KR101865559B1 - Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor - Google Patents

Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor Download PDF

Info

Publication number
KR101865559B1
KR101865559B1 KR1020160079576A KR20160079576A KR101865559B1 KR 101865559 B1 KR101865559 B1 KR 101865559B1 KR 1020160079576 A KR1020160079576 A KR 1020160079576A KR 20160079576 A KR20160079576 A KR 20160079576A KR 101865559 B1 KR101865559 B1 KR 101865559B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
compressor
generator
load operation
compressed air
hybrid
Prior art date
Application number
KR1020160079576A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20180001041A (en
Inventor
유영호
정양범
견광필
이제훈
김푸른
이혜민
Original Assignee
비아이피 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 비아이피 주식회사 filed Critical 비아이피 주식회사
Priority to KR1020160079576A priority Critical patent/KR101865559B1/en
Publication of KR20180001041A publication Critical patent/KR20180001041A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101865559B1 publication Critical patent/KR101865559B1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/10Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/12Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled
    • F01K23/16Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled all the engines being turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

본 발명은 열교환기와 열교환에 의해 유체를 과열증기로 만드는 증발기, 상기 과열증기를 공급받아 회전동력을 생성하는 터빈, 상기 과열증기를 쿨러와 열교환에 의해 응축된 유체를 생성하는 응축기 및 상기 응축된 유체를 상기 증발기에 송출하는 펌프로 사이클이 구성된 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템에 있어서, 상기 터빈에는 발전기와, 압축기가 동축으로 연결되고, 상기 발전기와 압축기를 부하 운전 또는 선택적으로 무부하 운전이 되게 제어하는 제어부가 포함된 것을 특징으로 한다.The present invention relates to a condenser for generating superheated steam, a condenser for generating a condensed fluid by exchanging the superheated steam with a cooler, and an evaporator for generating superheated steam, Wherein the turbine includes a generator and a compressor coaxially connected to each other, and the generator and the compressor are controlled to be operated in a load operation or selectively in a no-load operation And a control unit.

Description

하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템{Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor}[0001] Hybrid ORC Air Compression [0002]

본 발명은 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템에 관한 것으로, 터빈과 연결되어 필요에 따라 전기에너지 및/또는 압축공기를 생성할 수 있는 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템에 관한 기술이다.The present invention relates to a hybrid ORC air compression interlocking power generation system and relates to a hybrid ORC air compression interlocking power generation system connected to a turbine to generate electric energy and / or compressed air as required.

일반적으로 ORC(유기랭킨사이클, Organic Rankine Cycle) 발전시스템 구조는 그림 1에서 나타낸 것과 같이, 증발기(10), 터빈(20), 응축기(30) 및 펌프(40) 순으로 사이클이 구성된다. 그리고, 필요에 따라 이 중 증발기(10)의 전, 후방에 각각 예열기(11)와 과열기(12)가 마련되며, 응축기(30) 후방에 응축수를 저장하기 위한 응축탱크(35)가 구비되어 있으며, 이 응축탱크(35)를 지난 액체 상태의 냉매의 유량을 측정하기 위해 별도의 유량계를 더 구비할 수 있다.Generally, ORC (Organic Rankine Cycle) power generation system structure is constituted by cycle of evaporator 10, turbine 20, condenser 30 and pump 40 as shown in FIG. A preheater 11 and a superheater 12 are provided before and after the evaporator 10 as required and a condensing tank 35 for storing condensed water is provided behind the condenser 30 , And a separate flow meter may be further provided to measure the flow rate of the refrigerant in the liquid state passing through the condensation tank (35).

그리고, 종래 특허 등록번호 제10-1135685호 "ORC시스템 펌프 제어방법" 에는 터빈을 이용하여 발전기의 축을 회전시켜 발전이 이루어지도록 하는 기술이 개시되어 있다.In the "ORC system pump control method" of the conventional patent registration No. 10-1135685, there is disclosed a technique of rotating a shaft of a generator using a turbine to generate electricity.

그러나, 종래 기술에는 터빈을 이용하여 발전기에 의해 전기를 생성하고 이용하는 것만 개시되어 있을 뿐, 압축기에 연결하도록 하는 기술이 개시되어 있지 않으며, 터빈의 회전을 이용하여 다양하게 이용할 수 있는 기술이 요구되고 있다.However, in the prior art, only a method of generating and using electricity by a generator using a turbine is disclosed, and a technique of connecting to a compressor is not disclosed, and a technique that can be used variously using the rotation of the turbine is required have.

KRKR 10-113568510-1135685 B1B1

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 터빈의 회전을 이용하여 사용환경에 따라 발전기뿐만 아니라 압축기로도 사용할 수 있는 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템을 제공하고자 하는데 그 목적이 있다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a hybrid ORC air compressor interlocking power generation system which can be used not only as a generator but also as a compressor according to a use environment by using rotation of a turbine.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 열교환기와 열교환에 의해 유체를 과열증기로 만드는 증발기, 상기 과열증기를 공급받아 회전동력을 생성하는 터빈, 상기 과열증기를 쿨러와 열교환에 의해 응축된 유체를 생성하는 응축기 및 상기 응축된 유체를 상기 증발기에 송출하는 펌프로 사이클이 구성된 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템에 있어서,
상기 터빈에는 발전기와, 압축기가 동축으로 연결되고,
상기 발전기는 제1라인으로 전력변환장치와 연결되고, 상기 압축기는 제2라인으로 체크밸브가 설치된 압축공기탱크와 연결되되, 상기 제2라인에는 상기 압축기와 상기 체크밸브 사이에 3방향 컨트롤밸브가 설치되어 상기 3방향 컨트롤밸브에 의해 상기 압축기에서 생성된 공기가 상기 압축공기탱크로 저장되거나 외부로 배기되고,
상기 발전기와 압축기를 부하 운전 또는 선택적으로 무부하 운전이 되게 제어하는 제어부를 포함하고,
상기 제어부는,
상기 3방향 컨트롤밸브의 제어에 의해 상기 압축기에서 생성된 공기를 외부로 배기하여 상기 압축기가 무부하 운전이 되게 제어하거나, 상기 전력변환장치의 작동을 정지하도록 제어하여 상기 발전기가 무부하 운전이 되게 하되,
상기 압축공기탱크의 압력이 설정압력 이상이 되면 상기 전력변환장치를 작동하여 상기 발전기에 부하 운전이 되게 하고 상기 3방향 컨트롤밸브의 제어에 의해 상기 압축기에서 생성된 공기를 외부로 배기하여 상기 압축기가 무부하 운전이 되도록 제어함으로써 필요에 따라 전기에너지 또는 압축공기를 선택적으로 생성가능한 것을 특징으로 하는 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템을 제공한다.
According to an aspect of the present invention, there is provided a turbine for a superheated steam generator, comprising: an evaporator for converting a fluid into superheated steam by heat exchange with a heat exchanger; a turbine for generating rotary power by receiving the superheated steam; And a pump for sending the condensed fluid to the evaporator, the hybrid ORC air compression interlocking power generation system comprising:
In the turbine, a generator and a compressor are coaxially connected,
Wherein the generator is connected to a power conversion device as a first line and the compressor is connected to a compressed air tank provided with a check valve as a second line and a third directional control valve is connected between the compressor and the check valve in the second line And the air generated in the compressor by the three-way control valve is stored in the compressed air tank or exhausted to the outside,
And a controller for controlling the generator and the compressor to be in a load operation or selectively in a no-load operation,
Wherein,
Wherein the control unit controls the three-way control valve to discharge the air generated in the compressor to the outside to control the compressor to be in no-load operation, or to stop the operation of the power conversion apparatus,
The control unit controls the three-way control valve so that the air generated in the compressor is exhausted to the outside of the compressor, So that electric energy or compressed air can be selectively generated according to the necessity. The present invention also provides a hybrid ORC air compression interlocking power generation system.

삭제delete

삭제delete

삭제delete

삭제delete

상기와 같은 구성의 본 발명에 따르면, 다음과 같은 효과를 기대할 수 있을 것이다.According to the present invention having the above-described configuration, the following effects can be expected.

터빈의 회전을 이용하여 하이브리드로 발전기 또는 압축기로 이용할 수 있다. 즉, 전기를 생성하는 발전기와 압축공기를 생성하는 압축기를 부하 운전 또는 선택적 무부하 운전이 되도록 제어하여 사용할 수 있다.The rotation of the turbine can be used as a generator or a compressor as a hybrid. That is, a generator for generating electricity and a compressor for generating compressed air can be controlled to be a load operation or a selective no-load operation.

도 1은 종래에 따른 ORC 발전시스템의 개략도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템의 개략도.
1 is a schematic diagram of a conventional ORC power generation system.
2 is a schematic diagram of a hybrid ORC air compression interlocking power generation system according to an embodiment of the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참고로 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템의 개략도이다.2 is a schematic diagram of a hybrid ORC air compression interlocking power generation system in accordance with an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 본 발명은 열교환기(120)와 열교환에 의해 유체를 과열증기로 만드는 증발기(100), 상기 과열증기를 공급받아 회전동력을 생성하는 터빈(200), 상기 과열증기를 쿨러(320)와 열교환에 의해 응축된 유체를 생성하는 응축기(300) 및 상기 응축된 유체를 상기 증발기에 송출하는 펌프(400)로 사이클이 구성된 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템에 있어서, 상기 터빈에는 발전기(500)와, 압축기(600)가 동축으로 연결되고, 상기 발전기와 압축기를 부하 운전 또는 선택적으로 무부하 운전이 되게 제어하는 제어부가 포함된 것을 특징으로 한다.Referring to FIG. 2, the present invention includes an evaporator 100 for exchanging heat with a heat exchanger 120 to generate superheated steam, a turbine 200 for generating rotary power by receiving the superheated steam, (300) for generating a fluid condensed by heat exchange with the condenser (320), and a pump (400) for delivering the condensed fluid to the evaporator, the hybrid ORC air compression interlocking power generation system comprising: (500) and a compressor (600) are coaxially connected to each other, and the control unit controls the generator and the compressor to be a load operation or an optional no-load operation.

여기서, 상기 발전기(500)는 전기를 생성하는 기기로 제1라인으로 전력변환장치(520)와 연결된다. 전력변환장치(520)는 발전기(500)에서 발전된 교류전력을 직류전력으로 변환하여 컨버팅할 수 있다. 또한, 전력변환장치는 직류 전력을 교류 전력으로 변환하여 송출하기 위한 인버팅하는 장치로 실시할 수도 있다. Here, the generator 500 is a device for generating electricity and is connected to the power conversion device 520 as a first line. The power converter 520 converts the AC power generated by the generator 500 into DC power and converts the AC power. Also, the power conversion apparatus may be implemented as an inverter for converting DC power into AC power for transmission.

상기 압축기(600)는 압축된 공기를 생성하는 기기로 체크밸브(622)가 설치된 제2라인으로 압축공기탱크(620)와 연결되어 압축된 공기를 상기 압축공기탱크에 저장할 수 있다. The compressor 600 is connected to the compressed air tank 620 through a second line provided with a check valve 622 to store the compressed air in the compressed air tank.

그리고, 상기 제2라인에는 3방향 컨트롤밸브(640)가 설치되어 3방향 컨트롤밸브의 제어에 의해 압축기(600)에서 생성된 압축공기를 압축공기탱크에 유입되게 하거나 외부로 배출할 수 있다.In the second line, a three-way control valve 640 is provided to allow the compressed air generated in the compressor 600 to flow into the compressed air tank or to be discharged to the outside under the control of the three-way control valve.

여기서, 압축기는 스크롤, 축류, 원심, 스크류 등 어느 타입이나 사용 가능하며, 증속/감속기어를 추가로 장착이 된다.Here, any type of compressor such as a scroll, an axial flow, a centrifugal, and a screw can be used, and a speed increasing / reducing gear is additionally installed.

따라서, 본 발명은 터빈(200)에 발전기(500)와 압축기(600)가 동축으로 연결되어 동력을 전달하여 전기에너지와 압축공기를 생성할 수 있고, 제어부의 제어에 의해 필요에 따라 전기에너지 또는 압축공기를 선택적으로 생성할 수 있다.Therefore, according to the present invention, the generator (500) and the compressor (600) are connected to the turbine (200) in a coaxial manner to transmit the power to generate electric energy and compressed air. Compressed air can be selectively generated.

아래에서는 제어부에 의해 발전기(500)와 압축기(600)를 선택적으로 부하 운전 무부하 운전이 되게 하는 것에 대하여 설명하도록 한다.In the following description, the generator 500 and the compressor 600 are selectively operated in the load operation no-load operation by the control unit.

먼저 상기 제어부는 발전기(500)를 부하 운전이 되게 하고, 상기 압축기(600)를 무부하 운전이 되도록 제어하는 것이다. First, the control unit causes the generator 500 to perform a load operation and controls the compressor 600 to be a no-load operation.

상기 발전기(500)와 상기 압축기(600)가 부하 운전이 되게 하고, 상기 제어부는 상기 3방향 컨트롤밸브(640)를 조절하여 압축 공기를 제2라인에서 외부로 배기되게 하여 상기 압축기(600)를 무부하 운전이 되게 제어할 수 있다.The control unit controls the three-way control valve 640 to discharge the compressed air from the second line to the outside so that the compressor 600 can be operated Can be controlled to be no-load operation.

다음으로 상기 제어부는 발전기(500)를 무부하 운전이 되게 하고, 상기 압축기(600)를 부하 운전이 되도록 제어하는 것이다. Next, the control unit causes the generator 500 to be in a no-load operation, and controls the compressor 600 to operate in a load operation.

상기 발전기(500)와 상기 압축기(600)가 부하 운전이 되게 하고, 상기 제어부는 상기 전력변환장치(520)의 작동을 정지하도록 제어하여 상기 발전기(500)가 무부하 운전이 되게 제어할 수 있다.The controller 500 controls the generator 500 and the compressor 600 to perform a load operation and the controller controls the generator 500 to stop the operation of the power conversion apparatus 520 to control the generator 500 to be in no load operation.

그리고, 상기 제어부는 발전기(500)와 압축기(600)를 부하 운전이 되게 하고, 압축기(600)에서 생성된 압축공기가 압축공기탱크(620)에 과도한 압력이 발생되는 경우 상기 압축기(600)를 무부하 운전해야 하는 경우가 있다.The control unit causes the generator 500 and the compressor 600 to be in a load operation so that when the compressed air generated in the compressor 600 is excessively pressurized in the compressed air tank 620, There is a case that it is necessary to perform no-load operation.

이때, 상기 제어부는 상기 압축공기탱크(620)의 압력이 설정압력 이상이 되면 상기 전력변환장치(520)를 작동하여 상기 발전기(500)에 부하 운전이 되게 하고 상기 컨트롤밸브(640)를 제어하여 압축기에서 생성된 공기를 외부로 배기함으로써 상기 압축기(600)가 무부하 운전이 되게 제어하는 것을 특징으로 한다.At this time, when the pressure of the compressed air tank 620 becomes equal to or higher than a predetermined pressure, the controller operates the power converter 520 to cause the generator 500 to be in a load operation and controls the control valve 640 And discharges the air generated in the compressor to the outside, thereby controlling the compressor (600) to be in no-load operation.

따라서 본원발명은 터빈(200)의 회전을 이용하여 전기를 생성하는 발전기(500)와 압축공기를 생성하는 압축기(600)를 부하 운전 또는 선택적 무부하 운전이 되게 제어하여 사용할 수 있으며, 압축공기탱크(620)에 과도한 압력이 생기는 것을 방지할 수 있다.Therefore, the present invention can use a generator (500) for generating electricity using rotation of the turbine (200) and a compressor (600) for generating compressed air to be operated in a load operation or a selective no-load operation, It is possible to prevent an excessive pressure from being generated in the pressure chambers 620 and 620.

이상과 같이 본 발명은 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템을 제공하는 것을 기본적인 기술적인 사상으로 하고 있음을 알 수 있으며, 이와 같은 본 발명의 기본적인 사상의 범주내에서, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 있어서는 다른 많은 변형이 가능함은 물론이다.As described above, it can be seen that the present invention provides a hybrid ORC air compression interlocking power generation system as a basic technical idea. Within the scope of the basic idea of the present invention, Of course, many other variations are possible.

100: 증발기 120: 열교환기
200: 터빈 300: 응축기
320: 쿨러 400: 펌프
500: 발전기 520: 전력변환장치
600: 압축기 620: 압축공기탱크
622: 체크밸브 640: 3방향 컨트롤밸브
100: Evaporator 120: Heat exchanger
200: turbine 300: condenser
320: cooler 400: pump
500: generator 520: power converter
600: compressor 620: compressed air tank
622: Check valve 640: Three way control valve

Claims (5)

열교환기와 열교환에 의해 유체를 과열증기로 만드는 증발기, 상기 과열증기를 공급받아 회전동력을 생성하는 터빈, 상기 과열증기를 쿨러와 열교환에 의해 응축된 유체를 생성하는 응축기 및 상기 응축된 유체를 상기 증발기에 송출하는 펌프로 사이클이 구성된 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템에 있어서,
상기 터빈에는 발전기와, 압축기가 동축으로 연결되고,
상기 발전기는 제1라인으로 전력변환장치와 연결되고, 상기 압축기는 제2라인으로 체크밸브가 설치된 압축공기탱크와 연결되되, 상기 제2라인에는 상기 압축기와 상기 체크밸브 사이에 3방향 컨트롤밸브가 설치되어 상기 3방향 컨트롤밸브에 의해 상기 압축기에서 생성된 공기가 상기 압축공기탱크로 저장되거나 외부로 배기되고,
상기 발전기와 압축기를 부하 운전 또는 선택적으로 무부하 운전이 되게 제어하는 제어부를 포함하고,
상기 제어부는,
상기 3방향 컨트롤밸브의 제어에 의해 상기 압축기에서 생성된 공기를 외부로 배기하여 상기 압축기가 무부하 운전이 되게 제어하거나, 상기 전력변환장치의 작동을 정지하여 상기 발전기가 무부하 운전이 되게 제어 가능하게 하되,
상기 압축공기탱크의 압력이 설정압력 이상이 되면 상기 전력변환장치를 작동하여 상기 발전기에 부하 운전이 되게 하고 상기 3방향 컨트롤밸브의 제어에 의해 상기 압축기에서 생성된 공기를 외부로 배기하여 상기 압축기가 무부하 운전이 되도록 제어함으로써 필요에 따라 전기에너지 또는 압축공기를 선택적으로 생성가능한 것을 특징으로 하는 하이브리드 ORC 공기압축연동 발전시스템.
A condenser for generating a condensed fluid by heat exchange with the superheated steam with the cooler, and a condenser for condensing the condensed fluid to the evaporator, wherein the superheated steam is supplied to the evaporator, To a hybrid ORC air compression interlocking power generation system,
In the turbine, a generator and a compressor are coaxially connected,
Wherein the generator is connected to a power conversion device as a first line and the compressor is connected to a compressed air tank provided with a check valve as a second line and a third directional control valve is connected between the compressor and the check valve in the second line And the air generated in the compressor by the three-way control valve is stored in the compressed air tank or exhausted to the outside,
And a controller for controlling the generator and the compressor to be in a load operation or selectively in a no-load operation,
Wherein,
The control unit controls the three-way control valve to discharge the air generated in the compressor to the outside so that the compressor is operated in no-load operation, or the operation of the power conversion apparatus is stopped to control the generator to be in no-load operation ,
The control unit controls the three-way control valve so that the air generated in the compressor is exhausted to the outside of the compressor, So that electric energy or compressed air can be selectively generated according to the necessity.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
KR1020160079576A 2016-06-24 2016-06-24 Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor KR101865559B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160079576A KR101865559B1 (en) 2016-06-24 2016-06-24 Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160079576A KR101865559B1 (en) 2016-06-24 2016-06-24 Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20180001041A KR20180001041A (en) 2018-01-04
KR101865559B1 true KR101865559B1 (en) 2018-06-08

Family

ID=60997582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020160079576A KR101865559B1 (en) 2016-06-24 2016-06-24 Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101865559B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200014962A (en) 2018-08-02 2020-02-12 고석순 ORC power generation system with improved efficiency

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009283178A (en) 2008-05-20 2009-12-03 Sanden Corp Fuel cell system
JP2013007287A (en) 2011-06-22 2013-01-10 Miura Co Ltd Steam system
KR101332461B1 (en) 2011-10-03 2013-11-25 가부시키가이샤 고베 세이코쇼 Power generation apparatus

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101135685B1 (en) 2009-12-31 2012-04-13 한국에너지기술연구원 Control method of Organic Rankine Cycle System Pump
KR20140026862A (en) * 2012-08-23 2014-03-06 삼성중공업 주식회사 Fuel cell system and method of operating the same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009283178A (en) 2008-05-20 2009-12-03 Sanden Corp Fuel cell system
JP2013007287A (en) 2011-06-22 2013-01-10 Miura Co Ltd Steam system
KR101332461B1 (en) 2011-10-03 2013-11-25 가부시키가이샤 고베 세이코쇼 Power generation apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200014962A (en) 2018-08-02 2020-02-12 고석순 ORC power generation system with improved efficiency

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180001041A (en) 2018-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN207673437U (en) Waste heat recovery system
US20140224469A1 (en) Controlling heat source fluid for thermal cycles
JP2014532138A (en) Equipment for storing thermal energy
TWI567290B (en) Waste heat power generation apparatus
WO2011030285A1 (en) Method and apparatus for electrical power production
US20150075210A1 (en) Method for charging and discharging a heat accumulator and plant for storing and releasing thermal energy, suitable for this method
EP2540995A1 (en) Power generation apparatus
CN106837445A (en) A kind of distributed energy resource system
JP2015200306A (en) Electro-thermal cogeneration system
JP2012247146A (en) Heat pump steam generator
CN205647319U (en) A broad sense frequency conversion system for turbo generator set
JP4684762B2 (en) Power generator
CN102536366B (en) Dual-parameter dual-drive steam turbine power generator set
JP2014526227A (en) Method for synchronizing generator drive with AC power network
KR101865559B1 (en) Hybrid ORC Power System that linked Air Compressor
JP6815369B2 (en) Compressed air storage power generation device and compressed air storage power generation method
KR20100042969A (en) Generation system
US20130298558A1 (en) Steam power plant with heat reservoir and method for operating a steam power plant
KR101612227B1 (en) Generation system using waste pressurte and waste heat, generation method thereof
CN207212422U (en) Automatic feedback adjustable type steam source organic Rankine bottoming cycle generating set
US9540961B2 (en) Heat sources for thermal cycles
EP3303780A1 (en) System and method for dynamic mechanical power management
RU2239752C1 (en) Excessive pressure recuperation system for water and heat supply mains
CN205025514U (en) Screw rod machine generating set
CN106285804B (en) More motor organic Rankine bottoming cycle generating sets and its electricity-generating method

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right