1. 火力発電技術開発の全体像 2. LNG 火力発電 1.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 1.2 主なLNG 火力発電の高効率化技術開発 3. 石炭火力発電 2.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 4. その他の更なる高効率化に向けた技術開発
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- せぴあ おなか
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1 次世代火力発電協議会 ( 第 1 回会合 ) 資料 2-1 火力発電技術 ( 石炭 ガス ) の技術開発の現状 国立研究開発法人新エネルギー 産業技術総合開発機構 平成 27 年 6 月
2 1. 火力発電技術開発の全体像 2. LNG 火力発電 1.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 1.2 主なLNG 火力発電の高効率化技術開発 3. 石炭火力発電 2.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 4. その他の更なる高効率化に向けた技術開発 1
3 1. 火力発電技術開発の全体像 2
4 1. 火力発電技術の全体像 火力発電技術については 大きく分けて LNG 火力ではガスタービンの高温化技術 石炭火力においては USC の高効率化 石炭ガス化発電技術 (IGCC IGFC) の技術開発が実施されている IGCC IGFC には LNG 火力で開発される高温ガスタービン技術が適用可能であり ガスタービンと同様に IGCC/IGFC においても同様の高温化 高効率化が図られていく ( 出典 ;CCT ワークショップ 2013 NEDO 資料 ) 3
5 2.LNG 火力発電 2.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 4
6 2.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 大容量 ( 数 10 万 kw 以上 )LNG 火力発電設備として 高温ガスタービンを開発 1600 級の商用化など 世界に先駆けてガスタービンの高温化を実現 更なる高温化に向けて 1700 に向けた技術開発が実施中 中小容量 (10 万 kw 程度 )LNG 火力発電設備として ガスタービンのみでコンバインドサイクルの熱効率に匹敵する高湿分空気利用ガスタービン (AHAT) の技術開発が実施中 <LNG 火力発電の効率向上 > 熱効率(% )(送電端 H H V ) 級 ( 約 43%) LNG 火力発電 ( 約 38%) 1350 級 ( 約 50%) 既存の発電技術 コンバインドサイクル発電 大容量機向け 1500 級 ( 約 52%) 1600 級 ( 約 54%) 今後の技術開発 1700 級 ( 約 57%) 中小容量機向け 高湿分空気利用ガスタービン (AHAT) ( 約 51%) 一般電気 卸供給事業者の技術別 LNG 容量 卸電気は LNG 保有無し 従来型 LNG コンバインドサイクル LNG 2390 万 kw (35%) 4525 万 kw (65%) 年 ( 出典 ; 総合資源エネルギー調査会 (METI) 資料 ) 5
7 6 ( 参考 ) これまでの既存のロードマップエネルギー基本計画技術ロードマップ ( 平成 25 年 12 月 ) 高効率天然ガス火力発電 これまでの策定されてきたロードマップにおいては 1700 ガスタービン及び AHAT の実用化として 2020 年代の実用化が見込まれている
8 2.2 主な LNG 火力発電の高効率化技術開発 7
9 タービン入口温度( 2.2 主な高効率化技術開発 1700 級ガスタービン技術開発 ガスタービン技術は かつて日本は米国等に後れを取っていたところ 78 年から 87 年にかけて 260 億円の予算を投入し 高温化技術の後れを挽回 以降 大型ガスタービンの高温化は日本が世界をリード 我が国のガスタービン技術開発は 1600 級ガスタービンで世界最高の熱効率 55%(HHV) を達成 現在では 1700 級ガスタービン ( 目標熱効率 57%(HHV) の技術開発が実施中 1700 超高温ガスタービンプロジェクト ムーンライト (260 億円 ) ATS (800 億 ) HEET NGT (1000 億 ) (500 億 ) 年タ)1100 米国 DOE ファンド ( ) プロジェクト費用 年 ガスタービンのタービン入口温度の上昇 ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC) の構成 出典 : 平成 25 年度次世代電力供給システム分野に係る技術に関する施策 事業評価検討会 ( 出典 ;NEDO の HP 実用化ドキュメント ) 8
10 2.2 主な高効率化技術開発 AHAT( 高湿分空気ガスタービン ) 高湿分空気ガスタービン技術は 中小容量機 (10 万 kw 程度 ) でコンバインドサイクルの効率をしのぐことが可能な日本オリジナルのガスタービン単独発電技術 コンバインドサイクルの蒸気タービン蒸気量に匹敵する湿分を加えて ガスタービン排熱を熱交換器で回収し ガスタービンで利用する 中小容量機での発電効率 51% を目指して 技術開発が実施中 ( 出典 ; 日立 住精工 電中研資料 ) 9
11 3. 石炭火力発電 3.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 10
12 3.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 我が国の石炭火力は 現在 微粉炭火力の超々臨界圧 (USC) が最高効率の技術として実用化 今後 微粉炭火力の効率向上を進めるとともに 新たに 低品位炭も使用可能な石炭ガス化火力 (IGCC IGFC) の技術開発が進められている ( 出典 ; 総合資源エネルギー調査会 (METI) 資料 ) 11
13 12 ( 参考 ) これまでの既存のロードマップエネルギー基本計画技術ロードマップ ( 平成 25 年 12 月 ) 高効率石炭火力発電 これまで策定されてきた既存のロードマップにおいては A-USC IGCC 共に 2020 年代の実用化 IGFC は 2030 年代の実用化を目指すこととされている
14 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 13
15 微粉炭火力発電技術 (USC,A-USC) について 微粉炭火力発電技術は 燃焼技術 発電技術を年々向上 蒸気温度や蒸気圧力を上げて効率を向上 現在の商用技術は USC で発電効率約 40% 程度を達成 ( 送電端 HHV 25Mpa 600 /620 ) USC の更なる高温化技術として A-USC(35MPa 700 発電効率 46~48%( 送電端 HHV)) の技術開発が実施中 ( 出典 ; 電源開発資料 ) 14
16 IGCC( 石炭ガス化複合発電 ) について IGCC は 石炭をガス化しコンバインドサイクル発電を行う次世代の石炭火力技術として 技術開発 実証が実施 若松 EAGLE プロジェクト ( 2002 年 ~ 2013 年 ) 勿来 IGCC 実証 (2007 年 ~ 2012 年 ) が実施 現在では IGFC( 燃料電池複合発電 ) を目指した大崎クールジェンプロジェクトが実施中 また 福島復興 IGCC プロジェクトなども計画されている ( 出典 ; 第 6 回東京大学エネルキ ー環境シンホ シ ウム MHPS 資料 ) 15
17 4. その他の更なる高効率化等に向けた技術開発 16
18 IGFC 向け石炭ガスのクリーンナップ技術開発 石炭ガス化ガス中の微量成分の把握 微量成分を除去する技術を把握 燃料電池に対し 有害な微量成分の許容濃度や被毒挙動を把握 燃料電池用ガス精製技術の検討 石炭 ガス化炉 湿式ガス精製 精密ガス精製 燃料電池 2017 年度終了大崎クールジェンプロジェクトに反映 17
19 次世代ガス化技術 (IGCC 水蒸気噴流床ガス化技術開発 ) 噴流床ガス化炉における水蒸気ガス化 酸素製造装置の効率化 乾式ガス精製の要素技術の向上によって 発電効率 60% 程度の技術開発を実施 実用化時期 :2030 年以降 生成ガス 乾式ガス精製による効率向上 技術革新による酸素製造動力の削減 空気 酸素分離膜空気側 酸素側 酸素 石炭 水蒸気ガス化による冷ガス効率向上 水蒸気噴流床ガス化 実績のある噴流床ガス化技術で実施 乾式ガス精製空気発電機水蒸気冷却水 ガスタービン 排熱回収ボイラ 蒸気タービン 18
20 CO 2 回収型次世代 IGCC 技術開発 CO 2 分離 回収設備やシフト反応器の不要な CO 2 回収型 IGCC 技術 CO 2 回収後も 42% の送電端効率が期待できる革新的な IGCC 基盤技術の開発 (CO 2 分離 回収に相当する効率損失は 2 ポイント ) CO 2 分離 回収に相当するコスト :3 円 /kwh から 2 円 /kwh への低減が期待できる技術 合成ガス 燃焼器 GT ST G 電力 ガス化炉 石炭酸素 CO: 66% H 2 : 24% CO 2 : 5% 酸素 CO 2 リサイクル CO 2 GT: ガスタービン ST: 蒸気タービン G: 発電機 CO 2 リサイクル CO 2 回収 技術確立時期 : 2035 年 19
21 ケミカルルーピング燃焼技術開発 中小型石炭火力発電所向け (100 MW ~ 500 MW) 空気分離装置不要 排ガスがほとんど CO 2 で CO 2 分離 回収設備不要 CO 2 回収後も送電端効率 46% を目指す技術開発 CO 2 分離 回収に相当するコスト : 4 円 /kwh から 2 円 /kwh への低減が期待できる技術 空気反応塔 石炭 窒素 MO X MO X 燃料反応塔 窒素 蒸気 ( 発電用 ) HRSG サイクロン サイクロン 蒸気 HRSG 窒素 : (98%, dry) CO 2 : (98%, dry) HRSG: 排熱回収ボイラ 空気 MO X-1 技術確立時期 : 2030 年 20
22 バイナリー発電 ( オーガニックランキンサイクル ) 低沸点の媒体を熱源( 廃熱 温水 蒸気など ) で加熱し 蒸発させてタービンを回し 発電する方式 媒体にはペンタンやアンモニア系媒体 代替フロンなどが利用される 未利用廃熱は回収が困難な300 以下が大半を占め 市場は大きい ( 欧州では普及が進む ) 熱主電従システムで 総合エネルギー効率は高い 課題点は制度緩和( 電気事業法にORC 発電の位置づけが無いなど ) 低コスト化など バイナリー発電のフロー図 ( 出典 ; 神戸製鋼所 ) ( 出典 ;H24 次世代型熱利用設備導入緊急対策事業 (METI) 資料 ) ( 出典 ; 三菱重工 ) 21
23 火力発電の負荷変動対応 再生可能エネルギーの導入量が増えると 火力発電による出力調整( 速い出力変化や起動時間など ) が求められるが 起動停止の増加や急激な出力変化は疲労劣化を助長させる可能性がある 出力変化の速度は 一般的にGTCCは早く 汽力( 貫流 ドラム ) は遅めである 起動時間も GTCCは40~80 分程度と早いが 石炭等の汽力プラントはさらに時間を要する さらに低出力域では出力変化速度は小さく設定されるなど 各方式の特徴を十分に把握しておく必要がある ( 出典 ; 総合資源エネルギー調査会 (METI) 資料 ) 22
24 負荷変動対応 ( ドイツの例 ) PV WP ガス 瀝青炭 褐炭 再生可能エネルギーが 20% 以上導入されているドイツの発電所の運転状況 左表は 2014 年の各発電所の出力の様子 ( 注意 ; 上は電力量 下は出力 ) 再生可能エネルギーの変動により 石炭火力が激しい出力変動を余儀なくされている様子が分かる 原子力 ( 出典 ;Fraunhofer Institute 資料 ) 23
熱効率( 既存の発電技術 コンバインドサイクル発電 今後の技術開発 1700 級 ( 約 57%) %)(送電端 HV 級 ( 約 50%) 1500 級 ( 約 52%
(4) 技術革新 量産効果によるコスト低減の考え方 2020 年と 2030 年モデルプラントについて 技術革新や量産効果などによる発電コストの低減が期待される電源について 以下のとおり検証した (a) 石炭火力 石炭火力については 2010 年モデルプラントにおいて超々臨界圧火力発電による約 42% の発電効率を前提としている 現在 更なる熱効率向上に向けて石炭ガス化複合発電 (IGCC) 1 や先進超々臨界圧火力発電
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次世代 発電に係る技術ロードマップ 技術参考資料集 次世代 発電の早期実現に向けた協議会平成 28 年 6 発電効率 65% 60% 55% 50% 45% 40% 次世代 発電技術の 効率化 低炭素化の 通し 超 温ガスタービン複合発電 ガスタービン複合発電 (GTCC) カ スターヒ ンと蒸気ターヒ ンによる複合発電 発電効率 :52% 程度 CO2 排出 :340g/kWh IGCC( 空気吹実証
IGCC
革新的 CO2 膜分離技術シンポジウム 石炭ガス化複合発電 (IGCC) の 現状と今後の普及 2017 年 2 月 13 日 常磐共同火力 勿来発電所 IGCC 事業本部長石橋喜孝 1 目 次 1. 常磐共同火力 勿来発電所のご紹介 2.IGCCの原理と開発経緯 3. 勿来 10 号機 (250MW IGCC) の運転状況 4. 福島復興 IGCC(540MW IGCC) の建設状況 5.IGCC
褐炭などの低品位炭を活用したIGCCの取組み,三菱重工技報 Vol.48 No.3(2011)
発電技術特集技術論文 25 褐炭などの低品位炭を活用した IGCC の取組み Outline of IGCC Technology Utilizing Low Rank Coal *1 橋本貴雄 *2 坂本康一 Takao Hashimoto Koichi Sakamoto *3 山口啓樹 *4 大浦康二 Yoshiki Yamaguchi Koji Oura *5 有馬謙一 *6 鈴木武志 Kenichi
<4D F736F F F696E74202D E9197BF A A C5816A CE97CD82CC90A28A458E738FEA2E B8CDD8AB B83685D>
世界の火力発電の市場動向 次世代 発電協議会 ( 第 5 回会合 ) 資料 2 1. はじめに 2. 世界の発電動向 3. 世界の国 地域別発電市場動向 4. 我が国の発電市場動向 5. 世界の火力発電の発電効率 6. 今後の世界の火力発電市場 一般財団法人エネルギー総合工学研究所小野崎正樹 1 1. はじめに 東南アジアを中心とした急激な経済成長にともない 発電設備の拡充が進んでいる 2040~2050
平成 21 年度資源エネルギー関連概算要求について 21 年度概算要求の考え方 1. 資源 エネルギー政策の重要性の加速度的高まり 2. 歳出 歳入一体改革の推進 予算の効率化と重点化の徹底 エネルギー安全保障の強化 資源の安定供給確保 低炭素社会の実現 Cool Earth -1-
平成 21 年度資源エネルギー関連概算要求について 21 年度概算要求の考え方 1. 資源 エネルギー政策の重要性の加速度的高まり 2. 歳出 歳入一体改革の推進 2006 3. 予算の効率化と重点化の徹底 エネルギー安全保障の強化 資源の安定供給確保 低炭素社会の実現 Cool Earth -1- エネルギー対策特別会計 ( 経済産業省分 ), 一般会計 ( 資源エネルギー庁分 ) -2- エネルギー安全保障の強化
三菱日立パワーシステムズ(株)のボイラ事業及びボイラ技術動向,三菱重工技報 Vol.52 No.2(2015)
三菱日立パワーシステムズ特集技術論文 52 三菱日立パワーシステムズ ( 株 ) のボイラ事業及びボイラ技術動向 Mitsubishi Hitachi Power Sstems Ltd. Its Boiler Business and Technolog Development *1 筌口泰宏 *1 酒井和人 Yasuhiro Ukeguchi Kazuhito Sakai *2 國領繁光 *3 斉藤一彦
1. 用役 ( ユーティリティー ) と用役設備 用役 ( ユーティリティー ) の種類 用役 ( ユーティリティー ) の起動手順 電力供給設備 電力の種類と電圧 電力供給設備とは 発電設備.
cq comtecquest 件名基本設計演習 用役プロセス設計指針 作成年月日 2011 年 1 月 10 日 1 1. 用役 ( ユーティリティー ) と用役設備... 3 1.1 用役 ( ユーティリティー ) の種類... 3 1.2 用役 ( ユーティリティー ) の起動手順... 3 2. 電力供給設備... 4 2.1 電力の種類と電圧... 4 2.2 電力供給設備とは... 4 2.3
電中研レビュー No.57
第1章 第1章 石炭ガス化複合発電技術 開発の経緯 1-1 石炭ガス化複合発電技術の位置づけ 8 1-2 石炭ガス化複合発電の一般的な特徴と構成 10 1-2-1 IGCCの特徴 10 1-2-2 石炭ガス化設備 10 1-2-3 ガス精製設備 13 1-2-4 複合発電設備 14 1-2-5 インテグレーション技術 14 1-3 海外における開発 15 1-4 我が国における開発 17 コラム1
北杜市新エネルギービジョン
概 要 版 平 成 18 年 3 月 山 梨 県 北 杜 市 1 新エネルギーとは 深刻化する地球温暖化 心配される化石燃料の枯渇といった課題への対策として注目されているのが 新エネル ギー です 新エネルギー とは 太陽や風 森林などの自然のエネルギーなどを活用するもので 石油代替エネ ルギーとして導入が期待されているものの コストなどの制約から普及が十分でないため 積極的に促進を図る必 要があるもの
Microsoft Word - 1.B.2.d. 地熱発電における蒸気の生産に伴う漏出
1.B.2.d その他 - 地熱発電における蒸気の生産に伴う漏出 (Other - Fugitive emissions associated with the geothermal power generation) (CO2, CH4) 1. 排出 吸収源の概要 1.1 排出 吸収源の対象 及び温室効果ガス排出メカニズム熱水や蒸気などの地熱流体は大部分が水もしくは水蒸気であるが 非凝縮性ガスとして微量の
石炭焚きボイラ向け燃焼装置開発に寄与する高精度燃焼シミュレーションの取り組み,三菱重工技報 Vol.52 No.2(2015)
三菱日立パワーシステムズ特集技術論文 67 石炭焚きボイラ向け燃焼装置開発に寄与する精度燃焼シミュレーションの取り組み High-fidelity Combustion Simulation for Pulverized Coal Combustion Boilers *1 山本研二 *2 藤村皓太郎 Kenji Yamamoto Koutaro Fujimura *3 岡崎輝幸 *4 湯浅厚志 Teruyuki
電解水素製造の経済性 再エネからの水素製造 - 余剰電力の特定 - 再エネの水素製造への利用方法 エネルギー貯蔵としての再エネ水素 まとめ Copyright 215, IEEJ, All rights reserved 2
国内再生可能エネルギーからの水素製造の展望と課題 第 2 回 CO2フリー水素ワーキンググループ水素 燃料電池戦略協議会 216 年 6 月 22 日 日本エネルギー経済研究所 柴田善朗 Copyright 215, IEEJ, All rights reserved 1 電解水素製造の経済性 再エネからの水素製造 - 余剰電力の特定 - 再エネの水素製造への利用方法 エネルギー貯蔵としての再エネ水素
Microsoft PowerPoint CCD PANEL MHI FUKUE 和文配布資料提出0826.ppt[読み取り専用]
クリーンコールディ CCD2010 石炭新世紀 ~CCTが経済成長と地球温暖化防止の原動力になる~ CCT ワークショップ 2010 パネルディスカッション ~ 新しい石炭の使い方 永く クリーンに スマートに~ 0 クリーンコールテクノロジーの 高効率石炭火力の 商用機推進 普及の加速 クリーンコールテクノロジー 平成平成 22 年 227 年月 96 月日 8 日 副社長執行役員 福江一郎 250MW
資料1:地球温暖化対策基本法案(環境大臣案の概要)
地球温暖化対策基本法案 ( 環境大臣案の概要 ) 平成 22 年 2 月 環境省において検討途上の案の概要であり 各方面の意見を受け 今後 変更があり得る 1 目的この法律は 気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること及び地球温暖化に適応することが人類共通の課題であり すべての主要国が参加する公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みの下に地球温暖化の防止に取り組むことが重要であることにかんがみ
会社概要
資料 6 広域関東圏水素 燃料電池連携体 キックオフシンポジウム クリーン水素エネルギーサプライチェーン実現に向けた川崎重工の取組 2016 年 7 月 19 日 技術開発本部 ご説明の構成 1. 水素利用への動き 2. 水素サプライチェーンのコンセプト 3. 実現への取組 2 一次エネルギー供給量 (MTOE) エネルギー供給量 (Mtoe) 水素と将来のエネルギー需要 1. 水素利用への動き CO
業務用空調から産業用まで 圧倒的な効率で省エネやCO2排出量削減に 貢献するKOBELCOのヒートポンプ ラインナップ一覧 業界最高効率の高い省エネ性 シリーズ 全機種インバータを搭載し 全負荷から部分 機 種 総合COP 冷房 供給温度 暖房 熱回収 冷温同時 製氷 冷媒 ページ HEMⅡ -10
Heat Pump General Catalog http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ RSEDgeneral1802-20 technotree 業務用空調から産業用まで 圧倒的な効率で省エネやCO2排出量削減に 貢献するKOBELCOのヒートポンプ ラインナップ一覧 業界最高効率の高い省エネ性 シリーズ
水素社会へ向けた次世代大型燃料電池SOFCの展開,三菱重工技報 Vol.52 No.2(2015)
三菱日立パワーシステムズ特集技術論文 115 水素社会へ向けた次世代大型燃料電池 SOFC の展開 Development of the Next-Generation Large-Scale SOFC toward Realization of Hydrogen Society *1 小林由則 *2 冨田和男 Yoshinori Kobayashi Kazuo Tomida *3 西浦雅則 *3
1 事業全体の成果 2
Ⅲ 研究開発成果について 1 1 事業全体の成果 2 開発スケジュール H12FY H13FY H14FY H15FY H16FY 高積層スタック技術の開発 高積層製造技術の確立 :250 セルスタック (300kW 級 ) 加圧ショートスタック試験加圧小型発電システムの開発 長寿命化 (10kW 級 ) モジュール構造の確立 (300 300kW 級 ) 1 万時間運転 MCFC+GT システムの実証劣化率
ー本日の内容ー 1. 石油危機と国際石炭市場の誕生 2. 気候変動問題と石炭の曲がり角 3. 電力システムと石炭火力 4. 技術開発の展望と不確実性 5. 金融制約動向を巡って 2
石炭火力発電 を巡って 坂梨 義彦 電源開発株式会社 顧問 2017年9月19日 1 ー本日の内容ー 1. 石油危機と国際石炭市場の誕生 2. 気候変動問題と石炭の曲がり角 3. 電力システムと石炭火力 4. 技術開発の展望と不確実性 5. 金融制約動向を巡って 2 1. 石油危機と国際石炭市場の誕生 3 石炭の品位と用途 品位 種類褐炭亜瀝青炭瀝青炭無煙炭 炭素含有量低高 カロリー (kcal/kg)
1. 目的 実施計画 高度なエネルギーマネジメント技術により 需要家側のエネルギーリソースを統合的に制御することで バーチャルパワープラントの構築を図る < 高度なエネルギーマネジメント技術 > 蓄熱槽を活用した DR 複数建物 DR 多彩なエネルギーリソースのアグリゲーション < 便益 > 系統安
A バーチャルパワープラント構築事業 A-1 アグリゲータ事業 於 2016 年 9 月 14 日第 4 回 ERAB 検討会 蓄熱槽を含む多彩なエネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラントの構築 ( 抜粋資料 ) 資料 2-3 代表申請者 共同申請者 アズビル株式会社東京電力エナジーパートナー株式会社株式会社三菱地所設計明治安田生命保険相互会社日本工営株式会社 1. 目的 実施計画 高度なエネルギーマネジメント技術により
Microsoft Word 後藤佑介.doc
課題アプローチ技法 Ⅲ 73070310 後藤佑介テーマ 住宅用太陽光発電システムの利用効果 1. はじめに近年 地球温暖化問題に関心が集まっている その要因である二酸化炭素は私たちの生活を支える電力利用から排出される 二酸化炭素の排出を削減するためには再生可能エネルギー利用の技術が必要である その技術の一つである太陽光発電システム (PV システム ) はクリーンで無公害なエネルギーとして大きな期待が寄せられている
AISIN GROUP REPORT 2011
AISIN REPORT 211 2113 2... 3... 5...... 15 19 31... 19 19 21 22 25 27 28 29 29 3.............................. 15 15 17......... 31 31 35 39 4 41.................. 45 46 47 48............... 9... 13 Close
世界最大級高効率2軸型ガスタービン(H-100),三菱重工技報 Vol.52 No.2(2015)
三 菱 日 立 パワーシステムズ 特 集 製 品 紹 介 10 世 界 最 大 級 高 効 率 2 軸 型 ガスタービン(H-100) World's Largest Class High-Efficiency Dual-Shaft H-100 Gas Turbine 三 菱 日 立 パワーシステムズ( 株 ) エンジニアリング 本 部 電 力 計 画 部 ガスタービン 技 術 本 部 日 立 ガスタービン
プロジェクト事業原簿
先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発プロジェクト 事業原簿 担当部 国立研究開発法人新エネルギー 産業技術総合開発機構環境部 目次 概要... 1 プロジェクト用語集... 5 1. 事業の位置付け 必要性について... 6 1. 事業の背景 目的 位置づけ... 6 2. NEDOの関与の必要性 制度への適合性... 7 2.1 NEDOが関与することの意義... 7 2.2 実施の効果 (
内の他の国を見てみよう 他の国の発電の特徴は何だろうか ロシアでは火力発電が カナダでは水力発電が フランスでは原子力発電が多い それぞれの国の特徴を簡単に説明 いったいどうして日本では火力発電がさかんなのだろうか 水力発電の特徴は何だろうか 水力発電所はどこに位置しているだろうか ダムを作り 水を
中学第 1 学年社会科 ( 地理的分野 ) 学習指導案単元名 : 日本の資源 エネルギー問題 授業者 : 教育学部第二類社会系コース学生番号 :B130301 氏名 : 池田葵 本時の学習 ⑴ 本時の目標 日本は資源に乏しく 国内で使用されている資源のほとんどを海外からの輸入に頼っていることを理解する 日本では現在火力発電が発電のほとんどを占めているが 火力発電には原料の確保が海外の動向に左右されることや
スライド 1
ソフトウェアを活用した 石炭ボイラの省エネ 環境改善技術 2012 年 8 月 6 日 出光興産株式会社 出光能源諮詢 ( 北京 ) 有限公司 目次 2 1. 出光グループの事業活動 2. 中国での事業展開 3. 出光の石炭事業 技術 4. ソフトウェア技術を活用した省エネ 環境改善 5. 省エネ 環境改善のための技術メニュー 6. ビジネスモデル 1. 出光グループの事業活動 3 石炭鉱山開発 外航輸送
PowerPoint プレゼンテーション
日本のバイオマス利用の現状と課題 2015 年 2 月 13 日 ( 金 ) ( 独 ) 新エネルギー 産業技術総合開発機構 (NEDO) 新エネルギー部バイオマスグループテクニカルコーディネーター只隈祐輔 本日の内容 1. バイオマスエネルギーについて 2. NEDO のこれまでの取り組み 3. 何故 バイオマス発電が進まないのか! 4. 国内に熱需要と資源は有るのか? 5. 地域自立システム化実証事業の概要
次世代高効率石炭ガス化技術 A-IGCC システムの特徴水蒸気ガス化によるエクセルギー再生による高い発電効率 低温流動層による水蒸気ガス化 タービン排熱の効果的な回収 Cool Earth 技術開発ロードマップ 開発課題 低温で高効率に動作する流動床ガス化炉 1700 ガスタービン 700 高温蒸気
ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクトゼロエミッション石炭火力基盤技術開発次世代高効率石炭ガス化技術最適化調査研究 次世代高効率石炭ガス化技術の 最適化に関する検討 電力中央研究所 エネルギー技術研究所 NEDO 環境部事業成果報告会 2015 年 7 月 14 日 2015 1 次世代高効率石炭ガス化技術 A-IGCC システムの特徴水蒸気ガス化によるエクセルギー再生による高い発電効率 低温流動層による水蒸気ガス化
AMOLEA yd
技術資料 AMOLEA X,Y シリーズ 2016 年 12 月 はじめに 現在 空調機器や自動車などの冷媒に使用されているハイドロフルオロカーボン (HFC) は GWP が高く 環境 負荷が大きいことから 世界的に使用が見直されています 日米欧等の先進国では既に独自の HFC 規制が始まっ ており 新興国を含めた規制の導入が国際的にも議論されていることはご既承の通りです AMOLEA ( アモレア
表紙01
CONTENTS 1 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業 2 3 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業 山口県全域を対象とした 総合的複合型森林バイオマス エネルギー地産地消社会システムの構築 実証 実験事業 事業者 山口県 木材 (林地残材等) 1 研究開発の概要 山口県では平成13年度に やまぐち森林バイオマスエネルギープラン を策定し 森林バイオマスの利活用システ ムを地域全体で構築するための技術開発
水素の 利用 輸送 貯蔵 製造2030 年頃 2040 年頃庭用海外 水素 燃料電池戦略ロードマップ概要 (2) ~ 全分野一覧 ~ 海外の未利用エネルキ ー ( 副生水素 原油随伴カ ス 褐炭等 ) 水素の製造 輸送 貯蔵の本格化現状ナフサや天然カ ス等フェーズ3: トータルでのCO2フリー水素供
水素社会実現の意義 1. 省エネルギー 2. エネルギーセキュリティ 3. 環境負荷低減 水素社会実現に向けた対応の方向性 水素社会の実現に向けて 社会構造の変化を伴うような大規模な体制整備と長期の継続的な取組を実施 また 様々な局面で 水素の需要側と供給側の双方の事業者の立場の違いを乗り越えつつ 水素の活用に向けて産学官で協力して積極的に取り組んでいく このため 下記のとおりステップバイステップで
高速炉技術に対する評価のまとめ 2
資料 3 現時点で我が国が保有している高速炉サイクル技術に対する評価について 平成 30 年 6 月 1 日 高速炉開発会議戦略ワーキンググループ統括チーム 高速炉技術に対する評価のまとめ 2 ナトリウム冷却高速炉開発の流れ 常陽 もんじゅ までの開発によりナトリウム冷却高速炉による発電システムに必要な技術は概ね取得した 残された課題としては安全性向上 信頼性向上 経済性向上が抽出され もんじゅ 以降も検討が進められてきた
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80 ( ) 70 1 5% 20 12 21 1 6 2 11 21 2 16 23 19 1,000mm 64mm O2 200KW 54kg/h 80% 317kg/ ( 263kg/h) 20 m 21 50% 22 ON-OFF ON ON-FF OFF) O2 O2 23 5.事業実施の成果 ア 工場試験の方法 経過 及び結果 1 試験方法 ボイラ入力 250KW 及び 125KW ターンダウン比率
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震災に学ぶ, 今後のエネルギーと環境問題 村松淳司東北大学多元物質科学研究所教授 1 3.11東日本大震災 2011/3/11 14:46 2 未来エネルギーシステムに関する対話シンポジウム Sendai City Tohoku Univ. Sendai Station Area Flooded by Tsunami Geographical Survey Institute 工学研究科人間 環境系実験研究棟
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NISSIN REPORT 2015 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 15 1,500 1,000 500 0 1,033 2012 1,099 1,071 2013 2014 150 100 50 0 71 2012 95 90 2013 2014 44.2% 18.3% 22.4% 15.1% 49.5% 1.1% 28.4% 17.5%
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1700 級ガスタービン 技術に関する事業 の概要について 平成 22 年 11 月 9 日 三菱重工業株式会社 目次 1.1700 級カ スターヒ ンの実用化技術の開発の概要 2. 事業の目的 政策的位置付け 3. 目標 4. 成果 目標の達成度 5. 事業化 波及効果 6. 研究開発マネジメント 体制 費用対効果 変化への対応等 1.1700 級カ スターヒ ンの実用化技術の開発の概要 概 要
水素エネルギーに関するNEDOの取り組み
水素エネルギーに関する NEDO の取り組み 新エネルギー部燃料電池 水素グループ主任研究員大平英二 本日の内容 1. 水素エネルギーに関する政策動向 2. 水素エネルギーの導入状況 ( 燃料電池 ) 3. NEDO における取り組み状況 4. まとめ 1 1. 水素エネルギーに関する政策動向 国立研究開発法人新エネルギー 産業技術総合開発機構 2 水素エネルギーの意義 1. 省エネルギー 2. エネルギーセキュリティ
01盤用熱対策機器_coolcabi.indd
盤用 クーラ 標準タイプ 側面取付型 標準タイプ 天井取付型 ノンドレン タイプ ボトムフロー タイプ オプション AIRCON 屋外盤用 クーラ 電子 冷却器 水冷 熱交換器 FAN 空冷 熱交換器 標準タイプ 盤内側面取付型 標準タイプ 盤外側面取付型 CEマーキング 適合品 水冷熱交換器 S E R I E S アクアキャビ 工場内冷却水を 有効利用 低コスト 省エネルギー 省メンテナンスの熱対策
MARKALモデルによる2050年の水素エネルギーの導入量の推計
IEEJ 2013 年 5 月掲載禁無断転載 EDMC エネルギートレンド MARKAL モデルによる 2050 年の水素エネルギーの導入量の推計 - 低炭素社会に向けた位置づけ - 計量分析ユニット川上恭章 1. はじめに 2011 年 3 月に生じた東日本大震災および福島第一原子力発電所事故は 日本のエネルギー政策に大きな影響を与えた 前年の 2010 年に公表された エネルギー基本計画 1)
ACモーター入門編 サンプルテキスト
技術セミナーテキスト AC モーター入門編 目次 1 AC モーターの位置付けと特徴 2 1-1 AC モーターの位置付け 1-2 AC モーターの特徴 2 AC モーターの基礎 6 2-1 構造 2-2 動作原理 2-3 特性と仕様の見方 2-4 ギヤヘッドの役割 2-5 ギヤヘッドの仕様 2-6 ギヤヘッドの種類 2-7 代表的な AC モーター 3 温度上昇と寿命 32 3-1 温度上昇の考え方
高効率ごみ発電施設整備マニュアル
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三建設備工業つくばみらい技術センター汎用機器を用いた潜熱処理システムの運転実績
三建設備工業つくばみらい技術センター汎用機器を用いた潜熱処理システムの運転実績 三建設備工業 技術本部技術研究所佐藤英樹 キーワード / ZEB 潜熱処理システム 汎用機器 1. はじめに 三建設備工業つくばみらい技術センターでは, ゼロエネルギービル (ZEB) をめざして, 地中熱利用の天井放射空調システムを中心とした改修工事を行い 1),2010 年 1 月より運用を開始した 2011 年度は,
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資料 5-2 経済産業省第 9 回水素 燃料電池戦略協議会向け資料 水素供給シナリオ 2017 年 6 月 1 日 千代田化工建設株式会社 All Right Reserved. CHIYODA 2017 SPERA 水素技術の紹介 - 技術概要 - 有機ケミカルハイドライド (OCH) 法 CH 3 メチルシクロヘキサン (MCH) 輸送 水素 CH 3 水素 水素化 貯蔵 トルエン 貯蔵 脱水素
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問題を解こう. 熱力学の基礎 問題. 容積 [m ] の密閉容器内に 温度 0[ ] 質量 0[kg] の酸素が含まれている この容器内の圧力を求めよ ただし 酸素の気体定数を R= 59.8[J/kg K] とする 解答 酸素の体積 V=m 質量 m=0kg なので 酸素の比容積 v=/0 m /kg である 式 (.) において ガス定数 R=59.8 温度 T=(0+7)K であるので 圧力
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10 100 CO 2 0.392kg-CO 2 /kwh 5% CO 2 0.555 kg-co 2 /kwh 0.392 kg-co 2 /kwh 5 5 1000kW 1000kWh kwh 15 10 CO 2 CO 2 CO 2 19 197 197 202 640kWh 1,400kWh 880kWh 640W 6,400 1,400kW 14,000 880kW 8,800
豊田通商株式会社 CSR Report 2011
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1 二酸化炭素回収 貯留 (CCS) とは 火力発電所等から排ガス中の二酸化炭素 (Carbon dioxide) を分離 回収 (Capture) し 地下へ貯留 (Storage) する技術
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Japanese nuclear policy and its effect on EAGLE project
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