螺杆流体机械
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101418796B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200810170086.7

    申请日:2008-10-22

    Inventor: 松隈正树

    CPC classification number: F04C18/16 F04C29/0021 F04C2240/50

    Abstract: 一种螺杆压缩机,具备:阴阳一对的螺杆转子,相互地咬合而能够旋转地收容在壳体内、吸入流体而使流体压缩或者膨胀而排出;主推力轴承,内环固定在作为螺杆转子的至少一方的旋转轴的转子轴上、外环固定在壳体上而承受转子轴的推力;平衡轴承,内环固定在转子轴上、外环能够相对于壳体而移动;保持平衡轴承的外环的轴承保持部件;借助流体压力而向排出侧推压轴承保持部件的流体压力施加机构。根据这样的构成,能够减低转子轴的推力载荷,能够借助平衡活塞而排除旋转负荷的增加和平衡活塞的密封泄漏的危险性。

    蒸汽回收设备
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101280695B

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN200810091179.0

    申请日:2008-04-07

    Abstract: 在本发明的蒸汽回收设备中,将从蒸汽热使用设备排出的液相热水和气相蒸汽的气液混合流体减压喷射到闪蒸罐中而使其再蒸发,并使残留的液相热水分离到下部,经由回收管线从闪蒸罐的上部导出气相蒸汽并利用压缩机将其压缩后回流到供应管线中,利用压力检测机构检测闪蒸罐内的压力,并利用控制机构根据压力检测机构所检测到的闪蒸罐内的压力控制压缩机的容量。根据这样的结构,从蒸汽热使用设备排出的气液两相的使用后的蒸汽回收气相蒸汽,能够有效地利用回收的蒸汽。

    蒸汽发电装置及成套设备
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101737085A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910206410.0

    申请日:2009-11-12

    Inventor: 松隈正树

    Abstract: 一种蒸汽发电装置,具有:蒸汽膨胀机,将高压蒸汽的膨胀力转换为旋转力;蒸汽压缩机(6),被蒸汽膨胀机的旋转力驱动,且压缩低压蒸汽而将其向蒸汽膨胀机的吸入流路排出;发电机,被蒸汽膨胀机的旋转力驱动而发电,将低压蒸汽供给至蒸汽压缩机,该低压蒸汽是通过闪蒸罐对二次利用蒸汽膨胀机所排出的蒸汽的需求装备的蒸汽余面的凝汽水进行减压而获得的。根据这样的构成,能够提供能量效率高的蒸汽发电装置。

    螺杆流体机械
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101592151A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910141841.3

    申请日:2009-05-26

    Inventor: 松隈正树

    Abstract: 一种螺杆流体机械,借助收纳在形成于外壳上的转子室内的凹凸咬合的螺杆转子压缩对象气体、或者将对象气体的膨胀力转换为旋转力其中,在螺杆转子和转子轴的高压侧的轴承之间,从螺杆转子侧依次地配设第1非接触密封件、第2非接触密封件、唇部密封件,且设有:润滑流体供给流路,将润滑流体供给至第1非接触密封件和第2非接触密封件之间的第1密封空间;连通孔,使第2非接触密封件和唇部密封件之间的第2密封空间与唇部密封件的耐压以下的空间连通。借助这样的构成,成为一种在转子轴侧的排出侧具有廉价且省空间的轴密封构造的螺杆流体机械。

    蒸汽回收设备
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101280695A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810091179.0

    申请日:2008-04-07

    Abstract: 在本发明的蒸汽回收设备中,将从蒸汽热使用设备排出的液相热水和气相蒸汽的气液混合流体减压喷射到闪蒸罐中而使其再蒸发,并使残留的液相热水分离到下部,经由回收管线从闪蒸罐的上部导出气相蒸汽并利用压缩机将其压缩后回流到供应管线中,利用压力检测机构检测闪蒸罐内的压力,并利用控制机构根据压力检测机构所检测到的闪蒸罐内的压力控制压缩机的容量。根据这样的结构,从蒸汽热使用设备排出的气液两相的使用后的蒸汽回收气相蒸汽,能够有效地利用回收的蒸汽。

    发电设备
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1913294A

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200610110976.X

    申请日:2006-08-11

    Abstract: 提供了一种发电设备,包含:由内藏式永磁(IPM)同步发电机组成的发电机,其采用没有在其间设置减速齿轮的方式连接到蒸气涡轮机;冷却装置,其使得用于冷却发电机的液体冷却剂流动;和频率转换器,将发电机所产生的电能转换为具有商用频率的电能,并且输出转换后的电能。所述冷却装置包含循环通道,该通道与用于储存液体冷却剂(油)的罐、对液体冷却剂进行冷却的冷却器和对液体冷却剂进行加压的泵相连接,并且液体冷却剂通过该循环通道循环,此外,此结构使得发电机能够在高转速工作,从而高效利用蒸气能量。

    压缩空气储能发电装置及压缩空气储能发电方法

    公开(公告)号:CN110506153B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201880026091.2

    申请日:2018-04-06

    Abstract: 压缩空气储能发电装置(1)具备:马达(11),被输入电力驱动;压缩机(10),与马达机械地连接,将空气压缩;多个蓄压罐群(20A、20B、20C、20D),与压缩机流体地连接,储藏由压缩机压缩后的压缩空气;多个压力传感器(21A、21B、21C、21D),设置于蓄压罐群,测量蓄压罐群的压力;膨胀机(30),与蓄压罐群流体地连接,被从蓄压罐群供给的压缩空气驱动;发电机(31),与膨胀机机械地连接;以及控制部(40),基于由压力传感器测量出的各蓄压罐群的压力,在进行充电的情况下决定储藏压缩空气的蓄压罐群的顺序,在进行放电的情况下决定向膨胀机供给压缩空气的蓄压罐群的顺序。

    压缩空气贮藏发电装置
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108779712B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201780016724.7

    申请日:2017-02-10

    Abstract: CAES发电装置(2)包括:马达(14),其由利用可再生能量发电得到的电力驱动;压缩机(16),其由马达(14)驱动;蓄压箱(20),其用于储存由压缩机(16)压缩后的压缩空气;膨胀机(26),其由从蓄压箱(20)供给的压缩空气驱动;以及发电机(24),其与膨胀机(26)机械性地连接。此外,CAES发电装置(2)还包括:第一热交换器(18),其利用从压缩机(16)向蓄压箱(20)供给的压缩空气和热介质进行热交换,第一热交换器(18)对压缩空气进行冷却并对热介质进行加热;高温蓄热箱(30),其用于储存由第一热交换器(18)加热后的热介质;第二热交换器(22),其利用从蓄压箱(20)向膨胀机(26)供给的压缩空气和从高温蓄热箱(30)供给的热介质进行热交换,第二热交换器(22)对压缩空气进行加热并对热介质进行冷却;以及第三热交换器(28a~28f),其利用系统外的废热和系统内的流体进行热交换。由此,利用在CAES发电装置(2)的系统内产生的冷能对系统外的废热进行冷却,并且利用系统外的废热使CAES发电装置(2)的发电效率提高。

    压缩空气贮藏发电装置
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108779711B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201780014910.7

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 压缩空气贮藏发电装置(2)包括第三热交换器(30)和第四热交换器(40a、40b)。第三热交换器(30)利用从膨胀机(24)排出的空气与第二载热体进行热交换,并对第二载热体进行冷却。第四热交换器(40a)或者第四热交换器(40b)利用由第三热交换器(30)冷却后的第二载热体与向压缩机(18)供给的润滑油和向第一热交换器(26)供给的第一载热体中的至少一者进行热交换,并对润滑油或者第一载热体进行冷却。由此,在压缩空气贮藏发电装置(2)中,将从膨胀机(24)排出的冷能回收而作为冷能源利用,不从外部供给冷能,即设置场所的自由度不被限制,并且能够提高系统的能量效率。

    压缩空气贮藏发电装置
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108699968B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201780009392.X

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 压缩空气贮藏发电装置(2)具备马达(12)、油冷式压缩机(14)、蓄压罐(18)、膨胀机(20)以及发电机(22)。另外,装置(2)具备发电用的空气流路(8b)、油成分传感器(28)、分离部件(16b)、第一切换机构(32b、32c)以及控制装置(44)。流路(8b)具有在从罐(18)到膨胀机(20)并联设置的第一空气流路(9a)以及第二空气流路(9b)。传感器(28)对流路(8b)内的油成分进行检测。分离部件(16b)从流路(9b)中的压缩空气分离出油成分。第一切换机构(32b、32c)切换成压缩空气在流路(9a)中流动的状态和在流路(9b)中流动的状态中的任一者。控制装置(44)在由传感器(28)检测到基准以上的油浓度时,使第一切换机构(32b、32c)动作,利用分离部件(16b)从压缩空气分离出油成分。这样,提供在使用油冷式压缩机(14)的同时考虑到环境性的压缩空气贮藏发电装置(2)。

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