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公开(公告)号:CN108625976A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810213904.0
申请日:2018-03-15
Abstract: 本发明提供一种增压空气冷却组件,其包括:从增压器向发动机供给的增压空气流动的供气线;具有容许与在供气线中流动的增压空气换热的工作介质通过的第一冷却部、在第一冷却部气化的工作介质流入的膨胀机和回收膨胀机的动力的动力回收机的能量回收装置;具有容许与在供气线中流动的增压空气换热的冷却介质通过的第二冷却部的冷却装置;以及收容供气线、第一冷却部及第二冷却部的单一的壳体,其中,供气线、第一冷却部、第二冷却部及壳体构成冷却器。据此,能够使增压空气冷却组件小型化。
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公开(公告)号:CN108625903A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810237676.0
申请日:2018-03-21
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 本发明提供即使在蒸发器的热负载下降的情况下也容易使油返回膨胀机的热能回收装置。热能回收装置(1)具备设有蒸发器(10)、膨胀机(14)、冷凝器(6)及泵(8)的循环流路(4)、以及进行泵(8)的转速的控制的控制器(18),将在蒸发器(10)蒸发的工作介质与油的混合介质向膨胀机(14)导入,来驱动膨胀机(14)。控制器(18)能够执行根据蒸发器(10)的热负载来控制泵(8)的转速的热负载控制、以及以比热负载控制下的泵(8)的转速高的转速来驱动泵(8)的回油控制,回油控制在与从蒸发器(10)蒸发的工作介质中分离的油的积存状况相关的预先设定的油积存条件成立时执行。
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公开(公告)号:CN103683275B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201310386851.X
申请日:2013-08-30
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 本发明所涉及的发电系统(1)具备:发电装置(2);转换器(3),将通过发电装置(2)发电的交流电力转换为直流电力;互连型逆变器(4),将通过转换器(3)转换的直流电力转换为能够与系统互连的交流电力;以及负载输出部(12),从转换器(3)与互连型逆变器(4)之间对负载供应直流或者交流电力。通过此种构成,即使在发电系统中处于互连下的电力系统停电时也继续进行发电,维持高发电效率。
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公开(公告)号:CN106574519A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580044971.9
申请日:2015-07-06
Applicant: 株式会社神户制钢所
CPC classification number: F04C29/04 , F01C1/00 , F01K23/08 , F01K27/02 , F04C18/0215 , F04C18/16 , F04C29/026 , F04C2210/26 , F04D17/10 , F04D29/063 , F04D29/5826 , F04D29/701 , F25B5/02 , F25B11/02 , F25B31/004 , F25B2400/141 , F25B2400/23
Abstract: 一种压缩装置,具备压缩机(102)和将压缩气体的热能回收的热能回收部(200)。热能回收部(200)具备具有流入口(202a)并且借助压缩气体的热将动作媒介加热的热交换器(202)、膨胀机(210)、动力回收部(212)、冷凝器(214)和泵(222)。热交换器(202)在比膨胀机(210)距压缩机(102)更近的位置处、并且以流入口(202a)朝向压缩机(102)侧的姿势配置。
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公开(公告)号:CN105089728B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510265271.4
申请日:2015-05-22
Applicant: 株式会社神户制钢所
CPC classification number: F01K13/02 , F01K7/16 , F01K23/065 , F01K25/08
Abstract: 提供一种能够不受第2加热器中的热介质的热量输入量及动作介质的循环量的变动影响而从第2加热器将油适当地导出的热能回收装置。热能回收装置是利用动作介质的兰肯循环将热介质的热能回收的装置,具备第1加热器、第2加热器、膨胀机、油分离器、冷凝器、动作介质泵和油导出路。在热能回收装置中,在油分离器内的液面的高度不到下限值的情况下,控制部进行动作介质泵的低速控制,向第2加热器流入的液相的动作介质的量降低。在将低速控制维持一定时间后,控制部进行将开闭阀开放的开放控制。如果开闭阀被开放,则通过第2加热器与油分离器之间的压力差,将第2加热器内的油经过油导出路向油分离器导出。
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公开(公告)号:CN105986840A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610167298.4
申请日:2016-03-23
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 提供一种即使从热源供给的热量变动也能够维持稳定的发电效率的热回收型发电系统。具有蒸发器、膨胀机、发电机、冷凝器、循环泵,前述蒸发器借助热源的热将工作介质加热气化,前述膨胀机被由前述蒸发器气化的高压的气相工作介质驱动,是容积型的,前述发电机被连结在前述膨胀机上来被驱动,前述冷凝器将从前述膨胀机送出的低温低压的气相工作介质冷却来冷凝,前述循环泵将由前述冷凝器冷凝的液相工作介质汲取,升压,向前述蒸发器输送。膨胀机具备使工作介质阶段性地膨胀的多个膨胀部。并且,多个膨胀部构成为,通过在设计阶段中调整内部容积比,在膨胀机的吸入压力或吐出压力的至少一方变动的情况下,在变动范围内整体隔热效率为70%以上。
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公开(公告)号:CN103670523B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310383508.X
申请日:2013-08-29
Applicant: 株式会社神户制钢所
CPC classification number: Y02T10/166
Abstract: 本发明的发电装置具备:循环流路,串联地连接使工作介质蒸发的蒸发器、使工作介质膨胀的膨胀机、将从膨胀机与工作介质一起排出的润滑油分离的油分离器、使工作介质凝结的凝结器、及将由凝结器凝结的工作介质向蒸发器输送的工作介质泵;发电机,借助工作介质在膨胀机内膨胀而被驱动;润滑油泵,将油分离器内的润滑油向膨胀机输送;温度传感器,检测油分离器内的润滑油的温度;以及控制机构,进行下述启动控制:驱动润滑油泵,之后,在由温度传感器检测的温度成为既定值时,驱动工作介质泵。
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公开(公告)号:CN103671052B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310383539.5
申请日:2013-08-29
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 本发明的发电装置具备蒸发器(11)、过热器(12)、连结着发电机的膨胀机(13)、冷凝器(14)、工作介质泵(15)、控制工作介质泵(15)的转速以使过热器(12)的出口侧的过热度成为规定的目标值的泵控制机构(51)、检测蒸发器(11)的出口侧的工作介质的温度是否不到饱和温度的蒸发状态检测机构(52)、和如果由蒸发状态检测机构(52)检测出蒸发器出口侧的工作介质的温度不到饱和温度则将过热器(12)的出口侧的过热度的上述规定的目标值提高的过热度修正机构(53)。通过这样的结构,在将过热器中的过热度控制为规定的目标值的情况下,即使有含有液滴的状态的工作介质从蒸发器流出的情况,也防止含有液滴的工作介质流入到膨胀机中。
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公开(公告)号:CN102733873B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201210100377.5
申请日:2012-03-28
Applicant: 株式会社神户制钢所
CPC classification number: Y02E10/10
Abstract: 在发电系统中,将从发电机产生的热效率良好地放出至外部。本发明的发电系统(1)使工作介质(T)循环于蒸发器(2)、发电装置(3)以及凝结器(4)的同时进行发电,发电装置(3)具有膨胀机(8)、发电机主机(10)以及壳体(11),壳体(11)具有:导入部(22),用于将蒸气从蒸发器(2)导入膨胀机驱动部;隔壁部(12),用于以隔离状态划分成容纳膨胀机驱动部的第1空间(13)和容纳转子(9)的第2空间(14);以及流出部(28),用于将工作介质(T)排出至凝结器(4),隔壁部(12)具有:蒸气导出部(26),将第1空间(13)和第2空间(14)连通,并且,将在第1空间(13)膨胀而降温后的蒸气引导至第2空间(14);以及轴承容纳部(17),容纳支撑旋转轴(18)的轴承,在蒸气导出部(26)和流出部(28)之间,配备有发电机主机(10)的转子(9)。
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公开(公告)号:CN102739142B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201210103727.3
申请日:2012-03-30
Applicant: 株式会社神户制钢所
Inventor: 足立成人
IPC: H02P9/00
Abstract: 本发明涉及的发电系统的启动装置,所述发电系统具备:蒸发器,使液状的工作介质蒸发而生成蒸气;发电机,利用在蒸发器生成的蒸气进行发电;凝结器,使已在发电机用于发电的蒸气凝结;以及泵,压送在凝结器化为液状的工作介质,所述发电系统使工作介质从蒸发器经由发电机及凝结器而返回蒸发器并用发电机进行发电,该启动装置具有:电力存储部,存储用发电机发出的电力;线路,能从电力存储部朝向泵供给所存储的电力;以及防逆流单元,在连结发电机与电力存储部的线路设置,且防止所存储的电力从电力存储部朝向发电机逆流。依据这样的构成,在发电系统中没有来自外部的电力供给就能开始或者重新开始发电。
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