首页 / 国际专利分类库 / 机械工程;照明;加热;武器;爆破;发动机或泵 / 一般机器或发动机 / 蒸汽机装置;贮汽器;不包含在其他类目中的发动机装置;应用特殊工作流体或循环的发动机 / 对冷凝器布置或改进以与发动机配合为特点的蒸汽机装置(冷凝器在结构上和发动机结合的入F01K 11/00;蒸汽冷凝器本身入F28B)(F01K23/04优先)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
161 Condensing- steam-engines which are used for pumping US14239D US14239A 1856-02-12
162 goedes US2019D US2019A 1841-03-29
163 복합 사이클 전력 플랜트에서의 굴뚝 에너지 제어 KR1020187020743 2015-12-22 KR1020180095907A 2018-08-28
복합사이클전력플랜트, 및굴뚝에너지제어를이용하여복합전력플랜트를동작시키기위한방법이제시된다. 복합사이클전력플랜트는가스터빈, 복수의가열표면들을포함하는열 회수스팀발생기, 및스팀터빈을포함한다. 전력플랜트스타트업동안열 회수스팀발생기에서의스팀생산을감소시키기위해, 가열표면들은부분적으로바이패싱될수 있다. 가스터빈의배기가스로부터더 적은에너지가추출될수 있다. 더많은에너지가배기굴뚝을통해덤핑될수 있다. 스팀터빈은전력플랜트스타트업동안가스터빈부하의제한없이시동할수 있다. 스팀터빈은, 전력플랜트스타트업동안가스터빈의더 높은부하를유지하면서, 공랭식응축기의크기를증가시키지않고시동할수 있다.
164 배관 시스템의 클리닝 방법, 배관 시스템, 및 증기 터빈 플랜트 KR1020177021549 2015-10-22 KR1020170102513A 2017-09-11 후지무라다이키; 구로시마아유무
증기터빈플랜트(1)의배관시스템(1000)은, 증기터빈에접속되는증기배관(30)과, 분기부에있어서증기배관으로부터분기하여, 복수기에접속되는바이패스배관(40)과, 증기배관의분기부와증기터빈의사이에마련되는증기스톱밸브(60)와, 바이패스배관에마련되는터빈바이패스밸브(80)를구비한다. 배관시스템의클리닝방법은, 증기스톱밸브및 터빈바이패스밸브중 적어도한쪽의밸브와, 바이패스배관의터빈바이패스밸브와복수기의사이에마련된접속부를, 이물포집부를갖는가설배관에의하여접속하는공정과, 밸브의출구측의유로를폐쇄하는공정과, 증기배관에증기를공급하여, 증기배관을클리닝하는공정과, 증기를, 가설배관을통하여복수기에보내는공정을포함한다.
165 증기 터빈 플랜트 KR1020157025356 2014-03-18 KR101718647B1 2017-03-21 카사하라지로; 후지타잇사쿠
증기터빈플랜트(1)는, 복수의증기터빈(2, 3, 4)과, 복수의증기터빈에대응하도록각각의증기터빈의하방에각각설치되어, 각각의증기터빈으로부터배출되는증기를응축시켜복수로서수용하는복수의복수기(7, 8, 9)로이루어지는다단압복수기(5)와, 증기터빈내의증기의일부를, 복수의복수기(7, 8, 9) 중가장저압의증기터빈(2)에대응하는복수기(9)의복수에도입시키는추기부(32)를구비한다.
166 냉열 발전 시스템, 냉열 발전 시스템을 구비하는 에너지 시스템 및 냉열 발전 시스템의 이용 방법 KR1020167032107 2015-04-14 KR101716751B1 2017-03-15 다다마사시
본발명은극저온유체의초임계압발전(LSG)으로, 2차팽창터빈출구측의가스송출압력을자유롭게제어하면서, 액화가스의냉열엑서지의이용효율을높일수 있는냉열이용시스템을제공한다. LSG는저온액화가스를그 임계압력이상의소정의압력까지액체상태인채로승압하는승압펌프와, 랭킨사이클방식의 1차발전장치와, 직접팽창방식의 2차발전장치를구비하고있다. 액화가스의냉열엑서지를유효하게이용하려면, 냉열엑서지를온도엑서지보다도압력엑서지로이용하는편이효율적이다. LSG는냉열엑서지를보다우위로압력엑서지로변환하는것으로, 액화가스조성, 가열원온도및 가스송출압력에의해, 최고변환효율이되는최적의운전조건을결정할수 있다. 일례로, 가스송출압력이낮은최대발전케이스에서는, 발전원단위는실기보정값으로약 486[kJ/kg](135[kWh/ton])이되어, 냉열의약 54% 상당을전력으로서회수할수 있다.
167 복수기 KR1020157006954 2013-10-07 KR101701653B1 2017-02-01 나가이나오노리; 후쿠이아키라; 히라오카사토시
냉각매체가유통하는전열세관군(31)과, 전열세관군(31)이배치되는본체동(21)과, 본체동(21)과연통되는중간동(22)을갖고, 증기터빈(11)으로부터배출된증기를중간동(22)의상부로부터유입시켜, 전열세관군(31)에접촉시킴으로써, 복수를생성하는복수기이며, 중간동(21)에있어서, 상류측히터(41a, 41b)와하류측히터(42a, 42b)를, 증기흐름방향을따라평행하게배치하고, 하류측히터(42a, 42b)와터빈바이패스관(44a, 44b)을, 증기흐름방향에있어서동일위치에배치하고, 상류측히터(41a, 41b) 및하류측히터(42a, 42b)와터빈바이패스관 (44a, 44b) 사이에있어서의간극(S)의길이를터빈바이패스관(44a, 44b)의반경이하의길이로한다.
168 열 회수 기능을 갖는 화력 발전장치 및 화력 발전장치에서 사용하는 에너지 변환 방법 KR1020167018292 2014-12-10 KR1020160101008A 2016-08-24 마흘러,조제프
작동매체를이용하여열을운동에너지및 전기에너지로변환하는에너지변환방법및 화력발전장치에서, 증기상태의작동매체는제1압력의증기발생기에서생성된다. 상기증발된작동매체는증기팽창장치에서제2압력이하로팽창된다. 상기팽창과정에서얻어지는에너지는배출된다. 상기증기상태의팽창은상기작동매체의포화선을따라이루어진다. 이에따라서상기작동매체는분리장치에서비응축부분과응축부분으로분리된다. 상기비응축부분은압축기내부에서압축된비응축부분으로압축되며, 상기압축된비압축부분은압축된응축부분에의해서냉각되고응축된다. 상기압축된응축부분과초기의응축부분은가열되고, 증기발생기로돌아간다.
169 작동 유체의 손실 없이 부품 교체가 가능한 가정용 열병합 발전시스템 KR1020140175289 2014-12-08 KR101587253B1 2016-01-20 송영길; 조길제
본발명은가정용열병합발전시스템에관한것으로서, 더욱상세하게는작동유체의손실없이부품을교체할수 있는가정용열병합발전시스템에관한것이다. 본발명에따른가정용열병합발전시스템은작동유체가흐르는순환배관및 상기순환배관에설치되어상기작동유체를순환시키는순환펌프와, 상기순환배관에흐르는상기작동유체를가열하여고온·고압의가스상태로변환시키는보일러와, 오일에의해서윤활되며상기고온·고압의가스상태의상기작동유체의팽창력을회전력으로변환하는팽창기와, 상기팽창기를원동기로하여전기에너지를생산하는발전기와, 상기팽창기에서배출된저온·저압의가스상태의상기작동유체와열교환을하여, 저장된온수를가열하고, 저온·저압의가스상태의상기작동유체를저온·저압의액체상태로변환시키는온수통을포함하는가정용열병합발전시스템으로서, 상기보일러, 팽창기, 유분리기, 온수통, 순환펌프중 적어도하나의부품의상류측과하류측에각각차단밸브가설치되며, 한쌍의차단밸브중 어느하나의차단밸브와상기부품사이의순환배관에는유출포트가설치되며, 그부품이설치되지않은한 쌍의차단밸브의사이순환배관에는유입포트가설치되는것을특징으로한다.
170 복수기 워터박스의 파티션 플레이트용 씰유닛 및 이를 포함하는 복수기의 워터박스 KR1020140049408 2014-04-24 KR1020150123399A 2015-11-04 홍병길
복수기워터박스의파티션플레이트용씰유닛및 이를포함하는복수기의워터박스가개시된다. 본발명의일 측면에따른파티션플레이트용씰유닛은, 복수기워터박스의파티션플레이트엔드부를사이에두고대향배치되는막대형씰부재와, 대향배치된막대형씰부재들을중간중간상호연결하는연결부재를포함하여구성됨을요지로한다.
171 증기 터빈 플랜트 KR1020157025356 2014-03-18 KR1020150119339A 2015-10-23 카사하라지로; 후지타잇사쿠
증기터빈플랜트(1)는, 복수의증기터빈(2, 3, 4)과, 복수의증기터빈에대응하도록각각의증기터빈의하방에각각설치되어, 각각의증기터빈으로부터배출되는증기를응축시켜복수로서수용하는복수의복수기(7, 8, 9)로이루어지는다단압복수기(5)와, 증기터빈내의증기의일부를, 복수의복수기(7, 8, 9) 중가장저압의증기터빈(2)에대응하는복수기(9)의복수에도입시키는추기부(32)를구비한다.
172 복수기 KR1020157006954 2013-10-07 KR1020150043498A 2015-04-22 나가이나오노리; 후쿠이아키라; 히라오카사토시
냉각매체가유통하는전열세관군(31)과, 전열세관군(31)이배치되는본체동(21)과, 본체동(21)과연통되는중간동(22)을갖고, 증기터빈(11)으로부터배출된증기를중간동(22)의상부로부터유입시켜, 전열세관군(31)에접촉시킴으로써, 복수를생성하는복수기이며, 중간동(21)에있어서, 상류측히터(41a, 41b)와하류측히터(42a, 42b)를, 증기흐름방향을따라평행하게배치하고, 하류측히터(42a, 42b)와터빈바이패스관(44a, 44b)을, 증기흐름방향에있어서동일위치에배치하고, 상류측히터(41a, 41b) 및하류측히터(42a, 42b)와터빈바이패스관 (44a, 44b) 사이에있어서의간극(S)의길이를터빈바이패스관(44a, 44b)의반경이하의길이로한다.
173 회전기 구동 시스템 KR1020130147423 2013-11-29 KR1020140071911A 2014-06-12 마츠무라마사요시; 아다치시게토; 나루카와유타카
A rotator drive system comprises a first heat source heat exchanger which vaporizes a working medium of a liquid phase by accommodating a first heating medium; a first expander which is connected to a rotary shaft and rotates the rotary shaft by expanding the working medium vaporized in the first heat source heat exchanger; a rotator which has a rotor part installed on the rotary shaft; a second heat source heat exchanger which vaporizes a working medium of a liquid phase by accommodating a second heating medium; a second expander which is connected to the rotary shaft and rotates the rotary shaft by expanding the second heating medium; and a condenser which condenses the working medium used in the first expander and the working medium used in the second expander.
174 바이오매스 처리방법 KR1020097010611 2007-10-26 KR1020090096432A 2009-09-10 메도프마샬
Biomass (e.g., plant biomass, animal biomass, and municipal waste biomass) is processed to produce useful products, such as fuels. For example, systems are described that can use feedstock materials, such as cellulosic and/or lignocellulosic materials, to produce ethanol and/or butanol, e.g., by fermentation.
175 정수를 이용한 터빈 복수기 톱밥 주입 장치 KR2020030027043 2003-08-22 KR200334652Y1 2003-11-28 표관열
본 고안은 터빈 복수기(Condenser)의 열응축 매체로 사용되는 해수가 동관의 리크(Leak)로 인하여 복수기 내부로 누입되어 복수의 도전율이 상승될 때 사용되는 정수를 이용한 복수기 톱밥 주입 장치에 관한 것으로서, 터빈 복수기 내에 톱밥을 주입하는 장치에 있어서, 외형은 원통형이며 그 원통형의 내측이 V자형의 경사벽을 이루며, 하부에는 정수 유입구와 경사벽에는 톱밥이 장입되는 맨홀과 상부에는 두 개의 배출구가 설치되고, 내부에는 그 하부에 고정대에 의해 고정되는 거름망과, 일정폭을 가지는 반원모양으로 구부러진 호 형태이며 경사벽만큼 기울어져 내부의 중상부에 설치된 와류판을 포함하는 V자형 톱밥탱크와 상기 V자형 톱밥탱크의 상기 배출구가 하나의 배관으로 연결되고 상기 배관이 다시 분리되어 각각 복수기 A측 해수관, 복수기 B측 해수관을 관통하며 그 끝단에 설치된 주입구와 상기 주입구의 끝단에 위치하며, 상기 주입구보다 작은 직경을 갖는 직선구와 그 직선구를 중심으로 8개의 나선형 고정날개가 장착된 분출관으로 구성되는 것을 특징으로 하는 정수를 이용한 터빈 복수기 톱밥 주입 장치를 제공한다. 이와 같이 본 고안은 복수기 동관의 해수 리크 부위를 신속히 폐쇄하며 복수기 해수 참버(Chamber)에 에어 포켓(Air Pocket) 현상을 방지하므로 2차적인 대형 설비 사고를 조기에 예방할 수 있는 효과가 있다.
176 A METHOD FOR CONTROLLING THE TEMPERATURE OF A COOLING FLUID IN A COOLING SYSTEM AND A COOLING SYSTEM US16330018 2017-08-22 US20190204022A1 2019-07-04 Björn JOHANSSON; Erik HÖCKERDAL
Provided is a method for controlling the temperature of a cooling fluid in a cooling system comprising a cooling circuit connected to a condenser of a waste heat recovery system, a cooling pump arranged to circulate a cooling fluid through the cooling circuit and a radiator arranged for cooling the cooling fluid, a bypass circuit, a first and a second valve unit, wherein the first valve unit is arranged to control the flow of cooling fluid through the radiator and the bypass circuit, and the second valve unit controls the flow of cooling fluid passing through the condenser. A condenser-in temperature of the cooling fluid is determined by a first temperature sensor and an engine-in temperature of the cooling fluid is determined by a second temperature sensor. The flow of the cooling fluid is controlled by the first valve unit and/or the second valve unit based on the determined condenser-in and engine-in fluid temperatures.
177 CONTAINER FOR A WASTE HEAT UTILIZATION CIRCUIT US15749115 2016-07-28 US20180224224A1 2018-08-09 Richard Bruemmer; Eberhard Pantow
A container for a waste heat utilization circuit may include a housing that defines a housing interior such that the housing interior can be flowed through by a working medium. A sheath may be arranged in the housing interior for accommodating an auxiliary medium. The sheath may be fluid-tight and heat-conductive at least in certain areas. The sheath may define a sheath interior of variable volume.
178 POWER GENERATION SYSTEM USING EJECTOR REFRIGERATION CYCLE US15032056 2015-11-03 US20180195417A1 2018-07-12 Young Jin BAIK; Jun Hyun CHO; Gil Bong LEE; Ho Sang RA; Hyung Ki SHIN
The present invention drives an ejector refrigeration unit using waste heat, such as a combustion gas generated from the outside, etc., and cools a working fluid sucked into a compressor in a power generator using the working fluid that circulates in the ejector refrigeration unit, thereby reducing a compression work of the compressor so that efficiency of a system can be improved.
179 HEAT RECOVERY APPARATUS US15840752 2017-12-13 US20180171830A1 2018-06-21 Michael Bucher
A heat recovery apparatus having a circuit that during operation circulates a working medium. The circuit may include an evaporator to evaporate the working medium, an expander arranged downstream of the evaporator to expand the working medium, and a condenser arranged downstream of the expander configured to condense the working medium. The expander may include a shaft to draw a torque at the expander. An injector pump may drive the working medium. The injector pump may include a driving fluid inlet, a suction inlet, and an injector outlet. The driving fluid inlet may be fluidically connected to the circuit between the evaporator and the expander. The suction inlet may be fluidically connected to the circuit between the condenser and the evaporator. The injector outlet may be fluidically connected to the circuit between the suction inlet and the evaporator.
180 Air cooled condenser and power generating apparatus provided with the same US14350961 2013-01-23 US09920998B2 2018-03-20 Kuniyuki Takahashi; Isamu Osawa
Disclosed are an air cooled condenser capable of preventing air from being mixed into a working medium flow path, and a power generating apparatus including the air cooled condenser. The air cooled condenser includes a heat exchanger for air-cooling a working medium indirectly through a wall, a fan, a sensor for measuring a pressure value of the working medium at an outlet of the heat exchanger, and a controller for controlling the rotating speed of the fan such that the pressure value obtained by the sensor comes closer to a target value set to be equal to or larger than an atmospheric pressure.
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