WO2015012448A1 - 소수력 복합 발전 시스템 - Google Patents

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WO2015012448A1
WO2015012448A1 PCT/KR2013/010985 KR2013010985W WO2015012448A1 WO 2015012448 A1 WO2015012448 A1 WO 2015012448A1 KR 2013010985 W KR2013010985 W KR 2013010985W WO 2015012448 A1 WO2015012448 A1 WO 2015012448A1
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water
reservoir
steam
heat
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임용훈
이재용
이동현
강새별
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Korea Institute of Energy Research KIER
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Korea Institute of Energy Research KIER
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Publication date
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    • 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
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    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K27/00Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for
    • F01K27/005Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for by means of hydraulic motors

Definitions

  • the present invention relates to a hydrophobic combined cycle power generation system, and in particular, by introducing a hydrophobic power generation system based on potential energy, by allowing a portion of the renewable energy generated intermittently to be able to continue to generate power, the existing renewable energy generation
  • the present invention relates to a hydrophobic combined cycle power generation system that can alleviate the above problems and effectively utilize waste heat generated during cogeneration to secure the location energy required for hydropower generation.
  • hydroelectric power is generated by using a drop phenomenon due to the flow of water, and so-called large-scale hydroelectric power generation system constituted in a dam of a river according to the size, and small capacity hydroelectric power generation composed of small rivers, agricultural waterways, and various water treatment facilities.
  • System hereinafter referred to as a small hydro power generation system.
  • the large-capacity hydroelectric power generation system has a large power generation capacity, but since it must be configured with a large dam, the installation area is extremely limited.
  • the small hydro power generation system does not have a great influence on the surrounding natural environment and is newly attracted attention as an environmentally friendly energy source because the facility is relatively simple.
  • the small hydro power generation system equipped in the water treatment facility has a problem that it is difficult to expect the maximum power generation efficiency under the limited conditions, as the configuration is made within the limit does not impair the unique purpose of the water treatment facility.
  • the existing cogeneration system has a severe seasonal variation in heat load in the annual operation, and when there is no demand for effective utilization of the waste heat generated in the summer, the waste heat generated is discarded or the cogeneration plant is shut down. There was a problem that the effective operation of the high efficiency cogeneration plant is difficult. Therefore, a combination of the above-mentioned shortcomings can be complemented to improve the shortcomings of the renewable energy generation technology in which the necessity of increased convenience through the improvement of the operational efficiency of the cogeneration system and the unpredictable energy supply due to the intermittent energy production characteristics are difficult. There is a need to develop power generation systems.
  • hybrid hybrid power generation systems between existing cogeneration systems and renewable energy technologies include fuel cell micro turbine hybrid systems, fuel cell stirling engine hybrid systems, fuel cell gas engine hybrid systems, and wind cogeneration hybrid systems.
  • renewable energy technology Cogeneration Power Plant Type The identification combination has been tried, but due to the nature of the renewable energy source, which is intermittent energy supply that is difficult to predict according to the conditions of the outside air, the cost and the benefits are improved to replace the existing method in the system configuration with the existing cogeneration system. There was a problem that was not made.
  • the present invention has been made in order to solve the above problems, through the combined operation of the cogeneration system with a small hydro power generation system based on the potential energy and a large amount of waste heat, the intermittent generation of renewable energy generated intermittently
  • the intermittent generation of renewable energy generated intermittently By maximizing energy efficiency by mitigating the problems of existing renewable energy generation and effectively utilizing the large amount of waste heat generated during cogeneration to secure energy for the location needed for small hydro power generation. Its purpose is to provide a small-capacity hybrid power generation system that can do this.
  • the hydrophobic combined cycle power generation system of the present invention for achieving the above object is a first reservoir located at a predetermined depth (h) from the ground surface; Small hydro power generating unit using the height difference of the predetermined depth (h); It operates independently from the hydrophobic power generation unit, and includes a cogeneration unit that secures the storage space of the first reservoir by using the waste heat of power generation in the form of steam to secure the storage space of the first reservoir.
  • the hydrophobic combined cycle power generation system of the present invention comprises a heat exchanger for converting the water of the crab 1 tank into steam using cogeneration power waste heat; After the hydrophobic power generation in the hydrophobic power generation unit, by transferring the water stored in the first reservoir to the upper portion by evaporating, the steam transfer pipe for additional water flow from the ground to enable additional hydrophobic power generation; And a second reservoir for condensing the steam transferred to the ground, and storing thermal energy by using the latent heat released and the heat of the condensed liquid water.
  • the second reservoir has a shaft portion for condensing the steam supplied from the heat exchanger; A steam outlet which is discharged after the steam supplied to one side of the shaft portion is expanded through heat exchange with water; A second outlet for discharging warm water by recovering the latent heat of the shaft in a heat exchange process between the water and steam supplied to one side of the shaft; And a storage unit for storing the water consumption discharged from the first discharge port and the heated hot water discharged from the second discharge port.
  • the shaft portion is preferably composed of a heat exchanger between steam and water, preferably a heat exchanger such as a shell and tube or plate heat exchange type, but various types of heat exchangers may be applied.
  • the present invention is installed on one side of the first reservoir in order to discharge the water of the first reservoir to the ground by operating a pump of the inverter type is supplied intermittently produced by a renewable energy generation facility installed in the neighborhood It further comprises a first pump and a water discharge pipe.
  • the present invention can be supplied to produce a power corresponding to the height h by dropping the water available to supply the ground water black.
  • the cogeneration unit is operated independently of the hydrophobic power generation unit to produce waste heat together with power generation, and converts a portion of the water stored in the first reservoir into steam by using the waste heat, By transferring the converted steam to the second storage tank located on the ground or the ground by using the lifting force of the steam, a storage space for further development of the first storage tank is secured.
  • the second storage tank is a kind of heat storage tank, which absorbs the waste heat generated by the cogeneration unit and exchanges heat with steam transported to recover the latent heat of the steam, thereby producing and storing hot water, and depriving the latent heat of the liquid.
  • Another hot water converted to the state is also characterized in that it is possible to store the thermal energy supply.
  • the present invention is another method of securing the storage space of the first storage tank using waste heat
  • the first pump is an inverter-type pump which is operated by the electric power (intermittently generated) supplied from an effective renewable energy source located nearby It is characterized in that the water in the reservoir is transferred to, discharged to the ground surface.
  • the hydrophobic power generation in the hydrophobic power generation unit is secured by introducing water from the ground at any time when the effective space of the storage tank 1 is secured. It is possible to generate power corresponding to the potential energy as high as possible.
  • the present invention uses the cogeneration power waste heat in the cogeneration unit, the latent heat of condensation of the steam through heat exchange between the steam produced and transported, the hot water stored in the second reservoir, or the time water supplied from the outside And recovering and utilizing both the latent heat of steam and the heat of the condensed liquid water by recuperating and accumulating in the second reservoir and entering the condensed water and the second reservoir. do.
  • the present invention by supplying power to the pump of the inverter type by using an effective renewable energy source located in the vicinity of the hydrophobic combined cycle power generation system of the present invention, by discharging the water stored in the first storage to the ground surface, It secures the power generation potential of small hydro power generation, the water discharge method is operated independently from the water discharge method using the waste heat of cogeneration in the cogeneration unit.
  • the first tank is a power produced from intermittently generated renewable power sources to drive an inverter-type dimple, to secure water storage space that can flow from the ground, and to allow for continuous power generation for a certain period of time. It is characterized by having a role.
  • the heat exchanger is intended for water-air heat exchange between the liquid water of the first reservoir and the exhaust gas produced during the cogeneration process, and is a heat exchanger in a shell and tube or plate heat exchange type. Groups are preferred, but various types of heat exchangers can be applied.
  • the present invention constituted as described above provides a method for additionally utilizing the hydropower generation system power generation potential by using the waste heat generated in the summer, especially during the operation of the cogeneration unit. The effect is greatly improved.
  • the present invention has the effect of greatly improving the operating cost, as well as operating efficiency through the preparation of an effective way to further produce the high-energy power is very high utilization using waste heat.
  • the present invention can be recovered, regenerated, and reused again without discarding the thermal energy of steam transferred to the upper part by using waste heat, so that not only a simple additional power generation effect, but also thermal energy can be utilized to the maximum.
  • the present invention has the effect that can greatly increase the power supply utility of renewable energy generation source through the addition of a power storage function through the hydro power generation.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of a hydrophobic combined cycle power generation system of the present invention.
  • Figure 2 is a view showing the configuration of a second reservoir according to the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of a hydrophobic combined cycle power generation system of the present invention
  • Figure 2 is a view showing the configuration of a second reservoir according to the present invention.
  • the hydropower combined cycle power generation system of the present invention A first storage tank 140 located at a predetermined depth (h), the hydropower generator 200 using the height difference of the predetermined depth (h), is operated independently from the hydropower generator 200, using the waste heat generated In order to secure the storage space of the first storage tank 140 by evaporating the water of the first reservoir 140 in the form of steam, and includes a cogeneration unit 300 to enable the hydrophobic power generation.
  • the hydrophobic combined cycle power generation system of the present invention uses the cogeneration power generation waste heat heat exchanger 150 for converting the water of the crab tank 140 into steam, after the hydrophobic power generation in the hydrophobic foot all 200, the By evaporating the water stored in the first reservoir 140 and transported to the upper portion, the steam transfer pipe 160 for additional water flow from the ground to enable additional hydropower generation, and to constrict the steam transferred to the ground, At this time, the second storage tank 400 to store the heat energy by using the heat of the latent heat released and the heat of the condensed liquid water.
  • the small-hydrogen combined cycle power generation system of the present invention by operating an inverter-type pump that is supplied intermittently produced by renewable energy installations (eg, solar, wind power, etc.) installed in the vicinity of the first storage tank 140
  • renewable energy installations eg, solar, wind power, etc.
  • the first pump 125 and the water discharge pipe 130, which is installed on one side of the first reservoir 140 to discharge the water of the ground) is further included.
  • the second reservoir 400 includes a condenser 430 for constricting steam supplied from the heat exchanger 150; A first outlet 410 which is discharged after the steam supplied to one side of the shaft portion 430 is expanded through heat exchange with a city water (r) 110; The condensation unit A second outlet 420 for discharging hot water, which is heated by recovering the latent heat of the shaft in the heat exchange process between the water and the steam supplied to one side of the water; The storage unit 440 stores the condensed water discharged from the first discharge port 410 and the heated hot water discharged from the second discharge port 420.
  • the pipe 120 serves as a passage of water introduced into the hydrophobic turbine, and the second pump 145 serves to discharge the water of the first reservoir 140 to the heat exchanger 150.
  • the shaft portion 430 is preferably composed of a heat exchanger (not shown) between the steam and water, heat exchanger such as a shell and tube (black) heat exchanger type is preferred. Also, various types of heat exchangers may be applied.
  • the hydrophobic power generation in the hydrophobic power generation unit 200 when the effective space of the first reservoir 140 is secured, the power corresponding to the potential energy of the height as secured by the inflow of water from the ground at any time is It is possible.
  • the present invention by using the cogeneration power waste heat in the cogeneration unit 300, the steam produced and transported with the hot water stored in the crab 2 reservoir 400, or the time water 110 supplied from the outside
  • the latent heat of condensation of the steam is recovered through heat exchange, regenerated in the second reservoir 400, and introduced into the condensed water, and the second reservoir 400, whereby the latent heat of condensation of the steam and the compressed liquid state are obtained. It is characterized in that the collection and use of all of the water's own.
  • the present invention uses an effective renewable energy source (eg, solar, wind, etc.) located in the vicinity of the hydro-power combined cycle power generation system of the present invention to power the inverter type pump.
  • the first reservoir 140 drives an inverter-type pump with electric power generated from the intermittently generated renewable power source 100 to secure a storage space for water that can flow from the ground, so that continuous power generation for a certain period of time is possible. It has the role of power storage to make it possible.
  • the heat exchanger 150 is intended for water-air heat exchange between the liquid water of the crab 1 reservoir 140 and the exhaust gas produced in the cogeneration process, and a shell and tube type. ) Or plate heat exchanger is preferred, but various types of heat exchangers may be applied.
  • the supply water stored on the ground water or black surface is dropped to continuously supply power corresponding to the height h through the hydrophobic power generation unit 200 for a predetermined period of time. Can produce and supply.
  • the cogeneration unit 300 is operated independently of the hydrophobic power generation unit 200, and can simultaneously produce waste heat with power generation, and is stored in the first storage tank 140 by using waste heat with the exhaust gas. A portion of the water is introduced into the heat exchanger and converted into steam by heat exchange, and by using the lift force of the converted steam, the converted steam is transferred to the crab 2 storage tank 400 located on the ground surface. Secure storage space for further development of major (140).
  • the second storage tank 400 is a kind of heat storage tank, which heat-exchanges with the waste heat generated by the cogeneration unit 300 to recover latent heat of steam by recovering the latent heat of steam to produce and store hot water, while depriving the latent heat of the liquid. Since the steam forage water converted to the state still has the available heat, it is also characterized in that the efficient recovery of heat energy can be supplied.
  • the second storage tank 400 is a high temperature steam discharged through the shaft portion 430, the shaft portion 430 to expand the steam supplied from the heat exchanger (150)
  • the storage unit 440 is configured to store the water and the heated water to be utilized for supplying thermal energy.
  • the second reservoir 400 is the first outlet 410 is discharged after the steam supplied to one side of the condensation unit 430 through the heat exchange with the time water 110 of the room temperature is supplied to the other side, the discharge The second outlet 420 further recovers the latent heat of condensation through heat exchange with the steam water 110 and the steam supplied to the other side of the shaft portion 430, and discharges the warmed water.
  • the storage unit 440 has a feature that hot water heated to a predetermined temperature through heat exchange between the condensed water of steam and steam is mixed and finally stored and utilized.

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Abstract

본 발명은 소수력 복합 발전 시스템에 관한 것으로, 지표면에서 일정 깊이(h)에 위치하는 제1 저장조; 상기 일정 깊이(h)의 높이 차를 이용한 소수력 발전부; 상기 소수력 발전부와 독립적으로 운영되며, 발전 폐열을 이용하여 상기 제1 저장조의 물을 스팀 형태로 증발시켜 상기 제1 저장조의 저장 공간을 확보, 소수력 발전을 가능하게 하는 열병합 발전부를 포함한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
소수력 복합 발전 시스템
【기술분야】
본 발명은 소수력 복합 발전 시스템에 관한 것으로, 특히 위치에너지에 기반 하는 소수력 발전 시스템을 도입하여, 단속적으로 발생하는 신재생 에너지를 일정 부분 저장하여 지속적인 발전을 할 수 있도록 함으로써, 기존의 신재생 에너지 발 전의 문제점을 완화하고, 열병합 발전시 발생하는 폐열을 소수력 발전에 필요한 위 치에너지 확보에 효과적으로 활용할 수 있는 소수력 복합 발전 시스템에 관한 것이 다.
【배경기술】
일반적으로, 수력발전은 물의 흐름에 따른 낙차현상을 이용하여 발전을 행하 는 것으로서, 규모에 따라 하천의 댐에 구성되는 이른바 대용량 수력발전 시스템 과, 소하천과 농수로 및 각종 수처리 시설 등에 구성되는 소용량 수력발전 시스템 (이하, 소수력 발전 시스템으로 칭함)으로 구분될 수 있다.
여기서, 대용량 수력 발전 시스템은 발전용량은 크지만, 대규모의 댐과 함께 구성되어야 하므로 시설 가능 지역이 극히 제한적이다.
반면에, 소수력 발전 시스템은 대용량 수력 발전 시스템과 달리, 주변 자연 환경에 대하여 큰 영향을 미치지 않으며, 설비가 비교적 간단하기 때문에 친환경 에너지원으로서 새롭게 주목받고 있다.
특히, 정수 처리장과 같은 수처리 시설에 소수력 발전 시스템을 도입하는 경 우에는, 자연하천에서보다 설비 구성이 용이하고, 수처리 시설의 가동에 필요한 동 력을 확보할 수 있는 등 많은 장점이 있다.
그러나, 수처리 시설에 갖추어진 소수력 발전 시스템의 발전량은 용수의 유 동량과 용수 유도관의 낙차 등의 요인에 의해 좌우되는 반면, 수처리 시설에서의 용수 유동량은 제한적일 수밖에 없으며, 용수 유도관 또한, 수처리 시설 본래의 목 적에 부합되는 범위를 벗어나도록 변형될 수 없는 문제점이 있다.
즉, 수처리 시설에 갖추어진 소수력 발전 시스템은 수처리 시설의 고유목적 을 저해하지 않는 한도내에서 그 구성이 이루어지는 만큼, 제한된 조건하에서 최대 한의 발전 효율을 기대하기 어려운 문제점이 있었다.
또한, 기존의 열병합 발전 시스템은 연간 운영상에서 열부하의 계절간 편차 가 심해, 하절기에는 발생하는 폐열을 효과적으로 활용할 수 있는 수요처가 없는 경우, 발생하는 폐열을 버리거나, 혹은 열병합 발전설비의 가동을 중단하여 에너지 이용 효율이 높은 열병합 발전설비의 효과적인 운영이 어려운 문제점이 있었다. 이에, 열병합 발전 시스템의 운영효율 개선을 통한 편익 증대의 필요성, 그 리고 단속적인 에너지 생산 특성으로 예측 가능한 에너지 공급이 어려운 신재생에 너지 발전 기술의 단점 개선을 위해 상기 단점을 상호 보완할 수 있는 복합 발전 시스템 개발의 필요성이 대두되었다.
또한, 기존의 열병합 발전 시스템과 신재생 에너지 기술과의 하이브리드 복 합 발전 시스템으로는 연료전지 마이크로 터빈 하이브리드 시스템, 연료전지 스털 링 엔진 하이브리드 시스템, 연료전지 가스엔진 하이브리드 시스템, 풍력 열병합 발전 하이브리드 시스템 등 다양한 신재생 에너지 기술별, 열병합 발전 원동기 형 식별 조합이 시도되어 왔으나, 외기의 조건에 따라 예측하기 어려운 단속적인 에너 지 공급이 이루어지는 신재생 에너지원의 특성상 기존의 열병합 발전 시스템과의 시스템 구성에서 기존 방식을 대체할 만큼의 우수한 비용, 편익 개선이 이루어지지 않고 있는 문제점이 있었다.
한편, 정수 처리장과 같은 수처리 시설에서 용수를 활용하여 발전작용 및 약 품 흔화작용을 복합적으로 수행하는 소수력 복합 발전 시스템이 개발되어 특허 10- 2013-0037829호 [공개번호]로 출원된 바 있다.
또한, 신재생 에너지 (New Renewable Energy)를 이용한 복합 발전 시스템이 개발되어 특허 10-2012-0103777호 [공개번호]로 출원된 바 있다.
그러나, 상기 출원들로는 상기 문제점들을 해결할 수 없었으며, 상기 문제점들을 해결할 수 있는 발전 시스템은 없었다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명은 상기 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로, 위치에너지에 기반 하는 소수력 발전 시스템과 다량의 폐열의 활용이 가능한 열병합 발전 시스템과의 병합 운전을 통해, 단속적으로 발생하는 신재생 에너지를 일정 부분 저장하여 지속 적인 발전을 할 수 있도록 함으로써, 기존의 신재생 에너지 발전의 문제점을 완화 함과 동시에, 열병합 발전시 발생하는 다량의 폐열을 소수력 발전에 필요한 위치에 너지 확보에 효과적으로 활용하여 에너지 이용 효율을 극대화할 수 있는 소수력 복 합 발전 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.
【기술적 해결방법】 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템은 지표면에 서 일정 깊이 (h)에 위치하는 제 1 저장조; 상기 일정 깊이 (h)의 높이 차를 이용한 소수력 발전부; 상기 소수력 발전부와 독립적으로 운영되며, 발전 폐열을 이용하여 상기 제 1 저장조의 물을 스팀 형태로 증발시켜 상기 제 1 저장조의 저장 공간을 확 보, 소수력 발전을 가능하게 하는 열병합 발전부를 포함한다.
그리고, 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템은 열병합 발전 폐열을 이용하여 상기 게 1 저장조의 물을 스팀으로 전환하는 열 교환기; 상기 소수력 발전부에서의 소수력 발전 후, 상기 제 1 저장조에 저장되어 있는 물을 증발시켜 상부로 이송시킴 으로써, 지상으로부터 물을 추가 유입하여 추가적인 소수력 발전이 가능하도록 하 는 스팀 이송관; 지상으로 이송된 스팀을 응축시키고, 이때 방출되는 웅축 잠열과 웅축된 액체 상태의 물이 가진 헌열을 이용하여 열 에너지를 저장하도록 하는 제 2 저장조를 추가로 포함한다.
상기 제 2 저장조는 상기 열 교환기로부터 공급된 스팀을 응축하는 웅축부; 상기 웅축부의 일측으로 공급된 상기 스팀이 시수와의 열교환을 통해 웅축된 후 배 출되는 게 1 배출구; 상기 웅축부의 일측으로 공급되는 상기 시수와 상기 스팀과의 열교환 과정에서 상기 웅축 잠열을 회수하여 승온되는 온수가 배출되는 제 2 배출 구; 상기 제 1 배출구로부터 배출되는 웅축수 및 상기 제 2 배출구로부터 배출되는 상기 승온된 온수가 저장되는 저장부를 포함한다.
또한, 상기 웅축부는 스팀과 물간의 열교환기로 구성되는 것이 바람직하며, 투관형 (透管型) (Shel l and Tube) 혹은 판형 열교환 형식 등의 열교환기가 바람직하 나, 다양한 형태의 열교환기가 적용될 수도 있다. 또한, 본 발명은 인근에 설치되는 신재생 발전설비에서 단속적으로 생산되는 전력을 공급받는 인버터 방식의 펌프를 가동하여 상기 계 1 저장조의 물을 지상으로 배출시키기 위해 상기 제 1 저장조의 일측에 설치되는 제 1 펌프와 물 배출관을 추가 로 포함한다.
그리고, 본 발명은 상기 제 1 저장조의 공간이 확보되면, 지상의 상수도 흑은 공급 가능한 물을 낙하시켜 높이 h에 해당하는 전력을 생산 공급할 수 있다.
본 발명에 따르면, 상기 열병합 발전부는 상기 소수력 발전부와 독립적으로 운전되어, 발전과 함께 폐열을 생산할 수 있으며, 상기 폐열을 이용하여 상기 제 1 저장조에 저장되어 있는 물의 일부를 스팀으로 전환하고, 상기 스팀의 상승력을 이 용하여 상기 전환된 스팀을 지표면, 혹은 지면에 위치하는 상기 제 2 저장조로 이송 함으로써, 상기 게 1 저장조의 추가 발전을 위한 저장 공간을 확보한다.
본 발명에 따르면, 상기 제 2 저장조는 일종의 축열조로서, 상기 열병합 발전 부에서 발생한 폐열을 흡수하여 이송되는 스팀과 열교환하여 상기 스팀의 웅축 잠 열을 회수하여 온수를 생산, 저장하고, 잠열을 뺏기고 액체 상태로 전환된 또 다른 온수 또한 저장하여 열 에너지 공급이 가능하도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은, 폐열을 이용한 상기 제 1 저장조의 저장공간 확보의 또 다른 방안 으로, 인근에 위치하는 유효한 신재생 발전원으로부터 공급되는 전력 (단속적으로 발생)으로 가동되는 인버터 방식의 펌프로 상기 제 1 저장조의 물을 지표면으로 이 송, 배출시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 상기 소수력 발전부에서의 소수력 발전은, 상기 게 1 저장 조의 유효 공간이 확보될 경우, 언제라도 지상으로부터 물을 유입하여 기 확보된 높이만큼의 위치에너지에 해당하는 발전이 가능하다.
본 발명은 상기 열병합 발전부에서의 열병합 발전 폐열을 이용하여, 생산, 이송되는 스팀과 상기 제 2 저장조에 저장되어 있는 온수, 혹은 외부로부터 공급되 는 시수와의 열교환을 통해 상기 스팀의 응축 잠열을 회수하여, 상기 제 2 저장조에 축열하고, 웅축된 물, 또한 상기 제 2 저장조로 유입함으로써, 상기 스팀의 웅축 잠 열과 상기 웅축된 액체 상태의 물이 가진 헌열을 모두 회수, 활용하도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은, 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템의 인근에 위치하는 유효한 신재생 에너지원을 이용하여 인버터 방식의 펌프에 전력을 공급하여, 상기 제 1 저 장조에 저장되어 있는 물을 지표면으로 배출함으로써, 소수력 발전의 발전 포텐셜 을 확보하며, 상기 물 배출 방식은 상기 열병합 발전부에서의 열병합 발전의 폐열 을 이용한 물 배출 방식과는 독립적으로 운영된다.
상기 게 1 저장조는 단속적으로 발생하는 신재생 발전원으로부터 생산되는 전 력으로 인버터 방식의 됨프를 구동하여, 지상으로부터 유입 가능한 물 저장공간을 확보함으로써, 일정 기간 동안 지속적인 발전이 가능하도록 하는 전력 저장의 역할 을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기 열교환기는 상기 제 1 저장조의 액체 상태의 물과 열병합 발전과정에서 생산되는 배출가스간 물 -공기 열교환을 목적으로 하며, 투관형 (透管型) (Shel l and Tube) 혹은 판형 열교환 형식의 열교환기가 바람직하나, 다양한 형태의 열교환기가 적용될 수 있다.
【유리한 효과】 상기한 바와 같이 구성되는 본 발명은 열병합 발전부의 운전시, 특히 하절기 에 많이 발생하는 폐열을 이용하여 소수력 발전 시스템 발전 포텐셜을 부가적으로 활용할 수 있는 방안이 마련되므로, 열병합 발전 시스템의 연간 운영성이 대폭 개 선되는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 폐열을 이용하여 이용도가 매우 높은 고급 에너지인 전력을 추가 생산할 수 있는 효과적인 방안 마련을 통해 운영 효율뿐 아니라, 운전비용 편 익도 크게 개선하는 효과가 있다.
더 나아가, 본 발명은 폐열을 이용하여 상부로 이송시킨 스팀의 열 에너지를 버리지 않고, 다시 회수, 축열하여 재사용할 수 있으므로 단순한 추가 발전 효과뿐 아니라, 열 에너지 또한, 최대한 활용할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 소수력 발전을 통한 전력 저장기능의 부가를 통해 신재생 에너지 발전원의 전력공급 활용성을 크게 증대시킬 수 있는 효과가 있다.
【도면와 간단한 설명】
도 1은 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템의 구성을 도시한 도면.
도 2는 본 발명에 따른 제 2 저장조의 구성을 도시한 도면 .
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부도면들을 참조하여 상세히 설명한 다.
도 1은 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템의 구성을 도시한 도면이고, 도 2 는 본 발명에 따른 제 2 저장조의 구성을 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템은 지표면에서 일정 깊이 (h)에 위치하는 제 1 저장조 (140), 상기 일정 깊이 (h)의 높이 차를 이용한 소수력 발전부 (200), 상기 소수력 발전부 (200)와 독립적으로 운영되며, 발전 폐열 을 이용하여 상기 제 1 저장조 (140)의 물을 스팀 형태로 증발시켜 상기 게 1 저장 조 (140)의 저장 공간을 확보, 소수력 발전을 가능하게 하는 열병합 발전부 (300)를 포함한다.
그리고, 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템은 열병합 발전 폐열을 이용하여 상기 게 1 저장조 (140)의 물을 스팀으로 전환하는 열 교환기 (150), 상기 소수력 발 전부 (200)에서의 소수력 발전 후, 상기 제 1 저장조 (140)에 저장되어 있는 물을 증 발시켜 상부로 이송시킴으로써 , 지상으로부터 물을 추가 유입하여 추가적인 소수력 발전이 가능하도록 하는 스팀 이송관 (160), 지상으로 이송된 스팀을 웅축시키고, 이때 방출되는 웅축 잠열과 응축된 액체 상태의 물이 가진 헌열을 이용하여 열 에 너지를 저장하도록 하는 게 2 저장조 (400)를 추가로 포함한다.
또한, 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템은 인근에 설치되는 신재생 발전설 비 (예 : 태양광, 풍력 등)에서 단속적으로 생산되는 전력을 공급받는 인버터 방식의 펌프를 가동하여 상기 게 1 저장조 (140)의 물을 지상으로 배출시키기 위해 상기 제 1 저장조 (140)의 일측에 설치되는 제 1 펌프 (125)와 물 배출관 (130)을 추가로 포함한 다.
부연 설명하자면 다음과 같다.
상기 제 2 저장조 (400)는 상기 열 교환기 (150)로부터 공급된 스팀을 웅축하는 응축부 (430); 상기 웅축부 (430)의 일측으로 공급된 상기 스팀이 시수 (city wate -r)(110)와의 열교환을 통해 웅축된 후 배출되는 제 1 배출구 (410); 상기 응축부 (430)의 일측으로 공급되는 상기 시수 ( 110)와 상기 스팀과의 열교환 과정에서 상기 웅축 잠열을 회수하여 승온되는 온수가 배출되는 계 2 배출구 (420) ; 상기 제 1 배출 구 (410)로부터 배출되는 응축수 및 상기 제 2 배출구 (420)로부터 배출되는 상기 승 은된 온수가 저장되는 저장부 (440)를 포함한다.
배관 ( 120)은 소수력 터빈으로 유입되는 물의 통로의 역할을 하며, 제 2 펌 프 ( 145)는 상기 게 1 저장조 ( 140)의 물을 상기 열 교환기 ( 150)로 배출시키는 역할을 한다.
또한, 상기 웅축부 (430)는 스팀과 물간와 열교환기 (미도시 )로 구성되는 것이 바람직하며, 투관형 (透管型) (Shel l and Tube) 흑은 판형 열교환 형식 등의 열교환 기가 바람직하나, 다양한 형태의 열교환기가 적용될 수도 있다.
상기 소수력 발전부 (200)에서의 소수력 발전은, 상기 제 1 저장조 ( 140)의 유 효 공간이 확보될 경우, 언제라도 지상으로부터 물을 유입하여 기 확보된 높이만큼 의 위치에너지에 해당하는 발전이 가능하다.
본 발명은, 상기 열병합 발전부 (300)에서의 열병합 발전 폐열을 이용하여, 생산, 이송되는 스팀과 상기 게 2 저장조 (400)에 저장되어 있는 온수, 혹은 외부로 부터 공급되는 시수 ( 110)와의 열교환을 통해 상기 스팀의 응축 잠열을 회수하여, 상기 제 2 저장조 (400)에 축열하고, 웅축된 물, 또한 상기 제 2 저장조 (400)로 유입 함으로써, 상기 스팀의 응축 잠열과 상기 웅축된 액체 상태의 물이 가진 헌열을 모 두 회수, 활용하도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은, 본 발명의 소수력 복합 발전 시스템의 인근에 위치하는 유효한 신재생 에너지원 (예: 태양광, 풍력 등)을 이용하여 인버터 방식의 펌프에 전력을 공급하여, 상기 제 1 저장조 ( 140)에 저장되어 있는 물을 지표면으로 배출함으로써, 소수력 발전의 발전 포텐셜을 확보하며, 상기 물 배출 방식은 상기 열병합 발전부 (300)에서의 열병합 발전의 폐열을 이용한 물 배출 방식과는 독립적으로 운영된다. 상기 제 1 저장조 ( 140)는 단속적으로 발생하는 신재생 발전원 ( 100)으로부터 생산되는 전력으로 인버터 방식의 펌프를 구동하여, 지상으로부터 유입 가능한 물 의 저장공간을 확보함으로써, 일정 기간 동안 지속적인 발전이 가능하도록 하는 전 력 저장의 역할을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기 열교환기 ( 150)는 상기 게 1 저장조 ( 140)의 액체 상태의 물과 열병합 발 전과정에서 생산되는 배출가스간 물 -공기 열교환을 목적으로 하며 , 투관형 (透管 型) (Shel l and Tube) 혹은 판형 열교환 형식의 열교환기가 바람직하나, 다양한 형 태의 열교환기가 적용될 수 있다.
상기한 바와 같이 구성되는 본 발명의 동작 과정을 상세히 설명하면 다음과 같다.
상기 제 1 저장조 ( 140)의 공간이 확보되면, 지상의 상수도 흑은 지표면에 저 장된 공급 가능한 물을 낙하시켜 상기 소수력 발전부 (200)를 통해 높이 h에 해당하 는 전력을 일정 기간동안 지속적으로 생산 공급할 수 있다.
상기 열병합 발전부 (300)는 상기 소수력 발전부 (200)와 독립적으로 운전되 며, 발전과 함께 폐열을 동시에 생산할 수 있으므로, 배출가스가 가진 폐열을 이용 하여 상기 제 1 저장조 ( 140)에 저장되어 있는 물의 일부를 열교환기로 유입하여 열 교환함으로써 스팀으로 전환하고, 이 전환된 스팀의 상승력을 이용하여 상기 전환 된 스팀을 지표면에 위치하는 상기 게 2 저장조 (400)로 이송함으로써, 상기 게 1 저 장조 ( 140)의 추가 발전을 위한 저장 공간을 확보한다.
이때, 상기 스팀의 상승력을 이용한 이송을 통해 별도의 펌프 가동에 소요되 는 추가 동력이 불필요하게 되므로 효과적인 물의 이송이 가능한 특징을 갖는다. 상기 제 2 저장조 (400)는 일종의 축열조로서, 상기 열병합 발전부 (300)에서 발생한 폐열을 흡수하여 이송되는 스팀과 열교환하여 스팀의 웅축 잠열을 회수하여 온수를 생산, 저장함과 동시에, 잠열을 뺏기고 액체 상태로 전환된 스팀 웅축수는 여전히 이용 가능한 헌열을 보유하고 있으므로, 이 또한 회수, 저장함으로써, 효율 적인 열 에너지 공급이 가능하도록 하는 것을 특징으로 한다.
보다 상세하게 설명하자면, 상기 제 2 저장조 (400)는 상기 열 교환기 ( 150)로 부터 공급된 스팀을 웅축하는 웅축부 (430), 상기 웅축부 (430)를 거쳐 배출되는 고 온의 스팀 웅축수 및 승온된 온수를 저장하여 열 에너지 공급에 활용하도록 하는 저장부 (440)로 구성된다.
또한, 상기 제 2 저장조 (400)는 상기 응축부 (430)의 일측으로 공급된 스팀이 타측으로 공급되는 상온의 시수 ( 110)와의 열교환을 통해 웅축된 후 배출되는 제 1 배출구 (410), 상기 웅축부 (430)의 타측으로 공급되는 시수 ( 110)와 상기 스팀과의 열교환을 통해 응축 잠열을 회수하여 승온된 온수가 배출되는 제 2 배출구 (420)를 추가로 포함한다.
따라서, 상기 저장부 (440)에서는 스팀의 웅축수와 스팀과의 열교환을 통해 일정 온도로 승온된 온수가 흔합되어 최종 저장, 활용되는 특징을 갖는다.
폐열을 이용한 상기 게 1 저장조 ( 140)의 저장공간 확보의 또 다른 방안으로, 인근에 위치하는 유효한 신재생 발전원 ( 100)으로부터 공급되는 전력 (단속적으로 발 생)으로 가동되는 인버터 방식의 펌프로 상기 제 1 저장조 (140)의 물을 지표면으로 이송, 배출시키는 것을 특징으로 하며, 결과적으로, 상기 소수력 발전부 (200)에서 의 소수력 발전은, 지상으로부터, 폐열을 이용한 상기 게 1 저장조 (140)의 물 배출, 혹은 신재생 발전원 (100)을 이용한 펌프의 가동을 통한 상기 제 1 저장조 (140)의 물 배출을 통해 확보되는 상기 제 1 저장조 (140)의 유효 공간으로 물을 유입하여 기 확 보된 높이만큼의 위치에너지에 해당하는 발전이 가능한 특징을 갖는다.
【부호의 설명】
100 : 신재생 발전원 110 시수
120 : 배관 130 물 배출관
140 : 제 1 저장조 150 : 열 교환기
160 : 스팀 이송관 200 : 소수력 발전부
300 : 열병합 발전부 400 : 제 2 저장조

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
지표면에서 일정 깊이 (h)에 위치하는 제 1 저장조 ;
상기 일정 깊이 (h)의 높이 차를 이용한 소수력 발전부;
상기 소수력 발전부와 독립적으로 운영되며, 발전 폐열을 이용하여 상기 제 1 저장조의 물을 스팀 형태로 증발시켜 상기 제 1 저장조의 저장 공간을 확보, 소수력 발전을 가능하게 하는 열병합 발전부;
를 포함하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
열병합 발전 폐열을 이용하여 상기 제 1 저장조의 물을 스팀으로 전환하는 열 교환기;
상기 소수력 발전부에서의 소수력 발전 후, 상기 제 1 저장조에 저장되어 있 는 물을 증발시켜 상부로 이송시킴으로써, 지상으로부터 물을 추가 유입하여 추가 적인 소수력 발전이 가능하도록 하는 스팀 이송관;
지상으로 이송된 스팀을 웅축시키고, 이때 방출되는 응축 잠열과 웅축된 액 체 상태의 물이 가진 헌열을 이용하여 열 에너지를 저장하도록 하는 제 2 저장조; 를 추가로 포함하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 3】 제 2항에 있어서,
상기 제 2 저장조는
상기 열 교환기로부터 공급된 스팀을 웅축하는 응축부;
상기 웅축부의 일측으로 공급된 상기 스팀이 시수와의 열교환을 통해 응축된 후 배출되는 제 1 배출구;
상기 응축부의 일측으로 공급되는 상기 시수와 상기 스팀과의 열교환 과정에 서 상기 응축 잠열을 회수하여 승온되는 온수가 배출되는 제 2 배출구;
상기 제 1 배출구로부터 배출되는 응축수 및 상기 제 2 배출구로부터 배출되는 상기 승온된 온수가 저장되는 저장부;
를 포함하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
인근에 설치되는 신재생 발전설비에서 단속적으로 생산되는 전력을 공급받는 인버터 방식의 펌프를 가동하여 상기 게 1 저장조의 물을 지상으로 배출시키기 위해 상기 제 1 저장조의 일측에 설치되는 제 1 펌프와 물 배출관을 추가로 포함하는 소수 력 복합 발전 시스템 .
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 제 1 저장조의 공간이 확보되면, 지상의 상수도 흑은 공급 가능한 물을 낙하시켜 높이 h에 해당하는 전력을 생산 공급할 수 있는 소수력 복합 발전 시스 템 .
【청구항 6]
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 열병합 발전부는 상기 소수력 발전부와 독립적으로 운전되어, 발전과 함께 폐열을 생산할 수 있으며, 상기 폐열을 이용하여 상기 제 1 저장조에 저장되어 있는 물의 일부를 스팀으로 전환하고, 상기 스팀의 상승력을 이용하여 상기 전환된 스팀을 지표면, 흑은 지면에 위치하는 상기 게 2 저장조로 이송함으로써, 상기 제 1 저장조의 추가 발전을 위한 저장 공간을 확보하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 7】
제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 제 2 저장조는 상기 열병합 발전부에서 발생한 폐열을 흡수하여 이송되 는 스팀과 열교환하여 상기 스팀의 응축 잠열을 회수하여 온수를 생산, 저장하고, 상기 웅축 잠열을 뺏기고 액체 상태로 전환된 또 다른 온수를 저장함으로써, 열 에 너지 공급이 가능하도록 하는 것을 특징으로 하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
폐열을 이용한 상기 제 1 저장조의 저장공간 확보의 또 다른 방안으로, 인근 의 유효한 신재생 발전원으로부터 공급되는 전력으로 가동되는 인버터 방식의 펌프 로 상기 게 1 저장조의 물을 지표면으로 이송, 배출시키는 것을 특징으로 하는 소수 력 복합 발전 시스템 .
【청구항 9】
제 1항에 있어서, .
상기 소수력 발전부에서의 소수력 발전은, 상기 제 1 저장조의 유효 공간이 확보될 경우, 언제라도 지상으로부터 물을 유입하여 기 확보된 높이만큼의 위치에 너지에 해당하는 발전이 가능한 것을 특징으로 하는 소수력 복합 발전 시스템.
【청구항 10】
제 1항 또는 게 2항에 있어서,
상기 열병합 발전부에서의 열병합 발전 폐열을 이용하여, 생산, 이송되는 스 팀과 상기 제 2 저장조에 저장되어 있는 온수, 흑은 외부로부터 공급되는 시수와의 열교환을 통해 상기 스팀의 응축 잠열을 회수하여, 상기 제 2 저장조에 축열하고, 응축된 물, 또한 상기 제 2 저장조로 유입함으로써, 상기 스팀의 응축 잠열과 상기 웅축된 액체 상태의 물이 가진 헌열을 모두 회수, 활용하도록 하는 것을 특징으로 하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 11】
제 1항에 있어서 상기 소수력 복합 발전 시스템의 인근에 위치하는 유효한 신재생 에너지원을 이용하여 인버터 방식의 펌프에 전력을 공급하여, 상기 계 1 저장조에 저장되어 있 는 물을 지표면으로 배출함으로써, 소수력 발전의 발전 포텐셜을 확보하는 것을 특 징으로 하는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 12】
제 11항에 있어서,
상기 물 배출 방식은 상기 열병합 발전부에서의 열병합 발전의 폐열을 이용 한 물 배출 방식과는 독립적으로 운영되는 것을 특징으로 하는 소수력 복합 발전 시스템
【청구항 13】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 저장조는 단속적으로 발생하는 신재생 발전원으로부터 생산되는 전 력으로 인버터 방식의 펌프를 구동하여, 지상으로부터 유입 가능한 물 저장공간을 확보함으로써 일정 기간 동안 지속적인 발전이 가능하도록 하는 전력 저장의 역할 을 갖는 것을 특징으로 하는 소수력 복합 발전 시스템.
【청구항 14]
거 U항 또는 제 2항에 있어서,
상기 열교환기는 상기 제 1 저장조의 액체 상태의 물과 열병합 발전과정에서 생산되는 배출가스간 물—공기 열교환을 목적으로 하며, 투관형 (透管型) (Shel l and Tube) 흑은 판형 열교환 형식의 열교환기가 바람직하나, 다양한 형태의 열교환기가 적용될 수 있는 소수력 복합 발전 시스템 .
【청구항 15】
제 3항에 있어서,
상기 웅축부는 스팀과 물간의 열교환기로 구성되는 것이 바람직하며, 투관 형 (透管型) (Shel l and Tube) 혹은 판형 열교환 형식 등의 열교환기가 바람직하나, 다양한 형태의 열교환기가 적용될 수도 있는 소수력 복합 발전 시스템.
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