WO2016121063A1 - 放水路 - Google Patents

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泰孝 和田
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中国電力株式会社
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B5/00Artificial water canals, e.g. irrigation canals
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/04Auxiliary systems, arrangements, or devices for feeding, collecting, and storing cooling water or other cooling liquid

Definitions

  • the present invention relates to a water discharge channel for discharging seawater after cooling a facility to be cooled to the sea.
  • a cooling water flow path including a facility for cooling a condenser provided in a power generation facility with seawater is known (for example, , See Patent Document 1).
  • the cooling water flow path has a water intake path for taking seawater from the sea and supplying it to the condenser, and a water discharge path for discharging seawater that has passed through the condenser to the sea.
  • the cooling water flow path as described above discharges seawater used for cooling the condenser into the sea. For this reason, the seawater discharged into the sea is at a higher temperature than during intake.
  • the seawater used as such cooling water is required to have a temperature difference between the discharged seawater and the taken seawater below a certain agreed value for environmental protection. For this reason, the seawater used for cooling has the subject that the temperature must be lowered so as to satisfy the above-mentioned requirements before being discharged.
  • This invention is made
  • the present invention comprises a lid or a culvert having a space on the water surface for cooling the facility to be cooled with seawater taken from the sea and discharging the seawater after cooling to the sea. It is a water discharge channel that is provided with an intake port for allowing outside air to flow into the space of the water discharge channel and a discharge port that discharges air in the space. .
  • seawater after cooling the facility to be cooled circulates in a water discharge channel composed of a lid or a culvert with a space on the water surface
  • highly humid air remains in the space on the water surface.
  • the water discharge channel constituted by a lid or culvert having an intake port and a discharge port as described above and having a space on the water surface
  • air with a high humidity is discharged from the discharge port, and the intake port Air with low humidity flows in.
  • Seawater can be further evaporated by allowing the outside air with low humidity taken in from the intake port to circulate through the space on the water surface.
  • the seawater temperature can be lowered by the heat of vaporization of the cooled seawater in the water discharge channel.
  • a fan is provided in at least one of the intake port and the discharge port.
  • a water discharge port that discharges the cooled seawater to the sea is disposed in the sea, and one of the intake port and the discharge port is disposed to be biased toward the facility to be cooled.
  • the other of the intake port and the discharge port is preferably provided so as to be biased toward the sea surface.
  • the intake port or the discharge port is provided by being biased toward the cooling target facility side of the water discharge channel connecting the cooling target facility and the water discharge port, and on the sea surface side which is the end of the space on the water surface. Since the discharge port or the intake port is provided in a biased manner, it is possible to circulate outside air in a longer range of the space on the water surface. For this reason, it is possible to reduce the temperature of seawater efficiently by outside air.
  • a chlorinated chemical is injected into the seawater taken from the sea, and a water outlet for discharging the seawater after cooling to the sea is disposed in the sea, and the intake and It is desirable that the discharge port is disposed at a distance from the sea surface side portion between the facility to be cooled and the sea water surface.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of a thermal power plant 10 according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the thermal power plant 10 is constructed on a site facing the sea 2.
  • the thermal power plant 10 is provided with various facilities such as a fuel storage facility 12, a fuel tank 14, and a power generation facility 16, for example.
  • the condenser 18 provided in the power generation facility 16 is cooled with seawater.
  • a water discharge channel 22 having a space on the water surface and configured by a lid or a culvert is installed to discharge the seawater that has passed through to the sea 2.
  • Seawater is taken in from the water intake 24 at the tip of the intake channel 20, flows through the water intake channel 20, passes through the condenser 18, flows through the water discharge channel 22, and is discharged from the water discharge port 26 at the tip thereof to the sea 2.
  • Both the water intake 24 and the water outlet 26 are provided in the sea.
  • the water discharge channel 22 is connected from the condenser 18 side to the water discharge port 26.
  • the water discharge channel 22 has a space on the water surface and is configured by a lid or a culvert, a portion of the water discharge channel 22 located below the sea surface 2a is filled with seawater, and above the sea surface 2a,
  • the seawater that has become hot after passing through the condenser 18 circulates on the bottom 22a side of the discharge channel 22, and on the surface of the circulated seawater, the air in which the seawater has evaporated and the humidity has increased is retained.
  • S is formed along the water discharge channel 22.
  • the condenser 18 side in the direction in which seawater flows (hereinafter referred to as the distribution direction)
  • the condenser 18 side in the direction in which seawater flows (hereinafter referred to as the distribution direction)
  • the distribution direction On the sea surface 2a side, at least two openings 22c and 22d are provided to communicate the space S on the water surface in the water discharge channel 22 with the outside.
  • two openings 22c and 22d are provided, and a fan 28 for discharging the air in the water discharge channel 22 to the outside is provided in one of the two openings 22c and 22d. Is provided. Therefore, when the fan 28 is operated, outside air is taken into the water discharge path 22 from the opening 22d on the side where the fan 28 is not provided, and the water discharge path 22 is provided from the opening 22c provided with the fan 28.
  • the air in the discharge channel 22 is discharged outside. That is, the opening provided with the fan 28 is an exhaust port 22c as an exhaust port, and the opening not provided with the fan 28 forms an intake port 22d as an intake port.
  • the intake port 22d is biased toward the condenser 18 side from the center of the discharge channel 22, and the exhaust port 22c is biased from the center of the drain channel 22 toward the sea surface 2a, thereby providing the intake port 22d.
  • the intake port 22d and the exhaust port 22c are arranged so that the exhaust port 22c and the exhaust port 22c are spaced apart from each other so that the seawater after cooling is exposed to the outside air for a longer time.
  • the seawater supplied to the condenser 18 flows into the water discharge channel 22 together with the vapor that has been vaporized due to an increase in temperature.
  • the water discharge path 22 having a space S on the water surface and configured by a lid or a culvert is closed to the outside and the condenser 18 and the sea 2 are communicated, the water discharge path 22 Since the steam stays in the space S on the limited water surface in the inside and becomes saturated, the seawater on the surface 2b side vaporizes, but the seawater on the bottom 22a side from the surface 2b is unlikely to decrease in temperature. The temperature of the released seawater is unlikely to fall below the agreed value.
  • the intake channel 20 is widened to take in a large amount of seawater, or the seawater 2 is supplied to the condenser 18 to supply lower temperature seawater. It is conceivable to take deeper, lower temperature seawater. However, these methods may increase the cost as the equipment becomes larger.
  • the intake port 22d and the exhaust port that form at least two openings on the upper surface 22b of the water discharge channel 22 that has the space S on the water surface and is configured by a lid or a culvert.
  • a fan 28 is provided in the exhaust port 22c, and air in the water discharge channel 22 is positively discharged from the exhaust port 22c to the water discharge channel 22 so that more outside air can be taken into the water discharge channel 22. Yes.
  • seawater is easily vaporized in the water discharge channel 22.
  • Seawater in the water discharge channel 22 having a space S on the water surface and configured by a lid or a culvert evaporates on the surface 2b side of the seawater flowing in the water discharge channel 22 due to the low outside air taken in from the intake port 22d. . Since the density of the seawater on the surface side 2b moves to the bottom 22a side of the water discharge channel 22 because the density increases as the temperature of the seawater on the surface 2b side decreases and the salinity concentration increases due to the heat of vaporization at this time, the bottom 22a Convection occurs with the hot sea water on the side.
  • the high-temperature seawater that has moved to the surface 2b is exposed to the outside air to reach the surface 2b, evaporates and increases in density, moves to the bottom 22a side, and is sequentially replaced with seawater on the bottom 22a side.
  • the overall temperature decreases. For this reason, it is possible to reduce the temperature of waste water efficiently.
  • seawater taken from the sea 2 is supplied to the condenser 18 as it is has been described.
  • the condenser is used.
  • a chlorinated chemical may be injected into the seawater supplied to 18.
  • the volatile chlorine-based chemicals are more easily volatilized and evaporated by taking outside air into the water discharge channel 22 having a space S on the water surface and configured by a lid or a culvert. It is possible to reduce the concentration of residual chlorinated drugs in seawater released into the seawater.
  • the intake port 22d and the exhaust port 22c are exhausted while the interval between the intake port 22d and the exhaust port 22c is widely separated. It is desirable to arrange the mouth 22c so as to be biased toward the sea surface 2a side from the center of the water discharge channel 22 having a space S on the water surface and configured by a lid or a culvert. That is, it is desirable that the seawater in the water discharge channel 22 is exposed to the outside air taken into the water discharge channel 22 on the sea surface 2 a side of the water discharge channel 22.
  • seawater with a high concentration of chlorinated drug can be circulated on the condenser 18 side of the discharge channel. It is possible to circulate seawater having a high concentration of a chlorinated drug within 22 for a longer time. For this reason, it is possible to efficiently reduce the seawater temperature and also reduce the concentration of the chlorinated drug.
  • the example in which the fan 28 is provided in the exhaust port 22c has been described.
  • the fan is not necessarily provided, there is a space on the water surface and the inside and outside of the water discharge channel constituted by a lid or a culvert Only an opening may be provided so that outside air is taken in by a temperature difference and a pressure difference.
  • a fan for taking outside air into the space above the water surface may be provided on the intake port side, or a fan may be provided on either the intake port or the exhaust port.

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Abstract

 海から取り入れた海水により冷却対象設備を冷却して冷却後の海水を前記海に放出するための、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路であって、前記放水路の前記空間に外気を流入させるための取込口と、前記空間の空気を排出する排出口と、を備えている。

Description

放水路
 本発明は、冷却対象設備を冷却した後の海水を海に放出するための放水路に関する。
 冷却対象設備を冷却した後の海水を海に放出するための放水路としては、例えば、発電設備に設けられた復水器を海水で冷却する設備を備える冷却水流路が知られている(例えば、特許文献1参照)。この冷却水流路は、海から海水を取り込んで復水器へ供給するための取水路と、復水器を通った海水を海へ放出するための放水路とを有している。
特許第4390669号公報
 上記のような冷却水流路は、復水器の冷却に利用した海水を海へ放出している。このため、海に放出される海水は、取水時よりも高温になっている。このような冷却水として利用された海水は、環境保全のために、放出される海水と取水された海水との温度差が一定の協定値以下であることが要求される。このため、冷却に利用した後の海水は、放出する前に上記の要求を満足できるように温度を下げなければならないという課題がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、冷却に利用した後の海水の温度を低下させることができる放水路を提供することにある。
 前述の目的を達成するため本発明は、海から取り入れた海水により冷却対象設備を冷却して冷却後の海水を前記海に放出するための、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路であって、前記放水路の前記空間に外気を流入させるための取込口と、前記空間の空気を排出する排出口と、を備えていることを特徴とする放水路である。
 冷却対象設備を冷却後の海水が、水面上に空間を有する蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路内を流通する際には、水面上の空間内には湿気が多いい空気が滞留するが、上記のような取込口と排出口とを備え水面上に空間を有する蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路によれば、湿気が多い空気が排出口から排出されるとともに、取込口から湿気が少ない空気が流入される。取込口から取り込まれた湿気が少ない外気が水面上の空間を流通することにより、海水をより蒸発させることが可能である。このとき、冷却後の海水が放水路内にて気化される気化熱により海水温度を低下させることが可能である。
 かかる放水路であって、前記取込口と前記排出口との少なくともいずれか一方にファンを備えていることが望ましい。
 このような、放水路によれば、取込口と排出口との少なくともいずれか一方にファンを備えているので、外気を水面上の空間内に強制的に送り込んで、海水温度を効率良く低下させることが可能である。
 かかる放水路であって、冷却後の前記海水を前記海に放出する放水口は海中に配置され、前記取込口と前記排出口のうちの一方は、前記冷却対象設備側に偏らせて配置され、前記取込口と前記排出口のうちの他方は、海面側に偏らせて設けられていることが望ましい。
このような放水路によれば、冷却対象設備と放水口とを繋ぐ放水路の冷却対象設備側に偏らせて取込口または排出口が設けられ、水面上の空間の端となる海面側に偏らせて排出口または取込口が設けられているので、外気を水面上の空間のより長い範囲内を流通させることが可能である。このため、外気により海水の温度の効率良く低下させることが可能である。
 かかる放水路であって、前記海から取り入れた前記海水には、塩素系薬剤が注入されており、冷却後の前記海水を前記海に放出する放水口は海中に配置され、前記取込口および前記排出口は、前記冷却対象設備と前記海水の海面との間において前記海面側の部位に互いに間隔を隔てて配置されていることが望ましい。
このような放水路によれば、海水には塩素系薬剤が注入されているので、放水路内への海洋生物の付着を抑えることが可能である。また、揮発性である塩素系薬剤が注入された海水が水面上の空間に取り込まれた外気に晒されるので、塩素系薬物をより揮発させて、放水する排水への塩素系薬物の残留を抑えることが可能である。このとき、取込口および排出口は、冷却対象設備と海水の海面との間において海面側の部位に互いに間隔を隔てて配置されているので、放水路内を流通する海水は、放水路の全長における少なくとも冷却対象設備側では、外気に晒されない。このため、海に放出される海水の温度を低下させるとともに塩素系薬剤の濃度を低下させつつ、放水路内に海洋生物が付着することを抑制することが可能である。
 本発明によれば、冷却に利用した後の海水の温度を低下させることができる放水路を提供することが可能である。
本発明の一実施形態に係わる放水路を備えた火力発電所の概略平面図である。 本実施形態の放水路を説明する模式図である。 本実施形態の放水路の変形例を説明する模式図である。
 以下、本発明の一実施形態として、例えば、冷却対象設備を火力発電所の復水器とする冷却設備の放水路について説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る火力発電所10の概略平面図である。図1に示すように、火力発電所10は海2に臨む敷地に建設されている。
火力発電所10には、例えば、燃料貯蔵設備12、燃料タンク14、発電設備16等の各種設備が設けられている。本実施形態では、発電設備16に設けられた復水器18を海水で冷却するものとしており、海2から海水を取り込んで復水器18へ供給するための取水路20と、復水器18を通った海水を海2へ放出するための、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22とが設置される場合がある。海水は取水路20の先端の取水口24から取り込まれ、取水路20を流れて復水器18を通過し、放水路22を流れてその先端の放水口26から海2へ放出される。取水口24及び放水口26は、いずれも海中に設けられている。
放水路22は、図2に示すように、復水器18側から放水口26まで繋がっている。放水路22が、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される場合、放水路22内の、海面2aより下に位置する部位には、海水が充満し、海面2aより上側では、復水器18を通過して高温となった海水が、放水路22の底22a側を流通し、流通する海水の水面上には、海水が気化して湿度が高くなった空気が滞留する空間Sが放水路22に沿って形成される。
 水面上に空間Sを有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22の底22aと対面する上面22b側には、海水が流通する方向(以下、流通方向という)において復水器18側と海面2a側とに、放水路22内の水面上の空間Sと外部とを連通する、少なくとも2つの開口22c、22dが設けられている。
本実施形態では、2つの開口22c、22dが設けられており、2つの開口22c、22dのうちの1つには、このような放水路22内の空気を外部に排出するためのファン28が設けられている。このため、ファン28が稼働することにより、ファン28が設けられていない側の開口22dから外気が、このような放水路22内に取り込まれ、ファン28が設けられた開口22cからは放水路22外に放水路22内の空気が排出される。すなわち、ファン28が設けられている開口が排出口としての排気口22cであり、ファン28が設けられていない開口が取込口としての吸気口22dをなしている。本実施形態においては、吸気口22dを、放水路22における中央より復水器18側に偏らせ、排気口22cを放水路22における中央より海面2a側に偏らせて設けることにより、吸気口22dと排気口22cとがより広く間隔を隔てるように、吸気口22dと排気口22cとを配置し、冷却後の海水がより長い間、外気に晒されるようにしている。
 ところで、復水器18へ供給された海水は、温度が上昇して気化した蒸気とともに放水路22に流入する。このとき、水面上に空間Sを有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22が外部に対して閉ざされて復水器18と海2とを連通している場合には、放水路22内の限られた水面上の空間Sに蒸気が滞留して飽和した状態となるので、表面2b側の海水は気化するものの、表面2bより底22a側の海水は温度が下がりにくく、海2に放出される海水の温度は協定値以下に下がり難い。このため、放出される海水の温度を下げるために、例えば、多量の海水を取水するため取水路20を拡幅する、或いは、より温度の低い海水を復水器18に供給するために海2のより深い所の、より低い温度の海水を取り込むことが考えられる。しかしながら、これらの方法は、設備が大きくなるとともにコストが高騰するおそれがある。
 そこで、本願発明の放水路22では、上述したように、水面上に空間Sを有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22の上面22bに少なくとも2つの開口となる吸気口22dおよび排気口22cを設けることにより、放水路22内に外気を取り込むこととしている。特に排気口22cにはファン28を設け、排気口22cから放水路22外に、放水路22内の空気を積極的に排出することにより、放水路22内により多くの外気を取り込むことを可能としている。このように、放水路22内の空気を排出するとともに、放水路22内に当該放水路22内の空気より湿度が低く低温の外気を取り込むことにより、放水路22内を海水が気化し易い環境とする。
 水面上に空間Sを有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22内の海水は、吸気口22dから取り込まれた湿度が低い外気により、放水路22内を流れる海水の表面2b側が蒸発する。このときの気化熱により表面2b側の海水の温度が低下するとともに塩分濃度が上昇することにより密度が高くなるので、表面側2bの海水が、放水路22の底22a側に移動し、底22a側の高温の海水との間にて対流が生じる。表面2b側に移動した高温の海水は、表面2bに至ることにより外気に晒されて蒸発し密度が高くなって底22a側に移動し底22a側の海水と順次入れ替わり、放水路22内の海水全体の温度が低下する。このため、排水の温度を効率良く低下させることが可能である。
 本実施形態では、排気口22cにファン28を設けて強制的に蒸気を排出させる構成としたので、吸気口22dからは外気が放水路22内の水面上の空間S内に強制的に送り込まれる。このため、放水する海水の温度をさらに効率良く低下させることが可能である。
 また、吸気口22dと排気口22cとをより広く間隔を隔てて配置したので、外気を水面上の空間Sのより長い範囲に渡って流通させることが可能である。このため、外気により海水の温度の効率良く低下させることが可能である。
 上記実施形態においては、海2から取水した海水を、そのまま復水器18に供給する例について説明したが、取水路20および放水路22内への海洋生物の付着を抑えるために、復水器18に供給する海水に塩素系薬剤を注入しておいてもよい。この場合には、水面上に空間Sを有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22内に外気を取り込むことにより、揮発性を有する塩素系薬剤がより揮発および蒸発しやすくなるので、海に放出する海水の残留塩素系薬物の濃度を低下させることが可能である。
このように復水器18に供給する海水に塩素系薬物を注入する場合には、図3に示すように、吸気口22dと排気口22cとの間隔を広く隔てつつも、吸気口22dと排気口22cとを水面上に空間Sを有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路22の中央より海面2a側に偏らせて配置することが望ましい。すなわち、放水路22のうちの海面2a側にて、放水路22内の海水が、放水路22内に取り込まれた外気に晒されることが望ましい。復水器18側よりも海面2a側にて塩素系薬物が蒸発し易くすることにより放水路の復水器18側では、塩素系薬物の濃度が高い海水を流通させることができるので、放水路22内において塩素系薬物の濃度が高い海水をより長く流通させることが可能である。このため、海水温を効率良く低下させるとともに、塩素系薬物の濃度も効率良く低下させることが可能である。
上記実施形態においては、排気口22cにファン28を設けた例について説明したが、ファンは必ずしも設けられていなくとも、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路の内外の温度差および圧力差により外気が取り込まれるように開口だけが設けられていても構わない。また、吸気口側に水面上の空間に外気を取り込むためのファンが設けられていても構わず、吸気口および排気口のいずれにもファンが設けられていても構わない。
上記実施形態においては、吸気口22dと排気口22cとを各々1つずつ備えた例について説明したが、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路内を外気が流れる範囲が確保できれば、それぞれ複数設けられていてもよい。また、上記実施形態においては、吸気口22dを復水器18側に、排気口22cを海面2a側に配置した例について説明したが、吸気口22dを海面2a側に、排気口22cを復水器18側に配置してもよい。
上記実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることはいうまでもない。
  2 海、2a 海面、2b 表面、10 火力発電所、12 燃料貯蔵設備、
14 タンク、16 発電設備、18 復水器、20 取水路、22 放水路、
22a 底、22b 上面、22c 排気口(開口)、22d 吸気口(開口)、
24 取水口、26 放水口、28 ファン、
S 水面上の空間

Claims (4)

  1.  海から取り入れた海水により冷却対象設備を冷却して冷却後の海水を前記海に放出するための、水面上に空間を有し蓋渠もしくは暗渠により構成される放水路であって、
     前記放水路の前記空間に外気を流入させるための取込口と、前記空間の空気を排出する排出口と、を備えていることを特徴とする放水路。
  2.  前記取込口と前記排出口との少なくともいずれか一方にファンを備えていることを特徴とする請求項1に記載の放水路。
  3.  冷却後の前記海水を前記海に放出する放水口は海中に配置され、
     前記取込口と前記排出口のうちの一方は、前記冷却対象設備側に偏らせて配置され、前記取込口と前記排出口のうちの他方は、海面側に偏らせて設けられていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の放水路。
  4.  前記海から取り入れた前記海水には、塩素系薬剤が注入されており、
     冷却後の前記海水を前記海に放出する放水口は海中に配置され、
     前記外気は、前記冷却対象設備と前記海水の海面との間において、前記海面側の部位を流通することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の放水路。
     
     
     
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