JP2012072984A - Steam hot water generation system - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a steam hot water generation system, capable of generating steam and hot water, by effectively utilizing a high pressure hot water of about 150-200°C.SOLUTION: The steam hot water generation system 1 includes: a high pressure hot water introducing line L1 in which the high pressure hot water W1 is circulated; a decompressing unit 2 for decompressing the high pressure hot water W1 circulated in the high pressure hot water introducing line L1; and a steam water separator 3, which is connected to a downstream side of the high pressure hot water introducing line L1, for evaporating the high pressure hot water W1 decompressed by the decompressing unit 2 to be separated into a steam W2 and a hot water W3.

Description

本発明は、高圧温水から蒸気及び温水を生成する蒸気温水生成システムに関する。   The present invention relates to a steam hot water generation system that generates steam and hot water from high-pressure hot water.

エンジンの排ガスを利用して蒸気を生成する排ガスボイラと、温水を減圧下で蒸発させるタンクと、タンクからの蒸気を凝縮させる凝縮装置と、を備える蒸気温水生成システムが知られている(例えば、下記特許文献1参照)。エンジンの排ガスの温度は、350〜450℃程度であり、この蒸気温水生成システムによれば、エンジンの排ガスを利用して蒸気を生成できると共に温水を生成できる。   There is known a steam hot water generation system including an exhaust gas boiler that generates steam using exhaust gas from an engine, a tank that evaporates hot water under reduced pressure, and a condensing device that condenses steam from the tank (for example, See Patent Document 1 below). The temperature of the exhaust gas of the engine is about 350 to 450 ° C. According to this steam hot water generation system, steam can be generated using the exhaust gas of the engine and hot water can be generated.

一方、工場から排出される未利用の廃熱、ヒートポンプによる回収熱、空気圧縮機(コンプレッサ)から排出される廃熱、ボイラから排出されるドレン等は、150〜200℃程度の高圧温水である場合がある。   On the other hand, unused waste heat discharged from a factory, heat recovered by a heat pump, waste heat discharged from an air compressor (compressor), drain discharged from a boiler, etc. are high-pressure hot water of about 150 to 200 ° C. There is a case.

特開2002−4943号公報JP 20024943 A

特許文献1に記載の蒸気温水生成システムは、350〜450℃程度のエンジンの排ガスには対応可能であるが、150〜200℃程度の高圧温水には対応することができない。その理由は、高圧温水は、熱源としての保有全熱量が少なく、排ガスと比べて温度差も少ないため、熱交換をしても蒸気の発生は難しいものと考えられる。そのため、一般的に、高圧温水は有効活用されずに廃棄されていた。   The steam hot water generation system described in Patent Document 1 can cope with engine exhaust gas at about 350 to 450 ° C., but cannot cope with high pressure hot water at about 150 to 200 ° C. The reason is that high-pressure hot water has a small total heat quantity as a heat source, and has a small temperature difference as compared with exhaust gas. Therefore, it is considered that generation of steam is difficult even if heat exchange is performed. Therefore, in general, high-pressure hot water has been discarded without being effectively utilized.

本発明は、150〜200℃程度の高圧温水を有効活用して、蒸気及び温水を生成できる蒸気温水生成システムを提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a steam hot water generation system capable of generating steam and hot water by effectively using high-pressure hot water of about 150 to 200 ° C.

本発明は、高圧温水が流通する高圧温水導入ラインと、前記高圧温水導入ラインを流通する高圧温水を減圧する減圧部と、前記高圧温水導入ラインの下流側に接続され、前記減圧部により減圧された高圧温水を蒸発させて蒸気と温水とに分離させる気水分離器と、を備える蒸気温水生成システムに関する。   The present invention includes a high-pressure hot water introduction line through which high-pressure hot water circulates, a decompression unit that depressurizes high-pressure hot water that circulates through the high-pressure hot water introduction line, and a downstream side of the high-pressure hot water introduction line, and is depressurized by the decompression unit. The present invention relates to a steam hot water generating system comprising: an air / water separator that evaporates the high-pressure hot water and separates it into steam and hot water.

また、前記気水分離器は、その上部に、分離させた蒸気を導出する蒸気導出部を有すると共に、その下部に、分離させた温水を貯留する貯留部を有し、前記蒸気温水生成システムは、前記貯留部に接続され該貯留部から排出される温水が流通する温水排出ラインと、前記温水排出ラインに設けられ該温水排出ラインを流通する温水の流通量を調整する温水排出量調整バルブと、前記貯留部に貯留される温水の水位を検出する貯留部水位検出部と、前記貯留部水位検出部により検出された前記水位に基づいて該水位が所定範囲になるように前記温水排出量調整バルブを制御する温水排出量調整バルブ制御部と、を更に備えることが好ましい。   Further, the steam / water separator has a steam deriving portion for deriving the separated steam at an upper portion thereof, and a storage portion for storing the separated hot water at a lower portion thereof, and the steam hot water generating system is A hot water discharge line that is connected to the storage unit and through which the hot water discharged from the storage unit flows, and a hot water discharge amount adjustment valve that is provided in the hot water discharge line and adjusts the flow rate of the hot water that flows through the hot water discharge line; And a hot water discharge amount adjustment so that the water level falls within a predetermined range based on the water level detected by the storage water level detection unit and a storage water level detection unit that detects the water level of the hot water stored in the storage unit It is preferable to further include a warm water discharge amount adjusting valve control unit for controlling the valve.

また、前記温水排出ラインの下流側に接続され該温水排出ラインを流通した温水が貯留される排温水タンクと、前記排温水タンクと前記高圧温水導入ラインとの間に設けられ前記排温水タンクに貯留されている温水が前記高圧温水導入ラインに向けて流通する温水戻りラインと、前記排温水タンクに貯留されている温水又は前記温水戻りラインを流通する温水の水質を計測する循環水水質計測部と、を更に備え、少なくとも前記高圧温水導入ライン、前記温水排出ライン及び前記温水戻りラインから、高圧温水又は温水が循環する循環ラインが形成されることが好ましい。   Further, a drainage hot water tank connected to the downstream side of the warm water discharge line and storing the warm water flowing through the warm water discharge line, and provided between the waste warm water tank and the high pressure hot water introduction line is provided in the waste warm water tank. A hot water return line through which the stored hot water circulates toward the high-pressure hot water introduction line, and a circulating water quality measuring unit that measures the quality of the hot water stored in the exhaust hot water tank or the hot water flowing through the hot water return line It is preferable that a circulation line through which high-pressure hot water or hot water circulates is formed from at least the high-pressure hot water introduction line, the hot water discharge line, and the hot water return line.

また、補給水が流通する補給水流通ラインと、前記温水排出ラインの下流側及び前記補給水流通ラインの下流側に接続され、前記温水排出ラインを流通した温水及び前記補給水流通ラインを流通した補給水を貯留する排温水タンクと、蒸気を生成するボイラと、前記ボイラからの蒸気を利用する蒸気利用機器と、前記排温水タンクと前記ボイラとの間に設けられ、該排温水タンクに貯留されている温水及び補給水を含む給水が流通する給水ラインと、を更に備え、前記蒸気利用機器から排出される高圧高温のドレンを高圧温水として利用することが好ましい。   Further, the makeup water distribution line through which makeup water circulates, and the downstream of the warm water discharge line and the downstream side of the makeup water distribution line are circulated through the warm water and the makeup water distribution line that circulates the warm water discharge line. An exhaust hot water tank for storing make-up water, a boiler for generating steam, a steam utilization device for using steam from the boiler, and provided between the exhaust hot water tank and the boiler and stored in the exhaust hot water tank It is preferable that a high-pressure and high-temperature drain discharged from the steam utilization device is used as the high-pressure hot water.

また、前記気水分離器において分離された蒸気を昇圧させる蒸気昇圧機を更に備えることが好ましい。   In addition, it is preferable to further include a steam booster that boosts the steam separated in the steam separator.

また、前記排温水タンクに貯留されている温水は、前記蒸気昇圧機に供給されることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the warm water stored in the waste warm water tank is supplied to the steam booster.

また、前記気水分離器の内圧を測定する内圧測定部と、前記内圧測定部により測定された前記気水分離器の内圧に基づいて、前記気水分離器の内圧を調整するように前記蒸気昇圧機を制御する内圧制御部と、を更に備えることが好ましい。   An internal pressure measuring unit for measuring an internal pressure of the steam separator, and the steam so as to adjust an internal pressure of the steam separator based on an internal pressure of the steam separator measured by the internal pressure measuring unit. It is preferable to further include an internal pressure control unit that controls the booster.

また、前記高圧温水は、熱交換器において生じるものであることが好ましい。   The high-pressure hot water is preferably generated in a heat exchanger.

また、空気圧縮機を更に備え、前記熱交換器は、前記空気圧縮機からの圧縮空気と前記温水戻りラインを流通する温水との間で熱交換を行い、温水を加熱して高圧温水を得ることが好ましい。   The heat exchanger further includes an air compressor, and the heat exchanger exchanges heat between the compressed air from the air compressor and hot water flowing through the hot water return line, and heats the hot water to obtain high-pressure hot water. It is preferable.

本発明によれば、150〜200℃程度の高圧温水を有効活用して、蒸気及び温水を生成できる蒸気温水生成システムを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the steam warm water production | generation system which can produce | generate a steam | steam and warm water can be provided by utilizing effectively the high pressure warm water of about 150-200 degreeC.

本発明の第1実施形態に係る蒸気温水生成システム1の概略を示す図である。It is a figure showing the outline of steam warm water generation system 1 concerning a 1st embodiment of the present invention. 本発明の第2実施形態に係る蒸気温水生成システム1Aの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of 1 A of steam hot water production | generation systems which concern on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る蒸気温水生成システム1Bの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the steam warm water production | generation system 1B which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る蒸気温水生成システム1Cの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the steam hot water production | generation system 1C which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態に係る蒸気温水生成システム1Dの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the steam warm water production | generation system 1D which concerns on 5th Embodiment of this invention. 本発明の第6実施形態に係る蒸気温水生成システム1Eの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the steam warm water production | generation system 1E which concerns on 6th Embodiment of this invention. 本発明の第7実施形態に係る蒸気温水生成システム1Fの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the steam warm water production | generation system 1F which concerns on 7th Embodiment of this invention.

〔第1実施形態〕
以下、図1を参照して、本発明の第1実施形態に係る蒸気温水生成システム1について説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る蒸気温水生成システム1の概略を示す図である。
図1に示すように、第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、高圧温水W1から蒸気(フラッシュ蒸気W2、低圧蒸気W5)及び温水W3を生成するシステムである。
[First Embodiment]
Hereinafter, with reference to FIG. 1, the steam hot water production | generation system 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention is demonstrated. FIG. 1 is a diagram showing an outline of a steam hot water generation system 1 according to the first embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 1, the steam hot water generation system 1 of the first embodiment is a system that generates steam (flash steam W2, low pressure steam W5) and hot water W3 from high pressure hot water W1.

第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、減圧部2と、気水分離器3と、内圧測定部43と、蒸気昇圧機としての蒸気圧縮機4と、内圧制御部44と、安全バルブ45と、温水排出量調整バルブ51と、温水排出量調整バルブ制御部52と、第1ブローバルブ53と、第1ブローバルブ制御部54と、スチームトラップ55と、を備える。   The steam hot water generation system 1 of the first embodiment includes a decompression unit 2, a steam separator 3, an internal pressure measurement unit 43, a steam compressor 4 as a steam booster, an internal pressure control unit 44, and a safety valve 45. A warm water discharge amount adjusting valve 51, a hot water discharge amount adjusting valve control unit 52, a first blow valve 53, a first blow valve control unit 54, and a steam trap 55.

また、第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、ラインとして、高圧温水導入ラインL1と、フラッシュ蒸気流通ラインL2と、低圧蒸気流通ラインL5と、温水排出ラインL3と、第1ブローラインL4と、を備える。「ライン」とは、流路、経路、管路等の流体の流通が可能なラインの総称である。   Moreover, the steam warm water production | generation system 1 of 1st Embodiment is high pressure warm water introduction line L1, flash steam distribution line L2, low pressure steam distribution line L5, warm water discharge line L3, and 1st blow line L4 as a line. . “Line” is a general term for lines capable of flowing fluid such as flow paths, paths, and pipelines.

高圧温水導入ラインL1は、高圧温水W1が流通するラインである。高圧温水導入ラインL1の下流側の端部は、気水分離器3の内部空間の上部に接続されている。   The high-pressure hot water introduction line L1 is a line through which the high-pressure hot water W1 flows. The downstream end of the high-pressure hot water introduction line L <b> 1 is connected to the upper part of the internal space of the steam / water separator 3.

高圧温水W1は、例えば、工場から排出される未利用の廃熱、ヒートポンプによる回収熱、空気圧縮機(コンプレッサ)から排出される廃熱(空気、油など)、ボイラから排出されるドレンである。高圧温水W1は、大気圧以上の高圧で且つ大気圧下で沸点を超える温度の液体の水であり、例えば、0.4MPa前後で150℃前後の液体の水である。   The high-pressure hot water W1 is, for example, unused waste heat discharged from a factory, recovered heat by a heat pump, waste heat discharged from an air compressor (compressor) (air, oil, etc.), and drain discharged from a boiler. . The high-pressure hot water W1 is liquid water having a high pressure equal to or higher than atmospheric pressure and a temperature exceeding the boiling point under atmospheric pressure. For example, the high-pressure hot water W1 is liquid water having a temperature of about 0.4 MPa and about 150 ° C.

減圧部2は、高圧温水導入ラインL1の途中に設けられ、高圧温水導入ラインL1を流通する高圧温水W1を減圧する。減圧部2は、高圧温水圧力検出部22と、減圧電動バルブ23と、減圧電動バルブ制御部21と、を備える。高圧温水圧力検出部22は、高圧温水導入ラインL1を流通する高圧温水W1の圧力(水圧)を検出する。減圧電動バルブ23は、高圧温水導入ラインL1における高圧温水圧力検出部22よりも下流側に設けられる。減圧電動バルブ23は、その開度を調整することにより、高圧温水導入ラインL1における高圧温水W1の流通量を調整する。減圧電動バルブ制御部21は、高圧温水圧力検出部22により検出された高圧温水W1の圧力に基づいて、減圧電動バルブ23を制御する。減圧部2は、減圧電動バルブ23を制御することにより、高圧温水導入ラインL1を流通する高圧温水W1を減圧する。   The decompression unit 2 is provided in the middle of the high-pressure hot water introduction line L1, and decompresses the high-pressure hot water W1 flowing through the high-pressure hot water introduction line L1. The decompression unit 2 includes a high-pressure hot water pressure detection unit 22, a decompression electric valve 23, and a decompression electric valve control unit 21. The high-pressure hot water pressure detector 22 detects the pressure (water pressure) of the high-pressure hot water W1 that flows through the high-pressure hot water introduction line L1. The decompression electric valve 23 is provided on the downstream side of the high-pressure hot water pressure detection unit 22 in the high-pressure hot water introduction line L1. The decompression electric valve 23 adjusts the flow rate of the high-pressure hot water W1 in the high-pressure hot water introduction line L1 by adjusting the opening degree. The pressure-reducing electric valve control unit 21 controls the pressure-reducing electric valve 23 based on the pressure of the high-pressure hot water W1 detected by the high-pressure hot water pressure detection unit 22. The decompression unit 2 decompresses the high-pressure hot water W1 flowing through the high-pressure hot water introduction line L1 by controlling the decompression electric valve 23.

気水分離器3は、高圧温水導入ラインL1の下流側の端部に接続され、減圧部2により減圧された高圧温水W1を蒸発させて、蒸気(フラッシュ蒸気)W2と温水W3とに分離させる。気水分離器3としては、例えば、フラッシュタンク、フラッシュ管が例示される。気水分離器3は、その上部に、分離させた蒸気W2を導出する蒸気導出部31を有すると共に、その下部に、分離させた温水W3を貯留する貯留部32を有する。   The steam separator 3 is connected to the downstream end of the high-pressure hot water introduction line L1, evaporates the high-pressure hot water W1 decompressed by the decompression unit 2, and separates it into steam (flash steam) W2 and hot water W3. . Examples of the steam separator 3 include a flash tank and a flash pipe. The steam / water separator 3 has a steam deriving unit 31 for deriving the separated steam W2 in the upper part thereof, and a storage part 32 for storing the separated hot water W3 in the lower part thereof.

気水分離器3は、貯留部水位検出部33と、貯留部満水検出部34と、を備える。貯留部水位検出部33は、貯留部32に貯留される温水W3の水位を検出する。貯留部満水検出部34は、貯留部32に貯留される温水W3の水位が満水の位置に達していることを検出する。   The steam-water separator 3 includes a storage unit water level detection unit 33 and a storage unit full water detection unit 34. The reservoir water level detector 33 detects the water level of the warm water W3 stored in the reservoir 32. The storage unit full water detection unit 34 detects that the water level of the hot water W3 stored in the storage unit 32 has reached the full water position.

フラッシュ蒸気流通ラインL2は、その上流側の端部において、気水分離器3の蒸気導出部31に接続されている。フラッシュ蒸気流通ラインL2には、気水分離器3の蒸気導出部31から排出されたフラッシュ蒸気W2が流通する。
フラッシュ蒸気W2は、例えば0.5〜0.8MPaの蒸気である。
The flash steam distribution line L2 is connected to the steam outlet 31 of the steam separator 3 at the upstream end. The flash steam W2 discharged from the steam outlet 31 of the steam separator 3 flows through the flash steam distribution line L2.
The flash steam W2 is, for example, a steam of 0.5 to 0.8 MPa.

内圧測定部43は、フラッシュ蒸気流通ラインL2の途中に接続されている。内圧測定部43は、フラッシュ蒸気流通ラインL2及び蒸気導出部31を介して、気水分離器3の内圧を測定する。   The internal pressure measurement unit 43 is connected in the middle of the flash steam circulation line L2. The internal pressure measuring unit 43 measures the internal pressure of the steam / water separator 3 via the flash steam circulation line L2 and the steam outlet 31.

蒸気圧縮機4は、フラッシュ蒸気流通ラインL2の下流側の端部に接続されている。蒸気圧縮機4は、スクリューロータ41と、モータ42とを備える。蒸気圧縮機4は、モータ42によりスクリューロータ41を駆動させて、気水分離器3において生成されたフラッシュ蒸気W2をスクリューロータ41により圧縮させて昇圧させる。これにより、フラッシュ蒸気W2よりも高圧の低圧蒸気W5が得られる。なお、低圧蒸気W5における「低圧」とは、高圧温水W1よりも低圧という意味である。   The steam compressor 4 is connected to the downstream end of the flash steam circulation line L2. The steam compressor 4 includes a screw rotor 41 and a motor 42. The steam compressor 4 drives the screw rotor 41 by the motor 42 and compresses the flash steam W2 generated in the steam separator 3 by the screw rotor 41 to increase the pressure. Thereby, the low pressure steam W5 having a pressure higher than that of the flash steam W2 is obtained. Note that “low pressure” in the low-pressure steam W5 means lower pressure than the high-pressure hot water W1.

内圧制御部44は、内圧測定部43により測定された気水分離器3の内圧に基づいて、気水分離器3の内圧を調整するように、蒸気圧縮機4のモータ42の回転速度を増減させる(制御する)。例えば、内圧制御部44は、気水分離器3の内圧が所定範囲(例えば、−0.05〜0.1MPa)になるように調整する。   The internal pressure control unit 44 increases or decreases the rotation speed of the motor 42 of the steam compressor 4 so as to adjust the internal pressure of the steam / water separator 3 based on the internal pressure of the steam / water separator 3 measured by the internal pressure measurement unit 43. Let (control). For example, the internal pressure control unit 44 adjusts the internal pressure of the steam / water separator 3 so as to be within a predetermined range (for example, −0.05 to 0.1 MPa).

安全バルブ45は、フラッシュ蒸気流通ラインL2における上流側の端部と、内圧測定部43との接続部との間に設けられる。気水分離器3の内圧が過剰に増加した場合に、安全バルブ45は開放され、気水分離器3の内圧が急速に減少する。   The safety valve 45 is provided between the upstream end of the flash steam circulation line L <b> 2 and the connection portion with the internal pressure measurement unit 43. When the internal pressure of the steam / water separator 3 increases excessively, the safety valve 45 is opened, and the internal pressure of the steam / water separator 3 rapidly decreases.

低圧蒸気流通ラインL5は、その上流側端部において、蒸気圧縮機4のスクリューロータ41に接続されている。低圧蒸気流通ラインL5には、蒸気圧縮機4のスクリューロータ41において昇圧された低圧蒸気W5が流通する。低圧蒸気W5は、例えば0.4MPa前後の蒸気である。   The low-pressure steam circulation line L5 is connected to the screw rotor 41 of the steam compressor 4 at the upstream end thereof. The low-pressure steam W5 that has been pressurized in the screw rotor 41 of the steam compressor 4 flows through the low-pressure steam distribution line L5. The low pressure steam W5 is, for example, a steam of about 0.4 MPa.

温水排出ラインL3は、その上流側端部において、気水分離器3の貯留部32の底部に接続されている。温水排出ラインL3には、貯留部32から排出される温水W3が流通する。例えば、気水分離器3の内部の絶対圧を0.05MPa〜0.2MPaとすると、温水W3の温度は、飽和温度の80〜120℃となる。   The warm water discharge line L3 is connected to the bottom of the storage part 32 of the steam separator 3 at the upstream end thereof. Hot water W3 discharged from the storage unit 32 flows through the hot water discharge line L3. For example, if the absolute pressure inside the steam separator 3 is 0.05 MPa to 0.2 MPa, the temperature of the hot water W3 is 80 to 120 ° C., which is the saturation temperature.

温水排出量調整バルブ51は、電動バルブからなり、温水排出ラインL3の途中に設けられている。温水排出量調整バルブ51は、その開度を調整することにより、温水排出ラインL3を流通する温水W3の流通量(排出量)を調整する。   The warm water discharge amount adjustment valve 51 is an electric valve, and is provided in the middle of the warm water discharge line L3. The hot water discharge amount adjusting valve 51 adjusts the flow rate (discharge amount) of the hot water W3 flowing through the hot water discharge line L3 by adjusting the opening degree.

温水排出量調整バルブ制御部52は、貯留部水位検出部33により検出された水位に基づいて、貯留部32に貯留される温水W3の水位が所定範囲になるように、温水排出量調整バルブ51を制御する。   Based on the water level detected by the storage unit water level detection unit 33, the warm water discharge amount adjustment valve control unit 52 adjusts the water level of the hot water W3 stored in the storage unit 32 within a predetermined range. To control.

第1ブローラインL4は、その上流側端部において、気水分離器3の貯留部32の底部に接続されている。第1ブローラインL4は、温水排出ラインL3とは別に設けられたラインであり、気水分離器3の貯留部32が満水となり、貯留部32から速やかに温水W3を排出する必要がある場合に、温水W3をブロー水W4として排出し、貯留部32からの排水速度を高めるために設けられている。   The 1st blow line L4 is connected to the bottom part of the storage part 32 of the steam-water separator 3 in the upstream edge part. The first blow line L4 is a line provided separately from the hot water discharge line L3, and when the storage part 32 of the steam separator 3 is full of water, and it is necessary to quickly discharge the hot water W3 from the storage part 32. The hot water W3 is discharged as blow water W4, and is provided to increase the drainage speed from the storage section 32.

第1ブローバルブ53は、第1ブローラインL4の途中に設けられている。第1ブローバルブ53は、その開度を調整することにより、第1ブローラインL4におけるブロー水W4(温水W3)の流通量(排出量)を調整する。   The first blow valve 53 is provided in the middle of the first blow line L4. The first blow valve 53 adjusts the flow rate (discharge amount) of the blow water W4 (hot water W3) in the first blow line L4 by adjusting the opening degree.

第1ブローバルブ制御部54は、貯留部満水検出部34により貯留部32の満水が検出された場合に、第1ブローラインL4からの排水量を増加させて貯留部32の水位を下げるように、第1ブローバルブ53を制御する。   The first blow valve control unit 54 increases the amount of drainage from the first blow line L4 and lowers the water level of the storage unit 32 when the storage unit full water detection unit 34 detects that the storage unit 32 is full. The first blow valve 53 is controlled.

スチームトラップ55は、第1ブローラインL4における第1ブローバルブ53よりも下流側に設けられている。スチームトラップ55は、ブロー水W4のみを排出し、ブロー水W4に混合している蒸気を極力漏らさないように構成された自動バルブからなる。   The steam trap 55 is provided on the downstream side of the first blow valve 53 in the first blow line L4. The steam trap 55 is composed of an automatic valve configured to discharge only the blow water W4 and prevent the steam mixed in the blow water W4 from leaking as much as possible.

第1実施形態の蒸気温水生成システム1においては、以下のようにして、蒸気(フラッシュ蒸気W2、低圧蒸気W5)及び温水W3を生成する。
高圧温水導入ラインL1を流通する高圧温水W1は、減圧部2により減圧される。減圧された高圧温水W1は、気水分離器3に導入されて、気水分離器3の内部において蒸発する。その結果、高圧温水W1はフラッシュ蒸気W2及び温水W3に分離し、フラッシュ蒸気W2及び温水W3が生成される。
In the steam warm water generating system 1 of the first embodiment, steam (flash steam W2, low pressure steam W5) and warm water W3 are generated as follows.
The high-pressure hot water W1 flowing through the high-pressure hot water introduction line L1 is decompressed by the decompression unit 2. The decompressed high-pressure hot water W <b> 1 is introduced into the steam / water separator 3 and evaporates inside the steam / water separator 3. As a result, the high-pressure hot water W1 is separated into the flash steam W2 and the hot water W3, and the flash steam W2 and the hot water W3 are generated.

フラッシュ蒸気W2は、気水分離器3の蒸気導出部31から導出され、フラッシュ蒸気流通ラインL2を介して蒸気圧縮機4に導入される。蒸気圧縮機4に導入されたフラッシュ蒸気W2は、圧縮されて昇圧され、低圧蒸気W5となる。低圧蒸気W5は、蒸気圧縮機4から低圧蒸気流通ラインL5を介して送られ、所定の低圧蒸気利用機器(図示せず)において利用される。   The flash steam W2 is derived from the steam deriving unit 31 of the steam separator 3 and is introduced into the steam compressor 4 via the flash steam circulation line L2. The flash steam W2 introduced into the steam compressor 4 is compressed and pressurized to become low-pressure steam W5. The low-pressure steam W5 is sent from the steam compressor 4 through the low-pressure steam circulation line L5 and used in a predetermined low-pressure steam utilization device (not shown).

また、温水W3は、気水分離器3の貯留部32に貯留され、温水排出量調整バルブ51が開かれることにより、温水排出ラインL3を介して送られ、所定の温水利用機器(図示せず)において利用される。   Moreover, the warm water W3 is stored in the storage part 32 of the steam separator 3, and when the warm water discharge amount adjustment valve 51 is opened, the warm water W3 is sent via the warm water discharge line L3, and a predetermined hot water use device (not shown). ).

第1実施形態の蒸気温水生成システム1によれば、例えば、次の効果が奏される。
第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、高圧温水導入ラインL1を流通する高圧温水W1を減圧する減圧部2と、高圧温水導入ラインL1の下流側に接続され、減圧部2により減圧された高圧温水W1を蒸発させて蒸気W2と温水W3とに分離させる気水分離器3と、を備える。そのため、第1実施形態の蒸気温水生成システム1によれば、高圧温水W1を有効活用して、気水分離器3において、蒸気W2及び温水W3を生成することができる。
According to the steam warm water generating system 1 of the first embodiment, for example, the following effects are exhibited.
The steam hot water generation system 1 according to the first embodiment is connected to the decompression unit 2 for decompressing the high-pressure hot water W1 flowing through the high-pressure hot water introduction line L1 and the downstream side of the high-pressure hot water introduction line L1, and decompressed by the decompression unit 2. A steam separator 3 that evaporates the high-pressure hot water W1 to separate it into steam W2 and hot water W3. Therefore, according to the steam warm water generation system 1 of the first embodiment, the steam W2 and the warm water W3 can be generated in the steam separator 3 by effectively using the high-pressure warm water W1.

また、第1実施形態の蒸気温水生成システム1においては、気水分離器3は、その上部に、分離させた蒸気W2を導出する蒸気導出部31を有すると共に、その下部に、分離させた温水W3を貯留する貯留部32を有する。また、第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、貯留部32から排出される温水W3が流通する温水排出ラインL3と、温水排出ラインL3を流通する温水W3の流通量を調整する温水排出量調整バルブ51と、貯留部32に貯留される温水W3の水位を検出する貯留部水位検出部33と、貯留部水位検出部33により検出された水位に基づいて水位が所定範囲になるように温水排出量調整バルブ51を制御する温水排出量調整バルブ制御部52と、を更に備える。   Further, in the steam hot water generating system 1 of the first embodiment, the steam / water separator 3 has the steam deriving unit 31 for deriving the separated steam W2 in the upper part thereof, and the separated hot water in the lower part thereof. It has the storage part 32 which stores W3. The steam hot water generation system 1 according to the first embodiment also includes a hot water discharge line L3 through which the hot water W3 discharged from the storage unit 32 circulates and a hot water discharge amount that adjusts the circulation amount of the hot water W3 through the hot water discharge line L3. The adjustment valve 51, the reservoir water level detector 33 that detects the water level of the hot water W3 stored in the reservoir 32, and the hot water so that the water level falls within a predetermined range based on the water level detected by the reservoir water level detector 33. A hot water discharge amount adjusting valve control unit 52 for controlling the discharge amount adjusting valve 51;

そのため、第1実施形態の蒸気温水生成システム1によれば、貯留部32に貯留される温水W3の水位を所定範囲に容易に調整することができる。例えば、貯留部32に大量の温水W3が流れ込んだ場合に、貯留部32に貯留した温水W3が蒸気導出部31から溢れる(オーバーフローする)ことや、貯留部32に貯留した温水W3が高圧温水導入ラインL1と気水分離器3との接続部を塞ぐことを抑制することができる。   Therefore, according to the steam hot water generation system 1 of the first embodiment, the water level of the hot water W3 stored in the storage unit 32 can be easily adjusted to a predetermined range. For example, when a large amount of hot water W3 flows into the storage section 32, the hot water W3 stored in the storage section 32 overflows (overflows) from the steam outlet section 31, or the hot water W3 stored in the storage section 32 is introduced into the high-pressure hot water. It is possible to prevent the connection portion between the line L1 and the steam separator 3 from being blocked.

また、第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、気水分離器3において分離されたフラッシュ蒸気W2を昇圧させる蒸気圧縮機4を更に備える。そのため、第1実施形態の蒸気温水生成システム1によれば、気水分離器3において分離されたフラッシュ蒸気W2を容易に昇圧させることができる。   Moreover, the steam warm water production | generation system 1 of 1st Embodiment is further provided with the steam compressor 4 which pressurizes the flash steam W2 isolate | separated in the steam separator 3. FIG. Therefore, according to the steam hot water generation system 1 of the first embodiment, the flash steam W2 separated in the steam separator 3 can be easily boosted.

第1実施形態の蒸気温水生成システム1は、気水分離器3の内圧を測定する内圧測定部43と、内圧測定部43により測定された気水分離器3の内圧に基づいて、気水分離器3の内圧を調整するように蒸気圧縮機4を制御する内圧制御部44と、を更に備える。そのため、第1実施形態の蒸気温水生成システム1によれば、気水分離器3の内圧を容易に調整することができる。例えば、気水分離器3の内圧を低く設定することにより、フラッシュ率を向上させることできる。   The steam warm water generation system 1 according to the first embodiment includes an internal pressure measuring unit 43 that measures the internal pressure of the steam / water separator 3 and a steam / water separation based on the internal pressure of the steam / water separator 3 measured by the internal pressure measuring unit 43. And an internal pressure control unit 44 for controlling the steam compressor 4 so as to adjust the internal pressure of the vessel 3. Therefore, according to the steam warm water production | generation system 1 of 1st Embodiment, the internal pressure of the steam-water separator 3 can be adjusted easily. For example, the flash rate can be improved by setting the internal pressure of the steam / water separator 3 low.

次に、本発明の他の実施形態について説明する。他の実施形態については、主として、前述の実施形態とは異なる点を中心に説明し、前述の実施形態と同様の構成については、同じ符号を付し、詳細な説明を省略する。他の実施形態において特に説明しない点は、前述の実施形態についての説明が適宜適用又は援用される。   Next, another embodiment of the present invention will be described. Other embodiments will be described mainly with respect to differences from the above-described embodiments, and the same configurations as those of the above-described embodiments will be denoted by the same reference numerals and detailed description thereof will be omitted. For the points that are not particularly described in the other embodiments, the description of the above-described embodiments is appropriately applied or incorporated.

〔第2実施形態〕
次に、本発明の第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aの構成について図2を参照しながら説明する。図2は、本発明の第2実施形態に係る蒸気温水生成システム1Aの概略を示す図である。
[Second Embodiment]
Next, the configuration of the steam hot water generation system 1A according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a diagram showing an outline of a steam hot water generation system 1A according to the second embodiment of the present invention.

第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aは、第1実施形態の蒸気温水生成システム1に比して、気水分離器3の構成、気水分離器3において分離されたフラッシュ蒸気W2を蒸気圧縮機4において昇圧して低圧蒸気W5を得る構成などについては、同様である。従って、同様の構成の説明については省略又は簡略化すると共に、異なる構成を中心に説明する。   The steam hot water generation system 1A according to the second embodiment is a vapor compression of the configuration of the steam separator 3 and the flash steam W2 separated in the steam separator 3 as compared with the steam warm water generation system 1 according to the first embodiment. The same applies to the configuration in which the pressure is increased in the machine 4 to obtain the low-pressure steam W5. Accordingly, the description of the same configuration is omitted or simplified, and different configurations will be mainly described.

図2に示すように、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aは、減圧部2Aと、高圧温水圧力検出部22と、戻りラインポンプ24と、ポンプ制御部25と、気水分離器3と、内圧測定部43と、蒸気圧縮機4と、内圧制御部44と、安全バルブ45と、満水制御部46と、温水排出量調整バルブ51と、温水排出量調整バルブ制御部52と、排温水タンク61と、循環水水質計測部62と、第2ブローバルブ63と、第2ブローバルブ制御部64と、タンク水排出バルブ65と、冷却水流通バルブ66と、熱交換器73と、を備える。   As shown in FIG. 2, the steam hot water generation system 1 </ b> A of the second embodiment includes a decompression unit 2 </ b> A, a high pressure hot water pressure detection unit 22, a return line pump 24, a pump control unit 25, and a steam / water separator 3. The internal pressure measurement unit 43, the steam compressor 4, the internal pressure control unit 44, the safety valve 45, the full water control unit 46, the hot water discharge amount adjustment valve 51, the hot water discharge amount adjustment valve control unit 52, and the discharged hot water A tank 61, a circulating water quality measuring unit 62, a second blow valve 63, a second blow valve control unit 64, a tank water discharge valve 65, a cooling water circulation valve 66, and a heat exchanger 73 are provided. .

また、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aは、ラインとして、高圧温水導入ラインL1と、フラッシュ蒸気流通ラインL2と、低圧蒸気流通ラインL5と、温水排出ラインL3と、温水戻りラインL6と、第2ブローラインL7と、タンク水排出ラインL8と、冷却水流通ラインL9と、熱交換ラインL10と、を備える。
高圧温水導入ラインL1、温水排出ラインL3及び温水戻りラインL6から、高圧温水W1又は温水W3,W6が循環する循環ラインが形成される。
Moreover, the steam hot water generation system 1A of the second embodiment includes a high-pressure hot water introduction line L1, a flash steam circulation line L2, a low-pressure steam circulation line L5, a hot water discharge line L3, and a hot water return line L6 as lines. A second blow line L7, a tank water discharge line L8, a cooling water distribution line L9, and a heat exchange line L10 are provided.
From the high-pressure hot water introduction line L1, the hot water discharge line L3, and the hot water return line L6, a circulation line through which the high-pressure hot water W1 or the hot water W3, W6 circulates is formed.

排温水タンク61は、温水排出ラインL3の下流側の端部に接続されている。排温水タンク61は、温水排出ラインL3を流通した温水W3が貯留されるタンクである。
循環水水質計測部62は、排温水タンク61に貯留されている温水W3の水質(濃縮度など)を計測する。
The discharged hot water tank 61 is connected to the downstream end of the hot water discharge line L3. The discharged warm water tank 61 is a tank in which the warm water W3 that has circulated through the warm water discharge line L3 is stored.
The circulating water quality measuring unit 62 measures the water quality (concentration, etc.) of the hot water W3 stored in the exhaust hot water tank 61.

温水戻りラインL6は、排温水タンク61と高圧温水導入ラインL1との間に設けられている。詳細には、温水戻りラインL6は、排温水タンク61と熱交換器73(後述)との間に設けられている。温水戻りラインL6には、排温水タンク61に貯留されている温水W3が高圧温水導入ラインL1(熱交換器73)に向けて流通する。   The hot water return line L6 is provided between the exhaust hot water tank 61 and the high-pressure hot water introduction line L1. Specifically, the hot water return line L6 is provided between the exhaust hot water tank 61 and a heat exchanger 73 (described later). In the warm water return line L6, warm water W3 stored in the exhaust warm water tank 61 flows toward the high pressure warm water introduction line L1 (heat exchanger 73).

第2ブローラインL7は、その上流側端部において、排温水タンク61の底部に接続されている。第2ブローラインL7は、排温水タンク61に貯留されている温水W3の水質が悪化し、排温水タンク61から速やかに温水W3を排出する必要がある場合に、温水W3をブロー水W7として排出するために設けられている。   The second blow line L7 is connected to the bottom of the exhaust hot water tank 61 at its upstream end. The second blow line L7 discharges the hot water W3 as blow water W7 when the quality of the hot water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 deteriorates and it is necessary to quickly discharge the hot water W3 from the exhaust hot water tank 61. Is provided to do.

第2ブローバルブ63は、第2ブローラインL7の途中に設けられている。第2ブローバルブ63は、その開度を調整することにより、第2ブローラインL7におけるブロー水W7(温水W3)の流通量(排出量)を調整する。   The second blow valve 63 is provided in the middle of the second blow line L7. The second blow valve 63 adjusts the flow rate (discharge amount) of the blow water W7 (hot water W3) in the second blow line L7 by adjusting the opening degree.

第2ブローバルブ制御部64は、循環水水質計測部62により排温水タンク61に貯留されている温水W3の水質の悪化(濃縮度の増加など)が計測された場合に、第2ブローラインL7からの排水量を増加させて、排温水タンク61に貯留されている温水W3の水質を向上させるように、第2ブローバルブ63を制御する。   The second blow valve control unit 64 detects the deterioration of the water quality of the warm water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 (such as an increase in the concentration) by the circulating water quality measurement unit 62, and the second blow line L7 The second blow valve 63 is controlled so as to improve the water quality of the hot water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 by increasing the amount of water discharged from the waste water.

タンク水排出ラインL8は、その上流側端部において、排温水タンク61の底部に接続されている。タンク水排出ラインL8には、排温水タンク61から排出される温水W8(W3)が流通する。温水W8は、タンク水排出ラインL8を介して送られ、所定の温水利用機器(図示せず)において利用される。   The tank water discharge line L <b> 8 is connected to the bottom of the waste water tank 61 at the upstream end thereof. Warm water W8 (W3) discharged from the discharged hot water tank 61 flows through the tank water discharge line L8. The hot water W8 is sent through the tank water discharge line L8 and used in a predetermined hot water use device (not shown).

タンク水排出バルブ65は、タンク水排出ラインL8の途中に設けられている。タンク水排出バルブ65は、その開度を調整することにより、タンク水排出ラインL8を流通する温水W8(W3)の流通量(排出量)を調整する。   The tank water discharge valve 65 is provided in the middle of the tank water discharge line L8. The tank water discharge valve 65 adjusts the flow amount (discharge amount) of the hot water W8 (W3) flowing through the tank water discharge line L8 by adjusting the opening degree thereof.

冷却水流通ラインL9は、その上流側端部において、タンク水排出ラインL8の接続部J1に接続されている。接続部J1は、タンク水排出ラインL8における排温水タンク61とタンク水排出バルブ65との間に配置する。冷却水流通ラインL9は、その下流側の端部において、蒸気圧縮機4のスクリューロータ41に接続されている。
冷却水流通ラインL9には、排温水タンク61に貯留している温水W3が、冷却水W9として、蒸気圧縮機4のスクリューロータ41に向けて流通する。
The cooling water distribution line L9 is connected to the connecting portion J1 of the tank water discharge line L8 at the upstream end thereof. The connecting portion J1 is disposed between the warm water tank 61 and the tank water discharge valve 65 in the tank water discharge line L8. The cooling water circulation line L9 is connected to the screw rotor 41 of the steam compressor 4 at the downstream end thereof.
In the cooling water distribution line L9, the warm water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 flows as the cooling water W9 toward the screw rotor 41 of the steam compressor 4.

冷却水流通バルブ66は、冷却水流通ラインL9の途中に設けられている。冷却水流通バルブ66は、その開度を調整することにより、冷却水流通ラインL9を流通する冷却水W9(温水W3)の流通量(排出量)を調整する。   The cooling water circulation valve 66 is provided in the middle of the cooling water circulation line L9. The cooling water flow valve 66 adjusts the flow rate (discharge amount) of the cooling water W9 (hot water W3) flowing through the cooling water flow line L9 by adjusting the opening degree.

減圧部2Aは、減圧バルブ23Aを主体として構成される。減圧バルブ23Aは、その流路を絞ることによって圧力損失を発生させる。これにより、後述するように加圧及び加温がされた高圧温水W1は、減圧される。
高圧温水圧力検出部22は、第1実施形態における高圧温水圧力検出部22と同様である。
戻りラインポンプ24は、温水戻りラインL6に設けられており、排温水タンク61に貯留されている温水W3を温水戻りラインL6の下流側に向けて送出する。これにより、温水戻りラインL6を流通する温水W6は加圧される。
The decompression unit 2A is mainly configured by a decompression valve 23A. The pressure reducing valve 23A generates a pressure loss by restricting the flow path. As a result, the high-pressure hot water W1 that has been pressurized and heated as described later is decompressed.
The high-pressure hot water pressure detector 22 is the same as the high-pressure hot water pressure detector 22 in the first embodiment.
The return line pump 24 is provided in the warm water return line L6, and sends the warm water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 toward the downstream side of the warm water return line L6. Thereby, the warm water W6 which distribute | circulates the warm water return line L6 is pressurized.

熱交換ラインL10には、高温水W10が流通する。
熱交換器73は、熱交換ラインL10を流通する高温水W10と、温水戻りラインL6から高圧温水導入ラインL1に向けて流通する温水W6との間で熱交換を行う。この熱交換により、温水W6は加熱される。温水W6は、戻りラインポンプ24により加圧されるので、高圧温水W1となる。
High-temperature water W10 flows through the heat exchange line L10.
The heat exchanger 73 performs heat exchange between the high-temperature water W10 that flows through the heat exchange line L10 and the hot water W6 that flows from the hot water return line L6 toward the high-pressure hot water introduction line L1. The hot water W6 is heated by this heat exchange. Since the hot water W6 is pressurized by the return line pump 24, it becomes the high-pressure hot water W1.

詳細には、温水W6は、排温水タンク61から供給される100℃以下の大気圧温水である。温水W6は、戻りラインポンプ24によって0.4MPa程度まで加圧されて、略高圧温水となる。この略高圧温水は、熱交換器73によって加熱され、0.4MPaでの飽和温度150℃付近まで上昇し、高圧温水W1となる。このときの高圧温水W1の圧力は、高圧温水圧力検出部22によって検知され、戻りラインポンプ24によって調整される。   Specifically, the hot water W6 is atmospheric hot water having a temperature of 100 ° C. or less supplied from the exhaust hot water tank 61. The hot water W6 is pressurized to about 0.4 MPa by the return line pump 24 and becomes substantially high-pressure hot water. This substantially high-pressure hot water is heated by the heat exchanger 73, rises to a saturation temperature of about 150 ° C. at 0.4 MPa, and becomes high-pressure hot water W1. The pressure of the high-pressure hot water W1 at this time is detected by the high-pressure hot water pressure detector 22 and adjusted by the return line pump 24.

ポンプ制御部25は、高圧温水圧力検出部22により検出された高圧温水W1の圧力に基づいて、温水W6の送出圧力を調整するように、戻りラインポンプ24を制御する。   The pump control unit 25 controls the return line pump 24 so as to adjust the delivery pressure of the hot water W6 based on the pressure of the high-pressure hot water W1 detected by the high-pressure hot water pressure detection unit 22.

減圧バルブ23Aは、その開度を調整することにより、高圧温水導入ラインL1における高圧温水W1の流通量を調整し、気水分離器3に収容されている高圧温水W1を減圧する   The pressure reducing valve 23A adjusts the opening of the pressure reducing valve 23A to adjust the flow rate of the high pressure hot water W1 in the high pressure hot water introduction line L1, thereby reducing the pressure of the high pressure hot water W1 accommodated in the steam separator 3.

満水制御部46は、気水分離器3の貯留部満水検出部34により貯留部32の満水が検出された場合に、貯留部32の水位を下げるように、蒸気圧縮機4のモータ42を制御する。詳細には、満水制御部46は、蒸気圧縮機4による吸引力を増加させて気水分離器3の内圧を減少させて、高圧温水W1から生成される温水W3の比率を減少させて、高圧温水W1から生成されるフラッシュ蒸気W2の比率を増加させるように、蒸気圧縮機4のモータ42を制御する。   The full water control unit 46 controls the motor 42 of the steam compressor 4 so as to lower the water level of the storage unit 32 when the storage unit full water detection unit 34 of the steam separator 3 detects that the storage unit 32 is full. To do. Specifically, the full water control unit 46 increases the suction force by the steam compressor 4 to decrease the internal pressure of the steam / water separator 3 and decreases the ratio of the hot water W3 generated from the high-pressure hot water W1 to increase the pressure. The motor 42 of the steam compressor 4 is controlled so as to increase the ratio of the flash steam W2 generated from the hot water W1.

第2実施形態は、高圧温水W1が生成される過程、減圧部2Aの構成などに関して、第1実施形態とは異なる。一方、第2実施形態は、第1実施形態と同様に、高圧温水W1が減圧部2Aにより減圧されて、気水分離器3において蒸気W2及び温水W3が生成される。   The second embodiment differs from the first embodiment with respect to the process of generating the high-pressure hot water W1, the configuration of the decompression unit 2A, and the like. On the other hand, in the second embodiment, similarly to the first embodiment, the high-pressure hot water W1 is decompressed by the decompression unit 2A, and the steam W2 and the warm water W3 are generated in the steam separator 3.

第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aによれば、第1実施形態の蒸気温水生成システム1と同様の効果が奏される他、例えば、以下の効果が奏される。
第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aは、温水排出ラインL3を流通した温水W3が貯留される排温水タンク61と、排温水タンク61に貯留されている温水W3が高圧温水導入ラインL1に向けて流通する温水戻りラインL6と、排温水タンク61に貯留されている温水W3の水質を計測する循環水水質計測部62と、を更に備える。また、高圧温水導入ラインL1、温水排出ラインL3及び温水戻りラインL6から、高圧温水W1又は温水W3,W6が循環する循環ラインが形成される。
According to 1 A of steam warm water production | generation systems of 2nd Embodiment, the effect similar to the steam warm water production | generation system 1 of 1st Embodiment is show | played, For example, the following effects are show | played.
In the steam hot water generation system 1A of the second embodiment, the warm water W61 that has been circulated through the warm water discharge line L3 is stored, and the warm water W3 stored in the warm water tank 61 is directed to the high-pressure warm water introduction line L1. And a circulating water quality measurement unit 62 that measures the quality of the warm water W3 stored in the exhaust hot water tank 61. A circulation line through which the high-pressure hot water W1 or the hot water W3, W6 circulates is formed from the high-pressure hot water introduction line L1, the hot water discharge line L3, and the hot water return line L6.

そのため、第2実施形態によれば、気水分離器3において生成された温水W3の熱量を、高圧温水W1に有効活用することができる。また、第2実施形態によれば、温水W3の水質を容易に監視することができる。   Therefore, according to 2nd Embodiment, the calorie | heat amount of the warm water W3 produced | generated in the steam-water separator 3 can be effectively utilized for the high voltage | pressure hot water W1. Moreover, according to 2nd Embodiment, the water quality of the warm water W3 can be monitored easily.

また、第2実施形態においては、排温水タンク61に貯留されている温水W3は、蒸気圧縮機4に供給される。そのため、第2実施形態によれば、排温水タンク61に貯留されている温水W3を、例えば、過熱蒸気を出力して熱くなっている蒸気圧縮機4を冷却するための冷却水W9として、有効活用することができる。   In the second embodiment, the hot water W <b> 3 stored in the exhaust hot water tank 61 is supplied to the steam compressor 4. Therefore, according to the second embodiment, the hot water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 is effective as, for example, the cooling water W9 for cooling the steam compressor 4 that is heated by outputting superheated steam. Can be used.

〔第3実施形態〕
次に、本発明の第3実施形態の蒸気温水生成システム1Bの構成について図3を参照しながら説明する。図3は、本発明の第3実施形態に係る蒸気温水生成システム1Bの概略を示す図である。
[Third Embodiment]
Next, the configuration of the steam hot water generation system 1B according to the third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a diagram showing an outline of a steam hot water generation system 1B according to the third embodiment of the present invention.

図3に示すように、第3実施形態の蒸気温水生成システム1Bは、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aに比して、貯留部水位検出部33、温水排出量調整バルブ51及び温水排出量調整バルブ制御部52を有しておらず、その代わりに、温水排出ラインL3の途中にスチームトラップ55Aを備えている点において異なる。また、第3実施形態の蒸気温水生成システム1Bは、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aとは異なり、第1実施形態の蒸気温水生成システム1と同様に、第1ブローバルブ53と、第1ブローバルブ制御部54及び第1ブローラインL4を備えている点において異なる。   As shown in FIG. 3, the steam hot water generation system 1B of the third embodiment is different from the steam hot water generation system 1A of the second embodiment in that the reservoir water level detection unit 33, the hot water discharge amount adjustment valve 51, and the hot water discharge It does not have the quantity adjustment valve control part 52, and is different in that a steam trap 55A is provided in the middle of the hot water discharge line L3 instead. Further, the steam warm water generation system 1B of the third embodiment is different from the steam warm water generation system 1A of the second embodiment, like the steam warm water generation system 1 of the first embodiment, The difference is that a 1 blow valve controller 54 and a first blow line L4 are provided.

第3実施形態の蒸気温水生成システム1Bにおいては、第2実施形態と同様に、減圧部2Aにより高圧温水W1が減圧されて、気水分離器3において蒸気W2及び温水W3が生成される。
第3実施形態の蒸気温水生成システム1Bによれば、第2実施形態と同様の効果が奏される。
In the steam hot water generation system 1B of the third embodiment, the high pressure hot water W1 is decompressed by the decompression unit 2A, and the steam W2 and the hot water W3 are generated in the steam separator 3 as in the second embodiment.
According to the steam hot water generation system 1B of the third embodiment, the same effects as those of the second embodiment are exhibited.

〔第4実施形態〕
次に、本発明の第4実施形態の蒸気温水生成システム1Cの構成について図4を参照しながら説明する。図4は、本発明の第4実施形態に係る蒸気温水生成システム1Cの概略を示す図である。
[Fourth Embodiment]
Next, the configuration of the steam hot water generation system 1C according to the fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a diagram showing an outline of a steam hot water generation system 1C according to the fourth embodiment of the present invention.

図4に示すように、第4実施形態の蒸気温水生成システム1Cは、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aに比して、単独の熱交換器73に代えて、熱交換器73を含むヒートポンプ7を備える点において異なる。第4実施形態の蒸気温水生成システム1Cにおいては、熱交換器73は、ヒートポンプ7の一部を構成している。   As shown in FIG. 4, the steam hot water generation system 1 </ b> C of the fourth embodiment includes a heat exchanger 73 instead of the single heat exchanger 73 as compared to the steam hot water generation system 1 </ b> A of the second embodiment. The difference is that the heat pump 7 is provided. In the steam hot water generation system 1 </ b> C of the fourth embodiment, the heat exchanger 73 constitutes a part of the heat pump 7.

図4に示すように、ヒートポンプ7は、冷媒圧縮機70と、熱交換器でもある凝縮器73と、膨張弁75と、蒸発器76と、アキュムレータ74と、を備える。第1冷媒ラインL10Aは、冷媒W10Aが流通するラインであり、冷媒圧縮機70と凝縮器73と膨張弁75と蒸発器76とを順次接続しており、循環ラインを形成している。第1冷媒ラインL10Aにおける凝縮器73と膨張弁75との間には、アキュムレータ74が接続されている。   As shown in FIG. 4, the heat pump 7 includes a refrigerant compressor 70, a condenser 73 that is also a heat exchanger, an expansion valve 75, an evaporator 76, and an accumulator 74. The first refrigerant line L10A is a line through which the refrigerant W10A flows, and the refrigerant compressor 70, the condenser 73, the expansion valve 75, and the evaporator 76 are sequentially connected to form a circulation line. An accumulator 74 is connected between the condenser 73 and the expansion valve 75 in the first refrigerant line L10A.

冷媒圧縮機70は、スクリューロータ71と、モータ72とを備える。冷媒圧縮機70は、モータ72によりスクリューロータ71を駆動させて、第1冷媒ラインL10Aを流通する冷媒W10Aを圧縮させて、高温高圧状態として、凝縮器73に排出する。   The refrigerant compressor 70 includes a screw rotor 71 and a motor 72. The refrigerant compressor 70 drives the screw rotor 71 by the motor 72, compresses the refrigerant W10A flowing through the first refrigerant line L10A, and discharges it to the condenser 73 as a high-temperature and high-pressure state.

凝縮器73は、熱交換器からなり、第1冷媒ラインL10Aを流通する冷媒W10Aと、温水戻りラインL6を流通する温水W6との間で熱交換を行う。凝縮器73は、高温高圧状態の冷媒W10Aを凝縮させて、温水W6を加熱する。   The condenser 73 includes a heat exchanger, and performs heat exchange between the refrigerant W10A flowing through the first refrigerant line L10A and the hot water W6 flowing through the hot water return line L6. The condenser 73 condenses the refrigerant W10A in a high temperature and high pressure state to heat the hot water W6.

膨張弁75は、冷媒W10Aを急激に膨張させて減圧して、低温低圧の状態とする弁である。   The expansion valve 75 is a valve that rapidly expands the refrigerant W10A and depressurizes it to bring it into a low-temperature and low-pressure state.

蒸発器76は、熱交換器からなり、その内部を流れる冷媒W10Aと、第2冷媒ラインL11を流通する冷媒W11との間で熱交換を行う。蒸発器76は、冷媒W10Aを蒸発させる。蒸発器76において蒸発した冷媒W10Aは、冷媒圧縮機70へ送られる。   The evaporator 76 is formed of a heat exchanger, and performs heat exchange between the refrigerant W10A flowing through the evaporator 76 and the refrigerant W11 flowing through the second refrigerant line L11. The evaporator 76 evaporates the refrigerant W10A. The refrigerant W <b> 10 </ b> A evaporated in the evaporator 76 is sent to the refrigerant compressor 70.

アキュムレータ74は、冷媒W10Aの圧力エネルギーを気体(窒素ガス等)の圧力エネルギーに変換して蓄えておく機器である。   The accumulator 74 is a device that converts the pressure energy of the refrigerant W10A into pressure energy of gas (nitrogen gas or the like) and stores it.

ヒートポンプ7は以下のように動作する。冷媒圧縮機70により圧縮されて高温高圧状態となった冷媒W10Aは、凝縮器73へ送られる。凝縮器73において、第1冷媒ラインL10Aを流通する冷媒W10Aは、温水戻りラインL6を流通する温水W6との間で熱交換を行って、温水W6を加熱する。これと共に、冷媒W10A自体は、凝縮されて液化して、膨張弁75へ送られる。
膨張弁75に送られた冷媒W10Aは、減圧されて低温低圧状態となり、蒸発器76へ送られる。続いて、蒸発器6に送られた冷媒W10Aは、冷媒W11と熱交換して蒸発して、冷媒圧縮機70へ再度送られる。以上のサイクルを繰り返すことで、温水戻りラインL6を流通する温水W6が加熱される。
The heat pump 7 operates as follows. The refrigerant W <b> 10 </ b> A that has been compressed by the refrigerant compressor 70 and is in a high temperature and high pressure state is sent to the condenser 73. In the condenser 73, the refrigerant W10A flowing through the first refrigerant line L10A exchanges heat with the hot water W6 flowing through the hot water return line L6 to heat the hot water W6. At the same time, the refrigerant W10A itself is condensed and liquefied and sent to the expansion valve 75.
The refrigerant W <b> 10 </ b> A sent to the expansion valve 75 is depressurized to a low temperature and low pressure state, and is sent to the evaporator 76. Subsequently, the refrigerant W <b> 10 </ b> A sent to the evaporator 6 exchanges heat with the refrigerant W <b> 11 and evaporates, and is sent again to the refrigerant compressor 70. By repeating the above cycle, the warm water W6 flowing through the warm water return line L6 is heated.

第4実施形態の蒸気温水生成システム1Cにおいては、第2実施形態と同様に、減圧部2Aにより高圧温水W1が減圧されて、気水分離器3において蒸気W2及び温水W3が生成される。
第4実施形態の蒸気温水生成システム1Cによれば、第2実施形態と同様の効果が奏される。また、第4実施形態の蒸気温水生成システム1Cによれば、ヒートポンプ7を利用して、温水戻りラインL6を流通する温水W6を効率的に加熱することができる。
In the steam hot water generating system 1C of the fourth embodiment, the high pressure hot water W1 is decompressed by the decompression unit 2A, and the steam W2 and the hot water W3 are generated in the steam / water separator 3 as in the second embodiment.
According to the steam hot water generation system 1C of the fourth embodiment, the same effects as those of the second embodiment are exhibited. Moreover, according to the steam warm water production | generation system 1C of 4th Embodiment, the warm water W6 which distribute | circulates the warm water return line L6 can be efficiently heated using the heat pump 7. FIG.

〔第5実施形態〕
次に、本発明の第5実施形態の蒸気温水生成システム1Dの構成について図5を参照しながら説明する。図5は、本発明の第5実施形態に係る蒸気温水生成システム1Dの概略を示す図である。
[Fifth Embodiment]
Next, the configuration of the steam hot water generation system 1D according to the fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a diagram showing an outline of a steam hot water generation system 1D according to the fifth embodiment of the present invention.

第5実施形態の蒸気温水生成システム1Dは、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aに比して、熱交換器73に供給される冷媒(空気)を圧縮する空気圧縮機70Aを更に備えている。
図5に示すように、空気圧縮機70Aは、スクリューロータ71Aと、モータ72Aとを備える。空気圧縮機70Aは、モータ72Aによりスクリューロータ71Aを駆動させて、熱交換ラインL10Bを流通する冷媒(空気)を、圧縮させて圧縮空気W10Bの状態で、熱交換器73に排出する。
熱交換器73は、空気圧縮機70Aからの圧縮空気W10Bと温水戻りラインL6を流通する温水W6との間で熱交換を行い、温水W6を加熱する。これにより、高圧温水W1が得られる。
The steam warm water generation system 1D of the fifth embodiment further includes an air compressor 70A that compresses the refrigerant (air) supplied to the heat exchanger 73, as compared with the steam warm water generation system 1A of the second embodiment. Yes.
As shown in FIG. 5, the air compressor 70A includes a screw rotor 71A and a motor 72A. The air compressor 70A drives the screw rotor 71A by the motor 72A, compresses the refrigerant (air) flowing through the heat exchange line L10B, and discharges it to the heat exchanger 73 in the state of compressed air W10B.
The heat exchanger 73 performs heat exchange between the compressed air W10B from the air compressor 70A and the warm water W6 flowing through the warm water return line L6, and heats the warm water W6. Thereby, the high-pressure hot water W1 is obtained.

第5実施形態の蒸気温水生成システム1Dにおいては、第2実施形態と同様に、減圧部2Aにより高圧温水W1が減圧されて、気水分離器3において蒸気W2及び温水W3が生成される。
第5実施形態の蒸気温水生成システム1Dによれば、第2実施形態と同様の効果が奏される。また、第5実施形態の蒸気温水生成システム1Dによれば、空気圧縮機70Aを利用して、温水戻りラインL6を流通する温水W6を効率的に加熱することができる。
In the steam warm water generation system 1D of the fifth embodiment, the high pressure hot water W1 is decompressed by the decompression unit 2A, and the steam W2 and the warm water W3 are generated in the steam separator 3 as in the second embodiment.
According to the steam hot water generation system 1D of the fifth embodiment, the same effects as those of the second embodiment are exhibited. Moreover, according to the steam warm water production | generation system 1D of 5th Embodiment, the warm water W6 which distribute | circulates the warm water return line L6 can be efficiently heated using 70 A of air compressors.

〔第6実施形態〕
次に、本発明の第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eの構成について図6を参照しながら説明する。図6は、本発明の第6実施形態に係る蒸気温水生成システム1Eの概略を示す図である。
[Sixth Embodiment]
Next, the configuration of the steam hot water generation system 1E according to the sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a diagram showing an outline of a steam hot water generation system 1E according to the sixth embodiment of the present invention.

第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eは、第2実施形態の蒸気温水生成システム1Aに比して、熱交換器73に代えてボイラ8を備える点、補給水流通ラインL12を備える点及び冷却水流通ラインL9を備えていない点において主として異なる。   The steam hot water generation system 1E of the sixth embodiment is different from the steam hot water generation system 1A of the second embodiment in that it includes a boiler 8 instead of the heat exchanger 73, a point including a makeup water distribution line L12, and cooling. It is mainly different in that the water distribution line L9 is not provided.

第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eは、減圧部2Aと、気水分離器3と、内圧測定部43と、蒸気圧縮機4と、内圧制御部44と、安全バルブ45と、満水制御部46と、温水排出量調整バルブ51と、温水排出量調整バルブ制御部52と、排温水タンク61と、循環水水質計測部62と、第2ブローバルブ63と、第2ブローバルブ制御部64と、タンク水排出バルブ65と、タンク水排出ポンプ68と、補給水流通バルブ67と、ボイラ8と、第1蒸気調整バルブ83と、負荷機器でもある蒸気利用機器84と、スチームトラップ85と、を備える。   The steam hot water generation system 1E of the sixth embodiment includes a decompression unit 2A, a steam / water separator 3, an internal pressure measurement unit 43, a steam compressor 4, an internal pressure control unit 44, a safety valve 45, and a full water control unit. 46, a warm water discharge amount adjustment valve 51, a warm water discharge amount adjustment valve control unit 52, a waste water discharge tank 61, a circulating water quality measurement unit 62, a second blow valve 63, and a second blow valve control unit 64 A tank water discharge valve 65, a tank water discharge pump 68, a makeup water distribution valve 67, a boiler 8, a first steam adjustment valve 83, a steam utilization device 84 which is also a load device, and a steam trap 85. Prepare.

また、第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eは、ラインとして、高圧温水導入ラインL1と、フラッシュ蒸気流通ラインL2と、低圧蒸気流通ラインL5と、温水排出ラインL3と、給水ラインとしての温水戻りラインL6と、第2ブローラインL7と、補給水流通ラインL12と、第1蒸気流通ラインL13と、第2蒸気流通ラインL14と、を備える。
高圧温水導入ラインL1、温水排出ラインL3、温水戻りラインL6、第1蒸気流通ラインL13及び第2蒸気流通ラインL14から、高圧温水W1、温水W3又は給水W6が循環する循環ラインが形成される。
Moreover, the steam warm water production | generation system 1E of 6th Embodiment is a high pressure warm water introduction line L1, a flash steam distribution line L2, a low pressure steam distribution line L5, a warm water discharge line L3, and a warm water return line as a water supply line. A line L6, a second blow line L7, a makeup water circulation line L12, a first steam circulation line L13, and a second steam circulation line L14 are provided.
From the high-pressure hot water introduction line L1, the hot water discharge line L3, the hot water return line L6, the first steam circulation line L13, and the second steam circulation line L14, a circulation line through which the high-pressure hot water W1, the warm water W3, or the feed water W6 circulates is formed.

補給水流通ラインL12は、その下流側の端部において、排温水タンク61に接続されている。補給水流通ラインL12には、補給水W12が排温水タンク61に向けて流通する。
補給水流通バルブ67は、補給水流通ラインL12の途中に設けられている。補給水流通バルブ67は、その開度を調整することにより、補給水流通ラインL12における補給水W12の流通量を調整する。
The makeup water distribution line L12 is connected to the exhaust hot water tank 61 at the downstream end thereof. In the makeup water distribution line L12, makeup water W12 circulates toward the exhaust hot water tank 61.
The makeup water circulation valve 67 is provided in the middle of the makeup water circulation line L12. The makeup water distribution valve 67 adjusts the circulation amount of the makeup water W12 in the makeup water distribution line L12 by adjusting the opening degree.

排温水タンク61は、温水排出ラインL3の下流側の端部及び補給水流通ラインL12の下流側の端部に接続される。排温水タンク61は、温水排出ラインL3を流通した温水W3及び補給水流通ラインL12を流通した補給水W12を貯留する。   The discharged hot water tank 61 is connected to the downstream end of the hot water discharge line L3 and the downstream end of the makeup water distribution line L12. The discharged hot water tank 61 stores hot water W3 that has passed through the hot water discharge line L3 and makeup water W12 that has passed through the makeup water circulation line L12.

温水戻りラインL6は、排温水タンク61とボイラ8との間に設けられている。温水戻りラインL6は、その上流側の端部において、排温水タンク61の底部に接続されている。タンク水排出ラインL8は、その下流側の端部において、ボイラ8のボイラ本体81に接続されている。温水戻りラインL6には、排温水タンク61に貯留されている温水W3及び補給水W12を含む給水W6が流通する。   The warm water return line L6 is provided between the waste warm water tank 61 and the boiler 8. The warm water return line L6 is connected to the bottom of the exhaust warm water tank 61 at its upstream end. The tank water discharge line L8 is connected to the boiler body 81 of the boiler 8 at the downstream end thereof. In the warm water return line L6, the supply water W6 including the warm water W3 stored in the exhaust warm water tank 61 and the makeup water W12 flows.

タンク水排出ポンプ68は、タンク水排出ラインL8におけるタンク水排出バルブ65とボイラ本体81との間に設けられる。タンク水排出ポンプ68は、排温水タンク61に貯留されている温水W3をタンク水排出ラインL8の下流側に向けて送出する。   The tank water discharge pump 68 is provided between the tank water discharge valve 65 and the boiler body 81 in the tank water discharge line L8. The tank water discharge pump 68 sends the hot water W3 stored in the discharged hot water tank 61 toward the downstream side of the tank water discharge line L8.

ボイラ8は、蒸気W13,W14を生成する。ボイラ8は、ボイラ本体81と、スチームヘッダ82と、第1蒸気流通ラインL13と、第2蒸気流通ラインL14と、を備える。
蒸気利用機器84は、ボイラ8からの蒸気W14を利用する機器であり、例えば蒸気エンジンである。
The boiler 8 generates steam W13 and W14. The boiler 8 includes a boiler body 81, a steam header 82, a first steam circulation line L13, and a second steam circulation line L14.
The steam utilization device 84 is a device that uses the steam W14 from the boiler 8, and is, for example, a steam engine.

ボイラ本体81は、これに供給される給水W6を加熱して、蒸気W13を生成する。
スチームヘッダ82は、ボイラ本体81において生成された蒸気W13を、二次側の蒸気利用機器84へ分配する。具体的には、スチームヘッダ82には、第1蒸気流通ラインL13及び第2蒸気流通ラインL14が接続されている。スチームヘッダ82は、第1蒸気流通ラインL13を介してスチームヘッダ82に供給される蒸気W13を、蒸気W14として、第2蒸気流通ラインL14を介して蒸気利用機器84へ送る。
The boiler body 81 heats the feed water W6 supplied thereto to generate steam W13.
The steam header 82 distributes the steam W13 generated in the boiler body 81 to the secondary-side steam utilization device 84. Specifically, the first steam circulation line L13 and the second steam circulation line L14 are connected to the steam header 82. The steam header 82 sends the steam W13 supplied to the steam header 82 via the first steam circulation line L13 as the steam W14 to the steam utilization device 84 via the second steam circulation line L14.

第1蒸気流通ラインL13は、その上流側の端部において、ボイラ本体81に接続されている。第1蒸気流通ラインL13は、その下流側の端部において、スチームヘッダ82に接続されている。第1蒸気流通ラインL13には、ボイラ本体81において生成された蒸気W13がスチームヘッダ82に向けて流通する。   The first steam circulation line L13 is connected to the boiler body 81 at the upstream end thereof. The first steam circulation line L13 is connected to the steam header 82 at the downstream end thereof. In the first steam distribution line L13, the steam W13 generated in the boiler body 81 flows toward the steam header 82.

第2蒸気流通ラインL14は、その上流側の端部において、スチームヘッダ82に接続されている。第2蒸気流通ラインL14は、その下流側の端部において、蒸気利用機器84に接続されている。第2蒸気流通ラインL14には、スチームヘッダ82から排出された蒸気W14が蒸気利用機器84に向けて流通する。   The second steam circulation line L14 is connected to the steam header 82 at the upstream end thereof. The second steam circulation line L14 is connected to the steam utilization device 84 at the downstream end thereof. In the second steam distribution line L14, the steam W14 discharged from the steam header 82 flows toward the steam utilization device 84.

第1蒸気調整バルブ83は、第2蒸気流通ラインL14の途中に設けられている。第1蒸気調整バルブ83は、その開度を調整することにより、第2蒸気流通ラインL14における蒸気W14の流通量を調整する。   The first steam adjustment valve 83 is provided in the middle of the second steam flow line L14. The first steam adjustment valve 83 adjusts the flow rate of the steam W14 in the second steam flow line L14 by adjusting the opening degree.

高圧温水導入ラインL1は、その上流側の端部において、蒸気利用機器84に接続されている。高圧温水導入ラインL1は、その下流側の端部において、気水分離器3に接続されている。高圧温水導入ラインL1には、蒸気利用機器84から排出される高圧高温のドレンが気水分離器3に向けて流通する。このドレンは高圧温水W1として利用される。   The high-pressure hot water introduction line L <b> 1 is connected to the steam utilization device 84 at the upstream end. The high pressure hot water introduction line L1 is connected to the steam separator 3 at the downstream end thereof. In the high-pressure hot water introduction line L <b> 1, high-pressure and high-temperature drain discharged from the steam utilization device 84 flows toward the steam separator 3. This drain is used as high-pressure hot water W1.

減圧バルブ23Aは、高圧温水導入ラインL1の途中に設けられている。
スチームトラップ85は、高圧温水導入ラインL1における蒸気利用機器84と減圧バルブ23Aとの間に設けられている。スチームトラップ85は、ドレンからなる高圧温水W1のみを排出し、高圧温水W1に混合している蒸気を極力漏らさないように構成された自動バルブからなる。
The pressure reducing valve 23A is provided in the middle of the high-pressure hot water introduction line L1.
The steam trap 85 is provided between the steam utilization device 84 and the pressure reducing valve 23A in the high-pressure hot water introduction line L1. The steam trap 85 is composed of an automatic valve configured to discharge only the high-pressure hot water W1 made of drain and prevent the steam mixed in the high-pressure hot water W1 from leaking as much as possible.

蒸気W14は、蒸気利用機器84によって熱を失って凝縮し、この際に発生する高圧ドレンは、スチームトラップ85によって蒸気W14から分離され、高圧温水W1となる。   The steam W14 loses heat by the steam utilization device 84 and condenses, and the high-pressure drain generated at this time is separated from the steam W14 by the steam trap 85 and becomes high-pressure hot water W1.

第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eにおいては、第2実施形態と同様に、減圧部2Aにより高圧温水W1が減圧されて、気水分離器3において蒸気W2及び温水W3が生成される。
第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eによれば、第2実施形態と同様の効果が奏される。
In the steam hot water generating system 1E of the sixth embodiment, the high pressure hot water W1 is decompressed by the decompression unit 2A, and the steam W2 and the hot water W3 are generated in the steam / water separator 3 as in the second embodiment.
According to the steam hot water generation system 1E of the sixth embodiment, the same effects as those of the second embodiment are exhibited.

また、第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eは、補給水W12が流通する補給水流通ラインL12と、温水排出ラインL3の下流側及び補給水流通ラインL12の下流側に接続され、温水排出ラインL3を流通した温水W3及び補給水流通ラインL12を流通した補給水W12を貯留する排温水タンク61と、蒸気W13を生成するボイラ8と、ボイラ8からの蒸気W14を利用する蒸気利用機器84と、排温水タンク61とボイラ8との間に設けられ、排温水タンク61に貯留されている温水W3及び補給水W12を含む給水W6が流通する温水戻りラインL6と、を更に備えている。   Further, the steam warm water generation system 1E of the sixth embodiment is connected to a makeup water distribution line L12 through which makeup water W12 circulates, a downstream side of the warm water discharge line L3, and a downstream side of the makeup water distribution line L12, and a warm water discharge line. Waste water tank 61 for storing hot water W3 that has circulated through L3 and make-up water W12 that has circulated through make-up water distribution line L12, boiler 8 that generates steam W13, and steam utilization device 84 that uses steam W14 from boiler 8 And a hot water return line L6 provided between the exhaust hot water tank 61 and the boiler 8 and through which the feed water W6 including the warm water W3 and the makeup water W12 stored in the exhaust hot water tank 61 circulates.

そのため、第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eによれば、温水W3及び補給水W12を含む給水W6を利用して、ボイラ8において効率的に蒸気W13,W14を生成することができ、ひいては、気水分離器3において効率的にフラッシュ蒸気W2及び温水W3を生成することができる。   Therefore, according to the steam warm water generation system 1E of the sixth embodiment, the steam W13 and W14 can be efficiently generated in the boiler 8 using the feed water W6 including the warm water W3 and the makeup water W12. The steam vapor W2 and the hot water W3 can be efficiently generated in the steam separator 3.

〔第7実施形態〕
次に、本発明の第7実施形態の蒸気温水生成システム1Fの構成について図7を参照しながら説明する。図7は、本発明の第7実施形態に係る蒸気温水生成システム1Fの概略を示す図である。
[Seventh Embodiment]
Next, the configuration of the steam hot water generation system 1F according to the seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a diagram showing an outline of a steam warm water generation system 1F according to the seventh embodiment of the present invention.

図7に示すように、第7実施形態の蒸気温水生成システム1Fは、第6実施形態の蒸気温水生成システム1Eに比して、蒸気昇圧機としての蒸気圧縮機4に代えて蒸気エゼクタ47を備える点、スチームヘッダ82と蒸気エゼクタ47とを接続する第3蒸気流通ラインL15を備える点、内圧制御部44及び満水制御部46に代えて、第3蒸気流通ラインL15に設けられる第2蒸気調整バルブ86を制御する第2蒸気調整バルブ制御部87を備える点において主として異なる。   As shown in FIG. 7, the steam hot water generation system 1F of the seventh embodiment is different from the steam hot water generation system 1E of the sixth embodiment in that a steam ejector 47 is used instead of the steam compressor 4 as a steam booster. The point provided with, the point provided with the 3rd steam circulation line L15 which connects the steam header 82 and the steam ejector 47, and the 2nd steam regulation provided in the 3rd steam circulation line L15 instead of the internal pressure control part 44 and the full water control part 46 This is mainly different in that a second steam control valve control unit 87 for controlling the valve 86 is provided.

第7実施形態の蒸気温水生成システム1Fは、減圧部2Aと、気水分離器3と、内圧測定部43と、蒸気昇圧機としての蒸気エゼクタ47と、安全バルブ45と、温水排出量調整バルブ51と、温水排出量調整バルブ制御部52と、排温水タンク61と、循環水水質計測部62と、第2ブローバルブ63と、第2ブローバルブ制御部64と、タンク水排出バルブ65と、タンク水排出ポンプ68と、補給水流通バルブ67と、ボイラ8と、第1蒸気調整バルブ83と、蒸気利用機器84と、スチームトラップ85と、第2蒸気調整バルブ86と、第2蒸気調整バルブ制御部87と、を備える。   The steam hot water generation system 1F of the seventh embodiment includes a decompression unit 2A, a steam / water separator 3, an internal pressure measurement unit 43, a steam ejector 47 as a steam booster, a safety valve 45, and a hot water discharge adjustment valve. 51, a hot water discharge amount adjustment valve control unit 52, a discharged hot water tank 61, a circulating water quality measurement unit 62, a second blow valve 63, a second blow valve control unit 64, a tank water discharge valve 65, Tank water discharge pump 68, makeup water distribution valve 67, boiler 8, first steam adjustment valve 83, steam utilization device 84, steam trap 85, second steam adjustment valve 86, and second steam adjustment valve And a control unit 87.

また、第7実施形態の蒸気温水生成システム1Fは、ラインとして、高圧温水導入ラインL1と、フラッシュ蒸気流通ラインL2と、低圧蒸気流通ラインL16と、温水排出ラインL3と、温水戻りラインL6と、第2ブローラインL7と、補給水流通ラインL12と、第1蒸気流通ラインL13と、第2蒸気流通ラインL14と、第3蒸気流通ラインL15と、を備える。
高圧温水導入ラインL1、温水排出ラインL3、温水戻りラインL6、第1蒸気流通ラインL13及び第2蒸気流通ラインL14から、高圧温水W1、温水W3又は給水W6が循環する循環ラインが形成される。
Moreover, the steam hot water generation system 1F of the seventh embodiment includes, as lines, a high-pressure hot water introduction line L1, a flash steam circulation line L2, a low-pressure steam circulation line L16, a warm water discharge line L3, and a warm water return line L6. A second blow line L7, a makeup water circulation line L12, a first steam circulation line L13, a second steam circulation line L14, and a third steam circulation line L15 are provided.
From the high-pressure hot water introduction line L1, the hot water discharge line L3, the hot water return line L6, the first steam circulation line L13, and the second steam circulation line L14, a circulation line through which the high-pressure hot water W1, the warm water W3, or the feed water W6 circulates is formed.

第3蒸気流通ラインL15は、その上流側の端部において、スチームヘッダ82に接続されている。第3蒸気流通ラインL15は、その下流側の端部において、蒸気エゼクタ47に接続されている。第3蒸気流通ラインL15には、スチームヘッダ82から排出された駆動蒸気W15が蒸気エゼクタ47に向けて流通する。
なお、蒸気エゼクタ47に供給される駆動蒸気W15は、ボイラ8により生成された蒸気に制限されず、他のプロセスにより生成された蒸気でもよい。
The third steam distribution line L15 is connected to the steam header 82 at the upstream end thereof. The third steam circulation line L15 is connected to the steam ejector 47 at the downstream end thereof. The driving steam W15 discharged from the steam header 82 flows toward the steam ejector 47 through the third steam distribution line L15.
The driving steam W15 supplied to the steam ejector 47 is not limited to the steam generated by the boiler 8, and may be steam generated by another process.

蒸気エゼクタ47は、フラッシュ蒸気流通ラインL2の下流側の端部に接続されている。蒸気エゼクタ47は、蒸気昇圧機として機能し、蒸気エゼクタ47には、比較的高圧の駆動蒸気W15が供給されると共に、比較的低圧の吸引蒸気としてのフラッシュ蒸気W2が供給される。これにより、蒸気エゼクタ47は、吸引蒸気としてのフラッシュ蒸気W2よりも圧力の高い蒸気W16を生成し、それを吐出蒸気として排出する。   The steam ejector 47 is connected to the downstream end of the flash steam circulation line L2. The steam ejector 47 functions as a steam booster, and the steam ejector 47 is supplied with a relatively high-pressure driving steam W15 and a flash steam W2 as a relatively low-pressure suction steam. Thereby, the steam ejector 47 produces | generates the vapor | steam W16 whose pressure is higher than the flash vapor | steam W2 as suction vapor | steam, and discharges it as discharge vapor | steam.

第2蒸気調整バルブ86は、その開度を調整することにより、第3蒸気流通ラインL15における駆動蒸気W15の流通量(送出圧力)を調整する。   The second steam adjustment valve 86 adjusts the flow rate (feeding pressure) of the driving steam W15 in the third steam flow line L15 by adjusting the opening degree thereof.

第2蒸気調整バルブ制御部87は、貯留部満水検出部34により検出された貯留部32の満水の検出信号及び内圧測定部43により検出された気水分離器3の内圧に基づいて、駆動蒸気W15の流通量(送出圧力)を調整するように、第2蒸気調整バルブ86を制御する。これにより、気水分離器3の内圧が調整される。つまり、第2蒸気調整バルブ制御部87は、内圧制御部としても機能する。   The second steam control valve control unit 87 drives the driving steam based on the detection signal of the full water in the storage unit 32 detected by the storage unit full water detection unit 34 and the internal pressure of the steam-water separator 3 detected by the internal pressure measurement unit 43. The second steam adjustment valve 86 is controlled so as to adjust the flow rate (delivery pressure) of W15. Thereby, the internal pressure of the steam separator 3 is adjusted. That is, the second steam control valve control unit 87 also functions as an internal pressure control unit.

低圧蒸気流通ラインL16は、その上流側の端部において、蒸気エゼクタ47に接続されている。低圧蒸気流通ラインL16には、蒸気エゼクタ47において生成された蒸気W16が流通する。   The low-pressure steam circulation line L16 is connected to the steam ejector 47 at the upstream end thereof. The steam W16 generated in the steam ejector 47 flows through the low-pressure steam distribution line L16.

第7実施形態の蒸気温水生成システム1Fにおいては、第2実施形態と同様に、減圧部2Aにより高圧温水W1が減圧されて、気水分離器3において蒸気W2及び温水W3が生成される。
第7実施形態の蒸気温水生成システム1Fによれば、第6実施形態と同様の効果が奏される。
In the steam warm water generation system 1F of the seventh embodiment, the high pressure hot water W1 is decompressed by the decompression unit 2A, and the steam W2 and the warm water W3 are generated in the steam / water separator 3 as in the second embodiment.
According to the steam hot water generation system 1F of the seventh embodiment, the same effects as those of the sixth embodiment are exhibited.

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、前述した実施形態に限定されることなく、種々の形態で実施することができる。
例えば、循環水水質計測部62は、第2実施形態以降の実施形態においては、排温水タンク61に貯留されている温水W3の水質を計測しているが、これに制限されない。循環水水質計測部62は、温水戻りラインL6を流通する温水(給水)W6の水質を計測してもよい。
各実施形態における各構成を適宜組み合わせることができる。
As mentioned above, although preferred embodiment of this invention was described, this invention can be implemented with a various form, without being limited to embodiment mentioned above.
For example, the circulating water quality measurement unit 62 measures the water quality of the hot water W3 stored in the exhaust hot water tank 61 in the second and subsequent embodiments, but is not limited thereto. The circulating water quality measurement unit 62 may measure the water quality of the warm water (feed water) W6 that circulates through the warm water return line L6.
Each composition in each embodiment can be combined suitably.

1,1A,1B,1C,1D,1E,1F 蒸気温水生成システム
2,2A 減圧部
3 気水分離器
4 蒸気圧縮機(蒸気昇圧機)
8 ボイラ
31 蒸気導出部
32 貯留部
33 貯留部水位検出部
43 内圧測定部
46 内圧制御部
47 蒸気エゼクタ(蒸気昇圧機)
51 温水排出量調整バルブ
52 温水排出量調整バルブ制御部
61 排温水タンク
62 循環水水質計測部
70A 空気圧縮機
73 熱交換器
84 蒸気利用機器
87 第2蒸気調整バルブ制御部(内圧制御部)
L1 高圧温水導入ライン
L3 温水排出ライン
L6 温水戻りライン、給水ライン
L12 補給水流通ライン
W1 高圧温水
W2 蒸気
W3 温水
W6 温水、給水
W10B 圧縮空気
W12 補給水
W13 蒸気
W14 蒸気
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F Steam hot water generation system 2, 2A Decompression unit 3 Steam / water separator 4 Steam compressor (steam booster)
8 Boiler 31 Steam Deriving Unit 32 Storage Unit 33 Storage Unit Water Level Detection Unit 43 Internal Pressure Measurement Unit 46 Internal Pressure Control Unit 47 Steam Ejector (Steam Booster)
51 Hot Water Discharge Adjustment Valve 52 Warm Water Discharge Adjustment Valve Control Unit 61 Waste Hot Water Tank 62 Circulating Water Quality Measurement Unit 70A Air Compressor 73 Heat Exchanger 84 Steam Utilization Equipment 87 Second Steam Adjustment Valve Control Unit (Internal Pressure Control Unit)
L1 High pressure hot water introduction line L3 Hot water discharge line L6 Hot water return line, water supply line L12 Supply water distribution line W1 High pressure hot water W2 Steam W3 Hot water W6 Hot water, water supply W10B Compressed air W12 Supply water W13 Steam W14 Steam

Claims (9)

高圧温水が流通する高圧温水導入ラインと、
前記高圧温水導入ラインを流通する高圧温水を減圧する減圧部と、
前記高圧温水導入ラインの下流側に接続され、前記減圧部により減圧された高圧温水を蒸発させて蒸気と温水とに分離させる気水分離器と、
を備える蒸気温水生成システム。
A high-pressure hot water introduction line through which high-pressure hot water circulates;
A decompression section for decompressing the high-pressure hot water flowing through the high-pressure hot water introduction line;
A steam separator connected to the downstream side of the high-pressure hot water introduction line, evaporating the high-pressure hot water decompressed by the decompression unit and separating it into steam and hot water;
Steam hot water generation system comprising.
前記気水分離器は、その上部に、分離させた蒸気を導出する蒸気導出部を有すると共に、その下部に、分離させた温水を貯留する貯留部を有し、
前記蒸気温水生成システムは、
前記貯留部に接続され該貯留部から排出される温水が流通する温水排出ラインと、
前記温水排出ラインに設けられ該温水排出ラインを流通する温水の流通量を調整する温水排出量調整バルブと、
前記貯留部に貯留される温水の水位を検出する貯留部水位検出部と、
前記貯留部水位検出部により検出された前記水位に基づいて該水位が所定範囲になるように前記温水排出量調整バルブを制御する温水排出量調整バルブ制御部と、
を更に備える
請求項1に記載の蒸気温水生成システム。
The steam separator has a steam outlet for leading the separated steam at the upper part thereof, and a storage part for storing the separated hot water at the lower part thereof,
The steam hot water generation system includes:
A hot water discharge line connected to the storage unit and through which the hot water discharged from the storage unit flows;
A hot water discharge amount adjusting valve that is provided in the hot water discharge line and adjusts the flow rate of the hot water flowing through the hot water discharge line;
A reservoir water level detector for detecting the level of hot water stored in the reservoir;
A hot water discharge amount adjustment valve control unit that controls the hot water discharge amount adjustment valve so that the water level falls within a predetermined range based on the water level detected by the reservoir water level detection unit;
The steam hot water generation system according to claim 1, further comprising:
前記温水排出ラインの下流側に接続され該温水排出ラインを流通した温水が貯留される排温水タンクと、
前記排温水タンクと前記高圧温水導入ラインとの間に設けられ前記排温水タンクに貯留されている温水が前記高圧温水導入ラインに向けて流通する温水戻りラインと、
前記排温水タンクに貯留されている温水又は前記温水戻りラインを流通する温水の水質を計測する循環水水質計測部と、
を更に備え、
少なくとも前記高圧温水導入ライン、前記温水排出ライン及び前記温水戻りラインから、高圧温水又は温水が循環する循環ラインが形成される
請求項2に記載の蒸気温水生成システム。
A drainage hot water tank connected to the downstream side of the warm water discharge line and storing warm water flowing through the warm water discharge line;
A warm water return line through which the warm water stored in the waste warm water tank provided between the waste warm water tank and the high pressure warm water introduction line flows toward the high pressure warm water introduction line;
Circulating water quality measuring unit for measuring the quality of warm water stored in the waste water warm water tank or the quality of warm water circulating through the warm water return line;
Further comprising
The steam hot water generation system according to claim 2, wherein a circulation line through which high-pressure hot water or hot water circulates is formed from at least the high-pressure hot water introduction line, the hot water discharge line, and the hot water return line.
補給水が流通する補給水流通ラインと、
前記温水排出ラインの下流側及び前記補給水流通ラインの下流側に接続され、前記温水排出ラインを流通した温水及び前記補給水流通ラインを流通した補給水を貯留する排温水タンクと、
蒸気を生成するボイラと、
前記ボイラからの蒸気を利用する蒸気利用機器と、
前記排温水タンクと前記ボイラとの間に設けられ、該排温水タンクに貯留されている温水及び補給水を含む給水が流通する給水ラインと、
を更に備え、
前記蒸気利用機器から排出される高圧高温のドレンを高圧温水として利用する
請求項2又は3に記載の蒸気温水生成システム。
A makeup water distribution line through which makeup water circulates;
A waste water tank connected to a downstream side of the warm water discharge line and a downstream side of the makeup water distribution line, and storing warm water that has circulated through the warm water discharge line and makeup water that has circulated through the makeup water distribution line;
A boiler that generates steam;
Steam utilization equipment utilizing steam from the boiler;
A water supply line that is provided between the waste hot water tank and the boiler and through which feed water including warm water and makeup water stored in the waste hot water tank flows;
Further comprising
The steam warm water production | generation system of Claim 2 or 3 which utilizes the high pressure, high temperature drain discharged | emitted from the said steam utilization apparatus as high pressure warm water.
前記気水分離器において分離された蒸気を昇圧させる蒸気昇圧機を更に備える
請求項1から4のいずれかに記載の蒸気温水生成システム。
The steam hot water generation system according to any one of claims 1 to 4, further comprising a steam booster that pressurizes the steam separated in the steam separator.
前記排温水タンクに貯留されている温水は、前記蒸気昇圧機に供給される
請求項5に記載の蒸気温水生成システム。
The hot water stored in the exhaust hot water tank is a steam hot water generation system according to claim 5, wherein the hot water is supplied to the steam booster.
前記気水分離器の内圧を測定する内圧測定部と、
前記内圧測定部により測定された前記気水分離器の内圧に基づいて、前記気水分離器の内圧を調整するように前記蒸気昇圧機を制御する内圧制御部と、を更に備える
請求項5又は6に記載の蒸気温水生成システム。
An internal pressure measuring unit for measuring the internal pressure of the steam separator,
An internal pressure control unit that controls the steam booster so as to adjust an internal pressure of the steam-water separator based on an internal pressure of the steam-water separator measured by the internal pressure measurement unit. 6. The steam hot water generation system according to 6.
前記高圧温水は、熱交換器において生じるものである
請求項1から7のいずれかに記載の蒸気温水生成システム。
The steam hot water generating system according to any one of claims 1 to 7, wherein the high-pressure hot water is generated in a heat exchanger.
空気圧縮機を更に備え、
前記熱交換器は、前記空気圧縮機からの圧縮空気と前記温水戻りラインを流通する温水との間で熱交換を行い、温水を加熱して高圧温水を得る
請求項8に記載の蒸気温水生成システム。
An air compressor,
The steam heat water generation according to claim 8, wherein the heat exchanger exchanges heat between the compressed air from the air compressor and warm water flowing through the warm water return line, and heats the warm water to obtain high-pressure warm water. system.
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