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公开(公告)号:CN110892139A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201880050420.7
申请日:2018-07-02
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 压缩空气贮藏发电装置10具备接收用户设备3的电力需求值的电力需求接收部60。另外,装置10具备:调整从低压罐14向膨胀机16供给的压缩空气的流量的第一给气阀21a;调整从高压罐15向膨胀机16供给的压缩空气的流量的第二给气阀21b;以及控制装置22,在电力需求值为规定的阈值以下的情况下,在关闭所述第二给气阀的状态下与电力需求值对应地打开第一给气阀21a,在电力需求值为规定的阈值以上的情况下,与电力需求值对应地打开第二给气阀21b。
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公开(公告)号:CN110462181A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201880022284.0
申请日:2018-03-23
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 本发明的实施方式涉及的压缩空气储能发电装置(10)具备:电力需要接收部(60),实时地接收需要方设备(3)的电力需要值;电力供给调整装置(19),对由发电机(15)发出的电力量进行调整;以及控制装置,具有发电量控制部(17a),所述发电量控制部(17a)控制电力供给调整装置(19)以便将与由电力需要接收部(60)接收到的电力需要值对应的电力适时地向需要方设备(3)供给。
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公开(公告)号:CN107532513B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201680027287.4
申请日:2016-05-02
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 压缩空气储能发电装置(2)具备马达(46)、压缩机(8)、蓄压罐(10)、膨胀机(12)、发电机(44)。马达(46)被变动的输入电力驱动。压缩机(8)被与马达(46)机械连接,将空气压缩。蓄压罐(10)被与压缩机(8)流体连接,储存被压缩机(8)压缩的空气。膨胀机(12)被与蓄压罐(10)流体连接,被从蓄压罐(10)供给的压缩空气驱动。发电机(44)被与膨胀机(12)机械连接,产生向供给目的地(6)供给的电力。在压缩机(8)的壳(8c)内,设置有供水在用于将作为工作流体的空气冷却的冷却水配管(42)内流动的冷却水流路。这样,能够提供一种能够高效率地减少压缩轴动力而能够减少消耗电力的压缩空气储能发电装置(2)。
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公开(公告)号:CN108699968A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780009392.X
申请日:2017-01-19
Applicant: 株式会社神户制钢所
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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公开(公告)号:CN108350807A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680064564.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 株式会社神户制钢所
IPC: F02C6/16
Abstract: 在本发明中,压缩空气贮存发电装置(2)具备:压缩机(10),与马达(30)机械地连接;第1蓄压罐(12),将来自压缩机(10)的压缩空气储存;膨胀机(14),用来自罐(12)的压缩空气驱动;发电机(28),与膨胀机(14)机械地连接;第1热交换器(18),在热媒与被从压缩机(10)向罐(12)供给的压缩空气之间进行热交换;第2热交换器(22),在热媒与被从罐(12)向膨胀机(14)供给的压缩空气之间进行热交换;压力传感器(13),检测罐(12)的SOC;SOC调整部(17、34a、34b、34c),调整SOC;以及控制装置(40)。控制装置(40)控制SOC调整部(17、34a、34b、34c),以使得满足要求电力,并且检测出的SOC处于最优SOC范围内。这样,在压缩空气贮存发电装置(2)中,SOC被控制成处于最优SOC范围内,所以能够提高运转效率。
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公开(公告)号:CN108139125A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201680062951.9
申请日:2016-10-19
Applicant: 株式会社神户制钢所
IPC: F25B9/00 , F02C1/04 , F02C6/00 , F02C6/04 , F02C6/16 , F24D3/00 , F24D3/18 , F25B1/00 , F25B30/02
CPC classification number: F02C1/04 , F02C6/00 , F02C6/04 , F02C6/16 , F24D3/00 , F24D3/18 , F25B1/00 , F25B9/00 , F25B30/02
Abstract: 本发明涉及一种热泵,热泵(2)具备:由输入电力驱动的马达(6)、与马达(6)机械式地连接并将空气压缩的第1压缩机(8)、利用水与在第1压缩机(8)中压缩后的压缩空气进行热交换的第1热交换器(14)、以及将利用第1热交换器(14)热交换而升温后的水取出的第1热水取出口(38)。这样,在空气冷媒热泵(2)中,通过将CAES技术的一部分用作热泵,能够仅利用空气与水来供给热能。
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公开(公告)号:CN107534315A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201680028845.9
申请日:2016-05-02
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 压缩空气储能发电方法为,在压缩空气储能发电装置(2)处,将表示蓄压罐(12)的空气的储存量为既定的中间状态的储存值设为基准储存值,设定成,在基准储存值,马达(32)及发电机(30)的至少一方以额定转速旋转,将马达(32)及发电机(30)的至少一方控制成,在与基准储存值相比,表示蓄压罐(12)的目前的储存量的储存值较大的情况下,以额定转速以下旋转,将马达(32)及发电机(30)的至少一方控制成,在与基准储存值相比,表示蓄压罐(12)的目前的储存量的储存值较小的情况下,以额定转速以上、允许最大转速以下旋转。根据该方法,在被储存于蓄压罐的空气量从基准储存值变动的情况下,也将作为整体的充放电效率较高地维持,并且能够将能够以既定的额定输入或额定输出运转的蓄压罐的压力范围扩大。
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公开(公告)号:CN107532512A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201680027001.2
申请日:2016-04-22
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 本发明提供一种压缩空气储存发电装置。压缩空气储存发电装置(2)具备压缩机(6)、蓄压罐(8)以及膨胀机(10)。压缩机(6)由可再生能源驱动而压缩空气。蓄压罐(8)储存由压缩机(6)压缩后的空气。膨胀机(10)由压缩空气驱动。在膨胀机(10)机械连接发电机(36),产生朝需求方供给的电力。另外,压缩空气储存发电装置(2)具备:回收压缩热的第一热交换器(16);测定在第一热交换器(16)中升温后的热介质的温度的温度传感器(29a~29c);按照温度储存热介质的高温热介质罐(19、20);加热压缩空气的第二热交换器(22);储存在第二热交换器(22)中降温后的热介质的低温热介质罐(21);以及切换高温蓄热切换阀(31a、31b)以便从第一热交换器(16)朝某一个高温热介质罐(19、20)供给热介质的控制装置(40)。由此,压缩空气储存发电装置(2)能够防止高温的热介质与低温的热介质混合。
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公开(公告)号:CN107532510A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201680025339.4
申请日:2016-04-14
Applicant: 株式会社神户制钢所
Abstract: 提供一种压缩空气储能发电方法,前述压缩空气储能发电方法具备第1空气压缩工序、第1空气储存工序、第1空气供给工序、第1发电工序、第1热交换工序、热媒储存工序、第2热交换工序、排气工序。在前述排气工序中,在前述第1空气储存工序中被储存于蓄压罐(12)的压缩空气的量超过预先规定的量时,将被第1压缩机(10)压缩的空气不储存于蓄压罐(12)而是向外部排出。因此,即使在将压缩空气储存至储存空间的储存容量后,也能够使变动的电力高效率地平滑化。
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公开(公告)号:CN102817849A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210181167.3
申请日:2012-06-04
Applicant: 株式会社神户制钢所
IPC: F04C29/00
Abstract: 本发明提供一种喷水式蒸汽压缩机,其通过具有能够准确把握补给水的温度以及吸入蒸汽的状态量的结构,能够防止喷出蒸汽变成过热蒸汽,并能够防止喷出蒸汽的量的减少。喷水式蒸汽压缩机(1)具有安装于吸气管(6)的吸气侧泄水分离器(9)、向螺旋压缩机(2)内部的压缩空间喷射补给水的喷水泵(4)、用于检测补给水的温度的给水温度计(18)以及控制补给水的喷射量的控制部(5)。控制部(5)根据在吸气侧泄水分离器(9)的下游侧的吸气管(6)中流动的吸入蒸汽的比焓、以及利用给水温度计(18)的检测值而求出的补给水的比焓,以使为了将吸入蒸汽升压至规定喷出压力而耗能所剩余的螺旋压缩机(2)的输出能和补给水的气化热量相等的方式来控制补给水的喷射量。
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