JP2006046337A - ターボジェネレータ及びそれを備える燃料電池システム - Google Patents

ターボジェネレータ及びそれを備える燃料電池システム Download PDF

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Abstract

【課題】 ターボジェネレータ及びそれを備える燃料電池システムを提供する。
【解決手段】 ターボジェネレータは、第1の側と第2の側とを有するハウジングと、前記ハウジング内でロータと機械的に連結されるタイシャフトと、前記ハウジングの前記第2の側で前記タイシャフトにより回転されるインペラー及びタービンホイールと、前記第1の側で前記ハウジングの中心軸と同軸線上に設けられた空気流入口とを備える。
【選択図】 図3

Description

本発明は、ターボジェネレータ装置及びそれを備える燃料電池システムに関し、より詳細には、冷却システムを別途に設けることなく、ステータ巻線部と軸受部とを冷却することができるターボジェネレータシステム及びそれを備える燃料電池装置に関する。
一般的に、ターボジェネレータ装置は、コンプレッサ、ガスタービン及びモータジェネレータが同軸線上に連結されており、燃料と圧縮された空気とを燃焼させて発生させた燃焼ガスでガスタービンを回転させることによって、コンプレッサ及びモータジェネレータの回転力を得ている。より詳細には、燃料が燃焼器に噴射されるのと同時に、コンプレッサの作動によって圧縮された空気を燃焼器に供給することによって燃焼が行われ、燃焼により発生した高温高圧の排ガスを利用してガスタービンを回転させる。そして、ガスタービンの回転軸と同軸線上に設置されたコンプレッサとモータジェネレータとの回転により、圧縮空気と電力とが得られる。このようなターボジェネレータ装置は、小型発電器に適用することができ、最近では、燃料電池と結合された燃料電池システムにも適用されている。
従来のターボジェネレータ装置は、モータジェネレータの冷却構造に関して、次のような問題点があった。空気がステータ巻線部を通ってモータジェネレータに案内される時に発生する熱、軸受に支持されたタイシャフトが回転する時に発生する熱、及び、モータジェネレータに隣接したコンプレッサとガスタービンとから発生する熱によって、モータジェネレータが加熱されるため、冷却構造を必要とするという問題である。
そのため、従来のターボジェネレータでは、所望するレベルに冷却するために、空気流入口をモータジェネレータの近傍に設け、外部の空気によってモータジェネレータの表面を冷却させていた。又は、流路を別途に形成して、冷媒を循環させることにより冷却を行っていた。しかし、このような構造は、装置全体を複雑化するだけでなく、冷却効果が不十分でかつ非効率的であるという問題があった。
図1は、従来のターボジェネレータ装置を示す概略断面図である。このような装置は、特許文献1に開示されている。図1に示すように、モータジェネレータのロータ12、コンプレッサのインペラー13、及びガスタービンのタービンホイール14は、タイシャフト11によって同軸線上に連結されている。ロータ12は永久磁石であり、ロータ12の外周にはステータ巻線部22が設置されている。したがって、ロータ12が回転すれば、ステータ巻線部22には誘導起電力が発生する。インペラー13の外周にはコンプレッサのスクロール15が形成されており、空気流入口20から流入した空気は、インペラー13の回転によって圧縮されて、スクロール15を通じて排出される。そして、スクロール15を通じて排出された圧縮空気は、図示しない燃焼器に供給されて、燃料と共に燃焼される。
タービンホイール14の外周には、ガスタービンのタービンスクロール16が形成されている。燃焼器(図示せず)で燃料が燃焼することにより発生した高温高圧の燃焼ガスはタービンスクロール16に流入する。そして、燃焼ガスの作用によってタービンホイール14が回転する。タービンホイール14の回転は、タイシャフト11を介してインペラー13とロータ12とを回転させる。タービンスクロール16で膨脹した燃焼ガスは、排出ディフューザ21を通じて排出される。
図1に示すターボジェネレータ装置では、タイシャフト11の軸方向における中間部分でインペラー13に近接して設置されたエアフォイル軸受17・18と、タイシャフト11の第1端部(図中の左側の端部)に設置された他のエアフォイル軸受19によって、タイシャフト11を回転自在に支持する。特に、エアフォイル軸受17は、スラスト軸受としての機能を果たす。
図1に示すように、空気流入口20は、コンプレッサの中心から離れている。したがって、空気流入口20から流入した空気をコンプレッサに案内するためには、空気流の経路を急に変える(曲げる)必要がある。しかし、これは結局、コンプレッサの入口における空気流の損失を招くという問題点がある。また、スラスト軸受17が、インペラー13に近接して設置されているため、インペラー13の入口に流入する空気の方向が急変して、コンプレッサの入口での空気流の損失が更に増加する。
米国特許第6,198,174号明細書
上記した問題点を解決すべく、本発明は、冷却システムを別途に設けることなく、効果的に冷却することができるターボジェネレータシステムを提供することを目的とする。
また、本発明は、他の目的は、コンプレッサの入口における、空気流の損失が最小となるターボジェネレータ装置を提供することにある。
また、本発明の更に他の目的は、そのターボジェネレータを備える燃料電池システムを提供することにある。
前記目的を達成するために、本発明によれば、第1の側と第2の側とを有するハウジングと、前記ハウジング内でロータと機械的に連結されるタイシャフトと、前記ハウジングの前記第2の側で前記タイシャフトにより回転されるインペラー及びタービンホイールと、前記第1の側で前記ハウジングの中心軸と同軸線上に設けられた空気流入口とを備えるターボジェネレータが提供される。
また、本発明によれば、第1の側と第2の側とを有するハウジングと、前記第1の側で前記ハウジングの中心軸と同軸線上に設けられた空気流入口と、モータジェネレータの役割を果たすロータ及びステータ巻線部と、コンプレッサの役割を果たすインペラーと、ガスタービンの役割を果たすタービンホイールと前記ロータ、前記インペラー及び前記タービンホイールを回転させるタイシャフトとを備えており、前記タイシャフトは、該タイシャフトにおける前記空気流入口側の端部である第1端部に近接して設置された第1軸受と、前記第1端部から離れた位置で前記インペラーに近接して設置された第2軸受とにより支持されており、前記第1端部にはスラストディスクが結合されており、該スラストディスクの回転方向における第1側部及び第2側部には、それぞれ第1スラスト軸受及び第2スラスト軸受が設置されているターボジェネレータと、前記コンプレッサで圧縮された空気が供給される燃料電池と、前記燃料電池で圧縮された空気と燃料供給器から供給される燃料とを燃焼させて、高温高圧の燃焼ガスを発生させる燃焼器と、前記モータジェネレータで発生した電流によって充電される、又は充電された電流を前記モータジェネレータに供給するバッテリと、前記バッテリから前記モータジェネレータに対する電流の供給を開始するための開始信号を印加する開始信号印加部と、前記バッテリと前記モータジェネレータとの間で電流の方向を変えるためのスイッチ部と、前記スイッチ部での電流方向を変える動作を制御するための制御部と、前記ターボジェネレータの作動状態を感知して、作動状態情報を前記制御部に伝達するためのセンサー部とを備える燃料電池システムが提供される。
本発明に係るターボジェネレータ装置、及びそれを備える燃料電池システムは、冷却システムを別途に設けることなく、効果的に冷却することができる。また、コンプレッサの入口における、空気流の損失を最小化することができる。さらに、装置全体の構成を単純化させることによって装置及びシステムの小型化及び集約化が可能となる。
以下、添付した図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
図2は、本発明の一実施形態に係るターボジェネレータ装置を示す概略断面図であり、図3は、図2に示すターボジェネレータ装置の一部を長手方向に拡大した断面図である。
図2を参照して、本発明に係るターボジェネレータは、ハウジング41と、ハウジング41の軸方向における第1の側(図中の左側)でハウジング41の軸と同軸線上に設けられた空気流入口50と、ハウジング41の軸方向における第2の側(図中の右側)に設置されたハウジング41まで延びるコンプレッサスクロール35と、コンプレッサスクロール35に近接して設置されたタービンスクロール36と、ハウジング41、コンプレッサスクロール35及びタービンスクロール36を貫通して延び、回転自在に設置されたタイシャフト31と、タイシャフト31に結合されたロータ32と、コンプレッサスクロール35に対応するインペラー33と、タービンスクロール36に対応するタービンホイール34と、ロータ32に対応するステータ巻線部42とを備えている。ロータ32、インペラー33、タービンホイール34及びステータ巻線部42は、ハウジング41の内部に設置されており、ロータ32、インペラー33及びタービンホイール34は、タイシャフト31に結合されている。ロータ32は、通常、永久磁石からなり、タイシャフト31と実質的に一体に形成される。このように、ロータ32がタイシャフト31と一体に形成されることによって、回転時の動的安定性が得られる。
ステータ巻線部42は、導電性コイルを巻いて形成したものである。タービンホイール34の回転力によりステータ巻線部42の内側でロータ32が回転すれば、ステータ巻線部42を形成する導電性コイルに電流が流れるため、ステータ巻線部42はジェネレータとしての役割を果たす。逆に、外部からステータ巻線部42に電流を印加すれば、ステータ巻線部42はモータとしての役割を果たす。したがって、ロータ32の回転でインペラー33及びタービンホイール34を回転させることにより、ターボジェネレータを起動できる。
ハウジング41の軸方向における第1の側(図中の左側)において、ハウジング41の軸と同軸線上に設けられた空気流入口50は、本発明の特徴である。空気流入口50を通ってハウジング41内に流入する空気は、別途の冷却装置を用いることなく、ステータ巻線部42、及び軸受45〜48で発生する熱を冷却できる。
一方、ハウジング41の中心軸とインペラー33の中心軸は一直線になっているため、ハウジング41を通って流入する空気は、流れが急に変わる(曲がる)ことなく、インペラー33に向かって直進できる。したがって、インペラー33に流入する空気流の損失を最小化することができる。
図3を参照して、ターボジェネレータは、タイシャフト31の第1端部(図中の左側端部)においてタイシャフト31を回転自在に支持する第1ラジアル軸受48と、インペラー33に近接する位置においてタイシャフト31を回転自在に支持する第2ラジアル軸受45とを備えている。第1ラジアル軸受48及び第2ラジアル軸受45は、エアフォイル軸受であることが好ましい。図3から分かるように、タイシャフト31は、ロータ32と実質的に一体に形成されている。したがって、タイシャフト31は、その両端部では断面径が小さく、中央部、すなわちロータ32に近接する部分では断面径が大きくなっている(ロータ32に近づくにつれて次第に大きくなっている)。よって、タイシャフト31の直径が大きくなった部分に対応させて、第1ラジアル軸受48及び第2ラジアル軸受45を設置することによって、タイシャフト31を回転自在に支持することができる。
また、ターボジェネレータは、タイシャフト31の第1端部に結合されたスラストディスク49と、スラストディスク49の前方(ロータ32と反対側:図中左側)に配置された第1スラスト軸受46と、スラストディスク49の後方(ロータ32側:図中右側)に配置された第2スラスト軸受47とを備えている。第1スラスト軸受46は、その外縁端部がハウジング41の内面に固定されることで設置されることが好ましい。また、第2スラスト軸受47は、第1ラジアル軸受48と実質的に一体に形成されることが好ましい。第2スラスト軸受47の外縁端部もハウジング41の内面に固定されることが好ましい。第1ラジアル軸受48及び第2スラスト軸受47は、公知のエアフォイル軸受を用いることができる。
スラストディスク49とスラスト軸受46・47とをタイシャフト31の第1端部に近接して設置した構成は、本願発明の特徴である。このように、スラストディスク49とスラスト軸受46・47とをインペラー33から離れた位置に設置することによって、空気の流れが急に変わる(曲がる)のを防止できる。また、空気流入口50(図2参照)から流入する低温の空気によって、スラスト軸受46・47の冷却効果を向上させることができる。
図4は、タイシャフトの第1端部におけるスラストディスク49とスラスト軸受46・47とを拡大して示す断面図である(スラストディスク49とスラスト軸受46・47とが組立てられた状態を示す)。また、図5は、図4に対応する分解図である(スラストディスク49とスラスト軸受46・47とが分解された状態を示す)。
図4を参照して、スラストディスク49は、結合ユニット51を使用して、タイシャフト31の第1端部に結合される。スラストディスク49は、タイシャフト31を介して伝達される2つの逆方向の軸スラストを、第1スラスト軸受46及び第2スラスト軸受47により支持する。各軸受及びスラストディスクの個々の構造は、図5の断面図を参照することにより、理解できるであろう。
次に、ターボジェネレータの動作を概略的に説明する。図2を参照して、外部の空気は、ハウジング41の第1の側(空気流入口50側)に設けられた空気流入口50を通ってハウジング41内に流入する。空気流入口50の手前には、空気をろ過するために、空気フィルタ(図示せず)が設置されている。
外部からハウジング41に流入する空気は、相対的に温度が低い流体であるため、コンプレッサスクロール35(空気流入口50と反対側に設置されている)に向って流動する間に、スラスト軸受46・47を冷却することができる。そして、ハウジング41内に流入した空気は、まず、第1スラスト軸受46・第2スラスト軸受47と、第1ラジアル軸受48とを冷却した後、インペラー33に近接して設置された第2ラジアル軸受45を冷却することができる。
インペラー33で圧縮された空気は、コンプレッサスクロール35に流入する。圧縮された空気は、コンプレッサスクロール35に連結された流路を介して、外部の他の構成要素に供給される。特許文献1に開示されたターボジェネレータの場合は、コンプレッサで圧縮された高圧の空気と、ガスタービンから排出される高温の排出ガスとの間で熱交換を行っている。本願発明では、コンプレッサで圧縮された空気は、燃料電池(図示せず)の作動流体として利用される。このことについては、以下に詳しく説明する。
コンプレッサで圧縮された空気は、熱交換又は燃料電池の反応に使用された後、燃焼器(図示せず)において燃料を燃焼させるのに使用される。そして、燃焼により発生した高温高圧の燃焼ガスは、ガスタービンのタービンスクロール36に流入する。タービンスクロール36に流入した燃焼ガスは、タービンホイール34を回転させ、その後、排出ディフューザ38を介して外部に排出される。
図6は、ターボジェネレータ装置を備える燃料電池システムの概略的な構成図である。図6を参照して、本発明に係るターボジェネレータを備える燃料電池システムは、ターボジェネレータ61と、ろ過された空気を空気流入口50(図2参照)に供給するために設置された空気フィルタ69と、コンプレッサで圧縮された空気が供給される燃料電池62と、燃料電池62で加熱された空気が供給される燃焼器63と、高温高圧の燃焼ガスをガスタービンに排出させるべく燃焼器63に燃料を供給する燃料供給器64と、モータジェネレータで発生した電流で充電される又は充電された電流をモータジェネレータに供給するためのバッテリ74と、バッテリ74からモータジェネレータへの電流の供給を開始するための開始信号を印加する開始信号印加部73と、バッテリ74とモータジェネレータとの間で電流の方向を変えるためのスイッチ部72と、スイッチ部72での電流の方向を変える動作を制御するための制御部75と、ターボジェネレータ61の作動状態を感知して、作動状態情報を制御部75に伝達するためのセンサー部76とを備えている。ターボジェネレータ61は、モータジェネレータとして機能するロータ32及びステータ巻線部42、コンプレッサとして機能するインペラー33、並びにガスタービンとして機能するタービンホイール34を有しており、それら全ては、タイシャフト31によって、同軸上で回転自在に軸支されている。タイシャフト31は、その軸方向の一端部(図中左側)に空気流入口が形成されたハウジング41内に設置されている。
空気フィルタ69でろ過された空気は、ハウジング41を通ってコンプレッサに供給される。その後、ろ過された空気は、燃料電池62で加熱され、燃焼器63で燃料と共に燃焼され、ガスタービンに供給される。そして、ガスタービンでタービンホイール34を回転させた後、外部に排出される。
周知のように、燃料電池62は、メタノールを燃料として熱と電気とを同時に得る、又は水素と酸素との化学反応により電力を得る装置である。燃料電池での酸化還元反応は発熱反応であるため、コンプレッサから供給された圧縮空気は、酸化還元反応で発生した熱によって加熱される。その結果、圧縮空気は、高温高圧の作動流体として排出される。しかし、たとえ燃料電池63から排出された作動流体が高温高圧の状態であったとしても、ガスタービンを駆動するには温度及び圧力が不十分である。そこで、高温高圧の作動流体を燃焼器63に流入させ、燃料供給器64から供給された燃料と共に燃焼させることによって、作動流体の圧力及び温度を上昇させる。
燃焼器63で燃料を燃焼させた結果発生した燃焼ガスは、ガスタービンに流入してタービンホイール34を回転させる。タービンホイール34の回転は、タイシャフト31を介してコンプレッサであるインペラー33、及びモータジェネレータであるロータ42を一緒に回転させる。このことにより、モータジェネレータで電気が発生する。発生した電流は、スイッチング部72のスイッチ動作によって、バッテリ74を充電させる方向に流れる。
図6における符号65は、コンプレッサで圧縮された空気の一部がガスタービンに供給されて、ガスタービンの冷却に使用されることを示している。コンプレッサであるインペラー33によって圧縮された空気の一部はガスタービンに供給されて、ガスタービンで発生した熱を冷却するのに使用される。そのため、冷却用空気を循環させるためのエアジャケットのような空気循環装置が、ガスタービンに設けられる。
本発明に係る燃料電池システムでは、前述したように、空気流入口50がターボジェネレータ61のハウジング41の第1の側(空気流入口50側)に形成されている。したがって、ターボジェネレータ61のコンプレッサに流入する空気は、ハウジング41を介して供給される。このことにより、モータジェネレータであるステータ巻線部42と、タイシャフト31を支持する軸受との冷却を効果的に行うことができる。
また、本発明に係る燃料電池システムでは、図2に示すように、スラストディスク49及びスラスト軸受46・47は、空気流入口50に近接して設置されているので、流入口からインペラー33に流入する空気流の損失を最小化することができる。したがって、スラスト軸受に対する冷却効果が向上する。
以上、ここでは、添付した図面に示された一実施形態を参照しつつ本発明について説明したが、これは、例示的なものに過ぎず、当業者ならば、これから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるということは容易に理解できるであろう。本発明の真の保護範囲は、特許請求の範囲によって決められる。
本発明は、ターボジェネレータに関連する技術分野に好適に適用することができる。
従来のターボジェネレータ装置を示す概略的な断面図である。 本発明の一実施形態に係るターボジェネレータ装置を示す概略断面図である。 図2に示すターボジェネレータ装置の一部を長手方向に拡大した断面図である。 タイシャフトの第1端部におけるスラストディスク49とスラスト軸受46・47とを拡大して示す断面図である。 図4に対応する分解図である。 ターボジェネレータ装置を備える燃料電池システムの概略的な構成図である。
符号の説明
31 タイシャフト
32 ロータ
33 インペラー
34 タービンホイール
41 ハウジング
42 ステータ巻線部
45 第2ラジアル軸受
46 第1スラスト軸受
47 第2スラスト軸受
48 第1ラジアル軸受
49 スラストディスク
40 空気流入口

Claims (20)

  1. 第1の側と第2の側とを有するハウジングと、
    前記ハウジング内でロータと機械的に連結されるタイシャフトと、
    前記ハウジングの前記第2の側で前記タイシャフトにより回転されるインペラー及びタービンホイールと、
    前記第1の側で前記ハウジングの中心軸と同軸線上に設けられた空気流入口とを備えるターボジェネレータ。
  2. 前記タイシャフトにおける前記空気流入口側の端部である第1端部に近接して設置された第1ラジアル軸受と、
    前記第1端部から離れた位置で前記インペラーに近接して設置された第2ラジアル軸受と、
    前記第1端部に結合されたスラストディスクと、
    前記スラストディスクの回転方向における第1側部及び第2側部にそれぞれ設置された第1スラスト軸受及び第2スラスト軸受とを更に備えることを特徴とする請求項1に記載のターボジェネレータ。
  3. 前記空気流入口から前記ハウジング内に流入する空気は、前記ステータ巻線部、前記第1ラジアル軸受、前記第2ラジアル軸受、前記第1スラスト軸受、及び前記第2スラスト軸受と直接的に接触することを特徴とする請求項1に記載のターボジェネレータ装置。
  4. 前記ロータは、前記シャフトと一体に形成された永久磁石であることを特徴とする請求項1に記載のターボジェネレータ装置。
  5. 第1の側と第2の側とを有するハウジングと、前記第1の側で前記ハウジングの中心軸と同軸線上に設けられた空気流入口と、モータジェネレータの役割を果たすロータ及びステータ巻線部と、コンプレッサの役割を果たすインペラーと、ガスタービンの役割を果たすタービンホイールと前記ロータ、前記インペラー及び前記タービンホイールを回転させるタイシャフトとを備えており、
    前記タイシャフトは、該タイシャフトにおける前記空気流入口側の端部である第1端部に近接して設置された第1軸受と、前記第1端部から離れた位置で前記インペラーに近接して設置された第2軸受とにより支持されており、
    前記第1端部にはスラストディスクが結合されており、該スラストディスクの回転方向における第1側部及び第2側部には、それぞれ第1スラスト軸受及び第2スラスト軸受が設置されているターボジェネレータと、
    前記コンプレッサで圧縮された空気が供給される燃料電池と、
    前記燃料電池で圧縮された空気と燃料供給器から供給される燃料とを燃焼させて、高温高圧の燃焼ガスを発生させる燃焼器と、
    前記モータジェネレータで発生した電流によって充電される、又は充電された電流を前記モータジェネレータに供給するバッテリと、
    前記バッテリから前記モータジェネレータに対する電流の供給を開始するための開始信号を印加する開始信号印加部と、
    前記バッテリと前記モータジェネレータとの間で電流の方向を変えるためのスイッチ部と、
    前記スイッチ部での電流方向を変える動作を制御するための制御部と、
    前記ターボジェネレータの作動状態を感知して、作動状態情報を前記制御部に伝達するためのセンサー部とを備える燃料電池システム。
  6. 前記空気流入口から前記ハウジング内に流入する空気は、前記ステータ巻線部、前記第1ラジアル軸受、前記第2ラジアル軸受、前記第1スラスト軸受、及び前記第2スラスト軸受と直接的に接触することを特徴とする請求項5に記載の燃料電池システム。
  7. 前記コンプレッサで圧縮された空気は、前記ガスタービンに供給されることを特徴とする請求項5に記載の燃料電池システム。
  8. 前記ガスタービンは、空気循環装置を備えることを特徴とする請求項5に記載の燃料電池システム。
  9. 前記空気循環装置は、エアジャケットであることを特徴とする請求項8に記載の燃料電池システム。
  10. コンプレッサを有するターボジェネレータと、
    前記コンプレッサで圧縮された空気が供給される燃料電池と、
    前記燃料電池で圧縮された空気と燃料供給器から供給される燃料とを燃焼させる燃焼器と、
    バッテリと、
    前記バッテリからモータジェネレータに対する電流の供給を開始するための開始信号を印加する開始信号印加部と、
    前記バッテリと前記モータジェネレータとの間で電流の方向を変えるためのスイッチ部と、
    前記スイッチ部での電流方向の変換作動を制御するための制御部と、
    前記ターボジェネレータの作動状態を感知して、作動状態情報を前記制御部に伝達するためのセンサー部とを備える燃料電池システム。
  11. 前記バッテリは、前記モータジェネレータで発生した電流によって充電されることを特徴とする請求項10に記載の燃料電池システム。
  12. 前記バッテリは、充電された電流を前記モータジェネレータに供給することを特徴とする請求項10に記載の燃料電池システム。
  13. 前記ターボジェネレータは、ハウジングを備えており、
    空気流入口から前記システム内に流入する空気は、前記ハウジング内に設けられたステータ巻線部、第1ラジアル軸受、第2ラジアル軸受、第1スラスト軸受、及び第2スラスト軸受と直接的に接触することを特徴とする請求項10に記載の燃料電池システム。
  14. 前記コンプレッサで圧縮された空気は、ガスタービンに供給されることを特徴とする請求項10に記載の燃料電池システム。
  15. 前記ガスタービンは、空気循環装置を備えることを特徴とする請求項14に記載の燃料電池システム。
  16. 前記空気循環装置は、エアジャケットであることを特徴とする請求項15に記載の燃料電池システム。
  17. ハウジングと、
    前記ハウジング内で、ロータ、ステータ巻線部、インペラー及びタービンホイールを連結する手段と、
    空気が前記ステータ巻線部と直接的に接触するように、前記ハウジング内に空気を案内する手段とを備えるターボジェネレータ。
  18. 前記ハウジング内でロータ、ステータ巻線部、インペラー及びタービンホイールを連結する手段は、タイシャフトであることを特徴とする請求項17に記載のターボジェネレータ。
  19. 前記ハウジング内に空気を案内する手段は、空気流入口であることを特徴とする請求項17に記載のターボジェネレータ。
  20. 前記ロータは、前記ハウジング内で、ステータ巻線部、インペラー及びタービンホイールを連結する手段と一体に構成されることを特徴とする請求項17に記載のターボジェネレータ。
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