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Fターム[3G081BC12]の内容

特殊なサイクルを用いた機関設備 (5,398) | 蒸気機関の高熱源 (1,411) | 工業プロセスの廃熱 (127) | 高温液体の形で高熱源とするもの (10)

Fターム[3G081BC12]に分類される特許

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【課題】地熱フラッシュ蒸気サイクルと水以外の作動媒体サイクルとを複合させたバイナリー発電システムの高効率化を図る。
【解決手段】バイナリー発電システムは、地熱熱源水を減圧して水蒸気と熱水に分離する第1の減圧気液分離器12と、地熱水蒸気によって駆動される蒸気タービン14と、地熱熱源水を熱源として媒体液を蒸発させて得られた媒体蒸気によって駆動される媒体タービン31と、蒸気タービン14から排出された水蒸気の熱を媒体液に伝えて水蒸気が復水して媒体液が蒸発するように構成された復水・蒸発器20と、媒体タービン31から排出された作動媒体を導くことによって復水・蒸発器20で得られた復水を冷却して復水中に含まれていた不凝縮ガスを分離して排出するガスクーラー22と、を有する。 (もっと読む)


【課題】 メタノールのガソリン合成反応により発生する熱を冷却することによって発電を行い、トータル的なコストを低減した、メタノールからガソリンを製造するともに発電する方法およびシステムを提供する
【解決手段】 反応器10で、メタノールを触媒存在下で反応させてガソリンを合成し、メタノールのガソリン合成反応により発生する熱を冷却材で冷却し、熱の回収によって冷却材を蒸気化し、この蒸気を用いて高圧タービン30、中圧タービン40、低圧タービン50の一連の蒸気タービンで発電を行う。 (もっと読む)


【課題】循環ポンプの冷却に利用した媒体を更に熱利用することによって、発電装置の熱効率を向上させること。
【解決手段】本発明の発電システム1Aは、循環ポンプ6から吐出された作動媒体Tを気化させて作動媒体Tの蒸気を生成する蒸発器2と、蒸発器2で生成された蒸気の膨張を利用して発電する発電機3と、発電機3で利用された蒸気を液状の作動媒体Tに凝縮させる凝縮器4と、凝縮器4で得られた液状の作動媒体Tを蒸発器2へ圧送すると共に作動流体Tを循環させる循環ポンプ6とを有する。循環ポンプ6は、循環ポンプ6を駆動する電動機を備え、供給された液状の作動媒体Tの一部を電動機の冷却に用いた上で熱媒体として外部に排出すると共に、熱媒体以外の作動媒体Tを蒸発器2へ圧送するように構成されており、循環ポンプ6から排出された熱媒体との熱交換が可能とされ且つ熱交換後の熱媒体を凝縮器4へと導く熱媒体ライン12を設ける。 (もっと読む)


ガス化施設は、空気分離器と、施設のガス化装置で生成されたガス状生成物を冷却するための高温ガス冷却器とを含む。高温ガス冷却器は、空気分離器の出力需要を満たすため蒸気タービンで電力を生成するのに使用される過熱蒸気を生成するように構成され、このような過熱蒸気を生成する方法が提供される。或いは、又はこれに加えて、過熱蒸気を利用して、空気分離器で圧縮機を駆動することができる。高温ガス冷却器は、空気分離器を含むガス化施設を運転するための蒸気タービンに必要な当該量の過熱蒸気のみと、空気分離器を含むガス化施設を運転するため及び電力又は過熱蒸気を他のユーザに提供するために蒸気タービンに十分な量の過熱蒸気を生成するように構成することができる。 (もっと読む)


【課題】環境性に優れ、かつ取扱性のよい代替フロンを主媒体として含む作動媒体で動作する排熱回収タービンシステムを提供する。
【解決手段】作動媒体により駆動されるタービン13と、外部の熱源15からの排熱との熱交換により作動媒体Mを蒸気化してタービン13に供給する蒸発器16と、タービン13を通過した作動媒体Mを液化する凝縮器17とを備え、作動媒体Mが、ハイドロフルオロエーテル(HFE)およびフッ化アルコールの一群から選択された化合物を主媒体として含む。 (もっと読む)


【課題】蒸発器や凝縮器の伝熱性を阻害することなく、軸受に対する十分な潤滑が得られるタービン発電機システムを提供する。
【解決手段】発電機10およびこれを駆動するタービン13を有するタービン発電ユニットUと、熱源15から受熱して潤滑油を含む気相の作動媒体Mをタービン発電ユニットUに供給する蒸発器16と、タービン13を通過した作動媒体Mを凝縮する凝縮器17と、凝縮された作動媒体Mを昇圧して蒸発器16へ送給する媒体送給ポンプ18と、蒸発器16から抽出された作動媒体Mをタービン発電ユニットUの軸受19へ供給する供給通路20とを備えている。 (もっと読む)


【課題】熱源に戻る熱水の温度を低くすることができ、かつ蒸発器を通過する加熱媒体の流量を変更することなく予熱器のスチーミング現象を抑えることのできる排熱回収タービン装置を提供する。
【解決手段】作動媒体Mにより駆動されるタービン4と、第1の熱源20aから供給される加熱媒体Hとの熱交換により作動媒体Mを蒸気化してタービン4に供給する蒸発器10と、蒸発器10に流入する作動媒体Mを予熱する予熱器12と、加熱媒体Hを蒸発器10から予熱器12に供給する予熱用通路22bと、予熱用通路22bの中途から分岐して加熱媒体Hを第2の熱源20bへ戻す戻し通路22dと、蒸発器10で放熱した加熱媒体Hを戻し通路22dに通すことにより、予熱器12に供給される加熱媒体Hの流量を調整する流量調節弁24とを備えている。 (もっと読む)


【課題】 高い発電効率を得ることができ、そして中小規模の施設により稼動可能であり、しかも電力需要および熱需要の変動に対応できるガスタービンによる発電と例えば燃料電池による発電とを組合わせて発電と排熱利用を可能にした熱電供給の発電システムを提供する。
【解決手段】 電気及び熱を発生する発電機器(1)と、該発電機器(1)の排気系統(Lh)に介装された第1の熱交換器(11)と、熱媒が循環し且つ気化した熱媒により回転駆動されるタービン(21)が介装されている第1の熱媒閉鎖循環系(C1)と、熱媒が循環し且つ蓄熱手段(例えば、蓄熱槽14)が介装されている第2の熱媒閉鎖循環系(C2)と、第2の熱媒閉鎖循環系(C2)を循環する熱媒が保有する熱量を第1の熱媒閉鎖循環系(C1)を循環する熱媒に投入する第2の熱交換器(12)とを備え、発電機器(燃料電池1)の排気系統(Lh)を流れる排ガスが保有する熱量は第1の熱交換器(11)を介して第2の熱媒閉鎖循環系(C2)を循環する熱媒に投入されるようになっている。 (もっと読む)


【課題】ターボ機械システム2により失われる熱を利用してターボ機械効率を向上させること。
【解決手段】ターボ機械システム(2)用の熱回収システム(20)は、熱除去システム(20)及び冷却システム(28)を含む。熱回収システムは、ターボ機械システム(2)の少なくとも1つの部品(12)に流体接続される。熱除去システムは、冷却流体を少なくとも1つの部品(12)に通して熱を吸収する。冷却システム(28)は、熱除去システム(20)に動作可能に接続される。冷却システム(28)は、ターボ機械システム(2)の少なくとも1つの部品(12)を通過する冷却流体から熱を抽出して冷却効果をもたらす。 (もっと読む)


【課題】発電システムの設備コストを低く抑えて熱源エネルギーの利用効率,発電出力の向上が図れるように改良したバイナリー発電システムを提供する。
【解決手段】熱源流体1との熱交換により蒸発した低沸点作動媒体10の蒸気を蒸気タービン4に導いてタービン発電機5を駆動するバイナリー発電システムで、熱源流体を加熱源とする作動媒体の予熱器3および蒸発器2、蒸気タービン4、凝縮器6、媒体送液ポンプ7の各機器を直列に組み合わせた閉ループで作動媒体の熱サイクルを構成したものにおいて、前記蒸発器を作動媒体の蒸発温度,圧力が異なる複数段の蒸発器2A,2Bに分けた上で、各段の蒸発器にて個別に生成した作動媒体の蒸気を蒸気タービン(混圧タービン)の高圧段,低圧段に導入してタービン発電機5を駆動する。 (もっと読む)


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