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    • 1. 发明申请
    • CONDENSATION MANAGEMENT SYSTEM AND METHOD
    • 冷凝管理系统和方法
    • WO2014162185A1
    • 2014-10-09
    • PCT/IB2014/000431
    • 2014-03-27
    • CONVOTHERM ELEKTROGERÄTE GMBH
    • WURDINGER, Guenter
    • A21B3/04F24C15/32
    • F24C15/327A21B3/04F24C15/20F28B3/04
    • The present disclosure provides a system and method of condensation of a steam flow produced in a cooking device. The condensation system and method provides a vent pipe (100) configured to be non-linear for providing a path for the steam flow (140). The condensation system and method also provides a spray nozzle which is positioned to spray water in substantially in alignment with the path of the steam flow (140). The system and method of increases condensation of the steam flow within the vent pipe, and the condensed steam is drained from the cooking device, producing a minimal amount of steam that is vented outside of the cooking device. The system and method of the present disclosure provide higher efficiency of condensation of steam and an overall smaller amount of atmospheric venting of steam.
    • 本公开提供了在烹饪装置中产生的蒸汽流的冷凝系统和方法。 冷凝系统和方法提供了一种配置成非线性的排气管(100),用于提供用于蒸汽流(140)的路径。 冷凝系统和方法还提供一种喷嘴,该喷嘴定位成喷射大致与蒸汽流(140)的路径对准的水。 增加通气管内的蒸汽流的冷凝和冷凝的蒸汽从烹调装置排出的系统和方法,产生在蒸煮装置外排放的最少量的蒸汽。 本公开的系统和方法提供了更高的蒸汽冷凝效率和总体较小量的大气排放的蒸汽。
    • 3. 发明申请
    • PROCESS FOR COOLING DOWN A HOT FLUE GAS STREAM
    • 冷却流动气流的过程
    • WO2007068733A1
    • 2007-06-21
    • PCT/EP2006/069696
    • 2006-12-14
    • SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.DE VREEDE, Wilhelmus Jozef
    • DE VREEDE, Wilhelmus Jozef
    • C01B3/38F23J15/06F28B3/04B01D53/14
    • F23J15/06B01D53/265C01B3/34C01B32/50C01B2203/0495C01B2203/86F28B3/04F28B9/06Y02C20/20Y02E20/363Y02P30/30Y10S261/09
    • A process for cooling down a hot flue gas stream comprising water vapour and carbon dioxide, the process comprising: (a) heat exchange between the hot flue gas stream and a cooling water stream so that the hot flue gas stream is cooled to a cooled down gas stream at a temperature at which at least part of the water vapour therein has condensed and the cooling water stream increases in temperature; (b) combining the condensed water vapour and the cooling water stream to produce a combined water stream; (c) separation of the cooled down gas stream from the combined water stream; (d) cooling the combined water stream by contact with air from the atmosphere and by evaporation of a portion of the combined water stream; (e) using at least part of any non-evaporated and cooled water of the combined water stream as at least part of the cooling water stream for cooling the hot flue gas stream in step (a) ; and (f) storing any non-evaporated and cooled water of the combined water stream that is not used in step (e) and using the stored water later as at least part of the cooling water stream in step (a) .
    • 一种用于冷却包含水蒸气和二氧化碳的热烟道气流的方法,所述方法包括:(a)热烟道气流与冷却水流之间的热交换,使得热烟道气流冷却至冷却 在其中至少部分水蒸气已经冷凝并且冷却水流温度升高的温度下的气流; (b)将冷凝的水蒸气和冷却水流合并以产生组合的水流; (c)从合并的水流中分离冷却的气流; (d)通过与来自大气的空气接触并通过蒸发一部分组合的水流来冷却组合的水流; (e)使用组合水流的任何非蒸发和冷却的水的至少一部分作为冷却水流的至少一部分,以冷却步骤(a)中的热烟道气流; 和(f)将步骤(e)中未使用的组合水流的任何未蒸发和冷却的水储存并在之后作为步骤(a)中的冷却水流的至少一部分使用。
    • 4. 发明申请
    • COMPRESSION AND CONDENSATION OF TURBINE EXHAUST STEAM
    • 涡轮排放蒸汽的压缩和冷凝
    • WO1999009300A1
    • 1999-02-25
    • PCT/IL1997000317
    • 1997-09-29
    • RAZ, Arie
    • F01B31/00
    • F01B31/00F01K19/08F28B3/04
    • The invention consists of multiple diffusers (3) located between the last stage blading of the low pressure turbine (28) and the water columns (7) operating in combination with a counter-current heat exchange (16). The diffusers (3) guarantee the retention of exhaust steam (4) velocity and must be immersed in the condensate water. The compression and condensation of the high velocity exhaust steam (4) from the low pressure turbine (28) is achieved by steam and cold condensate impact with the water columns (7) within the diffusers (3). Two-phase flow assures a higher stagnation pressure which produces increased compression. A counter-current heat exchanger (16) provides the advantage of substantially equalizing the saturation temperature of the low pressure turbine (28) with its inlet cooling water temperature. In addition, for large power stations with two identical low pressure turbines (28), turbine high velocity exhaust steam (4) may be compressed in two stages in order to accomplish double compression.
    • 本发明由位于低压涡轮机(28)的最后级叶片与与逆流热交换器(16)组合操作的水塔(7)之间的多个扩散器(3)组成。 扩散器(3)保证排气蒸汽(4)的流速保持,并且必须浸入冷凝水中。 来自低压涡轮机(28)的高速排气(4)的压缩和冷凝通过与扩散器(3)内的水塔(7)的蒸汽和冷凝缩水冲击来实现。 两相流动确保较高的停滞压力,从而产生增加的压缩。 逆流热交换器(16)提供了基本上使低压涡轮机(28)的饱和温度与入口冷却水温度相等的优点。 此外,对于具有两个相同的低压涡轮机(28)的大型发电站,涡轮高速排气(4)可以分两个阶段进行压缩,以实现双重压缩。
    • 7. 发明申请
    • 蒸気タービン用直接接触式復水器
    • 直接接触式蒸汽轮机冷凝器
    • WO2013008477A1
    • 2013-01-17
    • PCT/JP2012/004545
    • 2012-07-13
    • 富士電機株式会社森山 高志村本 良二岡 美樹
    • 森山 高志村本 良二岡 美樹
    • F01K9/00F28B3/04
    • F01K11/02F01K9/003F01K21/047F28B3/04F28B9/04
    •  蒸気タービンから水平方向に排気されるタービン排気ガスを水平方向に導入して冷却しながらスプレーノズルから噴霧される冷却水が軸流タービンのタービン翼に到達することを防止可能な蒸気タービン用直接接触式復水器を提供する。蒸気タービンの水蒸気と不凝縮ガスとを含むタービン排気ガスを水平方向に導入する排気ガス導入部(11)と、導入された前記タービン排気ガスに対して冷却水を噴霧して冷却する蒸気冷却室(12)と、該蒸気冷却室の下部に配置されて水蒸気から冷却された凝縮水と冷却水とを蓄積する蓄水部(13)とを備え、前記蒸気冷却室は、前記排気ガス導入部側に配設された側方から前記タービン排気ガスの下流方向までの噴霧領域に冷却水噴霧を行う第1の冷却水噴霧機構(21)と、該第1の冷却水噴霧機構の下流側に配設された前記タービン排気ガスに対して全方向に冷却水を噴霧する第2の冷却水噴霧機構(30)とを備えている。
    • 提供一种用于蒸汽轮机的直接接触式冷凝器,直接接触式冷凝器,其中水平地引入从蒸汽涡轮机水平排出的涡轮机废气,并且可以防止从喷嘴喷射的冷却水同时冷却涡轮排气 到达轴流涡轮机的涡轮机叶片。 一种用于蒸汽轮机的直接接触型冷凝器设置有:排气引入单元(11),其中水蒸汽引入含有来自蒸汽涡轮机的蒸汽和非冷凝气体的涡轮废气; 蒸汽冷却室(12),其通过向其中喷射冷却水来冷却引入的涡轮废气; 和蓄水单元(13),其设置在所述蒸汽冷却室的下方并蓄积从所述蒸汽和所述冷却水冷却的冷凝水。 蒸汽冷却室设置有:第一冷却水喷射机构(21),其设置在废气引入单元侧,并且在从涡轮排气的下游侧的侧面喷射的喷射区域喷射冷却水 ; 以及第二冷却水喷射机构(30),其设置在从所述第一冷却水喷射机构的下游侧,并且将冷却水向所有方向喷射到所述涡轮机废气。
    • 9. 发明申请
    • COMBINED AIR COOLED CONDENSER
    • 组合空气冷却冷凝器
    • WO2004094932A1
    • 2004-11-04
    • PCT/HU2003/000055
    • 2003-06-27
    • SZABÓ, Zoltán
    • SZABÓ, Zoltán
    • F28B1/06
    • F28B3/04F28B1/06F28B2001/065
    • The invention relates to an air cooled condenser system that contains a steam-air heat exchanger (3) consisting of tubes (2) finned on the outside for the partial direct condensing of steam (1) with ambient air (4). This heat exchanger (3) receives the steam (1) from an upper distribution chamber (24) and ends in a lower chamber (25) which collects the condensate (8) and the steam (27) that has not yet condensed. The steam (22) not yet condensed in the steam-­air heat exchanger (3) is condensed, in the steam-air section of the air cooled condenser, in a space operating as a direct contact condenser (9) by spraying water from the water-air cooling section (7) of the air cooled condenser, where the non-condensing gases are removed as well. The water (13) heated up in the direct contact condenser (9) is re-cooled in a water-air heat exchanger (7).
    • 本发明涉及一种空气冷却冷凝器系统,其包含蒸汽 - 空气热交换器(3),该蒸汽 - 空气热交换器(3)由在外部翅片上的管(2)组成,用于使蒸汽(1)与环境空气(4)的部分直接冷凝。 该热交换器(3)从上部分配室(24)接收蒸汽(1)并且终止于收集冷凝物(8)和未冷凝的蒸汽(27)的下部室(25)。 在蒸汽 - 空气热交换器(3)中尚未冷凝的蒸汽(22)在空气冷却冷凝器的蒸汽 - 空气部分中在作为直接接触冷凝器(9)运行的空间中被冷凝, 空气冷却冷凝器的水冷却部分(7),其中非冷凝气体也被去除。 在直接接触冷凝器(9)中加热的水(13)在水 - 空气热交换器(7)中被再次冷却。