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    • 1. 发明申请
    • 蒸気動力サイクルシステム
    • 蒸汽动力循环系统
    • WO2013027604A1
    • 2013-02-28
    • PCT/JP2012/070425
    • 2012-08-10
    • 国立大学法人佐賀大学池上 康之森崎 敬史
    • 池上 康之森崎 敬史
    • F01K9/00F01K7/40F01K25/10
    • F01K25/065F01K7/38F01K25/06Y02E10/34
    •  非共沸混合物である作動流体と熱源との熱交換を適切に進行させ、相変化する作動流体の温度を熱源の温度にできるだけ近付けて、システム全体の性能を高められる蒸気動力サイクルシステムである。すなわち、複数の凝縮器14、15を直列に接続した状態で設けると共に、膨張機を出た気相作動流体を各凝縮器14、15にそれぞれ導入して、凝縮を行わせることから、各凝縮器14、15ごとに作動流体における混合物の構成比率を変化させ、後段の凝縮器15ほど、作動流体の低沸点物質の割合を高くして、作動流体の凝縮温度を前段側の凝縮器14の場合より低くでき、作動流体の各凝縮器出口温度を順次下げて、作動流体の温度を可能な限り低温流体温度に近付けられ、熱源の温度差を効率よく利用して確実にサイクル熱効率を向上させられる。
    • 蒸汽动力循环系统可以通过适当地进行作为非共沸混合物的工作流体与热源之间的热交换并使经历相变的工作流体的温度接近温度来提高整个系统的性能 热源尽可能多。 更具体地,在串联连接的同时设置多个冷凝器(14,15),并且将从膨胀机排出的气相工作流体引入到各个冷凝器(14,15)中并冷凝,从而改变组成 每个冷凝器(14,15)中的工作流体中的混合物的比例。 因此,通过使工作流体的低沸点物质的百分比朝向最后阶段的冷凝器(15)更高,可以使工作流体的冷凝温度比前级冷凝器(14)的冷凝温度低 ),并且通过依次降低各冷凝器出口处的工作流体的温度,可以使流体温度的温度尽可能地接近低温流体温度,并且可靠地改善循环 通过有效利用热源之间的温差来实现热效率。