Abstract:
본 발명의 폐열회수장치는 엔진에서 배출되는 배기가스가 유동되는 배기가스라인이 연결되는 배기가스 열회수기; 엔진에서 배출되는 냉각매체를 배기가스 열회수기, 냉각매체 냉각기 및 엔진으로 순환시키는 냉각매체 순환라인; 냉각매체 순환라인에 연결되는 유기냉매 증발기; 유기냉매 증발기, 유기냉매 터빈, 유기냉매 응축기 및 유기냉매 펌프를 따라 유기냉매를 순환시키는 유기냉매 순환라인; 유기냉매 순환라인에서 유기냉매 증발기의 배출측에 설치되고, 유기냉매의 제1 상태값을 측정하는 제1 상태값 측정부; 및 유기냉매 순환라인에서 유기냉매 증발기의 유입측에 설치되고, 제1 상태값 측정부에서 측정되는 유기냉매의 제1 상태값이 제1 설정범위를 벗어나는 경우, 유기냉매 증발기에 유입되는 유기냉매의 유량을 제어하는 제1 유기냉매 가변밸브를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 가스포집장치에 관한 것이다. 상기 가스포집장치는 다수의 기공이 형성되며 폐기물층에 포설되어 매립가스를 포집하는 유공관; 상기 유공관 둘레에 포설되어 가스포집장치의 형상을 유지시키고 상기 유공관을 보호하는 잡석층; 및 폐흡착제 및 소각재를 포함하며 상기 폐기물층과 상기 잡석층 사이에 포설된 폐기물흡착층;을 포함하여 구성되며, 상기 폐기물흡착층에서 폐흡착제 및 소각재를 1:15~1:25의 부피비로 혼합한 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 마이크로터빈용 바이오가스 발열량 안정화 시스템 및 그 방법을 제공하기 위한 것으로, 마이크로터빈용으로 사용되며, 바이오가스에 대한 전처리를 수행하는 바이오가스 전처리부(110)와; 상기 바이오가스 전처리부(110)의 압력과 같도록 도시가스(또는 메탄가스)의 압력을 가압시키는 가스 압축기(120)와; 상기 바이오가스 전처리부(110)에서의 바이오가스의 압력과 상기 가스 압축기(120)에서의 도시가스(또는 메탄가스)의 압력을 일정하게 유지시키는 압력 레귤레이터(130)와; 상기 바이오가스 전처리부(110)에서의 바이오가스의 유량과 상기 가스 압축기(120)에서의 도시가스(또는 메탄가스)의 유량을 제어하는 자동화 밸브(140)와; 상기 자동화 밸브(140)와 연결되어 바이오가스, 도시가스 및 혼합가스 내의 메탄을 포함한 성분 함량을 측정하는 가스 성분 측정부(150)와; 상기 자동화 밸브(140)와 연결되고, 메탄 함량 설정값을 입력하도록 하고, 설정된 메탄 함량이 달성되도록 상기 자동화 밸브(140)를 제어하는 컴퓨터 장비(160)와; 상기 바이오가스 전처리부(110) 및 상기 가스 압축기(120)와 연결되어 바이오가스와 도시가스(또는 메탄가스)를 혼합시키는 가스 챔버(170);를 포함하여 구성함으로서, 유기성 폐기물의 혐기성소화 시에 발생되는 바이오가스의 발열량 또는 메탄 함량을 안정적으로 유지시켜 이후 마이크로터빈의 연료로 사용 시 시스템 가동률과 효율을 동시에 향상시켜 단위 바이오메탄 대비 전력/열 생산량을 극대화할 수 있게 되는 것이다. 마이크로터빈, 바이오가스, 발열량, 안정화, 압축기, 레귤레이터
Abstract:
이 발명은, 배가스 흡수식 냉온수기를 채택하여, 이용 가능 폐열량, 대기 온도 그리고 냉난방 부하를 고려하여 폐열을 실내의 냉방, 난방 그리고 마이크로터빈 입구 공기 냉각에 적절하게 분배함으로써 효율과 이용성을 극대화시켜서 에너지 절약을 유도할 수 있으며, 마이크로터빈 폐열 이용에 있어 분산형열병합 시스템에 보다 적합하고 이용성이 높도록 하며,마이크로터빈 분산형 열병합 냉난방 시스템의 운영자가 폐열 에너지량, 대기 온도 조건 및 냉난방 수요에 따라 최적화된 운전 모드를 구현할 수 있도록 하는, 마이크로터빈 열병합 냉난방 시스템에 관한 것으로서, 터빈으로 발전기를 구동하여 전력을 생성하는 마이크로터빈과, 상기 마이크로터빈의 폐열을 이용하여 냉수 또는 온수를 생산하는 배가스 흡수식 냉온수기와, 상기 배가스 흡수식 냉온수기로부터 입력되는 냉수와 외부 공기를 열교환시켜서 냉각된 공기를 마이크로터빈으로 보내주는 입구공기 냉각 열교환기와, 상기 배가스 흡수식 냉온수기로부터 상기 입구공기 냉각 열교환기로 전송되는 냉수의 유량 제어를 위한 제1 자동 제어 밸브와, 냉난방 수요가 발생되는 건물의 실내에 설치되어 있으며 상기 배가스 흡수식 냉온수기로부터 입력되는 냉수 또는 온수를 이용하여 실내의 공기를 냉각 또는 가열하는 열교환기와, 상기 배가스 흡수식 냉온수기로부터 상기 건물내 열교환기로 전송되는 냉수 또는 온수의 유량 제어를 위한 제2 자동 제어 밸브와, 상기 입구공기 냉각 열교환기와 건물내 열교환기에 연결되어 있는 냉 온수 라인을 통해서 입력되는 온도가 높아진 냉수의 온도를 떨어뜨려서 배가스 흡수식 냉온수기로 보내지도록 하는 냉각탑과, 상기 냉온수 라인과 냉각탑의 사이에 설치되어 있는 냉각탑 냉수입구 밸브와, 상기 냉온수 라인을 통해서 입력되는 온도가 낮아진 온수가 냉각탑을 거치지 않고 곧바로 배가스 흡수식 냉온수기로 보내지도록 하는 냉각탑 바이패스 밸브를 포함하여 이루어진다. 열교환기, 냉각탑, 마이크로터빈, 자동 제어밸브
Abstract:
A control apparatus and a method for a distributed power generator are provided to obtain reliability of an operation by monitoring performance of a distributed power generator and using stored performance data. In a control apparatus for a distributed power generator(100), a data interface(300) measures a status of the distributed power generator(100) by receiving data including one of flux data and temperature data. A performance monitor(400) monitors a performance of the distributed power generator(100) based on the status measured from the data interface(300). A test unit(600) tests the performance of the distributed power generator(100). In the tester(600), a cooling tower supplies cooling water to a cold and warm water generator(120) in the distributed power generator(100). A pump pressurizes to transmit a fluid through a pipe connected to the cold and warm water generator(120). A heat exchanger exchanges heat of cooling water supplied from the cooling tower and cold and warm water supplied from the cold and warm water generator(120). An indoor device generates a cool and warm effect on a test space by receiving cool and warm water from the cool and warm water generator(120).
Abstract:
The present invention relates to an integrated power generator using a circulating fluidized bed boiler to simplify the pretreatment for a bio-gas by changing the operation mode of a bio-gas pretreatment part according to the operation state of a circulating fluidized bed generator; and to mitigate a corrosive environment for a circulating fluidized bed boiler by integrally treating a bio-gas and a bio-mass, mixing a bio-gas without chlorine components with a bio-mass containing chlorine, and reducing the chlorine content in the integrated fuel.