JPS597679Y2 - Atmospheric cooling equipment that uses LNG and other low-boiling materials as a cooling heat source - Google Patents

Atmospheric cooling equipment that uses LNG and other low-boiling materials as a cooling heat source

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JPS597679Y2
JPS597679Y2 JP6823879U JP6823879U JPS597679Y2 JP S597679 Y2 JPS597679 Y2 JP S597679Y2 JP 6823879 U JP6823879 U JP 6823879U JP 6823879 U JP6823879 U JP 6823879U JP S597679 Y2 JPS597679 Y2 JP S597679Y2
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JP
Japan
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cooling
air
dehumidifier
lng
gas
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JP6823879U
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利夫 高木
春男 島津
崇文 中原
章広 川田
誠 藤原
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東京電力株式会社
三菱重工業株式会社
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Description

【考案の詳細な説明】 本考案は、LNGその他の低沸点物質の気化熱を冷熱源
とする大気冷却装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] The present invention relates to an atmospheric cooling device that uses the heat of vaporization of LNG or other low-boiling point substances as a cooling heat source.

LNGは、一般に海水による蒸発が現在行なわれている
が、この方法では、熱交換器の伝熱面上での海水の氷結
を防止するために、大量の海水が必要とされ、そのため
LNGの蒸発コストも無視できないという不具合点があ
った。
Currently, LNG is generally evaporated using seawater, but this method requires a large amount of seawater to prevent seawater from freezing on the heat transfer surface of the heat exchanger, so the evaporation of LNG is There was also a drawback that the cost could not be ignored.

そこでLNG気化のための熱源として空気を用いる方式
が提案されているが、この方式では、空気中の湿分の熱
交換器の伝熱面上での氷結が大きな問題点であり、その
対策として従来は乾燥したN2ガスを循環させ、一方で
加熱し、他方でLNGの気化熱を奪うようにしている。
Therefore, a method using air as a heat source for LNG vaporization has been proposed, but in this method, a major problem is that moisture in the air freezes on the heat transfer surface of the heat exchanger. Conventionally, dry N2 gas is circulated, heating it on one side, and taking away the heat of vaporization from the LNG on the other.

しかしこの方式では効率が悪いという欠点があった。However, this method had the drawback of low efficiency.

本考案は、上記従来のものの不具合点や欠点を解消すべ
く、LNGその他の低沸点物質を冷熱源として、十分に
冷却、脱湿された大気を得ることを目的として提案され
たもので、送風ファン108により内部に大気を導入さ
れ、循環ポンプ107およびLNGその他の低沸点物質
を冷熱源とする熱交換器106を介装された冷水循環管
路bを具え、該大気を冷却、脱湿する第1の気液接触式
冷却、脱湿器101,同冷却、脱湿器101の頂壁に管
路aを介して底壁を接続され、循環ポンプ107および
LNGその他の低沸点物質を冷熱源とする熱交換器10
4を介装されたブライン循環管路Cを有する上記第1の
気液接触式冷却、脱湿器101で冷却、脱湿された大気
をさらに冷却、脱湿する第2の気液接触式冷却、脱湿器
102、同冷却脱湿器102の頂壁に管路dを介して接
続され、LNGその他の低沸点物質を冷熱源とする表面
式熱交換器103よりなることを特徴とするLNGその
他の低沸点物質を冷熱源とする大気冷却装置に係るもの
である。
This invention was proposed with the aim of obtaining a sufficiently cooled and dehumidified atmosphere using LNG and other low boiling point substances as a cold heat source, in order to eliminate the problems and drawbacks of the conventional methods. Air is introduced into the interior by a fan 108, and the air is cooled and dehumidified by a cold water circulation pipe b interposed with a circulation pump 107 and a heat exchanger 106 that uses LNG or other low boiling point substances as a cold heat source. The bottom wall is connected to the top wall of the first gas-liquid contact cooling and dehumidifier 101 through a pipe a, and the circulation pump 107 and LNG and other low boiling point substances are used as a cooling heat source. Heat exchanger 10
The first gas-liquid contact type cooling having a brine circulation pipe C with a brine circulation pipe C interposed therein, and the second gas-liquid contact type cooling which further cools and dehumidifies the air that has been cooled and dehumidified by the dehumidifier 101. , a dehumidifier 102, and a surface heat exchanger 103 connected to the top wall of the cooling dehumidifier 102 via a pipe d and using LNG or other low-boiling point substances as a cooling heat source. This relates to an atmospheric cooling device that uses other low boiling point substances as a cooling source.

以下添付図面に示す実施例により本考案につき具体的に
説明するが、図示例は本考案をガスタービンの吸気冷却
に適用した場合を示している。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described in detail below with reference to embodiments shown in the accompanying drawings, in which the present invention is applied to cooling the intake air of a gas turbine.

添付図面において、101は冷水による大気の第1の気
液接触式の冷却、脱湿器で、同冷却、脱湿器101の底
壁から送風ファン108によってその内部に送り込まれ
た大気は、後述する冷水循環管路bを介して該冷却脱湿
器1の頂部から流下する冷水と直接接触し、該冷水と熱
交換して冷却されると同時に脱湿されたのち、配管aを
介して後述するブラインによる大気の第2の気液接触式
の冷却、脱湿器102内へ導入されるようになっている
In the accompanying drawings, reference numeral 101 denotes a first gas-liquid contact type cooling/dehumidifier for atmospheric air using cold water, and the air sent into the inside by a blower fan 108 from the bottom wall of the cooling/dehumidifier 101 will be described later. It comes into direct contact with the cold water flowing down from the top of the cooling/dehumidifier 1 through the cold water circulation pipe b, exchanges heat with the cold water, is cooled and dehumidified at the same time, and then flows through the pipe a to be described later. The atmosphere is introduced into a second gas-liquid contact cooling and dehumidifier 102 using brine.

106は冷水循環管路bに図示の如く介装された熱交換
器、107は同じく該冷水循環管路bに図示の如く介装
された循環ポンプで、同循環ポンプ107の作動で、上
記熱交換器106内において、LNGその他の低沸点物
質の冷熱源で冷却された冷水を、上記冷却脱湿器101
の頂部に送り込み、該冷却脱湿器101内で気液接触に
よる熱交換を行なわせて、送風ファン108で送り込ま
れる大気を冷却すると同時に脱湿するようになっている
106 is a heat exchanger installed in the cold water circulation pipe b as shown in the figure, and 107 is a circulation pump also installed in the cold water circulation pipe b as shown in the figure. In the exchanger 106, the cold water cooled by a cold heat source such as LNG or other low boiling point substance is transferred to the cooling dehumidifier 101.
The air is sent to the top of the cooling dehumidifier 101 for heat exchange through gas-liquid contact, thereby cooling and dehumidifying the air sent in by the blower fan 108 at the same time.

そして該冷却脱湿器101内で大気と熱交換ずみの冷水
は、再び熱交換器106で冷却されて冷水循環管路bを
循環するようになっている。
The cold water that has undergone heat exchange with the atmosphere in the cooling dehumidifier 101 is cooled again in the heat exchanger 106 and circulated through the cold water circulation pipe b.

ブラインによる大気の気液接触式冷却脱湿器102には
、図示の如くブライン循環管路Cが設けられており、該
ブライン循環管路Cには、図示のように、熱交換器10
4、ブライン再生器105および循環ポンプ107が介
装されていて、該循環ポンプ107の作動により、ブラ
イン再生器105で再生され、熱交換104内でLNG
その他の低沸点物質の冷熱源で冷却されたブラインが、
上記冷却脱湿器102内の頂部に導入されて該冷却脱湿
器102内を流下する間に、上記冷却脱湿器101によ
って冷却、脱湿されて管路aを介して冷却脱湿器102
内に送り込まれてくる大気と直接接触して該大気をさら
に冷却して脱湿するようになっている。
The air-liquid contact type cooling dehumidifier 102 for atmospheric air using brine is provided with a brine circulation line C as shown in the figure, and the brine circulation line C includes a heat exchanger 10 as shown in the figure.
4. A brine regenerator 105 and a circulation pump 107 are installed, and by the operation of the circulation pump 107, LNG is regenerated in the brine regenerator 105 and in the heat exchanger 104.
Brine cooled with a cold source of other low-boiling materials,
While being introduced into the top of the cooling dehumidifier 102 and flowing down inside the cooling dehumidifier 102, it is cooled and dehumidified by the cooling dehumidifier 101 and passed through the pipe a to the cooling dehumidifier 102.
It is designed to further cool and dehumidify the air by directly contacting the air flowing into the air.

そして大気と気液接触したブラインは、ブライン循環管
路Cに介装されたブライン再生器105で再生されたの
ち、熱交換器104で再び冷却されて該循環管路Cを循
環するようになっており、一方ブラインによる気液接触
式冷却脱湿器102で冷却、脱湿された大気は、管路d
を介して熱交換器103内に導入され、ここでLNGそ
の他の低沸点物質を冷熱源としてさらに所望の温度まで
冷却されるようになっている。
Then, the brine that has come into gas-liquid contact with the atmosphere is regenerated in a brine regenerator 105 installed in the brine circulation pipe C, cooled again in the heat exchanger 104, and then circulated in the circulation pipe C. On the other hand, the air cooled and dehumidified by the gas-liquid contact type cooling dehumidifier 102 using brine is passed through the pipe d.
The fuel is introduced into the heat exchanger 103 via the heat exchanger 103, where it is further cooled to a desired temperature using LNG or other low boiling point material as a cold heat source.

本装置で使用するブラインとしては、たとえばエチレン
グリコール、塩化力ルシュウム等の水溶液が適当である
が、その他低温で凝固しにくい媒体であれば利用可能で
ある。
As the brine used in this apparatus, for example, an aqueous solution of ethylene glycol or lucium chloride is suitable, but any other medium that does not coagulate at low temperatures can be used.

TはLNGその他の低沸点物質の貯蔵タンクで、同タン
クTは配管を介して図示のように熱交換器103,10
4および106に接続されており、それら熱交換器の冷
熱源としてLNGその他の低沸点物質が用いられるよう
になっている。
T is a storage tank for LNG and other low boiling point substances, and the tank T is connected to heat exchangers 103 and 10 via piping as shown in the figure.
4 and 106, and LNG or other low boiling point substances are used as a cold source for these heat exchangers.

109は圧縮機、110はタービン、111は再生器、
112は燃焼器、113は発電機で、それら部材109
〜113で周知のガスタービンプラントを形或しており
、圧縮機109には管路eを介して上記熱交換器103
で冷却された水分を含まない大気が吸気されるようにな
っている。
109 is a compressor, 110 is a turbine, 111 is a regenerator,
112 is a combustor, 113 is a generator, and these parts 109
~ 113 form a well-known gas turbine plant, and the compressor 109 is connected to the heat exchanger 103 via a pipe e.
Atmosphere that does not contain moisture and is cooled by air is inhaled.

本考案装置の一実施例は上記のように構或されており、
いま本装置の運転を開始すると、循環ポンプ107が作
動し、冷水循環管路b、ブライン循環管路C内を、それ
ぞれ冷水とブラインが循環する。
One embodiment of the device of the present invention is constructed as described above,
When the operation of this apparatus is started, the circulation pump 107 is activated, and cold water and brine are circulated through the cold water circulation pipe b and the brine circulation pipe C, respectively.

一方、送風ファン108によって冷水による気液接触式
冷却脱湿器101内へ送り込まれた大気は、熱交換器1
06でLNGその他の低沸点物質の冷熱源によって冷却
された冷水と直接接触して冷却、脱湿されたのち、管路
aを介してブラインによる気液接触式冷却脱湿器102
内に導入され、ここで熱交換器104でLNGその他の
低沸点物質の冷熱源で冷却されたブラインと直接接触し
て、さらに冷却、脱湿されてほとんど水分を含まない冷
却空気となる。
On the other hand, the air sent into the gas-liquid contact type cooling dehumidifier 101 using cold water by the ventilation fan 108 is transferred to the heat exchanger 1
After being cooled and dehumidified by direct contact with the cold water cooled by a cold heat source of LNG or other low-boiling point substances in step 06, the gas-liquid contact type cooling dehumidifier 102 is supplied with brine via pipe a.
In the heat exchanger 104, the air is brought into direct contact with brine that has been cooled with a cold heat source such as LNG or other low-boiling point material, and is further cooled and dehumidified to become cooled air that contains almost no water.

このようにして冷却、脱湿された大気は、管路dを介し
て熱交換器103内に導入され、ここでLNGその他の
低沸点物質を冷熱源として所望の温度までさらに冷却さ
れる。
The air thus cooled and dehumidified is introduced into the heat exchanger 103 via the pipe d, where it is further cooled to a desired temperature using LNG or other low boiling point material as a cold heat source.

この場合、熱交換器103内に導入された大気は二段階
に冷却、脱湿されてほとんど水分を含んでいないため、
該熱交換器103の伝熱面上に着霜するようなことがな
く、熱交換器103による大気の冷却は効果的に行なわ
れる。
In this case, the atmosphere introduced into the heat exchanger 103 is cooled and dehumidified in two stages and contains almost no moisture, so
There is no frost formation on the heat transfer surface of the heat exchanger 103, and the air is effectively cooled by the heat exchanger 103.

以上のようにして冷却された大気はガスタービンプラン
トの圧縮機109の吸気として利用され、該ガスタービ
ンプラントの効率の向上に役立つ。
The air cooled as described above is used as intake air for the compressor 109 of the gas turbine plant, and is useful for improving the efficiency of the gas turbine plant.

一方熱交換器103, 104および106で冷熱源と
して用いられたLNGその他の低沸点物質は容易に蒸発
して大気中に放出される。
On the other hand, LNG and other low boiling point substances used as cold sources in the heat exchangers 103, 104 and 106 are easily evaporated and released into the atmosphere.

本考案装置は、上記のような構戒、作用を具有するもの
であるから、本考案によれば、上記従来のものの不具合
点や欠点を解消し、LNGその他の低沸点物質を冷熱源
として利用することにより、大気を効果的に冷却、脱湿
し、かつ所望の温度まで効率的に冷却することができる
とともに、LNGその他の低沸点物質を容易に気化させ
ることができるという実用的効果を挙げることができる
Since the device of the present invention has the above-mentioned structure and function, the present invention eliminates the problems and shortcomings of the conventional devices and makes it possible to use LNG and other low boiling point substances as a cold heat source. By doing so, it is possible to effectively cool and dehumidify the atmosphere, and it is possible to efficiently cool it to a desired temperature, as well as to easily vaporize LNG and other low boiling point substances. be able to.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

添付図面は、本考案の一実施例の略示的説明図である。 101・・・・・・冷水による気液接触式冷却脱湿器、
102・・・・・・ブラインによる気液接触式冷却脱湿
器、103, 104, 106・・・・・・熱交換器
、105・・・・・・ブライン再生器、106・・・・
・・循環ポンプ、108・・・・・・送風ファン、a,
d, e・・・・・・管路、b・・・・・・冷水循環
管路、C・・・・・・ブライン循環管路、T・・・・・
・LNGその他の低沸点物質の貯蔵タンク。
The accompanying drawings are schematic illustrations of one embodiment of the present invention. 101... Gas-liquid contact type cooling dehumidifier using cold water,
102... Gas-liquid contact cooling dehumidifier using brine, 103, 104, 106... Heat exchanger, 105... Brine regenerator, 106...
...Circulation pump, 108...Blower fan, a,
d, e...Pipe line, b...Cold water circulation pipe line, C...Brine circulation pipe line, T......
・Storage tank for LNG and other low boiling point substances.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 送風ファン108により内部に大気を導入され、循環ポ
ンプ107およびLNGその他の低沸点物質を冷熱源と
する熱交換器106を介装された冷水循環管路bを具え
、上記大気を冷却、脱湿する第1の気液接触式冷却、脱
湿器101と、同第1の冷却、脱湿器101に管路aを
介して接続され、循環ポンプ107およびLNGその他
の低沸点物質を冷熱源とする熱交換器104を介装され
たブライン循環管路Cを有し、上記第1の気液接触式冷
却、脱湿器101で冷却、脱湿された大気をさらに冷却
、脱湿する第2の気液接触式冷却、脱湿器102と、同
第2の冷却、脱湿器102に、管路dを介して接続され
、LNGその他の低沸点物質を冷熱源とし、上記第2の
気液接触式冷却、脱湿器102で冷却、脱湿された大気
を、さらに冷却する表面式熱交換器103とを具備する
ことを特徴とするLNGその他の低沸点物質を冷熱源と
する大気の冷却装置。
Air is introduced into the interior by a blower fan 108, and a cold water circulation pipe b is provided with a circulation pump 107 and a heat exchanger 106 that uses LNG or other low boiling point material as a cooling heat source to cool and dehumidify the air. A first gas-liquid contact type cooling/dehumidifying device 101 is connected to the first cooling/dehumidifying device 101 via a pipe a, and is connected to a circulation pump 107 and LNG or other low boiling point substance as a cold heat source. It has a brine circulation pipe C interposed with a heat exchanger 104 for cooling and dehumidifying the air which has been cooled and dehumidified by the first gas-liquid contact cooling and dehumidifier 101. The gas-liquid contact cooling/dehumidifier 102 is connected to the second cooling/dehumidifier 102 via a pipe d, and the second gas Liquid contact type cooling, characterized in that it is equipped with a surface type heat exchanger 103 that further cools the air cooled and dehumidified by the dehumidifier 102. Cooling system.
JP6823879U 1979-05-23 1979-05-23 Atmospheric cooling equipment that uses LNG and other low-boiling materials as a cooling heat source Expired JPS597679Y2 (en)

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