Abstract:
본 발명은 전기에너지와 열에너지를 동시에 수송할 수 있는 복합 에너지 네트워크용 배관 및 배관 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 복합 에너지 네트워크용 배관은 외관; 상기 외관 내부에 배치되어 내부에서 열에너지가 수송되는 적어도 하나의 열수송 내관; 상기 외관 내부에 배치되어 내부에 전력선이 인입되는 적어도 하나의 전력선 내관; 및 상기 외관 내부를 충진하는 충진재를 포함할 수 있다. 본 발명에 따르면, 기존에 독립적으로 설치 및 운영되고 있는 전기에너지용 송전망과 열에너지용 배관망을 단일 외관으로 통합함으로써, 각각의 고유한 에너지 전달 기능은 유지하면서도 보다 효율적인 설치가 가능하고, 유지보수 등의 운영이 용이한 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 열에너지 수송 매체의 누출에 신속하게 대응할 수 있는 열에너지용 배관에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 열에너지용 배관은 외관; 상기 외관 내부에 배치되어 내부에서 열에너지 수송 매체가 이송되는 적어도 하나의 내관; 상기 내관을 감싸도록 배치된 보수층; 및 상기 외관 내부와 상기 보수층 사이를 충진하는 충진재를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 열에너지의 누출과 누출 지점을 용이하게 검지할 수 있는 열에너지용 배관 및 배관 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 열에너지용 배관은 내측면에 길이 방향으로 적어도 하나의 슬릿 또는 채널이 형성된 외관; 상기 외관 내부에 배치되어 내부에서 열에너지 수송 매체가 이송되는 내관; 및 상기 외관 내부와 상기 내관 사이를 충진하는 충진재를 포함하고, 상기 슬릿 또는 채널 내에는 적어도 하나의 광섬유가 배치될 수 있다.
Abstract:
According to the present invention, an organic rankine cycle system, a controlling device thereof, and a controlling method are characterized by a gas-liquid separating apparatus provided between an evaporator and a turbine; a level sensor provided in the gas-liquid separating apparatus to monitor the level of saturated liquid inside the gas-liquid separating apparatus; and a control unit provided to adjust the operation of the evaporator according to readings of the level sensor so that saturated vapor of organic working fluid can be continuously supplied to the turbine.
Abstract:
본 발명은 냉각 유체의 냉각을 원활하게 함으로써 발전 장치의 냉각 성능을 향상시키는 것을 목적으로 하는 것으로서, 본 발명에 따른 발전기 냉각 시스템은 터빈(20)에 연결되어 상기 터빈(20)과 함께 회전되는 회전축(11), 상기 회전축(11)의 중심부에 상기 회전축(11)과 함께 회전가능하도록 결합되는 회전자(12) 상기 회전자(12)의 회전 반경 외부에 위치되는 원통 형상의 고정자(14) 및 냉각 유체가 유입되는 냉각 유체 유입구(35) 및 냉각 유체가 배출되는 냉각 유체 배출구(34)를 포함하며, 상기 냉각 유체 유입구(35)와 냉각 유체 배출구(34) 사이에 냉각 유로(33)를 형성하는 하우징(10)을 포함하되, 상기 고정자(14)는 상기 고정자(14)의 내주면(17)으로부터 외주면(18)으로 관통형성되어, 상기 고정자(14)와 상기 회전자(12) 사이의 공간으로 유입된 냉각 유체가 상기 � ��정자(14)를 관통하여 상기 냉각 유체 배출구(34) 측으로 유동될 수 있도록 하고, 상기 냉각 유로(33)의 일 경로를 이루는 서브 냉각 유로(36)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명에 따른 발전기 냉각 시스템은 터빈(20)에 연결되어 터빈(20)과 함께 회전되는 회전축(11), 상기 회전축(11)과 함께 회전가능하도록 상기 회전축(11) 중심부에 결합된 회전자(12) 및 상기 회전자(12)의 회전 반경 외각에 위치되는 원통 형상의 고정자(14)를 포함하며, 상기 고정자(14)의 외주면(17)과 내주면(16)이 관통되어 형성되며, 펌프 출구단에서 인출된 작동 유체의 일부를 냉각 유체로서 상기 고정자(14)의 내측으로 유입시키는 냉각 유체 유입구(32), 상기 냉각 유체 유입구(32)의 출구로부터 상기 터빈(20)의 후면까지 이어져, 상기 고정자(14) 내측으로 유입된 냉각 유체가 하우징 내부의 냉각을 수행하고 상기 터빈(20)의 후면으로 유동될 수 있는 유동 경로를 제공하는 냉각 유로(33), 및 상기 터빈(20)의 후면에 위치되며, 상기 냉각 유로(33)로부터 유입되는 냉각 유체를 터빈(20)의 회전에 따른 원심력을 이용하여 작동 유체 유입구(31) 측으로 유동시키는 터빈 후면 유로(35)를 마련하여, 펌프 출구단의 작동 유체 일부를 인출하여 냉각 유체로 사용하며, 상기 하우징의 내부에서 증발된 냉각 유체를 다시 터빈(20)의 작동 유체로 활용하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
A complex bearing system according to the present invention comprises a rotary shaft; a disk joined to the rotary shaft to be rotated with the rotary shaft according to the direction of an axial road applied; a housing for covering the rotary shaft and the disk; a pair of thrust bearings to be individually positioned on the inner side of the housing at both sides of the disk; and a gas intake unit joined to the housing for covering the outer circumference of the disk to take a high pressure gas into the housing. The complex bearing system distributes an axial load applied to the bearings as the disk adjusts the inflow of the high pressure gas separately flowing in both sides of the disk according to the moved position and induces more high pressure gases to flow in through a space between the bearing in the moved position and the disk.