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热词
    • 1. 发明申请
    • NEW COMBINED THERMODYNAMIC CYCLE WITH HIGH ENERGY RECOVERY
    • WO2021044338A2
    • 2021-03-11
    • PCT/IB2020/058210
    • 2020-09-03
    • I.V.A.R. S.P.A.
    • OLIVOTTI, Sergio
    • F01K21/04
    • The absolute novelty of the new combined SEOL cycle is represented by the recovery vapor Generator (GVR) which completely substitutes the Regenerator, of the prior art, being capable of recovering the energy differential (QR) between the temperature at the end of expansion and the temperature at nearly complete condensation of the thermal fluid and then, by using this great energy differential, it is capable of producing water vapor, entirely reusable in the preheating of the mixture, considerably contributing to the increase of the overall energy yield of the cycle and to the increase of the unit power of the heat engine. With the use of the new combined SEOL cycle, it is possible to obtain the following main advantages: A_ increase of the unit power of the heat engine, due to the increase of enthalpy of the mixture which is introduced in the Expander (ES); B_ considerable increase of the overall thermal yield, following the energy recovery (QR) that takes place in the recovery vapor Generator (GVR); C_ possibility of lubricating the cylinders and/or the sliding chambers of the pistons of the heat engine, with decrease of the mechanical friction and of the wear and consequent increase of the overall yield of the engine itself; D_ possibility of using multiple heat sources (QH), capable of heating to a sufficient temperature the mixture circulating in the Superheater (SR); E_ possibility of designing and industrializing new "heat engines" characterized by high overall yields and reduced production costs.
    • 3. 发明申请
    • 利用真空动力节能方法
    • WO2015192648A1
    • 2015-12-23
    • PCT/CN2015/000439
    • 2015-06-23
    • 张玉良
    • 张玉良
    • F01K21/04
    • F01K21/04
    • 一种利用真空动力节能方法,动力系统或动力装置在循环工作过程中存在使流体工质通过吸收热量做功产生动力的热动力过程,或者存在使流体工质通过接收动力产生热泵效应的热泵过程,或者两种过程都存在,热动力过程或热泵过程中至少存在气体工质膨胀过程与压缩过程,动力系统或动力装置在循环工作过程中存在真空动力过程,真空动力过程在真空动力装置中完成或在不同装置中完成;所述的真空动力过程是指气体工质在膨胀过程中有真空膨胀,在压缩过程中有真空压缩,至少有一种气体工质在完成真空膨胀后到完成真空压缩的过程中有排热过程;所述的真空是指气体工质在低于大气压状态下或低于环境压力状态下。采用真空动力的热力系统可以延长膨胀过程达到在真空状态做功,降低排热温度实现节能,可用于高温系统也可以用于低温热力系统,同时提出了各种真空喷射器及新的气液混合泵,有利于真空动力节能推广。
    • 5. 发明申请
    • SYSTEM FOR PRODUCING HOT WATER AND/OR STEAM HAVING A HIGH-TEMPERATURE RESERVOIR FOR USE IN A GAS TURBINE POWER STATION
    • 用于在燃气涡轮动力站中使用的用于生产具有高温存储的热水和/或蒸汽的系统
    • WO2014044254A4
    • 2015-05-21
    • PCT/DE2013100333
    • 2013-09-17
    • TECH UNIVERSITÄT CHEMNITZ
    • URBANECK THORSTENPLATZER BERNDLOTTNER VOLKMAR
    • F01K3/18F01K3/00F01K21/04F02C3/30F22B1/00F22B1/28F28D20/00F28D20/02
    • F01K3/00F01K3/186F01K21/047F02C3/30F22B1/006F22B1/28F28D20/0034F28D20/0056F28D20/021F28D2020/0078Y02E20/14Y02E20/16Y02E60/142Y02E60/145
    • The invention relates to a system for producing hot water and/or steam having a high-temperature reservoir for use in a gas turbine power station, wherein the energy for charging is provided from at least one external energy source and/or from an internal energy source of the gas turbine power station, and wherein the hot water and/or the steam (D) can be delivered in an open process for injection into a fluid stream between the compressor and the turbine and/or the turbine of the gas turbine power station, wherein at least one channel (4) leads through the high-temperature reservoir (2.2), and by heat transfer an increase in pressure and/or temperature of the water (W)/hot water (HW) can be achieved in such a way that hot water (W) and/or steam (D) comes out from the channel (4) at an outlet temperature (T2) > the inlet temperature (T1), wherein the high-temperature reservoir (2.2) has connections for direct and/or indirect charging which for direct charging are coupled to at least one external energy source and/or for indirect charging are coupled to an external energy source which supplies electrical energy.
    • 本发明涉及一种系统,用于在高温保存产生热水和/或蒸汽用于在燃气涡轮发电设备的使用,其中所述能量为能量的至少一个外部源的充电和/或从气体涡轮发电设备的内部电源,并且其中,所述热水提供 和/或用于注射(d)一个开放的过程蒸汽是在压缩机和涡轮机和/或燃气涡轮机发电设备的涡轮之间的流体流动可被供给,并且由高温保存(2.2)导致至少一个管道(4),并且通过 热传递,压力和/或提高水的温度(W)/热水(HW)可以实现,使得热水(W)和/或蒸汽(d)在放电温度(T2)>是入口温度(T1)(从信道 4),其中高温蓄能器(2.2)具有用于直接和/或间接负载的连接, kten负载耦合到至少一个外部能量源和/或利用提供电能的外部能量源耦合到间接负载。
    • 6. 发明申请
    • ガスタービンの燃料噴射装置
    • 燃油喷射装置
    • WO2015053004A1
    • 2015-04-16
    • PCT/JP2014/072605
    • 2014-08-28
    • 川崎重工業株式会社
    • 岡田邦夫堀川敦史
    • F23R3/00F01K21/04F02C3/22F02C3/30F23R3/28F23R3/32
    • F02M25/028F01K21/047F02C3/30F02C7/22F02M9/00F23C2900/9901F23L7/005F23R3/28F23R3/32
    •  燃焼室内の燃料ガスと水蒸気の濃度分布の均一化を簡単な構造で、かつ低コストで行え、効果的に低NOx化を図ることができるガスタービンの燃料噴射装置を提供する。燃料ガス(H)と水蒸気(W)とを混合して燃焼室(22)に噴射する燃料ノズル(5)を備えた燃料噴射装置であって、内部に混合室(30)を有するノズルハウジング(31)と、ノズルハウジング(31)の外方から混合室(30)に燃料ガス(H)を導入する第1導入通路(7)と、ノズルハウジング(31)の外方から混合室(30)に水蒸気(W)を導入する第2導入通路(8)と、混合室(30)の下流端に連通し、混合室(30)からの混合ガス(G)を複数回反転させる複数の反転通路(51,52)とを備えている。
    • 提供一种燃气轮机的燃料喷射装置,能够以简单的结构,低成本地均匀化燃烧室内的燃料气体和水蒸汽的浓度分布,能够有效地还原NOx。 公开了一种燃料喷射装置,其具有将燃料气体(H)和水蒸气(W)混合并将其喷射到燃烧室(22)中的燃料喷嘴(5),该燃料喷射装置包括:喷嘴壳体 ),其内部具有混合室(30) 第一引入通道(7),其从所述喷嘴壳体(31)的外部将所述燃料气体(H)引入所述混合室(30)中; 第二引入通道(8),其从所述喷嘴壳体(31)的外部引入所述混合室(30)中的水蒸汽(W); 以及与混合室(30)的下游端连通并且使混合气体(G)从混合室(30)反复多次的多个反转通道(51,52)。
    • 7. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SPEICHERUNG UND ABGABE VON ENERGIE
    • 方法和装置能量储存和分配
    • WO2012048670A2
    • 2012-04-19
    • PCT/DE2011/001177
    • 2011-05-31
    • WOLF, PeterJASKE, Wolfgang
    • WOLF, PeterJASKE, Wolfgang
    • F01K21/04
    • F01K21/04F01K3/004F01K3/12
    • Überschüssige Energie wird in der Gasverdichtereinheit zur Komprimierung eines Gases in einem geschlossenen Gaskreislauf genutzt. Die Gasverdichtereinheit wird mit Wasser in einem Kühlkreislauf gekühlt, wobei das Wasser des Kühlkreislaufs die Wärmeenergie, die bei der Gaskompression anfällt, aufnimmt und speichert. Das Wasser des Kühlkreislaufs wird in Druckbehältern gesammelt, die mit einem Teil des komprimierten Gases aus dem geschlossenen Gaskreislauf beaufschlagt werden. Zusätzlich wird komprimiertes Gas in einem Druckspeicher- und Ausgleichsbehältern gespeichert. Zur Energieentnahme wird das heiße Wasser aus den Druckbehältern z. B. einer Turbine als Dampf zugeführt und entspannt und kann dadurch als Dampf Arbeit verrichten, die zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Das erfindungsgemäße Verfahren bietet den Vorteil, dass die Temperatur und der Druck des heißen Wassers, während der Entleerung über den kompletten Inhalt der Druckwasserbehälter konstant gehalten werden. Hierzu wird zusätzlich zum bereits in den Wasser (Dampf) beinhaltenden Speicherbehältern vorhandenen komprimierten Gas, komprimiertes Gas aus den Druckausgleichsbehältern in die Speicherbehälter für heißes Wasser über ein regelbares Druckminderungsventil geleitet, das auf den gewünschten Arbeitsdruck eingestellt ist.
    • 过量能量在气体压缩机单元用于在封闭的气体回路中压缩的气体。 气体压缩机单元被在冷却回路中的水冷却,其特征在于,所述冷却回路中的水,其在气体压缩中得到的热能接收并存储。 冷却回路中的水在压力容器中,这是作用于与所述压缩气体从所述封闭的气体回路的一部分被收集。 此外,压缩气体被存储在蓄压器和水库。 从热水压力容器ž提取能量。 B.涡轮供给蒸汽和放松,因此可以作为能够用于发电的蒸汽执行工作。 本发明的方法具有这样的温度和热水的压力排空在水箱中的全部内容的过程中保持恒定的优点。 为了这个目的,除了已经在水(蒸汽)的含现有的压缩气体储罐,压缩气体从稳压罐经由可调减压阀被调节至期望的工作压力通入热水储存罐。
    • 10. 发明申请
    • GAS TURBINE CYCLE WITH WATER INJECTION FOR GENERATING ELECTRICITY
    • 气体涡轮循环与水注入用于发电
    • WO2011061079A1
    • 2011-05-26
    • PCT/EP2010/066937
    • 2010-11-05
    • SMITH, DouglasBOYCE, Conor
    • SMITH, Douglas
    • F02C3/30F02C6/18F02C7/08F01K21/04
    • F02C3/305F01K21/04F01K21/047F02C1/10F02C3/34F02C6/18F02C7/08F22B1/006
    • A method and an apparatus' for converting energy into electricity using a gaseous working fluid and an evaporative fluid, the method comprises pressuring the working fluid (20) in a compressor (1), heating the high-pressure working fluid (22) in a recuperator (8) using thermal energy in low-pressure working fluid (34) emerging from a turbine (2), adding energy from an external energy source (5, 6) to increase the temperature and enthalpy of the working fluid (32), expanding the working fluid (32) through the turbine (2), using the turbine to generate electricity, and cooling the low-pressure working fluid (34) emerging from the turbine in the recuperator. The method further comprises lowering the temperature and increasing the mass of the high-pressure working fluid (22) after leaving the compressor (1), and/or after leaving the recuperator (8), by introducing the evaporative fluid (48, 49) to produce evaporative cooling.
    • 一种用于使用气态工作流体和蒸发流体将能量转换成电力的方法和装置,所述方法包括对压缩机(1)中的工作流体(20)进行加压,将高压工作流体(22)加热到 在从涡轮机(2)出现的低压工作流体(34)中使用热能的再生器(8),从外部能量源(5,6)中增加能量以增加工作流体(32)的温度和焓, 通过所述涡轮机使所述工作流体(32)膨胀通过所述涡轮机(2),以发电,以及冷却在所述换热器中从所述涡轮机排出的所述低压工作流体(34)。 该方法还包括通过引入蒸发流体(48,49)来降低温度并提高离开压缩机(1)之后和/或离开换热器(8)之后的高压工作流体(22)的质量, 产生蒸发冷却。