KR101359640B1 - Generating system of vessel - Google Patents
Generating system of vessel Download PDFInfo
- Publication number
- KR101359640B1 KR101359640B1 KR1020110052514A KR20110052514A KR101359640B1 KR 101359640 B1 KR101359640 B1 KR 101359640B1 KR 1020110052514 A KR1020110052514 A KR 1020110052514A KR 20110052514 A KR20110052514 A KR 20110052514A KR 101359640 B1 KR101359640 B1 KR 101359640B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- heat exchanger
- fluid
- heat
- turbocharger
- supplied
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 104
- 238000010248 power generation Methods 0.000 claims abstract description 30
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 14
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 claims description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 4
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 3
- 230000001404 mediated effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 31
- 230000000050 nutritive effect Effects 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 3
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 3
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- MSSNHSVIGIHOJA-UHFFFAOYSA-N pentafluoropropane Chemical compound FC(F)CC(F)(F)F MSSNHSVIGIHOJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000001294 propane Substances 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K23/00—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
- F01K23/02—Plants 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
- F01K23/06—Plants 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
- F01K23/10—Plants 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
- F01K25/06—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using mixtures of different fluids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
- F02C6/04—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
- F02C6/10—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
- F02C6/12—Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02G—HOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F02G5/00—Profiting from waste heat of combustion engines, not otherwise provided for
- F02G5/02—Profiting from waste heat of exhaust gases
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Supercharger (AREA)
Abstract
본 발명은 선박용 발전 시스템에 관한 것이다.
본 발명의 일측면에 따르면, 선박에 구비되고, 엔진에서 배출된 배기가스에 의해 작동되는 터보차저; 상기 터보차저와 이격 배치되고, 작동 유체(Working Fluid)에 의해 구동되는 터빈; 및 상기 터보차저와 터빈 사이에 배치되고, 상기 터보차저에서 배출되는 배기가스와 상기 터빈에 공급되는 작동 유체와의 열교환을 매개하는 열교환부가 마련된 순환부를 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.The present invention relates to a power generation system for ships.
According to one aspect of the invention, the turbocharger provided in the ship, which is operated by the exhaust gas discharged from the engine; A turbine spaced apart from the turbocharger and driven by a working fluid; And a circulation unit disposed between the turbocharger and the turbine and provided with a heat exchanger configured to exchange heat between the exhaust gas discharged from the turbocharger and a working fluid supplied to the turbine.
Description
본 발명은 선박용 발전 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a power generation system for ships.
선박은 화석 연료를 소비하여 엔진을 구동함으로써 추진력을 얻는다. 엔진에서는 연료가 연소함으로써 발생되는 배기가스가 배출되며, 엔진에서 배출되는 배기가스는 연소의 잔유물 및 소정의 열량을 포함하고 있다. The ship consumes fossil fuels and gains momentum by driving the engine. In the engine, the exhaust gas generated by the combustion of fuel is exhausted, and the exhaust gas emitted from the engine includes the residue of combustion and a predetermined amount of heat.
배기가스가 포함하고 있는 폐열량은 매우 큰 수준이며, 최근에는 에너지 소비를 줄이기 위해 배기가스의 폐열을 사용하기 위한 다양한 기술이 제안되고 있다.The amount of waste heat contained in the exhaust gas is very high, and in recent years, various techniques for using waste heat of the exhaust gas have been proposed to reduce energy consumption.
예를 들면, 배기가스에 포함된 폐열을 사용하여 랭킨 사이클을 구동함으로써 발전하는 기술이 사용될 수 있다.For example, a technique for generating power by driving a Rankine cycle using waste heat contained in exhaust gas may be used.
도 1은 랭킨 사이클을 이용한 종래 기술에 따른 선박의 발전 시스템을 보여주는 도면이다.1 is a view showing a power generation system of a ship according to the prior art using the Rankine cycle.
도 1을 참조하면, 엔진(2)에서 발생된 고온의 배기가스는 열교환기(3)로 공급될 수 있다. 상기 열교환기(3)에서는 배기가스와 물의 열 교환에 의해 고온의 스팀이 생성될 수 있다. 상기 열교환기(3)에서 생성된 스팀은 터빈(4)으로 공급되고, 상기 터빈(4)에 연결된 제너레이터에서 전기가 발생된다.Referring to FIG. 1, the hot exhaust gas generated in the
상기 터빈(4)에서 배출된 스팀은 콘덴서(5)를 통해 응축되고, 응축수 중의 일부가 펌프(6)에 의해 상기 열교환기(3)로 재공급될 수 있다.The steam discharged from the
또한, 상기 엔진(2)의 주위에는 냉각을 위해 쿨러유닛(7)이 배치될 수 있으며, 해수는 상기 쿨러유닛(7) 및 상기 콘덴서(5)의 냉열원으로 사용될 수 있다.In addition, a
그러나, 상기와 같은 종래기술은 다음과 같은 문제가 있다.However, the above-described conventional techniques have the following problems.
선박이 운항되는 동안 상기 엔진(2)의 가동률은 변화된다. 예를 들어, 선박은 상기 전체 운항 일수의 2/3 정도는 상기 엔진(2)을 풀 로드(Full load)로 가동하고, 나머지 운항 일수는 상기 엔진(2)을 풀 로드에 비해 낮은 로드로 가동할 수 있다. 상기 엔진(2)을 풀 로드에 비해 낮은 로드로 가동할 경우 배기가스가 풀 로드일 때에 비해 상대적으로 적게 발생된다.The operation rate of the
이와 같은 배기가스 양의 변화는 랭킨 사이클로 유입되는 열량에 변화를 가져오게 되고, 이는 랭킨 사이클의 효율에 심각한 영향을 미치게 된다.
Such a change in the amount of exhaust gas causes a change in the amount of heat introduced into the Rankine cycle, which seriously affects the efficiency of the Rankine cycle.
본 발명의 실시예들은 선박의 엔진의 로드 변화에도 불구하고 안정적으로 발전을 할 수 있는 선박의 발전 시스템을 제공하고자 한다.
Embodiments of the present invention to provide a power generation system of a ship that can be stably generated despite the load changes of the engine of the ship.
본 발명의 일측면에 따르면, 선박에 구비되고, 엔진에서 배출된 배기가스에 의해 작동되는 터보차저; 상기 터보차저와 이격 배치되고, 작동 유체(Working Fluid)에 의해 구동되는 터빈; 및 상기 터보차저와 터빈 사이에 배치되고, 상기 터보차저에서 배출되는 배기가스와 상기 터빈에 공급되는 작동 유체와의 열교환을 매개하는 열교환부가 마련된 순환부를 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.According to one aspect of the invention, the turbocharger provided in the ship, which is operated by the exhaust gas discharged from the engine; A turbine spaced apart from the turbocharger and driven by a working fluid; And a circulation unit disposed between the turbocharger and the turbine and provided with a heat exchanger configured to exchange heat between the exhaust gas discharged from the turbocharger and a working fluid supplied to the turbine.
또한, 상기 순환부는 상기 열교환부를 순환하는 열매개 유체의 순환을 위해, 적어도 1개 이상의 순환 펌프를 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the circulation unit may provide a power generation system of a ship including at least one circulation pump for circulation of the trough fluid circulating the heat exchange unit.
또한, 상기 열교환부는 상기 터보차저에서 배출된 배기가스와 상기 열매개 유체의 열교환을 실시하는 제1 열교환기; 상기 제 1 열교환기에서 공급되는 상기 열매개 유체와 상기 터빈에 공급되는 작동 유체를 열교환하는 제 2 열교환기를 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.The heat exchanger may include a first heat exchanger configured to perform heat exchange between the exhaust gas discharged from the turbocharger and the nut carrier fluid; It is possible to provide a power generation system of a ship including a second heat exchanger for heat-exchanging the nutriture fluid supplied from the first heat exchanger and a working fluid supplied to the turbine.
또한, 상기 열교환부는 상기 제 1 열교환기의 전단에 배치되며, 상기 터보 차저에서 공급되는 공기와 상기 열매개 유체를 열교환하여 상기 열매개 유체를 가열하는 제 3 열교환기를 더 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.The heat exchanger may further include a third heat exchanger disposed at a front end of the first heat exchanger, the third heat exchanger configured to heat the trough fluid by heat-exchanging the air and the trough fluid supplied from the turbocharger. Can provide.
또한, 상기 순환부는 상기 제3 열교환기를 경유하지 않고, 제1 열교환기로 열매개 유체를 바이패스시키기 위한 바이패스부를 더 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the circulation unit may provide a power generation system of a ship further comprising a bypass unit for bypassing the nut borne fluid to the first heat exchanger without passing through the third heat exchanger.
또한, 상기 바이패스부는 상기 열매개 유체의 유량을 조절하기 위한 조절 밸브를 더 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the bypass unit may provide a power generation system of the ship further comprising a control valve for adjusting the flow rate of the nut medium.
또한, 상기 조절밸브는 상기 엔진의 로드(Load) 변화에 대응하여 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the control valve may provide a power generation system of the ship, characterized in that for adjusting the flow rate of the nut medium in response to the load (Load) of the engine.
또한, 상기 순환부는 상기 열매개 유체가 일시적으로 저장되는 저장부를 더 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the circulation unit may provide a power generation system of a ship further comprising a storage unit for temporarily storing the fruit medium fluid.
또한, 상기 작동 유체는 유기혼합물(organic compound)을 포함하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the working fluid may provide a power generation system of a ship comprising an organic compound.
또한, 상기 제 2 열교환기로 공급되는 열량이 일정한 수준으로 유지되도록 상기 제 3 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, it is possible to provide a power generation system of a ship, characterized in that for controlling the flow rate of the fruit medium fluid supplied to the third heat exchanger so that the heat amount supplied to the second heat exchanger is maintained at a constant level.
또한, 상기 제 2 열교환기의 전단에는 상기 제 2 열교환기로 공급되는 상기 열 매개 유체의 온도를 측정하기 위한 온도 센서가 제공되고, 상기 조절 밸브는 상기 온도 센서의 감지 값을 바탕으로 제 2 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 온도가 일정한 수준으로 유지되도록 상기 제 3 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.In addition, the front end of the second heat exchanger is provided with a temperature sensor for measuring the temperature of the heat-mediated fluid supplied to the second heat exchanger, the control valve to the second heat exchanger based on the sensed value of the temperature sensor It is possible to provide a power generation system of a ship, characterized in that for controlling the flow rate of the trough fluid supplied to the third heat exchanger so that the temperature of the trough fluid to be supplied is maintained at a constant level.
또한, 상기 순환 펌프는 상기 작동 유체와 열교환하는 상기 열매개 유체의 온도가 일정하게 유지되도록 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.
In addition, the circulation pump may provide a power generation system of a ship, characterized in that for adjusting the flow rate of the tide fluid so that the temperature of the tide fluid to heat exchange with the working fluid is kept constant.
본 발명의 실시예들은 열매개 유체의 유량을 조절함으로써 엔진의 로드 변화에도 불구하고 안정적으로 발전을 할 수 있는 선박의 발전 시스템을 제공할 수 있다.
Embodiments of the present invention can provide a power generation system of a ship that can stably generate power despite the load change of the engine by adjusting the flow rate of the nut carrier fluid.
도 1은 랭킨 사이클을 이용한 종래 기술에 따른 선박의 발전 시스템을 보여주는 도면.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 선박의 발전 시스템을 보여주는 도면.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 선박의 발전 시스템을 보여주는 도면.1 shows a power generation system of a ship according to the prior art using a Rankine cycle.
2 is a view showing a power generation system of a ship according to a first embodiment of the present invention.
3 is a view showing a power generation system of a ship according to a second embodiment of the present invention.
이하에서는 본 발명의 사상을 구현하기 위한 구체적인 실시예에 대하여 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
아울러 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.In the following description of the present invention, detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 선박의 발전 시스템을 보여주는 도면이다.2 is a view showing a power generation system of a ship according to a first embodiment of the present invention.
도 2를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 선박의 발전 시스템(1)은 선박의 추진력을 발생시키는 엔진(2)의 배기가스를 에너지원으로 동작된다. 2, the
상세히, 상기 엔진(2)에서 배출된 배기가스는 약 240℃ 내지 250℃의 온도 범위를 갖고 터보차저(100)로 유입된다. 상기 엔진(2)에서 배출되는 배기가스는 고압 상태이며 상기 터보차저(100)에 구비된 블레이드(미도시)를 회전시킨다.In detail, the exhaust gas discharged from the
이와 동시에 상기 터보차저(100)에는 외부 공기가 유입되고, 상기 터보차저(100)에 유입된 외부 공기는 상기 터보차저(100)로 공급된 배기가스에 의해 회전되는 상기 블레이드(미도시)에 의해 압축된다. 이 과정에서 외부 공기는 온도가 높아진다.At the same time, the outside air is introduced into the
상기 터보차저(100)에서 배출된 배기가스는 순환부(300)에 구비된 열교환부(310)로 공급될 수 있으며, 상기 배기가스는 열교환부(310)에 마련된 다수개의 열교환기 중에서 제 1 열교환기(311)로 공급될 수 있다.The exhaust gas discharged from the
상기 순환부(300)는 내부에 열매개 유체가 연속적으로 순환 가능하도록, 배관이 마련될 수 있다.The
상기 열매개 유체는 상기 배기가스와의 열교환을 통해 소정의 온도로 가열되어 상기 순환부(300)의 배치 경로를 따라 순환될 수 있다.The nut-bearing fluid may be heated to a predetermined temperature through heat exchange with the exhaust gas and circulated along the arrangement path of the
상기 열매개 유체에 대해 특별히 한정하지는 않으나, 고온의 배기가스에 의해 산화하지 않고, 초기의 물리적인 점성이 안정적으로 유지되는 것이 바람직하다. 예를 들면, 열매개 유체는 물 또는 열매체유(thermal oil)일 수 있다.Although it does not specifically limit about the said nut nut fluid, It is preferable not to oxidize by high temperature exhaust gas, and to maintain the initial physical viscosity stably. For example, the mediator fluid may be water or thermal oil.
상기 제 1 열교환기(311)는 배기가스와의 열교환을 통해 상기 열매개 유체에 열을 공급할 수 있다.The
이와 동시에, 상기 터보차저(100)로 유입된 외부 공기는 소정의 온도로 가열되어 제 3 열교환기(313)로 이동될 수 있다.At the same time, the outside air introduced into the
상기 제 3 열교환기(313)는 상기 터보차저(100)에서 가열된 외부 공기와 순환부(300)의 내부를 따라 순환되는 열매개 유체를 열교환시켜 열매개 유체를 가열할 수 있다.The
즉, 상기 열매개 유체는 제 1 열교환기(311)로 이동되기 이전에 상기 제 3 열교환기(313)에서 소정의 온도로 가열되고, 그 후 상기 제 1 열교환기(311)에서 상기 터보차저(100)로부터 공급된 배기가스에 의해 재차 가열될 수 있다.That is, the trough fluid is heated to a predetermined temperature in the
상기 제 3 열교환기(313)에서 배출되는 공기는 해수에 의해 냉각된 후 상기 엔진(2)으로 공급될 수 있다.The air discharged from the
상기 제 1 열교환기(311)는 열매개 유체와 상기 터보차저(100)에서 배출된 배기가스를 열교환 시킴으로써 열매개 유체를 가열시킬 수 있으며, 앞서 서술된 제 3 열교환기(313)에 비해 상대적으로 큰 열교환면적을 가지도록 이루어질 수 있다.The
제 2 열교환기(312)는 제 1 열교환기(311)에서 공급되는 열매개 유체와 발전을 위한 랭킨 사이클을 순환하는 작동 유체를 열교환시켜 작동 유체를 가열한다. 즉, 상기 제 2 열교환기(312)에서 열매개 유체가 갖는 열에너지가 작동 유체로 전달된다.The
상기 작동 유체는 유기 냉매가 사용될 수 있으며, 상기 유기 냉매는 유기혼합물(organic compound)이 사용될 수 있다. 또한, 상기 작동 유체는 비등점이 낮아 저온에서도 기화가 안정적으로 이루어져야 하고, 터빈(200) 내부에서 증기 상태로 블레이드를 회전 작동시킬 수 있다. The working fluid may be an organic refrigerant, and the organic refrigerant may be an organic compound. In addition, since the working fluid has a low boiling point, vaporization should be made stable even at low temperatures, and the blade may be rotated in a steam state in the
이러한 상기 작동 유체로는 주로 프레온(freon) 계열의 냉매와, 프로판(propane) 등의 탄화수소계(hydro carbon series) 물질이 사용될 수 있다. 예를 들면, 상기 작동 유체로는 비교적 저열원(400℃ 이하)에서 사용되기 적합한 R134a, R245fa, R236, R401, R404 중 어느 하나일 수 있다.As the working fluid, a freon-based refrigerant and a hydrocarbon-based material such as propane may be used. For example, the working fluid may be any one of R134a, R245fa, R236, R401, and R404 suitable for use in a relatively low heat source (400 ° C. or lower).
이와 같은 특성을 갖는 작동 유체는 상기 제 2 열교환기(312)에서 열을 흡수하여 기화되고, 상기 터빈(200)으로 공급된다.The working fluid having such characteristics is vaporized by absorbing heat from the
상기 터빈(200)은 작동 유체를 에너지원으로 하여 제너레이터를 구동함으로써 전기를 발생시킨다.The
상기 작동 유체는 터빈(200)을 경유하여 예열기(10)로 이동될 수 있으며, 상기 예열기(10)를 경유한 작동 유체는 해수와 열교환이 이루어지는 콘덴서(20)에서 액화되고, 펌프(30)를 통해 펌핑되어 상기 예열기(10)로 순환 공급될 수 있다.The working fluid may be moved to the
상기 작동 유체는 예열기(10)를 경유하여 제 2 열교환기(312)로 공급될 수 있다.The working fluid may be supplied to the
이하에서는 상기 순환부(300)에 대해 상세히 설명한다.Hereinafter, the
앞서 설명된 제 1,2,3 열교환기(311, 312, 313)는 직렬로 배치될 수 있으며, 상기 순환부(300) 내에서 열매개 유체가 순환되도록 적어도 1개 이상의 순환 펌프(302)가 마련될 수 있다.The first, second, and
상기 순환 펌프(302)는 제 3 열교환기(313)의 전단에 배치될 수 있으나, 반드시 상기 위치에 한정되는 것은 아니다.The
상기 순환부(300)는 제 1,2,3 열교환기(311, 312, 313)를 경유한 열매개 유체가 일시적으로 저장되는 저장부(330)를 더 포함할 수 있다. 상기 저장부(330)에는 열매개 유체의 부족을 방지하기 위해 상기 순환부(300)를 순환하는 열매개 유체의 유량보다 더 많은 열매개 유체가 저장될 수도 있다.The
상기 제 2 열교환기(312)를 경유한 열매개 유체는 상기 저장부(330)에서 일시적으로 저장되었다가, 상기 순환 펌프(302)에 의해 펌핑되어 제 3 열교환기(313)로 이동 공급될 수 있다.The fruit medium fluid passing through the
상기 순환부(300)는 순환 펌프(302)를 경유한 열매개 유체가 상기 제 3 열교환기(313)를 경유하지 않고, 제 1 열교환기(311)로 바이패스되도록 하기 위한 바이패스부(320)를 더 포함할 수 있다. The
상기 바이패스부(320)는 바이패스관(320a)과, 열매개 유체를 상기 바이패스관(320a)으로 공급하거나 상기 제 3 열교환기(313)로 공급하는 제 1 밸브(321)와, 상기 바이패스관(320a)을 지나온 열매개 유체를 메인 유로에 합류시키는 제 2 밸브(324)를 포함할 수 있다. The
상기 제 1 밸브(321)는 열매개 유체의 일부 또는 전부가 상기 바이패스관(320a)으로 이동하도록 흐름을 조절할 수 있으며, 마찬가지로 상기 제 3 열교환기(313)로 공급되는 열매개 유체의 유량을 조절할 수도 있다. 여기서, 상기 제 1 밸브(321)는 상기 바이패스관(320a) 및 상기 제 3 열교환기(313)로 공급되는 열매개 유체의 유량을 조절할 수 있는 것으로서, 유량 조절 수단이라고 부를 수도 있다.The
또한, 상기 제 2 밸브(324)는 상기 바이패스관(320a)을 경유한 열매개 유체가 상기 제 3 열교환기(313)로 흐르지 않도록 조절할 수 있다. In addition, the
본 실시예에서는 상기 제 1 밸브(321) 및 상기 제 2 밸브(324)가 3방향 밸브로 제공되는 것을 예로 설명하였으나, 본 발명의 사상은 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 상기 제 1 밸브(321) 대신 상기 바이패스관(320a)에 설치되는 밸브와 상기 제 3 열교환기(313)의 전단에 설치되는 밸브가 설치될 수 있으며, 상기 바이패스관(320a) 및 상기 제 3 열교환기(313)로 유입되는 유량의 조절은 각각의 밸브의 동시 제어에 의해 달성될 수 있다.In the present exemplary embodiment, the
상기 제 1 밸브(321)와 상기 제 2 밸브(324)는, 상기 엔진(2)이 풀 로드로 작동되는 경우에는 열매개 유체가 상기 바이패스부(320)를 통해 상기 제 3 열교환기(313)를 경유하지 않고 상기 제 1 열교환기(311)로 유입되도록 조절하고, 상기 엔진(2)이 풀 로드로 작동되지 않는 경우에는 열매개 유체의 일부 또는 전부가 상기 제 3 열교환기(313)를 경유하고 상기 제 1 열교환기(311)로 유입되도록 조절할 수 있다.In the
이와 같이 구성되는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 선박의 발전 시스템(1)의 작동 상태를 도 2를 참조하여 설명한다.The operating state of the
선박의 운항 시 상기 엔진(2)은 크게 풀 로드 상태와 풀 로드가 아닌 상태로 구동될 수 있다. 여기서 풀 로드 상태는 엔진이 100%의 부하로 가동되는 상태뿐만 아니라 이와 유사한 부하로 가동되어 상기 열매개 유체에 충분한 열량을 공급할 수 있는 상태를 의미한다. In operation of the ship, the
우선 풀 로드 상태인 경우를 살펴보면, 상기 터보차저(100)에서 배출되는 배기가스는 상기 제 1 열교환기(311)로 공급되어 상기 순환부(300)를 순환하는 열매개 유체를 가열한다.First, the case of the full load state, the exhaust gas discharged from the
상기 엔진(2)이 풀 로드로 가동되는 경우에는 상기 엔진(2)으로부터 배출되는 배기가스에 충분히 많은 열량이 포함되어 있으므로, 열매개 유체는 상기 제 1 열교환기(311)에서 충분히 많은 열량을 흡수할 수 있다. 따라서, 열매개 유체는 상기 제 3 열교환기(313)를 경유하지 않고 상기 바이패스부(320)를 통과한 후 상기 제 1 열교환기(311)로 유입될 수 있다.When the
즉, 상기 제 1 밸브(321)는 상기 바이패스관(320a)으로 모든 열매개 유체가 이동되도록 조절되고, 상기 제 2 밸브(321)는 상기 바이패스관(320a)과 연결되는 유로를 모두 개방하도록 조절될 수 있다.That is, the
상기 제 1 열교환기(311)에서 가열된 열매개 유체는 상기 제 2 열교환기(312)로 유입되어 작동 유체를 가열한다. 작동 유체는 상기 제 2 열교환기(312)에서 열을 흡수하여 기화된 후 상기 터빈(200)으로 공급된다.The heating medium fluid heated in the
상기 터빈(200)에서 팽창하여 전기를 발생시키는데 사용된 작동 유체는 상기 예열기(10) 및 상기 콘덴서(20)를 순차적으로 통과한 후 상기 펌프(30)에 의해 순환될 수 있다.The working fluid used to expand and generate electricity in the
한편, 상기 엔진(2)이 풀 로드가 아닌 상태로 구동되는 경우, 즉 상기 엔진(2)에서 발생되는 배기가스의 양이 일정 수준 이하로 감소되는 경우, 배기가스에 포함되는 열량은 열매개 유체를 충분히 가열하기에 부족할 수 있다. On the other hand, when the
이 경우, 상기 순환부(300)는 열매개 유체의 일부가 상기 제 3 열교환기(313)로 유입되어 미리 가열되도록 할 수 있다.In this case, the
상세히, 외기는 상기 터보차저(100)에서 압축되며 온도가 높아진다. 온도가 높아진 외기는 상기 제 3 열교환기(313)로 유입된다.In detail, the outside air is compressed in the
또한, 상기 제 1 밸브(321)는 열매개 유체의 일부가 상기 바이패스관(320a)이 아닌 상기 제 3 열교환기(313)로 유입되도록 한다. In addition, the
상기 제 3 열교환기(313)에서는 상기 터보차저(100)에서 가열된 공기와 열매개 유체를 열교환하여 열매개 유체를 가열한다. 즉, 열매개 유체의 일부가 상기 제 1 열교환기(311)에 유입되기 전에 가열되는 것이다.The
따라서, 상기 제 1 열교환기(311)에 공급되는 배기가스에 포함된 열량이 줄어들더라도, 열매개 유체가 상기 제 1 열교환기(311)로의 진입 전에 미리 열량을 전달받은 상태로 공급되므로 상기 제 1 열교환기(311)에서 배출되는 열량은 일정한 수준으로 유지될 수 있다.Therefore, even if the amount of heat contained in the exhaust gas supplied to the
이때, 상기 제 1 밸브(321)는 상기 엔진(2)의 변화된 부하량, 즉 변화된 배기가스 배출량에 대응하여 상기 제 3 열교환기(313)로 유입되는 열매개 유체의 유량을 조절할 수 있다. 특히, 상기 제 1 밸브(321)는 상기 제 2 열교환기(312)로 유입되는 열매개 유체에 포함된 열량이 일정한 수준으로 유지될 수 있도록 상기 제 3 열교환기(313)로 유입되는 열매개 유체의 유량을 조절할 수 있다.In this case, the
상기와 같은 구성 및 방법에 의해 상기 엔진(2)의 로드가 변화되더라도, 상기 제 2 열교환기(312)로 제공되는 열량(랭킨 사이클의 열원의 열량)은 일정하게 유지될 수 있다. 따라서, 작동 유체는 충분한 열량을 흡수하여 안정적으로 기화될 수 있고, 그에 의해 상기 터빈(200)도 안정적으로 구동될 수 있는 바, 제너레이터도 안정적으로 전기를 발생시킬 수 있다.Even if the load of the
이하에서는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 선박의 발전 시스템에 대하여 도 3을 참조하여 설명한다. 다만, 제 2 실시예는 제 1 실시예와 비교하여 제 2 열교환기에 유입되는 열매개 유체의 온도가 일정하게 유지되도록 제 1 밸브 및 펌프 중 적어도 하나 이상을 제어한다는 점에 있어서 차이가 있으므로, 차이점을 위주로 설명하며 동일한 부분에 대하여는 제 1 실시예의 설명과 도면 부호를 원용한다.Hereinafter, a ship power generation system according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 3. However, the second embodiment is different from the first embodiment in that at least one or more of the first valve and the pump are controlled so that the temperature of the tide fluid flowing into the second heat exchanger is kept constant. The description thereof will be mainly given, and the same reference numerals refer to the description of the first embodiment.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 선박의 발전 시스템을 보여주는 도면이다.3 is a view showing a power generation system of a ship according to a second embodiment of the present invention.
본 발명의 제 2 실시예에 따른 선박의 발전 시스템(1')은 엔진(2)의 부하가 변경되어 배기가스의 배출량이 변화되더라도 터빈(400)의 발전 효율을 일정하게 유지함으로써 항상 최적의 효율로 발전이 이뤄질 수 있도록 한다.In the ship
구체적으로, 도 3을 참조하면 본 발명의 제 2 실시예에 따른 선박의 발전 시스템(1')에는 제 2 열교환기(312)의 작동 유체 출구 측에 작동 유체의 온도를 측정하는 온도 센서(400)가 제공될 수 있다.Specifically, referring to FIG. 3, the
본 발명의 실시예와 같은 시스템에서 상기 제 2 열교환기(312)로 유입되는 열매개 유체의 온도가 일정하면, 터빈(200)을 포함한 랭킨 사이클의 효율을 일정하게 할 수 있다. If the temperature of the nut carrier fluid flowing into the
즉, 랭킨 사이클이 일정한 효율로 작동될 수 있도록, 상기 제 1 밸브(321)를 조절하여 상기 바이패스관(320a) 및 상기 제 3 열교환기(313)로 공급되는 유량을 조절하거나, 상기 펌프(302)를 조절하여 상기 제 1 밸브(321)로 공급되는 열매개 유체의 유량 자체를 조절할 수 있다. That is, the
예를 들어, 상기 엔진(2)의 부하가 줄어든 경우, 배기가스에 포함되어 있는 열량이 줄어들게 되므로 상기 제 1 밸브(321)는 상기 제 3 열교환기(313) 측으로 열매개 유체의 일부를 공급하여 온도를 높일 수 있다. 또한, 상기 펌프(302)에서 상기 제 1 밸브(321)로 공급되는 유량을 줄이면, 상기 제 1 열교환기(311) 및 상기 제 3 열교환기(313)에서 공급되는 열량에 의해 열매개 유체의 온도를 더 높일 수 있다. For example, when the load of the
반대로 상기 엔진(2)의 부하가 늘어난 경우에는, 상술한 동작과 반대로 상기 제 1 밸브(321) 및 상기 펌프(302)를 제어함으로써 상기 제 2 열교환기(312)로 유입되는 열매개 유체의 온도를 낮출 수 있다.On the contrary, when the load of the
이와 같은 상기 제 1 밸브(321) 및 상기 펌프(302)의 제어는 각각 독립적으로 수행될 수도 있고, 함께 병행될 수도 있다.Such control of the
이에 의해, 상기 제 2 열교환기(312)로 유입되는 열매개 유체의 온도는 일정한 수준으로 유지될 수 있으며, 상기 터빈(400)은 항상 최적의 효율로 구동될 수 있다.As a result, the temperature of the nut carrier fluid flowing into the
이상 본 발명의 실시예에 따른 선박의 발전 시스템의 구체적인 실시 형태로서 설명하였으나, 이는 예시에 불과한 것으로서, 본 발명은 이에 한정되지 않는 것이며, 본 명세서에 개시된 기초 사상에 따르는 최광의 범위를 갖는 것으로 해석되어야 한다. 당업자는 개시된 실시형태들을 조합/치환하여 적시되지 않은 형상의 패턴을 실시할 수 있으나, 이 역시 본 발명의 범위를 벗어나지 않는 것이다. 이외에도 당업자는 본 명세서에 기초하여 개시된 실시형태를 용이하게 변경 또는 변형할 수 있으며, 이러한 변경 또는 변형도 본 발명의 권리범위에 속함은 명백하다.As described above as a specific embodiment of the power generation system of the ship according to the embodiment of the present invention, but this is only an example, the present invention is not limited to this, it is interpreted to have the broadest range in accordance with the basic idea disclosed herein Should be. Skilled artisans may implement a pattern of features that are not described in a combinatorial and / or permutational manner with the disclosed embodiments, but this is not to depart from the scope of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art that various changes and modifications may be readily made without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.
2 : 엔진
100 : 터보차저
200 : 터빈
300 : 순환부
302 : 순환펌프
310 : 열교환부
311, 312, 313 : 제1,2,3 열교환기
321 : 제 1 밸브
324 : 제 2 밸브
400 : 온도센서2: engine
100: Turbocharger
200: Turbine
300: circulation
302: circulation pump
310: heat exchanger
311, 312, 313: 1st, 2, 3 heat exchanger
321: first valve
324: second valve
400: Temperature sensor
Claims (12)
상기 터보차저와 이격 배치되고, 작동 유체(Working Fluid)에 의해 구동되는 터빈; 및
상기 터보차저와 터빈 사이에 배치되고, 상기 터보차저에서 배출되는 배기가스와 상기 터빈에 공급되는 작동 유체와의 열교환을 매개하는 열교환부가 마련된 순환부를 포함하며,
상기 열교환부는,
상기 터보차저에서 배출된 배기가스와 상기 순환부를 순환하는 열매개 유체의 열교환을 실시하는 제1 열교환기; 및
상기 제 1 열교환기에서 공급되는 상기 열매개 유체와 상기 터빈에 공급되는 작동 유체를 열교환하는 제 2 열교환기를 포함하는 선박의 발전 시스템.A turbocharger provided in the ship and operated by exhaust gas discharged from the engine;
A turbine spaced apart from the turbocharger and driven by a working fluid; And
A circulation unit disposed between the turbocharger and the turbine and provided with a heat exchanger configured to exchange heat between the exhaust gas discharged from the turbocharger and a working fluid supplied to the turbine,
The heat-
A first heat exchanger configured to perform heat exchange between the exhaust gas discharged from the turbocharger and the nut nut fluid circulating in the circulation portion; And
And a second heat exchanger for exchanging heat exchanger fluid supplied from the first heat exchanger and a working fluid supplied to the turbine.
상기 순환부는
상기 열매개 유체의 순환을 위해, 적어도 1개 이상의 순환 펌프를 포함하는 선박의 발전 시스템.The method of claim 1,
The circulation part
And at least one circulation pump for circulation of said trough fluid.
상기 열교환부는
상기 제 1 열교환기의 전단에 배치되며,
상기 터보 차저에서 공급되는 공기와 상기 열매개 유체를 열교환하여 상기 열매개 유체를 가열하는 제 3 열교환기를 더 포함하는 선박의 발전 시스템.The method of claim 1,
The heat-
Disposed in front of the first heat exchanger,
And a third heat exchanger configured to heat the trough fluid by heat-exchanging air supplied from the turbocharger with the trough fluid.
상기 순환부는
상기 제3 열교환기를 경유하지 않고, 제1 열교환기로 열매개 유체를 바이패스시키기 위한 바이패스부를 더 포함하는 선박의 발전 시스템.5. The method of claim 4,
The circulation part
And a bypass unit for bypassing the nut-bearing fluid to the first heat exchanger without passing through the third heat exchanger.
상기 바이패스부는
상기 열매개 유체의 유량을 조절하기 위한 조절 밸브를 더 포함하는 선박의 발전 시스템.The method of claim 5, wherein
The bypass unit
And a control valve for regulating the flow rate of the trough fluid.
상기 조절밸브는
상기 엔진의 로드(Load) 변화에 대응하여 상기 제 3 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템.The method according to claim 6,
The control valve
And a flow rate of the trough fluid supplied to the third heat exchanger in response to a load change of the engine.
상기 순환부는
상기 열매개 유체가 일시적으로 저장되는 저장부를 더 포함하는 선박의 발전 시스템.3. The method of claim 2,
The circulation part
And a storage unit for temporarily storing the fruit medium fluid.
상기 작동 유체는 유기혼합물(organic compound)을 포함하는 선박의 발전 시스템.The method of claim 1,
Wherein said working fluid comprises an organic compound.
상기 제 2 열교환기로 공급되는 열량이 일정한 수준으로 유지되도록 상기 제 3 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템.The method according to claim 6,
The power generation system of the ship, characterized in that for controlling the flow rate of the nut medium fluid supplied to the third heat exchanger so that the amount of heat supplied to the second heat exchanger is maintained at a constant level.
상기 제 2 열교환기의 전단에는 상기 제 2 열교환기로 공급되는 상기 열 매개 유체의 온도를 측정하기 위한 온도 센서가 제공되고,
상기 조절 밸브는 상기 온도 센서의 감지 값을 바탕으로 제 2 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 온도가 일정한 수준으로 유지되도록 상기 제 3 열교환기로 공급되는 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템.The method according to claim 6,
A front end of the second heat exchanger is provided with a temperature sensor for measuring the temperature of the heat-mediated fluid supplied to the second heat exchanger,
The control valve adjusts the flow rate of the trough fluid supplied to the third heat exchanger so that the temperature of the trough fluid supplied to the second heat exchanger is maintained at a constant level based on the sensed value of the temperature sensor. Power generation system of a ship.
상기 순환 펌프는 상기 작동 유체와 열교환하는 상기 열매개 유체의 온도가 일정하게 유지되도록 상기 열매개 유체의 유량을 조절하는 것을 특징으로 하는 선박의 발전 시스템.
3. The method of claim 2,
And the circulation pump regulates the flow rate of the trough fluid so that the temperature of the trough fluid in heat exchange with the working fluid is kept constant.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020110052514A KR101359640B1 (en) | 2011-05-16 | 2011-05-31 | Generating system of vessel |
US14/364,655 US9464539B2 (en) | 2010-12-17 | 2011-12-06 | Waste heat recovery device for a marine vessel |
PCT/KR2011/009379 WO2012081854A2 (en) | 2010-12-17 | 2011-12-06 | Waste heat recovery device for a marine vessel |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR20110045819 | 2011-05-16 | ||
KR1020110045819 | 2011-05-16 | ||
KR1020110052514A KR101359640B1 (en) | 2011-05-16 | 2011-05-31 | Generating system of vessel |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20120128528A KR20120128528A (en) | 2012-11-27 |
KR101359640B1 true KR101359640B1 (en) | 2014-02-06 |
Family
ID=47513265
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020110052514A KR101359640B1 (en) | 2010-12-17 | 2011-05-31 | Generating system of vessel |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR101359640B1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20200105208A (en) | 2019-02-28 | 2020-09-07 | 주식회사 뫼비온 | hybrid power generating and driving system |
KR20220069451A (en) | 2020-11-20 | 2022-05-27 | 주식회사 스타리온 | apparatus for hybrid power generating and driving |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101816021B1 (en) * | 2017-06-09 | 2018-01-08 | 한국전력공사 | Generating apparatus |
KR20190007301A (en) * | 2017-07-12 | 2019-01-22 | 한국전력공사 | Engine system linked to steam generation and power generation |
KR20200144372A (en) | 2019-06-18 | 2020-12-29 | 현대글로벌서비스 주식회사 | The apparatus for supplying a gas to the fuel cell for a ship |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20080019268A (en) * | 2005-06-16 | 2008-03-03 | 유티씨 파워 코포레이션 | Organic rankine cycle mechanically and thermally coupled to an engine driving a common load |
-
2011
- 2011-05-31 KR KR1020110052514A patent/KR101359640B1/en active IP Right Grant
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20080019268A (en) * | 2005-06-16 | 2008-03-03 | 유티씨 파워 코포레이션 | Organic rankine cycle mechanically and thermally coupled to an engine driving a common load |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20200105208A (en) | 2019-02-28 | 2020-09-07 | 주식회사 뫼비온 | hybrid power generating and driving system |
KR20220069451A (en) | 2020-11-20 | 2022-05-27 | 주식회사 스타리온 | apparatus for hybrid power generating and driving |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20120128528A (en) | 2012-11-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5801449B1 (en) | Marine waste heat recovery system | |
KR101359640B1 (en) | Generating system of vessel | |
CN105431685A (en) | System for producing heat source for heating or electricity using medium/low temperature waste heat and method for controlling same | |
JP2012149541A (en) | Exhaust heat recovery power generating apparatus and marine vessel | |
CN102713167A (en) | Waste heat recovery power generation device and ship with same | |
CN105156163A (en) | Waste-heat utilization organic Rankine cycle system for fluctuant heat source | |
US20170107860A1 (en) | Supercritical co2 generation system applying plural heat sources | |
KR101135685B1 (en) | Control method of Organic Rankine Cycle System Pump | |
JP2013180625A (en) | Exhaust heat recovery type ship propulsion device, and operation method therefor | |
KR20150028743A (en) | Steam turbine plant | |
KR101135682B1 (en) | Control method of Organic Rankine Cycle System working fluid quality | |
EP2952723A1 (en) | Waste heat recovery device for a marine vessel | |
KR101271188B1 (en) | Waste heat recycling system for ship | |
KR20120128632A (en) | Thermal power upgrade facility | |
KR20130040320A (en) | Fresh water generating equipment for vessels by using waste heat | |
JP6161357B2 (en) | Power generation system | |
CN105201682A (en) | Waste heat recycling device for ship | |
US10202873B2 (en) | Supercritical CO2 generation system applying plural heat sources | |
KR101444159B1 (en) | Heat Recovery Apparatus for Ship | |
KR101628619B1 (en) | generation system having temperature control device for heat exchanger | |
JP6152155B2 (en) | LNG satellite equipment | |
US9464539B2 (en) | Waste heat recovery device for a marine vessel | |
KR20140115734A (en) | Vessel | |
WO2013136606A1 (en) | Steam generating system | |
RU2266414C2 (en) | Method of recovery of heat of exhaust gases of gas-turbine engine and heat power-generating plant for implementing the method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E90F | Notification of reason for final refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20170102 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20190102 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20200102 Year of fee payment: 7 |