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    • 54. 发明申请
    • 沸騰水型地熱交換器および沸騰水型地熱発電装置
    • 锅炉水型热交换器和锅炉水式地热发电装置
    • WO2016132624A1
    • 2016-08-25
    • PCT/JP2015/083769
    • 2015-12-01
    • 株式会社エスト
    • 田原 俊一
    • F03G4/00F01K25/10F01K27/02F28D7/12
    • F24T10/17F01K7/16F01K25/10F01K27/02F03G7/04F28D7/12Y02E10/125
    • 地熱交換器1は、地中に設けられて地上から水が供給される水注入管2と、水注入管2に接するように地中に設けられた蒸気取出管3とを備えている。蒸気取出管3には、その下部領域に複数の噴出口5が設けられ、蒸気取出管3内の圧力は、タービン6が必要とする圧力近くに減圧されている。蒸気取出管3の径は、地熱帯側下方から地表G側上方に向かって小さくなるように、蒸気取出管3が形成されている。水注入管2に供給された水は、地熱帯4から熱が供給されて高温圧力水となり、噴出口5から噴霧状態で蒸気取出管3内へ噴き出し、蒸気単相流に変換されて、発電機7により発電がなされる。更に、水注入管2に供給される水の水位を低くすることにより、水注入管2の上部に空気層19が形成され、それによる断熱部が、地表面に近い低温地帯26に接する領域に設けられている。
    • 该地热换热器1设置有地下设置的水注入管2,并且从地面供给水,在地下设置有与注水接触的蒸汽抽出管3 管道2.在蒸汽抽出管3的下部区域设置多个喷射口5,蒸汽抽出管3内的压力降低到接近涡轮6所需的压力。蒸汽抽出管3形成 使得蒸汽抽取管3的直径在地面G侧从地热区域侧到下方变小。 供给到注水管2的水供给来自地热区域4的热量,所述水分成为从喷射口5以喷射状态喷射到蒸汽抽出管3中的高温加压水, 转化为单相蒸汽流,发电机7产生动力。此外,通过降低供给到注水管2的水的水位,在空气层19的上部形成有空气层19 注水管2,并且所得绝热部分设置在与接近地面的低温接地区26接触的区域中。
    • 58. 发明申请
    • 発電システム、発電方法
    • 发电系统,发电方法
    • WO2014104294A1
    • 2014-07-03
    • PCT/JP2013/085109
    • 2013-12-27
    • 三菱重工業株式会社
    • 久保田 裕孝桜井 貴夫平尾 豊隆小林 直樹
    • F01K9/00F25B1/00H02P9/04
    • H02K9/10F01D15/10F01K17/04F01K27/02H02P9/04
    •  発電システム(20A)は、媒体を循環させる媒体循環回路(22)と、循環ポンプ(23)と、媒体を、熱量が変動し得る外部の熱源により蒸発させる蒸発器(25)と、蒸発器(25)で蒸発された媒体によって駆動される膨張器(26)と、膨張器(26)から排出された媒体を凝縮する凝縮器(27)と、膨張器(26)により駆動されて発電する発電機(28)と、凝縮器(27)の下流側から取り出した媒体により発電機(28)を冷却する冷却系統(30)と、冷却系統(30)を流通して発電機(28)を冷却することによって加熱された媒体を気液分離させ、媒体の気相を凝縮器(27)の上流側において媒体循環回路(22)に流入させ、媒体の液相を凝縮器(27)の下流側において媒体循環回路(22)に流入させる気液分離器(31)と、を備える。
    • 该发电系统(20A)设置有介质循环回路(22),其循环介质,循环泵(23),蒸发器(25),其通过能够实现变量的外部热源蒸发介质 热量的膨胀器(26),通过在蒸发器(25)中蒸发的介质驱动的膨胀器(26),冷凝器(27),其冷凝从膨胀器(26)排出的介质;发电机(28),其由 膨胀器(26)并产生动力;冷却系统(30),其通过从冷凝器(27)的下游取出的介质冷却发电机(28),以及气液分离器(31),其分离为气体和 液体介质循环通过冷却系统(30)并通过冷却发电机(28)加热,其中使介质的气相在冷凝器(27)的上游流入介质循环回路(22),液体 使介质的相位流入循环回路的介质 t(22)在冷凝器(27)的下游。