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公开(公告)号:CN103362791B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310101120.6
申请日:2013-03-27
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
IPC分类号: F04B49/06
CPC分类号: F04D27/00 , F04D27/001 , F04D27/0269
摘要: 本发明提供一种压缩气体供给单元、压缩气体供给装置及它们的控制方法。目的是在具备多个压缩机的压缩气体供给单元中,并用多个压缩机的台数控制及均匀负载运转,实现节能运转和维护成本节省,从多个压缩机(14a~d)喷出的喷出气体积存于积存罐(12),然后向需要目的地(30)供给。积存罐(12)的压力、各压缩机的运转温度、消耗电力、及压缩机周围温度向控制装置(34)及监控装置(40)传送。通过控制装置(34)的判定部(35),根据压缩机的运转温度与周围温度之差ΔT来判定压缩机的异常。而且,通过有效负载算出部(36),根据压缩机的消耗电力和积存罐12的压力,算出各压缩机的有效负载。控制装置(34)基于算出的有效负载,将各压缩机(14a~d)控制成均匀负载。在推定部(37)中,根据有效负载来推定维护时期。
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公开(公告)号:CN102996401B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201210335736.5
申请日:2012-09-11
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
摘要: 本发明提供一种空气压缩机的废热利用装置,其能够将从空气压缩机喷出的压缩空气的潜势热效率良好地回收,并将回收到的热能利用于节省空气压缩机的消耗电力。该空气压缩机的废热利用装置具备免加油型空气压缩机的喷出路径和供低沸点介质循环的循环路径,在循环路径上具备利用压缩空气的潜势热对低沸点介质进行加热而使其蒸发的蒸发器、在蒸发器的上游侧通过压缩空气的潜势热对低沸点介质进行预热的预热器。通过在蒸发器中蒸发而成为高压的低沸点介质使涡旋式膨胀机旋转,从而通过与涡旋式膨胀机的旋转轴连接的发电机进行发电。使在涡旋式膨胀机中出来的低沸点介质在冷凝器中冷却而冷凝。通过由发电机发出的电力补充免加油型空气压缩机的消耗电力。
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公开(公告)号:CN103993921B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201410050572.0
申请日:2014-02-14
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
IPC分类号: F01K25/10
摘要: 一种动力产生装置,所述动力产生装置具备通过从工作媒质流路的外部供给的加热媒质使工作媒质蒸发的蒸发器、连接着从动机,将蒸发了的工作媒质的膨胀力变换为旋转力,使前述从动机驱动的膨胀机、通过从工作媒质流路的外部供给的冷却媒质,使从前述膨胀机排出的工作媒质冷凝的冷凝机构、和对冷凝了的工作媒质进行加压,并向前述蒸发器供给的流转泵,其中,前述冷凝机构具有前述工作媒质流动的至少1个热交换管、向前述至少1个热交换管中的1或多个热交换管喷雾作为前述冷却媒质的冷却水的冷却水喷雾器、和向前述1或多个热交换管喷出周围空气,使附着在前述热交换管的表面的冷却水蒸发的冷却风扇。
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公开(公告)号:CN106321172A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610499040.4
申请日:2016-06-29
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
摘要: 双循环发电系统(1)具备:多个蒸发器(4A~4C),其与容积型膨胀机(6A~6C)的各个对应地连接;一台凝结器(10),其与多个容积型膨胀机(6A~6C)的各个连接;停止单元,其可以将工作介质相对于蒸发器(4A~4C)及容积型膨胀机(6A~6C)的各个的组的流通和热源介质相对于蒸发器(4A~4C)的流通停止;控制部(30),其通过基于与热源介质的热量相关的信息而控制停止单元,从而控制蒸发器(4A~4C)及容积型膨胀机(6A~6C)的运转台数。
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公开(公告)号:CN105569736A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510725040.7
申请日:2015-10-29
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
CPC分类号: F01C1/0238 , F01C17/06 , F03C2/02 , F04C2210/227 , F04C2230/91
摘要: 提供能够维持良好的旋转状态的涡旋膨胀机。作为工作介质而被供给蒸汽(V)的涡旋膨胀机(1)具备以第一轴线(A1)为旋转轴线的驱动涡旋体(6)、以相对于第一轴线(A1)偏心的第二轴线(A2)为旋转轴线的从动涡旋体(7)、具有与从动涡旋体(7)连结的一对板(21)且以第二轴线(A2)为旋转轴线的轴承板(8)、安装于驱动涡旋体(6)的圆筒状的驱动销(22)、安装于轴承板(8)且具有比驱动销(22)的外径大的内径的圆筒状的导向环(23)。驱动销(22)具有与导向环(23)的内周面(23a)接触的外周面(22s)。在外周面(22s),形成有包含类金刚石碳的硬质膜(27)。导向环(23)的内周面(23a)由具有自润滑性的高分子树脂材料构成。
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公开(公告)号:CN106321172B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201610499040.4
申请日:2016-06-29
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
摘要: 双循环发电系统(1)具备:多个蒸发器(4A~4C),其与容积型膨胀机(6A~6C)的各个对应地连接;一台凝结器(10),其与多个容积型膨胀机(6A~6C)的各个连接;停止单元,其可以将工作介质相对于蒸发器(4A~4C)及容积型膨胀机(6A~6C)的各个的组的流通和热源介质相对于蒸发器(4A~4C)的流通停止;控制部(30),其通过基于与热源介质的热量相关的信息而控制停止单元,从而控制蒸发器(4A~4C)及容积型膨胀机(6A~6C)的运转台数。
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公开(公告)号:CN111058912A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911344359.X
申请日:2016-06-30
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
摘要: 本发明涉及发电系统及发电方法。发电系统(1)具备多个容积型膨胀机(6A~6C)和与多个容积型膨胀机的各个连接的多个发电机(7A~7C),通过蒸气在多个容积型膨胀机(6A~6C)的至少一台中膨胀,从而进行发电。发电系统(1)具备:抑制单元,其可以抑制蒸气相对于容积型膨胀机(6A~6C)的各个的流通;控制部(30),其通过基于与蒸气的热量相关的信息控制抑制单元,从而调整容积型膨胀机(6A~6C)每台的负荷率。
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公开(公告)号:CN105587341B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201510745095.4
申请日:2015-11-05
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
CPC分类号: F04C18/0253 , F01C1/0223 , F01C1/0253 , F01C17/063 , F01C21/003 , F01C21/02 , F04C18/0223 , F04C23/001 , F04C23/008
摘要: 提供一种能够维持良好的旋转状态的涡旋流体机械。涡旋膨胀机(1)具备:驱动涡旋体(6),将第1轴线(A1)作为旋转轴线;从动涡旋体(7),将相对于第1轴线(A1)偏心的第2轴线(A2)作为旋转轴线;轴承板(8),将第2轴线(A2)作为旋转轴线;圆筒状的驱动销(22),被安装于驱动涡旋体(6);圆筒状的导向环(23),具有大于驱动销(22)的外径的内径。驱动销(22)在将第1轴线(A1)作为中心的圆周上以等间隔被配置有4个。导向环(23)在将第2轴线(A2)作为中心的圆周上以对应于驱动销(22)的方式以等间隔被配置有4个。
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公开(公告)号:CN103388491A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310150199.1
申请日:2013-04-26
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
IPC分类号: F01C1/02
CPC分类号: F04C27/00 , C09K2003/104 , C09K2003/1043 , C09K2003/1046 , C09K2003/105 , C09K2003/1053 , C09K2003/1056 , F01C1/0215 , F01C19/08 , F04C18/0284 , F16J15/067 , F16J15/068
摘要: 本发明提供一种涡旋流体机械,其目的在于,利用介于叶端密封件与相对侧端板之间的液体所产生的密封效果,并且抑制因液体的存在而进行的叶端密封件的磨损,在固定涡旋体(12)的卷板(16)的顶端面划刻设有密封槽(42),向密封槽内插入有叶端密封件(44)。在叶端密封件的两侧面(44b、44c)与卷板的对置面之间夹装有膨润件(46a、46b)。工作介质(w)的冷凝液及工作介质所含的水蒸气的冷凝水介于叶端密封件与端板(24)之间而发挥密封效果。另外,利用冷凝液使膨润件进行膨润,对叶端密封件及卷板产生较强按压力,固定保持相对于叶端密封件的位置。由此,叶端密封件不按压在端板上,因此可抑制叶端密封件的磨损。
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公开(公告)号:CN102996401A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210335736.5
申请日:2012-09-11
申请人: 阿耐思特岩田株式会社
摘要: 本发明提供一种空气压缩机的废热利用装置,其能够将从空气压缩机喷出的压缩空气的潜势热效率良好地回收,并将回收到的热能利用于节省空气压缩机的消耗电力。该空气压缩机的废热利用装置具备免加油型空气压缩机的喷出路径和供低沸点介质循环的循环路径,在循环路径上具备利用压缩空气的潜势热对低沸点介质进行加热而使其蒸发的蒸发器、在蒸发器的上游侧通过压缩空气的潜势热对低沸点介质进行预热的预热器。通过在蒸发器中蒸发而成为高压的低沸点介质使涡旋式膨胀机旋转,从而通过与涡旋式膨胀机的旋转轴连接的发电机进行发电。使在涡旋式膨胀机中出来的低沸点介质在冷凝器中冷却而冷凝。通过由发电机发出的电力补充免加油型空气压缩机的消耗电力。
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