NL1011383C2 - Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. - Google Patents
Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. Download PDFInfo
- Publication number
- NL1011383C2 NL1011383C2 NL1011383A NL1011383A NL1011383C2 NL 1011383 C2 NL1011383 C2 NL 1011383C2 NL 1011383 A NL1011383 A NL 1011383A NL 1011383 A NL1011383 A NL 1011383A NL 1011383 C2 NL1011383 C2 NL 1011383C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- medium
- atomizing
- explosion
- compressing
- unit
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/12—Cooling of plants
- F02C7/14—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel
- F02C7/141—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid
- F02C7/143—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/582—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/5846—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling by injection
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B9/00—Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour
- B05B9/005—Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour the liquid or other fluent material being a fluid close to a change of phase
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K21/00—Steam engine plants not otherwise provided for
- F01K21/04—Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas
- F01K21/047—Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas having at least one combustion gas turbine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B51/00—Other methods of operating engines involving pretreating of, or adding substances to, combustion air, fuel, or fuel-air mixture of the engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/12—Cooling of plants
- F02C7/14—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel
- F02C7/141—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid
- F02C7/143—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages
- F02C7/1435—Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages by water injection
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/12—Cooling of plants
- F02C7/16—Cooling of plants characterised by cooling medium
- F02C7/18—Cooling of plants characterised by cooling medium the medium being gaseous, e.g. air
- F02C7/185—Cooling means for reducing the temperature of the cooling air or gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M25/00—Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
- F02M25/022—Adding fuel and water emulsion, water or steam
- F02M25/0221—Details of the water supply system, e.g. pumps or arrangement of valves
- F02M25/0225—Water atomisers or mixers, e.g. using ultrasonic waves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M25/00—Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
- F02M25/022—Adding fuel and water emulsion, water or steam
- F02M25/025—Adding water
- F02M25/028—Adding water into the charge intakes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
- F04D27/02—Surge control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04006—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
- F25J3/04012—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling
- F25J3/04018—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling of main feed air
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04763—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
- F25J3/04866—Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
- F25J3/04969—Retrofitting or revamping of an existing air fractionation unit
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/34—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
- B05B1/3405—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
- B05B1/341—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet
- B05B1/3421—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber
- B05B1/3426—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels emerging in the swirl chamber perpendicularly to the outlet axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/20—Heat transfer, e.g. cooling
- F05D2260/212—Heat transfer, e.g. cooling by water injection
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2230/00—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
- F25J2230/02—Compressor intake arrangement, e.g. filtering or cooling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2230/00—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
- F25J2230/04—Compressor cooling arrangement, e.g. inter- or after-stage cooling or condensate removal
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Description
INRICHTING VOOR HET COMPRIMEREN VAN EEN GASVORMIG MEDIUM EN SYSTEMEN DIE EEN DERGELIJKE INRICHTING OMVATTEN
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium, en op systemen, zoals een energie-opwekkingssysteem en een luchtscheidingssysteem, 5 aardgascompressoren en compressorsystemen voor chemicaliën zoals amoniak, waarin een dergelijke comprimeerinrichting wordt toegepast.
Bij het comprimeren van een gasvormig medium dient compressie-arbeid verricht te worden. Deze 10 compressie-arbeid is rechtevenredig met de absolute temperatuur van het te comprimeren medium. Dit betekent dat het rendement van de compressie kan worden verbeterd door voor, tijdens en bij eventuele recycling ook na compressie het medium te koelen. Dit geldt ook indien het 15 medium in verschillende stappen achtereenvolgens gecomprimeerd wordt. Het streven is in het bijzonder naar een nagenoeg ideale of quasi-isotherme compressie.
Het medium wordt gekoeld door aan het medium een verdampingsmiddel toe te voegen (meestal 20 water). Het verdampingsmiddel wordt toegevoegd in de vormen van druppels die verdampen. De daarbij vereiste verdampingswarmte wordt geleverd door het medium dat daarbij afkoelt.
In principe is het niet nodig dat de vernevelde 25 druppels verdampingsmiddel volledig verdampen, maar contact met het inwendige van de compressoreenheid kan leiden tot erosie en tot corosie.
Het streven is dan ook tot het inbrengen van zo klein mogelijk druppels (50-10 μτη) , Naarmate de druppels 30 kleiner zijn is er meer mogelijkheid tot volledige verdamping maar ook tot een minder contact met het
1 π 1 ·-' 0 ?! Q
I t I u O
2 inwendige van de compressoreenheid. Echter in geval van een hoge mediumsnelheid en/of een korte verblijftijd in de compressoreenheid, is er in het algemeen onvoldoende tijd voor een volledige verdamping.
5 EP-A-0 821 137 beschrijft een systeem voor het opwekken van energie, waarbij het de te comprimeren brandstofgas wordt gekoeld door het vernevelen van waterdruppels met een druppelgrootte van 1-5 μπι. Onder een aantal omstandigheden is evenwel het debiet aan 10 vernevelde waterdruppels te gering om het medium te koelen zodanig dat onder handhaving van de efficiëntie van ongeveer 55% uit op te wekken energie-vermogen kan worden opgevoerd.
De onderhavige uitvinding beoogt een 15 comprimeerinrichting te verschaffen, waarin een medium bij relatief lagere temperatuur kan worden gecomprimeerd met behulp van zeer kleine verdampingsmiddeldruppels (mediane groter in het algemeen kleiner dan 2 μπι, zoals 1,2 μτη) terwijl een voldoende debiet aan dit type 20 vernevelde druppeltjes kan worden gegenereerd in afhankelijkheid van het debiet van te comprimeren medium.
Dit wordt overeenkomstig de uitvinding bereikt doordat de inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium omvat een compressoreenheid die is 25 voorzien van een mediuminlaat, van een gecomprimeerd mediumuitlaat en van middelen voor het in het medium vernevelen van een verdampingsmiddel, met het kenmerk dat de vernevelmiddelen ten minste één explosie-verneveleenheid omvatten.
j 30 De vernevelmiddelen van deze compressoreenheid omvatten een toevoer voor verdampingsmiddelen en een uitlaat voor verdampingsmiddel in de leiding voor gasvormig medium. Het kan zijn dat dit gasvormige medium nog moet worden gecomprimeerd, onder compressie is danwel 35 inmiddels is gecomprimeerd. In dit laatste geval kan het gecomprimeerde medium nog worden toegevoerd aan een volgende comprimeerinrichting dan wel ten dele gerecirculeerd. De vernevelmiddelen omvatten verder
J »*S .1 .« -J
i> uJ ί j :.j ',j 3 veelal een zeer groot aantal vernevelaars waarlangs het verdampingsmiddel verneveld wordt in het gasvormige medium.
In principe kunnen alle bekende vernevelaars 5 gebruikt worden. Bijvoorbeeld zijn geschikt wervelvernevelaars, spleetvernevelaars, gasverstuivers, roterende plaat- of kelkvernevelaars en eventueel penvernevelaars. Van belang is slechts dat de vernevellaar druppels of een filmverdampingsmiddel 10 afgeeft aan het gasvormige medium onder omstandigheden dat vervolgens explosie-verneveling optreedt. Explosie-verneveling houdt in, dat het verdampingsmiddel onder een zodanig hoge temperatuur in het gasvormige medium geraakt dat als gevolg van de drukdaling in de druppels of film 15 van het verdampingsmiddel kookbellen ontstaan. Dat wil zeggen in het verdampingsmiddel treedt gasvorming op. Dit zogenaamde flashen lijdt ertoe dat de druppels of filmverdampingsmiddel explodeert of fragmenteert. Deze fragmentatie lijdt ertoe dat zeer kleine druppels 20 verdampingsmiddel worden gegenereerd in het gasvormige medium. De mediane afmeting van het verdampingsmiddel bedraagt na fragmentatie minder dan 5 μτη, bijvoorbeeld 1,2 μτη.
Dit betekent dat in de vernevelmiddelen 25 vernevelaars kunnen worden gebruikt voor zover die na fragmentatie aanleiding geven tot deeltjes met de genoemde mediane grootte. In dit verband is het belangrijk dat de vernevelmiddelen en met name de explosie-verneveleenheden zodanig zijn opgesteld en 30 ingericht dat het vernevelde verdampingsmiddel fragmenteert door gasvorming in het vernevelde medium.
Het zal duidelijk zijn dat voor het realiseren van deze fragmentatie het belangrijk is dat de conditie waaronder het verdampingsmiddel wordt verneveld in het 35 gasvormige medium optimaal zijn voor fragmentatie. Belangrijke condities zijn de temperatuur van het verdampingsmiddel en de verneveldruk waaronder het verdampingsmiddel wordt verneveld in het gasvormige 1011333 4 medium. Derhalve heeft het voorkeur dat de explosie-verneveleenheid middelen omvat voor het instellen van de temperatuur van het verdampingsmiddel en/of van de verneveldruk.
5 Zoals hiervoor aangegeven kunnen in principe bekende vernevelaars gebruikt worden in de comprimeerinrichting volgens de uitvinding. Deze vernevelaars kunnen in het gasvormige medium het verdampingsmiddel afgeven in een richting die dwars staat 10 op of evenwijdig gericht is aan de stromingsrichting van het gasvormige medium. Hierbij kan het verdampingsmiddel dat verneveld is een radiale of axiale component bezitten ten opzichte van het gasvormige medium. Een radiale component is belangrijk teneinde coalessence van 15 gefragmenteerde verdampingsmiddeldruppels te vermijden en kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door toepassing van een wervelvernevelaar. Onder soortgelijke condities is het eveneens mogelijk om de vernevelaars op te nemen in schoepen van de compressor en vanuit deze roterende 20 compressorschoep te vernevelen. Met name hebben hier voorkeur de wervelvernevellaar en de spleet- of gatvernevellaar omdat deze in zich een zeer eenvoudige constructie bezitten en goed te mineaturiseren zijn.
Aldus kunnen zonder al te grote aanpassingen aan de 25 bestaande comprimeerinrichting zeer grote aantallen vernevelaars worden ingebouwd waardoor een te kiezen maar ook groot debiet aan gefragmenteerd verdampingsmiddel mogelijk wordt.
Naast de genoemde fysische condities voor 30 fragmentatie, is het ook mogelijk door chemische j toevoegingen aan het verdampingsmiddel fragmentatie te ] bevorderen. Het heeft derhalve voorkeur om aan het verdampingsmiddel middelen toe te voegen die de oppervlaktespanning waarvan het verdampingsmiddel : 35 verkleinen en daardoor de energie die vereist is voor de fragmentatie verminderd. Als oppervlaktespanning verlagende middelen kunnen detergenten en dergelijke gebruikt worden. Voorkeur hebben die oppervlaktespanning
1 Π 1 1 O o Q
ï υ l i u o o 5 verlagende middelen welke zich niet slechts aan het grensvlak van verdampingsmiddel en medium zich ophouden, maar door het verdampingsmiddel (druppel is of film) nagenoeg homogeen verdeeld is. Daardoor is het niet 5 vereist dat na vernevelen en voorafgaande aan fragmentatie als gevolg van diffusie een verminderde verlaging van de oppervlaktespanning optreedt. Onder die omstandigheden heeft het voorkeur om vetzuren, met name kortere vetzuren en eventueel alcoholen, zoals methanol 10 en ethanol te gebruiken. Deze laatste middelen hebben veel voorkeur voor gebruik indien zij worden toegepast voor toevoeging aan gasvormige media, zoals verbrandbare media die aansluitend moeten worden verbrand in een verbrandingseenheid. Aldus wordt vermeden dat door deze 15 toevoegingen het verbrandingsproces in negatieve zin wordt beïnvloed.
De comprimeerinrichting volgens de uitvinding kan in principe onder allerhande compressie-omstandigheden worden toegepast, met name die waarin 20 isotherme of quasi-isotherme compressie vanuit efficiëntie overwegingen vereist is. En dan onder die omstandigheden, waarin weinig verdampingstijd is als gevolg van de geringe verblijftijd voor in of na de compressie-eenheid.
25 Met name blijkt de comprimeerinrichting volgens de uitvinding goed toepasbaar in systemen voor het opwekken van energie, zoals van compressie-eenheden voorziene gasturbines, alsook installaties voor het afscheiden van lucht in principe is de uitvinding 30 toepasbaar voor alle gassen, welke moeten worden gecomprismeerd, zoals aardgas, amoniak, lucht, stikstof en zuurstof.
De comprimeerinrichting kan ook worden toegepast in een zuigermachine, zoals een 35 verbrandingsmotor, bijvoorbeeld een dieselmotor. De zuigercompressie in een zuigercompressor, plunjercompressor of bij de compressieslag in een verbrandingsmotor, kan op dezelfde wijze als bij de - ^ ··. - o q . o 6 axiale of radiale (gasturbine) compressor in arbeid worden verlaagd door de quasi isotherme compressie toe te passen. Bij een dieselmotor met turbocharger kan later worden verneveld zowel in de turbocharger, als ook in de 5 cilinder. Het fijnvernevelde water verdampt en de temperatuur ligt lager dan bij adiabatische compressie.
Genoemde en andere kenmerken van de comprimeerinrichting en van de systemen waarin een dergelijke inrichting wordt gebruikt zullen hierna bij 10 wijze van voorbeeld worden gegeven zonder dat daartoe de uitvinding geacht moet worden te zijn beperkt.
In de tekening is: figuur 1 een schematische weergave van een systeem voor het opwekken van energie; 15 figuur 2 een schematische weergave van een ander systeem voor het opwekken van energie; en figuur 3 een systeem voor het afscheiden van lucht; figuur 4 een schematische weergave van weer een 20 ander systeem voor het opwekken van energie; en figuren 5 en 6 een schematische weergave van scheepsdieselmoteren.
Figuur 1 toont een systeem 1 voor het opwekken „ van energie. Het systeem 1 omvat een compressoreenheid 2 i 25 die via een as 3 wordt aangedreven door een gasexpansieturbine 4 die tevens een generator 5 aandrijft.
De compressoreenheid 2 is voorzien van een (medium)luchtinlaat 6 en uitlaat 7 voor gecomprimeerde 30 lucht. In de luchtinlaat 6 zijn middelen 8 opgenomen voor het in de lucht vernevelen van verdampingsmiddel, in dit geval water dat wordt aangevoerd via de watertoevoer 9.
De vernevelmiddelen 8 omvatten een huis met daarin een T ring waardoorheen de te comprimeren lucht stroomt. In 35 deze ring zijn op korte afstand van elkaar over de omtrek een groot aantal bekende explosie-verneveleenheden opgenomen die elk zijn verbonden met de watertoevoer 9. Het water wordt voorverwarmd tot 140-250 °C in de 10 1 i o ^ q
S U Ï 5 O O O
7 warmtewisselaar 16 en zonodig warmtewisselaar 10. De explosie-verneveleenheden zijn uitgevoerd als wervelvernevelaars en in de lucht worden waterdruppels met een mediane grootte van 1-2 μτη af gegeven. Het debiet 5 aan afgegeven vernevelde waterdruppels bedraagt maximaal 20 kilogram per seconde, bij een luchtdebiet van 100 kilogram per seconde. Voor bestaande compressie-eenheden, zoals aanwezig in een gasturbine, zal het gangbare debiet maximaal 5 % van de luchttoevoer zijn, voor nieuwe 10 gasturbines maximaal 10 %.
Het gecomprimeerde en gekoelde gas wordt via de uitlaat 7 na het passeren van een recuperator 10 gebracht tot in de verbrandingseenheid 11 waaraan via de brandstofinlaat brandstof wordt toegevoerd.
15 Het verbrande gas wordt gereinigd in de eenheid 13 waarbij as via de uitlaat 14 wordt afgevoerd. Het gereinigde gas drijft de gasturbine 4 aan. Na het passeren van de gasturbine passeert het gas via de leiding 15 de recuperator 10 en een warmtewisselaar 16 en 20 verlaat het systeem 1 via de schoorsteen 17.
Wanneer de brandstof biomassa is, dan wordt de gedroogde biomassa afkomstig uit de warmtewisselaar 16 wordt onder druk gebracht in de eenheid 18.
Figuur 2 toont een soortgelijk systeem 20 voor 25 het opwekken van energie. Dezelfde eenheden worden met dezelfde verwijzingscijfers aangegeven.
Bij het systeem 20 wordt het verdampingsmedium (12) toegevoerd via de watertoevoer 9 voor en aan de verschillende compressiestappen van de compressoreenheid 30 2. Daartoe omvat de compressoreenheid 2 een aantal vernevelmiddelen die elk zijn voorzien explosie-verneveleenheden. Aldus wordt quasi-isotherme koeling gerealiseerd. Te vermelden is nog het aanwezig zijn van een omloopleiding 21 voor de verbrandingseenheid 11, 35 waardoor de verbrandings- en/of turbinetemperatuur regelbaar is. Het verbrandingsgas wordt afgevoerd via de leiding 22 en is bestemd voor verder gebruik.
ή n 1 4 o Q Q I ü i ! o o o 8
Figuur 3 toont een systeem 23 voor het comprimeren ten behoeve van het afscheiden van lucht. Via een aantal compressoren 24 wordt via de inlaat 6 toegevoerde lucht op druk gebracht. De lucht wordt 5 gekoeld met water dat via de leiding 9 wordt toegevoerd aan de vernevelmiddelen waarvan ten minste één een explosie-verneveleenheid omvat. De op druk gebracht lucht wordt ten slotte toegevoerd aan de conventionele luchtscheider 26.
10 Figuur 4 toont een systeem 25 voor het opwekken van energie. Het systeem 25 omvat een van een luchtinlaat 26 voorziene compressor 27, waarvan de uitlaat 28 voor gecomprimeerde lucht aansluit op de inlaat 29 voor de koellucht van de turbine 30. De luchtinlaat 29 is 15 voorzien van een explosie-verneveleenheid 31, waarin via een leiding 32 aangevoerde verdampingsmiddelen, in dit geval water, wordt verneveld in de gecomprimeerde lucht en via twee deelinlaten 33, 34 toegevoerd aan de turbine 30. Aldus is het mogelijk aan de turbine gekoelde lucht 20 toe te voeren. In feite kunnen de bekende rotorluchtkoelers verkleind worden danwel vervangen door de beschreven explosie-verneveleenheid.
Overigens wordt er ook gecomprimeerde lucht via j de uitlaat 35 en de warmte-uitwisselaar 36 toegevoerd aan 25 de verbrandingseenheid 37 waaraan via de leiding 38 brandstof wordt toegevoegd. Een uitlaat 39 voor afgas van de turbine passeert eveneens de warmtewisselaar 36 en wordt afgegast via de schoorsteen 40.
In vergelijking met een bestaande gasturbine, 30 die is uitgevoerd met een rotorluchtkoeling, kan door toepassing van de explosie-neveleenheid het vermogen van de gasturbine verhoogd worden van bijvoorbeeld 58,7 MW naar 60,8 of zelfs 61,3 MW (in het laatste geval is ook de boostercompressor afgeschakeld).
35 Figuur 5 toont een dieselmotor 41, die is voorzien van een turbocharger 42. Dieselbrandstof wordt via de inlaat 43 toegevoerd aan zes cilinders 44, waarop ook de inlaten voor gecomprimeerde lucht 45. De 1011303 9 compressie van de lucht vindt plaats in een compressor 46, die is aangesloten op de inlaat 45 en voorzien van een luchtinlaat 47. Vers water via de leiding 48 en water opgewarmd via de warmtewisselaar 49 en de pomp 50 worden 5 toegevoerd aan de explosie-verneveleenheden 51, waardoor zeer fijn verdeelde druppeltjes water worden toegevoegd aan de compressor 46.
Het afgas van de dieselmotor 41 wordt dan vervoerd via de leiding 52, passeert de turbine 53, de 10 warmtewisselaar 49 en de klep 54 en verlaat het systeem via de schoorsteen 55. Door het gebruik van de explosie-verneveleenheden 51 wordt koelere vochtige gecomprimeerde lucht toegevoerd aan de cilinders van de dieselmotor 41, waardoor het NOx-emmissie wordt gereduceerd.
15 Zoals getoond in figuur 6 kan bij een soortgelijke dieselmotor 56 eveneens explosie-neveleenheden 57 worden gebruikt in elke cilinder 44 voor het vernevelen van dieselolie. De dieselolie wordt aangevoerd via de leiding 43 en opgewarmd door passage 20 van de warmtewisselaar 58, en eventueel verder op warmte gehouden door warmte-uitwisseling met de cilinderwarmte. De dieselolie moet worden gebracht op een zodanige temperatuur dat bij een gangbare cilinderdruk van bijvoorbeeld circa 40 bar de explosie-verneveling kan 25 plaatsvinden. Een voordeel is verder dat de inspuitdruk verlaagd kan worden van ongeveer 1000 bar of meer.
Brandstoffen zoals diesel hebben een kooktraject. Door het kiezen van een temperatuur van 350 °C zal voor dieselolie reeds een significant flasheffect 30 optreden. Voor kerosine/benzine kan dit lager (250/150 °C) zijn en voor slow speed marinedieselmotoren hoger zoals 400 °C. Door de veel efficiëntere verbranding van veel kleinere druppeltjes zal er een gelijkmatigere verbranding optreden, hetgeen leidt tot een lagere 35 uitstoot van roet.
Het zal duidelijk zijn, dat deze verminderde roetuitstoot ook kan optreden indien wordt afgezien van het gebruik van de explosie-neveleenheden 51 gebruikt 101 13 0 3 10 voor de compressie van de naar de dieselmotor toe te voeren lucht.
j 101 13 8 3
Claims (11)
1. Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium, omvattende een compressoreenheid die is voorzien van een mediuminlaat, van een gecomprimeerd 5 mediumuitlaat en van middelen voor het in het medium vernevelen van een verdampingsmiddel, met het kenmerk dat de vernevelmiddelen ten minste één explosie-verneveleenheid omvatten.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarin de 10 explosie-verneveleenheid zodanig is opgesteld en ingericht dat het vernevelde verdampingsmiddel fragmenteert door gasvorming in het vernevelde medium.
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarin de explosie-verneveleenheid middelen omvat voor het 15 instellen van de temperatuur van het verdampingsmiddel en/of van de verneveldruk.
4. Inrichting volgens conclusie 1-3, waarin het verdampingsmiddel is voorzien van middelen voor het verlagen van de oppervlaktespanning van het 20 verdampingsmiddel.
5. Inrichting volgens conclusie 4, waarin de oppervlaktespanning verlagende middelen verbrandbare en/of verdampende stoffen bevatten.
6. Inrichting volgens conclusie 1-5, waarin de 25 vernevelmiddelen zodanig zijn opgesteld en ingericht dat het verdampingsmiddel voor, tijdens en/of na het comprimeren van het medium wordt toegevoegd.
7. Systeem voor het opwekken van energie omvattende ten minste één gasturbine en ten minste één 30 door de gasturbine aangedreven comprimeerinrichting volgens conclusie 1-6. 10. ie ; C
8. Systeem volgens conclusie 7, waarin de explosie-vernevelheid is opgenomen in de luchttoevoerleiding van de turbine.
9. Systeem volgens conclusie 7, waarin het 5 systeem is aangesloten op een verbrandingsmotor, zoals een dieselmotor.
10. Systeem volgens conclusie 9, waarin de explosie-neveleenheid is opgenomen in de luchtinlaat en/of brandstofinlaat van de dieselmotor.
11. Luchtscheidings-systeem omvattende ten minste één comprimeerinrichting volgens conclusie 1-6. \{j'\ 1 O d 3
Priority Applications (25)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1011383A NL1011383C2 (nl) | 1998-06-24 | 1999-02-24 | Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. |
JP2000556145A JP4368526B2 (ja) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | 気体媒質の圧縮装置及び該装置を用いた圧縮システム |
AU46577/99A AU745993B2 (en) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device |
EP99929945A EP1007832B1 (en) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device |
PCT/NL1999/000380 WO1999067519A1 (nl) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device |
US09/486,133 US6453659B1 (en) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device |
ES99929945T ES2223175T3 (es) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Dispositivo para comprimir un medio gaseoso y sistemas que comprenden dicho dispositivo. |
AT99929945T ATE275238T1 (de) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Vorrichtung zum verdichten eines gasförmigen mediums und systeme die eine solche vorrichtung enthalten |
PT99929945T PT1007832E (pt) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Dispositivo para compressao de um meio gasoso e sistemas que compreendem tal dispositivo |
CA002301036A CA2301036C (en) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device |
DE69919821T DE69919821T2 (de) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Vorrichtung zum verdichten eines gasförmigen mediums und systeme die eine solche vorrichtung enthalten |
DK99929945T DK1007832T3 (da) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | Apparat til komprimering af et gasformigt medium og systemer, som omfatter et sådant apparat |
KR1020007001857A KR100593854B1 (ko) | 1998-06-24 | 1999-06-18 | 가스매질의 압축장치 및 이 장치를 구비한 시스템 |
NL1012936A NL1012936C2 (nl) | 1999-02-24 | 1999-08-30 | Verbrandingseenheid voor het verbranden van een vloeibare brandstof en een energie-opwekkingssysteem dat een dergelijke verbrandingseenheid omvat. |
JP2000601313A JP2002538348A (ja) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | 液体燃料を燃焼させるための燃焼ユニット及び該燃焼ユニットを含む動力生成システム |
AT00906761T ATE249577T1 (de) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Verbrennungseinrichtung und kraftanlage mit einer derartigen verbrennungseinrichtung |
US09/914,145 US6688108B1 (en) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Power generating system comprising a combustion unit that includes an explosion atomizing unit for combusting a liquid fuel |
ES00906761T ES2200825T3 (es) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Unidad de combustion para quemar un combustible liquido y un sistema para generar energia que comprende dicha unidad de combustion. |
KR1020017010679A KR20010102321A (ko) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | 액체연료를 연소시키는 연소장치와 이를 구비하는동력발생시스템 |
AU28321/00A AU2832100A (en) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit |
PCT/NL2000/000110 WO2000050748A1 (en) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit |
PT00906761T PT1155225E (pt) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Unidade de combustao para inflamar um combustivel liquido e um sistema gerador de potencia compreendendo uma tal unidade de combustao |
DK00906761T DK1155225T3 (da) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Forbrændingsenhed til forbrænding af et væskeformigt brændstof og et effektgenereringssystem omfattende en sådan forbrændingsenhed |
EP00906761A EP1155225B1 (en) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit |
DE60005149T DE60005149T2 (de) | 1999-02-24 | 2000-02-22 | Verbrennungseinrichtung und kraftanlage mit einer derartigen verbrennungseinrichtung |
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1009484A NL1009484C2 (nl) | 1998-06-24 | 1998-06-24 | Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. |
NL1009484 | 1998-06-24 | ||
NL1011383A NL1011383C2 (nl) | 1998-06-24 | 1999-02-24 | Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. |
NL1011383 | 1999-02-24 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NL1011383C2 true NL1011383C2 (nl) | 1999-12-27 |
Family
ID=26642832
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NL1011383A NL1011383C2 (nl) | 1998-06-24 | 1999-02-24 | Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6453659B1 (nl) |
EP (1) | EP1007832B1 (nl) |
JP (1) | JP4368526B2 (nl) |
KR (1) | KR100593854B1 (nl) |
AT (1) | ATE275238T1 (nl) |
AU (1) | AU745993B2 (nl) |
CA (1) | CA2301036C (nl) |
DE (1) | DE69919821T2 (nl) |
DK (1) | DK1007832T3 (nl) |
ES (1) | ES2223175T3 (nl) |
NL (1) | NL1011383C2 (nl) |
PT (1) | PT1007832E (nl) |
WO (1) | WO1999067519A1 (nl) |
Families Citing this family (63)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1998048159A1 (fr) * | 1997-04-22 | 1998-10-29 | Hitachi, Ltd. | Installation de type turbine a gaz |
US6484508B2 (en) | 1998-07-24 | 2002-11-26 | General Electric Company | Methods for operating gas turbine engines |
US6470667B1 (en) | 1998-07-24 | 2002-10-29 | General Electric Company | Methods and apparatus for water injection in a turbine engine |
US6553753B1 (en) * | 1998-07-24 | 2003-04-29 | General Electric Company | Control systems and methods for water injection in a turbine engine |
AU2003205939A1 (en) * | 2002-02-19 | 2003-09-09 | Alstom Technology Ltd | Turboblower and method for operating such a turboblower |
DE10207197A1 (de) * | 2002-02-21 | 2003-09-04 | Alstom Switzerland Ltd | Hochdruckeinspritzdüse, insbesondere für den Einsatz als Explosionszerstäuber |
AU2003257385A1 (en) * | 2002-07-14 | 2004-02-09 | Rerum Cognitio Gesellschaft Fur Marktintegration Deutscher Innovation Und Forschungsprodukte Mbh | Method for compressing the working fluid during a water/steam combination process |
US20040050055A1 (en) * | 2002-09-13 | 2004-03-18 | Spraying Systems, Co. | Gas turbine power augmenting spray nozzle assembly |
KR100900401B1 (ko) * | 2002-12-24 | 2009-06-02 | 재단법인 포항산업과학연구원 | 배열 발전시스템 |
US6681748B1 (en) * | 2003-03-17 | 2004-01-27 | Hsiang-Lan Chiu | Secondary cooling system for a vehicular intake booster |
US20050056313A1 (en) * | 2003-09-12 | 2005-03-17 | Hagen David L. | Method and apparatus for mixing fluids |
EP1682750B1 (de) | 2003-10-30 | 2012-11-28 | Alstom Technology Ltd | Kraftwerksanlage |
EP1704313B1 (de) | 2003-10-30 | 2016-03-30 | Alstom Technology Ltd | Verfahren zum betrieb einer kraftwerksanlage |
US7033135B2 (en) * | 2003-11-10 | 2006-04-25 | General Electric Company | Method and apparatus for distributing fluid into a turbomachine |
DE10357711A1 (de) * | 2003-12-09 | 2005-07-14 | Abb Turbo Systems Ag | Kühlungsverfahren |
EP1557539A1 (de) * | 2004-01-21 | 2005-07-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und Anordnung zur Leistungs- und Wirkungsgraderhöhung in einer Gasturbinenanlage, sowie Gasturbinenanlage |
DE102004028224A1 (de) * | 2004-06-09 | 2006-01-05 | Man B & W Diesel Ag | Verfahren zum Betreiben eines Turboladers sowie Turbolader |
US7093446B2 (en) * | 2004-09-15 | 2006-08-22 | General Electric Company | Gas turbine engine having improved core system |
US7096674B2 (en) * | 2004-09-15 | 2006-08-29 | General Electric Company | High thrust gas turbine engine with improved core system |
CA2606756C (en) * | 2005-05-02 | 2013-10-08 | Vast Power Portfolio, Llc | Wet compression apparatus and method |
DE102005032556B4 (de) * | 2005-07-11 | 2007-04-12 | Atlas Copco Energas Gmbh | Anlage und Verfahren zur Nutzung eines Gases |
JP2008175149A (ja) * | 2007-01-19 | 2008-07-31 | Hitachi Ltd | 圧縮機の吸気噴霧装置 |
DE102007015309B4 (de) | 2007-03-27 | 2023-01-05 | Ansaldo Energia Switzerland AG | Betriebsverfahren für eine Turbogruppe |
EP1990578A1 (de) * | 2007-05-08 | 2008-11-12 | ALSTOM Technology Ltd | Gasturbine mit Wassereinspritzung |
US8037678B2 (en) | 2009-09-11 | 2011-10-18 | Sustainx, Inc. | Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies |
US8250863B2 (en) | 2008-04-09 | 2012-08-28 | Sustainx, Inc. | Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems |
EP2280841A2 (en) | 2008-04-09 | 2011-02-09 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas |
US8677744B2 (en) | 2008-04-09 | 2014-03-25 | SustaioX, Inc. | Fluid circulation in energy storage and recovery systems |
US8359856B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-01-29 | Sustainx Inc. | Systems and methods for efficient pumping of high-pressure fluids for energy storage and recovery |
US8479505B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-07-09 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems |
US8474255B2 (en) * | 2008-04-09 | 2013-07-02 | Sustainx, Inc. | Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange |
US8225606B2 (en) | 2008-04-09 | 2012-07-24 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression |
US20100006073A1 (en) * | 2008-07-10 | 2010-01-14 | Jayant Jatkar | Increasing effeciency of internal combustion engines to increase mileage of vehicles |
US8038952B2 (en) * | 2008-08-28 | 2011-10-18 | General Electric Company | Surface treatments and coatings for flash atomization |
KR101036592B1 (ko) * | 2008-11-28 | 2011-05-24 | 세메스 주식회사 | 처리액 공급 유닛과, 이를 이용한 기판 처리 장치 |
US8104274B2 (en) | 2009-06-04 | 2012-01-31 | Sustainx, Inc. | Increased power in compressed-gas energy storage and recovery |
EP2449226B1 (en) | 2009-06-30 | 2019-03-06 | Cummins Power Generation IP, Inc. | Apparatus, systems and methods to address evaporative cooling and wet compression for engine thermal management |
US8171728B2 (en) | 2010-04-08 | 2012-05-08 | Sustainx, Inc. | High-efficiency liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems |
US8191362B2 (en) | 2010-04-08 | 2012-06-05 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems |
US8495872B2 (en) | 2010-08-20 | 2013-07-30 | Sustainx, Inc. | Energy storage and recovery utilizing low-pressure thermal conditioning for heat exchange with high-pressure gas |
CN103080502B (zh) * | 2010-08-27 | 2016-03-23 | 三菱日立电力系统株式会社 | 利用太阳热燃气轮机系统 |
US9359953B2 (en) * | 2010-09-30 | 2016-06-07 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Combined cycle power plant with solar assisted cooling of compressor inlet air |
JP5422057B2 (ja) * | 2010-09-30 | 2014-02-19 | 株式会社日立製作所 | ガスタービンシステム及びその制御方法 |
JP5514322B2 (ja) * | 2010-09-30 | 2014-06-04 | 株式会社日立製作所 | ガスタービン発電装置、ガスタービン発電システムおよびその制御方法 |
CN103069131B (zh) * | 2010-09-30 | 2016-01-06 | 三菱日立电力系统株式会社 | 燃气轮机系统、燃气轮机系统的控制装置和燃气轮机系统的控制方法 |
US20140013757A1 (en) * | 2011-03-07 | 2014-01-16 | Hitachi, Ltd. | Solar Thermal Gas Turbine System |
US20120297772A1 (en) | 2011-05-17 | 2012-11-29 | Mcbride Troy O | Systems and methods for efficient two-phase heat transfer in compressed-air energy storage systems |
CH705181A1 (de) | 2011-06-16 | 2012-12-31 | Alstom Technology Ltd | Verfahren zum Kühlen einer Gasturbinenanlage sowie Gasturbinenanlage zur Durchführung des Verfahrens. |
KR101947112B1 (ko) * | 2011-09-20 | 2019-02-12 | 린데 악티엔게젤샤프트 | 정화된 두 개의 부분 공기 스트림을 발생시키기 위한 방법 및 장치 |
WO2013106115A2 (en) | 2011-10-14 | 2013-07-18 | Sustainx, Inc. | Dead-volume management in compressed-gas energy storage and recovery systems |
FR2984474A1 (fr) * | 2011-12-16 | 2013-06-21 | Air Liquide | Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique |
US20130199192A1 (en) * | 2012-02-07 | 2013-08-08 | General Electric Company | System and method for gas turbine nox emission improvement |
WO2013124899A1 (ja) * | 2012-02-24 | 2013-08-29 | 株式会社 日立製作所 | 太陽熱アシストガスタービンシステム |
JP2014029118A (ja) | 2012-07-31 | 2014-02-13 | Hitachi Ltd | 噴霧装置 |
RU2529289C1 (ru) * | 2013-03-12 | 2014-09-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") | Способ повышения эффективности работы осевого многоступенчатого компрессора |
US20140182561A1 (en) * | 2013-09-25 | 2014-07-03 | Eghosa Gregory Ibizugbe, JR. | Onboard CNG/CFG Vehicle Refueling and Storage Systems and Methods |
DE102013223784A1 (de) * | 2013-11-21 | 2015-05-21 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zur Handhabung von Gas |
JP6303700B2 (ja) * | 2014-03-28 | 2018-04-04 | 東京電力ホールディングス株式会社 | ガスタービンプラント及びガスタービンプラントの吸気冷却方法 |
US9932856B2 (en) * | 2014-11-22 | 2018-04-03 | General Electric Company | Cooling apparatus for turbomachinery with method of installation |
AU2016236054B2 (en) * | 2015-03-26 | 2018-11-15 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method of controlling a compressor system and compressor system |
DE102016200678A1 (de) * | 2016-01-20 | 2017-07-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Gasturbine mit Wet-Compression-Einrichtung zur Einbringung einer tensidischen Flüssigkeitsmischung |
JP7085198B2 (ja) * | 2018-06-25 | 2022-06-16 | 株式会社いけうち | 吸気冷却装置および吸気冷却方法 |
US11193421B2 (en) * | 2019-06-07 | 2021-12-07 | Saudi Arabian Oil Company | Cold recycle process for gas turbine inlet air cooling |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL39361C (nl) * | 1900-01-01 | |||
GB384667A (en) * | 1930-06-14 | 1932-12-05 | Homestead Valve Mfg Co | Improvements in or relating to a method of and apparatus for partially vaporizing and |
US4189914A (en) * | 1978-06-19 | 1980-02-26 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Supercritical fuel injection system |
DE2925091A1 (de) * | 1979-06-21 | 1981-01-08 | Vinko Dipl Ing Mucic | Verbrennungskraftmaschine |
DE2931178A1 (de) * | 1979-08-01 | 1981-02-19 | Maschf Augsburg Nuernberg Ag | Gasturbinen-energiewandlungs-verfahren und vorrichtung zu seiner durchfuehrung |
US4383645A (en) * | 1980-12-15 | 1983-05-17 | Allied Corporation | Vapor sprayer and process for providing a volatile fluid as a vapor spray |
US4478553A (en) * | 1982-03-29 | 1984-10-23 | Mechanical Technology Incorporated | Isothermal compression |
DE4114678A1 (de) * | 1991-05-06 | 1992-11-12 | Hans Christoph Dr Ing Pohl | Quasi-isotherme verdichtung kompressor mit einspritzung |
EP0524435A2 (en) * | 1991-06-21 | 1993-01-27 | Praxair Technology, Inc. | Compressor supercharger with evaporative cooler |
US5388397A (en) * | 1992-11-07 | 1995-02-14 | Asea Brown Boveri Ltd. | Method for operating a turbocompressor |
EP0821137A1 (en) | 1996-07-22 | 1998-01-28 | N.V. Kema | System for power generation |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3885390A (en) * | 1974-02-12 | 1975-05-27 | Glen R Evans | Internal combustion and steam pressure generator with powered expansion engine |
US3973395A (en) * | 1974-12-18 | 1976-08-10 | United Technologies Corporation | Low emission combustion chamber |
US3964263A (en) * | 1974-12-31 | 1976-06-22 | Tibbs Robert C | Six cycle combustion and fluid vaporization engine |
FR2404737A1 (fr) * | 1977-09-28 | 1979-04-27 | Uniscrew Ltd | Machine motrice a injection d'eau |
JPS59160032A (ja) * | 1983-03-01 | 1984-09-10 | Agency Of Ind Science & Technol | ガスタ−ビン |
US4991391A (en) * | 1989-01-27 | 1991-02-12 | Westinghouse Electric Corp. | System for cooling in a gas turbine |
AU657189B2 (en) * | 1992-01-23 | 1995-03-02 | Air Products And Chemicals Inc. | Internal combustion engine with cooling of intake air using refrigeration of liquefied fuel gas |
US5622044A (en) * | 1992-11-09 | 1997-04-22 | Ormat Industries Ltd. | Apparatus for augmenting power produced from gas turbines |
US5669217A (en) * | 1995-09-25 | 1997-09-23 | Anderson; J. Hilbert | Method and apparatus for intercooling gas turbines |
JP2877098B2 (ja) * | 1995-12-28 | 1999-03-31 | 株式会社日立製作所 | ガスタービン,コンバインドサイクルプラント及び圧縮機 |
-
1999
- 1999-02-24 NL NL1011383A patent/NL1011383C2/nl not_active IP Right Cessation
- 1999-06-18 WO PCT/NL1999/000380 patent/WO1999067519A1/nl active IP Right Grant
- 1999-06-18 EP EP99929945A patent/EP1007832B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-18 AT AT99929945T patent/ATE275238T1/de active
- 1999-06-18 US US09/486,133 patent/US6453659B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-18 KR KR1020007001857A patent/KR100593854B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1999-06-18 DK DK99929945T patent/DK1007832T3/da active
- 1999-06-18 DE DE69919821T patent/DE69919821T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-18 PT PT99929945T patent/PT1007832E/pt unknown
- 1999-06-18 CA CA002301036A patent/CA2301036C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-18 AU AU46577/99A patent/AU745993B2/en not_active Ceased
- 1999-06-18 JP JP2000556145A patent/JP4368526B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-18 ES ES99929945T patent/ES2223175T3/es not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL39361C (nl) * | 1900-01-01 | |||
GB384667A (en) * | 1930-06-14 | 1932-12-05 | Homestead Valve Mfg Co | Improvements in or relating to a method of and apparatus for partially vaporizing and |
US4189914A (en) * | 1978-06-19 | 1980-02-26 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Supercritical fuel injection system |
DE2925091A1 (de) * | 1979-06-21 | 1981-01-08 | Vinko Dipl Ing Mucic | Verbrennungskraftmaschine |
DE2931178A1 (de) * | 1979-08-01 | 1981-02-19 | Maschf Augsburg Nuernberg Ag | Gasturbinen-energiewandlungs-verfahren und vorrichtung zu seiner durchfuehrung |
US4383645A (en) * | 1980-12-15 | 1983-05-17 | Allied Corporation | Vapor sprayer and process for providing a volatile fluid as a vapor spray |
US4478553A (en) * | 1982-03-29 | 1984-10-23 | Mechanical Technology Incorporated | Isothermal compression |
DE4114678A1 (de) * | 1991-05-06 | 1992-11-12 | Hans Christoph Dr Ing Pohl | Quasi-isotherme verdichtung kompressor mit einspritzung |
EP0524435A2 (en) * | 1991-06-21 | 1993-01-27 | Praxair Technology, Inc. | Compressor supercharger with evaporative cooler |
US5388397A (en) * | 1992-11-07 | 1995-02-14 | Asea Brown Boveri Ltd. | Method for operating a turbocompressor |
EP0821137A1 (en) | 1996-07-22 | 1998-01-28 | N.V. Kema | System for power generation |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20010023228A (ko) | 2001-03-26 |
EP1007832A1 (en) | 2000-06-14 |
DE69919821D1 (de) | 2004-10-07 |
AU4657799A (en) | 2000-01-10 |
DK1007832T3 (da) | 2005-01-10 |
WO1999067519A1 (nl) | 1999-12-29 |
JP2002519558A (ja) | 2002-07-02 |
EP1007832B1 (en) | 2004-09-01 |
DE69919821T2 (de) | 2005-09-29 |
ES2223175T3 (es) | 2005-02-16 |
US6453659B1 (en) | 2002-09-24 |
KR100593854B1 (ko) | 2006-06-28 |
CA2301036A1 (en) | 1999-12-29 |
ATE275238T1 (de) | 2004-09-15 |
CA2301036C (en) | 2008-04-22 |
PT1007832E (pt) | 2004-12-31 |
AU745993B2 (en) | 2002-04-11 |
JP4368526B2 (ja) | 2009-11-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NL1011383C2 (nl) | Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. | |
US6688108B1 (en) | Power generating system comprising a combustion unit that includes an explosion atomizing unit for combusting a liquid fuel | |
US5937799A (en) | Cylinder water injection engine | |
US4949544A (en) | Series intercooler | |
NO339637B1 (no) | Karbondioksydresirkulering | |
US20080087017A1 (en) | Van Nimwegen efficient pollution free internal combustion engine | |
CN102472165A (zh) | 实施用于发动机热管理的汽化冷却和湿式压缩的装置、系统和方法 | |
KR970044622A (ko) | 가스터빈 병합 사이클 플랜트 및 압축기 | |
RU2289704C2 (ru) | Способ очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания и устройство для подачи влажного воздуха в двигатель | |
US6196165B1 (en) | Device for supplying vapor to the intake air of an internal combustion engine | |
US5537974A (en) | Method and apparatus for using exhaust gas condenser to reclaim and filter expansion fluid which has been mixed with combustion gas in combined cycle heat engine expansion process | |
US20050279334A1 (en) | Operating system, kit and method for engine | |
CN1274954C (zh) | 燃料机械气化装置 | |
EP1155225B1 (en) | Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit | |
NL1009484C2 (nl) | Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. | |
NL1017029C2 (nl) | Energieopwekkinginstallatie. | |
US3861150A (en) | Low pollution vapor engine systems | |
NL1012936C2 (nl) | Verbrandingseenheid voor het verbranden van een vloeibare brandstof en een energie-opwekkingssysteem dat een dergelijke verbrandingseenheid omvat. | |
NL1022429C1 (nl) | Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid. | |
CN1201865A (zh) | 一种内燃蒸气发动机 | |
CN2260175Y (zh) | 一种内燃蒸气发动机 | |
RU2199077C2 (ru) | Система дымопуска | |
CN2764957Y (zh) | 一种内燃机 | |
CN1032573A (zh) | 传统发动机喷气预热稀燃调控节油装置 | |
RU96121434A (ru) | Турбодиспергатор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD2B | A search report has been drawn up | ||
VD1 | Lapsed due to non-payment of the annual fee |
Effective date: 20060901 |