JP5690460B2 - 小型の放射状対向流型復熱装置 - Google Patents
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Description
換熱器は、単純なハニカム状セラミック押出しである回転ディスクを用いるため、製造するのが簡単である。前記ディスクはシールを超えて回転するので、片面が軸方向の一方向に流れる排気ガスのダクトにさらされ、それらが流れる際に冷却する。別面は典型的には他の方向に流れる空気ダクトにさらされ、それが流れる際に加熱する。前記セラミックマトリックスは比較的安定した温度勾配であり、対向流型熱交換器とほぼ同じ方法である。換熱器は非常に小さい内部流路を有し、直接の結果として、これらの有効性は前記セラミック構成要素のサイズおよび重量と非常に深く関連している。しかしながら、換熱器の典型的な問題は、高温で動作しなければならない可動部分および滑りシールの両方があることである。前記可動部分は前記システムを複雑にし、かつ当該可動部分の摩耗のため信頼性を下げる。また、前記セラミックマトリックスそれ自体は所与の有効性示す軽量であるが、前記関連する機械的構成要素、ダクト、シール、および断熱材は前記システムの重量および体積をかなり増大させる。最後に、換熱器は一般にコージライトまたはLASから作られており、従って上述したのと同じ腐食および耐久性問題が起る。これらの理由のため、面固定小型放射状対向流型復熱装置構造が、実行可能で実用的である場合にはいつでも好ましい。単に事実として均等に小さい内部流路、結果的に単位重量当たりの高い効果、およびそれにもかかわらず低い製造コストを有するセラミック復熱装置が利用可能ではなく、これがなぜいまだに換熱器が商業的に競争力があるのかを説明している。
要約すると、従来の熱交換器は、サイズおよび重量において一般的に不利であり、さらに通常望ましくないほど高価で、温度制限があり、腐食しやすく、弱く、または十分に硬質ではない材料から作られている。さらに、前記熱交換器は、通常圧力および熱損失に苦しみ、信頼性の問題を引き起こす熱応力になりがちな傾向にある。それ故に、これらおよび他の限界を乗り越えることができる熱交換器が本技術分野で依然として必要とされたままである。
この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある(国際出願日以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献02】 米国特許第4,298,059号明細書
【特許文献03】 米国特許第4,369,029号明細書
【特許文献04】 米国特許第4,488,920号明細書
【特許文献05】 米国特許第4,582,126号明細書
【特許文献06】 米国特許第4,993,223号明細書
【特許文献07】 米国特許第5,388,398号明細書
【特許文献08】 米国特許第6,016,865号明細書
【特許文献09】 米国特許第6,293,338号明細書
【特許文献10】 米国特許第6,364,007号明細書
【特許文献11】 米国特許第6,711,889号明細書
【特許文献12】 米国特許第7,147,050号明細書
【非特許文献】
【非特許文献02】 McDonald,C.F.,"Recuperator Considerations for Future Higher Efficiency Microturbines",Applied Thermal Engineering 23,2003,pp.1463−1487.
【非特許文献03】 Weinberg,F.J.,"Combustion Temperatures:The Future?",Nature, Vol.233,1971,pp.239−241.
【非特許文献04】 Lloyd,S.A.,and Weinberg,F.J.,"A Burner for Mixtures of Very Low Heat Content",Nature,Vol.251,1974,pp.47−49.
【非特許文献05】 Lloyd,S.A.,and Weinberg,F.J.,"Limits to Energy Release and Utilisation from Chemical Fuels",Nature,Vol.257,1975,pp.367−370.
【非特許文献06】 Jones,A.R.,Lloyd,S.A.,and Weinberg,F.J.,"Combustion in Heat Exchangers",Proceedings of the Royal Society of London,Vol.360 A,1978,pp.98−115.
【非特許文献07】 Ronney,P.D.,"Analysis of Non−Adiabatic Heat−Recirculating Combustors",Combustion and Flame,Vol.135,pp.421−439,2003.
【非特許文献08】 Gonzalez,J.M.,Ferri,J.L.,and Rebello,W.J.,"Industrial Operating Experience of the GTE Ceramic Recuperator",Oak Ridge National Laboratory,Oak Ridge TN,June 1990.
【非特許文献09】 McDonald,C.F.,and Rodgers,C.,"Small Recuperated Ceramic Microturbine Demonstrator Concept",Applied Thermal Engineering 28,2008,pp.60−74.
【非特許文献10】 Wilson,D.G.,and Korakianitis,T.,The Design of High−Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines,Upper Saddle River,NJ:Prentice−Hall,1998,pp.562−563.
【非特許文献11】 Wiison,D.G.,and Bailou,J.M.,"Design and Performance of a High Temperature Regenerator Having Very High Effectiveness,Low Leakage,and Negligible Seal Wear",GT2006−90095,ASME Turbo Expo 2006,Barcelona,Spain,American Society of Mechanical Engineers,2006.
【非特許文献12】 Wilson,M.A.,Recknagle,K.,and Brooks,K.,"Design and Development of a Low−Cost,High Temperature Silicon Carbide Micro−Channel Recuperator",GT2005−69143,ASME Turbo Expo 2005,Reno NV,American Society of Mechanical Engineers,2005.
【非特許文献13】 Ferrato,M.,and Martinez,G.,"Ceramic Heat Exchanger Development by Boostec SA",p.211−227 in Ceramic Gas Turbine Component Development and Characterization by Mark Van Roode,Mattison K.Ferber,and D.W.Richerson,ASME,New York,2003.
さらに、この特定の実施例において、復熱ガスタービンは比較的低い圧力比(名目上4:1未満)で動作する、なぜなら低圧力比は、最適な熱力学サイクル効率を生み、前記燃料生成物内の水蒸気分圧を減らし(高すぎると、前記タービン刃の腐食/酸化を引き起こす)、前記タービン流入およびタービン流出の温度の間の差異が上述した1100〜1600Kの範囲内に収まるかを確実にし、そして所定の数の段階での前記タービン応力を減らし、これによりより長く続かせている間前記エンジンを単純化するためである。ただし、他の圧力比も使用することができる。
Claims (21)
- 熱交換器であって、この熱交換器は、
複数のウエハーであって、
各ウエハーは、2若しくはそれ以上のシート材料と、前記シート間に設けられ当該シート間に1若しくはそれ以上の内部流体流路を定義するものである周壁と、前記シートの外側に設けられた1若しくはそれ以上の外部流体流路とにより形成され、
各ウエハーは、前記シートの面に沿う方向に少なくとも2つの端部を有し、各端部はそれぞれ前記シートを貫通する少なくとも1つの穴部を有するものであり、前記穴部は各ウエハーの内部流体流路に流入穴部および流出穴部を提供するものである、
前記複数のウエハーと、
前記シートの外側の前記外部流体流路に配置された前記流入穴部および前記流出穴部を取り囲む壁部と
を有し、
前記複数のウエハーは前記流入穴部が一直線状に整列され且つ前記流出穴部が一直線状に整列されてマニホールドを形成するように積層されセクターを形成するものであり、
複数の前記セクターは環状構造に配列され、これにより前記マニホールドが略軸方向に延設され且つ前記内部流体流路及び前記外部流体流路が略径方向に延設されるものであり、
前記複数のウエハー及び環状構造に配列される前記複数のセクターは、圧力容器アセンブリに収容され、これによりこの圧力容器アセンブリが前記複数のウエハーの各々の外部から前記複数のウエハーの各々の内部への正の圧力差を形成するものである
熱交換器。 - 請求項1記載の熱交換器において、前記シート材料はセラミックである熱交換器。
- 請求項2記載の熱交換器において、前記セラミック材料はムライトである熱交換器。
- 請求項1記載の熱交換器において、前記ウエハーまたは完全積層のウエハーは、セラミック材料のシートを切断し、そのセラミック材料のシートを共に積層し、その後当該積層シートを一体化焼結することによって形成されるものである熱交換器。
- 請求項1記載の熱交換器において、前記内部流路を流れる流体の圧力は、前記外部流路を流れる流体より低いものである熱交換器。
- 請求項1記載の熱交換器において、前記径方向外向きに流れる流体の温度は通常低下し、前記径方向内向きに流れる流体の温度は通常上昇するものである熱交換器。
- 請求項1記載の熱交換器において、前記内部流体流路は排気流路であり、前記外部流体流路は空気流路である熱交換器。
- 請求項1記載の熱交換器において、前記マニホールド壁の少なくとも一部分は、エラストマー材料から作られているものである熱交換器。
- エンジンアセンブリであって、
流入空気を圧縮するように構成された圧縮機と、
前記圧縮流入空気を予熱するように構成された熱交換器であって、この熱交換器は、
複数のウエハーであって、
各ウエハーは2若しくはそれ以上のシート材料と、前記シート間に設けられ当該シート間に1若しくはそれ以上の内部流体流路を定義するものである周壁と、前記シートの外側に設けられた1若しくはそれ以上の外部流体流路とにより形成され、
各ウエハーは、前記シートの面に沿う方向に少なくとも2つの端部を有し、各端部はそれぞれ前記シートを貫通する少なくとも1つの穴部を有するものであり、この穴部は各ウエハーの内部流体流路に流入穴部および流出穴部を提供するものである、
前記複数のウエハーと、
前記シートの外側の前記外部流体流路に配置された前記流入穴部および前記流出穴部を取り囲む壁部と
を有し、
前記複数のウエハーは前記流入穴部が一直線状に整列され且つ前記流出穴部が一直線状に整列されてマニホールドを形成するように積層されセクターを形成するものであり、
複数のセクターは環状構造に配列され、これにより前記マニホールドが略軸方向に延設され且つ前記内部流体流路及び前記外部流体流路が略径方向に延設されるものである、
前記熱交換器と、
前記熱交換器の中央に配置された燃焼器であって、前記熱交換器からの前記予熱圧縮空気および前記熱交換器の下流に位置する1若しくはそれ以上の燃料噴射器からの注入燃料を受け取りこの注入燃料を燃焼させるように構成されているものである、前記燃焼器と、
を有するエンジンアセンブリであり、
このエンジンアセンブリは、さらに、圧力容器アセンブリであって、前記複数のウエハー及び環状構造に配列される前記複数のセクターを収容し、これにより前記複数のウエハーの各々の外部から前記複数のウエハーの各々の内部への正の圧力差を形成するものである、前記圧力容器アセンブリを有するものである、エンジンアセンブリ。 - 請求項9記載のエンジンアセンブリにおいて、このエンジンアアセンブリは、さらに、
前記燃焼の生成物が膨張している間有用な作業を提供するように構成されたエキスパンダを有するものであるエンジンアセンブリ。 - 請求項10記載のエンジンアセンブリにおいて、前記エキスパンダはタービンであるエンジンアセンブリ。
- 請求項11記載のエンジンアセンブリにおいて、前記タービンは、セラミック材料から作られているものであるエンジンアセンブリ。
- 請求項9記載のエンジンアセンブリにおいて、前記熱交換器は使用済み燃焼生成物を受け取ることによって前記圧縮流入空気を予熱し、当該使用済み燃焼生成が前記前記圧縮流入空気を予熱するのに必要なエネルギーを生成するものであるエンジンアセンブリ。
- 燃焼器アセンブリであって、
流入空気源と、
熱交換器の上流にあり流入空気を1若しくはそれ以上の燃料噴射器によって注入された燃料と完全に混合するように構成された混合ボリュームと、
前記燃料および空気混合物を予熱するように構成された前記熱交換器であって、この熱交換器は、
複数のウエハーであって、
各ウエハーは2若しくはそれ以上のシート材料と、前記シート間に設けられ当該シート間に1若しくはそれ以上の内部流体流路を定義するものである周壁と、前記シートの外側に設けられた1若しくはそれ以上の外部流体流路とにより形成され、
各ウエハーは、前記シートの面に沿う方向に少なくとも2つの端部を有し、各端部はそれぞれ前記シートを貫通する少なくとも1つの穴部を有するものであり、この穴部は各ウエハーの内部流体流路に流入穴部および流出穴部を提供するものである、
前記複数のウエハーと、
前記シートの外側の前記外部流体流路に配置された前記流入穴部および前記流出穴部を取り囲む壁部と
を有し、
前記複数のウエハーは前記流入穴部が一直線状に整列され且つ前記流出穴部が一直線状に整列されてマニホールドを形成するように積層されセクターを形成するものであり、
複数のセクターは環状構造に配列され、これにより前記マニホールドが略軸方向に延設され且つ前記内部流体流路及び前記外部流体流路が略径方向に延設されるものである、
前記熱交換器と、
前記熱交換器の中央に配置された燃焼器であって、前記熱交換器の下流で前記予熱燃料および空気混合物を受け取り燃焼を起こすように構成されているものである、前記燃焼器と
を有する燃焼器アセンブリであり、
この燃焼器アセンブリは、さらに、圧力容器アセンブリであって、前記複数のウエハー及び環状構造に配列される前記複数のセクターを収容し、これにより前記複数のウエハーの各々の外部から前記複数のウエハーの各々の内部への正の圧力差を形成するものである、圧力容器アセンブリを有するものである、燃焼器アセンブリ。 - 請求項14記載の燃焼器アセンブリにおいて、この燃焼器アセンブリは、さらに、
空気を圧縮してその圧縮された空気を前記燃焼器に供給するように構成された圧縮機と、
前記燃焼の生成物が膨張して有用な作業を提供するように構成されたエキスパンダと
を有するものである燃焼器アセンブリ。 - 請求項15記載の燃焼器アセンブリにおいて、前記エキスパンダはタービンである。
- 請求項16記載の燃焼器アセンブリにおいて、前記タービンはセラミック材料から作られているものである燃焼器アセンブリ。
- 請求項14記載の燃焼器アセンブリにおいて、前記燃料および空気混合物は、空気および燃料蒸気の実質的に均一な混合物であり、前記熱交換器内での炭素形成および早期点火を防ぐものである燃焼器アセンブリ。
- 請求項15記載の燃焼器アセンブリにおいて、前記燃料および空気混合物は、前記圧縮機内で完全に混合されるものである燃料器アセンブリ。
- 請求項14記載の燃焼器アセンブリにおいて、前記熱交換器は、前記燃料および空気混合物をその自然発火温度より高く予熱するように構成されているものである燃焼器アセンブリ。
- 請求項14記載の燃焼器アセンブリにおいて、前記熱交換器は、前記燃焼器から使用済み燃料生成物を受け取ることによって前記燃料および空気混合物を予熱するものであり、前記使用済み燃焼生成物は、次に来る燃料および空気混合物を予熱するのに必要なエネルギーを供給するものである燃焼器アセンブリ。
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