回転機械
    1.
    发明专利
    回転機械 审中-公开

    公开(公告)号:JP2021124038A

    公开(公告)日:2021-08-30

    申请号:JP2020016565

    申请日:2020-02-03

    摘要: 【課題】回転軸のロータダイナミクスを向上させる。 【解決手段】回転機械は、軸線周りに回転する回転軸を覆うケーシングと、前記ケーシングに固定され、前記回転軸を回転自在に支持する一対のラジアル軸受と、前記ケーシング内で軸線方向における前記一対のラジアル軸受の間に配置され、前記ケーシングの外部から導入された流体を圧縮する圧縮部と、前記圧縮部と並んで配置され、前記ケーシングの外部から導入された前記流体を膨張させる膨張部と、前記軸線方向において、前記圧縮部及び前記膨張部に対して前記回転軸の第一端部又は第二端部に近い位置に配置されたスラスト軸受とを備え、前記軸線方向において、圧縮部吸込口、圧縮部吐出口、膨張部吸込口、及び膨張部吐出口の中で、前記圧縮部吸込口が前記第一端部に最も近い位置に配置され、前記膨張部吐出口が前記第二端部に最も近い位置に配置されている。 【選択図】図1

    圧縮空気貯蔵発電装置及び圧縮空気貯蔵発電方法

    公开(公告)号:JP2018184907A

    公开(公告)日:2018-11-22

    申请号:JP2017087531

    申请日:2017-04-26

    CPC分类号: F02C1/04 F02C6/16 H02J15/00

    摘要: 【課題】圧縮空気貯蔵発電装置における熱媒の劣化を抑制する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電装置1は、不活性ガスを供給する不活性ガス源25と、不活性ガス流路系6と、流路切換部28とを備える。不活性ガス流路系6は、高温蓄熱部17の気相部17bと、低温蓄熱部18の気相部18bと、不活性ガス源25とを相互に流体的に接続する。流路切換部28は、不活性ガス流路系6を、少なくとも、不活性ガス源25が高温蓄熱部17と低温蓄熱部18との両方に連通した状態と、不活性ガス源25が高温蓄熱部17と低温蓄熱部18との両方から遮断された状態とに切換可能である。 【選択図】図1

    圧縮空気貯蔵発電装置
    5.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2018178976A

    公开(公告)日:2018-11-15

    申请号:JP2017084716

    申请日:2017-04-21

    CPC分类号: F02C1/04 F02C6/16 H02J15/00

    摘要: 【課題】熱媒の温度低下を効果的に防止して熱媒の流動状態を安定させる。 【解決手段】圧縮機6、第1熱交換器7、第1蓄熱部10と、蓄圧部5、第2熱交換器9、第2蓄熱部11を備える。第1蓄熱部10と第2蓄熱部11とを第1流路24及び第2流路25によって接続する。第1流路24と第2流路25を第3流路26によって接続する。第1流路24の第1領域に第1開閉手段29を設け、第2領域に第2開閉手段30を設ける。第2流路25の第3領域に第3開閉手段31を設け、第4領域に第4開閉手段32を設ける。第3流路26に駆動手段27と加熱手段28を設ける。 【選択図】図1

    圧縮空気貯蔵発電装置
    6.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2018178887A

    公开(公告)日:2018-11-15

    申请号:JP2017081088

    申请日:2017-04-17

    摘要: 【課題】圧縮空気貯蔵発電装置において、膨張機の排気口の凍結を防止する。 【解決手段】圧縮空気貯蔵発電装置1は、モータ10と、圧縮機11と、蓄圧タンク12と、膨張機13と、発電機14と、膨張側熱交換器16と、膨張側熱交換器16に流入する空気温度を検出する空気温度センサ5bと、空気圧力を検出する圧力センサ5aと、空気流量センサ5cと、熱媒温度を検出する熱媒温度センサ5dと、熱媒流量を検出する熱媒流量センサ5eと、これらの5つの状態量の少なくとも一つを変更する状態変更部と、少なくともこれらの5つの状態量の検出値に基づいて膨張機13の排気温度を算出する演算部41と、演算部41で算出された排気温度が所定温度以下の場合に排気温度を上昇させるように状態変更部を制御する状態制御部42とを有する制御装置40とを備える。 【選択図】図1

    圧縮空気貯蔵発電装置
    9.
    发明专利
    圧縮空気貯蔵発電装置 审中-公开
    压缩空气存储发电机

    公开(公告)号:JP2016211465A

    公开(公告)日:2016-12-15

    申请号:JP2015096774

    申请日:2015-05-11

    摘要: 【課題】充放電効率を高く維持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、圧縮機8と、蓄圧タンク12と、膨張機14とを備える。圧縮機8は、2段型であり、再生可能エネルギーによりモータ44を駆動されて空気を圧縮する。蓄圧タンク12は、圧縮空気を貯蔵する。膨張機14は、2段型であり、圧縮空気によって駆動される。膨張機14には発電機46が機械的に接続されており、電力を発電する。また、装置2は、圧縮熱を回収する第1熱交換部20と、熱媒を温度別に貯蔵する高温蓄熱タンク24a及び低温蓄熱タンク24bと、第2熱交換部26とを備える。第2熱交換部26は、高温蓄熱タンク24aからの熱媒と低圧段膨張機本体15への圧縮空気とで熱交換して圧縮空気を昇温させるインターヒータ28と、低温蓄熱タンク24bからの熱媒と高圧段膨張機本体16への圧縮空気とで熱交換して圧縮空気を昇温させるプレヒータ27とを備える。 【選択図】図1

    摘要翻译: 提供一种充放电效率能够维持高压缩空气储存发电机。 压缩空气存储发电装置2包括压缩机8,蓄能器罐12,和膨胀机14。 压缩机8是两阶段,其通过可再生能源来驱动马达44,以压缩的空气。 用于存储压缩空气储罐12。 膨胀器14是一个双级型,由压缩空气驱动。 膨胀机14发电机46机械地连接,产生动力。 该装置2包括一个第一热交换单元20,用于回收的压缩热,和高温蓄热槽24a和用于通过温度存储的热介质的低温蓄热槽24b和一第二热交换单元26。 第二热交换单元26中,通过在压缩的空气从热储热箱24a中的热介质和低压级膨胀体15进行热交换,以被压缩的空气的温度的帧间加热器28,从低温蓄热槽24b中 和用于通过与压缩空气向热介质和高压级膨胀器主体16的热交换加热所述压缩空气的预热器27。 点域1

    圧縮空気貯蔵発電装置及び圧縮空気貯蔵発電方法
    10.
    发明专利
    圧縮空気貯蔵発電装置及び圧縮空気貯蔵発電方法 审中-公开
    压缩空气存储发电系统和压缩空气存储发电方法

    公开(公告)号:JP2016211416A

    公开(公告)日:2016-12-15

    申请号:JP2015095390

    申请日:2015-05-08

    摘要: 【課題】充放電効率を高く維持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、圧縮機10と、蓄圧タンク12と、膨張機14とを備える。圧縮機10は、再生可能エネルギーによりモータ30を駆動されて空気を圧縮する。蓄圧タンク12は、圧縮空気を貯蔵する。膨張機14は、圧縮空気によって駆動される。膨張機14には発電機28が機械的に接続されて発電する。また、装置2は、圧縮熱を回収する第1熱交換器18と、熱媒を貯蔵する熱媒タンク20と、圧縮空気を加熱する第2熱交換器22とを備える。また、装置2は、第1ポンプ46と、制御装置48aとを備える。第1ポンプ46は、第1熱交換器18に供給される熱媒の量を調整する。制御装置48aは、第1ポンプ46を制御し、熱媒タンク20に貯蔵される熱媒を所定の第1の温度に維持するように第1熱交換器18に供給される熱媒の量を調整する。 【選択図】図1

    摘要翻译: 提供一种充放电效率能够维持高压缩空气储存发电机。 压缩空气存储发电装置2包括压缩机10,一个蓄压器槽12,和膨胀机14。 压缩机10是由可再生能源驱动的马达30以压缩的空气。 用于存储压缩空气储罐12。 膨胀器14是由压缩空气驱动。 膨胀机14发电机28产生的电力被机械地连接。 设备2包括用于恢复压缩热,用于存储所述加热介质的热介质槽20,以及用于加热压缩空气的第二热交换器22的第一热交换器18。 该装置2包括第一泵46,和控制单元48A。 第一泵46调节提供给第一换热器18的加热介质的量。 控制器48A控制第一泵46,热介质的供给到第一热交换器18,以保持加热介质的量被存储在热介质箱20到预定的第一温度 调整。 点域1