説明

国際特許分類[F02C6/00]の内容

機械工学;照明;加熱;武器;爆破 (654,968) | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 (130,868) | ガスタービン設備;ジェット推進設備のための空気の取り入れ;空気吸込ジェット推進設備における燃料供給制御 (9,734) | 複数形ガスタービン設備;ガスタービン設備と他の装置の結合;ガスタービン設備の特定の用途への適用 (902)

国際特許分類[F02C6/00]の下位に属する分類

国際特許分類[F02C6/00]に分類される特許

51 - 60 / 322


【課題】ガスタービン燃料制御において、より適切に流量調節弁を制御できるようにする。
【解決手段】圧力取得部101が、燃料ガスの流量調節弁における上流圧と下流圧とを測定し、燃料温度取得部102が、燃料ガス温度を測定し、燃焼特性取得部103が、燃料ガスカロリーおよび燃料ガス密度等の燃料ガス特性を測定する。そして、弁容量取得部は、上流圧や、下流圧や、燃料ガス温度や、燃料ガス特性や、流量指令値に基づいて、流量調節弁の弁容量を算出する。この弁容量から得られる弁開度に従って、流量調節弁制御部131が流量調節弁開度を制御する。 (もっと読む)


【課題】水自給式タービンシステムおよびそのシステムを運転する方法を提供する。
【解決手段】上流圧縮機14と下流タービン部分16との間に配設されている燃焼室12を含む燃焼タービン10と、第1の液体乾燥剤22を燃焼タービン10により生成される水分に富んだ排気流18と接触させ、水分に富んだ液体乾燥剤24および水分が枯渇した排気流19を生成する水回収ユニット20と、水分に富んだ液体乾燥剤24を高温圧縮空気32と接触させ、水分に富んだ液体乾燥剤24から水分を分離し、水分に富んだ圧縮空気34をもたらし、第1の液体乾燥剤22を再生する乾燥剤再生ユニット30とを含み、燃焼タービン10は、高温圧縮空気32を乾燥剤再生ユニット30に供給しかつ乾燥剤再生ユニット30から水分に富んだ圧縮空気34を受け入れるように構成されており、乾燥剤再生ユニット30は、第1の液体乾燥剤22を水回収ユニット20に供給する。 (もっと読む)


【課題】ガス流(230)とともに使用するためのガス圧縮システム(200)を提供すること。
【解決手段】ガス圧縮システム(200)は、ガス流(230)を圧縮するための多数の圧縮機(210)と、ガス流(230)をさらに圧縮するための1つまたは複数のエジェクタ(270)と、1つまたは複数のエジェクタ(270)の下流に位置する凝縮器(350)と、廃熱源(205)とを含んでもよい。ガス流(230)のリターン部分(390)は、廃熱源(205)を介して1つまたは複数のエジェクタ(270)と連通できる。 (もっと読む)


【課題】粉体燃料の搬送ガスとして可燃性ガスを用いても安定した運転を図ることが可能なガス化設備および石炭ガス化複合発電設備を提供する。
【解決手段】本発明のガス化設備11は、微粉炭供給ホッパ24から石炭ガス化炉25へ微粉炭を搬送する搬送ガスとして可燃成分を含む可燃性ガス28を用いるガス化設備であり、微粉炭供給ホッパ24からオフガス燃焼炉16に可燃成分を含む排気ガス28を送給する搬送ガス送給管61と、搬送ガス送給管61に設けられ、搬送ガス送給管61に不活性ガス63を供給する不活性ガス供給部64とを有する。微粉炭供給ホッパ24から排出される排気ガス28を不活性ガス63で希釈し、オフガス燃焼炉16に供給される排気ガス28中に含まれる可燃成分の濃度を低くすることで、石炭ガス化複合発電設備10を常時安定した状態で安全に運転することが可能となる。 (もっと読む)


【課題】統合型ターボ機械酸素プラントを提供する。
【解決手段】統合型ターボ機械酸素プラント10は、ターボ機械16と空気分離ユニット36とを含む。1以上の圧縮機通路34が、圧縮機22から燃焼器28及びタービンエキスパンダ24の1以上を通して加圧空気32を流して、該燃焼器及び/又はタービンエキスパンダを冷却する。空気分離ユニットは、1以上の圧縮機通路に作動連結されかつ加圧空気を酸素40及び低酸素空気42に分離するように構成される。統合型ターボ機械酸素プラントにおいて空気を分離する方法は、ターボ機械の圧縮機内で空気の流れ26を加圧するステップを含む。加圧した空気の流れは、ターボ機械の燃焼器及びタービンエキスパンダの1以上を通して流されて、該燃焼器及び/又はタービンエキスパンダを冷却する。加圧空気の流れは、空気分離ユニットに導かれかつ酸素及び低酸素空気に分離される。 (もっと読む)


【課題】ターボ機械の二酸化炭素(CO2)濃度を制御する。
【解決手段】ターボ機械4は、圧縮機区画6と、圧縮機区画6に作動的に接続されたタービン区画8と、圧縮機区画6とタービン区画8との間に流体的に接続された燃焼器12と、燃焼器12に流体的に接続された二酸化炭素CO2抽出システム50とを備える。CO2抽出システム50は、CO2セパレータ54を含む。CO2セパレータ54は、CO2に富んだ流入ガスを、第1ガス流64と第2ガス流66とに分離する。第1ガス流64はCO2を実質的に含まず、第2ガス流は66CO2を含む。第1ガス流64は燃焼器12に導かれ、第2ガス流66は放出管72を通過する。 (もっと読む)


【課題】燃焼システムの排気経路におけるNO2生成を低減するのに使用され、NO2生成の低減を促進する触媒材料を再生するための熱回収蒸気発生機を提供する。
【解決手段】排気ガスの流れを生成する燃焼装置106の下流に流動連通して連結された蒸気発生機(HRSG)116は、ガスタービンエンジン106から排出された窒素酸化物(NOx)を含む排気ガスを加熱するように構成された加熱装置、及び加熱装置の下流に連結された酸化触媒を含み、酸化触媒は、触媒材料の熱再生温度未満の第1の温度で、また、触媒材料が同時に再生されるように少なくとも熱再生温度にほぼ等しい第2の温度で、酸化触媒中に導かれた排気ガス中のNOxの量の低減を促進する。 (もっと読む)


【課題】燃焼システムの排気経路におけるNO2形成を低減するのに使用する装置を提供する。
【解決手段】熱回収蒸気発生器(HRSG)116は、空気中で燃料を燃焼させてシャフト動力及び窒素酸化物(NOx)を含む排出ガスの流れを生成するよう構成されたガスタービンエンジンに結合される。HRSG116は、排出ガスを加熱するための少なくとも1つのダクトバーナと、少なくとも1つのダクトバーナの下流に結合され、内部に配向される排出ガス中のNOx量の低減を促進するように構成された少なくとも1つのNOx還元装置とを含む。 (もっと読む)


【課題】設備全体を顕著に効率化するためのシステムを創出する。
【解決手段】ガスタービン設備は、空気を圧縮するための圧縮機部分と、燃料を圧縮機部分の圧縮された空気と共に燃焼させて高エネルギーを有する高温ガスにする燃焼室と、高温ガスを膨張させると共に続いて圧縮機および/または発電機のための機械的エネルギーを獲得するタービン部分と、から成り、一連のユニットは、作動流体を有する閉回路であると共に当該作動流体の熱エネルギーを高める熱交換器と、作動流体を膨張させると共に続いて圧縮機および/または発電機のための機械的エネルギーを獲得する膨張機と、膨張した作動媒体を凝縮させる凝縮器と、作動流体を給送するポンプと、から成り、システムは、ガスタービン設備と、一連のユニットとの結合が、圧縮機の圧縮機空気を介して熱が供給される熱交換器を用いて行われ、結合は作動流体が還流する閉回路の作動を開始させることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】
発電プラント20が、ガスタービンユニット1を有する。
【解決手段】
このガスタービンユニット1の煙道ガス8が、蒸気タービンユニット10のボイラ9内に供給され、次いで再循環フロー12内と放出フロー13内とに偏向される。再循環フロー12は、混合物6を形成する新鮮空気7と混合される。この混合物6は、前記ガスタービンユニットの圧縮機2内に供給される。放出フロー13は、CO回収ユニット14内に供給される。このCO回収ユニット14は、アミンを母材とする又はチルドアンモニアを母材とするCO回収ユニットである。 (もっと読む)


51 - 60 / 322