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    • 22. 发明申请
    • 열교환 시스템 및 열부하 조절 시스템
    • WO2021112504A1
    • 2021-06-10
    • PCT/KR2020/017128
    • 2020-11-27
    • 오승재
    • 하정석
    • F28F27/00F17C9/04F25B1/00F25B41/30
    • 본 발명은 열교환 시스템에 관한 것으로, 본 발명에 따른 열교환 시스템은 작동유체를 가압하는 펌프 또는 압축기(100), 펌프 또는 압축기(100)로부터 작동유체가 전달되고, 작동유체가 제1 매체와 열교환되어, 작동유체의 온도를 낮추는 제1 열교환기(200), 제1 열교환기(200)로부터 작동유체가 전달되고, 작동유체의 온도와 압력을 낮추는 제1 조정수단(300), 제1 조정수단(300)으로부터 작동유체가 전달되고, 열을 흡수하여 작동유체에 열을 공급하는 열 흡수수단(400), 열 흡수수단(400)으로부터 작동유체가 전달되고, 작동유체의 온도와 압력을 낮추는 제2 조정수단(500), 및 제2 조정수단(500)으로부터 작동유체가 전달되고, 작동유체가 제2 매체와 열교환되어, 작동유체의 온도를 높이며, 작동유체가 펌프 또는 압축기(100)로 전달되는 제2 열교환기(600)를 포함한다. 본 발명은 열부하 조절 시스템에 관한 것으로, 본 발명에 따른 열부하 조절 시스템은 작동유체를 가압하는 가압수단(100), 작동유체가 제1 매체와 열교환되어, 작동유체에 제1 매체의 냉열이 전달되는 제1 열교환기(200), 작동유체가 제2 매체와 열교환되어, 작동유체에 제2 매체의 열이 전달되는 제2 열교환기(300), 제1 열교환기(200)와 제2 열교환기(300) 사이에 구비되어, 작동유체로부터 열을 방출시키는 열 방출수단(400), 제1 열교환기(200)와 제2 열교환기(300) 사이에 구비되어, 작동유체에 열을 공급하는 열 공급수단(500), 제1 열교환기(200)와 제2열교환기(300) 사이에 구비되어, 작동유체의 온도와 압력을 낮추는 조정수단(600), 제1 열교환기(200)와 제2 열교환기(300) 사이에 구비되어, 작동유체에 냉열을 공급하거나 작동유체로부터 냉열을 흡수하는 빙축열 시스템(700), 및 제1 열교환기(200)와 연결되어, 작동유체에 열을 공급하는 히터(800)를 포함한다.
    • 24. 发明申请
    • 冷熱利用システム、冷熱利用システムを備えるエネルギシステム、及び冷熱利用システムの利用方法
    • 冷库利用系统,提供冷库利用系统的能源系统,利用冷库系统的方法
    • WO2015159894A1
    • 2015-10-22
    • PCT/JP2015/061508
    • 2015-04-14
    • 多田 雅史
    • 多田 雅史
    • F01K23/04F01K9/00F01K25/10F17C9/04
    • F17C9/04F01K9/00F01K23/04F01K25/10F02C1/02Y02E20/16
    •  本発明は極低温流体の超臨界圧発電(LSG)であり、2次膨張タービン出口側のガス送出圧力を自在に制御しつつ、液化ガスの冷熱エクセルギの利用効率を高めることができる冷熱利用システムを提供する。 LSGは、低温液化ガスを、その臨界圧力以上の所定圧力まで液状態のまま昇圧する昇圧ポンプと、ランキンサイクル方式の1次発電装置と、直接膨張方式の2次発電装置とを備えている。液化ガスの冷熱エクセルギを有効利用するには、冷熱エクセルギを温度エクセルギよりも圧力エクセルギとして利用する方が効率的である。LSGは、冷熱エクセルギをより優位に圧力エクセルギに変換するものであり、液化ガス組成、加熱源温度及びガス送出圧力により、最高変換効率となる最適運転条件を決めることができる。一例として、ガス送出圧力が低い最大発電ケースでは、発電原単位は実機補正値で約486[kJ/kg](135[kWh/ton])となり、冷熱の約54%相当を電力として回収できる。
    • 本发明提供了一种冷利用系统,其中可以提高利用液化气的冷能的效率,同时可以提高作为超临界压力发电(LSG)的二次膨胀涡轮机出口侧的气体输送压力 低温液体,可自由控制。 LSG设置有增压泵,用于将液化气体保持液态,将低温液化气体的压力提高到等于或大于其临界压力的规定压力,兰金循环一次发电 设备和直接扩展二次发电装置。 为了有效地利用液化气的冷能,使用冷能的能量比作为温度的能量更有效。 根据液化气的组成,加热源的温度和气体的输送压力,用于将冷热能转化为压力能量的LSG可以确定最佳的运行条件,这将产生最高的转换效率。 在气体输送压力低的最大发电的情况下,作为一个例子,实际机械修正值的发电强度约为486(kJ / kg)(135(kWh / ton)),等效于大约 54%的冷能可以作为电力回收。