Abstract:
본 발명은 신재생에너지 FRDF(파분쇄 고형연료) 주정연료 조업운전상 만일의 불규칙한 원료공급상에 대응할 수 있도록 하기 위해 새로운 부가설비 구조기능이 가능한 화석연료 무화연소장치를 개량할 수 있도록 함으로써 연료전환운전이 가능하고 FRDF 운전 또는 화석연료 운전이든 간에 보일러수의 자연대류기능에 지장이 없도록 순환계통로를 부분 재구성한 것을 특징으로 하는 FRDF 대체 열원 파워 스팀 제네레이터의 개량형으로써, 특히 연소실 내의 고온가스의 체류시간을 연장하여 아치수관, 가열수관 및 하향강수관 내의 유체의 가열조건을 향상시킨 고온가스의 체류시간이 연장되는 FRDF 신속 고열분해 부유 연소식 파워 스팀 제네레이터에 관한 것이다. 종래의 파워 스팀 제네레이터는 0.5톤급에서는 통용되나, 5톤 이상의 대용량 파워 스팀 제네레이터에서는 유체의 가열조건에 따른 고온가스의 체류시간이 짧았던 문제점이 있었으나, 본 발명은 고온가스의 연소실 내의 체류시간이 배플 플레이트부로 인해 연장되므로 유체의 가열조건을 충분히 만족할 수 있는 결과가 도출되었다.
Abstract:
본 발명은, 제1열원을 이용하여 제1열에너지를 저장하고, 주거용 또는 상업용으로 이용되는 제1수요처에 상기 제1열에너지를 공급하는 제1열기지와, 제2열원을 이용하여 제2열에너지를 저장하고, 산업용으로 이용되는 제2수요처에 상기 제2열에너지를 공급하는 제2열기지를 포함하고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지는 열에너지 네트워크의 기저부하를 담당하며, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이에서 상기 제1열에너지 및 상기 제2열에너지가 필요에 따라 전달되는 열에너지 네트워크 시스템을 제공한다. 따라서, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 상기 제1수요처 및 상기 제2수요처에 각각 필요한 열에너지를 공급할 수 있고, 상기 제1열기지와 상기 제2열기지 사이의 양방향 열에너지 이동이 가능하므로 열에너지의 이용도가 향상된다. 또한, 넷째, 상기 제1열기지 및 상기 제2열기지가 기저부하를 담당하고, 지역난방 설비가 부분부하를 담당하므로, 열수송 비용이 절감되고, 낮은 온도의 열원인 신재생 에너지의 활용이 가능해진다.
Abstract:
PURPOSE: A dehumidifier for a compressor, a single-stage compression-absorption type heat pump system, and a two-stage compression-absorption type heat pump system are provided to reduce damage to the compressor. CONSTITUTION: A dehumidifier for a compressor comprises first and second dehumidification members(11,12), a first flow passage control valve(30), and a second flow passage control valve(20). The first and second dehumidification members absorb the moisture. The first flow passage control valve includes: a first inlet where gaseous refrigerant of low temperature flows; a second inlet where gaseous refrigerant of high temperature and high pressure flows; a first through-hole communicated with the first dehumidification member; and a second through-hole communicated with the second dehumidification member. The second flow passage control valve includes: a first outlet communicated with an inlet of the compressor; a second outlet communicated with an external device; a third through-hole communicated with the first dehumidification member; and a fourth through-hole communicated with the second dehumidification member. [Reference numerals] (AA) Absorber; (BB) Compressor inlet; (CC) Desorber; (DD) Compressor outlet
Abstract:
PURPOSE: A thermal energy network system is provided to improve the availability of thermal energy by bidirectionally transporting the thermal energy between first and second thermal bases and to supply required thermal energy to first and second demanding places through the first and second thermal bases. CONSTITUTION: A thermal energy network system a first thermal base(100) and a second thermal base(200). The first thermal base stores first thermal energy using a first heat source(150) and supplies the first thermal energy to a first demanding place(160) for residential and commercial use. The second thermal base stores second thermal energy using a second heat source(250) and supplies the second thermal energy to a second demanding place(160) for industrial use. The first and second thermal bases manage the base load of a thermal energy network. The first and second thermal energies are delivered between the first and second thermal bases as necessary. [Reference numerals] (100) First thermal base(Base load); (150) First heat source; (160) First demanding place; (200) Second thermal base(Base load); (250) Second heat source; (260) Second demanding place(Industrial); (300) Local heating facility(Partial load)
Abstract:
PURPOSE: A broadband heat pump system is provided to improve energy availability using heat sources at various temperatures such as a renewable energy source. CONSTITUTION: A broadband heat pump system comprises a heat pump module(310), a heat source supply module(320), and a control unit. The heat source supply module includes multiple heat pumps supplying hot water with a different temperature range. The heat source supply module selectively receives heat sources from one or more heat sources with a different temperature range, and produces the heat source at a desired temperature. The control unit selects one heat pump among heat pumps to be suitable for hot water at a temperature which is required by a demand place, and controls to be supplied with the heat source at the required temperature from the heat source supply module so that the selected heat pump can supply hot water at the required temperature. [Reference numerals] (311) First heat pump; (312) Second heat pump; (313) Third heat pump; (AA) Low-temperature heat source; (BB) Middle-temperature heat source; (CC) High-temperature heat source; (DD) Low-temperature demand place; (EE) Middle-temperature demand place; (FF) High-temperature demand place
Abstract:
PURPOSE: A thermal conductivity measuring apparatus of nano fluid using a transient hot-wire method is provided to accurately measure thermal conductivity because the errors due to tension and inclination of a hot wire are minimized by using first and second fixing units. CONSTITUTION: A thermal conductivity measuring apparatus(100) of nano fluid using a transient hot-wire method comprises a top plate(110), a bottom plate(120), a cylinder(130), a first fixing unit(150), a second fixing unit(160), and a hot wire(W). The top and bottom plates are separated from top and bottom and between the plates, the cylinder is installed. The first fixing unit is coupled to the top plate to be penetrated. The second fixing unit is installed on the top of a movable plate(140) and located in same vertical line with the first fixing unit. Both ends of the hot wire are fixed to the first and second fixing units.
Abstract:
본 발명은 혼합물을 이용한 초월임계 랭킨 사이클 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 혼합물질의 작동유체를 이용하여 증발압력을 임계압력 이상으로 운전함으로써, 변온 열전달 과정을 구현하여 열교환 과정에서의 액서지 손실을 감소시키고, 열원으로부터 충분한 수열 과정이 가능하여 사이클의 출력을 높일 수 있는 특징이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A transcritical rankine cycle system is provided to reduce the loss of exergy in a heat exchange process by realizing an alternating heat transfer process and increase output of a cycle by sufficiently absorbing heat from a heat source. CONSTITUTION: A transcritical rankine cycle system comprises next steps. Working fluid flows into a condenser, heat-exchanges with cooling water and is condensed in a low temperature/pressure liquid state to the liquid point of a saturation liquid line. After the condensing, working fluid is pressed in a low-temperature and high-pressure state to the liquid point beyond the saturation liquid line at supercritical pressure by the pump. After the pressing, working fluid is heated by a heat source in an initial liquid state and then to over the saturation line of a critical point due to supercritical pressure in the pressing process.