JP2012530878A - 1または2以上の工業プロセスでの熱流出物処理方法および装置 - Google Patents

1または2以上の工業プロセスでの熱流出物処理方法および装置 Download PDF

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Abstract


本発明は、概して(i) ガスタービン、ガスタービン機関、工業プロセス装置および/または内燃機関での種々の熱処理での流出物(例えば、吸気冷却)の取り扱い、(ii) 超臨界流体に基づく熱機関を生み出すことの両方を可能にするシステムに関係する。ある実施の形態では、本発明は、アンモニア、二酸化炭素、窒素または他の適当な作業流動性媒体から選択された少なくとも1の作業流体を使用する。別の実施の形態では、本発明は、作業流体として二酸化炭素またはアンモニアを使用してガスタービン、内燃機関または他の工業的応用での吸気冷却での流出物を取り扱うことを可能にするシステムを達成する一方、前記ガスタービンおよび/または内燃機関からの排熱を利用して第2のサイクルとしての超臨界流体の熱機関をも生み出すことで結合動力サイクルを生み出す。
【選択図】 図1

Description

関連出願への相互参照
本出願は、2009年6月22日に提出された、発明の名称「ガスタービン機関での熱流出物を処理するシステムおよび方法」をもつ米国仮特許出願第61/219,1956号への優先権を主張し、これをもってその出願の全体は参照によってここに含まれる。
本発明は、概して次の両方を可能にするシステムに関する。
(i) ガスタービン、ガスタービン機関、工業プロセス装置および/または内燃機関内での種々の熱処理流出物(例えば、吸気冷却)を処理し、かつ、
(ii) 超臨界流体に基づく熱機関を生み出すこと。
ある実施の形態では、本発明は、アンモニア、二酸化炭素、窒素、または他の適切な作業流動性媒体の中から選択した少なくとも1の作業流体を使用する。別の実施の形態では、本発明は作業流体として二酸化炭素またはアンモニアを使用して、ガスタービン、内燃機関または他の工業的応用での吸気冷却流出物を処理することを可能にするシステムを達成する一方、前記ガスタービンおよび/または内燃機関からの排熱を利用して結合動力サイクルを生じさせる第2のサイクルとして超臨界流体に基づく熱機関を生み出すことで結合動力サイクルを生じさせる。
種々の熱処理流出物(例えば、吸気冷却、排熱回収)をガスタービン、ガスタービン機関、内燃機関および他の工業プロセスにおいて処理する種々の方法が示唆されている。
そのような方法は、ニューメキシコ大学との共同による米国のエネルギー庁による「新しい動力サイクルおよび先進的流下膜式熱交換器の実験的および理論的研究」という題の報告書内で議論された方法を含む。
この報告書には、2つの新しい熱力学的サイクルが提案され、熱力学第2法則に基づいて研究されている。2つのコンピュータプログラムが開発されて前記サイクル中での全ての構成要素の不可逆的配置に関する重要なシステム・パラメータの効果を見出した。すなわち、
(1)第1のサイクルは、高効率を生み出すことができる結合3重サイクル(ブレイトン/ランキン/ランキン)/(気体/蒸気/アンモニア)に基づくものであり、
(2)第2のサイクルは、高出力及び高効率を生み出すことができる吸気冷却を行なう組み合わされたコンプレッサとの結合サイクル(ブレイトン/ランキン)/(気体/アンモニア)である。前記提案されたサイクルおよび前記サイクルの第2法則の解析から得られた結果は、エネルギー・コンバージョン・マネジメント・エイ・エス・エム・イー会報(IMEC&E 2001)で公表された。
上述したように、種々の装置(例えば、ガスタービン、ガスタービン機関、工業プロセス装置および/または内燃機関)に対する種々の熱処理流出物を取り扱うように設けられたシステムに対するこの分野での必要性がある。ある例では、ガスタービン、ガスタービン機関、内燃機関および/または他の工業プロセス装置での種々の熱処理流出物(例えば、吸気冷気)を取り扱うことができるシステムに対する必要性がある。
本発明は、概して、(i) ガスタービン、ガスタービン機関、工業プロセス装置、および/または内燃機関における種々の熱処理流出物(例えば、吸気冷却)を取り扱い、かつ (ii) 超臨界流体に基づく熱機関を生み出すことの両方を可能にするシステムに関する。ある実施の形態では、本発明は、アンモニア、二酸化炭素、窒素、または他の適切な作業流動性媒体から選択された少なくとも1の作業流体を使用する。別の実施の形態では、本発明は、作業流体として、二酸化炭素またはアンモニアを使用して、ガスタービン、内燃機関または他の工業的応用における吸気冷却流出物を取り扱うことを可能にするシステムを達成する一方、ガスタービン、および/または、内燃機関からの排熱を利用する第2のサイクルとしての超臨界流体に基づく熱機関を生じさせて、結合動力サイクルを生み出す。
ある実施の形態では、本発明は、ガスタービン、ガスタービン機関、内燃機関および/または他の工業プロセス(例えば、ガスまたは空気圧縮)での吸気冷却を達成する一方、前記ガスタービン、内燃機関および/または他の工業プロセスからの排熱を利用する第2のサイクルとして、超臨界流体に基づく熱機関を生み出してここに示されかつ記述されたような結合動力サイクルを生み出す、ことの両方について目論まれたシステムに関係する。
別の実施の形態では、本発明は、少なくとも、タービンへの吸気を温度調整するシステムに関し、そのシステムは、入口側および出口側を有する少なくとも1のタービンと、少なくとも1のタービンの入口側に動作可能に連結した少なくとも1の吸気口熱交換器と、前記少なくとも1のタービンの出口側に動作可能に連結した少なくとも1の排気口熱交換機と、を有し、前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンの前記入口側に供給される吸気から熱を除去しその熱を作業流体を通して底ループに伝導するように設けられ、前記少なくとも1の排気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンによって生成された排気から熱を除去しその熱を作業流体を通して前記底ループに伝導するように設けられ、前記底ループは、前記少なくとも1の吸気口熱交換器と前記少なくとも1の排気口熱交換器からのそのような伝導された熱を利用して、前記少なくとも1の吸気口熱交換器と前記少なくとも1の排気口熱交換器の両方に戻る適切に調整された作業流体を供給するように設けられている。
さらに別の実施の形態にあっては、本発明は、タービンへの吸気温度調整のための方法に関し、前記方法は、入口側および出口側を有する少なくとも1のタービンを提供し、前記少なくとも1のタービンの前記入口側と動作可能に連結した少なくとも1の吸気口熱交換器を提供し、前記少なくとも1のタービンの前記出口側に動作可能に連結した少なくとも1の排気口熱交換器を提供するという工程を有する。前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンの前記入口側に供給される吸気から熱を除去してその熱を作業流体を通して底ループに伝導するように設けられており、前記少なくとも1の排気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンによって生成された排気から熱を除去してそのような熱を作業流体を通して前記底ループに伝導するように設けられ、前記底ループは、前記少なくとも1の吸気口熱交換器および前記少なくとも1の排気口熱交換器からの熱を伝導して、前記少なくとも1の吸気口熱交換器及び前記少なくとも1の排気口熱交換器の両方に戻る適切に調整された作業流体を供給する。
さらに別の実施の形態では、本発明は、空気を温度調整するためのシステムに関し、少なくとも1の熱源と、前記少なくとも1の熱源に動作可能に連結し、前記熱源からの排熱を除去し、および/または利用して、その熱を作業流体に伝導するように設けられた少なくとも1の第1の熱交換器と、前記少なくとも1の第1の熱交換器への前記作業流体を通して動作可能に連結した少なくとも1のコンプレッサと、前記少なくとも1のコンプレッサに動作可能に連結された少なくとも1の第2の熱交換器と、を有し、前記少なくとも1のコンプレッサは、前記少なくとも1の第1の熱交換器によって生成された前記熱を帯びた作業流体を受けて、冷却された作業流体を生成するように前記熱を帯びた作業流体を利用しまたはそれから熱を引き出すように設けられており、前記少なくとも1の第2の熱交換器は、前記冷却された作業流体を受けかつ空気から熱を除去しまたはその温度を調整するように前記冷却された作業流体を使用するように設けられている。
図1は、本発明のある実施の形態に係るシステムの例示である。 図2は、本発明のある実施の形態に係る別のシステムの例示である。 図3は、本発明のある実施の形態に係る別のシステムの例示である。 図4は、本発明のある実施の形態に係る別のシステムの例示である。 図5は、本発明のある実施の形態に係る別のシステムの例示である。
本発明は概して次の両方を可能にするシステムに関する。
(i) ガスタービン、ガスタービン機関、工業プロセス装置および/または内燃機関内での種々の熱処理流出物(例えば、吸気冷却)を取り扱い、
(ii) 超臨界流体に基づく熱機関を生み出す。
ある実施の形態では、本発明は、アンモニア、二酸化炭素、窒素または他の適切な作業流動性媒体から選択された少なくとも1の作業流体を使用する。別の実施の形態では、本発明は、作業流体として二酸化炭素またはアンモニアを使用して、ガスタービン、内燃機関または他の工業的応用での入口冷却流出物を取り扱うことができるシステムを達成する一方、前記ガスタービンおよび/または内燃機関からの前記排熱を利用して第2のサイクルとして、超臨界流体に基づく熱機関をも生み出すことで結合動力サイクルを生じさせる。
ある実施の形態では、本発明の目的は、次の2つある。
(i) ガスタービンおよび/または内燃機関(ICE)からの排熱を利用して第2のサイクルとして超臨界流体に基づく熱機関として作動することで結合動力サイクルを生み出すこと
(ii) ガスタービン/ICE吸気冷却(概略図を添付)のための統合化された解決手段をもつこと
この実施の形態では、本発明は、より高い周辺条件に遭遇した場合に利用できる構成要素を動的気体圧縮で冷やすことで主に底サイクル熱機関であって、結合サイクルの全般的な出力を増加させるように設計されている。別の実施の形態では、前記超臨界流体に基づくサイクルが用いられて空気またはガス圧縮装置のために冷却する吸引量を提供して、この圧縮に対して要求される熱的仕事を削減する。このプロセスに対する前記入熱は、全体としてまたは部分的に、圧縮の前記排熱によって供給されることができるだろう。
ある実施の形態では、本発明は、ジェネラレル・エレクトリック社のGE−10ガスタービンとの関係で記述されるであろう。しかしながら、本発明は、それに限定されない。むしろ本発明は、任意の適当なタービン、ガスタービン、工業プロセス装置、および/または内燃機関に適用することができる。この場合、図1の前記実施の形態に対する予想された動作はジェネラル・エレクトリック社のGE−10ガスタービンの動作条件、および本発明のある実施の形態に係る組み込まれたシステムを使用することによって得られる利益を含む。例示目的で、周囲の温度が15℃(59°F)から45℃(113°F)にまで上昇すると典型的なガスタービン(例えば、GE−10)の動力の28%までが失われる。同時に、住宅用及び商業用のエアコンからの増大する要求に起因して、暑い日の間では供給電力の費用が、実質上増大することになる。前記ガスタービンの性能の減少は、前記第2のサイクルの性能の減少にも導く。例えば、NH3に基づく第2のサイクルでの出力動力の5.0%の減少が、前述した温度の変動/相違に対して、前記見本のGE10に生ずる。
本発明がジェネラル・エレクトリック10(GE−10)のガスタービンに適用された前記実施の形態について、ここでの前記計算例はGE−10のガスタービンの15℃(59°F)および30℃(86°F)の周辺温度での動作を含む。前記GE−10の動作仕様に関する前記ガスタービンの前記排ガス温度は、15℃(59°F)および30℃(86°F)の周辺温度で、各々489.5℃(914°F)および505℃(941°F)である。これらの2つの周辺条件での入口冷却がない場合の前記排ガスの質量流量は各々47 kg/s(373,086 lbs/hr)および42 kg/s(333,396 lbs/hr)である。前記組み込まれた入口冷却条件に対する前記排ガスの質量流量は、前記15℃(59°F)の状況に一致する。前記組み込まれた入口冷却条件に対する吸引空気(吸気)の量は、天然ガスでは規定された発熱率および9.570 kJ/kg(20,000 btu/lb)に基づいて必要な天然ガスの量を除去することによって前記組み込まれた吸気冷却条件に対する吸引空気量が決定される。前記組み込まれた解決手段に対し使用する取り入れる空気流量は、46.2 kg/s(366,966 lbs/hr)である。
15℃(59°F)での前記GE−10からの前記排熱を利用するアンモニア駆動第2のサイクルの性能は、正味のエネルギーの3,310 kWをGE−10ガスタービンの出力11,250 kWに付け加えて、14,560 kWの結合サイクルの出力に等しいだろう。これは、単一のサイクルに対して動力で、29.4パーセントの増加に等しい。前記30℃(86°F)での周辺条件での入口冷却なしで、前記第2のサイクルにより届けられる動力量は、30℃(86°F)で、3,189 kWにまで減少する。前記ガスタービンの見積もり動力の10,000 kWへの減少と結合すると、前記結合サイクルからの前記全動力の出力は9.4%減少する。前記第2のサイクル出力動力における減少はガスタービン動力における減少の直接的な結果である。
前記組み込まれた冷却サイクルを付け加えると、前記ガスタービン動力は、もはや10,000 kWに減少せずに、周辺温度と無関係に一貫した15℃(59°F)の吸気温度のために、11,250 kWに留まる。加えて、前記単一のサイクルの発熱率は、30℃(86°F)で12,100 kJ/kW-hr(11,374 Btu/kW-hr)への増加に反して、11,500 kJ/kW-hr(10,900 Btu/kW-hr)のままである。前記第2のサイクル出力は、前記コンプレッサ用エネルギーの追加に起因して、3,123 kWに減少する。ガスタービン性能及び前記アンモニア第2のサイクル出力での前記増加は、14,374 kWの結合サイクルの出力に導き、それは30℃(86°F)の日で、前記基本的アンモニア結合サイクルに対して9.0パーセントの増加であり、前記同一の周辺温度での単一のサイクル性能での45.1パーセントの増加である。
アンモニア作業流体がGE−10とともに用いられる例では、動作条件でのいくつかの変更は、次のものを含み得る。すなわち、10.3−20.7 MPa(1500−3000 psia)の高圧側の典型的な圧力範囲、149℃−482℃(300−900°F)の高温側の典型的な温度範囲、低圧側の典型的な熱機関圧力範囲2.1−4.2 MPa(300−600 psia)、冷却圧力典型的な範囲は、0.1−0.69 MPa(14.7−100 psia)であり、50℃(12°F)と同程度に高い周辺温度である。この場合には、本発明は、ある1組の動作条件、または特定の作業流体に限定されない。むしろ、本発明は、いわゆる当業者によって認められるように、種々の条件、そしていくつかの異なる作業流体をもつ広い範囲において、作動するように設けることができる。そうであるので、本発明は、ここに含まれる開示を考慮して広く解釈されるべきである。
ある実施の形態では、本発明は、次のものを含有するが、それに限定されない種々の利点を生み出す。すなわち、(i) 超臨界流体の使用は、2相の流れを取り扱う流出物と同様に気化が含まれる前記温度ピンチポイントを除去し、(ii) 超臨界流体の使用は、単一の圧力蒸気による熱回収蒸気発生器に比べてより高い作業流体温度を可能にするように設ける排熱交換器を導くだろう。(iii) 超臨界二酸化炭素またはアンモニアの使用は、超加熱器の追加なしの前記タービン内での濃縮がないサイクルの動作を可能にする。
本発明は、また、前記周辺温度が変化するにしたがって、前記入口冷却器のための冷媒の可変量を生成する間に前記動力サイクルを通して、一貫した質量流を達成することを可能にする。ある実施の形態では、これは、前記動力サイクルの濃縮工程の後に前記冷媒を除去し、前記ポンプの前にそれを再導入することによって達成される。これの1つの利点は、常時運転するであろう動力サイクルは常時、圧力、質量流及び温度について同一の動作点に留まるであろうということである。動作のこの一貫性は、全ての構成要素が、最良に作動し従って前記サイクルの効率をその設計ポイントに維持することを可能にするだろう。冷媒の前記必要性は暑い日には増加するので、作業流体が、前記システムの低圧側から除去されるだろうが、前記動力サイクルに影響を与えることなく、前記ポンプより前に使用可能な形態で再導入されるだろう。
加えて、本発明は、前記動力発生サイクルの高圧部分の任意のポイントから作業流体の側流を採ることを可能にしかつそれを前記冷却サイクルのために排出器として使用することを可能にする。これは、コンプレッサモータの効率性に起因する減少した性能の回避とともに部品の低価格化を可能にする(前記排出器に伴う効率性の損失はまだあるだろう)。
加えて、別の実施の形態では、本発明は、アンモニアに基づくプロセスで生じるかもしれない窒素及び水素の成分が排出され、上記窒素および/または水素でもって1またはそれ以上の下記のものを実行することを可能にする。すなわち、(i) ハーバー工程を通してアンモニアを再生しかつ発生したアンモニアをシステムに戻す。(ii) 前記自由水素を集めて、燃焼および/または燃料セルのための供給原料として用いる。(iii) 水素及び窒素を分離して収集し、市場での消費材のために収集する。および/または (iv) 前記窒素を排出して前記水素を燃やす。上記項目(i)から(iv)は、当然例示であって、本発明の前記システムによって生じたそのような窒素および/または水素についての多くの他の潜在的な使用が存在するが、簡単のためにここでは挙げていない。
本発明は、また、前記ガスタービンの前記後端から前記入口まで排ガスをリサイクルすることができ、それによって、より濃縮したC02流を供給することによって、前記ガスタービンからC02の放出を捕獲し、かつ最高の火炎温度の下降によってNOXの放出を削減するという拡大した性能を達成する。このプロセスへの主な障害は、前記高温であって、その温度では前記リサイクルされた排ガスが、前記排ガス流の40パーセントまで、前記入口に再導入されるだろう。本発明の前記組み合わされた解決法であって、図1に例示されたものは、この問題点をいつかの方法で取り除く。第1には、前記排ガスは、前記動力発生サイクルに対する熱を除去する前記熱交換器からより低い温度に既に冷却されているだろう。第2には、冷媒での上昇が、前記入口に送られることができて、リサイクルされた排ガスによって導入された任意の温度上昇を相殺する。第3に、前記換熱器は効果において減少することができてより大きなエネルギーが前記排ガスから除去されることを可能にする。これは、より低い排ガス温度を可能にして、それによって性能に影響することなく、前記ガスタービンの前記入口に付加することができる。
本発明は、また、前記アンモニアに基づく熱機関に、現行のアンモニアに基づく選択的触媒反応還元剤(SCR)を組み込むことを可能にしている。SCR装置は、ガスタービンに使用されて、NOX放出を削減し、EPA(米国環境保護局)基準を満たす。アンモニアの側流が、前記システムのどこからでも除去され、アンモニアを前記ポンプの前にある前記熱機関に戻すように組み立てたシステムにより前記排ガス流に注入されることができる。
図1は、本発明のある実施の形態に係るシステム100を開示している。システム100には、アンモニアが用いられてガスタービンおよび/または内燃機関内の入口冷却流出物を処理することができるシステムを達成する一方、前記ガスタービンおよび/または内燃機関からの前記排熱を利用して結合動力サイクルを生み出す第2のサイクルとしての超臨界アンモニアに基づく熱機関をも生み出して結合動力サイクルを生み出す。図1に例示するように、システム100は、タービン104に供給される空気の前記入口温度を低下させるように設けられた熱交換器102を含有する。タービン104は、任意の適当なタービンを含むことができるが、ガスタービンに限定されることはない。ある実施の形態では、タービン104は、コンプレッサ106、燃焼室108およびタービン110を有する。いわゆる当業者によって認められるように、本発明は、まさにガスタービン、または上述した配置をもつガスタービンに限定されない。むしろ、本発明は、広く解釈され、かつ、空気吸入式のエンジンの広い範囲、または、ガスまたは空気圧縮のような他の工業プロセスであって、そこでは、吸気の前記温度制御が望まれるものに適用される。ここで用いられるように、本発明の前記実施の形態と結合して用いられる任意のコンプレッサは、機械的コンプレッサまたは流体コンプレッサ(例えば、排出装置)から独立に選択されることができる。
熱交換器102に関しては、任意の適当な熱交換器が用いられ、それは、各コアがマイクロチャネル・テクノロジーを用いる1または2以上のコアをそこに各々含有する1または2以上の熱交換器を含むがそれに限定されない。
ここで使用されるように、「マイクロチャネル・テクノロジー」は、1または2以上のマイクロチャネル、メゾチャネル、および/またはミニチャネルを含有する熱交換器を含有するが、それに限定されない。ここで使用されるように、前記語句、「マイクロチャネル」、「メゾチャネル」および/または「ミニチャネル」は、互換性のあるように使用されている。加えて、本発明の前記マイクロチャネル、メゾチャネル、および/またはミニチャネルは、任意のある特定のサイズ、幅、および/または長さに限定されない。任意の適当なサイズ、幅、および/または長さが、種々の因子に依存して使用される。さらに、前記マイクロチャネル、メゾチャネル、および/またはミニチャネルの任意の位置づけは、本発明の種々の実施の形態とともに用いることができる。
別の実施の形態にあっては、本発明に係る熱交換器は、1または2以上のプリント配線回路の熱交換器(PCHE)パネルを有する1または2以上のコアで形成されることができる。そのようなパネルは、この分野では周知であり、米国特許No.6,921,518、No.7,022,294、No.7,033,553に記述され、それらの全ては、参照によって、それらの全体が、プリント配線回路熱交換器(PCHE)パネルに関係するそれらの技術に対し、ここに含まれる。図1の前記システム内の蓄熱室としての使用のための他の適当な熱交換器が、米国公開特許出願No.2006/0254759に開示され、その開示は、ここに全体として含まれる。
さらに別の実施の形態には、いわゆる当業者に周知の種々の任意の種類の熱交換器がここで使用可能であって、そのような熱交換器は、それが含まれる前記システムの熱的要件を、取り扱いおよび/または満たす、前記能力を持つことが必要である。さらに別の実施の形態では、本発明は、先進的ガスタービン機関内での種々の熱処理流出物を取り扱うことができるシステムを提供することに関係するだけでなく、動力処理流出物を処理するように設けられているシステムを提供することに関係する。
タービン104に関して、そこからの排ガスが任意の適当な運搬手段によって別の熱交換器112に供給される。熱交換器112に関して、この熱交換器は、熱交換器102に関して上述されたものと同様の熱交換器の中から選択されることができる。加えて、図1に例示するように、吸気は熱交換器102によって冷却され任意の適当な運搬手段を通してタービン104に供給される。次に、タービン104の前記部品の一部も適当に、いわゆる当業者に知られているように、接続されている。適当な運搬手段に関して、そのような手段は、流路、パイプ、導管、通気管等を含んでいるが、これらに限定されず、それらは、ここに開示された前記タービンの応用で経験した前記種々の周辺状況に良く耐えるように設けられている。そのような設計の判断基準は、簡単のためにここでは議論されていないが、いわゆる当業者には周知である。
図1の実施の形態で見られるように、システム100は、種々の熱交換器に伴う適当な作業流体、および適当な運搬手段を使用して熱交換器102に入る吸気から「熱」を引き出し、それによってタービン104へ冷却された吸気をもたらす。図1のシステム100に関し、前記作業流体は、アンモニア、二酸化炭素(それは超臨界または他のもの)、窒素、不活性作業流体、または、それらの任意の2つ以上の組合せを含有するがそれに限定されない任意の適当な作業流体がありうる。ある実施例では、図1の前記システムはアンモニア作業流体を使用する。図1を読み取って理解することで認められるように、本発明の前記作業流体は、常時液体状態にあるわけではない。むしろ、いわゆる当業者には明らかであろうが、本発明の前記作業流体は、システム100の前述した目的を達成するためには種々の相転移を受ける。
図1に示すことができるように、システム100は、種々の追加の熱交換器(例えば、熱交換器114,116,118および120)、少なくとも1の追加のコンプレッサ(例えば、122)、少なくとも1の追加の膨張器(例えば、124)、適当な個数の弁(例えば、128)、静的混合器(例えば、126)、少なくとも1のポンプ(例えば、130)、および少なくとも1の膨張弁(例えば、132)を含有する。いわゆる当業者によって認められるであろうことであるが、図1に詳細に示された前記プロセス・パラメータは、当然例示的なものであり、決して本発明の範囲を制限することを意味するものではない。むしろ、本発明は、熱を、あるシステムのある地点または領域から「引き出す」こと、およびそれを他の地点または領域に「移動する」ことを希望する広い範囲の状況に広く適用することができるものである。
別の実施の形態では、静的混合器126を次のように変更することができる。前記混合器126は、低温液体が頂点に来て、高温蒸気が、追加された濃縮のために必要な追加の冷却をもって中間にある適当な地点から入りこむように設けることができるだろう。この濃縮は、熱交換器114,116によって完全にすることができるだろう。すべての濃縮された液体は、前記底部から除去されるだろう。
システム100の前記2つの底ループ内にある前記追加の部品に関して、前記種々の追加の熱交換器が、上述した前記熱交換器の中から選択されることができる。前記少なくとも1の追加のコンプレッサ(例えば、122)、前記少なくとも1の追加の膨張器(例えば、124)、前記弁(例えば、126および128)、前記少なくとも1のポンプ(例えば、130)、および前記少なくとも1の膨張弁(例えば132)は、市場で入手可能なこれらの種類の知られた部品の広い範囲から選択され、または前記開示されたシステムのために特定の目的に設けられることができる。再び、図1の前記底ループの追加の部品が、上述したものの中から選択された適当な運搬手段によって接続される。この場合に選択された種類の部品は、作成されるべき前記システムの正確な設計仕様に依存するだろう。
システム100の上記特定された部品の全てに対するそのようなある配置が図1に例示されている。図1では、システム100が使用されて、吸気の前記温度が、周辺温度、例えば86°Fから59°Fにまで下降する。これは、熱交換器102および該熱交換器102に供給される作業流体を用いることで達成される。前記下降した温度の空気は、それから、吸気として、燃料(例えば、天然ガス、石炭または石油)を燃焼して排ガスおよび排熱を熱交換器112に供給するように設けられたタービン104に供給される。
別の実施の形態では、システム100の種々の部品が除去され得て、達成されるべき前記目的に依存する簡単化されたシステムを生み出す。代わりに、システム100の種々の部品が、制御弁および排出器によって置き換えることができる。図3は、図1によるコンプレッサ122の代わりに、排出器334を示すシステム300の例示である。前記排出器に対する駆動する流体は熱交換器318の前、熱交換器312の前、または膨張器324の前から引き出すことができる。制御弁が、流体を除去するための前記最適点で前記システムに追加されるだろう。
別の実施の形態では、部品がシステム100に追加されることができて、前記熱機関内での前記アンモニア作業流体の熱的な循環の間に生じた任意の水素または窒素ガスを分離しかつ収集することができる。図4は、図1と同一の熱機関および入口冷却を用いるシステム400の例示である。しかしながら、システム400は、アンモニアを再生するハーバー法反応器を含有する。図4は、熱交換器420でのアンモニア濃縮工程の後まだ存在するガス状の窒素および水素を分離するフラッシュタンク434の追加を示す。ガス状の窒素および水素は、フラッシュタンク434内に分離されて、コンプレッサ436に供給されて、それらは反応圧力に圧縮される。圧縮された窒素および水素は、触媒反応器438に分配されて、前記生成物はガス状のアンモニアおよび過剰な窒素であり、水素は前記反応器の前端にリサイクルされる。熱は、触媒反応器438に分配される必要があり、これは外部源からまたは内部排熱から来ることがありうるだろう。このアンモニアは膨張弁440によって膨張されて熱機関の前記低圧側動作圧力になる。前記膨張した流体は、圧縮ガス弁442によって結合される。図4内の全ての他の構成要素は図1と一致する。さらに別の実施の形態では、システム400が、CO2ブレイトン又はランキンの最初のサイクルを用いてガスタービンの排気からの前記直接的な熱交換を取り扱うように設けられている(図5)。
図2は、本発明の別の実施の形態に係るシステム200の例示であり、そこでは、タービン204の出口ガスが、本発明に係る作業流体に基づくシステムを用いて冷却される。ある実施の形態では、前記作業流体は、二酸化炭素である。しかしながら、この実施の形態は、それに限定されない。むしろ、任意の適当な作業流体、または作業流体の組合せがこの実施の形態とともに使用されることができる。システム200のタービン204は、コンプレッサ206、燃焼室208、およびタービン210からなっている。タービン204は、排ガスを熱交換器212に供給し、該排ガスはその時冷却されかつ更なる冷却のため熱交換器250に供給される。熱交換器212および250は、上述したものから選択された作業流体を使用する二重ループシステムと接続されて、タービン204によって生じた前記排ガスから熱を引き出す。ここで使用されたように、「タービン」はガスタービン、ガスタービン機関、内燃機関または排ガスを生成して空気を取り入れる工業プロセス装置の任意の他のものを意味することを意図している。
図2に示すように、システム200は少なくとも1の追加の熱交換器(例えば、256,258)、少なくとも1の追加のコンプレッサ(例えば、252)、少なくとも1の追加の膨張器(例えば、254)、種々の弁(例えば、260および262)、および少なくとも1のポンプ(例えば、260)を含有している。再び、図2の底ループの前記追加の部品は、上述したものから選択された適当な運搬手段を通して接続される。この場合に選択された部品の種類は、作成されるべき前記システムの正確な設計仕様に依存するだろう。
いわゆる当業者によって承認されるように、図2に列挙された前記プロセス・パラメータは、当然例示的なものであって、決して、本発明の範囲を制限することを意味しない。むしろ、本発明は、システムのある地点、または領域からの熱を「引き出し」、それを他の地点または領域に「移動させる」ように望まれる広い範囲の状況に広く適用可能である。
図5は、本発明のさらに別の実施の形態の例示であって、そこでは、本発明は、少なくとも2つの異なるループを含有し、各ループはそれ独自の作業流体を使用する。ある例では、各ループは、同一または異なる作業流体を使用することができる。適当な作業流体が、上述したものから選択される。別の実施の形態では、異なる作業流体が、各ループで使用される。ある例では、1のループはCO2を、作業流体として使用し、他のループはアンモニア(NH3)を使用する。図5に示されるように、1のサイクルが二酸化炭素を作業流体として使用し、他のサイクルがアンモニアを作業流体として使用する二重サイクルシステムを用いて、ガスタービンの吸気が冷却される。この実施の形態では、前記2つのサイクルは1の熱交換器を通して相互に連結している。
図5の前記システム500は、ガスタービン504の前記入口端に位置する熱交換器502を有し、その熱交換器502は上述したような種類または設計であり、作業流体を使用して、入口ガス(例えば、空気)の前記温度を、前記入口ガスのガスタービン504への取り入れ前に調整することができる。ガスタービン504は排熱を、上述したような種類または設計の排熱交換器506に供給する。排熱交換器506は、タービン508およびポンプ510と動作可能に連結している。図5に示すように、ポンプ510は、また、動作可能にコンデンサー512と連結している。タービン508、コンデンサー512、および第2のタービン514は、図5に例示するように全て動作可能に熱交換器516と連結している。タービン514は、動作可能に第2のコンデンサー518と連結している。コンデンサー518も、図5に示されるように、また、動作可能にコンプレッサまたはポンプ520、膨張弁522および第2のポンプ524と連結している。コンプレッサまたはポンプ520および膨張弁522もまた両方とも動作可能に、図5に例示された態様で、熱交換器502に連結している。最後に、図5の実施の形態において、第2のポンプ524は動作可能に、図5に例示された態様で、熱交換器516に連結している。
図1乃至図5に関して、これらの図は、本発明の実施の形態であって、任意の工業または燃焼プロセスからの排熱の前記利用と同時に結びついた、空気またはガスの入口冷却を達成するように設けられている。この場合、図1乃至図5は、単に本発明の実施の形態例を例示するものであり、したがって、これらの実施の形態の変更は、本発明の範囲内にあって、いわゆる当業者にとって明らかであろう。
本発明の前記システムから利益を受ける工業または燃焼プロセスは、任意の工業または燃焼プロセスを含有し、そのようなプロセスは、ガス(例えば、空気)が、その密度を増大させおよび/またはその温度を下降させるように調整される場合に、より効率的となる。ある実施の形態では、そのようなプロセスは、ガスタービン、内燃機関、エアコンプレッサ、ガスコンプレッサまたは任意のそれらの組合せによって実行されるこれらのプロセスを含有するが、それらに限定されない。ある実施の形態では、本発明は、取り入れるガスの入口温度が上昇する場合に性能の劣化を被る装置の動作効率性の増大を可能にするように入口ガスの温度調整を可能とする点で有益である。
さらに別の実施の形態では、本発明は、ガス(例えば、工業プロセスに対する入口ガスまたは吸気)の温度調整を達成するように設けられたサブシステムと、前記温度調整を達成するように、幾つかの実施の形態では、前記排熱サブシステムが任意の希望する目的のために利用することができる追加の利用可能なエネルギーまたは動力を生み出すことを可能にするように設けられた前記サブシステムを駆動する排熱を利用するように設けられたサブシステムとの結合を有する。したがって、この実施の形態では、本発明の前記排熱サブシステムはしばしば、ここで定義されたように、上述した目的を達成するように作業流体を使用する底ループ、回路またはサイクルとして言及される。したがって、ある例では、本発明は、ガス(例えば、工業プロセスに対する入口ガスまたは吸気)の温度調整を達成するように設けられたサブシステムと、上述した温度調整サブシステムを駆動し、かつ前記排熱サブシステムが、任意に希望する目的のために利用することができる追加の利用可能エネルギーまたは動力を生み出すことを可能にするために排熱を利用するように設けられたサブシステムとの統合を達成する。ある実施例では、この実施の形態は、底ループ(図1乃至図5の底部に示されるような)によって達成され、底ループは、前記底ループに供給される排熱を利用して、上述した温度調整、および前記システムの外へ移送されかつ任意の希望する目的のために利用可能な追加の動力またはエネルギーを生み出し、または生産することができる熱機関としての動作を、駆動しかつ達成するように使用する。
図1乃至図5のいくつかまたは全てに開示された前記温度および/または圧力に関し、これらの温度および圧力は、当然例示的である。いわゆる当業者には明らかなように、本発明が適用される前記装置および/または条件に依存して、そのような温度または圧力は、変更してもよく、変更可能でありまたは変更するだろう。加えて、ある例では、本発明に係る前記システムは、横断臨界的、または超臨界的だろう。そうであるので、いわゆる当業者には知られているように、本発明の開示を読み取りかつ理解することで、本発明の前記システムのある部分は、臨界未満であるが、他の部分は超臨界的であるだろう。事実、発明に係るシステムの1の形態は、前記作業流体は、超臨界流体、臨界未満流体および/または前記発明システム内での異なる位置での臨界未満蒸気である。
前記発明は、ここに詳述されたある形態についての特定の言及により詳細に記述されているけれども、他の形態が同一の結果を達成することができる。本発明の変更および修正は、いわゆる当業者にとって自明であるだろうし、本発明は、添付された請求の範囲内で全てのこのような修正および等価物をカバーすることを意図している。

Claims (37)

  1. 吸気口側及び排気口側を有する少なくとも1のタービンと、
    前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側と動作可能に連結した少なくとも1の吸気口熱交換器と、
    前記少なくとも1のタービンの前記排気口側と動作可能に連結した少なくとも1の排気口熱交換器とを有し、
    前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側に供給される吸気から熱を除去しかつそのような熱を作業流体を通して底ループに伝導するように設けられ、前記少なくとも1の排気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンによって生じた排気から熱を除去しかつそのような熱を作業流体を通して前記底ループに伝導するように設けられ、
    前記底ループは、前記少なくとも1の吸気口熱交換器および前記少なくとも1の排気口熱交換器から伝導された熱を利用して適当に調整された作業流体を前記少なくとも1の吸気口熱交換器および前記少なくとも1の排気口熱交換器の両方に戻すように設けられているタービンの吸気温度調整システム。
  2. 前記作業流体はアンモニア、二酸化炭素、またはそれらの組合せから選択された請求項1に記載のシステム。
  3. 前記作業流体は二酸化炭素を有する請求項2に記載のシステム。
  4. 前記作業流体は超臨界二酸化炭素を有する請求項3に記載のシステム。
  5. 前記作業流体はアンモニアを有する請求項2に記載のシステム。
  6. 前記作業流体は超臨界アンモニアを有する請求項5に記載のシステム。
  7. 前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、マイクロチャネル・テクノロジーを利用する請求項1に記載のシステム。
  8. 前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、1または2以上のプリント配線回路熱交換器コアを使用する請求項1に記載のシステム。
  9. 前記少なくとも1の排気口熱交換器は、マイクロチャネル・テクノロジーを利用する請求項1に記載のシステム。
  10. 前記少なくとも1の排気口熱交換器は1または2以上のプリント配線回路熱交換器コアを使用する請求項1に記載のシステム。
  11. 前記底ループは、前記少なくとも1の吸気口熱交換器と結合した前記少なくとも1のタービンの前記排気口側にある排熱を利用して、前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側に供給される吸気の前記温度の下降をもたらすように設けられた請求項1に記載のシステム。
  12. 前記底ループは、
    前記少なくとも1の排気口熱交換器からの帯熱作業流体を受けるように設けられた少なくとも1の第1の底ループ熱交換器と、
    前記作業流体を通して動作可能に前記少なくとも1の第1の底ループ熱交換器と連結した少なくとも1の底ループ・コンプレッサとを有し、
    前記少なくとも1の底ループ・コンプレッサは、冷却された作業流体を生み出すように前記帯熱作業流体を利用し、または、そこからの熱を採取するように設けられ、前記冷却された作業流体は、前記少なくとも1の吸気口熱交換器に提供されて、前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側に供給された吸気の前記温度の下降に用いられる請求項11に記載されたシステム。
  13. 前記底ループは、吸気を調整しかつ剰余の動力またはエネルギーを生み出すように伝導された熱を利用するように設けられた熱機関を有する請求項1に記載のシステム。
  14. 吸気口側及び排気口側を有する少なくとも1のタービンを提供し、
    少なくとも1のタービンの前記吸気口側と動作可能に連結した少なくとも1の吸気口熱交換器を提供し、
    前記少なくとも1のタービンの前記排気口側と動作可能に連結した少なくとも1の排気口熱交換器を提供する工程を有し、
    前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側に供給される吸気からの熱を除去しかつその熱を作業流体を通して底ループに伝導するように設けられ、
    前記少なくとも1の排気口熱交換器は、前記少なくとも1のタービンによって生み出された排気からの熱を除去しかつそのような熱を作業流体を通して前記底ループに伝導するように設けられ、前記底ループは、前記少なくとも1の吸気口熱交換器および前記少なくとも1の排気口熱交換器からの熱を伝導して適当に調整された作業流体を前記少なくとも1の吸気口熱交換器および前記少なくとも1の排気口熱交換器の両方に戻すタービンの吸気温度調整方法。
  15. 前記作業流体はアンモニア、二酸化炭素、またはそれらの組合せから選択された請求項14に記載の方法。
  16. 前記作業流体は二酸化炭素を有する請求項15に記載の方法。
  17. 前記作業流体は超臨界二酸化炭素を有する請求項16に記載の方法。
  18. 前記作業流体はアンモニアを有する請求項15に記載の方法。
  19. 前記作業流体は超臨界アンモニアを有する請求項18に記載の方法。
  20. 前記少なくとも1の吸気口熱交換器はマイクロチャネル・テクノロジーを利用する請求項14に記載の方法。
  21. 前記少なくとも1の吸気口熱交換器は、1または2以上のプリント配線回路熱交換器コアを使用する請求項14に記載の方法。
  22. 前記少なくとも1の排気口熱交換器は、マイクロチャネル・テクノロジーを利用する請求項14に記載の方法。
  23. 前記少なくとも1の排気口熱交換器は、1または2以上のプリント配線回路熱交換器コアを使用する請求項14に記載の方法。
  24. 前記底ループは前記少なくとも1の吸気口熱交換器と連結した前記少なくとも1のタービンの前記排気口側にある排熱を利用して前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側に供給される吸気の前記温度の下降をもたらす請求項14に記載の方法。
  25. 前記底ループは、
    前記少なくとも1の排気口熱交換器からの帯熱作業流体を受けるように設けられた少なくとも1の第1の底ループ熱交換器と、
    前記少なくとも1の第1の底ループ熱交換器に前記作業流体を通して動作可能に連結した少なくとも1の底ループ・コンプレッサとを有し、
    前記少なくとも1の底ループ・コンプレッサは冷却された作業流体を生み出すように前記帯熱作業流体を使用し、またはそこからの熱を採取するように設けられ、
    前記冷却された作業流体は前記少なくとも1の吸気口熱交換器に供給されて前記少なくとも1のタービンの前記吸気口側に供給された吸気の前記温度の下降に用いる請求項14に記載の方法。
  26. 前記底ループは、伝導された熱を、吸気を調整しかつ余剰の動力またはエネルギーを生み出すように利用するように設けられた熱機関を有する請求項14に記載の方法。
  27. 少なくとも1の熱源と、
    前記少なくとも1の熱源と動作可能に連結しかつ前記熱源からの排熱を除去しおよび/または利用してその熱を作業流体に伝導するように設けられた少なくとも1の第1の熱交換器と、
    前記作業流体を通して前記少なくとも1の第1の熱交換器に動作可能に連結した少なくとも1のコンプレッサと、
    前記少なくとも1のコンプレッサと動作可能に連結した少なくとも1の第2の熱交換器とを有し、
    前記少なくとも1のコンプレッサは、前記少なくとも1の第1の熱交換器によって生み出された前記帯熱作業流体を受けて、冷却された作業流体を生み出すように前記帯熱作業流体を利用し、またはそこからの熱を採取するように設けられ、前記少なくとも1の第2の熱交換器は、前記冷却された作業流体を受けて、前記冷却作業流体を利用して空気から熱を除去しまたは空気の温度調整を行なうように設けられている空気温度調整システム。
  28. 前記作業流体はアンモニア、二酸化炭素、またはこれらの組合せから選択された請求項27に記載のシステム。
  29. 前記作業流体は二酸化炭素を有する請求項28に記載のシステム。
  30. 前記作業流体は超臨界二酸化炭素を有する請求項29に記載のシステム。
  31. 前記作業流体はアンモニアを有する請求項28に記載のシステム。
  32. 前記作業流体は超臨界アンモニアを有する請求項31に記載のシステム。
  33. 前記少なくとも1の第1の熱交換器はマイクロチャネル・テクノロジーを利用する請求項27に記載のシステム。
  34. 前記少なくとも1の第1の熱交換器は、1または2以上のプリント配線回路熱交換器コアを利用する請求項27に記載のシステム。
  35. 前記少なくとも1の第2の熱交換器は、マイクロチャネル・テクノロジーを利用する請求項27に記載のシステム。
  36. 前記少なくとも1の第2の熱交換器は1または2以上のプリント配線回路熱交換器コアを使用する請求項27に記載のシステム。
  37. 前記少なくとも熱源が少なくとも1のガスタービン、少なくとも1のガスタービン機関、少なくとも1の内燃機関、またはこれらの任意の2以上の組合わせから選択された請求項27に記載のシステム。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015510067A (ja) * 2012-01-17 2015-04-02 ペリグリン タービン テクノロジーズ、エルエルシー 超臨界流体を使用して出力を生成するためのシステムおよび方法
KR20160115744A (ko) * 2015-03-27 2016-10-06 제네럴 일렉트릭 컴퍼니 통합형 열 회수 및 냉각 사이클 시스템을 갖는 터빈 엔진
JP2018091323A (ja) * 2016-11-01 2018-06-14 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 単一燃料熱交換器において蒸気と水を使用する燃料加熱システム
JP2019512644A (ja) * 2016-03-16 2019-05-16 ブリオラ、ステファノ 電力及び/又は機械力、加熱力及び/又は冷却力を供給するためのプラント及び方法

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8616323B1 (en) 2009-03-11 2013-12-31 Echogen Power Systems Hybrid power systems
EP2419621A4 (en) 2009-04-17 2015-03-04 Echogen Power Systems SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING HEAT PROBLEMS IN GAS TURBINE ENGINES
JP5681711B2 (ja) 2009-06-22 2015-03-11 エコージェン パワー システムズ インコーポレイテッドEchogen Power Systems Inc. 1または2以上の工業プロセスでの熱流出物処理方法および装置
WO2011017476A1 (en) 2009-08-04 2011-02-10 Echogen Power Systems Inc. Heat pump with integral solar collector
US8613195B2 (en) 2009-09-17 2013-12-24 Echogen Power Systems, Llc Heat engine and heat to electricity systems and methods with working fluid mass management control
US8096128B2 (en) 2009-09-17 2012-01-17 Echogen Power Systems Heat engine and heat to electricity systems and methods
US8869531B2 (en) 2009-09-17 2014-10-28 Echogen Power Systems, Llc Heat engines with cascade cycles
US8813497B2 (en) 2009-09-17 2014-08-26 Echogen Power Systems, Llc Automated mass management control
US8459029B2 (en) * 2009-09-28 2013-06-11 General Electric Company Dual reheat rankine cycle system and method thereof
US10094219B2 (en) 2010-03-04 2018-10-09 X Development Llc Adiabatic salt energy storage
US8857186B2 (en) 2010-11-29 2014-10-14 Echogen Power Systems, L.L.C. Heat engine cycles for high ambient conditions
US8783034B2 (en) 2011-11-07 2014-07-22 Echogen Power Systems, Llc Hot day cycle
US8616001B2 (en) * 2010-11-29 2013-12-31 Echogen Power Systems, Llc Driven starter pump and start sequence
TWI563164B (en) * 2011-03-22 2016-12-21 Exxonmobil Upstream Res Co Integrated systems incorporating inlet compressor oxidant control apparatus and related methods of generating power
US9062898B2 (en) 2011-10-03 2015-06-23 Echogen Power Systems, Llc Carbon dioxide refrigeration cycle
RU2487252C1 (ru) * 2012-02-10 2013-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт Инжиниринг" Установка для повышения нефтеотдачи пласта и утилизации тепла уходящих газов газотурбинной установки предприятия нефтедобывающей промышленности
DE102012206946A1 (de) * 2012-04-26 2013-10-31 Siemens Aktiengesellschaft Niedertemperatur-Kreislauf für eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit Wasserstofffeuerung
AU2013203082B2 (en) * 2012-05-08 2016-01-07 Woodside Energy Technologies Pty Ltd Method and system for utilising waste heat generated from the processing of natural gas to produce liquefied natural gas
US20140000261A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-02 General Electric Company Triple expansion waste heat recovery system and method
CN103527275B (zh) * 2012-07-05 2017-04-26 襄阳金飞驰机械设备有限公司 高温气体余热利用分轴式动力装置
US9772129B2 (en) 2012-08-17 2017-09-26 Vinod Kumar Arora Ammonia plant upgrading-multistage integrated chilling of process air compressor with ammonia compressor followed by air flow split and multistage air preheating to secondary ammonia reformer
WO2014031526A1 (en) 2012-08-20 2014-02-27 Echogen Power Systems, L.L.C. Supercritical working fluid circuit with a turbo pump and a start pump in series configuration
US8820083B2 (en) * 2012-09-26 2014-09-02 Supercritical Technologies, Inc. Thermodynamic cycle with compressor recuperation, and associated systems and methods
WO2014052927A1 (en) 2012-09-27 2014-04-03 Gigawatt Day Storage Systems, Inc. Systems and methods for energy storage and retrieval
US9118226B2 (en) 2012-10-12 2015-08-25 Echogen Power Systems, Llc Heat engine system with a supercritical working fluid and processes thereof
US9341084B2 (en) 2012-10-12 2016-05-17 Echogen Power Systems, Llc Supercritical carbon dioxide power cycle for waste heat recovery
CN102865113B (zh) * 2012-10-18 2015-01-14 四川京典能源科技有限公司 蒸汽氨气梯级发电系统
CN102878831B (zh) * 2012-10-18 2014-04-02 四川京典能源科技有限公司 氨气发电机组及专用换热器
US9410451B2 (en) * 2012-12-04 2016-08-09 General Electric Company Gas turbine engine with integrated bottoming cycle system
US9638065B2 (en) 2013-01-28 2017-05-02 Echogen Power Systems, Llc Methods for reducing wear on components of a heat engine system at startup
AU2014209091B2 (en) 2013-01-28 2018-03-15 Brett A. BOWAN Process for controlling a power turbine throttle valve during a supercritical carbon dioxide rankine cycle
AU2014225990B2 (en) 2013-03-04 2018-07-26 Echogen Power Systems, L.L.C. Heat engine systems with high net power supercritical carbon dioxide circuits
CN103216334B (zh) * 2013-04-26 2016-08-10 哈尔滨耦合动力工程技术中心有限公司 耦合动力智能式冷热电联供系统及联供方法
US9644898B2 (en) 2013-07-09 2017-05-09 The Boeing Company Systems and methods for heat balance and transport for aircraft hydraulic systems
US9644648B2 (en) * 2013-07-09 2017-05-09 The Boeing Company Systems and methods for heat balance and transport for aircraft hydraulic systems
JP6217426B2 (ja) * 2014-02-07 2017-10-25 いすゞ自動車株式会社 廃熱回収システム
CN103806969B (zh) * 2014-03-13 2015-04-29 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种超临界co2工质循环发电系统
KR102451534B1 (ko) 2014-08-22 2022-10-06 페레그린 터빈 테크놀로지스, 엘엘씨 동력 발생 시스템용 열교환기
WO2016073252A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Echogen Power Systems, L.L.C. Active thrust management of a turbopump within a supercritical working fluid circuit in a heat engine system
CN104481614B (zh) * 2014-12-10 2015-12-30 中国科学院工程热物理研究所 一种以二氧化碳为工质的分布式供能系统
TR201804264T3 (tr) * 2015-02-09 2019-05-21 Egpt Ltd Elektrik santrallerinde verimliliğin arttırılması.
KR101623309B1 (ko) * 2015-06-18 2016-05-20 한국에너지기술연구원 초임계 이산화탄소 발전시스템
CN105089902B (zh) * 2015-08-22 2018-08-17 哈尔滨耦合动力工程技术中心有限公司 车辆预热启动和环境管控装置及其管控方法
JP5932121B1 (ja) * 2015-09-15 2016-06-08 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービンプラント及び既設ガスタービンプラントの改良方法
KR101800081B1 (ko) * 2015-10-16 2017-12-20 두산중공업 주식회사 복수의 열원을 활용한 초임계 이산화탄소 발전 시스템
US9742196B1 (en) * 2016-02-24 2017-08-22 Doosan Fuel Cell America, Inc. Fuel cell power plant cooling network integrated with a thermal hydraulic engine
DE102016225091A1 (de) * 2016-12-15 2018-06-21 Mahle International Gmbh Wärmerückgewinnungseinrichtung
US10458284B2 (en) 2016-12-28 2019-10-29 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US11053847B2 (en) 2016-12-28 2021-07-06 Malta Inc. Baffled thermoclines in thermodynamic cycle systems
US10233833B2 (en) 2016-12-28 2019-03-19 Malta Inc. Pump control of closed cycle power generation system
US10221775B2 (en) 2016-12-29 2019-03-05 Malta Inc. Use of external air for closed cycle inventory control
US10436109B2 (en) 2016-12-31 2019-10-08 Malta Inc. Modular thermal storage
GB2563818A (en) * 2017-05-05 2019-01-02 Ceox Ltd Mechanical/electrical power generation system
CN108952966B (zh) * 2017-05-25 2023-08-18 斗山重工业建设有限公司 联合循环发电设备
US11124865B2 (en) 2017-08-28 2021-09-21 Wisconsin Alumni Research Foundation Corrosion resistive materials, systems, and methods of forming and using the materials and systems
WO2019046430A1 (en) * 2017-08-29 2019-03-07 Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University SYSTEM AND METHOD FOR CARBON DIOXIDE ENHANCEMENT AND ENERGY STORAGE
IT201800005073A1 (it) * 2018-05-04 2019-11-04 Apparato, processo e ciclo termodinamico per la produzione di potenza con recupero di calore
US10883388B2 (en) 2018-06-27 2021-01-05 Echogen Power Systems Llc Systems and methods for generating electricity via a pumped thermal energy storage system
CN110195620B (zh) * 2019-05-31 2020-10-30 华北电力大学 基于超临界二氧化碳的增压流化床联合循环发电系统
CN110374748A (zh) * 2019-06-24 2019-10-25 清华大学 一种燃气涡轮发动机循环系统及循环方法
EP4058659A1 (en) 2019-11-16 2022-09-21 Malta Inc. Pumped heat electric storage system
CN111365130B (zh) * 2020-02-25 2021-06-04 山东大学 一种利用lng冷能的燃气轮机余热利用系统及其方法
US11629647B2 (en) * 2020-03-27 2023-04-18 Raytheon Technologies Corporation Supercritical CO2 cycle and integrated auxiliary power for gas turbine engines
US11435120B2 (en) 2020-05-05 2022-09-06 Echogen Power Systems (Delaware), Inc. Split expansion heat pump cycle
US11454167B1 (en) 2020-08-12 2022-09-27 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration
US11396826B2 (en) 2020-08-12 2022-07-26 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with electric heating integration
US11480067B2 (en) 2020-08-12 2022-10-25 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with generation cycle thermal integration
EP4193036A1 (en) 2020-08-12 2023-06-14 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with steam cycle
US11286804B2 (en) 2020-08-12 2022-03-29 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with charge cycle thermal integration
CN112539092B (zh) * 2020-11-30 2022-05-24 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 基于有机朗肯循环的cng辅助生产装置
MA61232A1 (fr) 2020-12-09 2024-05-31 Supercritical Storage Company Inc Système de stockage d'énergie thermique électrique à trois réservoirs
US11592009B2 (en) 2021-04-02 2023-02-28 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11236735B1 (en) 2021-04-02 2022-02-01 Ice Thermal Harvesting, Llc Methods for generating geothermal power in an organic Rankine cycle operation during hydrocarbon production based on wellhead fluid temperature
US11421663B1 (en) 2021-04-02 2022-08-23 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic Rankine cycle operation
US11493029B2 (en) 2021-04-02 2022-11-08 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11644015B2 (en) 2021-04-02 2023-05-09 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11486370B2 (en) 2021-04-02 2022-11-01 Ice Thermal Harvesting, Llc Modular mobile heat generation unit for generation of geothermal power in organic Rankine cycle operations
US11480074B1 (en) 2021-04-02 2022-10-25 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11359576B1 (en) 2021-04-02 2022-06-14 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11293414B1 (en) 2021-04-02 2022-04-05 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic rankine cycle operation
DE102021003419B3 (de) * 2021-07-02 2022-08-11 Egon Streit CO2 - Gasmotor mit System
CN114109548B (zh) * 2021-11-24 2023-02-28 西安热工研究院有限公司 一种基于氨燃料化学链燃烧的超临界二氧化碳发电系统及方法
CN114427484B (zh) * 2021-12-31 2022-12-02 华中科技大学 一种掺氨电厂中利用氨冷能的直接空冷系统
US11635255B1 (en) * 2022-04-08 2023-04-25 Axip Energy Services, Lp Liquid or supercritical carbon dioxide capture from exhaust gas

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11270352A (ja) * 1998-03-24 1999-10-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 吸気冷却型ガスタービン発電設備及び同発電設備を用いた複合発電プラント
JP2000257407A (ja) * 1998-07-13 2000-09-19 General Electric Co <Ge> ガスタービンコンバインドサイクルプラントへの入口空気を冷却するための改良されたボトミングサイクル

Family Cites Families (419)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2575478A (en) 1948-06-26 1951-11-20 Leon T Wilson Method and system for utilizing solar energy
US2634375A (en) 1949-11-07 1953-04-07 Guimbal Jean Claude Combined turbine and generator unit
US2691280A (en) 1952-08-04 1954-10-12 James A Albert Refrigeration system and drying means therefor
US3105748A (en) 1957-12-09 1963-10-01 Parkersburg Rig & Reel Co Method and system for drying gas and reconcentrating the drying absorbent
GB856985A (en) 1957-12-16 1960-12-21 Licencia Talalmanyokat Process and device for controlling an equipment for cooling electrical generators
US3095274A (en) 1958-07-01 1963-06-25 Air Prod & Chem Hydrogen liquefaction and conversion systems
US3277955A (en) 1961-11-01 1966-10-11 Heller Laszlo Control apparatus for air-cooled steam condensation systems
US3401277A (en) 1962-12-31 1968-09-10 United Aircraft Corp Two-phase fluid power generator with no moving parts
US3237403A (en) 1963-03-19 1966-03-01 Douglas Aircraft Co Inc Supercritical cycle heat engine
US3622767A (en) 1967-01-16 1971-11-23 Ibm Adaptive control system and method
GB1275753A (en) 1968-09-14 1972-05-24 Rolls Royce Improvements in or relating to gas turbine engine power plants
US3736745A (en) 1971-06-09 1973-06-05 H Karig Supercritical thermal power system using combustion gases for working fluid
US3772879A (en) 1971-08-04 1973-11-20 Energy Res Corp Heat engine
US3998058A (en) 1974-09-16 1976-12-21 Fast Load Control Inc. Method of effecting fast turbine valving for improvement of power system stability
US4029255A (en) 1972-04-26 1977-06-14 Westinghouse Electric Corporation System for operating a steam turbine with bumpless digital megawatt and impulse pressure control loop switching
US3791137A (en) 1972-05-15 1974-02-12 Secr Defence Fluidized bed powerplant with helium circuit, indirect heat exchange and compressed air bypass control
US3830062A (en) 1973-10-09 1974-08-20 Thermo Electron Corp Rankine cycle bottoming plant
US3939328A (en) 1973-11-06 1976-02-17 Westinghouse Electric Corporation Control system with adaptive process controllers especially adapted for electric power plant operation
US3971211A (en) 1974-04-02 1976-07-27 Mcdonnell Douglas Corporation Thermodynamic cycles with supercritical CO2 cycle topping
AT369864B (de) 1974-08-14 1982-06-15 Waagner Biro Ag Dampfspeicheranlage
US3995689A (en) 1975-01-27 1976-12-07 The Marley Cooling Tower Company Air cooled atmospheric heat exchanger
US4009575A (en) 1975-05-12 1977-03-01 said Thomas L. Hartman, Jr. Multi-use absorption/regeneration power cycle
DE2632777C2 (de) 1975-07-24 1986-02-20 Gilli, Paul Viktor, Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., Graz Dampfkraftanlage mit Einrichtung zur Spitzenlastdeckung
SE409054B (sv) 1975-12-30 1979-07-23 Munters Ab Carl Anordning vid vermepump i vilken ett arbetsmedium vid en sluten process cirkulerar i en krets under olika tryck och temperatur
US4198827A (en) 1976-03-15 1980-04-22 Schoeppel Roger J Power cycles based upon cyclical hydriding and dehydriding of a material
US4030312A (en) 1976-04-07 1977-06-21 Shantzer-Wallin Corporation Heat pumps with solar heat source
US4049407A (en) 1976-08-18 1977-09-20 Bottum Edward W Solar assisted heat pump system
US4164849A (en) 1976-09-30 1979-08-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method and apparatus for thermal power generation
GB1583648A (en) 1976-10-04 1981-01-28 Acres Consulting Services Compressed air power storage systems
US4070870A (en) 1976-10-04 1978-01-31 Borg-Warner Corporation Heat pump assisted solar powered absorption system
US4183220A (en) 1976-10-08 1980-01-15 Shaw John B Positive displacement gas expansion engine with low temperature differential
US4257232A (en) 1976-11-26 1981-03-24 Bell Ealious D Calcium carbide power system
US4164848A (en) 1976-12-21 1979-08-21 Paul Viktor Gilli Method and apparatus for peak-load coverage and stop-gap reserve in steam power plants
US4099381A (en) 1977-07-07 1978-07-11 Rappoport Marc D Geothermal and solar integrated energy transport and conversion system
US4170435A (en) 1977-10-14 1979-10-09 Swearingen Judson S Thrust controlled rotary apparatus
DE2852076A1 (de) 1977-12-05 1979-06-07 Fiat Spa Anlage zur erzeugung mechanischer energie aus waermequellen unterschiedlicher temperatur
US4208882A (en) 1977-12-15 1980-06-24 General Electric Company Start-up attemperator
US4236869A (en) 1977-12-27 1980-12-02 United Technologies Corporation Gas turbine engine having bleed apparatus with dynamic pressure recovery
US4182960A (en) 1978-05-30 1980-01-08 Reuyl John S Integrated residential and automotive energy system
US4221185A (en) 1979-01-22 1980-09-09 Ball Corporation Apparatus for applying lubricating materials to metallic substrates
US4233085A (en) 1979-03-21 1980-11-11 Photon Power, Inc. Solar panel module
US4248049A (en) 1979-07-09 1981-02-03 Hybrid Energy Systems, Inc. Temperature conditioning system suitable for use with a solar energy collection and storage apparatus or a low temperature energy source
US4287430A (en) 1980-01-18 1981-09-01 Foster Wheeler Energy Corporation Coordinated control system for an electric power plant
US4798056A (en) 1980-02-11 1989-01-17 Sigma Research, Inc. Direct expansion solar collector-heat pump system
JPS5825876B2 (ja) 1980-02-18 1983-05-30 株式会社日立製作所 軸推力平衡装置
US4336692A (en) 1980-04-16 1982-06-29 Atlantic Richfield Company Dual source heat pump
CA1152563A (en) 1980-04-28 1983-08-23 Max F. Anderson Closed loop power generating method and apparatus
US4347714A (en) 1980-07-25 1982-09-07 The Garrett Corporation Heat pump systems for residential use
US4347711A (en) 1980-07-25 1982-09-07 The Garrett Corporation Heat-actuated space conditioning unit with bottoming cycle
US4384568A (en) 1980-11-12 1983-05-24 Palmatier Everett P Solar heating system
US4372125A (en) 1980-12-22 1983-02-08 General Electric Company Turbine bypass desuperheater control system
US4773212A (en) 1981-04-01 1988-09-27 United Technologies Corporation Balancing the heat flow between components associated with a gas turbine engine
US4391101A (en) 1981-04-01 1983-07-05 General Electric Company Attemperator-deaerator condenser
JPS588956A (ja) 1981-07-10 1983-01-19 株式会社システム・ホ−ムズ ヒ−トポンプ式冷暖房装置
US4428190A (en) 1981-08-07 1984-01-31 Ormat Turbines, Ltd. Power plant utilizing multi-stage turbines
DE3137371C2 (de) 1981-09-19 1984-06-20 Saarbergwerke AG, 6600 Saarbrücken Anlage zur Verringerung der An- und Abfahrverluste, zur Erhöhung der nutzbaren Leistung und zur Verbesserung der Regelfähigkeit eines Wärmekraftwerkes
US4455836A (en) 1981-09-25 1984-06-26 Westinghouse Electric Corp. Turbine high pressure bypass temperature control system and method
FI66234C (fi) 1981-10-13 1984-09-10 Jaakko Larjola Energiomvandlare
US4448033A (en) 1982-03-29 1984-05-15 Carrier Corporation Thermostat self-test apparatus and method
US4450363A (en) 1982-05-07 1984-05-22 The Babcock & Wilcox Company Coordinated control technique and arrangement for steam power generating system
US4475353A (en) 1982-06-16 1984-10-09 The Puraq Company Serial absorption refrigeration process
US4439994A (en) 1982-07-06 1984-04-03 Hybrid Energy Systems, Inc. Three phase absorption systems and methods for refrigeration and heat pump cycles
US4439687A (en) 1982-07-09 1984-03-27 Uop Inc. Generator synchronization in power recovery units
US4433554A (en) 1982-07-16 1984-02-28 Institut Francais Du Petrole Process for producing cold and/or heat by use of an absorption cycle with carbon dioxide as working fluid
US4489563A (en) 1982-08-06 1984-12-25 Kalina Alexander Ifaevich Generation of energy
US4467609A (en) * 1982-08-27 1984-08-28 Loomis Robert G Working fluids for electrical generating plants
US4467621A (en) 1982-09-22 1984-08-28 Brien Paul R O Fluid/vacuum chamber to remove heat and heat vapor from a refrigerant fluid
US4489562A (en) 1982-11-08 1984-12-25 Combustion Engineering, Inc. Method and apparatus for controlling a gasifier
US4498289A (en) 1982-12-27 1985-02-12 Ian Osgerby Carbon dioxide power cycle
US4555905A (en) 1983-01-26 1985-12-03 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. Method of and system for utilizing thermal energy accumulator
JPS6040707A (ja) 1983-08-12 1985-03-04 Toshiba Corp 低沸点媒体サイクル発電装置
US4674297A (en) 1983-09-29 1987-06-23 Vobach Arnold R Chemically assisted mechanical refrigeration process
JPS6088806A (ja) 1983-10-21 1985-05-18 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 内燃機関の廃熱回収装置
US5228310A (en) 1984-05-17 1993-07-20 Vandenberg Leonard B Solar heat pump
US4700543A (en) 1984-07-16 1987-10-20 Ormat Turbines (1965) Ltd. Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
US4578953A (en) 1984-07-16 1986-04-01 Ormat Systems Inc. Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
US4589255A (en) 1984-10-25 1986-05-20 Westinghouse Electric Corp. Adaptive temperature control system for the supply of steam to a steam turbine
US4573321A (en) 1984-11-06 1986-03-04 Ecoenergy I, Ltd. Power generating cycle
US4697981A (en) 1984-12-13 1987-10-06 United Technologies Corporation Rotor thrust balancing
JPS61152914A (ja) 1984-12-27 1986-07-11 Toshiba Corp 火力発電プラントの起動方法
US4636578A (en) 1985-04-11 1987-01-13 Atlantic Richfield Company Photocell assembly
EP0220492B1 (en) 1985-09-25 1991-03-06 Hitachi, Ltd. Control system for variable speed hydraulic turbine generator apparatus
CH669241A5 (de) 1985-11-27 1989-02-28 Sulzer Ag Axialschub-ausgleichsvorrichtung fuer fluessigkeitspumpe.
US5050375A (en) 1985-12-26 1991-09-24 Dipac Associates Pressurized wet combustion at increased temperature
US4730977A (en) 1986-12-31 1988-03-15 General Electric Company Thrust bearing loading arrangement for gas turbine engines
US4765143A (en) 1987-02-04 1988-08-23 Cbi Research Corporation Power plant using CO2 as a working fluid
US4756162A (en) 1987-04-09 1988-07-12 Abraham Dayan Method of utilizing thermal energy
US4821514A (en) 1987-06-09 1989-04-18 Deere & Company Pressure flow compensating control circuit
US4813242A (en) 1987-11-17 1989-03-21 Wicks Frank E Efficient heater and air conditioner
US4867633A (en) 1988-02-18 1989-09-19 Sundstrand Corporation Centrifugal pump with hydraulic thrust balance and tandem axial seals
JPH01240705A (ja) 1988-03-18 1989-09-26 Toshiba Corp 給水ポンプタービン装置
US5903060A (en) 1988-07-14 1999-05-11 Norton; Peter Small heat and electricity generating plant
NL8901348A (nl) 1989-05-29 1990-12-17 Turboconsult Bv Werkwijze en inrichting voor het opwekken van electrische energie.
US4986071A (en) 1989-06-05 1991-01-22 Komatsu Dresser Company Fast response load sense control system
US5531073A (en) 1989-07-01 1996-07-02 Ormat Turbines (1965) Ltd Rankine cycle power plant utilizing organic working fluid
US5503222A (en) 1989-07-28 1996-04-02 Uop Carousel heat exchanger for sorption cooling process
US5000003A (en) 1989-08-28 1991-03-19 Wicks Frank E Combined cycle engine
US4995234A (en) 1989-10-02 1991-02-26 Chicago Bridge & Iron Technical Services Company Power generation from LNG
US5335510A (en) 1989-11-14 1994-08-09 Rocky Research Continuous constant pressure process for staging solid-vapor compounds
JPH03182638A (ja) * 1989-12-11 1991-08-08 Ebara Corp ガスタービン駆動冷凍機
US4993483A (en) 1990-01-22 1991-02-19 Charles Harris Geothermal heat transfer system
JP3222127B2 (ja) 1990-03-12 2001-10-22 株式会社日立製作所 一軸型加圧流動床コンバインドプラント及びその運転方法
US5102295A (en) 1990-04-03 1992-04-07 General Electric Company Thrust force-compensating apparatus with improved hydraulic pressure-responsive balance mechanism
US5098194A (en) 1990-06-27 1992-03-24 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Semi-continuous method and apparatus for forming a heated and pressurized mixture of fluids in a predetermined proportion
US5104284A (en) 1990-12-17 1992-04-14 Dresser-Rand Company Thrust compensating apparatus
US5164020A (en) 1991-05-24 1992-11-17 Solarex Corporation Solar panel
DE4129518A1 (de) 1991-09-06 1993-03-11 Siemens Ag Kuehlung einer niederbruck-dampfturbine im ventilationsbetrieb
US5360057A (en) 1991-09-09 1994-11-01 Rocky Research Dual-temperature heat pump apparatus and system
US5176321A (en) 1991-11-12 1993-01-05 Illinois Tool Works Inc. Device for applying electrostatically charged lubricant
US5321944A (en) * 1992-01-08 1994-06-21 Ormat, Inc. Power augmentation of a gas turbine by inlet air chilling
JP3119718B2 (ja) 1992-05-18 2000-12-25 月島機械株式会社 低圧発電方法とその装置
WO1993024585A1 (en) 1992-06-03 1993-12-09 Henkel Corporation Polyol ester lubricants for refrigerant heat transfer fluids
US5320482A (en) 1992-09-21 1994-06-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for reducing axial thrust in centrifugal pumps
US5358378A (en) 1992-11-17 1994-10-25 Holscher Donald J Multistage centrifugal compressor without seals and with axial thrust balance
US5291960A (en) 1992-11-30 1994-03-08 Ford Motor Company Hybrid electric vehicle regenerative braking energy recovery system
FR2698659B1 (fr) 1992-12-02 1995-01-13 Stein Industrie Procédé de récupération de chaleur en particulier pour cycles combinés appareillage pour la mise en Óoeuvre du procédé et installation de récupération de chaleur pour cycle combiné.
US5488828A (en) 1993-05-14 1996-02-06 Brossard; Pierre Energy generating apparatus
US5440882A (en) 1993-11-03 1995-08-15 Exergy, Inc. Method and apparatus for converting heat from geothermal liquid and geothermal steam to electric power
US5392606A (en) 1994-02-22 1995-02-28 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Self-contained small utility system
US5538564A (en) 1994-03-18 1996-07-23 Regents Of The University Of California Three dimensional amorphous silicon/microcrystalline silicon solar cells
US5444972A (en) 1994-04-12 1995-08-29 Rockwell International Corporation Solar-gas combined cycle electrical generating system
JPH0828805A (ja) 1994-07-19 1996-02-02 Toshiba Corp ボイラ給水装置及びその制御方法
US5542203A (en) 1994-08-05 1996-08-06 Addco Manufacturing, Inc. Mobile sign with solar panel
DE4429539C2 (de) 1994-08-19 2002-10-24 Alstom Verfahren zur Drehzahlregelung einer Gasturbine bei Lastabwurf
AUPM835894A0 (en) 1994-09-22 1994-10-13 Thermal Energy Accumulator Products Pty Ltd A temperature control system for liquids
US5634340A (en) 1994-10-14 1997-06-03 Dresser Rand Company Compressed gas energy storage system with cooling capability
US5813215A (en) 1995-02-21 1998-09-29 Weisser; Arthur M. Combined cycle waste heat recovery system
US5904697A (en) 1995-02-24 1999-05-18 Heartport, Inc. Devices and methods for performing a vascular anastomosis
US5600967A (en) 1995-04-24 1997-02-11 Meckler; Milton Refrigerant enhancer-absorbent concentrator and turbo-charged absorption chiller
US5649426A (en) 1995-04-27 1997-07-22 Exergy, Inc. Method and apparatus for implementing a thermodynamic cycle
US5676382A (en) 1995-06-06 1997-10-14 Freudenberg Nok General Partnership Mechanical face seal assembly including a gasket
US6170264B1 (en) 1997-09-22 2001-01-09 Clean Energy Systems, Inc. Hydrocarbon combustion power generation system with CO2 sequestration
US5953902A (en) 1995-08-03 1999-09-21 Siemens Aktiengesellschaft Control system for controlling the rotational speed of a turbine, and method for controlling the rotational speed of a turbine during load shedding
US5647221A (en) 1995-10-10 1997-07-15 The George Washington University Pressure exchanging ejector and refrigeration apparatus and method
US5588298A (en) 1995-10-20 1996-12-31 Exergy, Inc. Supplying heat to an externally fired power system
US5771700A (en) 1995-11-06 1998-06-30 Ecr Technologies, Inc. Heat pump apparatus and related methods providing enhanced refrigerant flow control
ATE225490T1 (de) 1995-11-10 2002-10-15 Univ Nottingham Rotierendes wärmeübertragungsgerät
JPH09209716A (ja) 1996-02-07 1997-08-12 Toshiba Corp 発電プラント
DE19615911A1 (de) * 1996-04-22 1997-10-23 Asea Brown Boveri Verfahren zum Betrieb einer Kombianlage
US5973050A (en) 1996-07-01 1999-10-26 Integrated Cryoelectronic Inc. Composite thermoelectric material
US5789822A (en) 1996-08-12 1998-08-04 Revak Turbomachinery Services, Inc. Speed control system for a prime mover
US5899067A (en) 1996-08-21 1999-05-04 Hageman; Brian C. Hydraulic engine powered by introduction and removal of heat from a working fluid
US5874039A (en) 1997-09-22 1999-02-23 Borealis Technical Limited Low work function electrode
US5738164A (en) 1996-11-15 1998-04-14 Geohil Ag Arrangement for effecting an energy exchange between earth soil and an energy exchanger
US5862666A (en) 1996-12-23 1999-01-26 Pratt & Whitney Canada Inc. Turbine engine having improved thrust bearing load control
US5763544A (en) 1997-01-16 1998-06-09 Praxair Technology, Inc. Cryogenic cooling of exothermic reactor
US5941238A (en) 1997-02-25 1999-08-24 Ada Tracy Heat storage vessels for use with heat pumps and solar panels
JPH10270734A (ja) 1997-03-27 1998-10-09 Canon Inc 太陽電池モジュール
US5873260A (en) 1997-04-02 1999-02-23 Linhardt; Hans D. Refrigeration apparatus and method
WO2004027221A1 (en) 1997-04-02 2004-04-01 Electric Power Research Institute, Inc. Method and system for a thermodynamic process for producing usable energy
TW347861U (en) 1997-04-26 1998-12-11 Ind Tech Res Inst Compound-type solar energy water-heating/dehumidifying apparatus
US5918460A (en) 1997-05-05 1999-07-06 United Technologies Corporation Liquid oxygen gasifying system for rocket engines
US7147071B2 (en) 2004-02-04 2006-12-12 Battelle Energy Alliance, Llc Thermal management systems and methods
DE19751055A1 (de) 1997-11-18 1999-05-20 Abb Patent Gmbh Gasgekühlter Turbogenerator
US6446465B1 (en) 1997-12-11 2002-09-10 Bhp Petroleum Pty, Ltd. Liquefaction process and apparatus
DE59709283D1 (de) 1997-12-23 2003-03-13 Abb Turbo Systems Ag Baden Verfahren und Vorrichtung zum berührungsfreien Abdichten eines zwischen einem Rotor und einem Stator ausgebildeten Trennspalts
US5946931A (en) 1998-02-25 1999-09-07 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Evaporative cooling membrane device
US20020166324A1 (en) 1998-04-02 2002-11-14 Capstone Turbine Corporation Integrated turbine power generation system having low pressure supplemental catalytic reactor
US6065280A (en) 1998-04-08 2000-05-23 General Electric Co. Method of heating gas turbine fuel in a combined cycle power plant using multi-component flow mixtures
DE29806768U1 (de) 1998-04-15 1998-06-25 Feodor Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co., 82515 Wolfratshausen Dynamisches Dichtungselement für eine Gleitringdichtungsanordnung
US6058695A (en) * 1998-04-20 2000-05-09 General Electric Co. Gas turbine inlet air cooling method for combined cycle power plants
US6062815A (en) 1998-06-05 2000-05-16 Freudenberg-Nok General Partnership Unitized seal impeller thrust system
US6223846B1 (en) 1998-06-15 2001-05-01 Michael M. Schechter Vehicle operating method and system
ZA993917B (en) 1998-06-17 2000-01-10 Ramgen Power Systems Inc Ramjet engine for power generation.
WO2000000774A1 (fr) 1998-06-30 2000-01-06 Ebara Corporation Echangeur de chaleur, pompe a chaleur, deshumidificateur et procede de deshumidification
US6112547A (en) 1998-07-10 2000-09-05 Spauschus Associates, Inc. Reduced pressure carbon dioxide-based refrigeration system
US6233938B1 (en) 1998-07-14 2001-05-22 Helios Energy Technologies, Inc. Rankine cycle and working fluid therefor
US6041604A (en) 1998-07-14 2000-03-28 Helios Research Corporation Rankine cycle and working fluid therefor
US6282917B1 (en) 1998-07-16 2001-09-04 Stephen Mongan Heat exchange method and apparatus
US6808179B1 (en) 1998-07-31 2004-10-26 Concepts Eti, Inc. Turbomachinery seal
US6748733B2 (en) 1998-09-15 2004-06-15 Robert F. Tamaro System for waste heat augmentation in combined cycle plant through combustor gas diversion
US6432320B1 (en) 1998-11-02 2002-08-13 Patrick Bonsignore Refrigerant and heat transfer fluid additive
US6571548B1 (en) 1998-12-31 2003-06-03 Ormat Industries Ltd. Waste heat recovery in an organic energy converter using an intermediate liquid cycle
US6105368A (en) 1999-01-13 2000-08-22 Abb Alstom Power Inc. Blowdown recovery system in a Kalina cycle power generation system
US6058930A (en) 1999-04-21 2000-05-09 Shingleton; Jefferson Solar collector and tracker arrangement
US6129507A (en) 1999-04-30 2000-10-10 Technology Commercialization Corporation Method and device for reducing axial thrust in rotary machines and a centrifugal pump using same
US6202782B1 (en) 1999-05-03 2001-03-20 Takefumi Hatanaka Vehicle driving method and hybrid vehicle propulsion system
AUPQ047599A0 (en) 1999-05-20 1999-06-10 Thermal Energy Accumulator Products Pty Ltd A semi self sustaining thermo-volumetric motor
US6082110A (en) 1999-06-29 2000-07-04 Rosenblatt; Joel H. Auto-reheat turbine system
US6295818B1 (en) 1999-06-29 2001-10-02 Powerlight Corporation PV-thermal solar power assembly
US6769258B2 (en) * 1999-08-06 2004-08-03 Tom L. Pierson System for staged chilling of inlet air for gas turbines
US6668554B1 (en) * 1999-09-10 2003-12-30 The Regents Of The University Of California Geothermal energy production with supercritical fluids
US7249588B2 (en) 1999-10-18 2007-07-31 Ford Global Technologies, Llc Speed control method
US6299690B1 (en) 1999-11-18 2001-10-09 National Research Council Of Canada Die wall lubrication method and apparatus
AU2265301A (en) 1999-12-17 2001-06-25 Ohio State University, The Heat engine
JP2001193419A (ja) 2000-01-11 2001-07-17 Yutaka Maeda 複合発電システム及びその装置
US6921518B2 (en) * 2000-01-25 2005-07-26 Meggitt (Uk) Limited Chemical reactor
US7033553B2 (en) 2000-01-25 2006-04-25 Meggitt (Uk) Limited Chemical reactor
US7022294B2 (en) 2000-01-25 2006-04-04 Meggitt (Uk) Limited Compact reactor
US6947432B2 (en) 2000-03-15 2005-09-20 At&T Corp. H.323 back-end services for intra-zone and inter-zone mobility management
GB0007917D0 (en) 2000-03-31 2000-05-17 Npower An engine
GB2361662B (en) 2000-04-26 2004-08-04 Matthew James Lewis-Aburn A method of manufacturing a moulded article and a product of the method
US6484490B1 (en) 2000-05-09 2002-11-26 Ingersoll-Rand Energy Systems Corp. Gas turbine system and method
US6282900B1 (en) 2000-06-27 2001-09-04 Ealious D. Bell Calcium carbide power system with waste energy recovery
SE518504C2 (sv) 2000-07-10 2002-10-15 Evol Ingenjoers Ab Fa Förfarande och system för kraftproduktion, samt anordnigar för eftermontering i system för kraftproduktion
US6463730B1 (en) 2000-07-12 2002-10-15 Honeywell Power Systems Inc. Valve control logic for gas turbine recuperator
US6960839B2 (en) 2000-07-17 2005-11-01 Ormat Technologies, Inc. Method of and apparatus for producing power from a heat source
WO2002015365A2 (en) 2000-08-11 2002-02-21 Nisource Energy Technologies Energy management system and methods for the optimization of distributed generation
US6657849B1 (en) 2000-08-24 2003-12-02 Oak-Mitsui, Inc. Formation of an embedded capacitor plane using a thin dielectric
US6393851B1 (en) 2000-09-14 2002-05-28 Xdx, Llc Vapor compression system
DE10052993A1 (de) 2000-10-18 2002-05-02 Doekowa Ges Zur Entwicklung De Verfahren und Vorrichtung zur Umwandlung von thermischer Energie in mechanische Energie
AU2002214858A1 (en) 2000-10-27 2002-05-06 Questair Technologies, Inc. Systems and processes for providing hydrogen to fuel cells
US6539720B2 (en) 2000-11-06 2003-04-01 Capstone Turbine Corporation Generated system bottoming cycle
US20020053196A1 (en) * 2000-11-06 2002-05-09 Yakov Lerner Gas pipeline compressor stations with kalina cycles
US6739142B2 (en) 2000-12-04 2004-05-25 Amos Korin Membrane desiccation heat pump
US6539728B2 (en) 2000-12-04 2003-04-01 Amos Korin Hybrid heat pump
US6526765B2 (en) 2000-12-22 2003-03-04 Carrier Corporation Pre-start bearing lubrication system employing an accumulator
US6715294B2 (en) 2001-01-24 2004-04-06 Drs Power Technology, Inc. Combined open cycle system for thermal energy conversion
WO2003004944A2 (en) 2001-01-30 2003-01-16 Materials And Electrochemical Research (Mer) Corporation Nano carbon materials for enhancing thermal transfer in fluids
US6810335B2 (en) 2001-03-12 2004-10-26 C.E. Electronics, Inc. Qualifier
US20020148225A1 (en) * 2001-04-11 2002-10-17 Larry Lewis Energy conversion system
WO2002090747A2 (en) 2001-05-07 2002-11-14 Battelle Memorial Institute Heat energy utilization system
US6374630B1 (en) 2001-05-09 2002-04-23 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Carbon dioxide absorption heat pump
US6434955B1 (en) 2001-08-07 2002-08-20 The National University Of Singapore Electro-adsorption chiller: a miniaturized cooling cycle with applications from microelectronics to conventional air-conditioning
US20030213246A1 (en) 2002-05-15 2003-11-20 Coll John Gordon Process and device for controlling the thermal and electrical output of integrated micro combined heat and power generation systems
US6598397B2 (en) 2001-08-10 2003-07-29 Energetix Micropower Limited Integrated micro combined heat and power system
US20030061823A1 (en) 2001-09-25 2003-04-03 Alden Ray M. Deep cycle heating and cooling apparatus and process
US6734585B2 (en) 2001-11-16 2004-05-11 Honeywell International, Inc. Rotor end caps and a method of cooling a high speed generator
WO2003048659A1 (en) 2001-11-30 2003-06-12 Cooling Technologies, Inc. Absorption heat-transfer system
US6581384B1 (en) 2001-12-10 2003-06-24 Dwayne M. Benson Cooling and heating apparatus and process utilizing waste heat and method of control
US6684625B2 (en) 2002-01-22 2004-02-03 Hy Pat Corporation Hybrid rocket motor using a turbopump to pressurize a liquid propellant constituent
US6799892B2 (en) 2002-01-23 2004-10-05 Seagate Technology Llc Hybrid spindle bearing
US20030221438A1 (en) 2002-02-19 2003-12-04 Rane Milind V. Energy efficient sorption processes and systems
US6981377B2 (en) 2002-02-25 2006-01-03 Outfitter Energy Inc System and method for generation of electricity and power from waste heat and solar sources
US20050227187A1 (en) 2002-03-04 2005-10-13 Supercritical Systems Inc. Ionic fluid in supercritical fluid for semiconductor processing
WO2003076781A1 (de) 2002-03-14 2003-09-18 Alstom Technology Ltd Krafterzeugungsanlage
US6662569B2 (en) 2002-03-27 2003-12-16 Samuel M. Sami Method and apparatus for using magnetic fields for enhancing heat pump and refrigeration equipment performance
CA2382382A1 (fr) 2002-04-16 2003-10-16 Universite De Sherbrooke Moteur rotatif continu a combustion induite par onde de choc
US7735325B2 (en) 2002-04-16 2010-06-15 Research Sciences, Llc Power generation methods and systems
AU2003226548A1 (en) * 2002-04-17 2003-11-03 Clearwater International, Llc Optimizing inlet air temperature for gas trubines using heat exchanging fluid comprising alkali metal formate
AU2003243627A1 (en) 2002-06-18 2003-12-31 Ingersoll-Rand Energy Systems Corporation Microturbine engine system
US7464551B2 (en) 2002-07-04 2008-12-16 Alstom Technology Ltd. Method for operation of a power generation plant
US6857268B2 (en) 2002-07-22 2005-02-22 Wow Energy, Inc. Cascading closed loop cycle (CCLC)
CA2393386A1 (en) 2002-07-22 2004-01-22 Douglas Wilbert Paul Smith Method of converting energy
GB0217332D0 (en) 2002-07-25 2002-09-04 Univ Warwick Thermal compressive device
US7253486B2 (en) 2002-07-31 2007-08-07 Freescale Semiconductor, Inc. Field plate transistor with reduced field plate resistance
US6644062B1 (en) 2002-10-15 2003-11-11 Energent Corporation Transcritical turbine and method of operation
US6796123B2 (en) 2002-11-01 2004-09-28 George Lasker Uncoupled, thermal-compressor, gas-turbine engine
US20060060333A1 (en) 2002-11-05 2006-03-23 Lalit Chordia Methods and apparatuses for electronics cooling
US8366883B2 (en) 2002-11-13 2013-02-05 Deka Products Limited Partnership Pressurized vapor cycle liquid distillation
US6892522B2 (en) 2002-11-13 2005-05-17 Carrier Corporation Combined rankine and vapor compression cycles
US6624127B1 (en) 2002-11-15 2003-09-23 Intel Corporation Highly polar cleans for removal of residues from semiconductor structures
US7560160B2 (en) 2002-11-25 2009-07-14 Materials Modification, Inc. Multifunctional particulate material, fluid, and composition
US20040108096A1 (en) 2002-11-27 2004-06-10 Janssen Terrance Ernest Geothermal loopless exchanger
US6751959B1 (en) 2002-12-09 2004-06-22 Tennessee Valley Authority Simple and compact low-temperature power cycle
US6735948B1 (en) 2002-12-16 2004-05-18 Icalox, Inc. Dual pressure geothermal system
US7234314B1 (en) 2003-01-14 2007-06-26 Earth To Air Systems, Llc Geothermal heating and cooling system with solar heating
CN1764498A (zh) 2003-01-22 2006-04-26 瓦斯特能量系统有限公司 反应器
US6769256B1 (en) 2003-02-03 2004-08-03 Kalex, Inc. Power cycle and system for utilizing moderate and low temperature heat sources
NZ541501A (en) 2003-02-03 2008-12-24 Kalex Llc Power cycle and system for utilizing moderate and low temperature heat sources
US6962054B1 (en) 2003-04-15 2005-11-08 Johnathan W. Linney Method for operating a heat exchanger in a power plant
US7124587B1 (en) 2003-04-15 2006-10-24 Johnathan W. Linney Heat exchange system
US20040211182A1 (en) 2003-04-24 2004-10-28 Gould Len Charles Low cost heat engine which may be powered by heat from a phase change thermal storage material
US7305829B2 (en) 2003-05-09 2007-12-11 Recurrent Engineering, Llc Method and apparatus for acquiring heat from multiple heat sources
US6986251B2 (en) 2003-06-17 2006-01-17 Utc Power, Llc Organic rankine cycle system for use with a reciprocating engine
JP4169214B2 (ja) 2003-06-26 2008-10-22 ボッシュ株式会社 ユニット化したばね装置およびそれを含むマスタシリンダ
US6964168B1 (en) 2003-07-09 2005-11-15 Tas Ltd. Advanced heat recovery and energy conversion systems for power generation and pollution emissions reduction, and methods of using same
JP4277608B2 (ja) 2003-07-10 2009-06-10 株式会社日本自動車部品総合研究所 ランキンサイクル
CN100540866C (zh) 2003-07-24 2009-09-16 株式会社日立制作所 气体涡轮发电机
CA2474959C (en) 2003-08-07 2009-11-10 Infineum International Limited A lubricating oil composition
JP4044012B2 (ja) 2003-08-29 2008-02-06 シャープ株式会社 静電吸引型流体吐出装置
US6918254B2 (en) 2003-10-01 2005-07-19 The Aerospace Corporation Superheater capillary two-phase thermodynamic power conversion cycle system
EP1672051B1 (en) 2003-10-10 2012-01-25 Idemitsu Kosan Co., Ltd. Use of an ionic liquid as a base oil of a lubricating oil composition
US7300468B2 (en) 2003-10-31 2007-11-27 Whirlpool Patents Company Multifunctioning method utilizing a two phase non-aqueous extraction process
US7279800B2 (en) 2003-11-10 2007-10-09 Bassett Terry E Waste oil electrical generation systems
US7767903B2 (en) 2003-11-10 2010-08-03 Marshall Robert A System and method for thermal to electric conversion
US7048782B1 (en) 2003-11-21 2006-05-23 Uop Llc Apparatus and process for power recovery
US6904353B1 (en) 2003-12-18 2005-06-07 Honeywell International, Inc. Method and system for sliding mode control of a turbocharger
US7036315B2 (en) 2003-12-19 2006-05-02 United Technologies Corporation Apparatus and method for detecting low charge of working fluid in a waste heat recovery system
US7096679B2 (en) 2003-12-23 2006-08-29 Tecumseh Products Company Transcritical vapor compression system and method of operating including refrigerant storage tank and non-variable expansion device
US7423164B2 (en) 2003-12-31 2008-09-09 Ut-Battelle, Llc Synthesis of ionic liquids
US7227278B2 (en) 2004-01-21 2007-06-05 Nextek Power Systems Inc. Multiple bi-directional input/output power control system
JP4521202B2 (ja) 2004-02-24 2010-08-11 株式会社東芝 蒸気タービン発電プラント
US7955738B2 (en) 2004-03-05 2011-06-07 Honeywell International, Inc. Polymer ionic electrolytes
JP4343738B2 (ja) 2004-03-05 2009-10-14 株式会社Ihi バイナリーサイクル発電方法及び装置
US7171812B2 (en) 2004-03-15 2007-02-06 Powerstreams, Inc. Electric generation facility and method employing solar technology
US20050241311A1 (en) 2004-04-16 2005-11-03 Pronske Keith L Zero emissions closed rankine cycle power system
US6968690B2 (en) 2004-04-23 2005-11-29 Kalex, Llc Power system and apparatus for utilizing waste heat
US7200996B2 (en) 2004-05-06 2007-04-10 United Technologies Corporation Startup and control methods for an ORC bottoming plant
US7284377B2 (en) * 2004-05-28 2007-10-23 General Electric Company Method and apparatus for operating an intercooler for a gas turbine engine
CN101018930B (zh) 2004-07-19 2014-08-13 再生工程有限责任公司 热量向有用能量的有效转化
JP4495536B2 (ja) 2004-07-23 2010-07-07 サンデン株式会社 ランキンサイクル発電装置
DE102004039164A1 (de) 2004-08-11 2006-03-02 Alstom Technology Ltd Verfahren zur Erzeugung von Energie in einer eine Gasturbine umfassenden Energieerzeugungsanlage sowie Energieerzeugungsanlage zur Durchführung des Verfahrens
US7971449B2 (en) 2004-08-14 2011-07-05 State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Heat-activated heat-pump systems including integrated expander/compressor and regenerator
EP2685178B1 (en) 2004-08-31 2017-08-02 Tokyo Institute Of Technology Sunlight collecting reflector and solar energy utilization system
US7194863B2 (en) 2004-09-01 2007-03-27 Honeywell International, Inc. Turbine speed control system and method
US7047744B1 (en) 2004-09-16 2006-05-23 Robertson Stuart J Dynamic heat sink engine
US7347049B2 (en) 2004-10-19 2008-03-25 General Electric Company Method and system for thermochemical heat energy storage and recovery
US7469542B2 (en) 2004-11-08 2008-12-30 Kalex, Llc Cascade power system
US7458218B2 (en) 2004-11-08 2008-12-02 Kalex, Llc Cascade power system
US7013205B1 (en) 2004-11-22 2006-03-14 International Business Machines Corporation System and method for minimizing energy consumption in hybrid vehicles
US20060112693A1 (en) 2004-11-30 2006-06-01 Sundel Timothy N Method and apparatus for power generation using waste heat
US7665304B2 (en) 2004-11-30 2010-02-23 Carrier Corporation Rankine cycle device having multiple turbo-generators
FR2879720B1 (fr) 2004-12-17 2007-04-06 Snecma Moteurs Sa Systeme de compression-evaporation pour gaz liquefie
JP4543920B2 (ja) 2004-12-22 2010-09-15 株式会社デンソー 熱機関の廃熱利用装置
US20070161095A1 (en) 2005-01-18 2007-07-12 Gurin Michael H Biomass Fuel Synthesis Methods for Increased Energy Efficiency
US7313926B2 (en) 2005-01-18 2008-01-01 Rexorce Thermionics, Inc. High efficiency absorption heat pump and methods of use
US7174715B2 (en) 2005-02-02 2007-02-13 Siemens Power Generation, Inc. Hot to cold steam transformer for turbine systems
US7021060B1 (en) 2005-03-01 2006-04-04 Kaley, Llc Power cycle and system for utilizing moderate temperature heat sources
WO2006094190A2 (en) * 2005-03-02 2006-09-08 Velocys Inc. Separation process using microchannel technology
JP4493531B2 (ja) 2005-03-25 2010-06-30 株式会社デンソー 膨張機付き流体ポンプおよびそれを用いたランキンサイクル
US20060225459A1 (en) 2005-04-08 2006-10-12 Visteon Global Technologies, Inc. Accumulator for an air conditioning system
NO20051891D0 (no) * 2005-04-19 2005-04-19 Statoil Asa Prosess for produksjon av elektrisk energi og CO2 fra et hydrokarbon rastoff
NZ562364A (en) 2005-04-22 2010-12-24 Shell Int Research Reducing heat load applied to freeze wells using a heat transfer fluid in heat interceptor wells
US7690202B2 (en) 2005-05-16 2010-04-06 General Electric Company Mobile gas turbine engine and generator assembly
WO2006124776A2 (en) 2005-05-18 2006-11-23 E.I. Du Pont De Nemours And Company Hybrid vapor compression-absorption cycle
CA2611455A1 (en) 2005-06-13 2006-12-28 Michael H. Gurin Nano-ionic liquids and methods of use
KR20080019268A (ko) 2005-06-16 2008-03-03 유티씨 파워 코포레이션 공통 부하를 구동시키는 엔진에 기계적으로 그리고열적으로 결합되는 유기 랭킨 사이클
US7276973B2 (en) 2005-06-29 2007-10-02 Skyworks Solutions, Inc. Automatic bias control circuit for linear power amplifiers
BRPI0502759B1 (pt) 2005-06-30 2014-02-25 óleo lubrificante e composição lubrificante para uma máquina de refrigeração
US8099198B2 (en) 2005-07-25 2012-01-17 Echogen Power Systems, Inc. Hybrid power generation and energy storage system
JP4561518B2 (ja) 2005-07-27 2010-10-13 株式会社日立製作所 交流励磁同期発電機を用いた発電装置とその制御方法。
US7685824B2 (en) 2005-09-09 2010-03-30 The Regents Of The University Of Michigan Rotary ramjet turbo-generator
US7654354B1 (en) 2005-09-10 2010-02-02 Gemini Energy Technologies, Inc. System and method for providing a launch assist system
US7458217B2 (en) 2005-09-15 2008-12-02 Kalex, Llc System and method for utilization of waste heat from internal combustion engines
US7197876B1 (en) 2005-09-28 2007-04-03 Kalex, Llc System and apparatus for power system utilizing wide temperature range heat sources
US7827791B2 (en) 2005-10-05 2010-11-09 Tas, Ltd. Advanced power recovery and energy conversion systems and methods of using same
US7287381B1 (en) 2005-10-05 2007-10-30 Modular Energy Solutions, Ltd. Power recovery and energy conversion systems and methods of using same
US20070163261A1 (en) 2005-11-08 2007-07-19 Mev Technology, Inc. Dual thermodynamic cycle cryogenically fueled systems
US7621133B2 (en) 2005-11-18 2009-11-24 General Electric Company Methods and apparatus for starting up combined cycle power systems
US20070130952A1 (en) 2005-12-08 2007-06-14 Siemens Power Generation, Inc. Exhaust heat augmentation in a combined cycle power plant
JP4857766B2 (ja) 2005-12-28 2012-01-18 株式会社日立プラントテクノロジー 遠心圧縮機およびそれに用いるドライガスシールシステム
US7900450B2 (en) 2005-12-29 2011-03-08 Echogen Power Systems, Inc. Thermodynamic power conversion cycle and methods of use
US7950243B2 (en) 2006-01-16 2011-05-31 Gurin Michael H Carbon dioxide as fuel for power generation and sequestration system
US7770376B1 (en) 2006-01-21 2010-08-10 Florida Turbine Technologies, Inc. Dual heat exchanger power cycle
JP2007198200A (ja) 2006-01-25 2007-08-09 Hitachi Ltd ガスタービンを用いたエネルギー供給システム、エネルギー供給方法、エネルギー供給システムの改造方法
DE102007013817B4 (de) 2006-03-23 2009-12-03 DENSO CORPORATION, Kariya-shi Abwärmesammelsystem mit Expansionsvorrichtung
WO2007112090A2 (en) 2006-03-25 2007-10-04 Altervia Energy, Llc Biomass fuel synthesis methods for incresed energy efficiency
US7665291B2 (en) 2006-04-04 2010-02-23 General Electric Company Method and system for heat recovery from dirty gaseous fuel in gasification power plants
US7685821B2 (en) 2006-04-05 2010-03-30 Kalina Alexander I System and process for base load power generation
US7600394B2 (en) 2006-04-05 2009-10-13 Kalex, Llc System and apparatus for complete condensation of multi-component working fluids
NZ571509A (en) 2006-04-21 2012-06-29 Shell Int Research High strength metal alloy composition
US7549465B2 (en) 2006-04-25 2009-06-23 Lennox International Inc. Heat exchangers based on non-circular tubes with tube-endplate interface for joining tubes of disparate cross-sections
ES2634552T3 (es) 2006-05-15 2017-09-28 Granite Power Limited Procedimiento y sistema para generar energía a partir de una fuente de calor
DE102006035272B4 (de) 2006-07-31 2008-04-10 Technikum Corporation, EVH GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Nutzung von Niedertemperaturwärme zur Stromerzeugung
US7503184B2 (en) 2006-08-11 2009-03-17 Southwest Gas Corporation Gas engine driven heat pump system with integrated heat recovery and energy saving subsystems
AU2007288134A1 (en) 2006-08-25 2008-02-28 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation A heat engine system
US7841179B2 (en) 2006-08-31 2010-11-30 Kalex, Llc Power system and apparatus utilizing intermediate temperature waste heat
US7870717B2 (en) 2006-09-14 2011-01-18 Honeywell International Inc. Advanced hydrogen auxiliary power unit
JP2010504733A (ja) 2006-09-25 2010-02-12 レクソース サーミオニクス,インコーポレイテッド ハイブリッド発電及びエネルギ蓄積システム
GB0618867D0 (en) 2006-09-25 2006-11-01 Univ Sussex The Vehicle power supply system
KR101506718B1 (ko) 2006-10-04 2015-03-27 에너지 리커버리 인코포레이티드 회전식 압력 전달 장치
CA2665869C (en) 2006-10-20 2015-06-16 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. In situ heat treatment process utilizing a closed loop heating system
KR100766101B1 (ko) 2006-10-23 2007-10-12 경상대학교산학협력단 저온 폐열의 활용을 위한 냉매 사용 터빈발전장치
US7685820B2 (en) 2006-12-08 2010-03-30 United Technologies Corporation Supercritical CO2 turbine for use in solar power plants
US7966829B2 (en) * 2006-12-11 2011-06-28 General Electric Company Method and system for reducing CO2 emissions in a combustion stream
US20080163625A1 (en) 2007-01-10 2008-07-10 O'brien Kevin M Apparatus and method for producing sustainable power and heat
US7775758B2 (en) 2007-02-14 2010-08-17 Pratt & Whitney Canada Corp. Impeller rear cavity thrust adjustor
DE102007009503B4 (de) 2007-02-25 2009-08-27 Deutsche Energie Holding Gmbh Mehrstufiger ORC-Kreislauf mit Zwischenenthitzung
US8839622B2 (en) 2007-04-16 2014-09-23 General Electric Company Fluid flow in a fluid expansion system
US7841306B2 (en) 2007-04-16 2010-11-30 Calnetix Power Solutions, Inc. Recovering heat energy
EP1998013A3 (en) 2007-04-16 2009-05-06 Turboden S.r.l. Apparatus for generating electric energy using high temperature fumes
US8049460B2 (en) 2007-07-18 2011-11-01 Tesla Motors, Inc. Voltage dividing vehicle heater system and method
US7893690B2 (en) 2007-07-19 2011-02-22 Carnes Company, Inc. Balancing circuit for a metal detector
EP2195587A1 (en) 2007-08-28 2010-06-16 Carrier Corporation Thermally activated high efficiency heat pump
US7950230B2 (en) 2007-09-14 2011-05-31 Denso Corporation Waste heat recovery apparatus
US7893808B2 (en) 2007-10-02 2011-02-22 Advanced Magnet Lab, Inc. Conductor assembly having an axial field in combination with high quality main transverse field
WO2009045196A1 (en) 2007-10-04 2009-04-09 Utc Power Corporation Cascaded organic rankine cycle (orc) system using waste heat from a reciprocating engine
US8046999B2 (en) 2007-10-12 2011-11-01 Doty Scientific, Inc. High-temperature dual-source organic Rankine cycle with gas separations
DE102008005978B4 (de) 2008-01-24 2010-06-02 E-Power Gmbh Niedertemperaturkraftwerk und Verfahren zum Betreiben eines thermodynamischen Zyklus
US20090205892A1 (en) 2008-02-19 2009-08-20 Caterpillar Inc. Hydraulic hybrid powertrain with exhaust-heated accumulator
CN201181133Y (zh) * 2008-03-03 2009-01-14 清华大学 一种燃气内燃机热电冷联供系统
US7997076B2 (en) 2008-03-31 2011-08-16 Cummins, Inc. Rankine cycle load limiting through use of a recuperator bypass
US7866157B2 (en) 2008-05-12 2011-01-11 Cummins Inc. Waste heat recovery system with constant power output
US7821158B2 (en) 2008-05-27 2010-10-26 Expansion Energy, Llc System and method for liquid air production, power storage and power release
US20100077792A1 (en) 2008-09-28 2010-04-01 Rexorce Thermionics, Inc. Electrostatic lubricant and methods of use
US8087248B2 (en) 2008-10-06 2012-01-03 Kalex, Llc Method and apparatus for the utilization of waste heat from gaseous heat sources carrying substantial quantities of dust
JP5001928B2 (ja) 2008-10-20 2012-08-15 サンデン株式会社 内燃機関の廃熱回収システム
US8695344B2 (en) 2008-10-27 2014-04-15 Kalex, Llc Systems, methods and apparatuses for converting thermal energy into mechanical and electrical power
US20100102008A1 (en) 2008-10-27 2010-04-29 Hedberg Herbert J Backpressure regulator for supercritical fluid chromatography
US8464532B2 (en) 2008-10-27 2013-06-18 Kalex, Llc Power systems and methods for high or medium initial temperature heat sources in medium and small scale power plants
US8176738B2 (en) 2008-11-20 2012-05-15 Kalex Llc Method and system for converting waste heat from cement plant into a usable form of energy
KR101069914B1 (ko) 2008-12-12 2011-10-05 삼성중공업 주식회사 탱커선의 폐열 회수 장치
EP2372127A4 (en) 2008-12-26 2014-08-13 Mitsubishi Heavy Ind Ltd CONTROL DEVICE FOR RESIDUAL HEAT RECOVERY SYSTEM
US8176723B2 (en) 2008-12-31 2012-05-15 General Electric Company Apparatus for starting a steam turbine against rated pressure
WO2010083198A1 (en) 2009-01-13 2010-07-22 Avl North America Inc. Hybrid power plant with waste heat recovery system
US8596075B2 (en) 2009-02-26 2013-12-03 Palmer Labs, Llc System and method for high efficiency power generation using a carbon dioxide circulating working fluid
US20100218930A1 (en) 2009-03-02 2010-09-02 Richard Alan Proeschel System and method for constructing heat exchanger
EP2419621A4 (en) 2009-04-17 2015-03-04 Echogen Power Systems SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING HEAT PROBLEMS IN GAS TURBINE ENGINES
WO2010126980A2 (en) 2009-04-29 2010-11-04 Carrier Corporation Transcritical thermally activated cooling, heating and refrigerating system
JP5681711B2 (ja) 2009-06-22 2015-03-11 エコージェン パワー システムズ インコーポレイテッドEchogen Power Systems Inc. 1または2以上の工業プロセスでの熱流出物処理方法および装置
US20100326076A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 General Electric Company Optimized system for recovering waste heat
JP2011017268A (ja) 2009-07-08 2011-01-27 Toosetsu:Kk 冷媒循環動力変換方法及びシステム
CN101614139A (zh) 2009-07-31 2009-12-30 王世英 多循环发电热力系统
US8434994B2 (en) 2009-08-03 2013-05-07 General Electric Company System and method for modifying rotor thrust
WO2011017476A1 (en) 2009-08-04 2011-02-10 Echogen Power Systems Inc. Heat pump with integral solar collector
US20110030404A1 (en) 2009-08-04 2011-02-10 Sol Xorce Llc Heat pump with intgeral solar collector
US20120247455A1 (en) 2009-08-06 2012-10-04 Echogen Power Systems, Llc Solar collector with expandable fluid mass management system
KR101103549B1 (ko) 2009-08-18 2012-01-09 삼성에버랜드 주식회사 증기 터빈 시스템 및 증기 터빈 시스템의 에너지 효율 증가 방법
US8627663B2 (en) 2009-09-02 2014-01-14 Cummins Intellectual Properties, Inc. Energy recovery system and method using an organic rankine cycle with condenser pressure regulation
US8096128B2 (en) 2009-09-17 2012-01-17 Echogen Power Systems Heat engine and heat to electricity systems and methods
US8813497B2 (en) 2009-09-17 2014-08-26 Echogen Power Systems, Llc Automated mass management control
US8869531B2 (en) 2009-09-17 2014-10-28 Echogen Power Systems, Llc Heat engines with cascade cycles
US8613195B2 (en) 2009-09-17 2013-12-24 Echogen Power Systems, Llc Heat engine and heat to electricity systems and methods with working fluid mass management control
US8286431B2 (en) 2009-10-15 2012-10-16 Siemens Energy, Inc. Combined cycle power plant including a refrigeration cycle
JP2011106302A (ja) 2009-11-13 2011-06-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd エンジン廃熱回収発電ターボシステムおよびこれを備えた往復動エンジンシステム
EP2529096A4 (en) 2010-01-26 2017-12-06 TMEIC Corporation Energy recovery system and method
US8590307B2 (en) 2010-02-25 2013-11-26 General Electric Company Auto optimizing control system for organic rankine cycle plants
WO2011119650A2 (en) 2010-03-23 2011-09-29 Echogen Power Systems, Llc Heat engines with cascade cycles
US8419936B2 (en) 2010-03-23 2013-04-16 Agilent Technologies, Inc. Low noise back pressure regulator for supercritical fluid chromatography
US8752381B2 (en) 2010-04-22 2014-06-17 Ormat Technologies Inc. Organic motive fluid based waste heat recovery system
US8801364B2 (en) 2010-06-04 2014-08-12 Honeywell International Inc. Impeller backface shroud for use with a gas turbine engine
US9046006B2 (en) 2010-06-21 2015-06-02 Paccar Inc Dual cycle rankine waste heat recovery cycle
US8783034B2 (en) 2011-11-07 2014-07-22 Echogen Power Systems, Llc Hot day cycle
US8857186B2 (en) 2010-11-29 2014-10-14 Echogen Power Systems, L.L.C. Heat engine cycles for high ambient conditions
US8616001B2 (en) 2010-11-29 2013-12-31 Echogen Power Systems, Llc Driven starter pump and start sequence
WO2012074940A2 (en) 2010-11-29 2012-06-07 Echogen Power Systems, Inc. Heat engines with cascade cycles
KR101291170B1 (ko) 2010-12-17 2013-07-31 삼성중공업 주식회사 선박용 폐열회수장치
WO2012088516A2 (en) 2010-12-23 2012-06-28 Michael Gurin Top cycle power generation with high radiant and emissivity exhaust
US9249018B2 (en) 2011-01-23 2016-02-02 Michael Gurin Hybrid supercritical power cycle having liquid fuel reactor converting biomass and methanol, gas turbine power generator, and superheated CO2 byproduct
CN202055876U (zh) 2011-04-28 2011-11-30 罗良宜 超临界低温空气能发电装置
KR101280519B1 (ko) 2011-05-18 2013-07-01 삼성중공업 주식회사 랭킨 사이클 시스템
KR101280520B1 (ko) 2011-05-18 2013-07-01 삼성중공업 주식회사 폐열원 전력생산 시스템
US8561406B2 (en) 2011-07-21 2013-10-22 Kalex, Llc Process and power system utilizing potential of ocean thermal energy conversion
US9062898B2 (en) 2011-10-03 2015-06-23 Echogen Power Systems, Llc Carbon dioxide refrigeration cycle
WO2013059695A1 (en) 2011-10-21 2013-04-25 Echogen Power Systems, Llc Turbine drive absorption system
WO2013074907A1 (en) 2011-11-17 2013-05-23 Air Products And Chemicals, Inc. Processes, products, and compositions having tetraalkylguanidine salt of aromatic carboxylic acid
CN202544943U (zh) 2012-05-07 2012-11-21 任放 一种低温位工业流体余热回收系统
CN202718721U (zh) 2012-08-29 2013-02-06 中材节能股份有限公司 一种高效有机工质朗肯循环系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11270352A (ja) * 1998-03-24 1999-10-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 吸気冷却型ガスタービン発電設備及び同発電設備を用いた複合発電プラント
JP2000257407A (ja) * 1998-07-13 2000-09-19 General Electric Co <Ge> ガスタービンコンバインドサイクルプラントへの入口空気を冷却するための改良されたボトミングサイクル

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015510067A (ja) * 2012-01-17 2015-04-02 ペリグリン タービン テクノロジーズ、エルエルシー 超臨界流体を使用して出力を生成するためのシステムおよび方法
US10072574B2 (en) 2012-01-17 2018-09-11 Peregrine Turbine Technologies, Llc System and method for generating power using a supercritical fluid
KR20160115744A (ko) * 2015-03-27 2016-10-06 제네럴 일렉트릭 컴퍼니 통합형 열 회수 및 냉각 사이클 시스템을 갖는 터빈 엔진
KR102408585B1 (ko) 2015-03-27 2022-06-15 제네럴 일렉트릭 컴퍼니 통합형 열 회수 및 냉각 사이클 시스템을 갖는 터빈 엔진
JP2019512644A (ja) * 2016-03-16 2019-05-16 ブリオラ、ステファノ 電力及び/又は機械力、加熱力及び/又は冷却力を供給するためのプラント及び方法
JP2018091323A (ja) * 2016-11-01 2018-06-14 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 単一燃料熱交換器において蒸気と水を使用する燃料加熱システム
JP7051368B2 (ja) 2016-11-01 2022-04-11 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 単一燃料熱交換器において蒸気と水を使用する燃料加熱システム

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