101 |
Liquid heating and evaporating apparatus |
US21050762 |
1962-07-17 |
US3247889A |
1966-04-26 |
ARTHUR WILLIAMS |
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102 |
Method and apparatus for condensing exhaust steam from steam power plants |
US67871857 |
1957-08-16 |
US2951687A |
1960-09-06 |
FRANZ SCHULENBERG; KARL WEISS |
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103 |
Apparatus for the evaporation or distillation of water |
US39912553 |
1953-12-18 |
US2921004A |
1960-01-12 |
DONALDSON WOOD LEO KELLETT |
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104 |
Dungler |
US35106653 |
1953-04-24 |
USRE24144E |
1956-04-24 |
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105 |
Feedwater heater |
US30357839 |
1939-11-09 |
US2238572A |
1941-04-15 |
SEBALD JOSEPH F |
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106 |
Feed-water heater |
US25813439 |
1939-02-24 |
US2187044A |
1940-01-16 |
MCBATH BARTLEY R |
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107 |
Feed water heater |
US3090935 |
1935-07-11 |
US2119652A |
1938-06-07 |
SHIMER JOHN M |
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108 |
Water lock boiler feed system |
US71485934 |
1934-03-09 |
US2001431A |
1935-05-14 |
NORE WALDO D |
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109 |
Feed water heater |
US48084130 |
1930-09-10 |
US1837876A |
1931-12-22 |
MCBRIDE THOMAS C |
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110 |
Combined feed water heater and steam condenser |
US47017230 |
1930-07-23 |
US1821840A |
1931-09-01 |
KOTZEBUE MEINHARD H |
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111 |
Feed-water heater |
US23276227 |
1927-11-12 |
US1733989A |
1929-10-29 |
PAUL DUGELAY |
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112 |
Heater |
US56805422 |
1922-06-13 |
US1724916A |
1929-08-20 |
EHRHART RAYMOND N |
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113 |
Multistage open heater |
US72865424 |
1924-07-28 |
US1715456A |
1929-06-04 |
JONES RUSSELL C |
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114 |
Feed-water apparatus for steam boilers |
US393525 |
1925-01-22 |
US1565989A |
1925-12-15 |
CROWLEY MICHAEL M |
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115 |
Steam-jet water heater |
US52571721 |
1921-12-29 |
US1497623A |
1924-06-10 |
GEORGE WEIR JAMES |
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116 |
Water-heater |
US25489318 |
1918-09-20 |
US1395981A |
1921-11-01 |
GAMBLE JOSEPH W |
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117 |
발전소에서의 미처리수의 예열 |
KR1020177023085 |
2015-12-09 |
KR1020170105596A |
2017-09-19 |
헤겔미햐엘 |
본발명은물/증기회로(2)를갖는발전소(1)에서미처리수를예열하는방법으로서, 발전소(1)는증기생성기(3), 증기터빈(4), 및적어도일부가증기생성기(3)를증기터빈(4)에연결하는증기선로(5)들을포함하는방법에관한것이며, 탈이온수를생성하기위한미처리수는물/증기회로(2)로부터의폐수에의해가열되며폐수는미처리수를가열하기위해미처리수에추가된다. 본발명은또한발전소(1)에관한것이다. |
118 |
초임계압 보일러에서 보일러 배기 가스 온도 제어를 위한 절탄기 물 재순환 시스템 |
KR1020127019007 |
2010-11-18 |
KR101548554B1 |
2015-09-01 |
월시버나드에이치.; 할그로브미카엘제이.; 네빗스카이게리제이.; 워일검제이슨제이. |
유체재순환시스템(30)은입구로부터유체의흐름을수용하도록위치된유량제어밸브의설비(50)를포함한다. 시스템(30)은상기유량제어밸브의설비(50)로부터의그리고보다차가운급수스트림으로부터의보다뜨거운유체의흐름을수용하도록위치된절탄기입구혼합디바이스(54)를추가로포함한다. 초임계압보일러(10)에있는절탄기(22)의상류에위치된절탄기입구혼합디바이스(54)는수벽(14)의출구로부터의유체의흐름이수용되도록통과하는스파저조립체, 급수스트림으로부터의유체의흐름이수용되도록통과하는입구, 및절탄기입구혼합디바이스(54)로부터의출구스트림이보내지도록통과하는물결받이조립체(84)를포함한다. 초임계압보일러(10)에있는절탄기(22)를빠져나가는연도가스의온도를증가및 제어하는방법은노(12)로부터수벽(14)의출구를통한유체스트림(37)으로부터의적어도유체흐름을수용하는단계, 수용된유체흐름(37)의적어도일부를급수스트림과결합시키는단계, 및절탄기(22) 열흡수를감소시키도록수용된유체흐름과급수스트림의결합물을절탄기(22) 입구로보내는단계를포함한다. |
119 |
클로즈드 드레인 회수 시스템 |
KR1020147007857 |
2012-04-27 |
KR1020150002572A |
2015-01-07 |
아키나가소헤이; 오오쿠보토모히로; 코바야시타츠키; 하타나카히로유키 |
유효 드레인 회수율을 저하시키지 않고 드레인 탱크의 소형화를 실현한다. 증기 보일러(2)와, 밀폐형의 드레인 탱크(4)와, 대기 개방형의 보급수 탱크(7)를 구비하는 클로즈드 드레인 회수 시스템으로서, 드레인 탱크(4) 내의 제 1 플러시 증기를 보급수 탱크(7)에 도입하는 증기 도입 라인(10)과, 드레인 탱크(4)부터의 잉여 드레인을 보급수 탱크(7)에 도입하는 잉여 드레인 도입 라인(8)과, 보급수 탱크(7)에 설치되어 상기 제 1 플러시 증기 및/또는 상기 잉여 드레인으로부터 발생하는 제 2 플러시 증기를 상기 보급수 탱크(7) 내의 보급수와 접촉시켜서 응축시키는 응축장치(33, 39)를 구비한다.
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120 |
발전보일러용 탈기기의 차압조절장치 |
KR1020100134165 |
2010-12-24 |
KR1020120072425A |
2012-07-04 |
우종인 |
PURPOSE: A differential pressure control device of a deaerator for a power generation boiler is provided to improve performance and operation reliability of a deaerator by forming a deaeration device into 4 steps and to prevent damage to internal devices caused by differential pressure. CONSTITUTION: A differential pressure control device of a deaerator for a power generation boiler comprises a water supply chamber(2), a plurality of spray valves(3), a spray space(5), a first tray module(6), a reheating section(7), a bypass discharging path(8), a second tray module(10), and a steam supplying device(9). The water supply chamber is installed in the upper side of the inside of a deaerator body(1). The spray valve is connected to the water supply chamber, thereby downwardly spraying water. The spray space is formed in the downward of the spray valve and comprises a plurality of trays(5). The reheating section is partitioned in the downward of the first tray module. The bypass discharging path connects the reheating section and spray space and upwardly induces a differential pressure. |