[发明专利]能量回收装置和压缩装置以及能量回收方法在审
| 申请号: | 201510592222.1 | 申请日: | 2015-09-17 |
| 公开(公告)号: | CN105422200A | 公开(公告)日: | 2016-03-23 |
| 发明(设计)人: | 桥本宏一郎;松田治幸;西村和真;足立成人;成川裕;垣内哲也;福原一德 | 申请(专利权)人: | 株式会社神户制钢所 |
| 主分类号: | F01K27/02 | 分类号: | F01K27/02 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 陈国慧;李婷 |
| 地址: | 日本兵库*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 能量 回收 装置 压缩 以及 方法 | ||
1.一种能量回收装置,通过工作介质的朗肯循环将来自热源的热能回收,其特征在于,由以下部分构成:
多个热交换器,在上述朗肯循环上相互并联地连接,并且不同的热源流入上述多个热交换器的每个中;
膨胀机,使在上述多个热交换器中与热源热交换后的工作介质膨胀;
动力回收部,将来自上述膨胀机的动力回收;
冷凝器,使从上述膨胀机流出的工作介质冷凝;
泵,将从上述冷凝器流出的工作介质向上述多个热交换器输送;
多个温度传感器,检测从上述多个热交换器的每个流出的气相的工作介质的温度;
多个压力传感器,检测从上述多个热交换器的每个流出的气相的工作介质的压力;
流量调节阀,设置在朝向上述多个热交换器的每个的多个分支流路中的至少一个分支流路中;以及
调节部,通过控制上述流量调节阀,调节液相的工作介质向上述多个热交换器的每个的流入量,上述调节部基于上述多个温度传感器的每个检测到的温度,或基于根据上述多个温度传感器的每个检测到的温度和上述多个压力传感器的每个检测到的压力计算出的各个过热度,进行控制。
2.如权利要求1所述的能量回收装置,其特征在于,
还包括调节液相的工作介质向上述多个热交换器流入的整体流量的整体流量控制部,
上述整体流量控制部基于上述多个温度传感器的每个检测到的温度,或基于根据上述多个温度传感器的每个检测到的温度和上述多个压力传感器的每个检测到的压力计算出的各个过热度,控制从上述泵送出的工作介质的流量,以使从上述多个热交换器流出的气相的工作介质的过热度的平均值或温度的平均值收纳在特定的范围内。
3.如权利要求1所述的能量回收装置,其特征在于,
还包括调节液相的工作介质向上述多个热交换器流入的整体流量的整体流量控制部,
上述整体流量控制部基于上述多个温度传感器的每个检测到的温度,或基于根据上述多个温度传感器的每个检测到的温度和上述多个压力传感器的每个检测到的压力计算出的各个过热度,控制从上述泵送出的工作介质的流量,以使从上述多个热交换器流出的气相的工作介质汇合后流入上述膨胀机之前的气相的工作介质的过热度或温度收纳在特定的范围内。
4.一种压缩装置,其特征在于,
包括:
权利要求1所述的能量回收装置;
第1压缩机,对气体进行压缩;和
第2压缩机,对从上述第1压缩机排出的压缩气体进一步进行压缩,
上述能量回收装置的上述多个热交换器包括:
将从上述第1压缩机排出的压缩气体的热能回收的第1热交换器;和
将从上述第2压缩机排出的压缩气体的热能回收的第2热交换器。
5.如权利要求4所述的压缩装置,其特征在于,
还包括压力控制部,该压力控制部使由上述第1压缩机排出的气体的压力大致恒定,并根据需求侧的要求压力改变由上述第2压缩机排出的气体的压力,
上述调节部基于由上述第2压缩机排出的气体的压力或温度的变化率进一步调节液相的工作介质流入上述多个热交换器的每个中的流入量。
6.如权利要求4所述的压缩装置,其特征在于,
上述调节部在将从上述第1压缩机和上述第2压缩机分别排出的压缩气体的温度维持为大致恒定的情况下,当在向需求目的地供给压缩气体之前调节上述能量回收装置的动作时,调节液相的工作介质向上述多个热交换器的流入量。
7.一种能量回收方法,使用工作介质的朗肯循环将来自热源的热能回收,其特征在于,包括:
a)准备多个热交换器并获得从上述多个热交换器的每个流出的气相的工作介质的温度或过热度的工序,所述多个热交换器在上述朗肯循环上相互并联地连接,并且多个热源流入所述多个热交换器中;和
b)基于上述温度或上述过热度调节液相的工作介质向上述多个热交换器的每个流入的流入量的工序。
8.如权利要求7所述的能量回收方法,其特征在于,
使用包括以下部分的能量回收装置实施上述a)和上述b)工序:上述多个热交换器、使在各热交换器中与热源热交换后的气相的工作介质膨胀的膨胀机、将来自上述膨胀机的动力回收的动力回收部、使从上述膨胀机流出的气相的工作介质冷凝的冷凝器、和将从上述冷凝器流出的液相的工作介质向上述多个热交换器输送的泵。
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