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    • 1. 发明申请
    • ガスタービン設備及びその改造方法
    • 气体涡轮机设备及其改进方法
    • WO2008136122A1
    • 2008-11-13
    • PCT/JP2007/059106
    • 2007-04-26
    • 株式会社 日立製作所秋山 陵圓島 信也小金沢 知己堀次 睦
    • 秋山 陵圓島 信也小金沢 知己堀次 睦
    • F02C7/224F01K23/10F02C6/18F02C7/08F02C7/141
    • F02C7/224F01K23/10F02C3/22F02C6/18Y02E20/16
    •  空気(20)を圧縮する圧縮機(1)と、この圧縮機で圧縮された空気(21)と燃料(22)を燃焼して燃焼ガス(23)を発生させる燃焼器(2)と、この燃焼器で得た燃焼ガスによって駆動されるタービン(3)と、液化天然ガスが貯蔵された燃料タンク(5)と、この燃料タンクからの液化天然ガスを前記タービンからの排ガス(24)で再ガス化する熱交換器(6)と、この熱交換器で再ガス化された液化天然ガスを燃料利用設備(9)に供給する燃料供給配管(7)を備える。これにより、再ガス化専用の熱源を利用した加熱設備を別途設けることなく液化天然ガスを再ガス化することができるので、液化天然ガスを効率良く再ガス化することができる。
    • 一种包括用于压缩空气的压缩机(20)的设备; 用于燃料(22)燃烧的燃烧器(2)与空气(21)被压缩机压缩,从而产生燃烧气体(23); 由燃烧器获得的燃烧气体驱动的涡轮机(3); 用于储存液化天然气的燃料箱(5); 热交换器(6),用于从具有来自涡轮机的废气(24)从燃料箱再气化液化天然气; 以及用于将由热交换器再气化的液化天然气供给到燃料利用设施(9)的燃料供给管道(7)。 因此,液化天然气可以不用单独安装任何利用专用于再气化的热源的加热设备进行再气化,从而可以实现液化天然气的有效再气化。
    • 4. 发明申请
    • 遷音速翼
    • 透光刀片
    • WO2012053024A1
    • 2012-04-26
    • PCT/JP2010/006152
    • 2010-10-18
    • 株式会社 日立製作所明連 千尋高橋 康雄圓島 信也
    • 明連 千尋高橋 康雄圓島 信也
    • F04D29/38F01D5/14F01D9/02F04D21/00
    • F01D5/147F01D5/141F04D21/00F04D29/324F04D29/384F05D2210/30F05D2240/301F05D2240/302Y02T50/673
    •  本発明の目的は、軸流回転機械中の遷音速以上の流れ場で作動する翼において、設計点における衝撃波損失の低減とストールマージンの向上を同時に達成する遷音速翼を提供する。 上記目的を達成するために、本発明では、通過する流れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れ場に用いられる遷音速翼において、翼の各高さ位置における断面を翼の前縁34と後縁35を結ぶスタッガ線38と平行に移動させ、回転機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接続しているハブ断面31から、翼高さ方向で前記ハブ断面から最も離れた位置にあるチップ断面33にかけて、各高さ位置での翼断面の重心位置を結ぶスタッキングライン36が作動流体の上流側に移動するとともに、各高さ位置における翼断面の最大厚み位置を、前記ハブ断面31からチップ断面33にかけて翼の後縁側に移動するように形成する。
    • 本发明的目的是提供一种用于轴流式旋转机器中的跨音速或超音速流场的跨音速叶片,所述跨音速叶片能够同时减小设计点处的冲击波损耗并增加失速 保证金。 为了实现上述目的,在这种用于流场中的跨音速叶片中,其中一些或全部流过的空气以跨音速或更大的速度移动,沿叶片高度的每个点处的横截面为 平行于连接叶片的前缘(34)和后缘(35)的交错线(38)移动。 此外,沿着叶片的高度的每个点处的横截面形成为使得沿着高度的每个点处连接叶片横截面的重心的位置的堆叠线(36)在上游穿过 所述工作流体,所述堆叠线从连接到所述旋转机械的轴的外周的轮毂横截面(31)或外壳延伸到位于距离所述轮毂横截面最远的点的尖端横截面(33) 叶片高度方向的截面; 并且沿着从轮毂横截面(31)到尖端横截面(33)的高度的每个点处的叶片横截面的最大厚度点在叶片的后缘的方向上移动。
    • 5. 发明申请
    • 翼の配列方法
    • WING ARRANGEMENT方法
    • WO2012035658A1
    • 2012-03-22
    • PCT/JP2010/066219
    • 2010-09-17
    • 株式会社日立製作所秋山 陵武田 洋樹圓島 信也
    • 秋山 陵武田 洋樹圓島 信也
    • F01D25/06F01D5/26
    • F01D5/26F01D25/04
    •  本発明の目的は、所定の設計公差内で製造された複数の翼のロータ外周への取り付けにおいて、発生する振動レベルを抑制することができる翼の配列方法を提供することにある。 上記目的を達成するために、本発明の翼の配列方法では、翼の配列計算の際に、翼の全数の固有振動数を測定して、固有振動数の高い翼のグループと固有振動数の低い翼のグループに分け、固有振動数の高い翼のグループをタービンロータの半分の領域に配列し、固有振動数の低い翼のグループをタービンロータの反対側の領域に配列する。
    • 本发明提供一种机翼配置方法,其中,在将预定设计公差内产生的多个翼片附接到转子的外周时,可以抑制所产生的振动水平。 为此,公开了一种机翼​​配置方法,其中,在机翼配置计算时,测量所有机翼的固有振动频率,将机翼分为高自然振动频率翼群和低自然振动频率翼群, 高天然振动频率翼组布置在涡轮转子的半个区域中,低天然振动频率翼组布置在涡轮转子相对侧的区域中。
    • 7. 发明申请
    • 天然ガス液化プラント用動力供給設備
    • 天然气液化设备供电设备
    • WO2008047489A1
    • 2008-04-24
    • PCT/JP2007/058003
    • 2007-04-11
    • 株式会社 日立製作所田川 久人圓島 信也堀次 睦
    • 田川 久人圓島 信也堀次 睦
    • F01K23/10F01K9/00F02C3/30F02C6/18F02C7/143F02C7/224
    • F02C6/18F01K9/003F01K13/006F01K23/10F02C3/20F02C7/224
    •  LNGを第1冷却水で加熱する気化器3と、気化器3からのLNGを空気で加熱する凝縮器4と、凝縮器4からの空気を圧縮する圧縮機6と、圧縮機6からの空気と凝縮器4からの天然ガスを燃焼する燃焼器7と、燃焼器7からの燃焼ガスで駆動されるガスタービン8と、蒸気を発生する排熱回収ボイラ20と、排熱回収ボイラ20の蒸気で駆動される蒸気タービン21と、蒸気タービン21の蒸気を第1冷却水で復水する復水器22と、気化器3の第1冷却水を第2冷却水で冷却する冷却塔30と、凝縮器4の凝縮水を貯蔵する補給水タンク40と、補給水タンク40の水を蒸気タービン系統に供給する配管41と、補給水タンク40の水を復水器冷却系統に供給する配管42とを備える。これにより、水を得ることが難しい地域でもコンバインドサイクル発電設備を構成できるので、液化天然ガスを効率良く精製することができる。
    • 本发明提供一种用于天然气液化装置的供电设备,包括用于利用第一冷却水加热LNG的化油器(3),用于通过空气从化油器(3)加热LNG的冷凝器(4),压缩机 6),用于压缩来自冷凝器(4)的空气,用于燃烧来自压缩机(6)的空气和来自冷凝器(4)的天然气的燃烧器(7),由燃烧气体驱动的燃气轮机 来自燃烧器(7),用于产生蒸汽的废热回收锅炉(20),由废热回收锅炉(20)的蒸汽驱动的蒸汽轮机(21),用于冷凝蒸汽的蒸汽冷凝器 通过第一冷却水从蒸汽轮机(21)到水的冷却塔(30),用于通过第二冷却水冷却化油器(3)中的第一冷却水的冷却塔(30) 冷凝器(4)中的水,用于将补充容器(40)中的水供应到蒸汽轮机系统的管道(41)和管(42)f 或将补充容器(40)中的水供应到冷凝器冷却系统。 根据上述结构,即使在不易获得水的区域中也可以构成联合循环发电设备,因此能够有效地净化液化天然气。