NL1011383C2 - Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. - Google Patents

Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. Download PDF

Info

Publication number
NL1011383C2
NL1011383C2 NL1011383A NL1011383A NL1011383C2 NL 1011383 C2 NL1011383 C2 NL 1011383C2 NL 1011383 A NL1011383 A NL 1011383A NL 1011383 A NL1011383 A NL 1011383A NL 1011383 C2 NL1011383 C2 NL 1011383C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
medium
atomizing
explosion
compressing
unit
Prior art date
Application number
NL1011383A
Other languages
English (en)
Inventor
Jacobus Van Liere
Cornelis A A Van Paassen
Original Assignee
Kema Nv
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
Priority claimed from NL1009484A external-priority patent/NL1009484C2/nl
Application filed by Kema Nv filed Critical Kema Nv
Priority to NL1011383A priority Critical patent/NL1011383C2/nl
Priority to AU46577/99A priority patent/AU745993B2/en
Priority to US09/486,133 priority patent/US6453659B1/en
Priority to JP2000556145A priority patent/JP4368526B2/ja
Priority to DK99929945T priority patent/DK1007832T3/da
Priority to PCT/NL1999/000380 priority patent/WO1999067519A1/nl
Priority to EP99929945A priority patent/EP1007832B1/en
Priority to PT99929945T priority patent/PT1007832E/pt
Priority to AT99929945T priority patent/ATE275238T1/de
Priority to CA002301036A priority patent/CA2301036C/en
Priority to ES99929945T priority patent/ES2223175T3/es
Priority to DE69919821T priority patent/DE69919821T2/de
Priority to KR1020007001857A priority patent/KR100593854B1/ko
Priority to NL1012936A priority patent/NL1012936C2/nl
Publication of NL1011383C2 publication Critical patent/NL1011383C2/nl
Application granted granted Critical
Priority to JP2000601313A priority patent/JP2002538348A/ja
Priority to PT00906761T priority patent/PT1155225E/pt
Priority to KR1020017010679A priority patent/KR20010102321A/ko
Priority to AU28321/00A priority patent/AU2832100A/en
Priority to EP00906761A priority patent/EP1155225B1/en
Priority to US09/914,145 priority patent/US6688108B1/en
Priority to DK00906761T priority patent/DK1155225T3/da
Priority to PCT/NL2000/000110 priority patent/WO2000050748A1/en
Priority to DE60005149T priority patent/DE60005149T2/de
Priority to AT00906761T priority patent/ATE249577T1/de
Priority to ES00906761T priority patent/ES2200825T3/es

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/14Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel
    • F02C7/141Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid
    • F02C7/143Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/582Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/5846Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling by injection
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B9/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour
    • B05B9/005Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour the liquid or other fluent material being a fluid close to a change of phase
    • 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
    • F01K21/00Steam engine plants not otherwise provided for
    • F01K21/04Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas
    • F01K21/047Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas having at least one combustion gas turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B51/00Other methods of operating engines involving pretreating of, or adding substances to, combustion air, fuel, or fuel-air mixture of the engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/14Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel
    • F02C7/141Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid
    • F02C7/143Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages
    • F02C7/1435Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages by water injection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/16Cooling of plants characterised by cooling medium
    • F02C7/18Cooling of plants characterised by cooling medium the medium being gaseous, e.g. air
    • F02C7/185Cooling means for reducing the temperature of the cooling air or gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M25/00Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
    • F02M25/022Adding fuel and water emulsion, water or steam
    • F02M25/0221Details of the water supply system, e.g. pumps or arrangement of valves
    • F02M25/0225Water atomisers or mixers, e.g. using ultrasonic waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M25/00Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
    • F02M25/022Adding fuel and water emulsion, water or steam
    • F02M25/025Adding water
    • F02M25/028Adding water into the charge intakes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04006Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
    • F25J3/04012Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling
    • F25J3/04018Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling of main feed air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04763Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
    • F25J3/04866Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
    • F25J3/04969Retrofitting or revamping of an existing air fractionation unit
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/34Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
    • B05B1/3405Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
    • B05B1/341Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet
    • B05B1/3421Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber
    • B05B1/3426Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels emerging in the swirl chamber perpendicularly to the outlet axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/212Heat transfer, e.g. cooling by water injection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2230/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
    • F25J2230/02Compressor intake arrangement, e.g. filtering or cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2230/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
    • F25J2230/04Compressor cooling arrangement, e.g. inter- or after-stage cooling or condensate removal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Description

INRICHTING VOOR HET COMPRIMEREN VAN EEN GASVORMIG MEDIUM EN SYSTEMEN DIE EEN DERGELIJKE INRICHTING OMVATTEN
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium, en op systemen, zoals een energie-opwekkingssysteem en een luchtscheidingssysteem, 5 aardgascompressoren en compressorsystemen voor chemicaliën zoals amoniak, waarin een dergelijke comprimeerinrichting wordt toegepast.
Bij het comprimeren van een gasvormig medium dient compressie-arbeid verricht te worden. Deze 10 compressie-arbeid is rechtevenredig met de absolute temperatuur van het te comprimeren medium. Dit betekent dat het rendement van de compressie kan worden verbeterd door voor, tijdens en bij eventuele recycling ook na compressie het medium te koelen. Dit geldt ook indien het 15 medium in verschillende stappen achtereenvolgens gecomprimeerd wordt. Het streven is in het bijzonder naar een nagenoeg ideale of quasi-isotherme compressie.
Het medium wordt gekoeld door aan het medium een verdampingsmiddel toe te voegen (meestal 20 water). Het verdampingsmiddel wordt toegevoegd in de vormen van druppels die verdampen. De daarbij vereiste verdampingswarmte wordt geleverd door het medium dat daarbij afkoelt.
In principe is het niet nodig dat de vernevelde 25 druppels verdampingsmiddel volledig verdampen, maar contact met het inwendige van de compressoreenheid kan leiden tot erosie en tot corosie.
Het streven is dan ook tot het inbrengen van zo klein mogelijk druppels (50-10 μτη) , Naarmate de druppels 30 kleiner zijn is er meer mogelijkheid tot volledige verdamping maar ook tot een minder contact met het
1 π 1 ·-' 0 ?! Q
I t I u O
2 inwendige van de compressoreenheid. Echter in geval van een hoge mediumsnelheid en/of een korte verblijftijd in de compressoreenheid, is er in het algemeen onvoldoende tijd voor een volledige verdamping.
5 EP-A-0 821 137 beschrijft een systeem voor het opwekken van energie, waarbij het de te comprimeren brandstofgas wordt gekoeld door het vernevelen van waterdruppels met een druppelgrootte van 1-5 μπι. Onder een aantal omstandigheden is evenwel het debiet aan 10 vernevelde waterdruppels te gering om het medium te koelen zodanig dat onder handhaving van de efficiëntie van ongeveer 55% uit op te wekken energie-vermogen kan worden opgevoerd.
De onderhavige uitvinding beoogt een 15 comprimeerinrichting te verschaffen, waarin een medium bij relatief lagere temperatuur kan worden gecomprimeerd met behulp van zeer kleine verdampingsmiddeldruppels (mediane groter in het algemeen kleiner dan 2 μπι, zoals 1,2 μτη) terwijl een voldoende debiet aan dit type 20 vernevelde druppeltjes kan worden gegenereerd in afhankelijkheid van het debiet van te comprimeren medium.
Dit wordt overeenkomstig de uitvinding bereikt doordat de inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium omvat een compressoreenheid die is 25 voorzien van een mediuminlaat, van een gecomprimeerd mediumuitlaat en van middelen voor het in het medium vernevelen van een verdampingsmiddel, met het kenmerk dat de vernevelmiddelen ten minste één explosie-verneveleenheid omvatten.
j 30 De vernevelmiddelen van deze compressoreenheid omvatten een toevoer voor verdampingsmiddelen en een uitlaat voor verdampingsmiddel in de leiding voor gasvormig medium. Het kan zijn dat dit gasvormige medium nog moet worden gecomprimeerd, onder compressie is danwel 35 inmiddels is gecomprimeerd. In dit laatste geval kan het gecomprimeerde medium nog worden toegevoerd aan een volgende comprimeerinrichting dan wel ten dele gerecirculeerd. De vernevelmiddelen omvatten verder
J »*S .1 .« -J
i> uJ ί j :.j ',j 3 veelal een zeer groot aantal vernevelaars waarlangs het verdampingsmiddel verneveld wordt in het gasvormige medium.
In principe kunnen alle bekende vernevelaars 5 gebruikt worden. Bijvoorbeeld zijn geschikt wervelvernevelaars, spleetvernevelaars, gasverstuivers, roterende plaat- of kelkvernevelaars en eventueel penvernevelaars. Van belang is slechts dat de vernevellaar druppels of een filmverdampingsmiddel 10 afgeeft aan het gasvormige medium onder omstandigheden dat vervolgens explosie-verneveling optreedt. Explosie-verneveling houdt in, dat het verdampingsmiddel onder een zodanig hoge temperatuur in het gasvormige medium geraakt dat als gevolg van de drukdaling in de druppels of film 15 van het verdampingsmiddel kookbellen ontstaan. Dat wil zeggen in het verdampingsmiddel treedt gasvorming op. Dit zogenaamde flashen lijdt ertoe dat de druppels of filmverdampingsmiddel explodeert of fragmenteert. Deze fragmentatie lijdt ertoe dat zeer kleine druppels 20 verdampingsmiddel worden gegenereerd in het gasvormige medium. De mediane afmeting van het verdampingsmiddel bedraagt na fragmentatie minder dan 5 μτη, bijvoorbeeld 1,2 μτη.
Dit betekent dat in de vernevelmiddelen 25 vernevelaars kunnen worden gebruikt voor zover die na fragmentatie aanleiding geven tot deeltjes met de genoemde mediane grootte. In dit verband is het belangrijk dat de vernevelmiddelen en met name de explosie-verneveleenheden zodanig zijn opgesteld en 30 ingericht dat het vernevelde verdampingsmiddel fragmenteert door gasvorming in het vernevelde medium.
Het zal duidelijk zijn dat voor het realiseren van deze fragmentatie het belangrijk is dat de conditie waaronder het verdampingsmiddel wordt verneveld in het 35 gasvormige medium optimaal zijn voor fragmentatie. Belangrijke condities zijn de temperatuur van het verdampingsmiddel en de verneveldruk waaronder het verdampingsmiddel wordt verneveld in het gasvormige 1011333 4 medium. Derhalve heeft het voorkeur dat de explosie-verneveleenheid middelen omvat voor het instellen van de temperatuur van het verdampingsmiddel en/of van de verneveldruk.
5 Zoals hiervoor aangegeven kunnen in principe bekende vernevelaars gebruikt worden in de comprimeerinrichting volgens de uitvinding. Deze vernevelaars kunnen in het gasvormige medium het verdampingsmiddel afgeven in een richting die dwars staat 10 op of evenwijdig gericht is aan de stromingsrichting van het gasvormige medium. Hierbij kan het verdampingsmiddel dat verneveld is een radiale of axiale component bezitten ten opzichte van het gasvormige medium. Een radiale component is belangrijk teneinde coalessence van 15 gefragmenteerde verdampingsmiddeldruppels te vermijden en kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door toepassing van een wervelvernevelaar. Onder soortgelijke condities is het eveneens mogelijk om de vernevelaars op te nemen in schoepen van de compressor en vanuit deze roterende 20 compressorschoep te vernevelen. Met name hebben hier voorkeur de wervelvernevellaar en de spleet- of gatvernevellaar omdat deze in zich een zeer eenvoudige constructie bezitten en goed te mineaturiseren zijn.
Aldus kunnen zonder al te grote aanpassingen aan de 25 bestaande comprimeerinrichting zeer grote aantallen vernevelaars worden ingebouwd waardoor een te kiezen maar ook groot debiet aan gefragmenteerd verdampingsmiddel mogelijk wordt.
Naast de genoemde fysische condities voor 30 fragmentatie, is het ook mogelijk door chemische j toevoegingen aan het verdampingsmiddel fragmentatie te ] bevorderen. Het heeft derhalve voorkeur om aan het verdampingsmiddel middelen toe te voegen die de oppervlaktespanning waarvan het verdampingsmiddel : 35 verkleinen en daardoor de energie die vereist is voor de fragmentatie verminderd. Als oppervlaktespanning verlagende middelen kunnen detergenten en dergelijke gebruikt worden. Voorkeur hebben die oppervlaktespanning
1 Π 1 1 O o Q
ï υ l i u o o 5 verlagende middelen welke zich niet slechts aan het grensvlak van verdampingsmiddel en medium zich ophouden, maar door het verdampingsmiddel (druppel is of film) nagenoeg homogeen verdeeld is. Daardoor is het niet 5 vereist dat na vernevelen en voorafgaande aan fragmentatie als gevolg van diffusie een verminderde verlaging van de oppervlaktespanning optreedt. Onder die omstandigheden heeft het voorkeur om vetzuren, met name kortere vetzuren en eventueel alcoholen, zoals methanol 10 en ethanol te gebruiken. Deze laatste middelen hebben veel voorkeur voor gebruik indien zij worden toegepast voor toevoeging aan gasvormige media, zoals verbrandbare media die aansluitend moeten worden verbrand in een verbrandingseenheid. Aldus wordt vermeden dat door deze 15 toevoegingen het verbrandingsproces in negatieve zin wordt beïnvloed.
De comprimeerinrichting volgens de uitvinding kan in principe onder allerhande compressie-omstandigheden worden toegepast, met name die waarin 20 isotherme of quasi-isotherme compressie vanuit efficiëntie overwegingen vereist is. En dan onder die omstandigheden, waarin weinig verdampingstijd is als gevolg van de geringe verblijftijd voor in of na de compressie-eenheid.
25 Met name blijkt de comprimeerinrichting volgens de uitvinding goed toepasbaar in systemen voor het opwekken van energie, zoals van compressie-eenheden voorziene gasturbines, alsook installaties voor het afscheiden van lucht in principe is de uitvinding 30 toepasbaar voor alle gassen, welke moeten worden gecomprismeerd, zoals aardgas, amoniak, lucht, stikstof en zuurstof.
De comprimeerinrichting kan ook worden toegepast in een zuigermachine, zoals een 35 verbrandingsmotor, bijvoorbeeld een dieselmotor. De zuigercompressie in een zuigercompressor, plunjercompressor of bij de compressieslag in een verbrandingsmotor, kan op dezelfde wijze als bij de - ^ ··. - o q . o 6 axiale of radiale (gasturbine) compressor in arbeid worden verlaagd door de quasi isotherme compressie toe te passen. Bij een dieselmotor met turbocharger kan later worden verneveld zowel in de turbocharger, als ook in de 5 cilinder. Het fijnvernevelde water verdampt en de temperatuur ligt lager dan bij adiabatische compressie.
Genoemde en andere kenmerken van de comprimeerinrichting en van de systemen waarin een dergelijke inrichting wordt gebruikt zullen hierna bij 10 wijze van voorbeeld worden gegeven zonder dat daartoe de uitvinding geacht moet worden te zijn beperkt.
In de tekening is: figuur 1 een schematische weergave van een systeem voor het opwekken van energie; 15 figuur 2 een schematische weergave van een ander systeem voor het opwekken van energie; en figuur 3 een systeem voor het afscheiden van lucht; figuur 4 een schematische weergave van weer een 20 ander systeem voor het opwekken van energie; en figuren 5 en 6 een schematische weergave van scheepsdieselmoteren.
Figuur 1 toont een systeem 1 voor het opwekken „ van energie. Het systeem 1 omvat een compressoreenheid 2 i 25 die via een as 3 wordt aangedreven door een gasexpansieturbine 4 die tevens een generator 5 aandrijft.
De compressoreenheid 2 is voorzien van een (medium)luchtinlaat 6 en uitlaat 7 voor gecomprimeerde 30 lucht. In de luchtinlaat 6 zijn middelen 8 opgenomen voor het in de lucht vernevelen van verdampingsmiddel, in dit geval water dat wordt aangevoerd via de watertoevoer 9.
De vernevelmiddelen 8 omvatten een huis met daarin een T ring waardoorheen de te comprimeren lucht stroomt. In 35 deze ring zijn op korte afstand van elkaar over de omtrek een groot aantal bekende explosie-verneveleenheden opgenomen die elk zijn verbonden met de watertoevoer 9. Het water wordt voorverwarmd tot 140-250 °C in de 10 1 i o ^ q
S U Ï 5 O O O
7 warmtewisselaar 16 en zonodig warmtewisselaar 10. De explosie-verneveleenheden zijn uitgevoerd als wervelvernevelaars en in de lucht worden waterdruppels met een mediane grootte van 1-2 μτη af gegeven. Het debiet 5 aan afgegeven vernevelde waterdruppels bedraagt maximaal 20 kilogram per seconde, bij een luchtdebiet van 100 kilogram per seconde. Voor bestaande compressie-eenheden, zoals aanwezig in een gasturbine, zal het gangbare debiet maximaal 5 % van de luchttoevoer zijn, voor nieuwe 10 gasturbines maximaal 10 %.
Het gecomprimeerde en gekoelde gas wordt via de uitlaat 7 na het passeren van een recuperator 10 gebracht tot in de verbrandingseenheid 11 waaraan via de brandstofinlaat brandstof wordt toegevoerd.
15 Het verbrande gas wordt gereinigd in de eenheid 13 waarbij as via de uitlaat 14 wordt afgevoerd. Het gereinigde gas drijft de gasturbine 4 aan. Na het passeren van de gasturbine passeert het gas via de leiding 15 de recuperator 10 en een warmtewisselaar 16 en 20 verlaat het systeem 1 via de schoorsteen 17.
Wanneer de brandstof biomassa is, dan wordt de gedroogde biomassa afkomstig uit de warmtewisselaar 16 wordt onder druk gebracht in de eenheid 18.
Figuur 2 toont een soortgelijk systeem 20 voor 25 het opwekken van energie. Dezelfde eenheden worden met dezelfde verwijzingscijfers aangegeven.
Bij het systeem 20 wordt het verdampingsmedium (12) toegevoerd via de watertoevoer 9 voor en aan de verschillende compressiestappen van de compressoreenheid 30 2. Daartoe omvat de compressoreenheid 2 een aantal vernevelmiddelen die elk zijn voorzien explosie-verneveleenheden. Aldus wordt quasi-isotherme koeling gerealiseerd. Te vermelden is nog het aanwezig zijn van een omloopleiding 21 voor de verbrandingseenheid 11, 35 waardoor de verbrandings- en/of turbinetemperatuur regelbaar is. Het verbrandingsgas wordt afgevoerd via de leiding 22 en is bestemd voor verder gebruik.
ή n 1 4 o Q Q I ü i ! o o o 8
Figuur 3 toont een systeem 23 voor het comprimeren ten behoeve van het afscheiden van lucht. Via een aantal compressoren 24 wordt via de inlaat 6 toegevoerde lucht op druk gebracht. De lucht wordt 5 gekoeld met water dat via de leiding 9 wordt toegevoerd aan de vernevelmiddelen waarvan ten minste één een explosie-verneveleenheid omvat. De op druk gebracht lucht wordt ten slotte toegevoerd aan de conventionele luchtscheider 26.
10 Figuur 4 toont een systeem 25 voor het opwekken van energie. Het systeem 25 omvat een van een luchtinlaat 26 voorziene compressor 27, waarvan de uitlaat 28 voor gecomprimeerde lucht aansluit op de inlaat 29 voor de koellucht van de turbine 30. De luchtinlaat 29 is 15 voorzien van een explosie-verneveleenheid 31, waarin via een leiding 32 aangevoerde verdampingsmiddelen, in dit geval water, wordt verneveld in de gecomprimeerde lucht en via twee deelinlaten 33, 34 toegevoerd aan de turbine 30. Aldus is het mogelijk aan de turbine gekoelde lucht 20 toe te voeren. In feite kunnen de bekende rotorluchtkoelers verkleind worden danwel vervangen door de beschreven explosie-verneveleenheid.
Overigens wordt er ook gecomprimeerde lucht via j de uitlaat 35 en de warmte-uitwisselaar 36 toegevoerd aan 25 de verbrandingseenheid 37 waaraan via de leiding 38 brandstof wordt toegevoegd. Een uitlaat 39 voor afgas van de turbine passeert eveneens de warmtewisselaar 36 en wordt afgegast via de schoorsteen 40.
In vergelijking met een bestaande gasturbine, 30 die is uitgevoerd met een rotorluchtkoeling, kan door toepassing van de explosie-neveleenheid het vermogen van de gasturbine verhoogd worden van bijvoorbeeld 58,7 MW naar 60,8 of zelfs 61,3 MW (in het laatste geval is ook de boostercompressor afgeschakeld).
35 Figuur 5 toont een dieselmotor 41, die is voorzien van een turbocharger 42. Dieselbrandstof wordt via de inlaat 43 toegevoerd aan zes cilinders 44, waarop ook de inlaten voor gecomprimeerde lucht 45. De 1011303 9 compressie van de lucht vindt plaats in een compressor 46, die is aangesloten op de inlaat 45 en voorzien van een luchtinlaat 47. Vers water via de leiding 48 en water opgewarmd via de warmtewisselaar 49 en de pomp 50 worden 5 toegevoerd aan de explosie-verneveleenheden 51, waardoor zeer fijn verdeelde druppeltjes water worden toegevoegd aan de compressor 46.
Het afgas van de dieselmotor 41 wordt dan vervoerd via de leiding 52, passeert de turbine 53, de 10 warmtewisselaar 49 en de klep 54 en verlaat het systeem via de schoorsteen 55. Door het gebruik van de explosie-verneveleenheden 51 wordt koelere vochtige gecomprimeerde lucht toegevoerd aan de cilinders van de dieselmotor 41, waardoor het NOx-emmissie wordt gereduceerd.
15 Zoals getoond in figuur 6 kan bij een soortgelijke dieselmotor 56 eveneens explosie-neveleenheden 57 worden gebruikt in elke cilinder 44 voor het vernevelen van dieselolie. De dieselolie wordt aangevoerd via de leiding 43 en opgewarmd door passage 20 van de warmtewisselaar 58, en eventueel verder op warmte gehouden door warmte-uitwisseling met de cilinderwarmte. De dieselolie moet worden gebracht op een zodanige temperatuur dat bij een gangbare cilinderdruk van bijvoorbeeld circa 40 bar de explosie-verneveling kan 25 plaatsvinden. Een voordeel is verder dat de inspuitdruk verlaagd kan worden van ongeveer 1000 bar of meer.
Brandstoffen zoals diesel hebben een kooktraject. Door het kiezen van een temperatuur van 350 °C zal voor dieselolie reeds een significant flasheffect 30 optreden. Voor kerosine/benzine kan dit lager (250/150 °C) zijn en voor slow speed marinedieselmotoren hoger zoals 400 °C. Door de veel efficiëntere verbranding van veel kleinere druppeltjes zal er een gelijkmatigere verbranding optreden, hetgeen leidt tot een lagere 35 uitstoot van roet.
Het zal duidelijk zijn, dat deze verminderde roetuitstoot ook kan optreden indien wordt afgezien van het gebruik van de explosie-neveleenheden 51 gebruikt 101 13 0 3 10 voor de compressie van de naar de dieselmotor toe te voeren lucht.
j 101 13 8 3

Claims (11)

1. Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium, omvattende een compressoreenheid die is voorzien van een mediuminlaat, van een gecomprimeerd 5 mediumuitlaat en van middelen voor het in het medium vernevelen van een verdampingsmiddel, met het kenmerk dat de vernevelmiddelen ten minste één explosie-verneveleenheid omvatten.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarin de 10 explosie-verneveleenheid zodanig is opgesteld en ingericht dat het vernevelde verdampingsmiddel fragmenteert door gasvorming in het vernevelde medium.
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarin de explosie-verneveleenheid middelen omvat voor het 15 instellen van de temperatuur van het verdampingsmiddel en/of van de verneveldruk.
4. Inrichting volgens conclusie 1-3, waarin het verdampingsmiddel is voorzien van middelen voor het verlagen van de oppervlaktespanning van het 20 verdampingsmiddel.
5. Inrichting volgens conclusie 4, waarin de oppervlaktespanning verlagende middelen verbrandbare en/of verdampende stoffen bevatten.
6. Inrichting volgens conclusie 1-5, waarin de 25 vernevelmiddelen zodanig zijn opgesteld en ingericht dat het verdampingsmiddel voor, tijdens en/of na het comprimeren van het medium wordt toegevoegd.
7. Systeem voor het opwekken van energie omvattende ten minste één gasturbine en ten minste één 30 door de gasturbine aangedreven comprimeerinrichting volgens conclusie 1-6. 10. ie ; C
8. Systeem volgens conclusie 7, waarin de explosie-vernevelheid is opgenomen in de luchttoevoerleiding van de turbine.
9. Systeem volgens conclusie 7, waarin het 5 systeem is aangesloten op een verbrandingsmotor, zoals een dieselmotor.
10. Systeem volgens conclusie 9, waarin de explosie-neveleenheid is opgenomen in de luchtinlaat en/of brandstofinlaat van de dieselmotor.
11. Luchtscheidings-systeem omvattende ten minste één comprimeerinrichting volgens conclusie 1-6. \{j'\ 1 O d 3
NL1011383A 1998-06-24 1999-02-24 Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten. NL1011383C2 (nl)

Priority Applications (25)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011383A NL1011383C2 (nl) 1998-06-24 1999-02-24 Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten.
KR1020007001857A KR100593854B1 (ko) 1998-06-24 1999-06-18 가스매질의 압축장치 및 이 장치를 구비한 시스템
AT99929945T ATE275238T1 (de) 1998-06-24 1999-06-18 Vorrichtung zum verdichten eines gasförmigen mediums und systeme die eine solche vorrichtung enthalten
JP2000556145A JP4368526B2 (ja) 1998-06-24 1999-06-18 気体媒質の圧縮装置及び該装置を用いた圧縮システム
DK99929945T DK1007832T3 (da) 1998-06-24 1999-06-18 Apparat til komprimering af et gasformigt medium og systemer, som omfatter et sådant apparat
PCT/NL1999/000380 WO1999067519A1 (nl) 1998-06-24 1999-06-18 Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device
EP99929945A EP1007832B1 (en) 1998-06-24 1999-06-18 Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device
PT99929945T PT1007832E (pt) 1998-06-24 1999-06-18 Dispositivo para compressao de um meio gasoso e sistemas que compreendem tal dispositivo
US09/486,133 US6453659B1 (en) 1998-06-24 1999-06-18 Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device
CA002301036A CA2301036C (en) 1998-06-24 1999-06-18 Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device
ES99929945T ES2223175T3 (es) 1998-06-24 1999-06-18 Dispositivo para comprimir un medio gaseoso y sistemas que comprenden dicho dispositivo.
DE69919821T DE69919821T2 (de) 1998-06-24 1999-06-18 Vorrichtung zum verdichten eines gasförmigen mediums und systeme die eine solche vorrichtung enthalten
AU46577/99A AU745993B2 (en) 1998-06-24 1999-06-18 Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device
NL1012936A NL1012936C2 (nl) 1999-02-24 1999-08-30 Verbrandingseenheid voor het verbranden van een vloeibare brandstof en een energie-opwekkingssysteem dat een dergelijke verbrandingseenheid omvat.
JP2000601313A JP2002538348A (ja) 1999-02-24 2000-02-22 液体燃料を燃焼させるための燃焼ユニット及び該燃焼ユニットを含む動力生成システム
ES00906761T ES2200825T3 (es) 1999-02-24 2000-02-22 Unidad de combustion para quemar un combustible liquido y un sistema para generar energia que comprende dicha unidad de combustion.
AT00906761T ATE249577T1 (de) 1999-02-24 2000-02-22 Verbrennungseinrichtung und kraftanlage mit einer derartigen verbrennungseinrichtung
PT00906761T PT1155225E (pt) 1999-02-24 2000-02-22 Unidade de combustao para inflamar um combustivel liquido e um sistema gerador de potencia compreendendo uma tal unidade de combustao
KR1020017010679A KR20010102321A (ko) 1999-02-24 2000-02-22 액체연료를 연소시키는 연소장치와 이를 구비하는동력발생시스템
AU28321/00A AU2832100A (en) 1999-02-24 2000-02-22 Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit
EP00906761A EP1155225B1 (en) 1999-02-24 2000-02-22 Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit
US09/914,145 US6688108B1 (en) 1999-02-24 2000-02-22 Power generating system comprising a combustion unit that includes an explosion atomizing unit for combusting a liquid fuel
DK00906761T DK1155225T3 (da) 1999-02-24 2000-02-22 Forbrændingsenhed til forbrænding af et væskeformigt brændstof og et effektgenereringssystem omfattende en sådan forbrændingsenhed
PCT/NL2000/000110 WO2000050748A1 (en) 1999-02-24 2000-02-22 Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit
DE60005149T DE60005149T2 (de) 1999-02-24 2000-02-22 Verbrennungseinrichtung und kraftanlage mit einer derartigen verbrennungseinrichtung

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009484A NL1009484C2 (nl) 1998-06-24 1998-06-24 Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten.
NL1009484 1998-06-24
NL1011383 1999-02-24
NL1011383A NL1011383C2 (nl) 1998-06-24 1999-02-24 Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1011383C2 true NL1011383C2 (nl) 1999-12-27

Family

ID=26642832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1011383A NL1011383C2 (nl) 1998-06-24 1999-02-24 Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten.

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6453659B1 (nl)
EP (1) EP1007832B1 (nl)
JP (1) JP4368526B2 (nl)
KR (1) KR100593854B1 (nl)
AT (1) ATE275238T1 (nl)
AU (1) AU745993B2 (nl)
CA (1) CA2301036C (nl)
DE (1) DE69919821T2 (nl)
DK (1) DK1007832T3 (nl)
ES (1) ES2223175T3 (nl)
NL (1) NL1011383C2 (nl)
PT (1) PT1007832E (nl)
WO (1) WO1999067519A1 (nl)

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998048159A1 (fr) * 1997-04-22 1998-10-29 Hitachi, Ltd. Installation de type turbine a gaz
US6553753B1 (en) * 1998-07-24 2003-04-29 General Electric Company Control systems and methods for water injection in a turbine engine
US6484508B2 (en) 1998-07-24 2002-11-26 General Electric Company Methods for operating gas turbine engines
US6470667B1 (en) 1998-07-24 2002-10-29 General Electric Company Methods and apparatus for water injection in a turbine engine
WO2003071113A1 (de) * 2002-02-19 2003-08-28 Alstom Technology Ltd Turboverdichter und verfahren zum betrieb eines turboverdichters
DE10207197A1 (de) * 2002-02-21 2003-09-04 Alstom Switzerland Ltd Hochdruckeinspritzdüse, insbesondere für den Einsatz als Explosionszerstäuber
CA2497581A1 (en) * 2002-07-14 2004-01-29 Rerum Cognitio Gesellschaft Fur Marktintegration Deutscher Innovation Un D Forschungsprodukte Mbh Method for compressing the working fluid during a water/steam combination process
US20040050055A1 (en) * 2002-09-13 2004-03-18 Spraying Systems, Co. Gas turbine power augmenting spray nozzle assembly
KR100900401B1 (ko) * 2002-12-24 2009-06-02 재단법인 포항산업과학연구원 배열 발전시스템
US6681748B1 (en) * 2003-03-17 2004-01-27 Hsiang-Lan Chiu Secondary cooling system for a vehicular intake booster
US20050056313A1 (en) * 2003-09-12 2005-03-17 Hagen David L. Method and apparatus for mixing fluids
WO2005042929A1 (de) 2003-10-30 2005-05-12 Alstom Technology Ltd Kraftwerksanlage
EP1704313B1 (de) 2003-10-30 2016-03-30 Alstom Technology Ltd Verfahren zum betrieb einer kraftwerksanlage
US7033135B2 (en) * 2003-11-10 2006-04-25 General Electric Company Method and apparatus for distributing fluid into a turbomachine
DE10357711A1 (de) * 2003-12-09 2005-07-14 Abb Turbo Systems Ag Kühlungsverfahren
EP1557539A1 (de) * 2004-01-21 2005-07-27 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zur Leistungs- und Wirkungsgraderhöhung in einer Gasturbinenanlage, sowie Gasturbinenanlage
DE102004028224A1 (de) * 2004-06-09 2006-01-05 Man B & W Diesel Ag Verfahren zum Betreiben eines Turboladers sowie Turbolader
US7093446B2 (en) * 2004-09-15 2006-08-22 General Electric Company Gas turbine engine having improved core system
US7096674B2 (en) * 2004-09-15 2006-08-29 General Electric Company High thrust gas turbine engine with improved core system
DE112006001149B4 (de) 2005-05-02 2013-04-04 Vast Power Portfolio, Llc Verfahren und Vorrichtung für die Nasskompression
DE102005032556B4 (de) * 2005-07-11 2007-04-12 Atlas Copco Energas Gmbh Anlage und Verfahren zur Nutzung eines Gases
JP2008175149A (ja) * 2007-01-19 2008-07-31 Hitachi Ltd 圧縮機の吸気噴霧装置
DE102007015309B4 (de) 2007-03-27 2023-01-05 Ansaldo Energia Switzerland AG Betriebsverfahren für eine Turbogruppe
EP1990578A1 (de) * 2007-05-08 2008-11-12 ALSTOM Technology Ltd Gasturbine mit Wassereinspritzung
US8250863B2 (en) 2008-04-09 2012-08-28 Sustainx, Inc. Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems
US8474255B2 (en) * 2008-04-09 2013-07-02 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US8479505B2 (en) 2008-04-09 2013-07-09 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8359856B2 (en) 2008-04-09 2013-01-29 Sustainx Inc. Systems and methods for efficient pumping of high-pressure fluids for energy storage and recovery
US7832207B2 (en) 2008-04-09 2010-11-16 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas
US8225606B2 (en) 2008-04-09 2012-07-24 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression
US8677744B2 (en) 2008-04-09 2014-03-25 SustaioX, Inc. Fluid circulation in energy storage and recovery systems
US8037678B2 (en) 2009-09-11 2011-10-18 Sustainx, Inc. Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies
US20100006073A1 (en) * 2008-07-10 2010-01-14 Jayant Jatkar Increasing effeciency of internal combustion engines to increase mileage of vehicles
US8038952B2 (en) * 2008-08-28 2011-10-18 General Electric Company Surface treatments and coatings for flash atomization
KR101036592B1 (ko) * 2008-11-28 2011-05-24 세메스 주식회사 처리액 공급 유닛과, 이를 이용한 기판 처리 장치
US8104274B2 (en) 2009-06-04 2012-01-31 Sustainx, Inc. Increased power in compressed-gas energy storage and recovery
WO2011002750A1 (en) 2009-06-30 2011-01-06 Cummins Power Generation Ip, Inc. Apparatus, systems, and methods to address evaporative cooling and wet compression for engine thermal management
US8191362B2 (en) 2010-04-08 2012-06-05 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8171728B2 (en) 2010-04-08 2012-05-08 Sustainx, Inc. High-efficiency liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems
US8495872B2 (en) 2010-08-20 2013-07-30 Sustainx, Inc. Energy storage and recovery utilizing low-pressure thermal conditioning for heat exchange with high-pressure gas
US20130139517A1 (en) * 2010-08-27 2013-06-06 Hitachi, Ltd. Solar Assisted Gas Turbine System
WO2012042628A1 (ja) * 2010-09-30 2012-04-05 株式会社日立製作所 ガスタービン発電装置、ガスタービン発電システムおよびその制御方法
US9359953B2 (en) * 2010-09-30 2016-06-07 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combined cycle power plant with solar assisted cooling of compressor inlet air
EP2623742B1 (en) * 2010-09-30 2019-03-06 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Gas turbine system, control device for gas turbine system, and control method for gas turbine system
JP5422057B2 (ja) * 2010-09-30 2014-02-19 株式会社日立製作所 ガスタービンシステム及びその制御方法
US20140013757A1 (en) * 2011-03-07 2014-01-16 Hitachi, Ltd. Solar Thermal Gas Turbine System
CN103930654A (zh) 2011-05-17 2014-07-16 瑟斯特克斯有限公司 用于在压缩空气能量存储***中高效两相传热的***和方法
CH705181A1 (de) 2011-06-16 2012-12-31 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Kühlen einer Gasturbinenanlage sowie Gasturbinenanlage zur Durchführung des Verfahrens.
KR101947112B1 (ko) * 2011-09-20 2019-02-12 린데 악티엔게젤샤프트 정화된 두 개의 부분 공기 스트림을 발생시키기 위한 방법 및 장치
WO2013106115A2 (en) 2011-10-14 2013-07-18 Sustainx, Inc. Dead-volume management in compressed-gas energy storage and recovery systems
FR2984474A1 (fr) * 2011-12-16 2013-06-21 Air Liquide Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
US20130199192A1 (en) * 2012-02-07 2013-08-08 General Electric Company System and method for gas turbine nox emission improvement
EP2818665A4 (en) * 2012-02-24 2016-03-23 Mitsubishi Hitachi Power Sys GAS TURBINE SYSTEM ASSISTED BY SOLAR HEAT
JP2014029118A (ja) 2012-07-31 2014-02-13 Hitachi Ltd 噴霧装置
RU2529289C1 (ru) * 2013-03-12 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ повышения эффективности работы осевого многоступенчатого компрессора
US20140182561A1 (en) * 2013-09-25 2014-07-03 Eghosa Gregory Ibizugbe, JR. Onboard CNG/CFG Vehicle Refueling and Storage Systems and Methods
DE102013223784A1 (de) * 2013-11-21 2015-05-21 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Handhabung von Gas
JP6303700B2 (ja) * 2014-03-28 2018-04-04 東京電力ホールディングス株式会社 ガスタービンプラント及びガスタービンプラントの吸気冷却方法
US9932856B2 (en) * 2014-11-22 2018-04-03 General Electric Company Cooling apparatus for turbomachinery with method of installation
WO2016153626A1 (en) * 2015-03-26 2016-09-29 Exxonmobil Upstream Research Company Method of controlling a compressor system and compressor system
DE102016200678A1 (de) * 2016-01-20 2017-07-20 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbine mit Wet-Compression-Einrichtung zur Einbringung einer tensidischen Flüssigkeitsmischung
JP7085198B2 (ja) * 2018-06-25 2022-06-16 株式会社いけうち 吸気冷却装置および吸気冷却方法
US11193421B2 (en) * 2019-06-07 2021-12-07 Saudi Arabian Oil Company Cold recycle process for gas turbine inlet air cooling

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL39361C (nl) * 1900-01-01
GB384667A (en) * 1930-06-14 1932-12-05 Homestead Valve Mfg Co Improvements in or relating to a method of and apparatus for partially vaporizing and
US4189914A (en) * 1978-06-19 1980-02-26 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Supercritical fuel injection system
DE2925091A1 (de) * 1979-06-21 1981-01-08 Vinko Dipl Ing Mucic Verbrennungskraftmaschine
DE2931178A1 (de) * 1979-08-01 1981-02-19 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Gasturbinen-energiewandlungs-verfahren und vorrichtung zu seiner durchfuehrung
US4383645A (en) * 1980-12-15 1983-05-17 Allied Corporation Vapor sprayer and process for providing a volatile fluid as a vapor spray
US4478553A (en) * 1982-03-29 1984-10-23 Mechanical Technology Incorporated Isothermal compression
DE4114678A1 (de) * 1991-05-06 1992-11-12 Hans Christoph Dr Ing Pohl Quasi-isotherme verdichtung kompressor mit einspritzung
EP0524435A2 (en) * 1991-06-21 1993-01-27 Praxair Technology, Inc. Compressor supercharger with evaporative cooler
US5388397A (en) * 1992-11-07 1995-02-14 Asea Brown Boveri Ltd. Method for operating a turbocompressor
EP0821137A1 (en) 1996-07-22 1998-01-28 N.V. Kema System for power generation

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3885390A (en) * 1974-02-12 1975-05-27 Glen R Evans Internal combustion and steam pressure generator with powered expansion engine
US3973395A (en) * 1974-12-18 1976-08-10 United Technologies Corporation Low emission combustion chamber
US3964263A (en) * 1974-12-31 1976-06-22 Tibbs Robert C Six cycle combustion and fluid vaporization engine
FR2404737A1 (fr) * 1977-09-28 1979-04-27 Uniscrew Ltd Machine motrice a injection d'eau
JPS59160032A (ja) * 1983-03-01 1984-09-10 Agency Of Ind Science & Technol ガスタ−ビン
US4991391A (en) 1989-01-27 1991-02-12 Westinghouse Electric Corp. System for cooling in a gas turbine
CA2087459C (en) * 1992-01-23 2000-03-21 Jack Lewis Stolz Internal combustion engine with cooling of intake air using refrigeration of liquefied fuel gas
US5622044A (en) * 1992-11-09 1997-04-22 Ormat Industries Ltd. Apparatus for augmenting power produced from gas turbines
US5669217A (en) * 1995-09-25 1997-09-23 Anderson; J. Hilbert Method and apparatus for intercooling gas turbines
JP2877098B2 (ja) * 1995-12-28 1999-03-31 株式会社日立製作所 ガスタービン,コンバインドサイクルプラント及び圧縮機

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL39361C (nl) * 1900-01-01
GB384667A (en) * 1930-06-14 1932-12-05 Homestead Valve Mfg Co Improvements in or relating to a method of and apparatus for partially vaporizing and
US4189914A (en) * 1978-06-19 1980-02-26 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Supercritical fuel injection system
DE2925091A1 (de) * 1979-06-21 1981-01-08 Vinko Dipl Ing Mucic Verbrennungskraftmaschine
DE2931178A1 (de) * 1979-08-01 1981-02-19 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Gasturbinen-energiewandlungs-verfahren und vorrichtung zu seiner durchfuehrung
US4383645A (en) * 1980-12-15 1983-05-17 Allied Corporation Vapor sprayer and process for providing a volatile fluid as a vapor spray
US4478553A (en) * 1982-03-29 1984-10-23 Mechanical Technology Incorporated Isothermal compression
DE4114678A1 (de) * 1991-05-06 1992-11-12 Hans Christoph Dr Ing Pohl Quasi-isotherme verdichtung kompressor mit einspritzung
EP0524435A2 (en) * 1991-06-21 1993-01-27 Praxair Technology, Inc. Compressor supercharger with evaporative cooler
US5388397A (en) * 1992-11-07 1995-02-14 Asea Brown Boveri Ltd. Method for operating a turbocompressor
EP0821137A1 (en) 1996-07-22 1998-01-28 N.V. Kema System for power generation

Also Published As

Publication number Publication date
KR20010023228A (ko) 2001-03-26
WO1999067519A1 (nl) 1999-12-29
PT1007832E (pt) 2004-12-31
DE69919821D1 (de) 2004-10-07
DK1007832T3 (da) 2005-01-10
CA2301036A1 (en) 1999-12-29
KR100593854B1 (ko) 2006-06-28
US6453659B1 (en) 2002-09-24
DE69919821T2 (de) 2005-09-29
JP4368526B2 (ja) 2009-11-18
ES2223175T3 (es) 2005-02-16
ATE275238T1 (de) 2004-09-15
EP1007832B1 (en) 2004-09-01
JP2002519558A (ja) 2002-07-02
AU4657799A (en) 2000-01-10
AU745993B2 (en) 2002-04-11
CA2301036C (en) 2008-04-22
EP1007832A1 (en) 2000-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1011383C2 (nl) Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten.
US6688108B1 (en) Power generating system comprising a combustion unit that includes an explosion atomizing unit for combusting a liquid fuel
US4949544A (en) Series intercooler
NO339637B1 (no) Karbondioksydresirkulering
US20080087017A1 (en) Van Nimwegen efficient pollution free internal combustion engine
EP0783623A1 (en) In-cylinder water injection engine
CN102472165A (zh) 实施用于发动机热管理的汽化冷却和湿式压缩的装置、***和方法
KR970044622A (ko) 가스터빈 병합 사이클 플랜트 및 압축기
EP0701656A1 (en) A large supercharged diesel engine
RU2289704C2 (ru) Способ очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания и устройство для подачи влажного воздуха в двигатель
US6196165B1 (en) Device for supplying vapor to the intake air of an internal combustion engine
US5537974A (en) Method and apparatus for using exhaust gas condenser to reclaim and filter expansion fluid which has been mixed with combustion gas in combined cycle heat engine expansion process
US20050279334A1 (en) Operating system, kit and method for engine
EP1155225B1 (en) Combustion unit for combusting a liquid fuel and a power generating system comprising such combustion unit
CN1274954C (zh) 燃料机械气化装置
NL1009484C2 (nl) Inrichting voor het comprimeren van een gasvormig medium en systemen die een dergelijke inrichting omvatten.
NL1017029C2 (nl) Energieopwekkinginstallatie.
NL1012936C2 (nl) Verbrandingseenheid voor het verbranden van een vloeibare brandstof en een energie-opwekkingssysteem dat een dergelijke verbrandingseenheid omvat.
NL1022429C1 (nl) Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid.
RU2001133166A (ru) Способ работы и устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания с комплексной системой глубокой утилизации теплоты и снижения вредных выбросов в атмосферу
CN2260175Y (zh) 一种内燃蒸气发动机
RU2199077C2 (ru) Система дымопуска
AU2002300172B2 (en) Device for compressing a gaseous medium and systems comprising such device
CN2764957Y (zh) 一种内燃机
CN1032573A (zh) 传统发动机喷气预热稀燃调控节油装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20060901