WO2019003807A1 - 熱エネルギー回収装置及び熱エネルギー回収方法 - Google Patents

熱エネルギー回収装置及び熱エネルギー回収方法 Download PDF

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WO2019003807A1
WO2019003807A1 PCT/JP2018/021317 JP2018021317W WO2019003807A1 WO 2019003807 A1 WO2019003807 A1 WO 2019003807A1 JP 2018021317 W JP2018021317 W JP 2018021317W WO 2019003807 A1 WO2019003807 A1 WO 2019003807A1
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heater
heating medium
heating
medium
thermal energy
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PCT/JP2018/021317
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Inventor
高橋 和雄
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株式会社神戸製鋼所
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/02Machines, plants or systems, using particular sources of energy using waste heat, e.g. from internal-combustion engines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

Definitions

  • the present invention relates to a thermal energy recovery apparatus and a thermal energy recovery method.
  • the thermal energy recovery device which generates electric power using the heat of heat source fluid is known.
  • the thermal energy recovery device disclosed in Patent Document 1 has a configuration in which two power generation devices 81 and 82 are connected in series in a flow path through which a heat source fluid flows, as shown in FIGS. 3 and 4.
  • the thermal energy recovery device includes a first power generation device 81 including a binary generator connected to the upstream side of the flow path 80 through which the heat source fluid flows, and a binary power generation connected to the downstream side of the flow path 80 And a second power generation device 82 consisting of a motor.
  • the first power generation apparatus 81 has a first heater including an evaporator 81a and a preheater 81b, and an expander 81c for expanding the working fluid evaporated in the evaporator 81a.
  • the second power generation apparatus 82 also has an evaporator 82a, a second heater formed of a preheater 82b, and an expander 82c for expanding the working fluid evaporated in the evaporator 82a.
  • the heat source fluid that has flowed out the evaporator 81 a of the first heater is directly introduced to the evaporator 82 a of the second heater through the flow path 80.
  • the heat source fluid that has flowed out the evaporator 81 a of the first heater is introduced into the evaporator 82 a of the second heater via the preheater 81 b of the first heater.
  • the heat source fluid that has flowed out the evaporator 81 a of the first heater is directly introduced into the evaporator 82 a of the second heater. Therefore, the outlet temperature of the heat source fluid of the evaporator 81a of the first heater and the inlet temperature of the evaporator 82a of the second heater become equal. Therefore, the temperature difference between the temperature on the outlet side of the working fluid in the evaporator 81a of the first heater and the temperature on the outlet side of the evaporator 82a in the second heater is equal to that of the heat source fluid in the evaporator 81a of the first heater. It becomes substantially equal to the temperature difference between the temperature on the inlet side and the temperature on the outlet side.
  • the temperature of the outlet side of the working fluid in the evaporator 81 a of the first heater is 97 ° C.
  • the temperature of the outlet side of the working fluid in the evaporator 82 a of the second heater is 77 ° C. Therefore, the temperature difference is 20.degree.
  • the temperature on the inlet side of the heat source fluid in the evaporator 81a of the first heater is 120 ° C.
  • the temperature on the outlet side ie, the temperature equal to the temperature on the inlet side of the heat source fluid in the evaporator 82a of the second heater
  • the temperature difference is 20.degree.
  • the expansion of the second power generation apparatus The inlet temperature of the machine 82c is determined. This determines the design of the expander 82c. That is, in the configuration of FIG. 3, when the inflow temperature and the outflow temperature of the heat source fluid in the first heater (evaporator 81 a) of the first power generation apparatus 81 are set to 120 ° C. and 100 ° C., respectively, the second power generation is performed.
  • the expander 82c of the device 82 is designed to have a high power generation efficiency, for example, when the working fluid at 77 ° C.
  • the second power generation apparatus 82 (more specifically, the second expander 82 c) specifically for the first power generation apparatus. Therefore, even if there is a power generation efficiency of the existing power generation device, for example, when the expansion device expands the working fluid at about 57 ° C., the existing power generation device can not be used as it is.
  • the heat source fluid that has flowed out the evaporator 81 a of the first heater is introduced into the evaporator 82 a of the second heater via the preheater 81 b of the first heater.
  • the temperature difference between the evaporator 81a of the first heater and the evaporator 82a of the second heater is larger than that of the configuration shown in FIG.
  • the temperature of the outlet side of the working fluid in the evaporator 81 a of the first heater is 97 ° C.
  • the temperature of the outlet side of the working fluid in the evaporator 82 a of the second heater is 57 ° C.
  • Patent Document 1 does not clearly indicate what is connected to the flow path 80 of the heat source fluid.
  • the flow passage 80 through which the heat source fluid flows to a heat source side heat exchanger that extracts heat such as steam.
  • the flow path 80 can be configured to circulate the heat source fluid between the heat source side heat exchanger and the first heater and the second heater.
  • the amount of heat extracted from the steam or the like may be limited.
  • An object of the present invention is a thermal energy recovery apparatus having two binary generators having different temperature ranges in which power generation efficiency is different, or a thermal energy recovery method using the apparatus, one binary generator and the other binary generator In order to be able to avoid designing exclusively for the temperature range in Furthermore, it is an object of the present invention to enable stable operation when using a thermal energy recovery apparatus connected to a heat source side heat exchanger.
  • a thermal energy recovery apparatus is a thermal energy recovery apparatus used by being connected to a heat source side heat exchanger, wherein the heating medium heated by the heat source side heat exchanger is again the heat source side heat
  • a first binary generator having a heating medium circuit connected to the heat source side heat exchanger and a first heater to return to the exchanger, wherein the first heater is connected to the heating medium circuit
  • a second binary generator comprising a first binary generator connected to a first circulation circuit through which the first working medium circulates and heating the first working medium by the heating medium, and a second heater And the second heater is connected to the heating medium circuit and is connected to a second circulation circuit in which the second working medium circulates, and the heating medium in a temperature range lower than the heating medium in the first heater
  • a second binary generator for heating the body and a heating medium which flows out of the second heater by the heating medium which flows out of the first heater and which travels to the second heater and which travels to the heat source side heat exchanger And a regenerative heat exchanger for heating.
  • the heating medium heated in the heat source side heat exchanger is caused to flow into the first heater of the first binary generator, and the heating medium causes the first circulation circuit to A first heating process for heating the working medium, and a heating medium cooled by the first working medium in the first heater is introduced into a second heater of a second binary generator, and a second circulation is performed by the heating medium.
  • the thermal energy recovery apparatus 10 is an apparatus for recovering energy of steam obtained by a boiler or the like as electrical energy.
  • the thermal energy recovery device 10 is used by being connected to the heat source side heat exchanger 1 configured by a heat transfer pipe provided in the pipe 40 through which high temperature steam flows.
  • One end (first end) 12 a of a heating medium circuit 12 described later is connected to one end 1 d of the heat source side heat exchanger 1 composed of a heat transfer tube, and the other end 1 c of the heat source side heat exchanger 1
  • the other end (second end) 12 b of the heating medium circuit 12 is connected.
  • the heat source side heat exchanger 1 is configured to heat the heating medium by the high temperature steam flowing in the piping 40.
  • the thermal energy recovery apparatus 10 includes a heating medium circuit 12 in which a heating medium is enclosed, a first binary generator 14, a second binary generator 16, and regenerative heat exchange. And a pump 20. As shown in FIG. 1, the thermal energy recovery apparatus 10 according to the present embodiment includes a heating medium circuit 12 in which a heating medium is enclosed, a first binary generator 14, a second binary generator 16, and regenerative heat exchange. And a pump 20. As shown in FIG. 1, the thermal energy recovery apparatus 10 according to the present embodiment includes a heating medium circuit 12 in which a heating medium is enclosed, a first binary generator 14, a second binary generator 16, and regenerative heat exchange. And a pump 20. As shown in FIG.
  • the heating medium circuit 12 is configured to be connectable to the heat source side heat exchanger 1. That is, one end (first end) 12 a of the heating medium circuit 12 is configured to be connected to the outlet 1 d of the heating medium in the heat source side heat exchanger 1. Further, the other end (second end) 12 b of the heating medium circuit 12 is configured to be connected to the introduction port 1 c of the heating medium in the heat source side heat exchanger 1. Then, in the state where the heating medium circuit 12 is connected to the heat source side heat exchanger 1, a closed loop flow path is formed by the heating medium circuit 12 and the heat source side heat exchanger 1. The heating medium derived from the heat source side heat exchanger 1 flows through the heating medium circuit 12 and returns to the heat source side heat exchanger 1 again.
  • the pipe constituting one end (first end) 12 a of the heating medium circuit 12 is connected to the first binary generator 14.
  • the first binary generator 14 is connected to the heating medium circuit 12 and generates electric power using the heat energy of the heating medium flowing through the heating medium circuit 12.
  • the first binary generator 14 has a first working pump 14a, a first heater 14b, a first expander 14c, and a first condenser 14d, and a first working medium circulation circuit (first circulation circuit 14e). have.
  • the first working medium is a low boiling point refrigerant such as R245fa.
  • an organic Rankine cycle is configured by the first operation pump 14a, the first heater 14b, the first expander 14c, and the first condenser 14d.
  • the first operation pump 14a is constituted by a pump whose rotational speed can be adjusted.
  • the first working pump 14a is configured to pressurize the first working medium to a predetermined pressure.
  • the first heater 14 b is disposed on the discharge side of the first working pump 14 a.
  • the first heater 14 b is configured to heat the first working medium by the heating medium, and evaporates the first working medium.
  • the first expander 14 c expands the gaseous first working medium obtained by the first heater 14 b.
  • the first generator 14f is connected to the rotor (not shown) of the first expander 14c, and the rotor of the first expander 14c is rotated by the expansion of the first working medium, thereby generating electricity by the first generator 14f. Is done.
  • the first condenser 14 d cools the working medium expanded by the first expander 14 c with a cooling medium (cooling water or the like) and condenses the gaseous first working medium.
  • the cooling medium flows through the first cooling circuit 24 by driving the first pump 22.
  • the first cooling circuit 24 is connected to the first cooler 26.
  • the cooling medium circulates between the first cooler 26 and the first condenser 14d.
  • the 1st heater 14b is comprised as an evaporator which evaporates a 1st working medium, it is not restricted to this.
  • the first heater 14b may be configured to have an evaporator and a preheater for preheating the first working medium introduced into the evaporator.
  • the first heater 14b may be configured to have an evaporator and a superheater that brings the first working medium evaporated by the evaporator into a further heated state to be further heated.
  • the second binary generator 16 is connected to the heating medium circuit 12 downstream of the first binary generator 14 and generates electric power using the heat energy of the heating medium.
  • the second binary generator 16 has a second working medium circulation circuit (second circulation circuit 16e) provided with a second working pump 16a, a second heater 16b, a second expander 16c, and a second condenser 16d. have.
  • the second working medium is circulated in the second circulation circuit 16e by driving the second working pump 16a.
  • the second working medium is a low boiling point refrigerant such as R245fa. That is, in the second binary generator 16, an organic Rankine cycle is configured by the second operation pump 16a, the second heater 16b, the second expander 16c, and the second condenser 16d.
  • the second operation pump 16a is configured of a pump whose rotational speed can be adjusted.
  • the second working pump 16a is configured to pressurize the second working medium to a predetermined pressure.
  • the second heater 16b is disposed on the discharge side of the second operation pump 16a.
  • the second heater 16b is configured to heat the second working medium by the heating medium, and evaporates the second working medium.
  • the second expander 16c expands the gaseous second working medium obtained by the second heater 16b.
  • the second generator 16f is connected to the rotor (not shown) of the second expander 16c, and the rotor of the second expander 16c is rotated by the expansion of the second working medium, thereby generating electricity by the second generator 16f. Is done.
  • the second condenser 16d cools the working medium expanded by the second expander 16c with a cooling medium (such as cooling water) and condenses the gaseous second working medium.
  • the cooling medium flows through the second cooling circuit 34 by driving the second pump 32.
  • the second cooling circuit 34 is connected to the second cooler 36.
  • the cooling medium circulates between the second cooler 36 and the second condenser 16 d.
  • the 2nd heater 16b is comprised as an evaporator which evaporates a 2nd working medium, it is not restricted to this.
  • the second heater 16b may be configured to have an evaporator and a preheater for preheating the second working medium introduced into the evaporator.
  • the second heater 16b may be configured to have an evaporator and a superheater that brings the second working medium evaporated in the evaporator to a further heated state.
  • the second binary generator 16 is designed to generate power using thermal energy in a lower temperature range than the first binary generator 14. That is, the temperature (incoming temperature) of the heating medium flowing into the second heater 16b of the second binary generator 16 is the temperature of the heating medium at the outlet of the first heater 14b of the first binary generator 14 For example, 10 ° C. or more lower than the outlet temperature). For example, the temperature of the heating medium flowing into the first heater 14 b is about 130 ° C., the temperature of the heating medium discharged from the first heater 14 b is about 115 ° C., and the heating flows into the second heater 16 b The temperature of the medium is about 95 ° C.
  • the temperature of the gaseous second working medium introduced into the second expander 16c in the second circulation circuit 16e is the same as the temperature of the first gaseous operation introduced into the first expander 14c in the first circulation circuit 14e. For example, 10 ° C. or more lower than the temperature of the medium. Therefore, the pressure of the gaseous second working medium introduced into the second expander 16c is considerably lower than the pressure of the gaseous first working medium introduced into the first expander 14c. Therefore, the second expander 16c is designed to efficiently rotate the rotor at a pressure at which the inlet pressure is lower than that of the first expander 14c. For this reason, the second binary generator 16 is designed to perform high-efficiency power generation in a pressure range lower than that of the first binary generator 14.
  • the inflow pressure (or the outflow pressure) of the second expander 16c at which the power generation efficiency shows a peak at the second binary generator 16 is the first expander 14c at which the power generation efficiency shows a peak at the first binary generator 14.
  • the pressure is considerably lower than the inlet pressure (or outlet pressure). Therefore, the power generation efficiency of the second binary generator 16 is reduced whether the pressure is higher or lower than this pressure. From the existing binary generator group, a binary generator having such performance is selected and used as the second binary generator 16 without improvement.
  • the expansion ratio of the first expander 14c is larger than the expansion ratio of the second expander 16c.
  • the expansion ratio of the first expander 14c is approximately twice that of the second expander 16c. For this reason, the amount of heat generation can be increased by effectively using the heat differential of the first working medium on the higher temperature side.
  • the regenerative heat exchanger 18 is a heat exchanger having a primary flow passage 18a and a secondary flow passage 18b.
  • the primary side flow passage 18 a is connected to a portion between the first heater 14 b and the second heater 16 b in the heating medium circuit 12.
  • the secondary flow passage 18 b is connected to the downstream side of the second heater 16 b in the heating medium circuit 12, more specifically, to a portion between the second heater 16 b and the pump 20.
  • the pump 20 is connected to a portion downstream of the regenerative heat exchanger 18 in the heating medium circuit 12.
  • the pump 20 generates a driving force for circulating the heating medium in the heating medium circuit 12.
  • the end of the pipe connected to the discharge port of the pump 20 constitutes the other end (second end) 12 b of the heating medium circuit 12.
  • the heating medium sealed in the heating medium circuit 12 is in a state of being pressurized to a pressure higher than atmospheric pressure, and the heating medium circulates the heating medium circuit 12 without boiling as a liquid.
  • the thermal energy recovery apparatus 10 when the pump 20 is driven, the heating medium circulates through the heating medium circuit 12.
  • the heating medium is heated by the steam flowing in the pipe 40 in the heat source side heat exchanger 1.
  • the heating medium is in a pressurized state, and does not boil, for example, even when heated to about 130 ° C., and remains in a liquid state. In other words, it is in the state of hot water.
  • the heating medium flows through the heating medium circuit 12 and flows into the first heater 14 b of the first binary generator 14.
  • the first heater 14b the first working medium is heated by the heating medium (first heating step).
  • the heating medium is cooled in the first heater 14 b and becomes, for example, a heating medium at a temperature of about 115 ° C. Also at this time, the heating medium remains in the liquid state.
  • the heating medium cooled by the first working medium in the first heater 14 b is introduced into the primary side flow passage 18 a of the regenerative heat exchanger 18.
  • the heating medium flowing through the primary flow passage 18a exchanges heat with the heating medium of the secondary flow passage 18b, and is further cooled.
  • the temperature of the heating medium at this time is, for example, about 95 ° C., but the heating medium is still in the liquid state and is hot water.
  • the heating medium cooled by the regenerative heat exchanger 18 flows into the second heater 16 b of the second binary generator 16. Then, in the second heater 16b, the second working medium is heated by the heating medium (second heating step). In the present embodiment, in the second heater 16b, the liquid second working medium evaporates and becomes a vapor-like working medium. On the other hand, the heating medium is further cooled in the second heater 16 b and reaches, for example, a temperature of about 82 ° C. Also at this time, the heating medium remains in the liquid state. That is, the heating medium remains in the hot water state.
  • the heating medium flowing out of the second heater 16b flows toward the heat source side heat exchanger 1, but is introduced into the secondary side flow passage 18b of the regenerative heat exchanger 18 before flowing into the heat source side heat exchanger 1.
  • the heating medium flowing in the secondary side flow passage 18b is heated by the heating medium flowing in the primary side flow passage 18a toward the second heater 16b by flowing from the first heater 14b (regeneration heating step). For this reason, when a heating medium is cooled by the 2nd heater 16b and introduced into the heat source side heat exchanger 1 as it is, it is possible to avoid the situation that the heat quantity obtained by the heat source side heat exchanger 1 is insufficient. It becomes.
  • the first working medium evaporated in the first heater 14b is introduced into the first expander 14c, and rotates the rotor of the first expander 14c. Thereby, the power generation by the first generator 14 f is performed. That is, the heat energy of the steam given to the heating medium in the heat source side heat exchanger 1 is recovered as electric energy in the first binary generator 14.
  • the first working medium expanded by the first expander 14c is cooled and condensed by the cooling medium in the first condenser 14d, and the liquid first working medium is pressurized by the pump 20 to the first heater 14b. be introduced. In the first binary generator 14, such circulation of the first working medium is repeated.
  • the second working medium evaporated in the second heater 16b is introduced into the second expander 16c to rotate the rotor of the second expander 16c.
  • power generation is performed by the second generator 16f. That is, the heat energy of the steam given to the heating medium in the heat source side heat exchanger 1 is also recovered as electric energy in the second binary generator 16.
  • the second working medium expanded by the second expander 16c is cooled and condensed by the cooling medium in the second condenser 16d, and the liquid second working medium is pressurized by the pump 20 to the second heater 16b. be introduced. In the first binary generator 14, such circulation of the second working medium is repeated.
  • the heating medium heated in the heat source side heat exchanger 1 is the one of the first binary generator 14. It is introduced into the first heater 14b to heat the first working medium. This lowers the temperature of the first working medium.
  • the temperature of the heating medium whose temperature is lower than that of the heating medium before flowing into the first heater 14b is further lowered in the regenerative heat exchanger 18 by heating the heating medium drawn from the second heater 16b. Do.
  • the heating medium whose temperature has been further lowered by passing through the regenerative heat exchanger 18 heats the second working medium in the second heater 16 b of the second binary generator 16.
  • the second heater 16b is set to heat the second working medium by the heating medium in the temperature range lower than that of the first heater 14b. Therefore, even if the temperature range where high efficiency power generation efficiency can be obtained is lower than the temperature range where high efficiency is achieved in the first binary generator 14, the existing binary generator is not improved without improving the binary generator.
  • the second binary generator 16 can be used. In other words, even if the temperature range where the power generation efficiency is high in the second binary generator 16 is not set to match the temperature range of the heating medium flowing out of the first heater 14b, in the second binary generator 16 It is possible to demonstrate highly efficient power generation performance.
  • the heating medium directed to the heat source side heat exchanger 1 is derived from the second heater 16 b The temperature of is also lowered accordingly.
  • the heating medium flowing out of the second heater 16b to the heat source side heat exchanger 1 is heated by the heating medium flowing out of the first heater 14b and going to the second heater 16b. Be done. Therefore, it can suppress that the temperature of the heating medium which returns to the heat source side heat exchanger 1 becomes low too much. Therefore, even when the amount of heat obtained in the heat source side heat exchanger 1 can not be adjusted, it is possible to avoid the situation where the heating amount of the heating medium becomes insufficient. Alternatively, the amount of increase in the amount of heating of the heating medium in the heat source side heat exchanger 1 can be suppressed.
  • the heating medium circulates through the heating medium circuit 12 in a liquid state. For this reason, even if there is a change in the heating amount of the heating medium by the heat source side medium, it is possible to avoid the situation where the heating medium boils somewhere in the heating medium circuit 12. Therefore, the heat recovery efficiency can be stabilized, and the handling of the heating medium becomes simple unlike the case of handling the steam-like heating medium.
  • the expansion ratio of the expander in the first binary generator 14 is larger than the expansion ratio of the expander in the second binary generator 16. For this reason, the amount of heat generation can be increased by effectively using the heat differential of the first working medium on the higher temperature side.
  • the heat source side heat exchanger 1 may be buried in the ground to extract geothermal heat.
  • the heat source side heat exchanger 1 to which the thermal energy recovery apparatus 10 is connected includes a primary side heat transfer pipe 1a and a secondary side heat transfer pipe 1b.
  • the primary side heat transfer tube 1a is connected to a pipe 45 connected to a vapor outlet pipe 44 buried in the ground.
  • the secondary heat transfer tube 1 b is configured to be connectable to the heating medium circuit 12.
  • One end (first end) 12a of the heating medium circuit 12 is configured to be connectable to one end of the secondary heat transfer tube 1b, and the other end (second end) 12b of the heating medium circuit 12 is It is configured to be connectable to the other end of the next-side heat transfer tube 1b.
  • the heating medium is not limited to the configuration in which the heating medium circuit 12 circulates in the liquid state.
  • the heating medium introduced into the first heater 14 b may be set so as to be partially in vapor form, and may be set so as to condense in the first heater 14 b or the regenerative heat exchanger 18.
  • the expansion ratio of the 1st expander 14c is not restricted to the setting larger than the expansion ratio of the 2nd expander 16c, An expansion ratio may be the same.
  • the thermal energy recovery apparatus of the embodiment is a thermal energy recovery apparatus used by being connected to the heat source side heat exchanger, wherein the heating medium heated by the heat source side heat exchanger is again the heat source side
  • a first binary generator having a heating medium circuit connected to the heat source side heat exchanger to return to the heat exchanger, and a first heater, wherein the first heater is connected to the heating medium circuit
  • a second binary generator having a first binary generator and a second heater connected to a first circulation circuit connected and circulating a first working medium, the heating medium heating the first working medium
  • the second heater is connected to the second circuit, wherein the second heater is connected to the heating medium circuit and in which the second working medium circulates, the heating medium having a temperature range lower than that of the first heater; Heat the second working medium A second binary generator, and a heating medium which flows out of the first heater and goes to the second heater and heats the heating medium which flows out of the second heater and goes to the heat source side heat exchanger And a regenerative heat exchanger.
  • the heating medium which is heated in the heat source side heat exchanger and flows through the heating medium circuit is the first heater of the first binary generator. Heating the first working medium. This reduces the temperature of the heating medium.
  • the heating medium whose temperature is lower than that of the heating medium before flowing into the first heater heats the heating medium drawn from the second heater in the regenerative heat exchanger. This further reduces the temperature of the heating medium.
  • the heating medium whose temperature has been further lowered by passing through the regenerative heat exchanger heats the second working medium in the second heater of the second binary generator. That is, the second heater is set to heat the second working medium by the heating medium in the temperature range lower than the temperature of the heating medium in the first heater.
  • the existing binary generator does not improve the binary generator, It becomes possible to use as 2 binary generators.
  • the temperature setting of the second binary generator is set to a temperature range lower than that of the first binary generator. For this reason, the temperature of the heating medium which flows out of the second heater and goes to the heat source side heat exchanger also decreases accordingly.
  • the heating medium flowing out of the second heater to the heat source side heat exchanger is heated by the heating medium flowing out of the first heater to the second heater in the regenerative heat exchanger. Therefore, it can suppress that the temperature of the heating medium which returns to the heat source side heat exchanger 1 becomes low too much. Therefore, even when the amount of heat obtained in the heat source side heat exchanger can not be adjusted, it is possible to avoid the situation where the heating amount of the heating medium becomes insufficient. Alternatively, the amount of increase in the amount of heating of the heating medium in the heat source side heat exchanger can be suppressed.
  • the heating medium circuit may be set to circulate the heating medium in a liquid state.
  • the heating medium circulates through the heating medium circuit in a liquid state. For this reason, even if the heating amount of the heating medium by the heat source side medium fluctuates, it is possible to prevent the heating medium from boiling anywhere in the heating medium circuit. Therefore, the heat recovery efficiency can be stabilized, and the handling of the heating medium becomes simple unlike the case of handling the steam-like heating medium.
  • the first binary generator may have a first expander that expands the gaseous first working medium heated by the first heater.
  • the second binary generator may have a second expander that expands the gaseous second working medium heated by the second heater.
  • the expansion ratio of the first expander is preferably larger than the expansion ratio of the second expander.
  • the expansion ratio of the expander in the first binary generator is larger than the expansion ratio of the expander in the second binary generator. For this reason, the amount of heat generation can be increased by effectively using the heat differential of the first working medium on the higher temperature side.
  • the heating medium heated in the heat source side heat exchanger is made to flow into the first heater of the first binary generator, and the heating medium causes the first circulation circuit to (1) A first heating step of heating the working medium, and a heating medium cooled by the first working medium in the first heater is introduced into a second heater of a second binary generator, and the second heating unit A second heating step of heating a second working medium of the circulation circuit; and the heat source side heat exchange flowing out of the second heater by the heating medium flowing out of the first heater and traveling to the second heater Heating the heating medium directed to the vessel.
  • the heating medium may circulate through the heating medium circuit in a liquid state.
  • the expansion ratio of the first expander in the first circulation circuit may be larger than the expansion ratio of the second expander in the second circulation circuit.
  • one binary generator it is possible to avoid designing specifically for the temperature range of the other binary generator. Furthermore, when using a thermal energy recovery device connected to a heat source side heat exchanger, stable operation can be performed.

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Abstract

熱エネルギー回収装置(10)は、熱源側熱交換器1に接続される加熱媒体回路(12)と、第1加熱器(14b)を有する第1バイナリ発電機(14)と、第1加熱器(14b)での加熱媒体よりも低い温度域の加熱媒体によって第2作動媒体を加熱する第2加熱器(16b)を有する第2バイナリ発電機(16)と、第1加熱器(14b)から流出して第2加熱器(16b)に向かう加熱媒体によって第2加熱器(16b)から流出して熱源側熱交換器(1)に向かう加熱媒体を加熱する再生熱交換器(18)と、を備えている。

Description

熱エネルギー回収装置及び熱エネルギー回収方法
 本発明は、熱エネルギー回収装置及び熱エネルギー回収方法に関する。
 従来、下記特許文献1に開示されているように、熱源流体の熱を利用して発電を行う熱エネルギー回収装置が知られている。特許文献1に開示された熱エネルギー回収装置は、図3及び図4に示すように、熱源流体が流れる流路に2つの発電装置81,82が直列に接続された構成を有する。具体的に、熱エネルギー回収装置は、熱源流体が流れる流路80における上流側部に接続されたバイナリ発電機からなる第1発電装置81と、流路80における下流側部に接続されたバイナリ発電機からなる第2発電装置82とを備えている。第1発電装置81は、蒸発器81aと予熱器81bからなる第1加熱器と、蒸発器81aで蒸発した作動流体を膨張させる膨張機81cと、を有する。第2発電装置82も、蒸発器82aと、予熱器82bからなる第2加熱器と、蒸発器82aで蒸発した作動流体を膨張させる膨張機82cと、を有する。図3の構成では、第1加熱器の蒸発器81aを流れ出た熱源流体は、流路80を通して第2加熱器の蒸発器82aに直接導入される。一方、図4の構成では、第1加熱器の蒸発器81aを流れ出た熱源流体は、第1加熱器の予熱器81bを経由して第2加熱器の蒸発器82aに導入される。
 図3の構成では、第1加熱器の蒸発器81aを流れ出た熱源流体は、第2加熱器の蒸発器82aに直接導入される。このため、第1加熱器の蒸発器81aの熱源流体の出側温度と、第2加熱器の蒸発器82aの入り側温度が等しくなる。したがって、第1加熱器の蒸発器81aにおける作動流体の出側の温度と第2加熱器の蒸発器82aの出側の温度との温度差は、第1加熱器の蒸発器81aにおける熱源流体の入り側温度と出側の温度との温度差と略等しくなる。例えば特許文献1では、第1加熱器の蒸発器81aにおける作動流体の出側の温度が97℃であり、第2加熱器の蒸発器82aにおける作動流体の出側の温度が77℃である。したがって、その温度差は20℃である。一方、第1加熱器の蒸発器81aにおける熱源流体の入り側温度が120℃であり、その出側の温度(すなわち第2加熱器の蒸発器82aにおける熱源流体の入り側温度と等しい温度)が100℃である。したがって、その温度差は20℃である。このため、第1発電装置81の第1加熱器における熱源流体の入り側温度(例えば120℃)と出側温度(例えば100℃)が決まれば、これらの温度の関係から第2発電装置の膨張機82cの入り側温度が決まる。これにより、膨張機82cの設計が決まることになる。つまり、図3の構成では、第1発電装置81の第1加熱器(蒸発器81a)における熱源流体の入り側温度及び出側温度がそれぞれ120℃及び100℃に設定される場合、第2発電装置82の膨張機82cは、例えば77℃の作動流体を膨張させたときに発電効率が高くなるように設計されることになる。このため、図3の構成を採用するには、第2発電装置82(より具体的には第2膨張機82c)を第1発電装置に合わせて専用に設計することが必要になる。したがって、既存の発電装置として、膨張機が例えば57℃程度の作動流体を膨張させたときに発電効率が高くなるものがあったとしても、既存の発電装置をそのまま利用できない。
 一方、図4の構成では、第1加熱器の蒸発器81aを流れ出た熱源流体が、第1加熱器の予熱器81bを経由して第2加熱器の蒸発器82aに導入される。この構成では、第1加熱器の蒸発器81aと第2加熱器の蒸発器82aとの温度差が図3の構成に比べて大きくなる。例えば、第1加熱器の蒸発器81aにおける作動流体の出側の温度は97℃であり、第2加熱器の蒸発器82aにおける作動流体の出側の温度は57℃となる。このため、図4の構成では、予熱器81bを利用することによって、図3の構成で要求される温度域よりも低い温度域で発電効率が高くなる膨張機を使用することが可能となる。このため、既存の発電装置(より具体的には第2膨張機82c)をそのまま利用することが可能となる。一方で、図4の構成では、次のような問題が生ずる。
 特許文献1においては、熱源流体の流路80が何に接続されるものなのかについて明示されていない。しかしながら、例えば、蒸気等のエネルギーを回収する構成とした場合、熱源流体が流れる流路80を、蒸気等の熱を取り出す熱源側熱交換器に接続することが考えられる。この場合、流路80により、熱源側熱交換器と第1加熱器及び第2加熱器との間で熱源流体を循環させる構成にすることができる。この場合において、例えば熱源側熱交換器において蒸気等から取り出される熱量が限られていることもある。その場合、第1加熱器の蒸発器81aの温度域と第2加熱器の蒸発器82aの温度域が離れている場合、熱源側熱交換器に戻される熱源流体の温度が下がり過ぎることとなる。このため、このシステムを継続して運転させようとしても、熱源側熱交換器に戻される熱源流体の温度が次第に下がり、運転を安定して行うことができないという問題が生ずる。
特開平1-285607号公報
 本発明の目的は、発電効率が高くなる温度域が異なる2つのバイナリ発電機を有する熱エネルギー回収装置又は当該装置を用いた熱エネルギー回収方法において、一方のバイナリ発電機を、他方のバイナリ発電機での温度域に合わせて専用に設計することが回避できるようにすることである。さらに、本発明の目的は、熱エネルギー回収装置を熱源側熱交換器に接続して使用する場合に、安定して運転を行うことができるようにすることである。
 本発明の一局面に従う熱エネルギー回収装置は、熱源側熱交換器に接続されて使用される熱エネルギー回収装置であって、前記熱源側熱交換器で加熱された加熱媒体が再び前記熱源側熱交換器に戻るように、前記熱源側熱交換器に接続される加熱媒体回路と、第1加熱器を有する第1バイナリ発電機であって、前記第1加熱器が、前記加熱媒体回路に接続されるとともに第1作動媒体が循環する第1循環回路に接続され、前記加熱媒体によって前記第1作動媒体を加熱する第1バイナリ発電機と、第2加熱器を有する第2バイナリ発電機であって、前記第2加熱器が、前記加熱媒体回路に接続されるとともに第2作動媒体が循環する第2循環回路に接続され、前記第1加熱器での加熱媒体よりも低い温度域の加熱媒体によって前記第2作動媒体を加熱する第2バイナリ発電機と、前記第1加熱器から流出して前記第2加熱器に向かう加熱媒体によって前記第2加熱器から流出して前記熱源側熱交換器に向かう加熱媒体を加熱する再生熱交換器と、を備えている。
 本発明の一局面に従う熱エネルギー回収方法は、熱源側熱交換器において加熱された加熱媒体を第1バイナリ発電機の第1加熱器に流入させて、前記加熱媒体によって第1循環回路の第1作動媒体を加熱する第1加熱工程と、前記第1加熱器において第1作動媒体によって冷却された加熱媒体を第2バイナリ発電機の第2加熱器に導入して、前記加熱媒体によって第2循環回路の第2作動媒体を加熱する第2加熱工程と、前記第1加熱器から流出して前記第2加熱器に向かう前記加熱媒体によって前記第2加熱器から流出して前記熱源側熱交換器に向かう加熱媒体を加熱する再生加熱工程と、を含む。
本発明の実施形態に係る熱エネルギー回収装置の構成を概略的に示す図である。 本発明のその他の実施形態に係る熱エネルギー回収装置の構成を概略的に示す図である。 従来の熱エネルギー回収装置の構成を概略的に示す図である。 従来の熱エネルギー回収装置の構成を概略的に示す図である。
 以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1に示すように、本実施形態に係る熱エネルギー回収装置10は、例えばボイラ等で得られた蒸気のエネルギーを電気エネルギーとして回収する装置である。熱エネルギー回収装置10は、高温の水蒸気が流れる配管40内に設けられた伝熱管によって構成された熱源側熱交換器1に接続されて使用される。伝熱管からなる熱源側熱交換器1の一端部1dには、後述する加熱媒体回路12の一端部(第1端部)12aが接続され、熱源側熱交換器1の他端部1cには、加熱媒体回路12の他端部(第2端部)12bが接続される。熱源側熱交換器1は、配管40内を流れる高温の水蒸気によって加熱媒体を加熱する構成となっている。
 図1に示すように、本実施形態に係る熱エネルギー回収装置10は、加熱媒体が封入された加熱媒体回路12と、第1バイナリ発電機14と、第2バイナリ発電機16と、再生熱交換器18と、ポンプ20と、を備えている。
 加熱媒体回路12は、熱源側熱交換器1に接続可能に構成されている。すなわち、加熱媒体回路12の一端部(第1端部)12aは、熱源側熱交換器1における加熱媒体の導出口1dに接続されるように構成されている。また、加熱媒体回路12の他端部(第2端部)12bは、熱源側熱交換器1における加熱媒体の導入口1cに接続されるように構成されている。そして、加熱媒体回路12が熱源側熱交換器1に接続された状態では、加熱媒体回路12と熱源側熱交換器1とによって閉ループ状の流路が形成される。熱源側熱交換器1から導出された加熱媒体は、加熱媒体回路12を流れて再び熱源側熱交換器1に戻る。
 加熱媒体回路12の一端部(第1端部)12aを構成している配管は、第1バイナリ発電機14に繋がっている。第1バイナリ発電機14は、加熱媒体回路12に接続され、加熱媒体回路12を流れる加熱媒体の熱エネルギーを利用して発電を行う。第1バイナリ発電機14は、第1作動ポンプ14aと第1加熱器14bと第1膨張機14cと第1凝縮器14dとが設けられた第1作動媒体の循環回路(第1循環回路14e)を有している。第1作動ポンプ14aが駆動することにより、第1作動媒体が第1循環回路14e内を循環する。第1作動媒体はR245fa等の低沸点冷媒である。すなわち、第1バイナリ発電機14では、第1作動ポンプ14aと第1加熱器14bと第1膨張機14cと第1凝縮器14dとによって、オーガニックランキンサイクルが構成されている。第1作動ポンプ14aは、回転数を調整可能なポンプによって構成されている。
 第1作動ポンプ14aは、所定の圧力まで第1作動媒体を加圧するように構成されている。
 第1加熱器14bは、第1作動ポンプ14aの吐出側に配置されている。第1加熱器14bは、加熱媒体によって第1作動媒体を加熱するように構成されており、第1作動媒体を蒸発させる。
 第1膨張機14cは、第1加熱器14bで得られたガス状の第1作動媒体を膨張させる。第1膨張機14cのロータ(図示省略)に第1発電機14fが接続されていて、第1作動媒体の膨張によって第1膨張機14cのロータが回転し、これによって第1発電機14fによる発電が行われる。
 第1凝縮器14dは、第1膨張機14cで膨張した作動媒体を冷却媒体(冷却水等)によって冷却し、ガス状の第1作動媒体を凝縮させる。冷却媒体は、第1ポンプ22が駆動されることによって第1冷却回路24を流れている。第1冷却回路24は第1冷却器26に接続されている。冷却媒体は、第1冷却器26と第1凝縮器14dとの間を循環する。
 なお、第1加熱器14bは、第1作動媒体を蒸発させる蒸発器として構成されているがこれに限られない。例えば、第1加熱器14bは、蒸発器と、蒸発器に導入される第1作動媒体を予熱するための予熱器とを有する構成であってもよい。また、第1加熱器14bは、蒸発器と、蒸発器で蒸発した第1作動媒体をさらに加熱した過熱状態にする過熱器とを有する構成であってもよい。
 第2バイナリ発電機16は、第1バイナリ発電機14よりも下流側において加熱媒体回路12に接続され、加熱媒体の熱エネルギーを利用して発電を行う。第2バイナリ発電機16は、第2作動ポンプ16aと第2加熱器16bと第2膨張機16cと第2凝縮器16dとが設けられた第2作動媒体の循環回路(第2循環回路16e)を有している。第2作動ポンプ16aが駆動することにより、第2作動媒体が第2循環回路16e内を循環する。第2作動媒体はR245fa等の低沸点冷媒である。すなわち、第2バイナリ発電機16では、第2作動ポンプ16aと第2加熱器16bと第2膨張機16cと第2凝縮器16dとによって、オーガニックランキンサイクルが構成されている。第2作動ポンプ16aは、回転数を調整可能なポンプによって構成されている。
 第2作動ポンプ16aは、所定の圧力まで第2作動媒体を加圧するように構成されている。
 第2加熱器16bは、第2作動ポンプ16aの吐出側に配置されている。第2加熱器16bは、加熱媒体によって第2作動媒体を加熱するように構成されており、第2作動媒体を蒸発させる。
 第2膨張機16cは、第2加熱器16bで得られたガス状の第2作動媒体を膨張させる。第2膨張機16cのロータ(図示省略)に第2発電機16fが接続されていて、第2作動媒体の膨張によって第2膨張機16cのロータが回転し、これによって第2発電機16fによる発電が行われる。第2凝縮器16dは、第2膨張機16cで膨張した作動媒体を冷却媒体(冷却水等)によって冷却し、ガス状の第2作動媒体を凝縮させる。冷却媒体は、第2ポンプ32が駆動されることによって第2冷却回路34を流れている。第2冷却回路34は第2冷却器36に接続されている。冷却媒体は、第2冷却器36と第2凝縮器16dとの間を循環する。
 なお、第2加熱器16bは、第2作動媒体を蒸発させる蒸発器として構成されているがこれに限られない。例えば、第2加熱器16bは、蒸発器と、蒸発器に導入される第2作動媒体を予熱するための予熱器とを有する構成であってもよい。また、第2加熱器16bは、蒸発器と、蒸発器で蒸発した第2作動媒体をさらに加熱した過熱状態にする過熱器とを有する構成であってもよい。
 第2バイナリ発電機16は、第1バイナリ発電機14よりも低温域での熱エネルギーで発電を行うのに適した設計となっている。すなわち、第2バイナリ発電機16の第2加熱器16bに流入する加熱媒体の温度(入り側温度)は、第1バイナリ発電機14の第1加熱器14bの出側での加熱媒体の温度(出側温度)よりも例えば10℃以上低い。例えば、第1加熱器14bに流入する加熱媒体の温度は約130℃であり、第1加熱器14bから排出される加熱媒体の温度は約115℃であり、第2加熱器16bに流入する加熱媒体の温度は約95℃である。このため、第2循環回路16eにおいて第2膨張機16cに導入されるガス状の第2作動媒体の温度は、第1循環回路14eにおいて第1膨張機14cに導入されるガス状の第1作動媒体の温度よりも例えば10℃以上低い。したがって、第2膨張機16cに導入されるガス状の第2作動媒体の圧力は、第1膨張機14cに導入されるガス状の第1作動媒体の圧力よりも相当程度低い。したがって、第2膨張機16cは、第1膨張機14cに比べて入り側圧力が低い圧力でロータを効率的に回転させるように設計されている。このため、第2バイナリ発電機16は、第1バイナリ発電機14よりも低い圧力域で高効率の発電を行う設計となっている。つまり、第2バイナリ発電機16で発電効率がピークを示す第2膨張機16cの入り側圧力(又は出側圧力)は、第1バイナリ発電機14で発電効率がピークを示す第1膨張機14cの入り側圧力(又は出側圧力)よりも低い相当程度圧力である。したがって、第2バイナリ発電機16は、この圧力よりも高くなっても低くなっても発電効率が低下する。既存のバイナリ発電機群の中から、そのような性能を有するバイナリ発電機を選んで、第2バイナリ発電機16として改良することなく利用している。
 第1膨張機14cの膨張比は第2膨張機16cの膨張比よりも大きい。例えば、第1膨張機14cの膨張比は、第2膨張機16cの膨張比の約2倍となっている。このため、より高温側となる第1作動媒体の熱落差を有効に利用して発電量を増大させることができる。
 再生熱交換器18は、1次側流路18aと2次側流路18bとを有する熱交換器である。1次側流路18aは、加熱媒体回路12において、第1加熱器14bと第2加熱器16bとの間の部位に接続されている。2次側流路18bは、加熱媒体回路12において、第2加熱器16bよりも下流側、より具体的には、第2加熱器16bとポンプ20との間の部位に接続されている。
 ポンプ20は、加熱媒体回路12における再生熱交換器18よりも下流側の部位に接続されている。ポンプ20は、加熱媒体回路12において加熱媒体を循環させる駆動力を発生する。ポンプ20の吐出口に繋がる配管の先端部は、加熱媒体回路12の他端部(第2端部)12bを構成している。加熱媒体回路12に封入された加熱媒体は大気圧以上の圧力に加圧された状態となっていて、この加熱媒体は、液状のまま沸騰することなく加熱媒体回路12を循環する。
 ここで、熱エネルギー回収装置10によって熱エネルギーを回収する方法について、説明する。熱エネルギー回収装置10では、ポンプ20が駆動されると、加熱媒体が加熱媒体回路12を循環する。
 加熱媒体は、熱源側熱交換器1において配管40内を流れる蒸気によって加熱される。加熱媒体は加圧された状態にあり、例えば130℃程度に加熱されても沸騰せずに液状態のままである。つまり熱水の状態となっている。この加熱媒体は、加熱媒体回路12を流れて、第1バイナリ発電機14の第1加熱器14bに流入する。そして、第1加熱器14bでは、加熱媒体によって第1作動媒体が加熱される(第1加熱工程)。本実施形態では、第1加熱器14bにおいて、液状の第1作動媒体が蒸発し、蒸気状の作動媒体となる。一方、加熱媒体は第1加熱器14bにおいて冷却され、例えば115℃程度の温度の加熱媒体になる。このときも加熱媒体は液状態のままである。
 第1加熱器14bにおいて第1作動媒体によって冷却された加熱媒体は、再生熱交換器18の1次側流路18aに導入される。1次側流路18aを流れる加熱媒体は、2次側流路18bの加熱媒体と熱交換し、さらに冷却される。このときの加熱媒体の温度は例えば95℃程度であるが、この加熱媒体はやはり液状態のままであって、温水となっている。
 再生熱交換器18で冷却された加熱媒体は、第2バイナリ発電機16の第2加熱器16bに流入する。そして、第2加熱器16bでは、加熱媒体によって第2作動媒体が加熱される(第2加熱工程)。本実施形態では、第2加熱器16bにおいて、液状の第2作動媒体が蒸発し、蒸気状の作動媒体となる。一方、加熱媒体は第2加熱器16bにおいてさらに冷却され、例えば82℃程度の温度になる。このときも加熱媒体は液状態のままである。すなわち、加熱媒体は温水の状態のままである。
 第2加熱器16bから流出した加熱媒体は、熱源側熱交換器1に向かって流れるが、熱源側熱交換器1に流入する前に再生熱交換器18の2次側流路18bに導入される。2次側流路18bを流れる加熱媒体は、第1加熱器14bから流導して第2加熱器16bに向かって1次側流路18aを流れる加熱媒体によって加熱される(再生加熱工程)。このため、加熱媒体が第2加熱器16bで冷却されてそのまま熱源側熱交換器1に導入される場合では、熱源側熱交換器1で得られる熱量が足りないという事態を回避することが可能となる。
 第1バイナリ発電機14においては、第1加熱器14bにおいて蒸発した第1作動媒体は、第1膨張機14cに導入され、第1膨張機14cのロータを回転させる。これにより、第1発電機14fによる発電が行われる。すなわち、熱源側熱交換器1において加熱媒体に与えられた蒸気の熱エネルギーが、第1バイナリ発電機14において電気エネルギーとして回収される。第1膨張機14cで膨張した第1作動媒体は、第1凝縮器14dにおいて冷却媒体によって冷却されて凝縮し、この液状の第1作動媒体はポンプ20によって加圧されて第1加熱器14bに導入される。第1バイナリ発電機14では、このような第1作動媒体の循環が繰り返される。
 第2バイナリ発電機16においては、第2加熱器16bにおいて蒸発した第2作動媒体は、第2膨張機16cに導入され、第2膨張機16cのロータを回転させる。これにより、第2発電機16fによる発電が行われる。すなわち、熱源側熱交換器1において加熱媒体に与えられた蒸気の熱エネルギーが、第2バイナリ発電機16においても電気エネルギーとして回収される。第2膨張機16cで膨張した第2作動媒体は、第2凝縮器16dにおいて冷却媒体によって冷却されて凝縮し、この液状の第2作動媒体はポンプ20によって加圧されて第2加熱器16bに導入される。第1バイナリ発電機14では、このような第2作動媒体の循環が繰り返される。
 以上説明したように、本実施形態では、加熱媒体回路12が熱源側熱交換器1に接続された状態において、熱源側熱交換器1において加熱された加熱媒体は、第1バイナリ発電機14の第1加熱器14bに導入されて、第1作動媒体を加熱する。これにより、第1作動媒体の温度が低下する。第1加熱器14bに流入する前の加熱媒体よりも温度が低下した加熱媒体は、再生熱交換器18において、第2加熱器16bから導出された加熱媒体を加熱することによって、更に温度が低下する。再生熱交換器18を通過することによって更に温度が低下した加熱媒体は、第2バイナリ発電機16の第2加熱器16bにおいて第2作動媒体を加熱する。すなわち、第2加熱器16bは、第1加熱器14bよりも低い温度域の加熱媒体によって第2作動媒体を加熱する設定となっている。したがって、高効率の発電効率が得られる温度域が、第1バイナリ発電機14において高効率となる温度域よりも低い既存のバイナリ発電機であっても、当該バイナリ発電機を改良することなく、第2バイナリ発電機16として使用することが可能となる。言い換えると、第2バイナリ発電機16において発電効率が高くなる温度域を、第1加熱器14bから流出する加熱媒体の温度域に合わせるための設定を行わなくても、第2バイナリ発電機16において高効率の発電性能を発揮させることができる。一方、第2バイナリ発電機16の温度設定が第1バイナリ発電機14に比べて低い温度域に設定されているため、第2加熱器16bから導出されて熱源側熱交換器1に向かう加熱媒体の温度もそれに応じて低くなる。しかしながら、第2加熱器16bから流出して熱源側熱交換器1に向かう加熱媒体は、再生熱交換器18において、第1加熱器14bから流出して第2加熱器16bに向かう加熱媒体によって加熱される。したがって、熱源側熱交換器1に戻る加熱媒体の温度が低くなり過ぎることを抑制することができる。このため、熱源側熱交換器1において得られる熱量を調整できないような場合であっても、加熱媒体の加熱量が足りなくなるという事態を回避することができる。あるいは、熱源側熱交換器1での加熱媒体の加熱量の増大量を抑制することができる。
 また本実施形態では、加熱媒体が加熱媒体回路12を液状のまま循環する。このため、熱源側媒体による加熱媒体の加熱量の変動があったとしても、加熱媒体回路12のどこかで加熱媒体が沸騰するという事態を回避できる。したがって、熱回収効率を安定させることができ、また、蒸気状の加熱媒体を取り扱う場合と異なり加熱媒体の取扱いが簡便になる。
 また本実施形態では、第1バイナリ発電機14における膨張機の膨張比が第2バイナリ発電機16における膨張機の膨張比よりも大きい。このため、より高温側となる第1作動媒体の熱落差を有効に利用して発電量を増大させることができる。
 なお、本発明は、前記実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変更、改良等が可能である。例えば、熱源側熱交換器1は、地中に埋設されて地熱を取り出す構成でもよい。例えば、図2に示すように、熱エネルギー回収装置10が接続される熱源側熱交換器1は、一次側伝熱管1aと、二次側伝熱管1bと、を備えている。一次側伝熱管1aは、地中に埋設された蒸気取り出し管44に接続された配管45に接続される。二次側伝熱管1bは、加熱媒体回路12に接続可能に構成されている。加熱媒体回路12の一端部(第1端部)12aは、二次側伝熱管1bの一端部に接続可能に構成され、加熱媒体回路12の他端部(第2端部)12bは、二次側伝熱管1bの他端部に接続可能に構成されている。
 図1及び図2の構成において、加熱媒体が加熱媒体回路12を液状のまま循環する構成に限られない。第1加熱器14bに導入される加熱媒体が一部蒸気状となるように設定されていて、第1加熱器14b又は再生熱交換器18において凝縮する設定であってもよい。
 また、図1及び図2の構成において、第1膨張機14cの膨張比が第2膨張機16cの膨張比よりも大きい設定には限られず、膨張比が同じであってもよい。
 ここで、前記実施形態について概説する。
 (1)前記実施形態の熱エネルギー回収装置は、熱源側熱交換器に接続されて使用される熱エネルギー回収装置であって、前記熱源側熱交換器で加熱された加熱媒体が再び前記熱源側熱交換器に戻るように、前記熱源側熱交換器に接続される加熱媒体回路と、第1加熱器を有する第1バイナリ発電機であって、前記第1加熱器が、前記加熱媒体回路に接続されるとともに第1作動媒体が循環する第1循環回路に接続され、前記加熱媒体によって前記第1作動媒体を加熱する、第1バイナリ発電機と、第2加熱器を有する第2バイナリ発電機であって、前記第2加熱器が、前記加熱媒体回路に接続されるとともに第2作動媒体が循環する第2循環回路に接続され、前記第1加熱器よりも低い温度域の加熱媒体によって前記第2作動媒体を加熱する、第2バイナリ発電機と、前記第1加熱器から流出して前記第2加熱器に向かう加熱媒体によって前記第2加熱器から流出して前記熱源側熱交換器に向かう加熱媒体を加熱する再生熱交換器と、を備えている。
 前記実施形態では、加熱媒体回路が熱源側熱交換器に接続された状態においては、熱源側熱交換器において加熱されて加熱媒体回路を流れる加熱媒体は、第1バイナリ発電機の第1加熱器において第1作動媒体を加熱する。これにより、加熱媒体の温度が低下する。第1加熱器に流入する前の加熱媒体よりも温度が低下した加熱媒体は、再生熱交換器において、第2加熱器から導出された加熱媒体を加熱する。これによって、加熱媒体は、更に温度が低下する。再生熱交換器を通過することによって更に温度が低下した加熱媒体は、第2バイナリ発電機の第2加熱器において第2作動媒体を加熱する。すなわち、第2加熱器は、第1加熱器での加熱媒体の温度よりも低い温度域の加熱媒体によって第2作動媒体を加熱する設定となっている。したがって、高効率の発電効率が得られる温度域が、第1バイナリ発電機において高効率となる温度域よりも低い既存のバイナリ発電機であっても、当該バイナリ発電機を改良することなく、第2バイナリ発電機として使用することが可能となる。言い換えると、第2バイナリ発電機において発電効率が高くなる温度域を、第1加熱器から流出する加熱媒体の温度域に合わせるための設定を行わなくても、第2バイナリ発電機において高効率の発電性能を発揮させることができる。一方、第2バイナリ発電機の温度設定が第1バイナリ発電機に比べて低い温度域に設定されている。このため、第2加熱器から流出して熱源側熱交換器に向かう加熱媒体の温度もそれに応じて低くなる。しかしながら、第2加熱器から流出して熱源側熱交換器に向かう加熱媒体は、再生熱交換器において、第1加熱器から流出して第2加熱器に向かう加熱媒体によって加熱される。したがって、熱源側熱交換器1に戻る加熱媒体の温度が低くなり過ぎることを抑制することができる。このため、熱源側熱交換器において得られる熱量を調整できないような場合であっても、加熱媒体の加熱量が足りなくなるという事態を回避することができる。あるいは、熱源側熱交換器での加熱媒体の加熱量の増大量を抑制することができる。
 (2)前記加熱媒体回路は、前記加熱媒体が液状のまま循環するように設定されていてもよい。この態様では、加熱媒体が加熱媒体回路を液状のまま循環する。このため、熱源側媒体による加熱媒体の加熱量の変動があったとしても、加熱媒体回路のどこかで加熱媒体が沸騰するという事態を回避できる。したがって、熱回収効率を安定させることができ、また、蒸気状の加熱媒体を取り扱う場合と異なり加熱媒体の取扱いが簡便になる。
 (3)前記第1バイナリ発電機は、前記第1加熱器で加熱されたガス状の第1作動媒体を膨張させる第1膨張機を有してもよい。また、前記第2バイナリ発電機は、前記第2加熱器で加熱されたガス状の第2作動媒体を膨張させる第2膨張機を有してもよい。この場合、前記第1膨張機の膨張比は、前記第2膨張機の膨張比よりも大きいのが好ましい。この態様では、第1バイナリ発電機における膨張機の膨張比が第2バイナリ発電機における膨張機の膨張比よりも大きい。このため、より高温側となる第1作動媒体の熱落差を有効に利用して発電量を増大させることができる。
 (4)前記実施形態の熱エネルギー回収方法は、熱源側熱交換器において加熱された加熱媒体を第1バイナリ発電機の第1加熱器に流入させて、前記加熱媒体によって第1循環回路の第1作動媒体を加熱する第1加熱工程と、前記第1加熱器において第1作動媒体によって冷却された加熱媒体を第2バイナリ発電機の第2加熱器に導入して、前記加熱媒体によって第2循環回路の第2作動媒体を加熱する第2加熱工程と、前記第1加熱器から流出して前記第2加熱器に向かう前記加熱媒体によって前記第2加熱器から流出して前記熱源側熱交換器に向かう加熱媒体を加熱する再生加熱工程と、を含む。
 (5)前記熱エネルギー回収方法において、前記加熱媒体は、前記加熱媒体回路を液状のまま循環してもよい。
 (6)前記熱エネルギー回収方法において、前記第1循環回路における第1膨張機での膨張比は、前記第2循環回路における第2膨張機での膨張比よりも大きくてもよい。
 以上説明したように、前記実施形態によれば、発電効率が高くなる温度域が異なる2つのバイナリ発電機を有する熱エネルギー回収装置又は当該装置を用いた熱エネルギー回収方法において、一方のバイナリ発電機を、他方のバイナリ発電機での温度域に合わせて専用に設計することが回避できる。さらに、熱エネルギー回収装置を熱源側熱交換器に接続して使用する場合に、安定して運転を行うことができる。

Claims (6)

  1.  熱源側熱交換器に接続されて使用される熱エネルギー回収装置であって、
     前記熱源側熱交換器で加熱された加熱媒体が再び前記熱源側熱交換器に戻るように、前記熱源側熱交換器に接続される加熱媒体回路と、
     第1加熱器を有する第1バイナリ発電機であって、前記第1加熱器が、前記加熱媒体回路に接続されるとともに第1作動媒体が循環する第1循環回路に接続され、前記加熱媒体によって前記第1作動媒体を加熱する、第1バイナリ発電機と、
     第2加熱器を有する第2バイナリ発電機であって、前記第2加熱器が、前記加熱媒体回路に接続されるとともに第2作動媒体が循環する第2循環回路に接続され、前記第1加熱器での加熱媒体よりも低い温度域の加熱媒体によって前記第2作動媒体を加熱する、第2バイナリ発電機と、
     前記第1加熱器から流出して前記第2加熱器に向かう加熱媒体によって、前記第2加熱器から流出して前記熱源側熱交換器に向かう加熱媒体を加熱する再生熱交換器と、を備えている、
    熱エネルギー回収装置。
  2.  請求項1に記載の熱エネルギー回収装置において、
     前記加熱媒体回路は、前記加熱媒体が液状のまま循環するように設定されている、
    熱エネルギー回収装置。
  3.  請求項1又は2に記載の熱エネルギー回収装置において、
     前記第1バイナリ発電機は、前記第1加熱器で加熱されたガス状の第1作動媒体を膨張させる第1膨張機を有し、
     前記第2バイナリ発電機は、前記第2加熱器で加熱されたガス状の第2作動媒体を膨張させる第2膨張機を有し、
     前記第1膨張機の膨張比は、前記第2膨張機の膨張比よりも大きい、
    熱エネルギー回収装置。
  4.  熱源側熱交換器において加熱された加熱媒体を第1バイナリ発電機の第1加熱器に流入させて、前記加熱媒体によって第1循環回路の第1作動媒体を加熱する第1加熱工程と、
     前記第1加熱器において第1作動媒体によって冷却された加熱媒体を第2バイナリ発電機の第2加熱器に導入して、前記加熱媒体によって第2循環回路の第2作動媒体を加熱する第2加熱工程と、
     前記第1加熱器から流出して前記第2加熱器に向かう前記加熱媒体によって、前記第2加熱器から流出して前記熱源側熱交換器に向かう加熱媒体を加熱する再生加熱工程と、を含む、
    熱エネルギー回収方法。
  5.  請求項4に記載の熱エネルギー回収方法において、
     前記加熱媒体は、前記加熱媒体回路を液状のまま循環する、
    熱エネルギー回収方法。
  6.  請求項4又は5に記載の熱エネルギー回収方法において、
     前記第1循環回路における第1膨張機での膨張比は、前記第2循環回路における第2膨張機での膨張比よりも大きい、
    熱エネルギー回収方法。
     
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