WO2016203979A1 - 圧縮空気貯蔵発電装置 - Google Patents

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WO2016203979A1
WO2016203979A1 PCT/JP2016/066486 JP2016066486W WO2016203979A1 WO 2016203979 A1 WO2016203979 A1 WO 2016203979A1 JP 2016066486 W JP2016066486 W JP 2016066486W WO 2016203979 A1 WO2016203979 A1 WO 2016203979A1
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heat medium
temperature
expansion
side heat
compression
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PCT/JP2016/066486
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正剛 戸島
洋平 久保
正樹 松隈
浩樹 猿田
佳直美 坂本
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株式会社神戸製鋼所
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    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
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    • F01D17/08Arrangement of sensing elements responsive to condition of working-fluid, e.g. pressure
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    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Definitions

  • the present invention relates to a compressed air storage power generator.
  • CAES compressed air storage
  • Conventional compressed air storage power generators store electrical energy in the accumulator tank as compressed air during off-peak hours of the power plant, operate the generator by driving the expander with compressed air during high power demand time, and Is generally generated.
  • Patent Document 1 discloses such a CAES power generator.
  • the CAES power generator of Patent Document 1 uses a heat exchanger to exchange heat between the heat medium and air, collects the compression heat generated by the compressor into the heat medium, Heat is returned to the air before it expands.
  • the reversal of the temperature of the heat medium and air in the heat exchanger is not taken into consideration. Specifically, in the heat exchanger on the expansion side, when heat exchange is performed when the heat medium temperature is lower than the air temperature, the air temperature decreases and the expansion efficiency decreases. In the heat exchanger on the compression side, when heat exchange is performed when the heat medium temperature is higher than the air temperature, the heat medium temperature is lowered and the heat storage temperature is lowered. Furthermore, when the compressor is a multistage type, the temperature of the air supplied to the downstream compressor body increases, and the compression efficiency in the downstream compressor body also decreases. Thus, if the heat exchange is continued in a state where the temperature of the heat medium and air in the heat exchange section is reversed, the efficiency of the system is lowered.
  • An object of the present invention is to provide a compressed air storage power generation device that prevents the temperature of the air supplied to the expander from decreasing due to heat exchange, and can prevent the system efficiency from decreasing.
  • the present invention includes an electric motor driven by fluctuating input power, a compressor mechanically connected to the electric motor to compress air, and a compression fluidly connected to the compressor and compressed by the compressor.
  • An accumulator tank for storing air; an expander fluidly connected to the accumulator tank and driven by compressed air supplied from the accumulator tank; a generator mechanically connected to the expander; and heat
  • a heat medium tank for storing the medium, fluidly connected to the heat medium tank, heat exchange between the heat medium supplied from the heat medium tank and the compressed air supplied to the expander, and heating the compressed air
  • An expansion-side heat exchange unit for measuring the temperature of the expansion-side heat exchanger supplied to the expansion-side heat exchange unit, and the temperature of the compressed air supplied to the expansion-side heat exchange unit.
  • Expansion side air temperature sensor to measure and The temperature measured by the expansion side heat medium supply stop unit for stopping the supply of the heat medium to the expansion side heat exchange unit and the expansion side heat medium temperature sensor is higher than the temperature measured by the expansion side air temperature sensor.
  • a compressed air storage power generator is provided that includes a control device that controls the expansion side heat medium supply stop unit to stop the supply of the heat medium to the expansion side heat exchange unit.
  • the heat medium temperature and the air temperature are measured before the heat exchange in the expansion side heat exchange unit, and when the heat medium temperature is lower than the air temperature, the heat exchange is stopped by the expansion side heat medium supply stop unit. Therefore, it is possible to prevent the temperature of the air supplied to the expander from decreasing due to heat exchange. If heat is exchanged in the state where the heat medium temperature is lower than the air temperature in the expansion side heat exchanging section, the air temperature is lowered, and the expanded air is supplied to the expander, so that the expansion efficiency is lowered. Therefore, this is prevented and the efficiency of the system is maintained.
  • the expander is a multi-stage type, and includes a plurality of expander bodies, and the expansion-side heat exchange unit is the second highest pressure stage from the expander body of the highest pressure stage among the expander bodies.
  • An interheater that heats the compressed air by exchanging heat between the compressed air supplied to the expander main body and the heat medium supplied from the heat medium tank; The supply of the heat medium to the heater is stopped, the expansion side heat medium temperature sensor measures the temperature of the heat medium supplied to the inter heater, and the expansion side air temperature sensor is supplied to the inter heater. The temperature of the compressed air may be measured.
  • the temperature of the air supplied to the expander main body, which is the second high-pressure stage is decreased with respect to the multistage expander.
  • the rotation speed is constant, the pressure difference between the expander body at the highest pressure stage and the expander body at the second highest pressure stage is kept constant, so the air storage amount of the pressure accumulating tank is reduced.
  • the differential pressure before and after the expander body at the highest pressure stage decreases. Accordingly, the work of expansion in the expander body at the highest pressure stage is reduced, the amount of expansion heat absorption is reduced, and the exhaust temperature of the expander body at the highest pressure stage is increased.
  • the expansion-side heat medium supply stop unit includes a valve for stopping the supply of the heat medium to the expansion-side heat exchange unit, and an expansion-side bypass channel that flows the heat medium bypassing the expansion-side heat exchange unit And may be provided.
  • the expansion-side heat medium supply stop unit can be configured with a simple configuration.
  • the flow of the heat medium does not stop because the heat medium flows through the expansion side bypass flow path even when heat exchange is stopped in the expansion side heat exchange section.
  • the control device is configured to stop the expansion side heat medium supply stop unit. May be controlled to stop the supply of the heat medium to the expansion side heat exchange section.
  • a predetermined temperature difference is provided as a margin value, so that a temperature drop of the compressed air in the expansion side heat exchange unit can be prevented more reliably. For example, even if there is an error in the measurement of the heat medium temperature and air temperature before heat exchange at the expansion side heat exchange part, or even if there is some temperature change when air and heat medium flow through the pipe It is.
  • the compressed air storage power generation apparatus is fluidly connected to the heat medium tank, exchanges heat between the air compressed by the compressor and the heat medium, and heats the heat medium, and the compression A compression side heat medium temperature sensor for measuring the temperature of the heat medium supplied to the side heat exchange unit, a compression side air temperature sensor for measuring the temperature of the compressed air supplied to the compression side heat exchange unit, and the compression side A compression-side heat medium supply stop unit for stopping supply of the heat medium to the heat exchange unit, and the controller measures the temperature measured by the compression-side heat medium temperature sensor at the compression-side air temperature sensor. When the temperature is higher than the measured temperature, it is preferable to stop the supply of the heat medium to the compression side heat exchange unit by controlling the compression side heat medium supply stop unit.
  • the heat medium temperature and the air temperature are measured before the heat exchange in the compression side heat exchange unit, and when the heat medium temperature is higher than the air temperature, the heat exchange is stopped by the compression side heat medium supply stop unit. Therefore, it is possible to prevent the temperature of the heat medium stored in the heat medium tank from being lowered due to heat exchange.
  • the compression side heat exchanging section when heat exchange is performed in a state where the heat medium temperature is higher than the air temperature, the heat medium temperature is lowered, and the heat medium that is lowered in temperature is supplied to the heat medium tank. System efficiency is reduced. Therefore, this is prevented and the efficiency of the system is maintained.
  • the compressor is a multi-stage type, and includes a plurality of compressor main bodies, and the compression side heat exchange unit is supplied from the compressor main body of the highest pressure stage to the accumulator tank among the compressor main bodies.
  • An aftercooler that cools the compressed air by exchanging heat between the compressed air and the heating medium supplied from the heating medium tank, and the compression-side heating medium supply stop unit supplies the heating medium to the aftercooler.
  • the compression side heat medium temperature sensor measures the temperature of the heat medium supplied to the aftercooler, and the compression side air temperature sensor measures the temperature of the compressed air supplied to the aftercooler. Also good.
  • the temperature of the heat medium supplied to the heat medium tank can be prevented from decreasing. Specifically, if the number of revolutions is constant, the pressure difference between the compressor body, which is the highest pressure stage, and the compressor body, which is the second highest pressure stage, is kept constant. In this case, the differential pressure before and after the compressor body at the highest pressure stage decreases. Therefore, the amount of compression work at the highest pressure stage is reduced, the amount of heat generated by compression is reduced, and the discharge temperature of the compressor body at the highest pressure stage is lowered. Even when the lowered air temperature falls below the heat medium temperature, if the heat exchange is continued in the compression side heat exchange section, the heat medium temperature is lowered and the heat storage temperature in the heat medium tank is lowered.
  • the temperature reversal between the heat medium and the air in the compression side heat exchange part is more likely to occur than in the single stage type. For this reason, it is effective to stop the heat exchange by the compression side heat medium supply stop unit when the heat medium temperature and the air temperature are measured before heat exchange in the aftercooler and the heat medium temperature is higher than the air temperature.
  • the compression-side heat medium supply stop unit includes a valve for stopping the supply of the heat medium to the compression-side heat exchange unit, and a compression-side bypass channel that flows the heat medium bypassing the compression-side heat exchange unit And may be provided.
  • the compression-side heat medium supply stop unit can be configured with a simple configuration.
  • the flow of the heat medium does not stop because the heat medium flows through the compression side bypass flow path even when heat exchange is stopped in the compression side heat exchange section.
  • the control device When the temperature measured by the compression-side heat medium temperature sensor is lower than a value obtained by subtracting a predetermined margin value from the temperature measured by the compression-side air temperature sensor, the control device, the compression-side heat medium supply stop unit May be controlled to stop the supply of the heat medium to the compression side heat exchange section.
  • a predetermined temperature difference is provided as a margin value, so that the temperature decrease of the heat medium in the compression side heat exchange unit can be prevented more reliably.
  • a predetermined temperature difference is provided as a margin value, so that the temperature decrease of the heat medium in the compression side heat exchange unit can be prevented more reliably.
  • the heat medium temperature and the air temperature are measured before the heat exchange in the expansion side heat exchange unit, and when the heat medium temperature is lower than the air temperature, the heat exchange is stopped by the expansion side heat medium supply stop unit. Therefore, the temperature of the air supplied to the expander can be prevented from decreasing due to heat exchange. Therefore, a decrease in system efficiency can be prevented.
  • the schematic structure figure of the compressed air storage power generator concerning a 1st embodiment of the present invention.
  • the graph which shows an example of the temperature change from the upstream to the downstream in the air flow path of the compressed air storage power generation device of FIG.
  • the flowchart which shows the switching control of the compression side bypass flow path in consideration of the margin value.
  • the flowchart which shows switching control of the expansion side bypass flow path in consideration of the margin value.
  • the schematic block diagram of the compressed air storage power generation apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration diagram of a compressed air energy storage (CAES) power generator 2 according to a first embodiment of the present invention.
  • the CAES power generation device 2 equalizes output fluctuations to a power system (not shown) that is a demand destination when generating power using renewable energy in a power generation facility (not shown), Outputs power that matches the fluctuation.
  • the CAES power generator 2 includes an air flow path and a heat medium flow path.
  • the air flow path is mainly provided with a compressor 4, a pressure accumulating tank 6, and an expander 8, which are fluidly connected by air pipes 10a and 10b, in which air flows. (See solid arrows).
  • the heat medium flow path is mainly provided with a compression side heat exchange unit 12, a heat medium tank 14, and an expansion side heat exchange unit 16, and these are fluidly connected by heat medium pipes 18a and 18b. In the interior, a heat medium flows (see broken line arrows).
  • the air flow path will be described with reference to FIG.
  • the sucked air is compressed by the compressor 4, stored in the pressure accumulating tank 6, supplied to the expander 8 as necessary, and used for power generation by the generators 20a and 20b.
  • the compressor 4 of this embodiment is a two-stage screw type having a low-pressure stage compressor body 4a and a high-pressure stage compressor body 4b.
  • the screw-type compressor 4 By using the screw-type compressor 4, it is possible to quickly follow the fluctuating input and to quickly change the power generation output.
  • the low-pressure stage compressor body 4a and the high-pressure stage compressor body 4b include motors 24a and 24b, respectively.
  • the motors 24a and 24b are mechanically connected to the screws inside the low-pressure stage compressor body 4a and the high-pressure stage compressor body 4b.
  • the motors 24a and 24b When input power generated by renewable energy from a power generation facility (not shown) is supplied to the motors 24a and 24b, the motors 24a and 24b are driven by this power, and the screw rotates to rotate the low-pressure stage compressor body 4a and the high-pressure unit.
  • the stage compressor body 4b operates.
  • the low-pressure stage compressor body 4a When operated by the motors 24a and 24b, the low-pressure stage compressor body 4a sucks air from the intake port 4c through the air pipe 10a, compresses it and discharges it from the discharge port 4d, and passes through the air pipe 10a to the high-pressure stage compressor body 4b.
  • the high-pressure compressor main body 4b sucks air from the intake port 4e through the air pipe 10a, compresses it and discharges it from the discharge port 4f, and pumps the compressed air to the pressure accumulation tank 6 through the air pipe 10a.
  • the compressor 4 is not limited to a two-stage type, and may be a three-stage type or more, and a plurality of compressors may be installed.
  • the kind of the compressor 4 is not specifically limited, For example, a turbo type, a scroll type, a reciprocating type, etc. may be sufficient.
  • the air pipe 10a extending from the compressor 4 to the accumulator tank 6 is provided with a valve 26a.
  • the valve 26a can be opened and closed as necessary to allow or block the supply of compressed air to the accumulator tank 6.
  • the pressure accumulating tank 6 stores the compressed air fed from the compressor 4. Therefore, energy can be stored in the pressure accumulation tank 6 as compressed air. Accumulated pressure is determined based on a balance with the required power storage capacity, installation space, and legal regulations.
  • the accumulator tank 6 is fluidly connected to the expander 8 via the expansion side heat exchange unit 16 through the air pipe 10b. The compressed air stored in the pressure accumulating tank 6 is supplied to the expander 8.
  • the air pipe 10b extending from the pressure accumulating tank 6 to the expander 8 is provided with a valve 26b.
  • the valve 26b can be opened and closed as necessary to allow or block the supply of compressed air to the expander 8.
  • the expander 8 is a two-stage screw type having a low-pressure stage expander body 8a and a high-pressure stage expander body 8b.
  • the low-pressure stage expander body 8a and the high-pressure stage expander body 8b include generators 20a and 20b.
  • the generators 20a and 20b are mechanically connected to the screws inside the low-pressure stage expander body 8a and the high-pressure stage expander body 8b.
  • the high-pressure stage expander body 8b is fluidly connected to the pressure accumulation tank 6 through the air pipe 10b at the air supply port 8c, and is supplied with compressed air from the air supply port 8c.
  • the high-pressure stage expander body 8b is operated by the supplied compressed air and drives the generator 20b.
  • the high-pressure stage expander body 8b supplies compressed air from the exhaust port 8d to the air supply port 8e of the low-pressure stage expander body 8a through the air pipe 10b.
  • the low-pressure stage expander main body 8a is similarly operated by the supplied compressed air, and drives the generator 20a.
  • the low-pressure stage expander main body 8a exhausts the air expanded to the outside through the air pipe 10b from the exhaust port 8f.
  • the electric power generated by the generators 20a and 20b is supplied to an external power system (not shown).
  • the expander 8 is not limited to the two-stage type, and may be a three-stage type or more, and a plurality of units may be installed.
  • the type of the expander 8 is not particularly limited, and may be, for example, a turbo type or a scroll type.
  • the heat medium flow path the heat generated by the compressor 4 is recovered by the heat medium into the heat medium by the compression side heat exchange unit 12, the heat medium heated by the heat medium tank 14 is stored, and the expansion side heat exchange unit 16, the heat is returned to the compressed air before being expanded by the expander 8.
  • Pumps 28a and 28b are installed in the heat medium pipes 18a and 18b constituting the heat medium flow path, and the heat medium is circulated in the respective heat medium pipes 18a and 18b by the pumps 28a and 28b.
  • the type of the heat medium is not particularly limited, and for example, a mineral oil or glycol heat medium may be used.
  • the compression-side heat exchange unit 12 includes an intercooler 12a and an aftercooler 12b.
  • the intercooler 12a and the aftercooler 12b collect the heat generated by the compressor 4 in a heat medium. Therefore, in the intercooler 12a and the aftercooler 12b, the temperature of the compressed air decreases and the temperature of the heat medium increases.
  • the intercooler 12a is provided in an air pipe 10a extending from the low pressure stage compressor body 4a to the high pressure stage compressor body 4b in the air flow path. Moreover, it is provided in the downstream of the expansion side heat exchange part 16 (interheater 12a) in the heat medium flow path. Therefore, the intercooler 12a exchanges heat between the compressed air that has been heated after being compressed by the low-pressure stage compressor body 4a and the heat medium that has been cooled by the heat exchange at the expansion side heat exchanging unit 16 (interheater 12a). The compression heat generated in the low-pressure stage compressor body 4a is recovered in the heat medium. The heating medium whose temperature has been raised here is supplied to the second heating medium tank 14b through the heating medium pipe 18b.
  • the aftercooler 12b is provided in an air pipe 10a extending from the high-pressure compressor main body 4b to the accumulator tank 6 in the air flow path. Moreover, it is provided in the downstream of the expansion side heat exchange part 16 (preheater 16a) in the heat medium flow path. Therefore, the aftercooler 12b exchanges heat between the compressed air compressed by the high-pressure stage compressor body 4b and the heat medium having cooled the temperature by exchanging heat at the expansion side heat exchanging section 16 (preheater 16a). The compression heat generated in the main body 4a and the high-pressure compressor main body 4b is recovered in a heat medium. The heat medium whose temperature has been increased is supplied to the first heat medium tank 14a through the heat medium pipe 18a.
  • the first heat medium tank 14a and the second heat medium tank 14b constitute the heat medium tank 14 of the present invention.
  • the first heat medium tank 14a and the second heat medium tank 14b are preferably insulated so as not to release the heat of the stored heat medium to the outside.
  • the heat medium tank 14 of this embodiment is provided with two tanks, the 1st heat medium tank 14a and the 2nd heat medium tank 14b, the structure of the heat medium tank 14 is not limited to this, One or three More than one tank may be provided.
  • the heat medium stored in the first heat medium tank 14a and the second heat medium tank 14b is supplied to the expansion side heat exchange unit 16 (preheater 16a, interheater 16b) through the heat medium pipes 18a and 18b, respectively.
  • the expansion-side heat exchange unit 16 includes a preheater 16a and an interheater 16b.
  • the preheater 16a and the interheater 16b heat the compressed air supplied to the expander 8 with a heat medium. Accordingly, in the pre-heater 16a and the inter-heater 16b, the temperature of the compressed air increases and the temperature of the heat medium decreases.
  • the pre-heater 16a is provided in an air pipe 10b extending from the pressure accumulation tank 6 to the high-pressure stage expander body 8b in the air flow path. Further, it is provided downstream of the first heat medium tank 14a in the heat medium flow path. Therefore, the pre-heater 16a exchanges heat between the compressed air supplied from the accumulator tank 6 to the high-pressure stage expander body 8b and the heat medium supplied from the first heat medium tank 14a, and supplies the heat to the high-pressure stage expander body 8b. The compressed air is heated. The heat medium having lowered the temperature is supplied to the compression side heat exchange unit 12 (aftercooler 12b) through the heat medium pipe 18a.
  • the interheater 16b is provided in an air pipe 10b extending from the high-pressure expander body 8b to the low-pressure expander body 8a in the air flow path. Further, it is provided downstream of the second heat medium tank 14b in the heat medium flow path. Therefore, the interheater 16b exchanges heat between the air supplied to the low-pressure stage expander body 8a after expansion in the high-pressure stage compressor body 4b and the heat medium supplied from the second heat medium tank 14b, and the low-pressure stage expansion.
  • the air supplied to the machine main body 8a is heated.
  • the heat medium having cooled down is supplied to the compression-side heat exchange unit 12 (intercooler 12a) through the heat medium pipe 18b.
  • the heat medium circulates between the compression side heat exchange unit 12, the heat medium tank 14, and the expansion side heat exchange unit 16 through the heat medium pipes 18a and 18b.
  • the first heat medium tank 14a and the second heat medium tank 14b are provided separately, so that the heat medium can be stored for each temperature. Therefore, in the expansion side heat exchange section 16, the compressed air flowing into the two-stage type expander 8 can be efficiently heated with the heat medium stored at high and low temperatures, and the charge / discharge efficiency can be maintained high.
  • the aftercooler 12b, the first heat medium tank 14a, and the preheater 16a are fluidly connected by the heat medium pipe 18a, and the intercooler 12a, the second heat medium tank 14b, the interheater 16b, Are fluidly connected by a heat medium pipe 18b.
  • the connection configuration is not limited to this.
  • the aftercooler 12b, the first heat medium tank 14a, and the interheater 16b are fluidly connected, and the intercooler 12a, the second heat medium tank 14b, The preheater 16a may be fluidly connected.
  • a compression side bypass passage 30 is provided for bypassing the aftercooler 12b and flowing the heating medium.
  • the compression side bypass flow path 30 is provided with a valve 26 c. Normally, the valve 26 c is closed, and no heat medium flows through the compression side bypass flow path 30.
  • the heating medium pipe 18a upstream of the aftercooler 12b is provided with a valve 26d for stopping the supply of the heating medium to the aftercooler 12b. 26 c is opened, the valve 26 d is closed, the supply of the heat medium to the aftercooler 12 b is stopped, and the heat medium flows through the compression-side bypass flow path 30.
  • the compression side bypass flow path 30 and the valves 26c and 26d of the present embodiment constitute a compression side heat medium supply stop unit of the present invention.
  • an expansion-side bypass flow path 32 that bypasses the interheater 16b and flows the heat medium is provided.
  • the expansion side bypass flow path 32 is provided with a valve 26 e. Normally, the valve 26 e is closed, and the heat medium does not flow into the expansion side bypass flow path 32.
  • the heating medium pipe 18b upstream of the interheater 16b is provided with a valve 26f for stopping the supply of the heating medium to the interheater 16b. 26e is opened, the valve 26f is closed, the supply of the heat medium to the inter-heater 16b is stopped, and the heat medium flows through the expansion side bypass flow path 32.
  • the expansion side bypass flow path 32 and the valves 26e and 26f of the present embodiment constitute an expansion side heat medium supply stop unit of the present invention.
  • FIG. 2 is a graph showing an example of temperature change from upstream to downstream in the air flow path of the CAES power generator 2.
  • the vertical axis indicates the air temperature
  • the horizontal axis indicates the corresponding points P1 to P10 (see FIG. 1) of the air flow path.
  • a pressure accumulation tank 6 insulated from the outside air may be used.
  • the pressure in the pressure accumulating tank 6 decreases with the passage of time when the state transitions from the state after charging (after accumulating) or in the middle of charging (in the middle of accumulating) to the discharging stroke (power generation stroke).
  • the accumulated pressure for storing the compressed air in the accumulator tank 6 is referred to as charging
  • the generation of electricity with the generator using the compressed air in the accumulator tank is referred to as discharging.
  • the intermediate pressure at the point P2 (or the point P3 having a pressure equal to the point P2) is maintained substantially constant at a constant rotational speed.
  • the differential pressure before and after the high-pressure compressor body 4b that is, the difference between the pressure at the point P4 and the pressure at the point P3 decreases with time, and the discharge temperature T4 of the high-pressure compressor body 4b decreases accordingly ( The temperature decreases from the temperature T4 in FIG. 2 to the temperature T4a).
  • the air inlet temperature T4 of the aftercooler 12b approaches or decreases below the heat medium inlet temperature T11 of the aftercooler 12b, the air cannot be cooled. Or conversely, the air will be heated, the temperature of air will rise and the temperature of a heat medium will fall.
  • a compression-side bypass passage 30 is provided in the heat medium passage of the aftercooler 12b.
  • the discharge temperature T4 of the high-pressure stage compressor body 4b is constantly monitored by the compression side air temperature sensor 34, and the heat medium inlet T11 of the aftercooler 12b is constantly monitored by the compression side heat medium temperature sensor 36.
  • the opening and closing of the valves 26c and 26d is switched based on the magnitude and temperature difference of these temperatures, the supply of the heat medium to the aftercooler 12b is stopped, the heat medium is passed through the compression side bypass flow path 30, and heat exchange is performed. Is stopped.
  • the differential pressure before and after the high-pressure expander main body 8b that is, the difference between the pressure at the point P7 and the pressure at the point P8 decreases with time, and the exhaust temperature T8 of the high-pressure expander main body 8b increases accordingly ( FIG. 2 shows temperature T8 to temperature T8a).
  • FIG. 2 shows temperature T8 to temperature T8a.
  • an expansion-side bypass flow path 32 is provided in the heat medium flow path of the interheater 16b as shown in FIG. Further, the exhaust temperature T9 of the high-pressure expander body 8b is constantly monitored by the expansion side air temperature sensor 38, and the heat medium inlet temperature T12 of the interheater 16b is constantly monitored by the expansion side heat medium temperature sensor 40. Then, the opening and closing of the valves 26e and 26f is switched based on the magnitude of the temperature and the temperature difference, the supply of the heat medium to the inter-heater 16b is stopped, the heat medium is caused to flow through the expansion side bypass flow path 32, and the heat exchange is stopped. ing.
  • the CAES power generator 2 includes a control device 42.
  • the control device 42 is constructed by hardware including a sequencer and the software installed therein.
  • the compression side air temperature sensor 34, the compression side heat medium temperature sensor 36, the expansion side air temperature sensor 38, and the expansion side heat medium temperature sensor 40 output the detected pressure to the control device 42.
  • the control device 42 controls the opening and closing of the valves 26c to 26f based on these detected temperatures.
  • control device 42 controls to open the valve 26c and close the valve 26d when the temperature T4 measured by the compression-side heat medium temperature sensor 36 is lower than the temperature T11 measured by the compression-side air temperature sensor 34. Then, the heating medium is caused to flow through the compression-side bypass flow path 30, and the supply of the heating medium to the aftercooler 12b is stopped.
  • the differential pressure between the high-pressure stage compressor body 4b, which is the highest pressure stage, and the low-pressure stage compressor body 4a, which is the second highest pressure stage is maintained constant, the amount of air stored in the accumulator tank 6 is reduced.
  • the differential pressure before and after the high-pressure stage compressor main body 4b of the highest pressure stage decreases. Accordingly, the amount of compression work at the highest pressure stage is reduced, the amount of heat generated by compression is reduced, and the discharge temperature of the high pressure stage compressor body 4b at the highest pressure stage is lowered. Even when the lowered air temperature falls below the heat medium temperature, if the heat exchange is continued in the compression side heat exchange unit 12, the heat medium temperature is lowered, and the heat storage temperature in the heat medium tank 14 is lowered.
  • the temperature reversal between the heat medium and the air in the compression side heat exchange unit 12 is more likely to occur than in the single stage type. For this reason, it is effective to stop the heat exchange as described above when the heat medium temperature and the air temperature are measured in the aftercooler 12b before the heat exchange and the heat medium temperature is higher than the air temperature.
  • the compression-side bypass medium 30 and the valves 26d and 26f constitute the compression-side heat medium supply stop unit of the present invention with a simple configuration. Furthermore, since the heat medium flows through the compression side bypass passage 30 even when heat exchange in the compression side heat exchange unit 12 is stopped, the flow of the heat medium is not stopped. Therefore, the operation can be continued without stopping the pumps 28a and 28b.
  • control device 42 controls to open the valve 26e and close the valve 26f when the temperature T8 measured by the expansion-side heat medium temperature sensor 40 is lower than the temperature T12 measured by the expansion-side air temperature sensor 38. Then, the heat medium is caused to flow through the expansion side bypass flow path 32, and the supply of the heat medium to the inter heater 16b is stopped.
  • the air temperature supplied to the low-pressure stage expander main body 8a which is the second high-pressure stage
  • the air storage amount of the pressure accumulating tank 6 is reduced.
  • the differential pressure before and after the high-pressure stage expander body 8b of the highest pressure stage decreases.
  • the amount of expansion work in the high-pressure stage expander body 8b at the highest pressure stage is reduced, the amount of expansion heat absorption is reduced, and the exhaust temperature of the high-pressure stage expander body 8b at the highest pressure stage is increased.
  • the air temperature is decreased and the expansion efficiency is decreased.
  • the temperature reversal between the heat medium and the air in the expansion side heat exchange unit 16 is more likely to occur than in the single stage type. For this reason, it is effective to stop the heat exchange as described above when the heat medium temperature and the air temperature are measured in the interheater 16b before the heat exchange and the heat medium temperature is lower than the air temperature.
  • the expansion side bypass medium 32 and the valves 26e and 26f constitute the expansion side heat medium supply stop unit of the present invention with a simple configuration. Furthermore, since the heat medium flows through the expansion side bypass flow path 32 even when heat exchange in the expansion side heat exchange unit 16 is stopped, the flow of the heat medium is not stopped. Therefore, the operation can be continued without stopping the pumps 28a and 28b.
  • the execution or stop of heat exchange is controlled based on the temperatures detected by the temperature sensors 34, 36, 38, 40, but the control method is not limited to this.
  • the temperature of the air supplied to the aftercooler 12b and the interheater 16b increases and decreases depending on the amount of air stored in the pressure accumulating tank 6. Therefore, for example, a pressure sensor for detecting the pressure inside the pressure accumulating tank 6 may be installed, and the temperature of air may be estimated based on this pressure value, and execution or stop of heat exchange may be controlled.
  • control methods besides the control method of the present embodiment may be adopted.
  • a margin value may be introduced when comparing the temperature of the heat medium and air on the compression side or the expansion side.
  • the control device 42 determines that the temperature T4 (T4a) measured by the compression-side heat medium temperature sensor 36 is a value obtained by subtracting a predetermined margin value Td1 from the temperature T11 measured by the compression-side air temperature sensor 34. If lower, the valves 26c and 26d are controlled to cause the heat medium to flow through the compression-side bypass passage 30, and the supply of the heat medium to the aftercooler 12b is stopped.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the control at this time.
  • the valve 26c is opened.
  • the valve 26d is closed.
  • a heat medium flows into the compression side bypass flow path 30, and supply of the heat medium to the aftercooler 12b is stopped.
  • the valve 26c is closed and the valve 26d is opened.
  • the heat medium does not flow through the compression-side bypass flow path 30, and the heat medium is supplied to the aftercooler 12b to perform heat exchange.
  • the predetermined temperature difference Td1 is provided as a margin value, so that the temperature drop of the heat medium in the compression side heat exchange section 12 can be prevented more reliably.
  • the predetermined temperature difference corresponding to the margin value is individually determined from the performance of the heat exchange units 12 and 16 and the system operation.
  • the control device 42 selects the valve 26e. , 26f may be controlled to flow the heating medium through the expansion-side bypass flow path 32, and supply of the heating medium to the interheater 16b may be stopped.
  • the predetermined temperature difference Td2 corresponding to the margin value is individually determined from the performance of the heat exchange units 12 and 16, the system operation, and the like.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the control at this time.
  • the valve 26e When the temperature T8 (T8a) measured by the expansion-side heat medium temperature sensor 36 is higher than the value obtained by adding a predetermined margin value Td2 to the temperature T12 measured by the expansion-side air temperature sensor 38 after the start of operation, the valve 26e is turned on. Open and close valve 26f. At this time, the heat medium flows through the expansion-side bypass flow path 32, and the supply of the heat medium to the interheater 16b is stopped. In other cases, the valve 26e is closed and the valve 26f is opened. At this time, the heat medium does not flow into the expansion-side bypass flow path 32, and the heat medium is supplied to the interheater 16b to perform heat exchange.
  • the predetermined temperature difference Td2 is provided as a margin value, the temperature drop of the compressed air in the expansion side heat exchange section 16 can be prevented more reliably.
  • the compression-side heat exchange unit 12 when there is an error in the measurement of the heat medium temperature and the air temperature before the heat exchange in the expansion-side heat exchange unit 16, or when the air and the heat medium flow through the pipe, Even if there is a temperature change, it can be handled.
  • the stop of the heat exchange by the control device 42 in the compression side heat exchange unit 12 (after cooler 12b) and the expansion side heat exchange unit 16 (interheater 16b) by the control method of the present embodiment is performed independently.
  • FIG. 5 shows a schematic configuration diagram of the CAES power generator 2 of the second embodiment.
  • the CAES power generator 2 of this embodiment is substantially the same as the first embodiment of FIG. 1 except that the compressor 4 and the expander 8 are both three-stage types. Therefore, description of the same parts as those shown in FIG. 1 may be omitted.
  • the compressor 4 is a three-stage type, and includes a first-stage compressor body 4g, a second-stage compressor body 4a, and a third-stage compressor body 4b. Air is sequentially compressed by these compressor main bodies 4g, 4a, and 4b, compressed by the third-stage compressor main body 4b of the highest pressure stage, and then stored in the pressure accumulation tank 6.
  • the expander 8 is a three-stage type, and includes a first-stage expander body 8b, a second-stage expander body 8a, and a third-stage expander body 8g.
  • a first-stage expander body 8b By these expander main bodies 8b, 8a, 8g, air is expanded in order, expanded by the third-stage expander main body 8g of the lowest pressure stage, and then exhausted to the outside.
  • the compression side heat exchanger 12 includes a first intercooler 12c, a second intercooler 12a, and an aftercooler 12b. These coolers 12a to 12c are respectively provided downstream of the first-stage compressor body 4g, the second-stage compressor body 4a, and the third-stage compressor body 4b in the air flow path. And like 1st Embodiment, the compression heat which generate
  • the recovered heat medium is supplied to and stored in the first to third heat medium tanks 14a to 14c through the heat medium pipes 18a to 18c, respectively.
  • the expansion-side heat exchange unit 16 includes a preheater 16a, a first interheater 16b, and a second interheater 16c. These heaters 16a to 16c are respectively provided upstream of the first-stage expander body 8b, the second-stage expander body 8a, and the third-stage expander body 8g in the air flow path.
  • the heat of the heat medium supplied from the first to third heat medium tanks 14a to 14c is applied to the air supplied to the individual expander bodies 8a, 8b, and 8g by heat exchange. is doing.
  • the heat medium cooled by heat exchange is supplied to the compression side heat exchange section 12 through the heat medium pipes 18a to 18c, and circulates in the heat medium flow path.
  • the 1st interheater 16b of this embodiment comprises the interheater of this invention.
  • the intermediate pressure between is maintained almost constant.
  • the intermediate pressure between is maintained almost constant. Accordingly, as the pressure in the pressure accumulating tank 6 decreases, the discharge temperature from the third-stage compressor body 4b at the highest pressure stage increases, and the exhaust temperature from the first-stage expander body 8b at the highest pressure stage decreases. .
  • the compression side bypass flow path 30 and the valves 26c and 26d are expanded.
  • a side bypass channel 32 and valves 26e and 26f are provided.
  • the air temperature and the heat medium temperature supplied to the aftercooler 12b are measured by the compression side air temperature sensor 34 and the compression side heat medium temperature sensor 36, and are controlled in the same manner as in the first embodiment based on these measured values.
  • the compression bypass passage 30 and the valves 26c and 26d are controlled by the device 42.
  • the air temperature and the heat medium temperature supplied to the first inter-heater 16b are measured by the expansion side air temperature sensor 38 and the expansion side heat medium temperature sensor 40, and based on these measured values, Similarly, the expansion side bypass flow path 32 and the valves 26e and 26f are controlled by the control device 42.
  • the present invention can be applied, and a reduction in charge / discharge efficiency of the system due to heat exchange can be prevented. Therefore, the present invention is also effective in maintaining the charge / discharge efficiency of the system even in the case of a multi-stage type having four or more stages.
  • the “fluctuating input power” of the present invention is not limited to renewable energy, and may be one that smoothes or cuts the demand power of factory equipment.
  • CAES generator Compressed air storage generator
  • Compressor Compressor 4a Low pressure compressor body (second stage compressor body) 4b High pressure stage compressor body (third stage compressor body) 4c, 4e Intake port 4d, 4f Discharge port 4g First stage compressor body 6 Accumulation tank 8 Expander 8a Low pressure stage expander body (second stage expander body) 8b High-pressure stage expander body (first-stage expander body) 8c, 8e Air supply port 8d, 8f Exhaust port 8g Third-stage expander body 10a, 10b Air piping 12 Compression side heat exchanger 12a Intercooler (second intercooler) 12b After cooler 12c First intercooler 14 Heat medium tank 14a First heat medium tank (heat medium tank) 14b Second heat medium tank (heat medium tank) 14c Third heat medium tank (heat medium tank) 16 Expansion side heat exchange part 16a Pre-heater 16b Inter heater (1st inter heater) 16c 2nd interheater 18a, 18b, 18c Heat-medium piping 20a,

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Abstract

圧縮空気貯蔵発電装置2は、膨張側熱交換部16に供給される熱媒の温度を測定する膨張側熱媒温度センサ40と、膨張側熱交換部16に供給される圧縮空気の温度を測定する膨張側空気温度センサ38と、膨張側熱交換部16への熱媒の供給を停止するための膨張側熱媒供給停止部と、膨張側熱媒温度センサ40で測定した温度が膨張側空気温度センサ38で測定した温度よりも低い場合、膨張側熱媒供給停止部を制御して膨張側熱交換部16への熱媒の供給を停止する制御装置42とを備える。膨張側熱媒供給停止部は、膨張側バイパス流路32と、バルブ26e,26fとを備える。これにより、膨張機8に供給される空気温度が熱交換により低下することを防止し、システムの効率の低下を防止できる圧縮空気貯蔵発電装置2を提供する。

Description

圧縮空気貯蔵発電装置
 本発明は、圧縮空気貯蔵発電装置に関する。
 風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用した発電は、気象条件に依存するため、出力が安定しないことがある。このため、圧縮空気貯蔵(CAES:compressed air energy storage)発電システム等のエネルギー貯蔵システムを使用して出力を平準化する必要がある。
 従来の圧縮空気貯蔵発電装置は、電力プラントのオフピーク時間中に電気エネルギーを圧縮空気として蓄圧タンクに蓄え、高電力需要時間中に圧縮空気により膨張機を駆動して発電機を作動させて電気エネルギーを生成するのが一般的である。
 特許文献1には、このようなCAES発電装置が開示されている。特許文献1のCAES発電装置は、システムの効率を向上させるため、熱交換器を使用して熱媒と空気を熱交換させ、圧縮機で発生する圧縮熱を熱媒に回収し、膨張機で膨張する前の空気に熱を戻している。
特表2013-509530号公報
 特許文献1のCAES発電装置では、熱交換器における熱媒と空気の温度の逆転については考慮されていない。具体的には、膨張側の熱交換器では、熱媒温度が空気温度よりも低い場合に熱交換すると空気温度が低下し、膨張効率が低下する。また圧縮側の熱交換器では、熱媒温度が空気温度よりも高い場合に熱交換すると熱媒温度が低下し、蓄熱温度が低下する。さらに、圧縮機が多段型の場合、下流の圧縮機本体に供給される空気温度が上昇し、下流の圧縮機本体における圧縮効率も低下する。このように、熱交換部における熱媒と空気の温度が逆転した状態で熱交換を継続すると、システムの効率が低下する。
 本発明は、膨張機に供給される空気温度が熱交換により低下することを防止し、システムの効率の低下を防止できる圧縮空気貯蔵発電装置を提供することを課題とする。
 本発明は、変動する入力電力により駆動される電動機と、前記電動機と機械的に接続され、空気を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機と流体的に接続され、前記圧縮機により圧縮された圧縮空気を貯蔵する蓄圧タンクと、前記蓄圧タンクと流体的に接続され、前記蓄圧タンクから供給される圧縮空気によって駆動される膨張機と、前記膨張機と機械的に接続された発電機と、熱媒を貯蔵する熱媒タンクと、前記熱媒タンクと流体的に接続され、前記熱媒タンクから供給される熱媒と前記膨張機に供給される圧縮空気とで熱交換し、圧縮空気を加熱するための膨張側熱交換部と、前記膨張側熱交換部に供給される熱媒の温度を測定する膨張側熱媒温度センサと、前記膨張側熱交換部に供給される圧縮空気の温度を測定する膨張側空気温度センサと、前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止するための膨張側熱媒供給停止部と、前記膨張側熱媒温度センサで測定した温度が前記膨張側空気温度センサで測定した温度よりも低い場合、前記膨張側熱媒供給停止部を制御して前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止する制御装置とを備える圧縮空気貯蔵発電装置を提供する。
 この構成によれば、膨張側熱交換部での熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも低い場合、膨張側熱媒供給停止部により熱交換を停止させるため、膨張機に供給される空気温度が熱交換により低下することを防止できる。膨張側熱交換部において、熱媒温度が空気温度よりも低い状態で熱交換すると、空気温度が低下し、膨張機に温度低下した空気が供給されるため、膨張効率が低下する。従って、これを防止し、システムの効率を維持する。
 前記膨張機は、多段型であり、複数の膨張機本体を備え、前記膨張側熱交換部は、前記膨張機本体のうち、最高圧段の前記膨張機本体から2番目に高圧段である前記膨張機本体に対して供給される圧縮空気と前記熱媒タンクから供給される熱媒とで熱交換して圧縮空気を加熱するインターヒータを備え、前記膨張側熱媒供給停止部は、前記インターヒータへの熱媒の供給を停止し、前記膨張側熱媒温度センサは、前記インターヒータに供給される熱媒の温度を測定し、前記膨張側空気温度センサは、前記インターヒータに供給される圧縮空気の温度を測定してもよい。
 この構成によれば、多段型の膨張機に対して、2番目に高圧段である膨張機本体に供給される空気温度が低下することを防止できる。具体的には、一定回転数ならば最高圧段の膨張機本体と2番目に高圧段である膨張機本体の間の差圧は一定に維持されるため、蓄圧タンクの空気貯蔵量が低下した場合、最高圧段の膨張機本体の前後の差圧が減少する。従って、最高圧段の膨張機本体における膨張仕事量が減少して膨張吸熱量が減少し、最高圧段の膨張機本体の排気温度は上昇する。上昇した空気温度が熱媒温度を超えた場合でも、膨張側熱交換部での熱交換を継続すると、空気温度が低下し、膨張効率が低下する。このように多段型の場合、蓄圧タンクの空気貯蔵量の低下により、単段型よりも膨張側熱交換部における熱媒と空気の温度逆転が起こり易い。このため、インターヒータにおいて熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも低い場合、膨張側熱媒供給停止部により熱交換を停止させることは有効である。
 前記膨張側熱媒供給停止部は、前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止するためのバルブと、前記膨張側熱交換部を迂回して熱媒を流動させる膨張側バイパス流路とを備えてもよい。
 この構成によれば、簡易な構成で膨張側熱媒供給停止部を構成できる。特に、膨張側熱交換部における熱交換停止時にも熱媒が膨張側バイパス流路を流れるため、熱媒の流れを停止することがない。
 前記制御装置は、前記膨張側熱媒温度センサで測定した温度が前記膨張側空気温度センサで測定された温度から所定の余裕値を引いた値よりも低い場合、前記膨張側熱媒供給停止部を制御して前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止してもよい。
 これにより、膨張側熱媒供給停止部により熱交換を停止させる際に、所定の温度差を余裕値として設けているため、膨張側熱交換部における圧縮空気の温度低下をより確実に防止できる。例えば、膨張側熱交換部での熱交換前の熱媒温度と空気温度の測定に誤差があった場合や、空気及び熱媒が配管を流れる際に多少の温度変化があった場合でも対応可能である。
 前記圧縮空気貯蔵発電装置は、前記熱媒タンクと流体的に接続され、前記圧縮機で圧縮された空気と熱媒とで熱交換し、熱媒を加熱する圧縮側熱交換部と、前記圧縮側熱交換部に供給される熱媒の温度を測定する圧縮側熱媒温度センサと、前記圧縮側熱交換部に供給される圧縮空気の温度を測定する圧縮側空気温度センサと、前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止するための圧縮側熱媒供給停止部とをさらに備え、前記制御装置は、前記圧縮側熱媒温度センサで測定した温度が前記圧縮側空気温度センサで測定した温度よりも高い場合、前記圧縮側熱媒供給停止部を制御して前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止することが好ましい。
 この構成によれば、圧縮側熱交換部での熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも高い場合、圧縮側熱媒供給停止部により熱交換を停止させているため、熱交換により熱媒タンクに貯蔵される熱媒温度が低下することを防止できる。圧縮側熱交換部において、熱媒温度が空気温度よりも高い状態で熱交換すると、熱媒温度が低下し、熱媒タンクに温度低下した熱媒が供給されるため、蓄熱温度が低下し、システムの効率が低下する。従って、これを防止し、システムの効率を維持している。
 前記圧縮機は、多段型であり、複数の圧縮機本体を備え、前記圧縮側熱交換部は、前記圧縮機本体のうち、最高圧段の前記圧縮機本体から前記蓄圧タンクに対して供給される圧縮空気と前記熱媒タンクから供給される熱媒とで熱交換して圧縮空気を冷却するアフタークーラを備え、前記圧縮側熱媒供給停止部は、前記アフタークーラへの熱媒の供給を停止し、前記圧縮側熱媒温度センサは、前記アフタークーラに供給される熱媒の温度を測定し、前記圧縮側空気温度センサは、前記アフタークーラに供給される圧縮空気の温度を測定してもよい。
 この構成によれば、多段型の圧縮機を使用した場合、熱媒タンクに供給される熱媒温度が低下することを防止できる。具体的には、一定回転数ならば最高圧段である圧縮機本体と2番目に高圧段である圧縮機本体の間の差圧は一定に維持されるため、蓄圧タンクの空気貯蔵量が低下した場合、最高圧段の圧縮機本体の前後の差圧が低下する。従って、最高圧段の圧縮仕事量が減少して圧縮発熱量が減少し、最高圧段の圧縮機本体の吐出温度は低下する。低下した空気温度が熱媒温度を下回った場合でも、圧縮側熱交換部で熱交換を継続すると、熱媒温度が低下し、熱媒タンクでの蓄熱温度が低下する。このように多段型の場合、蓄圧タンクの空気貯蔵量の低下により、単段型よりも圧縮側熱交換部における熱媒と空気の温度逆転が起こり易い。このため、アフタークーラにおいて熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも高い場合、圧縮側熱媒供給停止部により熱交換を停止させることは有効である。
 前記圧縮側熱媒供給停止部は、前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止するためのバルブと、前記圧縮側熱交換部を迂回して熱媒を流動させる圧縮側バイパス流路とを備えてもよい。
 この構成によれば、簡易な構成で圧縮側熱媒供給停止部を構成できる。特に、圧縮側熱交換部における熱交換停止時にも熱媒が圧縮側バイパス流路を流れるため、熱媒の流れを停止することがない。
 前記制御装置は、前記圧縮側熱媒温度センサで測定した温度が前記圧縮側空気温度センサで測定された温度から所定の余裕値を引いた値よりも低い場合、前記圧縮側熱媒供給停止部を制御して前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止してもよい。
 これにより、圧縮側熱媒供給停止部により熱交換を停止させる際に、所定の温度差を余裕値として設けているため、圧縮側熱交換部における熱媒の温度低下をより確実に防止できる。特に、圧縮側熱交換部での熱交換前の熱媒温度と空気温度の測定に誤差があった場合や、空気及び熱媒が配管を流れる際に多少の温度変化があった場合でも対応可能である。
 本発明によれば、膨張側熱交換部での熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも低い場合、膨張側熱媒供給停止部により熱交換を停止させているため、膨張機に供給される空気温度が熱交換により低下することを防止できる。従って、システムの効率の低下を防止できる。
本発明の第1実施形態に係る圧縮空気貯蔵発電装置の概略構成図。 図1の圧縮空気貯蔵発電装置の空気流路における上流から下流への温度変化の一例を示すグラフ。 余裕値を考慮した圧縮側バイパス流路の切替制御を示すフローチャート。 余裕値を考慮した膨張側バイパス流路の切替制御を示すフローチャート。 本発明の第2実施形態に係る圧縮空気貯蔵発電装置の概略構成図。
 以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
(第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態に係る圧縮空気貯蔵(CAES:compressed air energy storage)発電装置2の概略構成図を示している。このCAES発電装置2は、図示しない発電設備で再生可能エネルギーを利用して発電する場合に、需要先である図示しない電力系統への出力変動を平準化するとともに、図示しない電力系統における需要電力の変動に合わせた電力を出力する。
 図1を参照して、CAES発電装置2の構成を説明する。
 CAES発電装置2は、空気流路と熱媒流路を備える。空気流路には、主に圧縮機4と、蓄圧タンク6と、膨張機8とが設けられており、これらが空気配管10a,10bにより流体的に接続され、その内部には空気が流れている(実線矢印参照)。熱媒流路には、主に圧縮側熱交換部12と、熱媒タンク14と、膨張側熱交換部16とが設けられており、これらが熱媒配管18a,18bにより流体的に接続され、その内部には熱媒が流れている(破線矢印参照)。
 まず、図1を参照して空気流路について説明する。空気流路では、吸い込まれた空気は、圧縮機4で圧縮され、蓄圧タンク6に貯蔵され、必要に応じて膨張機8に供給され、発電機20a,20bの発電に使用される。
 本実施形態の圧縮機4は、低圧段圧縮機本体4a及び高圧段圧縮機本体4bを有する2段型のスクリュ式である。スクリュ式の圧縮機4を使用することで、変動する入力に速やかに追従でき、発電出力も速やかに変更できる。低圧段圧縮機本体4a及び高圧段圧縮機本体4bは、それぞれモータ24a,24bを備える。モータ24a,24bは、低圧段圧縮機本体4a及び高圧段圧縮機本体4bの内部のスクリュに機械的に接続されている。図示しない発電設備からの再生可能エネルギーにより発電された入力電力がモータ24a,24bに供給されると、この電力によりモータ24a,24bが駆動され、スクリュが回転して低圧段圧縮機本体4a及び高圧段圧縮機本体4bが作動する。モータ24a,24bにより作動されると、空気配管10aを通じて低圧段圧縮機本体4aが吸気口4cより空気を吸気し、圧縮して吐出口4dより吐出し、空気配管10aを通じて高圧段圧縮機本体4bに圧縮空気を圧送する。高圧段圧縮機本体4bは、空気配管10aを通じて吸気口4eより空気を吸気し、圧縮して吐出口4fより吐出し、空気配管10aを通じて蓄圧タンク6に圧縮空気を圧送する。また、圧縮機4は2段型に限定されず3段型以上であってもよく、複数台設置されてもよい。圧縮機4の種類は特に限定されず、例えばターボ式、スクロール式、及びレシプロ式等であってもよい。
 圧縮機4から蓄圧タンク6に延びる空気配管10aには、バルブ26aが設けられており、必要に応じてバルブ26aを開閉し、蓄圧タンク6への圧縮空気の供給を許容又は遮断できる。
 蓄圧タンク6は、圧縮機4から圧送された圧縮空気を貯蔵する。従って、蓄圧タンク6には、圧縮空気としてエネルギーを蓄積できる。蓄圧圧力は必要蓄電量や設置スペース、法規制などとの兼ね合いから決定される。蓄圧タンク6は、空気配管10bを通じて膨張側熱交換部16を介して膨張機8と流体的に接続されている。蓄圧タンク6で貯蔵された圧縮空気は、膨張機8に供給される。
 蓄圧タンク6から膨張機8に延びる空気配管10bには、バルブ26bが設けられており、必要に応じてバルブ26bを開閉し、膨張機8への圧縮空気の供給を許容又は遮断できる。
 膨張機8は、低圧段膨張機本体8a及び高圧段膨張機本体8bを有する2段型のスクリュ式である。スクリュ式の膨張機8を使用することで、圧縮機4と同様に変動する入力に速やかに追従でき、発電出力も速やかに変更できる。低圧段膨張機本体8a及び高圧段膨張機本体8bは、発電機20a,20bを備える。発電機20a,20bは、低圧段膨張機本体8a及び高圧段膨張機本体8bの内部のスクリュと機械的に接続されている。高圧段膨張機本体8bは、給気口8cにおいて空気配管10bを通じて蓄圧タンク6と流体的に接続され、給気口8cから圧縮空気を供給される。高圧段膨張機本体8bは、供給された圧縮空気により作動し、発電機20bを駆動する。高圧段膨張機本体8bは、排気口8dから空気配管10bを通じて圧縮空気を低圧段膨張機本体8aの給気口8eに供給する。低圧段膨張機本体8aは、同様に供給された圧縮空気により作動し、発電機20aを駆動する。低圧段膨張機本体8aは排気口8fから空気配管10bを通じて外部に膨張した空気を排気する。発電機20a,20bで発電した電力は、図示しない外部の電力系統に供給される。また、膨張機8は2段型に限定されず3段型以上であってもよく、複数台設置されてもよい。膨張機8の種類は特に限定されず、例えばターボ式やスクロール式等であってもよい。
 次に、図1を参照して熱媒流路について説明する。熱媒流路では、熱媒により、圧縮機4で発生した熱を圧縮側熱交換部12で熱媒に回収し、熱媒タンク14で昇温した熱媒を貯蔵し、膨張側熱交換部16において膨張機8で膨張する前の圧縮空気に熱を戻している。熱媒流路を構成する熱媒配管18a,18bには、ポンプ28a,28bが設置されており、熱媒はポンプ28a,28bによりそれぞれの熱媒配管18a,18b内で循環している。熱媒の種類は特に限定されておらず、例えば鉱物油やグリコール系の熱媒を使用してもよい。
 圧縮側熱交換部12は、インタークーラ12aと、アフタークーラ12bとを備える。インタークーラ12a及びアフタークーラ12bは、圧縮機4で発生した熱を熱媒に回収している。従って、インタークーラ12a及びアフタークーラ12bでは、圧縮空気の温度は低下し、熱媒の温度は上昇する。
 インタークーラ12aは、空気流路において低圧段圧縮機本体4aから高圧段圧縮機本体4bに延びる空気配管10aに設けられている。また、熱媒流路において膨張側熱交換部16(インターヒータ12a)の下流に設けられている。従って、インタークーラ12aは、低圧段圧縮機本体4aで圧縮後の昇温した圧縮空気と、膨張側熱交換部16(インターヒータ12a)で熱交換して降温した熱媒とで熱交換し、低圧段圧縮機本体4aで発生した圧縮熱を熱媒に回収している。ここで昇温した熱媒は、熱媒配管18bを通じて第2熱媒タンク14bに供給される。
 アフタークーラ12bは、空気流路において高圧段圧縮機本体4bから蓄圧タンク6に延びる空気配管10aに設けられている。また、熱媒流路において膨張側熱交換部16(プレヒータ16a)の下流に設けられている。従って、アフタークーラ12bは、高圧段圧縮機本体4bで圧縮後の圧縮空気と、膨張側熱交換部16(プレヒータ16a)で熱交換して降温した熱媒とで熱交換し、低圧段圧縮機本体4a及び高圧段圧縮機本体4bで発生した圧縮熱を熱媒に回収している。ここで昇温した熱媒は、熱媒配管18aを通じて第1熱媒タンク14aに供給される。
 第1熱媒タンク14a及び第2熱媒タンク14bは、本発明の熱媒タンク14を構成している。第1熱媒タンク14a及び第2熱媒タンク14bは、貯蔵している熱媒の熱を外部に放出しないように断熱されていることが好ましい。また、本実施形態の熱媒タンク14は、第1熱媒タンク14a及び第2熱媒タンク14bの2つのタンクを備えるが、熱媒タンク14の構成はこれに限定されず、1つ又は3つ以上のタンクを備えてもよい。第1熱媒タンク14a及び第2熱媒タンク14bに貯蔵された熱媒は、熱媒配管18a,18bを通じてそれぞれ膨張側熱交換部16(プレヒータ16a、インターヒータ16b)に供給される。
 膨張側熱交換部16は、プレヒータ16aと、インターヒータ16bとを備える。プレヒータ16a及びインターヒータ16bは、膨張機8に供給される圧縮空気を熱媒により加熱している。従って、プレヒータ16a及びインターヒータ16bでは、圧縮空気の温度は上昇し、熱媒の温度は低下する。
 プレヒータ16aは、空気流路において蓄圧タンク6から高圧段膨張機本体8bに延びる空気配管10bに設けられている。また、熱媒流路において第1熱媒タンク14aの下流に設けられている。従って、プレヒータ16aは、蓄圧タンク6から高圧段膨張機本体8bに供給される圧縮空気と、第1熱媒タンク14aから供給される熱媒とで熱交換し、高圧段膨張機本体8bに供給される圧縮空気を加熱している。ここで降温した熱媒は、熱媒配管18aを通じて圧縮側熱交換部12(アフタークーラ12b)に供給される。
 インターヒータ16bは、空気流路において高圧段膨張機本体8bから低圧段膨張機本体8aに延びる空気配管10bに設けられている。また、熱媒流路において第2熱媒タンク14bの下流に設けられている。従って、インターヒータ16bは、高圧段圧縮機本体4bで膨張後に低圧段膨張機本体8aに供給される空気と、第2熱媒タンク14bから供給される熱媒とで熱交換し、低圧段膨張機本体8aに供給される空気を加熱している。ここで降温した熱媒は、熱媒配管18bを通じて圧縮側熱交換部12(インタークーラ12a)に供給される。
 このように、熱媒は、熱媒配管18a,18bを通じて、圧縮側熱交換部12、熱媒タンク14、及び膨張側熱交換部16の間で循環している。また、第1熱媒タンク14aと第2熱媒タンク14bを分けて設けていることで温度別に熱媒を貯蔵できる。従って、膨張側熱交換部16において、高温と低温で貯蔵された熱媒で2段型の膨張機8に流入する圧縮空気を効率的に加熱可能であり、充放電効率を高く維持できる。
 本実施形態では、アフタークーラ12bと、第1熱媒タンク14aと、プレヒータ16aとを熱媒配管18aで流体的に接続し、インタークーラ12aと、第2熱媒タンク14bと、インターヒータ16bとを熱媒配管18bで流体的に接続している。しかし、接続構成はこれに限定されず、例えば、アフタークーラ12bと、第1熱媒タンク14aと、インターヒータ16bとが流体的に接続され、インタークーラ12aと、第2熱媒タンク14bと、プレヒータ16aとが流体的に接続される構成であってもよい。
 アフタークーラ12b上流の熱媒配管18aにおいて、アフタークーラ12bを迂回して熱媒を流動させる圧縮側バイパス流路30が設けられている。この圧縮側バイパス流路30にはバルブ26cが設けられており、通常時、バルブ26cは閉じられ、圧縮側バイパス流路30に熱媒は流れない。これに加えて、アフタークーラ12b上流の熱媒配管18aには、アフタークーラ12bへの熱媒の供給を停止するためのバルブ26dが設けられており、後述するように所定の場合には、バルブ26cが開かれ、バルブ26dが閉じられ、アフタークーラ12bへの熱媒の供給を停止し、圧縮側バイパス流路30を熱媒が流れる。ここで、本実施形態の圧縮側バイパス流路30及びバルブ26c,26dが本発明の圧縮側熱媒供給停止部を構成している。
 インターヒータ16b上流の熱媒配管18bにおいて、インターヒータ16bを迂回して熱媒を流動させる膨張側バイパス流路32が設けられている。この膨張側バイパス流路32にはバルブ26eが設けられており、通常時、バルブ26eは閉じられ、膨張側バイパス流路32に熱媒は流れない。これに加えて、インターヒータ16b上流の熱媒配管18bには、インターヒータ16bへの熱媒の供給を停止するためのバルブ26fが設けられており、後述するように所定の場合には、バルブ26eが開かれ、バルブ26fが閉じられ、インターヒータ16bへの熱媒の供給を停止し、膨張側バイパス流路32を熱媒が流れる。ここで、本実施形態の膨張側バイパス流路32及びバルブ26e,26fが本発明の膨張側熱媒供給停止部を構成している。
 図2は、CAES発電装置2の空気流路における上流から下流への温度変化の一例を示すグラフである。縦軸は空気温度、横軸は空気流路の対応する点P1から点P10(図1参照)を示している。
 図1及び図2を参照して、点P1から点P2では、低圧段圧縮機本体4aで圧縮され、圧縮熱により温度T1から温度T2に上昇する。点P2から点P3では、インタークーラ12aで冷却され、温度T2から温度T3に低下する。点P3から点P4では、高圧段圧縮機本体4bで圧縮され、圧縮熱により、温度T3から温度T4に上昇する。点P4から点P5では、アフタークーラ12bで冷却され、温度T4から温度T5に低下する。点P5から点P6では、蓄圧タンク6を介するのみで、温度T5から温度T6への温度変化は生じない場合を想定している。このためには、例えば外気と断熱した蓄圧タンク6を使用すればよい。ただし、保温のため蓄圧タンク6全体を断熱化することは非常に不経済である。従って、蓄圧タンク6流入前に空気温度T5を低下させ、可能な限り大気温度に近づけ、断熱構成を回避することが好ましい。点P6から点P7では、プレヒータ16aで加熱され、温度T6から温度T7に上昇する。点P7から点P8では、高圧段膨張機本体8bで膨張され、膨張吸熱により、温度T7から温度T8に低下する。点P8から点P9では、インターヒータ16bで加熱され、温度T8から温度T9に上昇する。点P9から点P10では、低圧段膨張機本体8aで膨張され、膨張吸熱により、温度T9から温度T10に低下する。
 圧縮側では、充電後(蓄圧後)あるいは充電途中(蓄圧途中)の状態から放電行程(発電行程)に移行した場合、時間の経過と共に蓄圧タンク6内の圧力は低下する。ここでは蓄圧タンク6に圧縮空気を貯蔵する蓄圧のことを充電と称し、蓄圧タンクの圧縮空気を使用して発電機で発電することを放電と称している。2段型スクリュ圧縮機4の場合、蓄圧タンク6内の圧力が低下しても、一定回転数ならば点P2(又は点P2に等しい圧力を有する点P3)における中間圧力がほぼ一定で維持される。このため、高圧段圧縮機本体4bの前後における差圧、即ち点P4の圧力と点P3の圧力の差は時間と共に小さくなり、それに伴って高圧段圧縮機本体4bの吐出温度T4は低下する(図2の温度T4から温度T4aに低下する)。そしてアフタークーラ12bの空気入口温度T4がアフタークーラ12bの熱媒入口温度T11に限りなく近づくか下回ると空気を冷却できなくなる。あるいは逆に空気の方が加熱されてしまうこととなり、空気の温度が上昇し、熱媒の温度が低下する。
 これを防止するために、図1に示すようにアフタークーラ12bの熱媒流路に圧縮側バイパス流路30を設けている。また、高圧段圧縮機本体4bの吐出温度T4を圧縮側空気温度センサ34により常時監視し、及びアフタークーラ12bの熱媒入口T11を圧縮側熱媒温度センサ36により常時監視している。後述するように、それらの温度の大小及び温度差からバルブ26c,26dの開閉を切り替え、アフタークーラ12bへの熱媒の供給を停止し、圧縮側バイパス流路30に熱媒を流し、熱交換を停止させている。従って、本来、熱交換により温度T4aから温度T5aまで上昇していたはずのインターヒータ16bの熱媒出口温度が温度T5b(=T4a)に維持できることとなり、空気と熱媒の温度が逆転しても熱媒温度の低下及び空気温度の上昇を防止できる。
 膨張側では、充電後(蓄圧後)あるいは充電途中(蓄圧途中)の状態から放電行程(発電行程)に移行した場合、時間の経過と共に蓄圧タンク6内の圧力は低下し、同時に点P7における高圧段膨張機本体8bの給気圧力も低下する。2段型スクリュ膨張機8の場合、蓄圧タンク6内の圧力が低下しても、一定回転数ならば点P8(又は点P8に等しい圧力を有する点P9)における中間圧力がほぼ一定で維持されるため、高圧段膨張機本体8bの前後における差圧、即ち点P7の圧力と点P8の圧力の差は時間と共に小さくなり、それに伴って高圧段膨張機本体8bの排気温度T8は上昇する(図2の温度T8から温度T8a)。そして、インターヒータ16bの空気入口温度T8がインターヒータ16bの熱媒入口温度T12に限りなく近づくか上回ると空気を加熱できなくなる。あるいは逆に空気の方が冷却されてしまうこととなり、放電効率が低下する。
 これを防止するために、図1に示すようにインターヒータ16bの熱媒流路に膨張側バイパス流路32を設けている。また、高圧段膨張機本体8bの排気温度T9を膨張側空気温度センサ38により常時監視し、インターヒータ16bの熱媒入口温度T12を膨張側熱媒温度センサ40により常時監視している。そして、それらの温度の大小及び温度差からバルブ26e,26fの開閉を切り替え、インターヒータ16bへの熱媒の供給を停止し、膨張側バイパス流路32に熱媒を流し、熱交換を停止させている。従って、本来、温度T8aから温度T9aまで低下していたインターヒータ16bの熱媒出口温度が温度T9b(=T8a)を維持できることとなり、空気と熱媒の温度が逆転しても熱媒温度の上昇及び空気温度の低下を防止できる。
 また、CAES発電装置2は、制御装置42を備える。制御装置42は、シーケンサ等を含むハードウェアと、それに実装されたソフトウェアにより構築されている。圧縮側空気温度センサ34、圧縮側熱媒温度センサ36、膨張側空気温度センサ38、及び膨張側熱媒温度センサ40は、制御装置42に検出した圧力を出力する。制御装置42は、これらの検出した温度に基づいてバルブ26c~26fの開閉を制御する。
 圧縮側では、制御装置42は、圧縮側熱媒温度センサ36で測定した温度T4が圧縮側空気温度センサ34で測定した温度T11よりも低い場合、バルブ26cを開き、バルブ26dを閉じるように制御して、圧縮側バイパス流路30に熱媒を流し、アフタークーラ12bへの熱媒の供給を停止する。
 従って、熱交換により熱媒タンク14に貯蔵される熱媒温度が低下することを防止できる。圧縮側熱交換部12において、熱媒温度が空気温度よりも高い状態で熱交換すると、熱媒温度が低下し、熱媒タンク14に温度低下した熱媒が供給されるため、蓄熱温度が低下し、システムの効率が低下する。従って、これを防止し、システムの効率を維持している。
 また、最高圧段である高圧段圧縮機本体4bと2番目に高圧段である低圧段圧縮機本体4aの間の差圧は一定に維持されるため、蓄圧タンク6の空気貯蔵量が低下した場合、最高圧段の高圧段圧縮機本体4bの前後の差圧が低下する。従って、最高圧段の圧縮仕事量が減少して圧縮発熱量が減少し、最高圧段の高圧段圧縮機本体4bの吐出温度は低下する。低下した空気温度が熱媒温度を下回った場合でも、圧縮側熱交換部12で熱交換を継続すると、熱媒温度が低下し、熱媒タンク14での蓄熱温度が低下する。このように多段型の場合、蓄圧タンクの空気貯蔵量の低下により、単段型よりも圧縮側熱交換部12における熱媒と空気の温度逆転が起こり易い。このため、アフタークーラ12bにおいて熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも高い場合、上述のように熱交換を停止させることは有効である。
 また、本実施形態では、圧縮側バイパス流路30及びバルブ26d,26fにより、簡易な構成で本発明の圧縮側熱媒供給停止部を構成している。さらにこれにより、圧縮側熱交換部12における熱交換停止時にも熱媒が圧縮側バイパス流路30を流れるため、熱媒の流れを停止することがない。従って、ポンプ28a,28bを停止することなく、運転を継続できる。
 膨張側では、制御装置42は、膨張側熱媒温度センサ40で測定した温度T8が膨張側空気温度センサ38で測定した温度T12よりも低い場合、バルブ26eを開き、バルブ26fを閉じるように制御して、膨張側バイパス流路32に熱媒を流し、インターヒータ16bへの熱媒の供給を停止する。
 従って、膨張側熱交換部16において、熱媒温度が空気温度よりも低い状態で熱交換すると、空気温度が低下し、膨張機8に温度低下した空気が供給されるため、膨張効率が低下する。従って、これを防止し、システムの効率を維持している。
 また、多段型の膨張機8に対して、2番目に高圧段である低圧段膨張機本体8aに供給される空気温度が低下することを防止できる。具体的には、最高圧段の高圧段膨張機本体8bと2番目に高圧段である低圧段膨張機本体8aの間の差圧は一定に維持されるため、蓄圧タンク6の空気貯蔵量が低下した場合、最高圧段の高圧段膨張機本体8bの前後の差圧が減少する。従って、最高圧段の高圧段膨張機本体8bにおける膨張仕事量が減少して膨張吸熱量が減少し、最高圧段の高圧段膨張機本体8bの排気温度は上昇する。上昇した空気温度が熱媒温度を超えた場合でも、膨張側熱交換部16での熱交換を継続すると、空気温度が低下し、膨張効率が低下する。このように多段型の場合、蓄圧タンク6の空気貯蔵量の低下により、単段型よりも膨張側熱交換部16における熱媒と空気の温度逆転が起こり易い。このため、インターヒータ16bにおいて熱交換前に熱媒温度と空気温度を測定し、熱媒温度が空気温度よりも低い場合、上述のように熱交換を停止させることは有効である。
 また、本実施形態では、膨張側バイパス流路32及びバルブ26e,26fにより、簡易な構成で本発明の膨張側熱媒供給停止部を構成している。さらにこれにより、膨張側熱交換部16における熱交換停止時にも熱媒が膨張側バイパス流路32を流れるため、熱媒の流れを停止することがない。従って、ポンプ28a,28bを停止することなく、運転を継続できる。
 本実施形態では、温度センサ34,36,38,40で検出した温度に基づいて熱交換の実行又は停止を制御しているが、制御の方法はこれに限らない。上述のように蓄圧タンク6の空気貯蔵量によってアフタークーラ12b及びインターヒータ16bに供給される空気の温度は上昇及び低下する。従って、例えば、蓄圧タンク6の内部の圧力を検出するための圧力センサを設置し、この圧力値に基づいて空気の温度を推定し、熱交換の実行又は停止を制御してもよい。
 本実施形態の制御方法以外に他の制御方法を採用してもよい。例えば、圧縮側又は膨張側において、熱媒と空気の温度の比較の際に余裕値を導入してもよい。
 具体的に圧縮側では、制御装置42は、圧縮側熱媒温度センサ36で測定した温度T4(T4a)が、圧縮側空気温度センサ34で測定した温度T11から所定の余裕値Td1を引いた値よりも低い場合、バルブ26c,26dを制御して圧縮側バイパス流路30に熱媒を流し、アフタークーラ12bへの熱媒の供給を停止する。
 図3は、このときの制御を示すフローチャートである。運転開始後、圧縮側熱媒温度センサ36で測定した温度T4が、圧縮側空気温度センサ34で測定した温度T11よりも所定の余裕値Td1を引いた値よりも低い場合、バルブ26cを開き、バルブ26dを閉じる。このとき、圧縮側バイパス流路30に熱媒が流れ、アフタークーラ12bへの熱媒の供給が停止される。また、これ以外の場合、バルブ26cを閉じ、バルブ26dを開く。このとき、圧縮側バイパス流路30に熱媒が流れず、アフタークーラ12bへ熱媒が供給がされ、熱交換が行われる。
 これにより、熱交換を停止させる際に、所定の温度差Td1を余裕値として設けているため、圧縮側熱交換部12における熱媒の温度低下をより確実に防止できる。特に、圧縮側熱交換部12での熱交換前の熱媒温度と空気温度の測定に誤差があった場合や、空気及び熱媒が配管を流れる際に多少の温度変化があった場合でも対応可能である。この余裕値に対応する所定の温度差は、熱交換部12,16の性能やシステム運用などから個別に決定される。
 膨張側では、制御装置42は、膨張側熱媒温度センサ40で測定した温度T8が膨張側空気温度センサ38で測定した温度T12に所定の余裕値Td2を加算した値よりも高い場合、バルブ26e,26fを制御して膨張側バイパス流路32に熱媒を流し、インターヒータ16bへの熱媒の供給を停止してもよい。この余裕値に対応する所定の温度差Td2は、熱交換部12,16の性能やシステム運用などから個別に決定される。
 図4は、このときの制御を示すフローチャートである。運転開始後、膨張側熱媒温度センサ36で測定した温度T8(T8a)が、膨張側空気温度センサ38で測定した温度T12に所定の余裕値Td2を加算した値よりも高い場合、バルブ26eを開き、バルブ26fを閉じる。このとき、膨張側バイパス流路32に熱媒が流れ、インターヒータ16bへの熱媒の供給が停止される。また、これ以外の場合、バルブ26eを閉じ、バルブ26fを開く。このとき、膨張側バイパス流路32に熱媒が流れず、インターヒータ16bへ熱媒が供給がされ、熱交換が行われる。
 これにより、熱交換を停止させる際に、所定の温度差Td2を余裕値として設けているため、膨張側熱交換部16における圧縮空気の温度低下をより確実に防止できる。圧縮側熱交換部12と同様に、膨張側熱交換部16での熱交換前の熱媒温度と空気温度の測定に誤差があった場合や、空気及び熱媒が配管を流れる際に多少の温度変化があった場合でも対応可能である。
 本実施形態の制御方法による圧縮側熱交換部12(アフタークーラ12b)及び膨張側熱交換部16(インターヒータ16b)における制御装置42による上述の熱交換の停止は、それぞれ独立して行われる。
(第2実施形態)
 図5は、第2実施形態のCAES発電装置2の概略構成図を示している。本実施形態のCAES発電装置2は、圧縮機4及び膨張機8が共に3段型であることに関する以外は図1の第1実施形態と実質的に同様である。従って、図1に示した構成と同様の部分については説明を省略する場合がある。
 圧縮機4は、3段型であり、1段目圧縮機本体4gと、2段目圧縮機本体4aと、3段目圧縮機本体4bとを備える。これらの圧縮機本体4g,4a,4bにより、空気は順に圧縮され、最高圧段の3段目圧縮機本体4bで圧縮された後、蓄圧タンク6に貯蔵される。
 膨張機8は、3段型であり、1段目膨張機本体8bと、2段目膨張機本体8aと、3段目膨張機本体8gとを備える。これらの膨張機本体8b,8a,8gにより、空気は順に膨張され、最低圧段の3段目膨張機本体8gで膨張された後、外部に排気される。
 圧縮側熱交換部12は、第1インタークーラ12cと、第2インタークーラ12aと、アフタークーラ12bとを備える。これらのクーラ12a~12cは、空気流路において1段目圧縮機本体4g、2段目圧縮機本体4a、及び3段目圧縮機本体4bの下流にそれぞれ設けられている。そして、第1実施形態と同様に、個々の圧縮機本体4g,4a,4bから発生する圧縮熱を熱交換により空気から熱媒に回収している。回収された熱媒は、熱媒配管18a~18cを通じてそれぞれ第1から第3熱媒タンク14a~14cに供給され、貯蔵される。ここで、第1から第3熱媒タンク14a~14cは、本発明の熱媒タンク14を構成している。
 膨張側熱交換部16は、プレヒータ16aと、第1インターヒータ16bと、第2インターヒータ16cとを備える。これらのヒータ16a~16cは、空気流路において1段目膨張機本体8b、2段目膨張機本体8a、及び3段目膨張機本体8gの上流にそれぞれ設けられている。そして、第1実施形態と同様に、熱交換により第1から第3熱媒タンク14a~14cから供給される熱媒の熱を個々の膨張機本体8a,8b,8gに供給される空気に付与している。熱交換して降温した熱媒は、熱媒配管18a~18cを通じて圧縮側熱交換部12に供給され、熱媒流路内を循環している。ここで、本実施形態の第1インターヒータ16bが、本発明のインターヒータを構成している。
 ここで、3段型の圧縮機4では、1段目圧縮機本体4gと2段目圧縮機本体4aの間の中間圧力、及び、2段目圧縮機本体4aと3段目圧縮機本体4bの間の中間圧力が、ほぼ一定に維持されている。同様に、3段型の膨張機8では、1段目膨張機本体8bと2段目膨張機本体8aの間の中間圧力、及び、2段目膨張機本体8aと3段目膨張機本体8gの間の中間圧力が、ほぼ一定に維持されている。従って、蓄圧タンク6内の圧力低下に伴い、最高圧段の3段目圧縮機本体4bからの吐出温度は上昇し、最高圧段である1段目膨張機本体8bからの排気温度は低下する。
 第1実施形態と同様に、アフタークーラ12b及び第1インターヒータ16bでの熱媒と空気の温度逆転を防止するために、これらに対して圧縮側バイパス流路30及びバルブ26c,26dと、膨張側バイパス流路32及びバルブ26e,26fが設けられている。また、アフタークーラ12bに供給される空気温度及び熱媒温度は、圧縮側空気温度センサ34及び圧縮側熱媒温度センサ36によって測定され、これらの測定値に基づいて第1実施形態と同様に制御装置42により圧縮側バイパス流路30及びバルブ26c,26dが制御されている。同様に、第1インターヒータ16bに供給される空気温度及び熱媒温度は、膨張側空気温度センサ38及び膨張側熱媒温度センサ40によって測定され、これらの測定値に基づいて第1実施形態と同様に制御装置42により膨張側バイパス流路32及びバルブ26e,26fが制御されている。
 このように、3段型の圧縮機4及び膨張機8の場合でも、本発明は適用可能であり、熱交換によるシステムの充放電効率の低下を防止できる。従って、同様に4段以上の多段型の場合でもシステムの充放電効率を維持するために本発明は有効である。
 全実施形態を通じて、本発明の「変動する入力電力」は再生可能エネルギーに限定されることなく、工場設備の需要電力を平滑化したりピークカットをしたりするものであってもよい。
  2 圧縮空気貯蔵発電装置(CAES発電装置)
  4 圧縮機
  4a 低圧段圧縮機本体(2段目圧縮機本体)
  4b 高圧段圧縮機本体(3段目圧縮機本体)
  4c,4e 吸気口
  4d,4f 吐出口
  4g 1段目圧縮機本体
  6 蓄圧タンク
  8 膨張機
  8a 低圧段膨張機本体(2段目膨張機本体)
  8b 高圧段膨張機本体(1段目膨張機本体)
  8c,8e 給気口
  8d,8f 排気口
  8g 3段目膨張機本体
  10a,10b 空気配管
  12 圧縮側熱交換部
  12a インタークーラ(第2インタークーラ)
  12b アフタークーラ
  12c 第1インタークーラ
  14 熱媒タンク
  14a 第1熱媒タンク(熱媒タンク)
  14b 第2熱媒タンク(熱媒タンク)
  14c 第3熱媒タンク(熱媒タンク)
  16 膨張側熱交換部
  16a プレヒータ
  16b インターヒータ(第1インターヒータ)
  16c 第2インターヒータ
  18a,18b,18c 熱媒配管
  20a,20b,20c 発電機
  24a,24b,24c モータ(電動機)
  26a,26b バルブ
  26c,26d バルブ(圧縮側熱媒供給停止部)
  26e,26f バルブ(膨張側熱媒供給停止部)
  28a,28b,28c ポンプ
  30 圧縮側バイパス流路(圧縮側熱媒供給停止部)
  32 膨張側バイパス流路(膨張側熱媒供給停止部)
  34 圧縮側空気温度センサ
  36 圧縮側熱媒温度センサ
  38 膨張側空気温度センサ
  40 膨張側熱媒温度センサ
  42 制御装置

Claims (8)

  1.  変動する入力電力により駆動される電動機と、
     前記電動機と機械的に接続され、空気を圧縮する圧縮機と、
     前記圧縮機と流体的に接続され、前記圧縮機により圧縮された圧縮空気を貯蔵する蓄圧タンクと、
     前記蓄圧タンクと流体的に接続され、前記蓄圧タンクから供給される圧縮空気によって駆動される膨張機と、
     前記膨張機と機械的に接続された発電機と、
     熱媒を貯蔵する熱媒タンクと、
     前記熱媒タンクと流体的に接続され、前記熱媒タンクから供給される熱媒と前記膨張機に供給される圧縮空気とで熱交換し、圧縮空気を加熱するための膨張側熱交換部と、
     前記膨張側熱交換部に供給される熱媒の温度を測定する膨張側熱媒温度センサと、
     前記膨張側熱交換部に供給される圧縮空気の温度を測定する膨張側空気温度センサと、
     前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止するための膨張側熱媒供給停止部と、
     前記膨張側熱媒温度センサで測定した温度が前記膨張側空気温度センサで測定した温度よりも低い場合、前記膨張側熱媒供給停止部を制御して前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止する制御装置と
     を備える圧縮空気貯蔵発電装置。
  2.  前記膨張機は、多段型であり、複数の膨張機本体を備え、
     前記膨張側熱交換部は、前記膨張機本体のうち、最高圧段の前記膨張機本体から2番目に高圧段である前記膨張機本体に対して供給される圧縮空気と前記熱媒タンクから供給される熱媒とで熱交換して圧縮空気を加熱するインターヒータを備え、
     前記膨張側熱媒供給停止部は、前記インターヒータへの熱媒の供給を停止し、
     前記膨張側熱媒温度センサは、前記インターヒータに供給される熱媒の温度を測定し、
     前記膨張側空気温度センサは、前記インターヒータに供給される圧縮空気の温度を測定する、請求項1に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
  3.  前記膨張側熱媒供給停止部は、
     前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止するためのバルブと、
     前記膨張側熱交換部を迂回して熱媒を流動させる膨張側バイパス流路と
     を備える、請求項1に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
  4.  前記制御装置は、
     前記膨張側熱媒温度センサで測定した温度が前記膨張側空気温度センサで測定された温度から所定の余裕値を引いた値よりも低い場合、前記膨張側熱媒供給停止部を制御して前記膨張側熱交換部への熱媒の供給を停止する、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
  5.  前記熱媒タンクと流体的に接続され、前記圧縮機で圧縮された空気と熱媒とで熱交換し、熱媒を加熱する圧縮側熱交換部と、
     前記圧縮側熱交換部に供給される熱媒の温度を測定する圧縮側熱媒温度センサと、
     前記圧縮側熱交換部に供給される圧縮空気の温度を測定する圧縮側空気温度センサと、
     前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止するための圧縮側熱媒供給停止部と
     をさらに備え、
     前記制御装置は、前記圧縮側熱媒温度センサで測定した温度が前記圧縮側空気温度センサで測定した温度よりも高い場合、前記圧縮側熱媒供給停止部を制御して前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止する、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
  6.  前記圧縮機は、多段型であり、複数の圧縮機本体を備え、
     前記圧縮側熱交換部は、前記圧縮機本体のうち、最高圧段の前記圧縮機本体から前記蓄圧タンクに対して供給される圧縮空気と前記熱媒タンクから供給される熱媒とで熱交換して圧縮空気を冷却するアフタークーラを備え、
     前記圧縮側熱媒供給停止部は、前記アフタークーラへの熱媒の供給を停止し、
     前記圧縮側熱媒温度センサは、前記アフタークーラに供給される熱媒の温度を測定し、
     前記圧縮側空気温度センサは、前記アフタークーラに供給される圧縮空気の温度を測定する、請求項5に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
  7.  前記圧縮側熱媒供給停止部は、
     前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止するためのバルブと、
     前記圧縮側熱交換部を迂回して熱媒を流動させる圧縮側バイパス流路と
     を備える、請求項5に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
  8.  前記制御装置は、
     前記圧縮側熱媒温度センサで測定した温度が前記圧縮側空気温度センサで測定された温度から所定の余裕値を引いた値よりも低い場合、前記圧縮側熱媒供給停止部を制御して前記圧縮側熱交換部への熱媒の供給を停止する、請求項5に記載の圧縮空気貯蔵発電装置。
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