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    • 3. 发明专利
    • Electrostatic dust collection system and electrostatic dust collection method
    • 静电除尘系统和静电吸尘方法
    • JP2012071280A
    • 2012-04-12
    • JP2010219796
    • 2010-09-29
    • Chugoku Electric Power Co Inc:The中国電力株式会社
    • MIYOSHI HIDEKAZUOKAMURA TAKESHIFUJIWARA YUJISASAKI KEIICHIEGUSA KAZUYA
    • B03C3/74B03C3/40B03C3/76
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To improve an EP hammering control method which controls damper open hammering and damper close hammering, and thereby to enable to reduce the power cost of a ventilation system at the time of normal operation, and to enable to efficiently operate a boiler system of coal burning.SOLUTION: The electrostatic dust collection system includes: an EP ash treatment apparatus 42; a soot concentration detector 44; a timer 52; and a controller 55 which controls dust collecting electrode hammering apparatuses 24a, 24b, and 24c based on the operation condition of a boiler system of coal burning obtained from these apparatuses, the timer or the like, wherein the controller 55 controls the dust collecting electrode hammering apparatus 24a or the like to always carry out interval charge hammering, distinguishes whether the operation condition of the boiler system of coal burning corresponds to the interval charge hammering condition during the enforcement of the interval charge hammering, and controls the dust collecting electrode hammering apparatus 24a or the like to carry out damper link non-charge hammering when the operation condition of the boiler system does not correspond to the interval charge hammering condition.
    • 要解决的问题:为了改善控制阻尼器打击锤击和减震器打击锤击的EP锤击控制方法,从而能够在正常操作时降低通风系统的动力成本,并且能够有效地 经营燃煤锅炉系统。 解决方案:静电除尘系统包括:EP灰处理装置42; 烟灰浓度检测器44; 定时器52; 以及控制器55,其基于从这些装置获得的燃煤锅炉系统的操作条件,定时器等来控制集尘电极锤击装置24a,24b和24c,其中控制器55控制集尘电极锤击 设备24a等总是执行间歇充电锤击,区分燃煤锅炉系统的运行状况是否与实施间歇充电锤击期间的间歇充电锤击状况相对应,并且控制集尘电极锤击装置24a 当锅炉系统的运行状态不对应于间隔充电锤击状态时,进行阻尼器连杆非充电锤击。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT
    • 4. 发明专利
    • Electric dust collection system, and electric dust collection method
    • 电除尘系统和电动吸尘方法
    • JP2012206000A
    • 2012-10-25
    • JP2011072557
    • 2011-03-29
    • Chugoku Electric Power Co Inc:The中国電力株式会社
    • SASAKI KEIICHIMIYOSHI HIDEKAZUHIDEURA YOSHINORINAKAO KENICHITANAKA YUKIOEGUSA KAZUYA
    • B03C3/76B03C3/40
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To restrain a soot dust concentration value to a value not larger than an environmental regulation value even when a charging device breaks down while executing interval charge hammering, and to efficiently operate a coal-fired boiler system.SOLUTION: This electric dust collection system is composed by including a failure detection part 6 for detecting the presence of a failure of a charging device 3, and a control device for controlling a dust collection electrode hammering device 24a based on failure detection information including the presence of a failure of the charging device 3 obtained therefrom, wherein the control device controls the dust collection electrode hammering device 24a to always execute interval charge hammering, and controls the dust collection electrode hammering device 24a to change over an operation mode from the interval charge hammering to damper interlock non-charge hammering when the presence of a failure of the charging device 3 is detected during the execution of the interval charge hammering, and thereafter change over the operation mode from the damper interlock non-charge hammering to the interval charge hammering based on a failure condition of the charging device 3 and detection of a soot dust concentration value of an exit flue.
    • 要解决的问题:即使当执行间隔充电锤击时,当充电装置发生故障时,也可以将烟灰尘浓度值抑制在不大于环境调节值的值,并且有效地操作燃煤锅炉系统。 解决方案:该电除尘系统包括:用于检测充电装置3的故障的故障检测部分6;以及用于根据故障检测信息控制集尘电极锤击装置24a的控制装置 包括存在由其获得的充电装置3的故障,其中控制装置控制集尘电极锤击装置24a,以始终执行间隔充电锤击,并且控制集尘电极锤击装置24a将操作模式从 在执行间隔充电锤击期间检测到充电装置3的故障的存在时,间隔充电锤击到阻尼器互锁非充电敲击,然后从操作模式从阻尼器互锁非充电锤击切换到间隔 基于充电装置3的故障状态进行充电锤击和检测 出口烟道的粉尘浓度值。 版权所有(C)2013,JPO&INPIT
    • 5. 发明专利
    • 温泉発電を利用した給電方法および給電装置
    • 使用地热发电的电源方式和电源系统
    • JP2015050865A
    • 2015-03-16
    • JP2013182036
    • 2013-09-03
    • 株式会社東芝Toshiba Corp
    • GOTO KOICHISASAKI KEIICHIHORIKAWA DAISUKETANAKA AKIRA
    • H02J7/00B60L11/18F01K25/10G06Q50/00H01L35/28
    • Y02T10/7005
    • 【課題】温泉水の温熱を利用して発電する温泉発電を利用して集客を図ることができる給電方法および給電装置を提供する。【解決手段】温泉水を用いた発電装置1と、発電装置1により生成された電気を充填する充電設備9と、充電設備9から電気10を受けて電動乗り物、例えば電気自動車2に対して給電電気17を供給する給電スタンド3とを備え、温泉水を利用できる権利者が、温泉水の温熱を利用して発電した電気を電動乗り物に提供する給電スタンド3を設け、給電スタンド3から電動乗り物に充電できる権利を、充電希望者が温泉施設の有料利用者の場合に無償で与える。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种能够通过使用通过使用温泉水的热量产生电力的地热发电来吸引客户的电力供应方法和电力供应系统。解决方案:电力供应系统包括:发电机 1使用温泉水; 用于提供由发电机1产生的电力的充电设备9; 以及从充电设备9接收电力10以将电力17提供给例如电动车辆2的供电支架3。通过构建由发电机1产生的用于提供电力的供电支架3 由享有温泉水利用温泉水发电的人拥有使用电源站3的权利,给予温泉设施的付费用户收取电动汽车 免费。
    • 6. 发明专利
    • 熱電発電装置
    • 热电发电装置
    • JP2015012172A
    • 2015-01-19
    • JP2013137036
    • 2013-06-28
    • 株式会社東芝Toshiba Corp
    • GOTO KOICHISASAKI KEIICHIHORIKAWA DAISUKETANAKA AKIRA
    • H01L35/32H01L35/30H01L35/34H02N11/00
    • 【課題】全ての熱電変換モジュールにおいて締め付け圧を充分に強くし、さらに締め付け状態が均等になるように締め付けて、直列あるいは並列に配線接続したモジュールにおける合計発電量を増加させること。【解決手段】一実施形態による熱電発電装置1は、両面の温度差により発電する複数の熱電変換モジュール13と、複数の熱電変換モジュール13を挟むように設けられ、互いに温度が異なる流体を流す高温チャンバ及び低温チャンバ38とを具備する熱電発電装置1において、高温チャンバ及び低温チャンバ38を構成する部材の内、複数の熱電変換モジュール13に接合している部材は、着脱可能な平面板7であり、複数の熱電変換モジュール13を2枚の平面板7で挟み、いずれの熱電変換モジュール13に関しても締め付け状態が等しくなるように、平面板7をネジで締め付けてから、高温チャンバ及び低温チャンバ38を組み立てることにより製作したことを特徴とする。【選択図】図3
    • 要解决的问题:为了通过充分增强所有模块中的紧固压力并且进一步紧固模块以使紧固状态变为(例如),从而通过布线串联或并联连接的热电转换模块中的总发电量增加 热电发电装置1包括:多个热电转换模块13,其中通过两个表面之间的温度差产生电力; 以及设置成将多个热电转换模块13保持在其间并且彼此流动的流体彼此流动的高温和低温室38。 在形成高温低温室38的构件中,与多个热电转换模块13接合的构件是可移动平板7,多个热电转换模块13保持在两个平板7之间,并且在紧固 具有螺钉的平板7,使得所有热电转换模块13的紧固状态变得相等,组装高温和低温室38,从而制造热电发电装置1。
    • 7. 发明专利
    • 熱電発電システムおよび熱電発電方法
    • 热电发电系统和热电发电方法
    • JP2014216486A
    • 2014-11-17
    • JP2013092682
    • 2013-04-25
    • 株式会社東芝Toshiba Corp
    • SHINDO TAKAHIKOSASAKI KEIICHIHORIKAWA DAISUKE
    • H01L35/30H01L35/16H01L35/18H01L35/32
    • H01L35/16H01L35/18H01L35/30H01L35/32
    • 【課題】熱電変換モジュールによる発電のための条件が変動しても必要な発電を行なう。【解決手段】実施形態によれば、熱電発電システムは、複数の熱電変換モジュールの高温面側に接触させて配置され高温熱源流体が流れる高温流体配管と、熱電変換モジュールの低温面側に接触させて配置され低温冷却流体が流れる低温流体配管と、低温冷却流体の流量を調整するための高温側バルブと、低温冷却流体の流量を調整するための低温側バルブとをもつ。このシステムは、高温熱源流体および低温冷却流体についての物理量を得る取得手段と、取得した物理量が熱電変換モジュールによる所定量の発電を行うための所定の条件を満たさない際に、発電量が所定の条件を満たすように高温側バルブおよび低温側バルブの開閉制御を行う制御手段とをもつ。【選択図】図1
    • 要解决的问题:即使当热电转换模块发电的条件改变时也执行必要的发电。解决方案:根据实施例,热电发电系统包括:设置成接触的高温流体管道 具有多个热电转换模块中的每一个的高温面侧,高温热源流体通过该热电转换模块流过; 低温流体管道被设置成与每个热电转换模块的低温面侧接触,并且低温冷却流体流过该低温流体管道; 用于调节低温冷却流体的流量的高温侧阀; 以及用于调节低温冷却流体的流量的低温侧的阀。 该系统还包括:获取装置,用于获取高温热源流体和低温冷却流体的物理量; 以及控制装置,当所获取的物理量不满足用于通过热电转换模块产生预定量的电力的预定条件时,用于执行高温侧的阀的开/关控制和低温下的阀 使得发电量满足预定条件。
    • 8. 发明专利
    • Pipe deterioration diagnosis device and method
    • 管道检测诊断装置及方法
    • JP2010054349A
    • 2010-03-11
    • JP2008219791
    • 2008-08-28
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • SASAKI KEIICHITAKAHASHI MASASHIYOSHIMURA KOICHISHINDO MASATO
    • G01N29/04
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system for inspecting easily or monitoring regularly, reducing greatly a time and man-hours required for inspection by reducing measuring points, without dismantling a heat insulating material at a high temperature, while keeping operation of a plant.
      SOLUTION: This device is equipped with a waveform input means 111 for imparting ultrasonic wave input to a thickness direction of piping; a frequency designation means 112 for designating a frequency of the ultrasonic wave input imparted to the pipe by the waveform input means; a waveform signal detection means 122 for detecting an incident wave, a reflected wave or a synthesized wave thereof of the ultrasonic wave input imparted to the pipe; a waveform analysis means 123 for performing waveform analysis by applying a signal processing to a signal detected by the waveform signal detection means; a diagnosis database 125 for imparting a determination threshold relative to deterioration of the pipe such as corrosion or thinning; and a deterioration determination means 124 for determining a deterioration degree of the pipe by comparing an original waveform or a signal processing result imparted from the waveform analysis means with the determination threshold.
      COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:为了提供容易检查或定期监测的系统,通过减少测量点大大减少检查所需的时间和工时,而不会在高温下分解绝热材料,同时保持操作 植物。 解决方案:该装置配备有用于向管道的厚度方向施加超声波输入的波形输入装置111; 频率指定装置112,用于指定由波形输入装置赋予管道的超声波输入的频率; 用于检测施加给管道的超声波输入的入射波,反射波或合成波的波形信号检测装置122; 波形分析装置123,用于通过对由波形信号检测装置检测的信号施加信号处理来执行波形分析; 诊断数据库125,用于相对于诸如腐蚀或变薄的管的劣化赋予确定阈值; 以及劣化确定装置124,用于通过将从波形分析装置赋予的原始波形或信号处理结果与确定阈值进行比较来确定管道的劣化程度。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT
    • 9. 发明专利
    • Thermoelectric conversion system
    • 热电转换系统
    • JP2009272327A
    • 2009-11-19
    • JP2008118882
    • 2008-04-30
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • SASAKI KEIICHIWAKAMATSU KENGONAKATANI YUJIROSHINDO TAKAHIKOITO YOSHIYASU
    • H01L35/30F25B21/02H02N11/00
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve energy saving by highly efficiently generating power while recovering exhausted heat of ≤300°C which is not utilized but exhausted in a factory or a power plant.
      SOLUTION: The thermoelectric conversion system includes: a thermoelectric conversion module 1 capable of alternately converting thermal energy and electric energy; a heat source 2 for heating a high-temperature side surface of the thermoelectric conversion module 1; a cooling source for cooling a low-temperature side surface of the thermoelectric conversion module 1; a cooling device 3 for cooling a low-temperature side surface of the thermoelectric conversion module by performing heat exchange between the cooling source for cooling the low-temperature side surface of the thermoelectric conversion module and the thermoelectric module 1; a high heat conductive material 4 for assisting heat conduction between the heat source 2 and the thermoelectric conversion module 1 and between the cooling device 3 and the thermoelectric conversion module 1; and a heat insulating material 5 provided on the surrounding portion except the heat source 2 and the cooling device 3 and used to minimize the heat radiation to the outside.
      COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:为了在回收在工厂或发电厂中未利用但耗尽的≤300℃的耗尽热量的同时高效地发电而实现节能。 解决方案:热电转换系统包括:能够交替地转换热能和电能的热电转换模块1; 用于加热热电转换模块1的高温侧表面的热源2; 用于冷却热电转换模块1的低温侧表面的冷却源; 冷却装置3,用于通过在用于冷却热电转换模块的低温侧表面的冷却源和热电模块1之间进行热交换来冷却热电转换模块的低温侧表面; 用于辅助热源2和热电转换模块1之间以及冷却装置3和热电转换模块1之间的热传导的高导热材料4; 以及设置在除了热源2和冷却装置3之外的周围部分上并用于使对外部的热辐射最小化的绝热材料5。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT
    • 10. 发明专利
    • Lining damage detection method and corrosive fluid housing apparatus
    • 内衬损伤检测方法和腐蚀性流体外壳装置
    • JP2007248332A
    • 2007-09-27
    • JP2006073914
    • 2006-03-17
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • ISHIWATARI YUTAKASASAKI KEIICHITAKAHASHI MASASHIFUKUYA MASARUNISHIGUCHI YOHEI
    • G01B11/16G01D5/353G01N17/00
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To easily detect damage of the lining of a container with a lining, which houses a corrosive fluid inside, over a long period. SOLUTION: A helical optical fiber sensor 6 is fixed to an external surface of a base material made of metal. The optical fiber sensor 6 measures changes in distortions of the base material made of metal associated with damage in the lining and detects damage in the lining on the basis of the changes in distortions. Distortion changes may be measured by a method for measuring wavelength deviations of light transmitted through the optical fiber sensor at a curved part due to the Doppler effect, a method for measuring changes in the refractive index of the optical fiber sensor; and a method for measuring a distribution of backward scattering light of transmitted light through the optical fiber sensor. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:为了容易地检测容器内衬在内部容纳腐蚀性液体的内衬的长时间损坏。 解决方案:螺旋光纤传感器6固定在由金属制成的基材的外表面上。 光纤传感器6测量由与衬里中的损伤相关的金属制成的基底材料的变形的变化,并且基于变形的变化来检测衬里中的损坏。 畸变变化可以通过用于测量由于多普勒效应而在弯曲部分透射通过光纤传感器的光的波长偏差的方法来测量,用于测量光纤传感器的折射率变化的方法; 以及通过光纤传感器测量透射光的反向散射光的分布的方法。 版权所有(C)2007,JPO&INPIT