱装置4に蓄えた熱エネルギを無駄なく利用できる。
 ここで、電動弁551、552の開度を固定して、制御部56によってポンプ554の流量をインバータ制御することによっても、熱交換器500に送り込まれる熱媒体油の流量を調整することができ、蒸気発生塔50において発生する水蒸気の温度及び量を自在に調整できる。
 制御部56は、また、水位制御筒53が備えるコネクタ533を介して検出電極532に接続され、検出電極532を用いて水位制御筒53の水位を検出し、この水位が予め設定された範囲に収まるように、必要に応じて給水ポンプ113を動作させて気水分離器52に給水する。
 そして、本実施形態の蒸気発生装置5は、燃料を燃焼させて水を加熱する従来のボイラと比較して、次のような利点がある。
 すなわち、蒸気発生塔50自体の熱容量が小さく、また、蒸気発生塔50内の水を変化させても運転が可能であるため、蒸気発生塔50内の水を少量として立ち上がりに要する熱エネルギを低く抑えることができる。これにより、運転開始時の昇温に要する時間が短く、短時間で水蒸気を供給できる。
 また、電動弁551、552の開度を調整することにより、熱交換器500に流れる熱媒体油の流量及び温度を制御して、水蒸気の発生量及び過熱水蒸気の温度をきめ細かく制御できる。このような制御は、従来のボイラでは不可能である。本実施形態の蒸気発生装置5では必要量のみ水蒸気を発生させて供給することが可能なため、従来のボイラのように水蒸気の不足を回避するために余剰の水蒸気を生成させる必要がない。このため、熱エネルギ及び水の無駄な消費がなく、さらに、余剰の水蒸気をブロー排出する必要がないので、ブロー排出される水蒸気を回収する蒸気アキュムレータ等の付帯設備が要らず、低コスト化や小型化を実現できる。
 また、水位Lを調整して過熱部50Aと水蒸気発生部50Bとの比率を変更することによっても、過熱水蒸気の温度および乾き度を調整することができる。
 図8は、蒸気エンジン6及び発電機7の構成を示す平面図であり、図9は蒸気エンジン6の動作を示す図であり、図9A、図9B、図9Cは、それぞれ蒸気エンジン6の動作中の過程を示す。
 図8に示すように、蒸気エンジン6は、4つのシリンダ61を備えた水平対向4気筒エンジンである。4本のシリンダ61は2本ずつ対をなしており、対向する2本のシリンダ61は、ピストンロッド62を共用している。2本のピストンロッド62は、それぞれ、蒸気エンジン6の動作により図中矢印Aで示す向きに往復運動し、この運動は、Zクランク機構64によって回転運動に変換される。蒸気エンジン6は、Zクランク機構64の回転軸に連結された出力軸65を有する。図8に示す例では、Zクランク機構64の両端に繋がる2本の出力軸65が配置され、各々の出力軸65に負荷を接続することが可能であるが、本実施形態では、一方の出力軸65にのみ、負荷としての発電機7を接続するものとする。
 出力軸65には同心の出力プーリ66が取り付けられ、この出力プーリ66には、ベルト70が架けられている。ベルト70は、発電機7の駆動軸71に取り付けられた駆動プーリ72にも架け渡され、このベルト70を介して、蒸気エンジン6の動力が発電機7に伝達され、発電機7によって電気エネルギに変換される。
 ここで、蒸気エンジン6の駆動サイクルを、一つのシリンダ61を例として説明する。
 図9Aは、シリンダ61のピストン63が上死点にある状態を示す。図9Aの状態では、ピストン63が吸気ポート611及び排気ポート612に最も近接しており、後述するピストン室の体積が最小である。この図9Aに示すように、ピストン63が上死点に達すると、排気ポート612の弁622が閉じられ、吸気ポート611の弁621が開かれる。これにより、吸気ポート611から、蒸気発生装置5の水蒸気供給管523(図7)からの水蒸気が流入し、この水蒸気の圧力によって、図9Bに示すようにピストン63が押し出される。図9Bの状態では、吸気ポート611から流入する水蒸気によりピストン63が押し出され、この駆動力がピストン63とともにピストンロッド62を矢印方向に移動させ、Zクランク機構64(図8)を駆動する。
 その後、ピストン63が下死点まで移動すると、吸気ポート611の弁621が閉じられるとともに、排気ポート612の弁622が開かれ、ピストン室61Aの水蒸気が排気ポート612から排出される。この排出過程では、図9に示したシリンダ61に対向するもう一本のシリンダ61(図示略)は、水蒸気によってピストン63が押し出される過程にある。このため、ピストン63は、図示しないもう一本のシリンダ61に流入する水蒸気の圧力で、上死点まで移動されるので、ピストン室61Aの水蒸気は速やかに排気ポート612に排出される。
 さらに、排気ポート612には、復水装置8のエゼクタ83に繋がるバキューム管613が接続され、このバキューム管613によりエゼクタ83の負圧が加わっている。このため、弁622が開かれると、エゼクタ83の負圧により、ピストン室61Aの水蒸気が排気ポート612に強制的に吸引されるとともに、ピストン63が上死点に向けて強制的に移動される。すなわち、ピストン63は、下死点から上死点に向かう過程においても外部の動力により駆動される。
 従って、蒸気エンジン6においては、ピストンロッド62が、蒸気発生装置5からの高温高圧の水蒸気により駆動される上、このピストンロッド62に、エゼクタ83の負圧による駆動力が加わる。これにより、水蒸気だけでなく、復水のために設けたエゼクタ83の負圧を運動エネルギに変換し、効率よく大きな動力を得ることができる。
 なお、図8に示す構成では、4本のシリンダ61に対して出力軸65が2本のみ設けられ、このうち1本の出力軸65からベルト70によって動力を取り出す構成を例示したが、1本のシリンダ61に対応して出力軸を設け、4本の出力軸から別々に動力を取り出す構成としてもよい。また、2つの出力軸65から別々に動力を取り出してもよい。
 図10及び図11は、復水装置8の構成を示す図であり、図10Aは平面図、図10Bは正面図、図10Cは側面図である。図11Aは復水装置8及び周辺回路を含む回路図であり、図11Bはエゼクタ83及び混合部84の構造を示す断面図である。
 復水装置8は、水を溜める水槽80と、水槽80の水を汲み出して送り出す循環ポンプ81と、循環ポンプ81により送り出された水を、吸込管82を介して送られる空気と混合させる混合部84と、混合部84で混合された水と空気とを噴射させるエゼクタ83と、を備えている。循環ポンプ81は水槽80の前面側に配置され、この水槽80により送出された水が空気と混合されてエゼクタ83の下方から上向きに噴射され、エゼクタ83上部の配管を介して水槽80に戻される構成となっている。
 水槽80の上には蓋85が配置され、水槽80の前面には水槽80の水位を示す水位計86が設けられている。
 吸込管82には、蒸気エンジン6のバキューム管613(図9A~図9C)により吸い込まれた水蒸気が送られる。この水蒸気は、混合部84において水と混合されることによって冷却され、液体となって水槽80に送られる。そして、水槽80の水は、蒸気発生装置5の配管526(図7)に接続された水循環供給管87により、再び蒸気発生装置5へ送出される。
 水槽80には、市水が供給される給水管811が接続され、水槽80に市水を給水可能となっており、水槽80の水を排水する排水管812が設けられている。
 さらに、水槽80の内部には、水槽80の水を冷却する冷却器88が設けられている。冷却器88は、循環路104(図1)から供給される熱媒体油が循環する管で構成され、この熱媒体油と水槽80の水とを熱交換させる。上述のように、蒸気エンジン6で利用された水蒸気は混合部84で水と混合されて冷却されるが、このとき水蒸気の液化による熱によって、水槽80に戻る水の温度は上昇している。動力発生装置1では、冷却器88を流れる熱媒体油により水槽80の水の温度を下げることで、安定して復水装置8が運転できるようにしている。
 図12は、地中配管部9の構成を示す平面図である。
 地中配管部9は、地中に埋設された複数の地中管93A~Eと、地中管93A~Eに熱媒体油を送る送出管91及び戻り管92とを接続して構成される。送出管91及び戻り管92は、復水装置8の冷却器88(図10)の両端に接続され、循環ポンプ114(図1)を備えている。
 地中管93A~Eは、いずれも、地表から地中へ潜って再び地表に戻るU字状の配管であり、熱交換効率の高い銅や、比較的熱伝導性の高い合成樹脂が用いられる。地中管93A~Eは、外部からの圧力等から保護するため、地中に埋設された外筒95の内部に収容されている。外筒95は金属または合成樹脂製の筒であり、その内部には土等により満たされている。
 送出管91及び戻り管92と各地中管93A~Eとは、熱媒体油の流動距離が地中管93毎に大きく差がでないように接続される。すなわち、地中管93Aは、送出管91の先端部と、戻り管92の基端部との間に接続され、地中管93B、93C、93Dは送出管91の中央部と戻り管92の中央部に接続され、地中管93Eは送出管91の基端部と戻り管92の先端部との間に接続されている。言い換えれば、送出管91には、先端側から、地中管93A、93B、93C、93D、93Eの順に接続され、戻り管92には、先端側から、93E、93D、93C、93B、93Aの順に接続されている。このように接続することで、特定の地中管93に多くの熱媒体油が流れることがなく、均一に、効率よく、地中と熱媒体油とを熱交換させることができる。
 なお、地中配管部9を含む循環路104を流れる熱媒体は、熱媒体油であってもよく、水系やアルコール系の不凍液であってもよいが、比熱(熱容量)の大きい流体を用いた場合には、地中の熱(冷熱)を媒介する能力が高いため、循環ポンプ114による熱媒体の輸送量が小さくても十分な効果が得られるという利点がある。このため、循環路104を流れる熱媒体として制約がなければ、水系やアルコール系の不凍液を用いることが効率的であり、好ましい。
 以上のように、本発明を適用した実施形態に係る動力発生装置1によれば、自然エネルギを利用して、吸熱・放熱装置2によって熱媒体油を、100℃を超える所定温度まで加熱し、この100℃を超える熱媒体油の熱を、蓄熱体40を有する蓄熱装置4に蓄え、蓄えた熱エネルギによって水を蒸気にして動力を発生させ、利用後の蒸気を地中熱により冷却して環流させる。このため、自然エネルギに基づいて熱媒体油の熱として取り出したエネルギを効率よく蓄えることができ、蓄えた熱エネルギを水蒸気の熱及び圧力として必要量だけ速やかに取り出し、取り出したエネルギを動力エネルギに変換して利用できる。また、熱エネルギの利用に際して利用した水を、地中熱を利用して復水して環流させるので、自然エネルギを利用して水の無駄な消費を抑制するので、より効率的に自然エネルギを利用して動力エネルギを得ることができる。
 また、蓄熱装置4は、熱媒体油を貯留可能な蓄熱槽41に、蓄熱棒48を有する蓄熱体40を備え、蓄熱体40によって熱媒体油の流路を構成し、この流路が熱媒体油と蓄熱棒48との接触面積を増大した形態となるので、より大きな熱エネルギを蓄えることが可能であり、また、媒体油の熱エネルギが確実に蓄熱棒48に伝わるので、効率よく熱エネルギを蓄えることができる。
 さらに、蒸気により駆動されるレシプロ型の蒸気エンジン6を用いて、水蒸気のエネルギを動力エネルギに変換するので、蓄熱装置4に蓄えた熱エネルギを効率よく動力エネルギに変換できる。また、シリンダ61から蒸気を排出する排気ポート612に、蒸気を吸引する吸引機構としての復水装置8を接続したので、シリンダ61からの排気の過程においても負圧により駆動力を与えることができ、より大きな動力エネルギが得られる。
 さらに、復水装置8は、水槽80内の復水を循環ポンプ81により循環させ、エゼクタ83によって噴射して負圧を生成し、このエゼクタ83を蒸気エンジン6の排気ポート612に接続し、この排気ポート612から吸引した蒸気を、エゼクタ83を経て水槽80内に吸引するので、蒸気を非常に素早く復水することができ、環流する水の量を抑え、自然エネルギの利用に際してより一層の効率化を図ることができる。また、エゼクタ83により発生する負圧を蒸気エンジン6に与えて動力エネルギとして利用するので、復水装置8における噴射のエネルギを効率よく利用して、より大きな動力エネルギを得ることができる。
 また、動力発生装置1は、いわゆる逆サイクル運転が可能であり、地中熱を利用して熱媒体油を加熱し、蓄熱装置4に蓄熱できるので、地中熱を、蒸気の冷却だけでなく熱源として利用できる。これにより、例えば寒冷時のように、熱エネルギを収集しにくい環境においても、自然エネルギを効率よく収集して熱エネルギとして蓄えることができる。
 さらに、蒸気エンジン6の出力軸に発電機7を連結することで、自然エネルギから得た熱エネルギを動力エネルギに変換した後で、さらに電気エネルギに変換できる。これにより、自然エネルギから得たエネルギを効率よく蓄積し、この蓄えたエネルギを需要に応じて取り出して発電することで、無駄のない効率的な発電を行える。
 なお、上述した実施形態はあくまで本発明を適用した一具体例であって、本発明はこの形態に限定されない。例えば、上記の実施形態では、熱媒体油の熱エネルギを蓄える蓄熱部として、蓄熱槽41内に蓄熱体40を備えた蓄熱装置4を用いた例を挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、蓄熱体としての金属塊等の内部に熱媒体油の流路を設けた構成としてもよい。また、蓄熱体40の形態は任意であり、例えば、表面構造を複雑にして熱媒体油との接触面積を大きくした金属塊を用いてもよい。さらに、蒸気発生部はレシプロ型の蒸気エンジン6に限定されず、水蒸気の熱及び圧力に基づいて動力エネルギを得るものであれば良い。蒸気エンジン6のシリンダ61の数等の具体的な仕様についても任意に変更可能であり、Zクランク機構64を用いない構成とすることも勿論可能である。また、地中配管部9を構成する地中管93は、地表から垂直に埋設されるU字状の管に限らず、水平方向に蛇行する管を地中に埋設したものであってもよい。その他、動力発生装置1を構成する各部の構成は、本発明の趣旨を損なわない範囲において任意に変更可能である。

Claims (5)

  1.  自然エネルギを利用して、熱媒体を100℃を超える所定温度まで加熱する加熱部と、
     前記加熱部により加熱された熱媒体の熱を蓄熱する蓄熱部と、
     前記蓄熱部に蓄熱された熱を受けて水を加熱し、蒸気を発生させる蒸気発生部と、
     前記蒸気発生部で発生した蒸気により駆動されて動力を発生する動力発生部と、
     前記動力発生部で利用された蒸気を復水し、この復水を地中熱で冷却すると共に、冷却した復水を前記蒸気発生部に環流する復水部とを備えたこと、
     を特徴とする自然エネルギを利用した動力発生装置。
  2.  前記蓄熱部は、熱媒体を貯留可能な蓄熱槽と、前記蓄熱槽内に配置された蓄熱体とを備え、
     前記蓄熱体によって、前記蓄熱槽入口から出口に向かう熱媒体の流路を構成し、
     該流路は熱媒体との接触面積を増大した形態にされたことを特徴とする請求項1記載の自然エネルギを利用した動力発生装置。
  3.  前記動力発生部は、蒸気により駆動されるレシプロ型のエンジンであり、該エンジンのエンジンシリンダから蒸気を排出する排気系に、蒸気を吸引する吸引機構を設けたしたことを特徴とする請求項1または2記載の自然エネルギを利用した動力発生装置。
  4.  前記復水部は、復水槽内の復水を循環ポンプの利用により循環する循環路と、この循環路に配置され、前記循環路を循環する水を噴射して負圧を生成するエゼクタとを備え、
     前記エゼクタを前記エンジンシリンダの排気系に接続し、前記エンジンが排気した蒸気を、前記エゼクタを経て前記復水槽内に吸引することを特徴とする請求項3記載の自然エネルギを利用した動力発生装置。
  5.  いわゆる逆サイクル運転を可能に形成し、地中熱を利用して熱媒体を加熱し、前記蓄熱部への蓄熱を可能としたことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の自然エネルギを利用した動力発生装置。
                                                                                    
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