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公开(公告)号:JP2018182996A
公开(公告)日:2018-11-15
申请号:JP2017083732
申请日:2017-04-20
申请人: 株式会社神戸製鋼所
摘要: 【課題】圧縮空気貯蔵発電装置において、蓄圧部を小型化する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電1は、再生可能エネルギーによって発電された電力により駆動されるモータ10a,10bと、モータ10a,10bによって駆動され、空気を圧縮する圧縮機11と、圧縮機11から吐出された圧縮空気を蓄える蓄圧タンク14と、蓄圧タンク14から供給される圧縮空気によって駆動される膨張機16と、膨張機16によって駆動される発電機19a,19bと、蓄圧タンク14および膨張機16の少なくとも一方に供給される圧縮空気中の窒素および酸素を吸着する吸着塔15と、吸着塔15に供給される圧縮空気中の水分および二酸化炭素を除去するフィルタ21とを備える。 【選択図】図1
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公开(公告)号:JP6387325B2
公开(公告)日:2018-09-05
申请号:JP2015096773
申请日:2015-05-11
申请人: 株式会社神戸製鋼所
CPC分类号: F01K27/02 , F01D15/10 , F01K3/12 , F01K27/00 , F02C1/04 , F02C1/05 , F02C6/16 , F05D2220/60 , F05D2220/76 , F05D2260/213 , F05D2260/42 , F28D20/00 , F28D20/0034 , F28D2020/0069 , F28D2020/0082 , H02J15/00 , H02K7/14 , H02K51/00 , Y02E60/142 , Y02E60/15
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公开(公告)号:JP6343587B2
公开(公告)日:2018-06-13
申请号:JP2015101283
申请日:2015-05-18
申请人: 株式会社神戸製鋼所
CPC分类号: F02C1/05 , F01D17/08 , F01D19/00 , F02C1/04 , F02C6/16 , F02C7/143 , F02C9/24 , F05D2260/211 , F05D2270/02 , F05D2270/301 , F05D2270/304 , F05D2270/312 , H02J15/00 , Y02E50/12 , Y02E60/15 , Y02E70/30
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公开(公告)号:JP2017008727A
公开(公告)日:2017-01-12
申请号:JP2015121333
申请日:2015-06-16
申请人: 株式会社神戸製鋼所
摘要: 【課題】システム効率を向上できる圧縮空気貯蔵発電装置を提供する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電装置2は、変動する入力電力により駆動されるモータ26a,26bと、モータ26a,26bと機械的に接続され、空気を圧縮する圧縮機4と、圧縮機4と流体的に接続され、圧縮機4により圧縮された圧縮空気を貯蔵する蓄圧タンク6と、蓄圧タンク6と流体的に接続され、蓄圧タンク6から供給される圧縮空気によって駆動され、複数の膨張機本体8a,8bを有する多段型の膨張機8と、膨張機8と機械的に接続された発電機20a,20bとを備える。また、装置2は、熱媒を貯蔵する熱媒タンク14と、熱媒タンク14から供給される熱媒と膨張機8に供給される圧縮空気とで熱交換し、圧縮空気を加熱するための膨張側熱交換部16と、膨張機8から排気される排気空気と低圧段膨張機本体8bに供給される圧縮空気とで熱交換し、圧縮空気を加熱するための排気側熱交換部22とを備える。 【選択図】図1
摘要翻译: 提供一种能够提高系统效率的压缩空气存储发电装置。 压缩空气存储发电机2,马达26A由输入功率而变化,和26b,电动机26A,26B驱动,并且机械地连接,压缩机4用于压缩空气,压缩机4 流体地连接,储罐6,用于存储由压缩机4压缩的压缩空气,蓄能器罐6和流体连接,通过从蓄能器罐6,多个膨胀器的供给的压缩空气驱动 它包括具有本体8A,8B,膨胀机8和机械连接的发电机20A及20B的多级型的膨胀机8。 该装置2包括一个热介质罐14用于储存所述加热介质,与提供给膨胀机8和从加热介质槽14和热交换器供给,用于加热压缩空气的加热介质的压缩空气 和伸展侧热交换器16,用于热交换的排气侧热交换器22以加热压缩空气中供给到排出空气和低压级膨胀体8b中从膨胀机排出8中的压缩空气 配备了。 点域1
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公开(公告)号:JP2017008726A
公开(公告)日:2017-01-12
申请号:JP2015121332
申请日:2015-06-16
申请人: 株式会社神戸製鋼所
摘要: 【課題】膨張機に供給される空気温度が熱交換により低下することを防止し、システムの効率の低下を防止できる圧縮空気貯蔵発電装置を提供する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電装置2は、膨張側熱交換部16に供給される熱媒の温度を測定する膨張側熱媒温度センサ40と、膨張側熱交換部16に供給される圧縮空気の温度を測定する膨張側空気温度センサ38と、膨張側熱交換部16への熱媒の供給を停止するための膨張側熱媒供給停止部と、膨張側熱媒温度センサ40で測定した温度が膨張側空気温度センサ38で測定した温度よりも低い場合、膨張側熱媒供給停止部を制御して膨張側熱交換部16への熱媒の供給を停止する制御装置42とを備える。膨張側熱媒供給停止部は、膨張側バイパス流路32と、バルブ26e,26fとを備える。 【選択図】図1
摘要翻译: 供给至膨胀的空气的温度从通过热交换而降低,以提供一种能够防止在该系统的效率降低的压缩空气存储发电装置阻止。 压缩空气存储发电装置2包括用于测量供给到膨胀侧热交换器16的热介质的温度的膨胀侧的热介质温度传感器40,供向膨胀侧热交换器16的压缩空气 用于测量温度的膨胀侧空气温度传感器38,以及用于停止到膨胀侧热交换器16的热介质的供给伸展侧热介质输送停止部,所述温度在膨胀侧热介质温度传感器40测量 如果它比由膨胀侧空气温度传感器38测量的温度下,以及控制单元42通过控制膨胀侧的热介质输送停止部向膨胀侧热交换器16以停止加热介质的供应。 膨胀侧的热介质输送停止部设置有伸展侧旁通流路32,阀26E,和26f。 点域1
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公开(公告)号:JP2016220350A
公开(公告)日:2016-12-22
申请号:JP2015101283
申请日:2015-05-18
申请人: 株式会社神戸製鋼所
摘要: 【課題】蓄圧タンクに貯蔵された空気量が基準貯蔵値から変動した場合でも、全体としての充放電効率を高く維持するとともに、所定の定格入力又は定格出力で運転できる蓄圧タンクの圧力範囲を拡大できる圧縮空気貯蔵発電方法を提供する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電方法は、圧縮空気貯蔵発電装置2において、蓄圧タンク12の空気の貯蔵量が所定の中間状態であることを示す貯蔵値を基準貯蔵値とし、基準貯蔵値においてモータ32及び発電機30の少なくとも一方が定格回転数で回転するように設定し、基準貯蔵値より蓄圧タンク12の現在の貯蔵量を示す貯蔵値が大きい場合には定格回転数以下で回転するようにモータ32及び発電機30の少なくとも一方を制御し、基準貯蔵値より蓄圧タンク12の現在の貯蔵量を示す貯蔵値が小さい場合には定格回転数以上、許容最大回転数以下で回転するようにモータ32及び発電機30の少なくとも一方を制御する。 【選択図】図1
摘要翻译: 甲即使存储在蓄能器罐中的空气的量为从存储,同时保持高的充放电效率为一体的基准值变化时,储罐的一个较大的压力范围可以在预定的额定输入或额定输出操作 提供可压缩空气存储发电方法。 压缩空气存储发电方法中,在压缩空气存储发电装置2,表示在蓄压罐12中的空气的存储量的存储值是存储在预定的中间状态作为基准值,马达在参考存储值 32和发电机30中的至少一个被设定在额定转速,当从基准存储值表示存储储罐12的电流量的存储值大,以便在额定旋转速度下旋转旋转 电机,从而控制电机32和发电机30中的至少一个,当从基准存储值表示存储储罐12的电流量的存储值比额定转速小时,旋转以小于允许最大转速 32和至少控制发生器30中的一个。 点域1
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公开(公告)号:JP2016211515A
公开(公告)日:2016-12-15
申请号:JP2015098359
申请日:2015-05-13
申请人: 株式会社神戸製鋼所
摘要: 【課題】圧縮機又は膨張機の設置台数が減り、小型化及びコストダウン可能なCAES発電装置を提供する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電装置2は、複数の圧縮機6と、蓄圧タンク8と、複数の膨張機10とを備える。圧縮機6は、再生可能エネルギーにより駆動されて空気を圧縮する。蓄圧タンク8は、圧縮機6により圧縮された空気を貯蔵する。膨張機10は、圧縮空気によって駆動される。膨張機10には発電機22が機械的に接続され、需要先へ供給する電力を発電する。また、圧縮空気貯蔵発電装置2は、第1熱交換器14と、熱媒を貯蔵する蓄熱タンク16と、第2熱交換器16を備える。第1熱交換器14は、熱媒に圧縮熱を回収する。第2熱交換器18は、膨張前の圧縮空気を加熱する。さらに圧縮空気貯蔵発電装置2は、圧縮機6及び膨張機10の両方の機能を有する圧縮膨張兼用機28と、この圧縮と膨張を切り替える制御装置36とを備える。 【選択図】図1
摘要翻译: 数量减少安装压缩机或膨胀的,提供一种紧凑的和成本可以CAES发电机。 压缩空气存储发电装置2包括多个压缩机6,蓄能器罐8,多个扩展器10的。 压缩机6由可再生能源驱动以压缩空气。 用于存储由压缩机6压缩空气储罐8。 膨胀机10由压缩空气驱动。 膨胀机10发电机22机械地连接到供给至需求端的发电机功率。 此外,压缩空气存储发电装置2包括:第一热交换器14,用于存储热介质,第二热交换器16中的储热罐16。 第一热交换器14中,以压缩热回收至热介质。 第二热交换器18的膨胀之前加热压缩空气。 再压缩空气存储发电装置2包括压缩 - 扩展复合机28具有两个压缩机6与膨胀机10,以及用于切换的膨胀和压缩控制器36的功能。 点域1
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