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    • 6. 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。
    • 8. 发明申请
    • プラント用動力供給システム、その運転方法及び改造方法
    • 用于植物的动力电源系统,其操作方法及其修改方法
    • WO2009096028A1
    • 2009-08-06
    • PCT/JP2008/051573
    • 2008-01-31
    • 株式会社 日立製作所片桐 幸徳千野 耕一福島 康雄堀次 睦
    • 片桐 幸徳千野 耕一福島 康雄堀次 睦
    • F01K23/10F01D15/10F01D17/00F01K17/00
    • F01K17/025F01K23/101Y02E20/16Y02P80/154
    •  ガスタービン設備20と、ガスタービン設備からの排ガスで蒸気を発生させる排熱回収ボイラ3と、排熱回収ボイラからの蒸気で駆動される蒸気タービン設備25と、蒸気タービン設備から抽気した蒸気を水製造装置30に供給する抽気配管64と、抽気配管に設けられた抽気流量調節弁9と、大気温度の日変化とともに変化するプラントからの出力指令値(MWD)がガスタービン設備及び蒸気タービン設備の定格出力値(MWD0)を下回るとき、ガスタービン設備及び蒸気タービン設備の合計出力(MW)が出力指令値(MWD)に近づくように、出力指令偏差値(ΔMW0)に基づいて蒸気タービン設備から抽気する蒸気流量(GblsD)を設定する制御装置110を備える。  これにより、大気温度が低下してもガスタービン設備を定格付近で運転することができるので、プラント用動力供給システムの効率を向上することができる。
    • 用于工厂的动力供应系统包括燃气涡轮机(20),用于从燃气涡轮机器排出废气产生蒸汽的废热回收锅炉(3),蒸汽涡轮机(25),其由蒸气驱动 排气热回收锅炉,将从蒸气涡轮机排出的蒸汽供给到水制造机器(30)的排放管道(64),设置在排放管道上的排气流量调节阀(9)和控制器 110),以根据输出指令偏差(ΔMW0)设置从蒸汽涡轮机排出的蒸汽的流量(GblsD),使得燃气涡轮机和蒸气涡轮机的总输出(MW)接近 当来自工厂的输出指令值(MWD)随着环境温度的日变化而变化低于燃气轮机和蒸汽涡轮机的额定输出值(MWD0)时,输出命令值(MWD)。 这样的结构即使在环境温度下降的情况下,也能够确保燃气轮机的额定输出附近的运转,能够提高工厂的动力供给系统的效率。
    • 9. 发明申请
    • 天然ガス液化設備
    • 天然气液化设备
    • WO2008136121A1
    • 2008-11-13
    • PCT/JP2007/059105
    • 2007-04-26
    • 株式会社 日立製作所株式会社 日立プラントテクノロジー荒木 秀文福島 康雄堀次 睦
    • 荒木 秀文福島 康雄堀次 睦
    • C10L3/06F25J1/00
    • F25J1/0022F25J1/0052F25J1/0087F25J1/0212F25J1/0216F25J1/0268F25J1/0284F25J1/0297F25J2270/90
    •  海水や河川水等が利用できない立地条件に対応するとともに、時刻や季節による大気温度の変化の影響を受けず、年間を通して液化天然ガスの生産量を一定に保つことができる液化天然ガス設備を提供する。  例えば混合冷媒を圧縮する低圧段冷媒圧縮機23及び高圧段冷媒圧縮機24、圧縮した混合冷媒を冷却する中間冷却機構25及び後置冷却機構26、混合冷媒をさらに冷却する二次冷却機構19、冷却した混合冷媒を膨張させる膨張機構、膨張した混合冷媒との熱交換により天然ガスを冷却する主熱交換器を有する第一の冷凍サイクル系統50と、例えばプロパン冷媒を作動流体とし、二次冷却機構19に用いる冷熱源を生成する第二の冷凍サイクル系統51とを備えた天然ガス液化設備であって、例えばプロパン冷媒を作動流体とし、中間冷却機構25及び後置冷却機構26に用いる冷熱源の一部を生成する第三の冷凍サイクル系統52を備える。
    • 可以应对不能利用海水,河水等不受时间和季节变化的大气温度影响的地方条件的天然气液化设备,可以保持整个生产过程中液化天然气的体积不变 年。 天然气液化装置不仅包括例如混合制冷剂压缩低压级制冷剂压缩机(23)和高压级制冷剂压缩机(24)的第一制冷循环管路(50),压缩混合制冷剂冷却中间体 冷却装置(25)和倾斜冷却装置(26),混合制冷剂进一步冷却二次冷却装置(19),冷却混合制冷剂膨胀装置和能够与膨胀混合制冷剂进行热交换从而冷却天然气的主热交换器, 第二制冷循环管线(51),其能够使用例如丙烷制冷剂作为工作流体生产用于二次冷却装置(19)的冷热源,并且还包括第三制冷循环管线(52),其能够 产生用于中间冷却装置(25)的冷热源的一部分和使用例如支柱的倾斜的冷却装置(26) ane制冷剂作为工作流体。