KR102238005B1 - 열 회수 기능을 갖는 화력 발전장치 및 화력 발전장치에서 사용하는 에너지 변환 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 본 발명에 따른 열회수 화력 발전장치를 위한 사이클 프로세스를 도시한 도면
도 2는 임계점에서 도 1에 따른 사이클 프로세스의 맥스웰 분포를 도시한 도면
도 3은 최종 상태에서 도 1에 따른 사이클 프로세스의 맥스웰 분포를 도시한 도면
도 4는 도 1에 따른 싸이클 프로세스에서, 포화 상태 공기에 대한 체적에 따른 함수로서 압축 인자 Z를 도시한 도면
도 5는 도 1에 따른 사이클 프로세스의 습증기 팽창에 대한 단열 변화를 비교한 도면
도 6은 본 발명에 따른 습증기 팽창에 따른 사이클 프로세스를 도시한 도면
도 7은 이동 벽에서 도 6에 따른 사이클 프로세스의 모멘텀 벡터를 도시한 도면
도 8은 본 발명에 따른 응축기의 열량을 도시한 도면
도 9는 응축 모터를 포함하는 본 발명에 따른 화력 발전장치를 도시한 도면
도 10은 도 9에 따른 응축 모터의 단면도
도 11은 도 9에 따른 응축 모터의 작업 실린더의 단면도
도 12는 도 9에 따른 응축 모터의 출구 밸브를 포함하는 피스톤을 도시한 도면
도 13은 도 12에 따른 출구 밸브를 도시한 도면
도 14는 도 9에 따른 화력 발전장치의 컨트롤 밸브를 도시한 도면
도 15는 도 9에 따른 화력 발전장치의 잔류 증기 압축기를 도시한 도면
도 16은 도 9에 따른 화력 발전장치의 잔류 증기 압축기의 피스톤을 도시한 도면
도 17은 원심 분리 원리에 따른 상 분리를 위한 증기 터빈을 도시한 도면
도 1 내지 8의 기재는 화력발전장치를 이용하여 에너지를 변환시키기 위한 본 발명에 따른 사이클 프로세스이고, 도 9 내지 16의 기재는 본 발명에 따른 에너지 변환 방법으로 동작하는 본 발명에 따른 화력발전장치이다.
3 비응축 부분 4 응축 부분
5 잔류 증기 압축 6 재냉각
7 잔류 증기 응축 8 응축된 잔류 증기의 펌핑 및 가열
9 저온의 응축 부분의 펌핑 및 가열 10 기화
11 임계점의 맥스웰 분포 12 결합에너지
13 준응축 분자 14 비응축 분자
15 최종상태의 맥스웰 분포 16 최종 상태의 응축성 분자
17 최종상태의 비응축성 분자 18 압축 계수 Z
19 단열곡선 pA= 131 bar 20 단열 곡선 pA= 37.2 bar
21 이동벽 22 충돌 전 매개체분자 속도
23 충돌 후 매개체분자 속도 24 이중 피스톤 속도
25 증기 발생기 26 열 인가 장치
27 열원 28 열원
29 고압력 라인 30
31 32 응축 연결
33 잔류 증기 배출 라인 34 압축기
35 예냉기 36 응축기
37 응축 펌프 38 증기 노즐
39 응축물 출구 40 평면
41 실린더 헤드 42 실린더 헤드 가스킷
43 작동 실린더 44 기관 하우징/ 상분리기
45 피스톤 46 크로스헤드
47 가이드부 48 스윙 암
49 스윙 암 시프트 50 크랭크 메커니즘
51 잔류 증기 압축기 52 피스톤
53 잔류 증기 압력 라인 54 피스톤 펌프
55 피스톤 레버 56 피스톤 레버 베어링
57 입구 밸브 58 밸브 브릿지
59 폐쇄 스프링 60 밸브 로드
61 댐퍼 디스크 62 환형 홈
63 배출구 64 전환 스프링
65 센터링 링 66 피스톤 튜브
67 배기 포트 68 환형 스프링
69 전환 핀 70 출구 밸브
71 밸브 로드 72 슬라이더
73 입구 밸브 74 출구 밸브
75 잔류 증기 출구 76 피스톤 스타
77 바벨 숄더(bevel shoulder) 78 댐핑 슬리브(damping sleeve)
79 피스톤 로드
Claims (16)
- 제 1 압력에서 작동 매체를 기화시키기 위한 증기 발생기(25);
증기 상태인 상기 작동 매체를 제 2 압력 이하로 팽창시키기 위한 증기 팽창 장치;
상기 증기 팽창 장치에서 배출된 상기 작동 매체를 냉각하고 액화시키는 응축기(36); 및
응축 펌프(37)를 포함하고,
상기 증기 팽창 장치는 상기 증기 팽창 장치에 의해 팽창된 상기 작동 매체가 응축 부분과 비응축 부분을 포함하도록 디자인되는 것이고, 상기 증기 팽창 장치는 기화된 작동 매체를 투입하기 위한 입구 밸브(57)를 구비하는 작동 실린더(43)와 피스톤(45)을 포함하는 것이고, 상기 작동 실린더(43)는 상기 증기 팽창 장치 내에서 서로 대향 배치되며 상기 피스톤(45)에 의해 서로 연결되는 두 개의 작동 실린더(43)를 포함하는 것이고,
상기 응축 부분과 상기 비응축 부분을 분할하는 분리 장치와 상기 작동 매체 중 상기 비응축 부분의 압축(5)을 위한 압축기(51)가 제공되는 것이며,
상기 팽창된 작동 매체의 상기 비응축 부분이 적어도 부분적으로 상기 응축기(36)의 상기 응축 부분에 의해서 응축되는 것을 특징으로 하는 작동 매체를 통하여 에너지를 변환하는 화력 발전장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 분리 장치는,
상부에 상기 압축기(51)가 제공되며, 하부에 상기 증기 팽창 장치가 제공되며, 상기 하부의 하측인 바닥부에 상기 응축 부분이 펌핑되어 배출되는 펌프(54)가 제공되는 하우징(44)을 포함하는 화력 발전장치.
- 삭제
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
적어도 하나의 스윙 암(48)이 제공되며,
상기 작동 매체의 상기 비응축 부분의 압축(5)을 위한 압축기(51)와 상기 분리 장치 외부로 상기 응축 부분(4)을 배출하기 위한 펌프(54)에 체결되는 스윙 암 메커니즘을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 화력 발전장치.
- 제 4 항에 있어서,
상기 작동 실린더(43)와 피스톤(45)은 상기 스윙 암 메커니즘에 의해서 구동되는 것을 특징으로 하는 화력 발전장치.
- 제 5 항에 있어서,
상기 스윙 암 메커니즘의 상기 스윙 암(48)은 상기 작동 매체의 팽창일을 상기 작동 실린더(43)로부터 크랭크 메커니즘(50)으로 전달하는 것을 특징으로 하는 화력 발전장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
사용되는 열원(27)은, 연소에 의한 열, 지열에너지, 태양열시스템, 냉각시스템 또는 열회수에 의한 폐열인 것을 특징으로 하는 화력 발전장치.
- 제 5 항에 있어서,
상기 피스톤(45)은 상기 피스톤(45)에 내장되며, 전환 핀(69)에 의해서 제어 가능한 출구 밸브(70)를 포함하는 것을 특징으로 하는 화력 발전장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 압축기(51)는 압축기 입구 밸브(73)와 압축기 피스톤(52)을 포함하고,
상기 압축기 입구 밸브(73)는 상기 압축기 피스톤(52)에 배치되며, 피스톤 로드(79)에 의해서 제어 가능한 것을 특징으로 하는 화력 발전장치.
- 작동 매체를 이용하여 열을 운동에너지 또는 전기에너지로 전환하는 에너지 변환 방법에 있어서,
제 1 압력의 증기 발생기 내에서 증기 상태의 작동 매체를 생성하는 단계;
제 2 압력 이하의 증기 팽창 장치 내에서, 상기 증기 상태의 작동 매체를 팽창하는 단계(1)로서, 상기 증기 팽창 장치는 기화된 작동 매체를 투입하기 위한 입구 밸브(57)를 구비하는 작동 실린더(43)와 피스톤(45)을 포함하는 것이고, 상기 작동 실린더(43)는 상기 증기 팽창 장치 내에서 서로 대향 배치되며 상기 피스톤(45)에 의해 서로 연결되는 두 개의 작동 실린더(43)를 포함하는 것인, 상기 팽창 단계(1); 및
상기 팽창에 의해서 얻어진 에너지를 배출하는 단계를 포함하고,
상기 증기 상태의 작동 매체를 팽창하는 단계(1)는 상기 작동 매체의 폴리트로프(polytrope)에 따라 수행되고, 상기 작동 매체는 분리 장치(44)에서 비응축 부분(3)과 응축 부분(4)으로 분리되는 것이고;
압축기(51)의 비응축 부분(3)이 압축된 비응축 부분(3)으로 압축(5)되는 것이고;
상기 압축된 비응축 부분(3)이 압축된 응축 부분(3’)으로 냉각(6) 및 응축(7)되는 것이고;
상기 압축된 응축 부분(3’) 및 상기 응축 부분(4)이 가열(8, 9)되며, 상기 압축된 응축 부분(3’) 및 초기의 응축 부분(4)이 상기 증기 발생기로 반환되는 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
- 제 10 항에 있어서,
상기 증기 상태의 작동 매체를 팽창하는 단계(1)는 상기 작동 매체의 포화선의 임계점(2)을 따라 진행되는 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
- 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
상기 증기 상태의 작동 매체를 팽창하는 단계(1)는, 습증기 팽창(wet steam expansion)을 통하여 발생하는 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
- 제 10 항에 있어서,
상기 압축된 비응축 부분(3)의 냉각(6) 및 응축(7)은, 상기 응축 부분(4)에 의해서 수행되는 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
- 제 11 항에 있어서,
상기 제 2 압력은, 상기 임계점에서 상기 작동 매체에 대한 압축인자 Z에 의해서 결정되는 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
- 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
상기 비응축 부분(3)의 양은 기화된 상기 작동 매체의 50% 내지 60%인 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
- 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
상기 비응축 부분을 압축 및 가열하기 위하여,
상기 작동 매체에 의해 상기 증기 팽창 장치에서 수행되는 일의 일부는 발전기로 배출되며
상기 작동 매체에 의하여 상기 증기 팽창 장치에서 수행되는 상기 일의 나머지는 상기 압축기로 배출되는 것을 특징으로 하는 에너지 변환 방법.
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