JP2023115931A - 冷熱回収設備及び船舶 - Google Patents
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Abstract
【課題】液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制可能な冷熱回収設備及び船舶を提供する。【解決手段】液体水素を貯留するための液体水素タンクと、第1作動媒体が循環するように構成された第1回路と、第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が循環するように構成された第2回路と、第1回路に設けられた第1膨張タービンと、第2回路に設けられた第2膨張タービンと、第1作動媒体との熱交換により液体水素タンクからの液体水素を気化させるための第1熱交換器と、第2作動媒体との熱交換により液体状態の第1作動媒体を気化させるための第2熱交換器と、を備え、第1回路及び第1膨張タービンは、第1熱交換器にて液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクルの一部を形成し、第2回路及び第2膨張タービンは、第2熱交換器にて第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクルの一部を形成する。【選択図】図2
Description
本開示は、冷熱回収設備及び船舶に関する。
液化天然ガス(LNG)等の低温液体の冷熱エネルギーを回収して有効利用するための方法が提案されている。
特許文献1には、LNG冷熱を利用して発電する発電装置が搭載された浮体式設備が記載されている。この発電装置は、熱媒体を作動流体として用いる熱力学サイクルを含み、回路を流れる熱媒体(作動流体)によって駆動される膨張タービンに接続される発電機で電力を生成するようになっている。該熱力学サイクルでは、蒸発器にて熱媒体と熱交換する高温熱源としてエンジン冷却水や海水等が用いられ、凝縮器にて熱媒体と熱交換する低温熱源としてLNGが用いられている。LNGは、該凝縮器にて気化(再ガス化)された後、再ガス化LNGを燃料として使用する機器等に供給される。
ところで、船舶等の燃料として液体水素(LH2)を用いることが提案されている。ここで、液体水素の貯蔵温度は約-253℃であり、LNGの貯蔵温度(約-163℃)よりも低温である。このため、LNGの冷熱を回収して利用する熱力学サイクルを含む装置において、LNGの代替として液体水素を用いた場合、熱交換器(凝縮器や蒸発器等)を流れる流体(作動流体や高温熱源として使用される流体等)がより低温となり凍結し、熱力学サイクルが適切に作動しなくなるおそれがある。
上述の事情に鑑みて、本発明の少なくとも一実施形態は、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制可能な冷熱回収設備及び船舶を提供することを目的とする。
本発明の少なくとも一実施形態に係る冷熱回収設備は、
液体水素を貯留するための液体水素タンクと、
第1作動媒体が循環するように構成された第1回路と、
前記第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が循環するように構成された第2回路と、
前記第1回路に設けられ、ガス状態の前記第1作動媒体によって駆動されるように構成された第1膨張タービンと、
前記第2回路に設けられ、ガス状態の前記第2作動媒体によって駆動されるように構成された第2膨張タービンと、
前記第1作動媒体との熱交換により前記液体水素タンクからの液体水素を気化させるための第1熱交換器と、
前記第2作動媒体との熱交換により液体状態の前記第1作動媒体を気化させるための第2熱交換器と、
熱媒体との熱交換により液体状態の前記第2作動媒体を気化させるための第3熱交換器と、
を備え、
前記第1回路及び第1膨張タービンは、前記第1熱交換器にて前記液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクルの一部を形成し、
前記第2回路及び第2膨張タービンは、前記第2熱交換器にて前記第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクルの一部を形成する。
液体水素を貯留するための液体水素タンクと、
第1作動媒体が循環するように構成された第1回路と、
前記第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が循環するように構成された第2回路と、
前記第1回路に設けられ、ガス状態の前記第1作動媒体によって駆動されるように構成された第1膨張タービンと、
前記第2回路に設けられ、ガス状態の前記第2作動媒体によって駆動されるように構成された第2膨張タービンと、
前記第1作動媒体との熱交換により前記液体水素タンクからの液体水素を気化させるための第1熱交換器と、
前記第2作動媒体との熱交換により液体状態の前記第1作動媒体を気化させるための第2熱交換器と、
熱媒体との熱交換により液体状態の前記第2作動媒体を気化させるための第3熱交換器と、
を備え、
前記第1回路及び第1膨張タービンは、前記第1熱交換器にて前記液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクルの一部を形成し、
前記第2回路及び第2膨張タービンは、前記第2熱交換器にて前記第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクルの一部を形成する。
また、本発明の少なくとも一実施形態に係る船舶は、
船体と、
前記船体に設けられた上述の冷熱回収設備と、
前記船体に設けられ、前記第1熱交換器で気化された前記水素を燃料として使用する原動機又は燃料電池と、
を備える。
船体と、
前記船体に設けられた上述の冷熱回収設備と、
前記船体に設けられ、前記第1熱交換器で気化された前記水素を燃料として使用する原動機又は燃料電池と、
を備える。
本発明の少なくとも一実施形態によれば、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制可能な冷熱回収設備及び船舶が提供される。
以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
(船舶の構成)
図1は、幾つかの実施形態に係る冷熱回収設備が適用される船舶の概略図である。図1に示すように、船舶1は、船体2(浮体)と、船体2上に設けられた液体水素タンク10を含む冷熱回収設備100と、船体2に設けられた原動機6と、を備える。
図1は、幾つかの実施形態に係る冷熱回収設備が適用される船舶の概略図である。図1に示すように、船舶1は、船体2(浮体)と、船体2上に設けられた液体水素タンク10を含む冷熱回収設備100と、船体2に設けられた原動機6と、を備える。
船体2は、該船体2が海水などの流体から受ける抵抗を低減する形状を有する船首2aと、船体2の進行方向を調節するための舵3を取り付け可能な船尾2bと、を有する。
原動機6は、推進機としてのプロペラ4を駆動するための動力を生成するように構成されてもよい。原動機6は、エンジン又はタービンを含んでもよく、あるいは、電気モータを含んでもよい。
図1に示すように、船舶1は、燃料電池8を備えていてもよい。燃料電池8で生成された電力によって原動機6としての電気モータが駆動されるようになっていてもよい。
図1に示す例示的な実施形態では、船舶1は、液体水素タンク10に貯蔵された水素を燃料として推進する船舶である。詳しくは後述するが、冷熱回収設備100は、液体水素タンク10からの水素を供給先に導くための水素ライン12と、水素ライン12に設けられる第1熱交換器50と、を含む。冷熱回収設備100では、第1熱交換器50での熱交換により、液体水素タンク10からの液体水素が気化されて水素ガスとなる。この水素ガスは、必要に応じて加熱器等により適温まで昇温された後、原動機6又は燃料電池8に燃料として供給されるようになっている。
幾つかの実施形態では、船舶1は、液体水素タンクに貯蔵された液体水素を運搬するためのタンカーであってもよい。
なお、本発明に係る冷熱回収設備は、船舶に搭載されるものに限定されない。幾つかの実施形態に係る冷熱回収設備は、船舶以外の水上設備に設置されてもよく、あるいは、陸上に設置されてもよい。
(冷熱回収設備の構成)
以下、幾つかの実施形態に係る冷熱回収設備100について説明する。図2~図9は、それぞれ、一実施形態に係る冷熱回収設備100の概略図である。
以下、幾つかの実施形態に係る冷熱回収設備100について説明する。図2~図9は、それぞれ、一実施形態に係る冷熱回収設備100の概略図である。
図2~図9に示すように、幾つかの実施形態に係る冷熱回収設備100は、液体水素が貯留される液体水素タンク10と、液体水素タンク10からの水素が流れる水素ライン12と、第1作動媒体が流れる第1回路22と、第1回路22に設けられる第1膨張タービン24と、第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が流れる第2回路32と、第2回路32に設けられる第2膨張タービン34と、を備えている。また、冷熱回収設備100は、水素ライン12の水素と第1回路22の第1作動媒体とを熱交換するための第1熱交換器50と、第1回路22の第1作動媒体と第2回路32の第2作動媒体とを熱交換するための第2熱交換器52と、第2回路32の第2作動媒体と熱媒体とを熱交換するための第3熱交換器54と、を備えている。
液体水素タンク10内の液体水素は、水素ライン12に設けられたポンプ14によって圧送され、第1熱交換器50において第1熱媒体との熱交換によって気化される。気化された水素は、水素ライン12を介して原動機6又は燃料電池8等の供給先に供給されるようになっていてもよい。水素ライン12において第1熱交換器50の下流側には水素を加熱するための第1水素加熱器60が設けられていてもよい。第1水素加熱器60は、熱媒体(海水等)との熱交換により水素を加熱するように構成されてもよい。
第1回路22及び第1膨張タービン24は、第1熱交換器50にて液体水素を低温熱源として利用し、第2熱交換器52にて第2作動媒体を高温熱源として利用する第1熱力学サイクル20の一部を形成する。
図1に示す第1熱力学サイクル20は、第1回路22上に設けられる上述の第1膨張タービン24と、第1膨張タービン24の下流側に設けられる第1熱交換器50と、第1熱交換器50の下流側に設けられるポンプ23と、ポンプ23の下流側に設けられる第2熱交換器52と、を含むランキンサイクルである。第1膨張タービン24には、第1発電機26が接続されていてもよい。
第1膨張タービン24は、第1熱力学サイクル20の第1回路22を流れるガス状態の第1作動媒体を膨張させるように構成される。これにより、第1発電機26が駆動されて電力が生成される。第1熱交換器50は、第1膨張タービン24からのガス状態の第1作動媒体を、低温熱源としての液体水素との熱交換により凝縮させるように構成される。ポンプ23は、第1熱交換器50で凝縮されて液体となった第1作動媒体を昇圧させるように構成される。第2熱交換器52は、ポンプ23で昇圧された液体の第1作動媒体を、高温熱源である第2作動媒体との熱交換により蒸発させるように構成される。
このように構成された第1熱力学サイクル20では、第1熱交換器50での熱交換により回収した液体水素の冷熱を利用して、第1膨張タービン24及び/又は第1発電機26を駆動させることができる。
第2回路32及び第2膨張タービン34は、第2熱交換器52にて第1作動媒体を低温熱源として利用し、第3熱交換器54にて熱媒体を高温熱源として利用する第2熱力学サイクル30の一部を形成する。
図1に示す第2熱力学サイクル30は、第2回路32上に設けられる上述の第2膨張タービン34と、第2膨張タービン34の下流側に設けられる第2熱交換器52と、第2熱交換器52の下流側に設けられるポンプ33と、ポンプ33の下流側に設けられる第3熱交換器54と、を含むランキンサイクルである。第2膨張タービン34には、第2発電機36が接続されていてもよい。
第2膨張タービン34は、第2熱力学サイクル30の第2回路32を流れるガス状態の第2作動媒体を膨張させるように構成される。これにより、第2発電機36が駆動されて電力が生成される。第2熱交換器52は、第2膨張タービン34からのガス状態の第2作動媒体を、低温熱源としての第1作動媒体との熱交換により凝縮させるように構成される。ポンプ33は、第2熱交換器52で凝縮されて液体となった第2作動媒体を昇圧させるように構成される。第3熱交換器54は、ポンプ33で昇圧された液体の第2作動媒体を、高温熱源である熱媒体との熱交換により蒸発させるように構成される。
このように構成された第2熱力学サイクル30では、第2熱交換器52での第1作動媒体との熱交換を介して回収した液体水素の冷熱を利用して、第2膨張タービン34及び/又は第2発電機36を駆動させることができる。
第3熱交換器54には、熱媒体ライン40を介して熱媒体が供給されるようになっている。熱媒体ライン40には、熱媒体を圧送するためのポンプ41が設けられていてもよい。
上述の第2作動媒体として、従来のLNG船等での冷熱回収サイクルで作動媒体として用いられる流体を用いることができ、例えば、R1234zee等の有機冷媒を用いることができる。
上述の第1作動媒体として、第2作動媒体よりも凝固点が低い流体を用いることができ、例えば、窒素(N2)又はアルゴン(Ar)等の希ガスを用いることができる。
第3熱交換器54に供給される熱媒体として、海水、又は、高温機器(エンジン又は後述する計算機等)を冷却した後の冷却流体(冷却水や冷却油)等を用いることができる。第3熱交換器54に供給される熱媒体は、第2作動媒体よりも凝固点が高い流体であってもよい。
なお、水素ライン12に設けられる第1水素加熱器60には、第3熱交換器54に供給される熱媒体と同じ熱媒体が供給されるようになっていてもよい。例えば図2等に示すように、第1水素加熱器60には、第3熱交換器54を通る熱媒体ライン40から分岐した分岐ライン42を介して、熱媒体が供給されるようになっていてもよい。あるいは、幾つかの実施形態では、第1水素加熱器60には、第3熱交換器54に供給される熱媒体とは異なる熱媒体が供給されるようになっていてもよい。
上述の実施形態では、第1作動媒体を用い、第1熱交換器50にて液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクル20と、第2作動媒体を用い、第2熱交換器52にて第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクル30と、を含む冷熱回収設備100において、第1作動媒体は第2作動媒体よりも凝固点が低い。したがって、第1熱力学サイクル20では、比較的低い凝固点を有する第1作動媒体と極低温の液体水素とを熱交換させるので、第1熱交換器50において第1作動媒体が凍結し難い。また、第2熱力学サイクルで30は、比較的高い凝固点を有する第2作動媒体と高温熱源としての熱媒体とを第3熱交換器54で熱交換させるので、該熱媒体が比較的高い凝固点を有する流体(例えば海水等)である場合であっても、第3熱交換器54において熱媒体が凍結し難い。よって、上述の実施形態によれば、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
また、上述の実施形態では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン24及び第2膨張タービン34が駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、タービンの出力を全体として増大させることができる。第1膨張タービン24及び第2膨張タービン34に第1発電機26及び第2発電機36がそれぞれ接続されている場合には、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、発電量を全体として増大させることができる。
また、上述の実施形態では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン24及び第2膨張タービン34が駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、タービンの出力を全体として増大させることができる。第1膨張タービン24及び第2膨張タービン34に第1発電機26及び第2発電機36がそれぞれ接続されている場合には、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、発電量を全体として増大させることができる。
幾つかの実施形態では、例えば図3~6に示すように、冷熱回収設備100は、水素ライン12において第1熱交換器50よりも下流側且つ第1水素加熱器60よりも上流側に設けられた第2水素加熱器62をさらに備える。第2水素加熱器62は、第2熱力学サイクル30の第2膨張タービン34から排出された第2作動媒体の少なくとも一部との熱交換により、水素ライン12の水素を加熱するように構成される。
図3及び図6に示す例示的な実施形態では、第2回路32において、第2熱交換器52と第2水素加熱器62とが並列に設けられている。具体的には、第2水素加熱器62は、第2回路32において第2熱交換器52をバイパスするように設けられるバイパスライン35に設けられている。バイパスライン35は、第2膨張タービン34の下流側かつ第2熱交換器52の上流側にて第2回路32から分岐し、第2熱交換器52の下流側かつポンプ33の上流側(即ち第3熱交換器54の上流側)にて第2回路32に合流するように設けられる。
図4及び図5に示す例示的な実施形態では、第2回路32において、第2熱交換器52と第2水素加熱器62とが直列に設けられている。具体的には、第2水素加熱器62は、第2回路32において、第2膨張タービン34の下流側かつ第2熱交換器52の上流側に設けられている。
上述の実施形態では、水素を供給先に導くための水素ライン12において、水素と熱媒体と熱交換するための第1水素加熱器60よりも上流側に、水素と第2作動媒体とを熱交換するための第2水素加熱器62を設けたので、第1水素加熱器60では、第2水素加熱器62にて第2作動媒体との熱交換により昇温した水素と熱媒体とが熱交換される。よって、第1水素加熱器60に供給する熱媒体が比較的高い凝固点を有する流体(例えば海水等)である場合であっても、第1水素加熱器60において熱媒体が凍結し難い。よって、第1水素加熱器60(熱交換器)を流れる流体の凍結を抑制することができる。
幾つかの実施形態では、例えば図6に示すように、冷熱回収設備100は、水素ライン12において第2水素加熱器62よりも下流側且つ第1水素加熱器60よりも上流側に設けられた第3水素加熱器76をさらに備える。
図5に示す例示的な実施形態では、第3水素加熱器76は、中間媒体循環ライン72を循環する中間媒体との熱交換により水素を加熱するように構成される。中間媒体循環ライン72には、熱媒体との熱交換により中間媒体を加熱するための中間媒体冷却器78と、ポンプ73と、が設けられている。したがって、中間媒体循環ライン72を中間媒体が循環することにより、熱媒体の熱が中間媒体を介して水素に輸送され、これにより水素が加熱される。
中間媒体は、例えば、グリコール水又はプロパン等の有機媒体を含んでもよい。
なお、中間媒体循環ライン72には、中間媒体を貯留するための中間媒体タンク74が設けられていてもよい。また、中間媒体冷却器78には、熱媒体ライン40から分岐する分岐ライン46を介して熱媒体が供給されるようになっていてもよい。
上述の実施形態によれば、水素ライン12において第2水素加熱器62の下流側かつ第1水素加熱器60の上流側に、中間媒体循環ライン72を流れる中間媒体と水素とを熱交換するための第3水素加熱器76が設けられるとともに、中間媒体循環ライン72には熱媒体(海水等)との熱交換により中間媒体を加熱するための中間媒体冷却器78が設けられる。したがって、第3水素加熱器76では、第2水素加熱器62で加熱された後の水素が、熱媒体の熱を輸送した中間媒体との熱交換によりさらに加熱される。よって、水素ライン12において第3水素加熱器76の下流側に位置する第1水素加熱器60における熱媒体の凍結をより効果的に抑制することができる。
ところで、図3~図6に示す例示的な実施形態では、第1水素加熱器60での熱媒体の凍結をより確実に防止するため、第2水素加熱器62に供給される第2作動媒体の温度(即ち、第2膨張タービン34の出口における温度)を調節する(ある程度高くなるようにする)必要が生じる場合がある。このような場合、例えば以下のようにして、第2作動媒体の第2膨張タービン34の出口における温度を調節することができる。
ここで、図11は、一実施形態に係る冷熱回収設備100の概略図であり、図3に示す冷熱回収設備100の変形例である。
図11に示す実施形態では、第2回路32において、第2熱交換器52の下流側(より詳しくはバイパスライン35の合流点の下流側)かつポンプ33の上流側に、第2作動媒体が貯留される貯留タンク110が設けられている。貯留タンク110は、第2熱力学サイクル30における第2作動媒体の蒸発と凝縮のバランスが変化しても、安定して液状態の第2作動媒体を送出できるように、余剰の第2作動媒体を蓄えておくためのものである。
貯留タンク110には、貯留タンク110内部の圧力を検出するための圧力センサ112が設けられる。また、ポンプ33の回転数は、圧力センサ112で検出された貯留タンク110内の圧力値に基づいて制御されるようになっている。
第2回路32における高圧側(ポンプ33の出口と第2膨張タービン34の入口との間)の圧力は、ポンプ33の送出圧力によって制御され、低圧側(第2膨張タービン34の出口とポンプ33の入口との間)の圧力は、第2作動媒体の凝縮液の温度によって制御される。
そこで、まず、ポンプ33の回転数を調整して第2回路32における第2作動媒体の流量を変更する。第2作動媒体の流量が変更されると、第2熱交換器52の出口の冷媒温度が変化し、これに伴って貯留タンク110の圧力が変化する。圧力センサ112で検出される貯留タンク110の内部の圧力をポンプ33にフィードバックすることで、低圧側の圧力を制御することができる。これによって、第2膨張タービン34の出口における第2作動媒体の温度も調節することができる。
このようにして、第2水素加熱器62に供給される第2作動媒体の温度(即ち、第2膨張タービン34の出口における温度)を適切に調節することができる。
上述した第2回路32における圧力及び/又は温度を調節するための機構(貯留タンク110及び圧力センサ112を含む構成)は、図3~図6に示す実施形態にそれぞれ適用可能である。
なお、特に図示しないが、幾つかの実施形態では、第1回路22において、第1熱交換器50の下流側かつポンプ23の上流側に、第1作動媒体が貯留される貯留タンクを設けてもよい。該貯留タンクを設けることで、第1熱力学サイクル20における第1作動媒体の蒸発と凝縮のバランスが変化しても、安定して液状態の第1作動媒体を送出できるように、余剰の第2作動媒体を蓄えておくことができる。
幾つかの実施形態では、例えば図5に示すように、冷熱回収設備100は、第1回路22において第1膨張タービン24の上流側にて第1作動媒体を加熱するための作動媒体加熱器45を備える。作動媒体加熱器45は、第1回路22において、第2熱交換器52の下流側かつ第1膨張タービン24の上流側に設けられる。図5に示す例示的な実施形態では、作動媒体加熱器45は、熱媒体との熱交換により第1作動媒体を加熱するように構成される。作動媒体加熱器45には、熱媒体ライン40から分岐する分岐ライン44を介して、作動媒体加熱器45に熱媒体が供給される。
上述の実施形態によれば、第1回路22において第1膨張タービン24の上流側を流れる第1作動媒体を加熱するための作動媒体加熱器45を設けたので、第1膨張タービン24の入口における作動媒体の温度を上昇させることができる。よって、第1膨張タービン24の入口と出口の熱落差を大きくすることができ、これにより、第1膨張タービン24の出力を増大することができる。
なお、図3~図6に示す実施形態では、第2回路32に設けられた第2水素加熱器62において第2作動媒体が冷却されるため、第2熱交換器52での第1作動媒体と第2作動媒体との間の熱交換量は、第2水素加熱器62を設けない場合に比べて小さくなると考えられる。このような場合であっても、上述の作動媒体加熱器45を設けることで第1膨張タービン24の入口のガス温度を上昇させることができるので、第1膨張タービン24の出力低下を抑制することができる。
幾つかの実施形態では、例えば図7及び図8に示すように、冷熱回収設備100は、第3作動媒体を冷媒とする空調サイクル120を含む。空調サイクル120は、第3作動媒体が循環する第3回路121と、第3回路121に設けられ、第3作動媒体を凝縮するための凝縮器124、凝縮された第3作動媒体を膨張させるための膨張弁125、膨張された第3作動媒体を蒸発させるための蒸発器126、及び、ガス状態の第3作動媒体を圧縮するための圧縮機122と、を含む。圧縮機122はモータ123により駆動されるようになっている。
凝縮器124は、第1熱力学サイクル20または第2熱力学サイクルにおける膨張タービンの上流側のガス状態の作動媒体との熱交換により、空調サイクル120の第3作動媒体を凝縮するように構成される。図7に示す例示的な実施形態では、凝縮器124は、第1熱力学サイクル20を形成する第1回路22における第1膨張タービン24の上流側のガス状態の第1作動媒体との熱交換により第3作動媒体を凝縮するように構成される。図8に示す例示的な実施形態では、凝縮器124は、第2熱力学サイクル30を形成する第2回路32における第2膨張タービン34の上流側のガス状態の第2作動媒体との熱交換により第3作動媒体を凝縮するように構成される。
蒸発器126は、熱媒体ライン128を介して供給される熱媒体との熱交換により第3作動媒体を蒸発させるように構成される。熱媒体ライン128には熱媒体を圧送するためのポンプ129が設けられていてもよい。蒸発器126に供給される熱媒体は、水、海水、又は機器を冷却するための冷却流体等であってもよい。
上述の実施形態によれば、空調サイクル120にて圧縮機122で圧縮された高温高圧の第3作動媒体が流入する凝縮器124において、第3作動媒体との熱交換により、第1作動媒体又は第2作動媒体を加熱することができる。よって、第1膨張タービン24又は第2膨張タービン34の入口と出口の熱落差を大きくすることができ、これにより、第1膨張タービン24又は第2膨張タービン34の出力を増大することができる。
なお、空調サイクル120の構成は、図示するものに限られず、種々の公知の空調サイクルを適用することができる。
幾つかの実施形態では、例えば図9に示すように、冷熱回収設備100は、第1膨張タービン24の上流側にて第1回路22から分岐し、第1作動媒体を機器82に供給するための供給ライン84と、第1膨張タービン24の下流側にて第1回路22に合流し、機器82からの第1作動媒体を第1回路22に戻すための戻しライン88と、を備える。第1回路22には、第1作動媒体としての不活性物質(窒素又はアルゴン等の希ガス等)が循環するように構成される。なお、図9において、供給ライン84には、供給ライン84を流れる第1作動媒体の量を調節するためのバルブ86が設けられている。
上述の実施形態によれば、第1作動媒体として不活性物質が用いられるとともに、第1膨張タービン24の上流側にて第1回路22から分岐する供給ライン84、及び、第1膨張タービン24の下流側にて第1回路22に合流する戻しライン88が設けられる。したがって、第1回路22における第1膨張タービン24の入口と出口の圧力差を利用して、供給ライン84を介して機器82にガス状態の不活性物質(イナートガス)を供給し、かつ、戻しライン88を介して機器82からの不活性物質のガスを第1回路22に戻すことができる。このようにして、不活性物質である第1作動媒体を、別の目的で有効利用することができる。
上述の機器82は、例えば、可燃性ガスを輸送するためのガス輸送管であってもよい。ガス輸送管は、可燃性ガスを流すための内周側配管と、内周側配管の外周側に設けられる外周側配管と、を含む二重管構造を有していてもよい。そして、ガス輸送管の外周側配管に、上述の供給ライン84を介して不活性物質のガスが供給されるようになっていてもよい。なお、上述のガス輸送管は、水素ライン12を構成する配管であってもよい。
上述の実施形態によれば、二重管構造を有するガス輸送管の外周側配管に不活性物質である第1作動媒体のガス(イナートガス)を供給するようにしたので、可燃性ガスが内周側配管から漏洩したとしても、イナートガスにより可燃性ガスが輸送されるため、ガス検知器での検知を早めることができる。このように、ガス漏洩を迅速に検知するために、第1作動媒体を有効利用することができる。
既に述べたように、熱媒体ライン40を介して第3熱交換器54に供給される熱媒体は、高温機器を冷却した後の冷却流体(冷却水や冷却油)を含んでもよい。
この場合、高温機器を冷却した冷却流体が熱媒体として第3熱交換器54に供給される。よって、熱力学サイクルを作動させるための高温熱源として高温機器を冷却した冷却流体を有効利用して、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
上述の高温機器は、計算機を含んでもよい。ここで、図10は、高温機器の一例である計算機の概略図である。図10に示す計算機92は、液状態の冷媒油101に浸漬されることで冷却されるように構成された液浸サーバである。
該計算機92は、液浸槽94内に、液状態の冷媒油101に浸漬された状態で設置される。また、液浸槽94内には、計算機92の上方に凝縮器98が設けられている。液浸槽94は密閉構造を有し、液浸槽94の中で、液状態の冷媒油101と、ガス状態の冷媒油102とが共存している。凝縮器98には、冷却流体ライン96を介して冷却流体(冷却水又は冷却油等)が供給されるようになっている。なお、冷却流体ライン96にはポンプ97が設けられている。
液浸槽94内では、計算機からの熱を受けて液状態の冷媒油101が気化する。また、ガス状態の冷媒油102は凝縮器98で冷却されて液化する。この冷媒油の気化と液化のサイクルが繰り返されることで、計算機92からの熱が液浸槽94内の冷媒油及び凝縮器98を介して冷却流体に輸送される。このようにして、冷却流体によって計算機92が冷却される。
そして、冷却流体ライン96において凝縮器90から排出された冷却流体が、熱媒体ライン40を介して第3熱交換器54に供給されるようになっている。なお、熱媒体ライン40にて第3熱交換器54から排出された冷却流体は、再度、冷却流体ライン96を介して液浸槽94の凝縮器98に供給されるようになっていてもよい。
なお、上述の高温機器としての計算機は、液浸サーバに限定されない。幾つかの実施形態では、該計算機は、他の公知の液体冷却式の計算機であってもよく、例えば、プロセッサを水で冷却する水冷式の計算機等であってもよい。
上述の実施形態によれば、計算機92を冷却した冷却流体が熱媒体として第3熱交換器54に供給される。よって、熱力学サイクルを作動させるための高温熱源として計算機92を冷却した冷却流体を有効利用して、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
上記各実施形態に記載の内容は、例えば以下のように把握される。
(1)本発明の少なくとも一実施形態に係る冷熱回収設備(100)は、
液体水素を貯留するための液体水素タンク(10)と、
第1作動媒体が循環するように構成された第1回路(22)と、
前記第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が循環するように構成された第2回路(32)と、
前記第1回路に設けられ、ガス状態の前記第1作動媒体によって駆動されるように構成された第1膨張タービン(24)と、
前記第2回路に設けられ、ガス状態の前記第2作動媒体によって駆動されるように構成された第2膨張タービン(34)と、
前記第1作動媒体との熱交換により前記液体水素タンクからの液体水素を気化させるための第1熱交換器(50)と、
前記第2作動媒体との熱交換により液体状態の前記第1作動媒体を気化させるための第2熱交換器(52)と、
熱媒体との熱交換により液体状態の前記第2作動媒体を気化させるための第3熱交換器(54)と、
を備え、
前記第1回路及び第1膨張タービンは、前記第1熱交換器にて前記液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクル(20)の一部を形成し、
前記第2回路及び第2膨張タービンは、前記第2熱交換器にて前記第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクル(30)の一部を形成する。
液体水素を貯留するための液体水素タンク(10)と、
第1作動媒体が循環するように構成された第1回路(22)と、
前記第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が循環するように構成された第2回路(32)と、
前記第1回路に設けられ、ガス状態の前記第1作動媒体によって駆動されるように構成された第1膨張タービン(24)と、
前記第2回路に設けられ、ガス状態の前記第2作動媒体によって駆動されるように構成された第2膨張タービン(34)と、
前記第1作動媒体との熱交換により前記液体水素タンクからの液体水素を気化させるための第1熱交換器(50)と、
前記第2作動媒体との熱交換により液体状態の前記第1作動媒体を気化させるための第2熱交換器(52)と、
熱媒体との熱交換により液体状態の前記第2作動媒体を気化させるための第3熱交換器(54)と、
を備え、
前記第1回路及び第1膨張タービンは、前記第1熱交換器にて前記液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクル(20)の一部を形成し、
前記第2回路及び第2膨張タービンは、前記第2熱交換器にて前記第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクル(30)の一部を形成する。
上記(1)の構成では、第1作動媒体を用い、第1熱交換器にて液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクルと、第2作動媒体を用い、第2熱交換器にて第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクルと、を含む冷熱回収設備において、第1作動媒体は第2作動媒体よりも凝固点が低い。したがって、第1熱力学サイクルでは、比較的低い凝固点を有する第1作動媒体と極低温の液体水素とを熱交換させるので、第1熱交換器において第1作動媒体が凍結し難い。また、第2熱力学サイクルでは、比較的高い凝固点を有する第2作動媒体と高温熱源としての熱媒体とを第3熱交換器で熱交換させるので、該熱媒体が比較的高い凝固点を有する流体(例えば海水等)である場合であっても、第3熱交換器において熱媒体が凍結し難い。よって、上記(1)の構成によれば、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
また、上記(1)の構成では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン及び第2膨張タービンが駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、タービンの出力を全体として増大させることができる。
また、上記(1)の構成では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン及び第2膨張タービンが駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、タービンの出力を全体として増大させることができる。
(2)幾つかの実施形態では、上記(1)の構成において、
前記冷熱回収設備は、
前記液体水素タンクからの水素を供給先に導くための水素ライン(12)と、
前記水素ラインにおいて前記第1熱交換器よりも下流側に設けられ、前記水素ラインの前記水素を熱媒体との熱交換によって加熱するように構成された第1水素加熱器(60)と、
前記水素ラインにおいて前記第1熱交換器よりも下流側且つ第1水素加熱器よりも上流側に設けられ、前記第2膨張タービンから排出された前記第2作動媒体の少なくとも一部との熱交換によって前記水素ラインの前記水素を加熱するように構成された第2水素加熱器(62)と、
を備える。
前記冷熱回収設備は、
前記液体水素タンクからの水素を供給先に導くための水素ライン(12)と、
前記水素ラインにおいて前記第1熱交換器よりも下流側に設けられ、前記水素ラインの前記水素を熱媒体との熱交換によって加熱するように構成された第1水素加熱器(60)と、
前記水素ラインにおいて前記第1熱交換器よりも下流側且つ第1水素加熱器よりも上流側に設けられ、前記第2膨張タービンから排出された前記第2作動媒体の少なくとも一部との熱交換によって前記水素ラインの前記水素を加熱するように構成された第2水素加熱器(62)と、
を備える。
上記(2)の構成によれば、水素を供給先に導くための水素ラインにおいて、水素と熱媒体と熱交換するための第1水素加熱器よりも上流側に、水素と第2作動媒体と熱交換するための第2水素加熱器を設けたので、第1水素加熱器では、第2作動媒体との熱交換により昇温した水素と熱媒体とが熱交換される。よって、第1水素加熱器に供給する熱媒体が比較的高い凝固点を有する流体(例えば海水等)である場合であっても、第1水素加熱器において熱媒体が凍結し難い。よって、上記(2)の構成によれば、第1水素加熱器(熱交換器)を流れる流体の凍結を抑制することができる。
(3)幾つかの実施形態では、上記(2)の構成において、
前記第2水素加熱器は、前記水素との熱交換により前記第2作動媒体の前記少なくとも一部を凝縮させるように構成される。
前記第2水素加熱器は、前記水素との熱交換により前記第2作動媒体の前記少なくとも一部を凝縮させるように構成される。
上記(3)の構成によれば、水素の冷熱は、第1熱交換器にて第1作動媒体を凝縮させるために用いられるのに加え、第2水素加熱器にて第2作動媒体を凝縮させるために用いられる。このように、水素の冷熱を有効利用して、2つの熱力学サイクル(第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクル)を作動させることができる。
(4)幾つかの実施形態では、上記(2)又は(3)の構成において、
前記冷熱回収設備は、
前記第2膨張タービンの下流側かつ前記第2熱交換器の上流側にて前記第2回路から分岐し、前記第2熱交換器の下流側且つ前記第3熱交換器の上流側にて前記第2回路に合流するバイパスライン(35)を備え、
前記第2水素加熱器は、前記バイパスラインを流れる前記第2作動媒体の前記少なくとも一部との熱交換器より、前記水素を加熱するように構成される。
前記冷熱回収設備は、
前記第2膨張タービンの下流側かつ前記第2熱交換器の上流側にて前記第2回路から分岐し、前記第2熱交換器の下流側且つ前記第3熱交換器の上流側にて前記第2回路に合流するバイパスライン(35)を備え、
前記第2水素加熱器は、前記バイパスラインを流れる前記第2作動媒体の前記少なくとも一部との熱交換器より、前記水素を加熱するように構成される。
上記(4)の構成によれば、第2回路において第2膨張タービンから排出された第2作動媒体の一部を、バイパスラインを介して第2水素加熱器に供給するようにしたので、第2水素加熱器において該第2作動媒体の一部との熱交換により水素を適切に加熱することができる。これにより、水素ラインにて第2水素加熱器よりも下流側に設けられる第1水素加熱器における熱媒体の凍結を抑制することができる。
(5)幾つかの実施形態では、上記(2)又は(3)の構成において、
前記第2水素加熱器は、前記第2回路において、前記第2膨張タービンの下流側かつ前記第2熱交換器の上流側に設けられる。
前記第2水素加熱器は、前記第2回路において、前記第2膨張タービンの下流側かつ前記第2熱交換器の上流側に設けられる。
上記(5)の構成によれば、第2回路において第2膨張タービンから排出された第2作動媒体を第2水素加熱器に供給するようにしたので、第2水素加熱器において該第2作動媒体との熱交換により水素を適切に加熱することができる。これにより、水素ラインにて第2水素加熱器よりも下流側に設けられる第1水素加熱器における熱媒体の凍結を抑制することができる。
(6)幾つかの実施形態では、上記(2)乃至(5)の何れかの構成において、
前記冷熱回収設備は、
中間媒体が循環する中間媒体循環ライン(72)と、
前記水素ラインにおいて、前記第2水素加熱器よりも下流側かつ前記第1水素加熱器よりも上流側に設けられ、前記中間媒体との熱交換により前記水素を加熱するように構成された第3水素加熱器(76)と、
前記中間媒体循環ラインに設けられ、熱媒体との熱交換により前記中間媒体を加熱するように構成された中間媒体冷却器(78)と、
を備える。
前記冷熱回収設備は、
中間媒体が循環する中間媒体循環ライン(72)と、
前記水素ラインにおいて、前記第2水素加熱器よりも下流側かつ前記第1水素加熱器よりも上流側に設けられ、前記中間媒体との熱交換により前記水素を加熱するように構成された第3水素加熱器(76)と、
前記中間媒体循環ラインに設けられ、熱媒体との熱交換により前記中間媒体を加熱するように構成された中間媒体冷却器(78)と、
を備える。
上記(6)の構成によれば、水素ラインにおいて第2水素加熱器の下流側かつ第1水素加熱器の上流側に、中間媒体循環ラインの中間媒体と水素とを熱交換するための第3水素加熱器が設けられるとともに、中間媒体循環ラインには熱媒体(海水等)との熱交換により中間媒体を加熱するための中間媒体冷却器が設けられる。したがって、第3水素加熱器では、第2水素加熱器で加熱された後の水素が、熱媒体の熱を輸送した中間媒体との熱交換によりさらに加熱される。よって、水素ラインにおいて第3水素加熱器の下流側に位置する第1水素加熱器における熱媒体の凍結をより効果的に抑制することができる。
(7)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(6)の何れかの構成において、
前記冷熱回収設備は、
前記第1回路において前記第2熱交換器の下流側かつ前記第1膨張タービンの上流側に設けられ、前記第1回路を流れる前記第1作動媒体を加熱するように構成された作動媒体加熱器(45)を備える。
前記冷熱回収設備は、
前記第1回路において前記第2熱交換器の下流側かつ前記第1膨張タービンの上流側に設けられ、前記第1回路を流れる前記第1作動媒体を加熱するように構成された作動媒体加熱器(45)を備える。
上記(7)の構成によれば、第1回路において第1膨張タービンの上流側を流れる第1作動媒体を加熱するための作動媒体加熱器を設けたので、第1膨張タービンの入口における作動媒体の温度を上昇させることができる。よって、第1膨張タービンの入口と出口の熱落差を大きくすることができ、これにより、第1膨張タービンの出力を増大することができる。
(8)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(7)の何れかの構成において、
前記冷熱回収設備は、
前記第1膨張タービンによって駆動されるように構成された第1発電機(26)と、
前記第2膨張タービンによって駆動されるように構成された第2発電機(36)と、
を備える。
前記冷熱回収設備は、
前記第1膨張タービンによって駆動されるように構成された第1発電機(26)と、
前記第2膨張タービンによって駆動されるように構成された第2発電機(36)と、
を備える。
上記(8)の構成によれば、第1膨張タービン及び第2膨張タービンで第1発電機及び第2発電機をそれぞれ駆動することができる。よって、液体水素の冷熱エネルギーを利用して第1発電機及び第2発電機を駆動しながら、上記(1)で述べたように、熱交換器(第3熱交換器等)を流れる流体の凍結を抑制することができる。
また、上記(8)の構成では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン及び第2膨張タービンが駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、発電機での発電量を増大させることができる。
また、上記(8)の構成では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン及び第2膨張タービンが駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、発電機での発電量を増大させることができる。
(9)幾つかの実施形態では、上記(8)の構成において、
前記冷熱回収設備は、
第3作動媒体が循環するように構成され、空調サイクル(50)の一部を形成する第3回路(51)と、
前記空調サイクルの一部を形成し、前記第3回路を流れる前記第3作動媒体を凝縮させるための凝縮器(54)と、
を備え、
前記凝縮器は、前記第1回路における前記第1膨張タービンの上流側のガス状態の前記第1作動媒体、又は、前記第2回路における前記第2膨張タービンの上流側のガス状態の前記第2作動媒体との熱交換により、前記第3作動媒体を凝縮させるように構成される。
前記冷熱回収設備は、
第3作動媒体が循環するように構成され、空調サイクル(50)の一部を形成する第3回路(51)と、
前記空調サイクルの一部を形成し、前記第3回路を流れる前記第3作動媒体を凝縮させるための凝縮器(54)と、
を備え、
前記凝縮器は、前記第1回路における前記第1膨張タービンの上流側のガス状態の前記第1作動媒体、又は、前記第2回路における前記第2膨張タービンの上流側のガス状態の前記第2作動媒体との熱交換により、前記第3作動媒体を凝縮させるように構成される。
上記(9)の構成によれば、空調サイクルにおいて圧縮機で圧縮された高温高圧の第3作動媒体が流入する凝縮器において、第3作動媒体との熱交換により、第1作動媒体又は第2作動媒体を加熱することができる。よって、第1膨張タービン又は第2膨張タービンの入口と出口の熱落差を大きくすることができ、これにより、第1膨張タービン又は第2膨張タービンの出力を増大することができる。
(10)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(9)の何れかの構成において、
前記第1回路には、前記第1作動媒体としての不活性物質が循環するように構成され、
前記冷熱回収設備は、
前記第1膨張タービンの上流側にて前記第1回路から分岐し、前記第1作動媒体を機器(82)に供給するための供給ライン(84)と、
前記第1膨張タービンの下流側にて前記第1回路に合流し、前記機器からの前記第1作動媒体を前記第1回路に戻すための戻しライン(88)と、
を備える。
前記第1回路には、前記第1作動媒体としての不活性物質が循環するように構成され、
前記冷熱回収設備は、
前記第1膨張タービンの上流側にて前記第1回路から分岐し、前記第1作動媒体を機器(82)に供給するための供給ライン(84)と、
前記第1膨張タービンの下流側にて前記第1回路に合流し、前記機器からの前記第1作動媒体を前記第1回路に戻すための戻しライン(88)と、
を備える。
上記(10)の構成によれば、第1作動媒体として不活性物質が用いられるとともに、第1膨張タービンの上流側にて第1回路から分岐する供給ライン、及び、第1膨張タービンの下流側にて第1回路に合流する戻しラインが設けられる。したがって、第1回路における第1膨張タービンの入口と出口の圧力差を利用して、供給ラインを介して機器に不活性物質のガスを供給し、かつ、戻しラインを介して機器からの不活性物質のガスを第1回路に戻すことができる。このようにして、不活性物質である第1作動媒体を、別の目的で有効利用することができる。
(11)幾つかの実施形態では、上記(10)の構成において、
前記冷熱回収設備は、
前記機器としての、可燃性ガスを輸送するためのガス輸送管を備え、
前記ガス輸送管は、前記可燃性ガスを流すための内周側配管と、前記内周側配管の外周側に設けられる外周側配管と、を含む二重管構造を有し、
前記外周側配管は、前記供給ラインからの前記第1作動媒体が供給されるように構成される。
前記冷熱回収設備は、
前記機器としての、可燃性ガスを輸送するためのガス輸送管を備え、
前記ガス輸送管は、前記可燃性ガスを流すための内周側配管と、前記内周側配管の外周側に設けられる外周側配管と、を含む二重管構造を有し、
前記外周側配管は、前記供給ラインからの前記第1作動媒体が供給されるように構成される。
上記(11)の構成によれば、二重管構造を有するガス輸送管の外周側配管に不活性物質である第1作動媒体のガス(イナートガス)を供給するようにしたので、可燃性ガスが内周側配管から漏洩したとしても、イナートガスにより可燃性ガスが輸送されるため、ガス検知器での検知を早めることができる。このように、ガス漏洩を迅速に検知するために、第1作動媒体を有効利用することができる。
(12)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(11)の何れの構成において、
前記冷熱回収設備は、
前記第3熱交換器に前記熱媒体を供給するための熱媒体ライン(40)を備え、
前記熱媒体は、高温機器を冷却した冷却流体を含む。
前記冷熱回収設備は、
前記第3熱交換器に前記熱媒体を供給するための熱媒体ライン(40)を備え、
前記熱媒体は、高温機器を冷却した冷却流体を含む。
上記(12)の構成では、高温機器を冷却した冷却流体が熱媒体として第3熱交換器に供給される。よって、熱力学サイクルを作動させるための高温熱源として高温機器を冷却した冷却流体を有効利用して、上記(1)で述べたように、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
(13)幾つかの実施形態では、上記(12)の構成において、
前記高温機器は、計算機(92)を含む。
前記高温機器は、計算機(92)を含む。
上記(13)の構成によれば、計算機を冷却した冷却流体が熱媒体として第3熱交換器に供給される。よって、熱力学サイクルを作動させるための高温熱源として計算機を冷却した冷却流体を有効利用して、上記(1)で述べたように、液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
(14)本発明の少なくとも一実施形態に係る船舶(1)は、
船体(2)と、
前記船体に設けられた上記(1)乃至(13)の何れか一項に記載の冷熱回収設備(100)と、
前記船体に設けられ、前記第1熱交換器で気化された前記水素を燃料として使用する原動機(6)又は燃料電池(8)と、
を備える。
船体(2)と、
前記船体に設けられた上記(1)乃至(13)の何れか一項に記載の冷熱回収設備(100)と、
前記船体に設けられ、前記第1熱交換器で気化された前記水素を燃料として使用する原動機(6)又は燃料電池(8)と、
を備える。
上記(14)の構成では、第1作動媒体を用い、第1熱交換器にて液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクルと、第2作動媒体を用い、第2熱交換器にて第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクルと、を含む冷熱回収設備において、第1作動媒体は第2作動媒体よりも凝固点が低い。したがって、第1熱力学サイクルでは、比較的低い凝固点を有する第1作動媒体と極低温の液体水素とを熱交換させるので、第1熱交換器において第1作動媒体が凍結し難い。また、第2熱力学サイクルでは、比較的高い凝固点を有する第2作動媒体と高温熱源としての熱媒体とを第3熱交換器で熱交換させるので、該熱媒体が比較的高い凝固点を有する流体(例えば海水等)である場合であっても、第3熱交換器において熱媒体が凍結し難い。よって、上記(14)の構成によれば、船舶の燃料である液体水素の冷熱を回収しながら、熱交換器を流れる流体の凍結を抑制することができる。
また、上記(14)の構成では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン及び第2膨張タービンが駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、タービンの出力を全体として増大させることができる。
また、上記(14)の構成では、第1熱力学サイクル及び第2熱力学サイクルを含む多段階の熱力学サイクルで第1膨張タービン及び第2膨張タービンが駆動されるので、従来の1段階の熱力学サイクルを用いた構成に比べ、タービンの出力を全体として増大させることができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されることはなく、上述した実施形態に変形を加えた形態や、これらの形態を適宜組み合わせた形態も含む。
本明細書において、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。
また、本明細書において、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
また、本明細書において、一の構成要素を「備える」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。
また、本明細書において、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
また、本明細書において、一の構成要素を「備える」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
1 船舶
2 船体
2a 船首
2b 船尾
3 舵
4 プロペラ
6 原動機
8 燃料電池
10 液体水素タンク
12 水素ライン
14 ポンプ
20 第1熱力学サイクル
22 第1回路
23 ポンプ
24 第1膨張タービン
26 第1発電機
30 第2熱力学サイクル
32 第2回路
33 ポンプ
34 第2膨張タービン
35 バイパスライン
36 第2発電機
40 熱媒体ライン
41 ポンプ
42 分岐ライン
44 分岐ライン
45 作動媒体加熱器
46 分岐ライン
50 第1熱交換器
52 第2熱交換器
54 第3熱交換器
60 第1水素加熱器
62 第2水素加熱器
72 中間媒体循環ライン
73 ポンプ
74 中間媒体タンク
76 第3水素加熱器
78 中間媒体冷却器
82 機器
84 供給ライン
86 バルブ
88 戻しライン
90 凝縮器
92 計算機
94 液浸槽
96 冷却流体ライン
97 ポンプ
98 凝縮器
100 冷熱回収設備
101 液状態の冷媒油
102 ガス状態の冷媒油
110 貯留タンク
112 圧力センサ
120 空調サイクル
121 第3回路
122 圧縮機
123 モータ
124 凝縮器
125 膨張弁
126 蒸発器
128 熱媒体ライン
129 ポンプ
2 船体
2a 船首
2b 船尾
3 舵
4 プロペラ
6 原動機
8 燃料電池
10 液体水素タンク
12 水素ライン
14 ポンプ
20 第1熱力学サイクル
22 第1回路
23 ポンプ
24 第1膨張タービン
26 第1発電機
30 第2熱力学サイクル
32 第2回路
33 ポンプ
34 第2膨張タービン
35 バイパスライン
36 第2発電機
40 熱媒体ライン
41 ポンプ
42 分岐ライン
44 分岐ライン
45 作動媒体加熱器
46 分岐ライン
50 第1熱交換器
52 第2熱交換器
54 第3熱交換器
60 第1水素加熱器
62 第2水素加熱器
72 中間媒体循環ライン
73 ポンプ
74 中間媒体タンク
76 第3水素加熱器
78 中間媒体冷却器
82 機器
84 供給ライン
86 バルブ
88 戻しライン
90 凝縮器
92 計算機
94 液浸槽
96 冷却流体ライン
97 ポンプ
98 凝縮器
100 冷熱回収設備
101 液状態の冷媒油
102 ガス状態の冷媒油
110 貯留タンク
112 圧力センサ
120 空調サイクル
121 第3回路
122 圧縮機
123 モータ
124 凝縮器
125 膨張弁
126 蒸発器
128 熱媒体ライン
129 ポンプ
Claims (14)
- 液体水素を貯留するための液体水素タンクと、
第1作動媒体が循環するように構成された第1回路と、
前記第1作動媒体よりも凝固点が高い第2作動媒体が循環するように構成された第2回路と、
前記第1回路に設けられ、ガス状態の前記第1作動媒体によって駆動されるように構成された第1膨張タービンと、
前記第2回路に設けられ、ガス状態の前記第2作動媒体によって駆動されるように構成された第2膨張タービンと、
前記第1作動媒体との熱交換により前記液体水素タンクからの液体水素を気化させるための第1熱交換器と、
前記第2作動媒体との熱交換により液体状態の前記第1作動媒体を気化させるための第2熱交換器と、
熱媒体との熱交換により液体状態の前記第2作動媒体を気化させるための第3熱交換器と、
を備え、
前記第1回路及び第1膨張タービンは、前記第1熱交換器にて前記液体水素を低温熱源として利用する第1熱力学サイクルの一部を形成し、
前記第2回路及び第2膨張タービンは、前記第2熱交換器にて前記第1作動媒体を低温熱源として利用する第2熱力学サイクルの一部を形成する
冷熱回収設備。 - 前記液体水素タンクからの水素を供給先に導くための水素ラインと、
前記水素ラインにおいて前記第1熱交換器よりも下流側に設けられ、前記水素ラインの前記水素を熱媒体との熱交換によって加熱するように構成された第1水素加熱器と、
前記水素ラインにおいて前記第1熱交換器よりも下流側且つ第1水素加熱器よりも上流側に設けられ、前記第2膨張タービンから排出された前記第2作動媒体の少なくとも一部との熱交換によって前記水素ラインの前記水素を加熱するように構成された第2水素加熱器と、
請求項1に記載の冷熱回収設備。 - 前記第2水素加熱器は、前記水素との熱交換により前記第2作動媒体の前記少なくとも一部を凝縮させるように構成された
請求項2に記載の冷熱回収設備。 - 前記第2膨張タービンの下流側かつ前記第2熱交換器の上流側にて前記第2回路から分岐し、前記第2熱交換器の下流側且つ前記第3熱交換器の上流側にて前記第2回路に合流するバイパスラインを備え、
前記第2水素加熱器は、前記バイパスラインを流れる前記第2作動媒体の前記少なくとも一部との熱交換器より、前記水素を加熱するように構成された
請求項2又は3に記載の冷熱回収設備。 - 前記第2水素加熱器は、前記第2回路において、前記第2膨張タービンの下流側かつ前記第2熱交換器の上流側に設けられた
請求項2又は3に記載の冷熱回収設備。 - 中間媒体が循環する中間媒体循環ラインと、
前記水素ラインにおいて、前記第2水素加熱器よりも下流側かつ前記第1水素加熱器よりも上流側に設けられ、前記中間媒体との熱交換により前記水素を加熱するように構成された第3水素加熱器と、
前記中間媒体循環ラインに設けられ、熱媒体との熱交換により前記中間媒体を加熱するように構成された中間媒体冷却器と、
を備える請求項2乃至5の何れか一項に記載の冷熱回収設備。 - 前記第1回路において前記第2熱交換器の下流側かつ前記第1膨張タービンの上流側に設けられ、前記第1回路を流れる前記第1作動媒体を加熱するように構成された作動媒体加熱器を備える
請求項1乃至6の何れか一項に記載の冷熱回収設備。 - 前記第1膨張タービンによって駆動されるように構成された第1発電機と、
前記第2膨張タービンによって駆動されるように構成された第2発電機と、
を備える
請求項1乃至7の何れか一項に記載の冷熱回収設備。 - 第3作動媒体が循環するように構成され、空調サイクルの一部を形成する第3回路と、
前記空調サイクルの一部を形成し、前記第3回路を流れる前記第3作動媒体を凝縮させるための凝縮器と、
を備え、
前記凝縮器は、前記第1回路における前記第1膨張タービンの上流側のガス状態の前記第1作動媒体、又は、前記第2回路における前記第2膨張タービンの上流側のガス状態の前記第2作動媒体との熱交換により、前記第3作動媒体を凝縮させるように構成された
請求項8に記載の冷熱回収設備。 - 前記第1回路には、前記第1作動媒体としての不活性物質が循環するように構成され、
前記第1膨張タービンの上流側にて前記第1回路から分岐し、前記第1作動媒体を機器に供給するための供給ラインと、
前記第1膨張タービンの下流側にて前記第1回路に合流し、前記機器からの前記第1作動媒体を前記第1回路に戻すための戻しラインと、
を備える
請求項1乃至9の何れか一項に記載の冷熱回収設備。 - 前記機器としての、可燃性ガスを輸送するためのガス輸送管を備え、
前記ガス輸送管は、前記可燃性ガスを流すための内周側配管と、前記内周側配管の外周側に設けられる外周側配管と、を含む二重管構造を有し、
前記外周側配管は、前記供給ラインからの前記第1作動媒体が供給されるように構成された
請求項10に記載の冷熱回収設備。 - 前記第3熱交換器に前記熱媒体を供給するための熱媒体ラインを備え、
前記熱媒体は、高温機器を冷却した冷却流体を含む
請求項1乃至11の何れか一項に記載の冷熱回収設備。 - 前記高温機器は、計算機を含む
請求項12に記載の冷熱回収設備。 - 船体と、
前記船体に設けられた請求項1乃至13の何れか一項に記載の冷熱回収設備と、
前記船体に設けられ、前記第1熱交換器で気化された前記水素を燃料として使用する原動機又は燃料電池と、
を備える船舶。
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- 2023-02-08 EP EP23155522.8A patent/EP4227500B1/en active Active
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