CZ326395A3 - Travel gear of collaborating generators - Google Patents

Travel gear of collaborating generators Download PDF

Info

Publication number
CZ326395A3
CZ326395A3 CZ953263A CZ326395A CZ326395A3 CZ 326395 A3 CZ326395 A3 CZ 326395A3 CZ 953263 A CZ953263 A CZ 953263A CZ 326395 A CZ326395 A CZ 326395A CZ 326395 A3 CZ326395 A3 CZ 326395A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
steam
boiler
valve member
drums
trailer
Prior art date
Application number
CZ953263A
Other languages
English (en)
Inventor
Michael G Haws
James L Coombs
Glenn R Gilbert
Donald E Payne
Dennis L Denton
William P Helean
Cordell Cullens
James W King
Dennis L Messner
Tommy R Cox
Jackie L Hutson
David M Ketrick
James H Tighe
George W Schwerzel
Dennis J Cousino
Original Assignee
Oklahoma Applied Energy Syst
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oklahoma Applied Energy Syst filed Critical Oklahoma Applied Energy Syst
Publication of CZ326395A3 publication Critical patent/CZ326395A3/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/10Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/103Plants 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 with afterburner in exhaust boiler
    • 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
    • F01K17/00Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant
    • F01K17/02Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for heating purposes, e.g. industrial, domestic
    • F01K17/025Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for heating purposes, e.g. industrial, domestic in combination with at least one gas turbine, e.g. a combustion gas turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K11/00Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
    • F16K11/02Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
    • F16K11/04Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only lift valves
    • F16K11/052Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only lift valves with pivoted closure members, e.g. butterfly valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • F22B1/18Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
    • F22B1/1807Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines using the exhaust gases of combustion engines
    • F22B1/1815Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines using the exhaust gases of combustion engines using the exhaust gases of gas-turbines
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Liquid Deposition Of Substances Of Which Semiconductor Devices Are Composed (AREA)

Description

Pojízdné zařízení spolupracujícíh generátorů
Oblast techniky
Vynález se týká pojízdného zařízení spolupracujících generátorů pro výrobu páry a elektřiny.
Dosavadní stav techniky
Kapacity a/nebo výkonnosti elektrických a/nebo parních veřejných systémů sloužících k zásobování měst, průmyslových podniků' a podobným účelům nepostačují někdy plně a/neboúčinně dodávat elektrickou a/nebo parní energii podle poptávky kladené na tyto systémy. Nepostačitelnost a/nebo neúčinnost stávajících elektrických a/nebo parních veřejných systémů lze přisuzovat například, neúčinnému projektu, systémové poruchovosti, přírodním pohromám, rychlému nárůstů poptávky,.nepředvídaným údobím nadměrně vysoké poptávky a nebo podobným okolnostem.
Náhle vzniká potřeba dodatečného zásobování energetickým systémem, kterou lze vhodně a rychle pořídit a která by zaprvé doplnila elektrický a/nebo parní výkon stávajícího průmyslového nebo městského veřejného systému a/nebo zadruhé zvýšila dosavadní energetickou účinnost do-. savadního veřejného systému. Kromě toho existuje potřeba dodatečného energetického napájecího systému právě zmíněného druhu, který by bylo možno rychle a výhodně dopravit do v podstatě jakéhokoliv žádaného místa. Zejména existuje potřeba dodatečného energetického napájecího systému právě popsaného druhu, který je možno rychle a vhodně dopravit do tuzemské vzdálené lokality.
Podstata vynálezu
Předmětem vynálezu je pojízdné zařízení spolupracujících generátorů obsahující přívěs k dopravě soustavy
-2elektrických generátorů namontovaných na základové desce přívěsu pro výrobu elektrického proudu, motory namontované na základové desce přívěsu, které při provozu vyrábí výfukový plyn, a kotel namontovaný na dopravním zařízení pro zužitkování tepla výfukového plynu, jehož pod- ,»J statou je, že obsahuje kotlový plášť, první kotlový buben, druhý kotlový buben, první sadu vertikálních « kotelních trubek uložených uvnitř pláště a přiváděči trubky přivádějící vodu z nejméně jednoho z kotlových bubnů do první sady kotelních trubek, další trubky pro přívod vody z nejméně jednoho z kotlových bubnů do druhé sady kotelních trubek, třetí trubky pro vedení páry z první sady kotelních trubek do nejméně jednoho z kotlových bubnů a čtvrté trubky přivádějící páru'z druhé sady kotelních trubek do nejméně jednoho z kotlových bubnů.
Zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu také s výhodou obsahuje jednak ústrojí pro odvedení nejméně Části výfukového plynu dříve než vstoupí, do regeneračního tepelného zařízení jednak odváděči zařízení _pro selektivní odchýlení této části výfukového plynu*_ . .
do odsávacího vypouštěcího mechanismu.
Odváděči zařízení podle vynálezu je tvořeno skříní se vstupním průchodem a výstupním průchodem opatřenou nosníkem ventilového článku, jenž je ve skříni otočně uložen na čepech tak, že ventilový článek se může na čepech vůči svoji podpěře otáčet alespoň v jistém směru v podstatě libovolným směrem. Čepovité úsrojí obsahuje s výhodou kulovitý*;, ložiskový... mechanismus, jehož první část je , spojena s podpěrou ventilového článku a druhá část s ventilovým článkem.
Odváděči zařízení se dále s výhodou vyznačuje tím, že : (a) uvedená skříň také obsahuje druhý výstupní j průchod, (b) ventilový článek se natáčí podpěrným členem do polohy, při které se utěsní výstupní průchody tak, že zůstane jeden z výstupních průchodů podle volby zcela za-3vřen, zatímco druhý z průchodů otevřen, (c) ventilový článek může zaujmut takovou polohu, že každý z výstupních průchodů se nejméně částečně pootevře, (d) ventilový článek lze uvést do polohy uzavírající první výstupní průchod, přičemž čepovíté uložení umožní, aby ventilový článek se natočil vůči své podpěře tak, že ventilový článek se zcela dotýká těsnění prvního výstupního průchodu, (d) ventičlánek lze uvést do polohy uzavírající druhý výstupní průchod, přičemž čepovíté uložení umožní, aby ventilový článek .se natočil vůči své podpěře tak, že ventilový článek se zcela dotýká těsnění druhého výstupního průchodu, (e) těsnění prvního výstupního průchodu,se umístí ve skříni tak, že v podstatě úplně obklopuje první výstupní průchod,, (f) těsnění druhého.výstupního průchodu se umístí ve skří-.,· ni tak, že v podstatě obklopuje druhý výstupní průchod.
Tepelná regenerační soustava použitá v zařízení <* vpodle vynálezu je výhodně kotel vyznačující se tím, že skříň se vstupem a výstupem obsahuje první kotlový buben, (. druhý kotlový buben, první sadu vertikálních kotelních tru-bek uložených ve skříni a soustavu trubek pro (a) přívod vody z alespoň jednoho z bubnů do první sady kotelních trubek, (b) vedení vody mezi bubny, . (c) přívod vody alespoň jednoho z bubnů do druhé sady kotelních trubek, (d) vedení páry. z první, sady kotelních, trubek do. ne jméně.. jed.-. . . noho z bubnů a (e) vedení páry z druhé sady kotelních trubek do nejméně jednoho z bubnů.
Trubková soustava použitá v kotli výhodně obsahuje : první trubkovou soustavu pro přívod vody z alespoň jednoho z bubnů do první sady kotelních trubek, druhou trubkovou soustavu pro vedení vody mezi kotli a pro přívod vody k druhé sadě kotelních trubek, třetí trubkovou soustavu pro přívod páry z první sady kotelních trubek do nejméně jednoho z bubnů a čtvrtou trubkovou soustavu pro přívod páry z druhésady kotelních trubek do nejméně jednoho \ z bubnů. Třetí trubková soustava je s výhodou způsobilá ta-'.-4dodávat v podstatě všechnu vyrobenou páru v první sadě kotelních trubek do jednoho z bubnů tak, že žádná pára vytvořená v první sadě kotelních trubek se nevede třetí trubkovou soustavou do druhého z bubnů. Podobně čtvrtá trubková.sada je s výhodou způsobilá dodávat v podstatě všechnu vytvořenou páru v druhé sadě kotelních trubek do jiného z bubnů tak, že žádná vytvořená pára v druhé sadě kotelních trubek se nevede čtvrtou trubkovou soustavou do uvedeného jednoho z bubnů.
Kotel použitý v zařízení podle vynálezu s výhodou dále obsahuje přehřívací zařízení umístěné ve skříni pro přehřívání páry. Kromě toho první sada kotelních truvýhodně obsahuje (a) nejméně jednu svislou trubku umístěnou mezi vstup skříně a přehřívací zařízení jakož i (b) nejméně jednu svislou trubku umístěnou mezi přehřívacím zařízením a výstupem skříně. Druhá sada kotelních trubek dále s výhodou obsahuje (a) nejméně jednu svislou trubku umístěnou mezi vstupem skříně a přehřívacím zařízením jakož i nejméně jednu svislou trubku umístěnou mezi přehřívacím zařízením a výstupem skříně.
Zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu obsahuje zpravidla všechna potřebná zařízení k výrobě vysokotlaké páry a elektrické energie pro průmyslová a hostitelská vybavení. Instalace zařízení podle vynálezů v průmyslových nebo veřejných hostitelských místech se re alizuje připojením palivového napájecího vedení k aparatuře podle vynálezu a připojením výstupů páry a elektrického proudu aparatury podle vynálezu k parním a elektrickým soustavám hostitelského zařízení. Zařízení podle vynálezu je .dále možno rychle a bez potíží dopravit hlavně do jakékoliv lokality, kterou je možno dosáhnout nákladními vozy.
Vzhledem k jeho nové konstrukci kotel použitý v zařízení podle vynálezu je vybaven poměrně malými stejně velkými parními bubny a poskytuje velmi vysokou relativně
-5efektivní tepelnou přenosovou oblast·. Nový kotel je tedy velmi lehký a velice dobře vyhovuje dopravě v omezených prostorách, jež jsou k disposici při dopravě zařízení.
Odváděcím zařízením podle vynálezu se obvykle překonávají problémy, které se vyskytují při použití odváděčích ventilových systémů podle dosavadního stavu techniky. U dosavadního ventilového systému, když se na čepu otáčí ventilový článek, aby utěsnil ventilový průchod, při chází těsnící povrch ventilového průchodu typicky nejdříve do styku s částí ventilového článku umístěného nejblíže místu na čepu, kolem něhož se ventilový článek otáčí, následkem-čehož se-zabrání zbytku ventilového článku v’ těsnění obvykle před dotykem, těsnícího povrchu ventilovévého průchodu. U odváděcího zařízení podle vynálezu, se však ventilový článek volně otáčí na čepu do jisté míry všemi směry, následkem čehož, natočí-li se ventilový článek kolem čepu ke styku s těsněním výstupního průchodu, vystředí se samotný ventilový článek vůči těsnění a tím zcela těsní dotykem po celém povrchu těsnění výstupního průchodu.
Nový nezávislý ventilový článek, neprodyšné konstrukce odváděcího zařízení podle vynálezu také zpravidla zmenšuje fysickou velikost odváděcího zařízení v porovnání s .dosavadním odváděcím ventilovým., typem... Zmenšená, velikost odváděcího zařízení podle vynálezu nesmírně přispívá ke konstrukci zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu tím, že jednak velmi omezuje prostor postačující pro dopravu zařízení jednak příznivě redukuje celkovou zátěž spočívající na dopravním zařízení.
Přehled obrázků na výkresech
Obr. IA a IB znázorňují v částečnén řezu nárysný pohled ze strany na zařízení _2 podle vynálezu.
-6Obr. 2Ά a 2E znázorňují půdorys zařízení 2 podle ' vynálezu včetně částečného výřezu.
Obr. 3 je perspektivní pohled na zařízení 2. podle vynálezu.
Obr. 4 je nárysný pohled zezadu s částečným řezem zařízením 2 podle vynálezu zobrazující filtr vstupního vzduchu, tlumič hluku a trubkovou soustavu.
Obr. 5 je nárysný pohled zezadu s částečným řezem filtru vstupního vzduchu a tlumič 38 použitý v září- . zení podle vynálezu.
Obr. 6 je půdorysný pohled na tlumič 38 s čátečným výřezem.
.Obr. 7 je perspektivní pohled na tlumič 38 v částečném řezu.
Obr. 8 je nárysný pohled zezadu v řezu zařízením 2_ podle vynálezu znázorňující jednoduché cyklické vypouštěcí soustavy 76 zařízení 2. .
Obr. S je nárysný pohled v řezu odváděči ventilovou soustavou 72 preferovanou k.použití v zařízení 2.
Obr. 10 je půdorysný pohled v řezu odváděči ventilovou soustavou 72 s odejmutou těsnící deskou 128 pruchodu 126.
Obr. 11 je pohled na rozloženou dveřní soustavu 104 s otočnými čepy použitou ve ventilové soustavě 72.'
Obr. 12 znázorňuje výstupní těsnění 158 vhodné pro použití ve ventilové soustavě 72.
Obr. 13 je pohled na průřez těsněním 153 podél linie 13-13 v Obr. 12.
Obr. 14 je nárysný pohled ze strany na preferovanou kotelní soustavu 16 v řezu zařízením 2 podle vynálezu.
Obr. 15 je pohled shora na řez kotelní soustavou 16.
Obr. 16 je pohled shora na kotelní soustavu 16 v řezu vedeném podle linie 16-16 v Obr. 14.
Obr. 17 je nárysný pohled ze strany na první uspořádání 220 řady svislých trubek použitých v kotelní soustavě 16.
-7Obr. 18 je nárysný boční pohled na druhé uspořá-. dání.222 řady svislých trubek použitých v kotelní soustavě 16.
Obr. 19 je nárysný čelní pohled na kotelní soustavu 16
Obr. 20 je nárysný boční pohled na parní buben
206 použitý v kotelní soustavě 16.
Obr. 21 je půdorysný pohled na parní buben 206.
Obr. 22 je perspektivní pohled na odkrytou kotelní soustavu 16 v zařízení 2 spolupracujících generátorů podle vynálezu.
Obr. 23 znázorňuje preferované konstrukční prvky použité při montáži kotelní soustavy 16 v zařízení 2 podle vynálezu. Příklady provedení vynálezu x
Zařízení 2 obsahuje přívěs 4 se základovou deskou ,6, první elektrický generátor 8 schopný montáže na přívěs _4, druhý elektrický generátor 10 schopný montáže na přívěs 4 přilehle k prvnímu generátoru _8, první motor 12 schopný montáže na přívěs j4, druhý motor 14 schopný montáže na přívěs £ přilehle k prvnímu motoru 12 a kotel 16 schopný montáže na přívěs jl. První motor 12 je pomocí spojky 18 přidružitelný k prvnímu generátoru _8 tak, že jej může pohánět. Druhý motor 14 je pomocí druhé spojky 20 přidružitelný k druhému generátoru 10 tak, že jej může pohánět. Při provozu kotel 16 vyrábí páru za použití tepla regenerovaného z výfukového plynu prvního motoru 12 a/nebo druhého motoru 14.
Každý z elektrických generátorů 8 a 10 je s výhodou synchronní generátor 1500 kilowat, 4160 volt způsobilý pro provoz' s učiníkem 0,8. Každý z elektrických generátorů 8_ a 10 také s výhodou obsahuje k buzení generátor s permanentními magnety, automatický regulátor napětí a regulátor účiníku. Každý z generátorů 8^ a 10 se otáčí výhodně synchronní rychlostí 1800 otáček za minutu.
-8Každý z motorů 12 a 14 může být obecně jakýmkoliv druhem průmyslového motoru, kterým lze pohánět generátory jS, 10 a je schopný montáže na přívěs 4^ Každý z motorů 12 a 14 je výhodně průmyslovou plynovou turbinou, která se pohání spalováním hořlavého paliva, například zemního plynu nebo topného oleje.
Jak znázorňují Obr. IA a 1B je přívěs 4. zařízení 2 podle vynálezu s výhodou vlečným vozem o větším počtu os, například trojossý vůz opatřený čtyřmi koly 22 pro moniáž na každou osu. Přívěs 4 s výhodou také obsahuje střešní rám 24 nad základovou deskou £ a rámovou konstrukci 26, která v určité vzdálenosti od základové desky ťi podpírá střešní rám 24.
Ačkoliv zařízení £ spolupracujících generátorů podle vynálezu, znázorněné na Obr. 1-3, je namontováno na přívěsu 4., je pochopitelné, že tuto aparaturu podle vynálezu je možno alternativně montovat na pramici, pojízdnou plošinu nebo obecně na jakýkoliv druh pojízdné a/nebo dopravní konstrukce s vhodnou nosností pro zařízení podle vynálezu.
První generátor _8 a první motor 12 jsou namontovány na přívěsu 4 za použití tuhého základního rámu 28. Upevněním jak motoru tak generátoru na jednom tuhém základním rámu 28 se mnohem snadněji udržuje souosost mezi generátorem í? a motorem 12. Tuhý základní rám 28 je naopak namontován na pár příčných podpěr 30, kterými je upevněn k podlaze přívěsu £. Mezi základní rám 28 a příčné podpěry 30 se umístí větší počet, například čtyři, gumové isolační opery 32 za účelem minimalizování části vibrací přenášených z generátoru a motoru na konstrukci přívěsu. Motor 12 je s výhodou sdružen se základním rámem 28, . jak je také znázorněno v Obr. IA tak, že olejová jímka 34 motoru 12 prostupuje rámem 28, ale nedotýká se podlahy přívěsu -4.
-9Druhý generátor 10 a druhý motor 14/jsou namontovány na přívěsu 4 za použití základního rámu, který je v podstatě stejný jako základní rám 28.
Vzduchovými kompresory obsaženými v motorech 12 14 se nasává vzduch z atmosféry přes filtr vstupujícího vzduchu a tlumičovou soustavu 38 do vzduchovodů 40, které jsou pomocí spojek 66 vstupujícího vzduchu připojeny k
j...ůo.torům 12 a 14. Filtr vstupujícího vzduchu a tlumičová soustava 38 obsahuje horní skříň· 44 a tlumící soustavu 46 umístěnou pod horní skříní 44. Horní skříň 44 je opatřena čtyřmi svislými stěnami, v nichž je umístěno šest otvorů 48. Šest dešťových příklopu '52, v'jejichž otvorech jsou mřížky na smetí, je s výhodou odnímatelně- spojeno s
vnějškem horní skříně 44 tak, že každý otvor 48 je kryt dešťovým příklopem 52.
Každý z otvorů 48 přikrývá dvoustupňová soustava 53 filtračních článků. Aby bylo možno tuto soustavu zvenku snadno odebírat a znovu nasazovat na horní skříň 44, je soustava 53 filtračních článků opatřena v otvorech 48 přidržovacími tyčemi, které se upevní, například pomocí křídlových matek, k vnějším dílům horní skříně 44 okolo otvorů 48 a ke zkříženým přepážkám 55, jež jsou v otvorech 48 k disposicí. Každá^dvoustupňová soustava 53 výhodně obsahuje (a) filtrační.článek prvého stupně., který lze vyčistit a znovu použít a (b) filtrační článek druhého stupně, který je řasený, pohotový, vysoce efektivní filtrační čánek, jímž se odstraní obvykle všechny částice větší než 1 mikron.
Horní skříň. 44 je opatřena mezistěnou 61, která rozdělí a izoluje jednu stranu vstupního vzduchového filtru a tlumiče 38 od druhé strany tlumiče 38 tak, že motor 12 získává vzduch jen pomocí tří, z otvorů 38 vytvořených v tlumící soustavě 38, zatímco do druhého motoru 14 přichází vzduch pouze zbývajícími otvory 48 vytvořenými v tlumící soustavě'38.'
-10Obr. 7 znázorňuje tlumičový kryt 46 s rozmístovacími svěrkami 56 pro panely tlumících destiček a podpěrné svěrky 58 připojených dovnitř krytu pro uložení a podpírání většího počtu, například osmi, standardních odebíratelných panelových elementů 60 s tlumícími destičkami v tlumičovém krytu 46.
Filtr vstupního vzduchu a tlumičová soustava 38 se výhodně přišroubuje k vršku střešního rámu 24. Také vzduchovody 40 jsou s výhodou připojeny ke střešnímu rámu 24 tak, že lze filtr vstupního vzduchu a1tlumičovou soustavu 38 snadno od střešního rámu 24 odšroubovat a odebrat od zařízení 2 podle vymálezu, je-li třeba zařízení 2 dopravit na jinou lokalitu. Střešní rám 24 se opatří otvory, které umožňují volný průchod vzduchu filtrem a tlumičovou soustavou 38 do vzduchovodů 40.
Spojka 66 vstupního vzduchu do specielního motoru bývá opatřena dilatační spárou. Jestliže však takový motor nevykazuje srovnatelné opatření, je mošno vytvořit dilatační spáru nebo podobné prostředky ve vzduchovodech -4.0-,_ab.v_s.e_5.o.u.s.t.ay-a odlehčila a umožnila tepelná expanse.
Výfukový plyn z motorů 12 a 14 se odvádí do kotle 16 přes odváděči ventily 72 a horkým odsávacím průchodem 74. Alternativně lze využít odváděčích ventilů 72 k odklonění jistého množství nebo všechen výfukový plyn z motorů 2 a 14 do jednoduchého systému cyklického vypouštění 76.
Každý jednoduchý cyklický vypouštěcí systém 72 tvoří vypouštěcí komín 78, který se přišroubuje k střešnímu rámu 24 přívěsu £ a průchod 80. Průchody 80 se připojí ke střešnímu rámu 24 a k odváděcím ventilům. Vypouštěcí komíny 78 lze snadno odšroubovat a odebrat ze střešního rámu 24 přívěsu 4_ před dopravou zařízení _2 podle vynálezu do jiné lokality. Ve střešní rámu 24 se vytvoří otvory umožňující volný průtok výfukového plynu průchody 80 do vypouštěcích komínů 78. Vypouštěcí komíny 78 se na
-11svém vršku nebo v jeho blízkosti opatří tlumícími dvířky 88 nebo podobným ústrojím pro uzavření komínů 28, když se nepoužije jednoduchých cyklických vypouštěcích systémů 76.
Horký odsávací průchod 74 tvoří široký obdélníkový kanál 90 vyčnívající z kotle 16 směrem k odváděcím ventilům 72 a skosený dílčí průchod 92 vyčnívající z obdélníkové částí kanálu 90 k vodorovným výstupním dvířkům v odváděčích ventilech 72. V obdélníkové části kanálu 90 se vytvoří dilatační spoj 96 umožňující tepelnou dilataci kotle a potrubních systémů.
Obr. IA znázorňuje řadový kanálový hořák 100 ne-bo -jiný topný mechanismus,· který se vestaví do široké obdélníkové . části kanálu 90 horkého odsávacího průchodu- 74. Řadový kanálový hořák 100 lze libovolně použít ke zvýšení přídavného tepla proudu výfukového plynu protékajícího odsávacím průchodem 74 a následkem toho 2výšit množství páry vytvořené v kotli 16. Kanálový hořák 100 způsobuje s výhodou přímý ohřev spalováním paliva, například zemního plynu, propanu, butanu nebo jiného plynu.
Každý z odváděčích ventilů 72 podle vynálezu obsahuje kryt 102 a dveřní celek 104 usazený na otočných čepech uvnitř krytu 102. Kryt 102 je zpravidla konstrukce krychlového tvaru opatřená horním výstupním průchodem 84, dolním výstupním průchodem .98 a . vstupním otvorem. 106.. Vý-.. stupni průchody 84 a 98 jsou obvykle obdélníkové a obsahují obdélníková vyložení 108 a 110. Obdélníkové vyložení 108 se používá pro spojení odváděcího ventilu 72 s jednoduchým průchodem 80 systému cyklického vypouštění. Obdélníkové vyložení IIP se použije pro spojeníodváděcího ventilu 72 s horkým skoseným průchodem 92. Vstupní otvor 106 je obvykle kruhovým otvorem opatřeným zpravidla válcovitým vyložením 112 s přírubou, která slouží ke sdružení odváděcího ventilu 72 s výstupem výfukového plynu z motorů 12 nebo 14.
-12Na čepech otáčivě uložený dveřní celek 104 obsahuje prodlouženou tyč 114 procházející otvory 116 vytvořenými v protilehlých stranách krytu 102 vypouštěcího ventilu, ložiskové· sestavy 1Í8 připojené k vnější straně krytu 102 pro uložení konců protáhlé tyče 114, řídící rameno 120 spojené, s jedním koncem protáhlé tyče 114 k jejímu otáčení kolem její podélné osy, pár ramen 122 k upevnění ložisek, z nichž každé je jedním koncem spojeno s protáhlou tyčí 114 a naklápěcí ložisko 124 vložené mezi odlehlé konce ramen 122.
Na čepech otáčivě uložený dveřní celek 104 dále obsahuje zpravidla dutý ventilový článek nebo dveře 126 opatřené prvním obdélníkovým velkoplošným těsněním 128 a druhým obdélníkovým velkoplošným těsněním 130, které jsou v rovině obvykle rovnoběžné s rovinou těsnícího povrchu 128, první podlouhlou obdélníkovou stranu 132, která se nalézá mezi hranou, těsnící desky 128 a odpovídající hranou druhé těsnící desky 130, druhou podlouhlou obdélníkovou stranu 134, která se nalézá mezi hranou těsnící desky 128 a odpovídající hranou další těsnící desky 130, obdélníkovou stranu 134 sousedící s obdélníkovou stranou 132 . a třetí podlouhlou obdélníkovou stranu 136 existující mezi další hranou,těsnící desly.128 a odpovídající hranou . těsnící desky 130, obdélníkovou stranu 136 přiléhající k první obdélníkové straně 132 a protější druhé obdélníkostraně 134. V podlouhlé obdélníkové straně 132 ventilového článku 126 se vytvoří výřez 138 pro ložisková ramena 122 a naklápěcí ložisko 124. V podlouhlých obdélníkových stranách 134 a 136 se vytvoří protilehlé kruhové otvory 140 pro vložení protáhlého tyčového mechanismu 142, který spolupracuje se sdruženým ventilovým článkem 126 s ňaklápěcím ložiskem 124.
Podlouhlý tyčový mechanismus 142 obsahuje podlouhlou tyč 144 opatřenou na každém svém konci otvorem 146 se závitem, pár dutých podlouhlých středících pouzder 148,
-13pár podložek 150 a pár svorníků 152. Každé středící pouzdro 148 se opatří vnitřní koncovkou 154 radiálně rozšířenou a radiálně rozšířenou vnější koncovkou 156. Otvory 140 ve ventilovém článku 126 a koncovky 154 a 156 středících pouzder 148 jsou tak velké, že vnitřní koncovky 154 středících pouzder 148 otvory procházejí, zatímco vnější koncovky 156 otvory 140 neprojdou.
Podlouhlý tyčový mechanismus 142 je přizpůsoben k ovládání sdruženého ventilového článku 126 s naklápěcím ložiskem 124 tím, že (a) naklápěcí ložisko 124 se připevní mezi‘ložisková ramena 122, načež se tato sestava vsune- výřezem 138 do ventilového článku- 126, (b) jeden konec protáhlé tyče 144. se vsune do jednoho ze středících pouzder 148 a zajistí se šroubem 152 s podložkou 150, (c) ne— 2 zakrytý konec protáhlé tyče 144 se prostrčí jedním z otvorů 140 tak, aby nezakrytý konec prošel naklápěcím ložiskem 124 a vyčníval z protilehlého otvoru 140, (d) načež se přes tento konec převleče druhé středící pouzdro 148 a zajistí zbývajícím šroubem 152 a podlouškou 150. Tímto způsobem propojený ventilový článek 126 s podlouhlým ty- '· čovým mechanismem 142 se může natáčet v ložisku 124 v omezeném rozsahu, s výhodou ne více než 3°, zpravidla v jakémkoliv směru. Ventilový článek 126 se může s výhodou volně otáčet kolem čepů asi. o 1/2°. obvykle.jakýmkoliv směrem kolem ložiska 124.
Každý z odváděčích ventilů 72 s výhodou také obsahuje pár výstupních těsnění 158. Jedno z výstupních těsnění se připevní k vnitřní stěně ventilového krytu 102 po obvodu výstupního průchodu 34. Druhé výstupní těsnění 158 se připevní k vnitřní stěně krytu 102 na obvodu dolního výstupního průchodu £8. Každé z výstupních těsnění 158 obsahuje s výhodou poněkud stlačitelný, podlouhlý, žáruvzdorný segment 160 zakrytý žáruvzdorným tkaninovým obalem 162. Segment 160 nejvýhodněji je z drátěného pletiva a obal 162 je nejvýhodněji z keramických vláken.'Každé těsnění 158
-14se přednostně připevní k vnitřní stěně krytu 2a použití dlouhých kovových přidržovacích pásů 164 a většího počtu upínek 166, například temovacích nýtů 2 nerezavějící oceli. V důsledku tohoto uspořádání se vytvoří měké těsnění, které se bude stlačovat při dotyku těsnících povrchů 128 nebo 130 ventilového článku 126 a tím zabrání jakémukoli propouštění ventilu vykompesováním všech nepravidelností v těsnícím povrchu.
Ventilový dveřní celek 106 se umístí do vypouštěcího ventilového krytu 102 tak, že (a) ventilový článek 126 se může volně otáčet na čepech vzhůru kolem podélné osy tyče 114 do obvyklé vodorovné polohy, aby tím utěsnil horní výstupní průchod 84 a ponechal zcela otevřený boční výstupní průchod 98, (b) ventilový článek 126 se může plně otáčet dolů do -zpravidla svislé polohy, aby tím utěsnil boční výstupní průchod 98 a ponechal zcela otevřený horní, výstupní průchod 84, nebo (c) ventilový článek 126 se může na čepech otáčet do jakékoli polohy mezi vodorovnou a svislou polohou, což znamená, aby se tím docílilo odklonění jakéhokoli požadovaného množství výfukového plynu, který vstupuje do odváděcího ventilu 22,do jednoduchého systému 76 cyklického vypouštění sdruženého s uvedeným ventilem 72. , . Motory 12 a 14 jsou výhodně sdruženy s odváděcími ventily 72 za použití vlnovcových dilatačních spojů 186. Každý dilatační spoj 186 se s výhodou vytvoří z nerezavějícího vlnovcového materiálu. Každý dilatační spoj 186 s výhodou obsahuje první kruhovou přírubu 17.2, která se sešroubuje s kruhovou vstupní přírubou 182 odváděcího ventilu 72. Každý dilatační spoj 186 také výhodně obsahuje druhou kruhovou přírubu 173, která se sešroubuje s odsá-. vací výstupní přírubou 190 motoru 12 nebo 14.
Dilatační spoje 186 vyrovnávají tepelné dilatace a vibrace motorů 12 a 14. Kromě toho odpojením a jednoduchým odebráním dilatačních spojů 186 se mohou z přívěsu
-154_ odebrat motory 12 a 14 aniž by bylo třeba také vyjmout .
odvaděči ventily 72.
Zásuvná spojení 192 se použijí k připojení, spo-. jovacích průchodů 8Q a 92 k výstupním průchodům 84 a 98 odváděčích ventilů 72. Každé ze zásuvných spojení 192 obsahuje obdélníkovou přírubu 194, která zasahuje dovnitř z vnitřní stěny průchodu, provazec 196 z keramických vláken, který se uloží na přírubu 194 a obdélníkov ucpávkové víko 198, které se přišroubuje kprůchodu a způsobí přitisknutí keramického provazce 196 k obdélníkové příruba 194. Obdélníková příruba 194 a ucpávkový provazec 198 mají takové rozměry, že když obdélníkové vyložení -108 nebo 110 výstupního.skříňového přesahu se vsune do průchodu, je. .. nucen ucpávkový provazec 196 keramických vláken přitisk- '· nout se k vnějšímu povrchu obdélníkových vyložení 108 ne-, bo 110.
Odváděči ventily 72 podle vynálezu splňují několik užitečných funkcí při provozu zařízení '2 spolupracujících generátorů podle vynálezu. Jestliže například je v chodu pouze jeden z motorů 12, 13 a je zapotřebí nastar- * tovat zbývající motor, může‘se použít příslušný odváděči ventil 72 k odvedení výfukového plynu z tohoto motoru, to znamená nastartovaného, jednoduším cyklickýmvypoouštěcím systémem. Odváděčích ventilů 72 lze mimo.to využít k od-..·, stavení kteréhokoli z motorů 12 a 14 od výfukové cesty druhého motoru tak, že zatímco jeden z motorů 12 nebo 14 je v chodu, (a) může se provádět potřebná údržba druhého * motoru nebo (b) lze druhý motor z přívěsu _4 úplně odebrat. Odváděči ventily 72 se dále mohou využít k regulaci množství .výfukového plynu směřujícího ke kotli 16 tak, še obsah vytvořené páry v kotli 16 se může regulovat.
. Soustava kotlů podle vynálezu preferovaná k použití v předloženém vynálezu je znázorněna v Obr. IB, 2B a Obr. 14-21. Kotel 16 obsahuje skříň 200 se vstupem 202
- výfukového plynu- a výstupem -20 4-výfukového-plynu; první ' _
-16parní buben 206 umístěný .zvenku skříně 200 na jejím vršku nad výstupem 204 výfukového plynu, druhý parní.buben 208 umístěný zvenku skříně 200 na jejím vrchu nad vstupem 202 výfukového plynu, potrubí 210 připojené ke dnu bubnu 208 na jeho jednom konci a svedené dolů po jedné straně vstupu 202 výfukového plynu, druhé potrubí 212 připojené ke dnu druhého parního bubnu 208 blízko jeho konče a svedené dolů po straně vstupu 202 výfukového plynu jakož i kalojem 214 položený podél vstupu 202 výfukového plynu, přičemž dolní konce potrubí 210 a 212 jsou spojeny nahoře k bubnům. Kromě jiných funkcí dále popisovaných, kalojem 214 shromažďuje odpad obsažený v kotelní vodě a parní soustavě tak, že tyto odpadové materiály lze periodicky nebo plynule odstraňovat z této soustavy pomocí sběrné profukovací komory spojené s kalojemem 214.
Kotel 16 také obsahuje svislou trubkovou soustavu 216, ve které se voda ohřívá proudem výfukového plynu vystupujícího z' motoru 12 a/nebo motoru 14, aby se z ní vytvořila pára. Svislá trubková soustava 216 obsahuje 17. samostatných skupin trubkových řad, které jsou uspořádány paralelně mezi vstupem 202 výfukového plynu a výstupem 204 výfukového plynu skříně 200. Devítisvazkové skupiny 17 svislých trubkových řad znázorňují Obr. 14 a 17 jako uspořádání 220 svislých trubkových řad. Zbývajících osm skupin svislých trubkových řad znázorňuje Obr. 18 jako uspořádání 222 svislých trubkových řad. Uspořádání 220 a 222 trubkových řad jsou ve skřínu 200 sestavena do alternativních posic tak, že uspořádání 222 je umístěno mezi každý sousední pár uspořádání 220. trubkových řad.
Každé z uspořádání 220 svislých trubkových řad obsahuje potrubí 224 připojené blízko dna prvního bubnů 206, které je umístěno uvnitř skříně 200 obvykle u jejího dna, vodorovné potrubí 226 uložené podél dna skříně 200, jehož první konec je spojen s dolním koncem potrubí 224, zatímco druhý konec vyčnívá ze stěny kotelní skříně 200 -17a je spojen s kalojemem 214, řadu deseti svislých žebrovaných trubek 230 umístěných v sousedství výstupu výfukového plynu skříně 200 a vycházejících z vodorovného potrubí 226, řadu pěti svislých žebrovaných trubek 232 umístěných v sousedství vstupního konce výfukového plynu skříně 200 a výstupujících vzhůru z vodorovného potrubí 226, mezeru existující mezi trubkami 230 a 232 pro vložení jednotky 236 přehřáté páry a horní potrubí 238 uložené zevnitř vršku skříně 200. Všechny svislé trubky 230 a 232 jsou spojeny s horním potrubím 238. První konec potrubí 238 sousedící se vstupem výfukového plynu skříně 200 je zakryt a uzavřen víkem 240. Druhý konec potrubí. 238 je.., .. . spojen s parním bubnem 206. Horní potrubí 238 stoupá napříč vnitřkem horní části skříně 200 vzhůru pod úhlem asi 2,6°.
Každé z uspořádání 222 svislých trubek obsahuje potrubí 242 spojené obvykle se dnem parního bubnu 206 a uložené v dolní části skříně 200 v blízkosti jejího dna, vodorovné potrubí 244 uložené podél vnitřního dna kotelnískříně 200, jehož první konec je spojen s dolním potrubím 242 a druhý konec vyčnívá stěnou kotelní skříně 200 a je spojen s kalojemem 214, řadu svislých žebrovaných trubek 246 umístěných v sousedství výstupu výfukového plynu a vycházejících z vodorovného potrubí 244, řadu pěti svislých žebrovaných trubek 248 umístěných v blízkosti vstupního konce výfukového plynu skříně 200, které vycházejí vzhůru z vodorovného potrubí 244, mezeru 250 existující mezi svislými trubkami 246 a 248 pro vložení jednotky 236 přehřáté páry a vrchní potrubí 252 vedené napříč vrchem * uvnitř kotelní skříně 200. První konec vrchního potrubí 252 je připojen k parnímu bubnu 208 ze strany. Druhý konec vrchního potrubí 252 je zakryt a uzavřen víkem 254. Vrchní potrubí 252 stoupá vzhůru napříč vrchem vnitřku krytu 200 pod úhlem asi 2,6° směrem k parnímu bubnu 208. Horní konce ..všech .svislých...trubek. .2.4.6 ^a..24.8 .jsou připojeny „k-..- vrchnímu potrubí 252.
-18Když sé uvede kotel 16 do provozu, vytvoří se počáteční úroveň vodní hladiny, která se primárně udržuje v parním bubnu 208 vlivem přítoku vody z druhého parního bubnu 206 prostřednictvím potrubí 224 a 242, vodorovných potrubí 226 a 244, kalojemu 214 a potrubí 210 a 212. Pomocí těchto potrubí 224, 242, 226, 244, 210, 212 a kalojemu 214 se také přivádí voda do svislých trubek 230,
232, 246 a 248. Voda protékající svislými trubkami 230,
232, 246 a 248 se ohřívá výfukovým plynem, který prochází kotelní skříní 200 a tím způsobuje alespoň.částečné odpařování. Všechny výtoky ze svislých trubek 246 a 248 protékají vrchním potrubím 252 do parního bubnu 208.
Jelikož všechna pára vytvořená v uspořádáních řad 220 teče do parního bubnu 206, zatímco všechna pára vytvořená v uspořádáních 222 svislých trubek teče do parního bubnu 208, zajišťuje se tím zpravidla rovnoměrný průtok páry do bubnů 206 a 208. Následkem toho parní kotle 206 a 208 jsou (a) zpravidla téže velikosti a (b) každý z nich jé poměrně malý, takže jsou velice výhodné pro využití v omezeném prostoru, jenž je k diposici. v pojízdném zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu.
Potrubí 256 spojuje vrchem parní bubny 206 a 208 za účelem vyrovnánín tlaků páry v parních bubnech 206 a 208 a jejich napájení vyrobenou parou. Mezi potrubí 256 a vstup jednotky přehřáté páry 236 je vloženo spojovací potrubí 266. K potrubí 256 jsou také připojeny tlakové pojistné ventily 258 pro ochranu kotelní sestavy 16 před přetlakem.
Jak naznačují Obr. 14 a 15 jednotka přehřáté páry 236 se rozkládá obvykle v celé příčné sekci kotelní sestavy skříně 200 a obsahuje větší počet podélně uložených vodorovných žebrovaných trubek 268. Potrubí 270 vyrobené ~ přehřáté páry vychází ze spodní přehřívací -jednotky 236.
Když se uvede kotel' 16 do, provozu, vychází pára z parních bubnů 206 a 208 prostřednictvím potrubí 256 a / 266 do parní přehřívací jednotky 236. ProCháží-li pára’
-19od parních bubnů 206 a 208 přehřívací jednotkou 236, je přehřívána proudem výfukového plynu postupujícího skrze kotelní skříň 200. Výsledný produkt přehřáté páry z přehřívací jednotky se předává do uvolňovacího zařízení potrubím 272 pro vypouštění produktu přehřáté páry.
Za účelem ochrany trubek parní přehřívací jednotky 235 před přezhavením, umístí se parní přehřívací jednotka po proudu trubek 232 a 248 v mezerách 234 a 250.
Proud kapaliny a vznikající odpařování kapaliny ve svislých trubkách 232 a 248 snižuje povrchové teploty trubek 232 a 248 dostatečnou měrou, aby se zabránilo přežhavéní těchto trubek. Nicméně proudění páry přehřívacímí trubka.mi 2,68. nestačí .zpravidla snížit povrchové -teploty - trubek 268. Při dané typicky extrémně vysoké teplotě výfukového., plynu z motorů 12 a 14 dodávaného do kotle 16, povrchové teploty přehřívacích trubek 263 by typicky přestoupily přípustné meze, jestliže by tyto trubky byly okamžitě vystaveny výfukovému plynu proudícímu do kotle 16. Dostatečný počet svislých trubek 232 a 248 se tedy umístí před přehřívací jednotku 236, aby se přiměřeně snížila teplota výfukového plynu proudícího do přehřívací jednotky 236 a tak se zamezilo přežhavení přehřívacích trubek 268.
Jak znázorněno v Obr. 14, 20 a 21, vnitřek parního bubnu 206 obsahuje prodloužené pouzdro 274 upevněné k vnitřní stěně parního bubnu 206, dva cyklónové bubny 276 připojené k pouzdru 274 přes vstupní průchody 278 a ' zamlžovací chránič 277 umístěný pod parním výstupem parního kotle 206. Vrchní potrubí 252 trubkového uspořádání 222 se připojí k bubnu 206 tak, že produkt z každé z těchto trubek proudí do pouzdra 274 parního bubnu 206. Materiál shromážděný v pouzdru 274 potom, odtéká průchody 278 do cyklonových bubnů 276. Cyklonovými bubny 276 se odstraní veškerá voda zbylá v parním produktu tak, že voda odkape na dno parního bubnu 206 a parní produkt stoupá vzhůru parním kotlem 206. Chráničem 277 mlhy se odstraní obt ’L
-vykle-všechna vodní mlha zbýva jící v parním-produktu dříve--20než parní produkt vstoupí do parního potrubí 256.
Vnitřní součásti pro druhý parní buben 208 jsou zpravidla stejné jako součásti, kterými je vybaven parní buben 206.
Vzhledem ke své nové konstrukci je kotlová sestava 16 velmi kompaktní kotlovou soustavou, která poskytuje velmi vysokou reletivně efektivní plochu k předávání tepla. Takové vlastnosti dovolují velmi účině využít prostoru.přívěsu. Kotlová sestava 16 podle vynálezu je tudíž ideálně vhodná pro využití v pojízdném zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu.
Zařízení 2 podle vynálezu dále obsahuje ohřívák 286 napájecí vody umístěný v sousedství kotle 16 pro předehřívání vody výfukovým plynem proudícím z výstupu 204 kotle 16. Ohřívák 286 napájecí vody je typickým úsporným zařízením, které obsahuje plaší 288 s větším počtem vodorovných žebrovaných trubek 284 příčně uspořádaných v jeho vnitřku. Ohřívák 286 napájecí vody dále obsahuje vstup 290 napájecí vody a výstup 292 teplé napájecí vody. Pří-‘ vodní trubka 294 napájecí vody je připojena ke vstupu 290 pro dodávání napájecí vody do ohříváku 286. Potrubí 296 spojuje výstup 292 napájecí vody ohříváku 286 s dolní postranní částí parního bubnu 206 pro dodávání teplé nap.á- . ječí vody z ohříváku 286 do parního bubnu 206. Mezi výstup 300 výfukového plynu kotle 16 a vstup 302 výfukového plynu ohřívače 286 je zapojen kanál 300 pro přivádění výfukového plynu z kotle 16 do ohřívače 286 napájecí vody.
Ohřívák 286 napájecí vody je opatřen výstupem 303. výfukového plynu umístěným na jeho vrcholu, který je spojen se střešním rámem 24 přívěsu 4^. Komín 304 výfukového plynu je odnímatelně přidružen k výstupu 303 ohříváku 286 pro vypouštění výfukového plynu vystupujícího z kotle 16 a ohříváku 286 výfukového plynu do atmosféry.
-21Koraín 304 je s výhodou přišroubován ke střešnímu ráiu 24, z něhož může být odebrán dříve než přívěs _4 zařízení 2 spolupracujících generátorů je. dopraven na jinou lokalitu. Horní*střešní rám 24 se opatří otvory tak, že výstup 303 ohřívače výfukového plynu je v průchozím spojení s kor mínem 304 výfukového plynu.
Podle dobrozdání expertů v oboru je zařízení 2_ spolupracujících generátorů podle vynálezu tudíž vybaveno standardními přístroji, ovládáním, aparaturou, například mikroprocesory s programovatelnou bází logických řadičů, stanicemi s operátorovým rozhraním osobního počítače, jed.. ním. neb.o více pevně, zapojenými’.πχΕαγπΰvyiazovací-mi s-ystemy a podobným auto matickým monitorováním._ Jak naznačeno v Obr. IA a 1B je s výhodou přívěs 4. opatřen na čele 305 prostorem pro uložení různých přístrojů, ovládacích a vybraných prvků pro řízení a monitorování zařízení _2 podle vynálezu.
Jak znázorněno v Obr. 2, 3 a 22 je možno k rámům a 26 přívěsu připojit různé vrchní a postraní panely 306 pro uschování a ochranu různých složek zařízení 2 podle vynálezu po dobu přepravy a obsluhy. V těchto panelech jsou k disposici různá dvířka a otvory 308, kterých je zapotřebí pro rychlý přístup k těmto, elementům, jež se často používají, monitorují, opravují a/nebo udržují. Ξ výhodou jsou k disposici také panely opatřené generátorem j} nebo 10, motorem 12 nebo 14 nebo kotlem 16, které je možno z nich odebrat nebo přemontovat na přívěsu _4, zatímco zbývající zařízení 2 je trvale v činnosti. Vyjmutí nebo přemontování kotle 16 na přívěsu bude dále popsáno.
Zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu kromě toho jak shora.uvedeno preferenčně obsahuje: dva chladiče 310 mazacího oleje, které jsou přišroubovány odnímatelně ke střešnímu rámu 24, dva neutrální zemnící rezistory 312 odšroubovatelné od rámu 24 funkčně sdruže.ných generátorů 8 a·10-, dva -zemnící- transformátory 313· ~
-22v podlaze přívěsu _4 a funkčně sdružené s generátory j8 a dva tlumící kondenzátorové a rezistorové sestavy 311,které jsou odnímatelné spojeny se střešním rámem 24 a funkčně sdruženy s generátory íi a 10, dva skříňové průchody 314 a přidružené stříšky 316 proti dešti na skříni přívěsu k provětrávání generátorů 8_ a IQ, a dvě větrací soupravy 318, které jsou odnímatelné přišroubovány k střešnímu, rámu 24 k větrání skříně přívěsu. Všechny součásti namontované na vrch střešního rámu 24 lze s výhodou odebrat před přepravou zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu do jiné lokality. '
Každá větrací souprava preferenčně obsahuje: je- den vnitřní větrák 320 přidružený k elektrickému motoru' 322, tlumící sekci 324 obsahující akustickou vložku, a škrtící klapku 326 funkčně namontovanou nad tlumící sekci 324.
Každý chladič 310 mazacího oleje s/výhodou obsa- huje elektrický motor s větrákem a olejový vstupní a výstupní průchod, které jsou sdružitelné za použití trubkového ústrojí.
Demontování a přimontování kotelní soustavy 16 na přívěs £ je obecně patrné z Obr. 22. Jak znázorněno v Obr. IB a 23., kotel 16 se s výhodou montuje na přívěs za použití páru podlouhlých příčných plošin 328 a 330, keré se montují v příčné poloze přes podlahu přívěsu £. Každá z plošin 328 a 330 se nejdříve upevní na horní konstrukci rámového členu 233, například nosníku -I, který je vsazen do základové desky 6^, K vnějším hranám základo^vých desek 328 a 330 jsou připevněny stojaté vodící lišty 334 a 336. Rovnoběžné příčné plošiny 323 a 330 jsou na přívěsu 4. připevněny tak, že vzdálenost mezi vodícími lištami' 334 a 336 je poněkud větší než celková odlehlost mezi vnějšími hranami základních článků 342 kotle 16.· Kotel 16 je tedy možno odebrat nebo přimontovat na přívěs 4. posunováním základních článků 342 kotle 16 po hladkém horním
-23povrchu základových desek 328 a 329. Vodící lišty 334 a 336 zajišťují základní články 342 kotle 16 v průběhu posunování tak, aby zůstávaly na základových deskách 328 a 330. Na koncích základových desek 328 a 330 jsou připevněny zarážky *337, 338 pro zastavení posunu kotle 16, jest- líže je uložen na základových deskách 328 a 330.
Jak znázorněno v Obr. 22, kotel 16 lze ε výhodou odebrat s přívěsu _4 pomocí : (a) odebrání parního potrubí 256 a 266 ze shora kotlové soustavy 16, odebrání.bočních a střešních panelů obklopujících kotel 16, odebrání všech uzavíracích rámů z oblsti kotle, (d) přistavení přidržovacího -přívěsu- -344 do soumezné poíohy k přívěsu 4, -přičemž při- ’ držovací přívěs 344 se opatří preferenčně .paralelním- des-? kovým členem a vodícími tyčovými strukturami 350' a 352, které se k němu přimontují a odpovídají základovým deskám 328 a 330 jakož i vodícím lištám 334 a 336 přívěsu _4, (e) připojení páru plochých můstků 354 a 356 mezi základové » desky 328 a 330 jakož i deskové členy 350 a 352, (f) odpojení kotle 16 od průchodů 74 a 298 jakož i celého zbývajícího potrubí a elektrických systémů a potom (g) přesunutí kotle 16 z přívěsu _4 na udržovací přívěs 344.
Kotel 16, jak patrno; je možno znovu namontovat na přívěs £ podobným postupem.
Průmyslová využitelnost
Pojízdné zařízení spolupracujících generátorů podle vynálezu je zejména velmi vhodné k použití pro zajištění základního výkonu elektrické energie a spotřeby páry. Zařízení 2 Pracuje při normálním provozu pouze s jedním párem motor-generáťoru, zatímco druhý pár motorgenerátoru zůstává v reservě pro případ, že by první pár motof-generátoru selhával. Jestliže je zapotřebí dodávat další elektrickou energii, uvedou se do činnosti oba motorgenerátory. Za předpokladu-, že se'všechen výfukový plyn
-24generovaný motory 12 a 14 dodá do kotle 16, zvýší se také výstup páry zařízení 2_ podle vynálezu, uvedou-li se oba motor-generátory do činnosti. Výstup páry ze zařízení 2. lze rovněž zvýšit při jakékoli úrovni generované energie přidáním přídavného tepla výfukových ply-. nů za použití kanálového hořáku 100. Jak shora uvedeno výstup páry ze zařízen _2 podle vynálezu lze také alespoň částečně snížit při jakékoli úrovni generované elektrické energie odkloněním potřebné části výfukového . plynu z kotle za použití jednoho nebo obou odváděčích ventilů 72.
Podle, posouzení expertů v daném oboru zařízení 2_ podle vynálezu obsahuje také standardní trubkovou a zapojovací soustavu vhodnou pro: přívod a rozdělování hořlavého paliva, potřebného v dané soustavě, přívodní. kotel napájecí vody, dodávání parních a elektrických produktů soustavou podle vynálezu, automatické ovládání, řízení a monitorování různých systémových složek a podobně.
Předložený vynález tedy velmi dobře poskytuje předměty a dosažení shora zmíněných výsledků. Zatímco byla popsána preferovaná provedení za účelem vylíčení vynálezu, naskytují se odborníkům různé změny a úpravy. Tyto změny a modifikace jsou obsaženy v duchu vynálezu jak je definován v připojených patentových nárocích.
*4 oc
-25<
γ- ;σ J> 'ít £ cs
S Ž ξ ο <=· □ _J <
<j0 cn σ
ο
C/X

Claims (10)

  1. PATENTOVÉ ti Á R-O Κ Υ
    1. Pojízdné zařízení spolupracujících generátorů obsahující přívěs (4) k dopravě soustavy elektrických generátorů (8, 10) montovaných na přívěsu (4) pro výrobu elektrického proudu, motory (12, 14) montované na přívěsu (4) pro pohon elektrických generátorů (8,10), přičemž při provozu motorů (12, 14) se tvoří výfukový plyn a kotel (16) montovaný na přívěsu (4) pro zužitkování tepla výfukového plynu, vyznačené tím, ž e- kote-l· (16)-obsahu je-plášt- ( 200-) , -první -buben- ( 206)druhý buben.. (.20.8.).., .první sadu .svislých, trubek. {220). ulo-. . zených uvnitř pláště (200), druhou sadu svislých,.trubek (222) uložených uvnitř pláště (200) a soustavy trubek pro (a) přívod vody z nejméně, jednoho z bubnů (206,208) do první sady trubkových řad (220), (b) přívod vody mezi bubny (206, 208), (c) přívod vody z nejméně jednoho z bubnů (206, 208) do druhé sady trubkových řad (222), (d) přívod páry z první sady trubkových.řad' (220) do *
    nejméně jednhp z bubnů (206, 208) a (e) přívod páry z druhé sady trubkových řad (222) do nejméně jednoho z bubnů (206,208).
  2. 2. Pojízdné zařízení podle nároku 1, vyznačené tím, že obsahuje první soustavu trubek (210, 212, 214, 224, 226) pro přívod vody od nejméně jednoho z bubnů (206, 208) do první sady trubkových řad (220), druhou soustavu trubek (210, 212, 214, 242, 244) pro přívod, vody mezi bubny (206, 208) a přívod vody do druhé sady trubkových řad (222), třetí soustavu trubek (238) pro vedení páry z první sady trubkových řad (220) do nejméně
    -26jednoho z bubnů (206, 208) a čtvrtou soustavu trubek (252) pro vedení páry z druhé sady trubkových· řad (222) do nejméně jednoho z bubnů (206, 208).
  3. 3. Pojízdné zařízení podle nároku 2, v y z n ačené tím, že třetí soustava trubek (238) je způsobilá pro vedení obvykle všechny generované páry v první sadě trubkových řad (220) do jednoho prvního a druhého bubnu (206, 208) tak, že žádná pára generovaná v první sadě trubkových řad (220) není vedena k jinému z prvního, a druhého bubnů (206, 208), přičemž čtvrtá soustava trubek (252) za provozu je určena zpravidla k vedení všechny páry vytvořené v druhé sadě trubkových řad (222) do druhého zobou kotlů (206, 208) tak, že žádná pára vytvořená v druhé sadě trubkových řad (222) do jednoho z obou kotlů (206, 208) není přivedena.
  4. 4. Pojízdné zařízení podle nároku 3, vyznačené tím, že kotel (16) dále obsahuje jednotku př-ehř-á-té—pá-r-y—(-23-6-)—uloženou—ve—sk-ř-í ni—(-2Ό-0:)—pro—přehřá=_ tou páru (200), přičemž první sada trubkových řad (220). obsahuje nejméně jednu svislou trubku (232) uloženou mezi vstupem (202) skříně (200) a jednotkou (236) přehřáté páry, zatímco druhá sada trubkových řad (222) obsahuje nejméně jednu svislou trubku (248) uloženou mezi vstup (202)a jednotku přehřáté páry (236) a současně druhá sada trubkových řad (222) dále obsahuje nejméně jednu svislou trubku (246) uloženou mezi jednotku přehřáté páry (236) a výstup (204) skříně.
  5. 5. Zařízení spolupracujících generátorů obsahu- jící přívěs (4) k dopravě zařízení, elektrické generátory (8, 10) montované na přívěsu (4) pro výrobu elektrického proudu, motory (12, 14) montované na přívěsu (4) pro pohon elektrických generátorů (8, 10), při kterém se vy-27vytváří výfukový plyn, aparatura pro zužitkování tepla výfukového plynu a vypouštěcí mechanismus (76) pro vypuštění nejméně části výfukového plynu dříve než se zavede do aparatury pro zužitkování tepla v kotli (16), vyznačené tím, že dále obsahuje vypouštěcí soustavu (72) pro selektivní vypouštění části výfukového plynu do vypouštěcího mechanismu (76), přičemž vypouštěcí soustavu (76) tvoří kryt (102) se vstupím otvorem (106) a prvním výstupním otvorem (98) se zabudovaným ventilovým článkem (126) s přidržovacími rameny (122) pro naklápěcí ložisko (124) a tyčové ústrojí (142) přidruženém ventilovému článku- (126) tak, že se může ventilový článek (126) na čepech otáčet zpravidla jakýmkoli směrem;na přidřžovacích ramenech (122).
  6. 6. Zařízení spolupracujících generátorů podle nároku 5, vyznačené t í m, že na- čepech otočné ústrojí (124, 142) tvořené naklápěcím ložiskem,' jehož první díl (124) je uložen v přidržovacích ramenech (122) a druhý díl(142) je spojen s ventilovým článkem (126), přičemž druhý díl (142) je otočně přidružen k prvnímu-dílu (124).
  7. 7. Zařízení spolupracujících generátorů podle nároku 5, vyznačené tím, že kryt (102) obsahuje horní výstupní průchod (84) a uvnitř krytu je otočně uložen ventilový článek (126) na čepech v přidržovacích ramenech (122) pro selektivní těsnění výstupních průchodů (84, 98) tak, že když ventilový článek (126) se nalézá v poloze, že úplně uzavře jeden zvolený výstupní průchod z uvedených průchodů (84, 98), zůstane další z těchto průchodů otevřen.
  8. 8. Zařízení spolupracujících generátorů podle nároku .7, v,y z :n a č e n ,é tí;m, ž e ventilový-článek;. (126) se může natočit do takové polohy, že každý z výstup-28ních průchodů (8.4, 98) zůstane alespoň částečně otevřen.
  9. 9. Zařízení spolupracujících generátorů podle nároku 7,vyznačené tím, že ventilový článek (126) je způsobilý k uzavření prvního výstupního průchodu (98) za pomoci otočného ústrojí (124, 142), jež dovoluje ventilovému článku (126) pootočení na čepech podle potřeby v přidržovacích rámech (122) obvykle až se úplně uzavře výstupním těsněním (158) první průchod, přičemž ventilový článek (126) je způsobilý k uzavření druhého (84) za pomoci, otočného ústrojí (124, 142), jež dovoluje ventilovému článku (126) potočení na čepech podle potřeby v přidržovacích ramenech (122) až do úplného uzavření druhého výstupního průchodu těsněním (158), které je v krytu (102) umístěno tak, že zpravidla zcela obklopuje první výstupní průchod (98) a těsnění (158) druhého výstupního průchodu je v krytu umístěno tak, že zpravidla. . zcela obklopuje druhý výstupní průchod (84).
  10. 10. Zařízení spolupracujících, generátorů podle nároku 5, vyznačené tím, že vypoustěcí soustava (72) obsahuje těsnění (158) umístěné v krytu kolem prvního výstupního průchodu (98), kde ventilový článek (126) je způsobilý k uzavření prvního výstupního průchodu (98) a současně k natočení podle potřeby vůči přidržovacím ramenům (122) tak, žě ventilový článek (126) dosedá na těsnění (158) kolem zpravidla celého obvodu prvního výstuního průchodu (98).
CZ953263A 1993-06-15 1994-06-07 Travel gear of collaborating generators CZ326395A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/077,135 US5517822A (en) 1993-06-15 1993-06-15 Mobile congeneration apparatus including inventive valve and boiler

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ326395A3 true CZ326395A3 (en) 1996-05-15

Family

ID=22136281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ953263A CZ326395A3 (en) 1993-06-15 1994-06-07 Travel gear of collaborating generators

Country Status (19)

Country Link
US (2) US5517822A (cs)
EP (1) EP0704016A1 (cs)
JP (1) JP3519409B2 (cs)
CN (1) CN1128057A (cs)
AU (1) AU683484B2 (cs)
BG (1) BG100219A (cs)
BR (1) BR9407190A (cs)
CA (1) CA2165346A1 (cs)
CZ (1) CZ326395A3 (cs)
FI (1) FI956006A7 (cs)
GE (1) GEP19981313B (cs)
HU (1) HUT73401A (cs)
NO (1) NO955032L (cs)
NZ (2) NZ299710A (cs)
PL (1) PL312271A1 (cs)
RU (1) RU2126090C1 (cs)
SK (1) SK155295A3 (cs)
TR (1) TR28091A (cs)
WO (1) WO1994029576A2 (cs)

Families Citing this family (196)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19541889A1 (de) * 1995-11-10 1997-05-15 Asea Brown Boveri Kraftwerksanlage
JP3755957B2 (ja) * 1997-04-04 2006-03-15 バブコック日立株式会社 大型機器の据付構造体
US5979549A (en) * 1997-10-29 1999-11-09 Meeks; Thomas Method and apparatus for viscosity reduction of clogging hydrocarbons in oil well
US6047547A (en) * 1997-11-07 2000-04-11 Coca Cola Co Integrated cogeneration system and beverage manufacture system
WO1999040310A1 (en) * 1998-02-09 1999-08-12 Whisper Tech Limited Improvements in co-generation systems
US6131960A (en) * 1998-10-16 2000-10-17 Mchughs; Larry Packing sealed expansion joint
US6250080B1 (en) 1999-06-24 2001-06-26 Wartsila Nsd North America, Inc. Mobile modular intermodal cogeneration system
RU2184854C1 (ru) * 2000-10-16 2002-07-10 Зотова Виктория Владимировна Передвижная парообразующая установка
JP2002180803A (ja) * 2000-12-13 2002-06-26 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 支持装置
JP2002195054A (ja) * 2000-12-26 2002-07-10 Hitachi Ltd ガスタービン設備
WO2002086294A1 (de) * 2001-04-24 2002-10-31 Wieser-Linhart Emil A J Mobile anlage zur schalldämpfung und reinigung von abgasen einer brennkraftmaschine
US7081682B2 (en) * 2001-08-08 2006-07-25 General Electric Company Portable power modules and related systems
US6765304B2 (en) 2001-09-26 2004-07-20 General Electric Co. Mobile power generation unit
JP4366034B2 (ja) * 2001-10-02 2009-11-18 株式会社日立製作所 タービン発電設備
US6786051B2 (en) * 2001-10-26 2004-09-07 Vulcan Advanced Mobile Power Systems, L.L.C. Trailer mounted mobile power system
RU2295668C2 (ru) * 2002-02-20 2007-03-20 Рылова Нина Михайловна Передвижная парообразующая установка
US6685425B2 (en) * 2002-06-26 2004-02-03 General Electric Company Inlet bleed heater for heating inlet air to a compressor and methods of fabricating and transporting the heater
RU2232345C2 (ru) * 2002-11-01 2004-07-10 Бельков Павел Васильевич Передвижная парообразующая установка
US7059134B2 (en) * 2003-04-08 2006-06-13 Exxonmobil Upstream Research Company Gas seal apparatus and method for use in cogeneration applications
US7081696B2 (en) * 2004-08-12 2006-07-25 Exro Technologies Inc. Polyphasic multi-coil generator
JP2006083720A (ja) * 2004-09-14 2006-03-30 Honda Motor Co Ltd コジェネレーション装置
US7690202B2 (en) * 2005-05-16 2010-04-06 General Electric Company Mobile gas turbine engine and generator assembly
BRPI0713121A2 (pt) 2006-06-08 2012-04-17 Exro Technologies Inc aparelho de gerador de multi-bobinas polifásico
JP4700571B2 (ja) * 2006-07-19 2011-06-15 本田技研工業株式会社 エンジン発電機
US7642663B2 (en) * 2006-10-19 2010-01-05 Bidell Equipment Limited Partnership Mobile wear and tear resistant gas compressor
US7882809B2 (en) * 2006-11-07 2011-02-08 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Heat exchanger having a counterflow evaporator
WO2009091816A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-23 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. Heat exchanger
JO3344B1 (ar) * 2008-10-24 2019-03-13 Babcock & Wilcox Co مبادل حراري لمستقبل شمسي مجمع في المشغل
DE102009011475B4 (de) * 2009-03-06 2012-05-16 Lichtblick Zuhausekraftwerk Gmbh Modulares Blockheizkraftwerk
US8656867B2 (en) * 2009-08-18 2014-02-25 Intellihot Green Technologies, Inc. Coil tube heat exchanger for a tankless hot water system
WO2012037532A2 (en) * 2010-09-16 2012-03-22 Wilson Solarpower Corporation Concentrated solar power generation using solar receivers
WO2012067540A1 (ru) * 2010-11-18 2012-05-24 Открытое Акционерное Общество "Восточно-Европейский Головной Научно-Исследовательский И Проектный Институт Энергетических Технологий" Газотурбинная электростанция
US8587136B2 (en) * 2010-12-20 2013-11-19 Solar Turbines Inc. Mobile power system
US8893666B2 (en) * 2011-03-18 2014-11-25 Robert P. Benz Cogeneration power plant
US9518731B2 (en) * 2011-03-23 2016-12-13 General Electric Technology Gmbh Method and configuration to reduce fatigue in steam drums
US11255173B2 (en) 2011-04-07 2022-02-22 Typhon Technology Solutions, Llc Mobile, modular, electrically powered system for use in fracturing underground formations using liquid petroleum gas
US9140110B2 (en) 2012-10-05 2015-09-22 Evolution Well Services, Llc Mobile, modular, electrically powered system for use in fracturing underground formations using liquid petroleum gas
US11708752B2 (en) 2011-04-07 2023-07-25 Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc Multiple generator mobile electric powered fracturing system
US9027351B2 (en) * 2011-06-07 2015-05-12 General Electric Company System and method for packaging and transporting a gas turbine
JP5907740B2 (ja) * 2012-01-30 2016-04-26 三菱日立パワーシステムズ株式会社 消音装置及びこれを備える回転機械
GB2499571B (en) * 2012-01-31 2016-09-14 Clean Thermodynamic Energy Conv Ltd Superheated fluid generation
WO2013114070A2 (en) * 2012-01-31 2013-08-08 Clean Thermodynamic Energy Conversion Ltd Steam generation
US11050249B2 (en) 2012-03-23 2021-06-29 Concentric Power, Inc. Systems and methods for power cogeneration
US9388766B2 (en) 2012-03-23 2016-07-12 Concentric Power, Inc. Networks of cogeneration systems
KR101403577B1 (ko) 2012-05-02 2014-06-03 이실근 조합 보일러
US9863279B2 (en) * 2012-07-11 2018-01-09 General Electric Company Multipurpose support system for a gas turbine
US8726609B1 (en) * 2012-11-14 2014-05-20 General Electric Company Modular turbine enclosure
US9745840B2 (en) 2012-11-16 2017-08-29 Us Well Services Llc Electric powered pump down
US9995218B2 (en) 2012-11-16 2018-06-12 U.S. Well Services, LLC Turbine chilling for oil field power generation
US10119381B2 (en) 2012-11-16 2018-11-06 U.S. Well Services, LLC System for reducing vibrations in a pressure pumping fleet
US10036238B2 (en) 2012-11-16 2018-07-31 U.S. Well Services, LLC Cable management of electric powered hydraulic fracturing pump unit
US9410410B2 (en) 2012-11-16 2016-08-09 Us Well Services Llc System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps
US11449018B2 (en) 2012-11-16 2022-09-20 U.S. Well Services, LLC System and method for parallel power and blackout protection for electric powered hydraulic fracturing
US9893500B2 (en) 2012-11-16 2018-02-13 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
US11476781B2 (en) 2012-11-16 2022-10-18 U.S. Well Services, LLC Wireline power supply during electric powered fracturing operations
US9650879B2 (en) 2012-11-16 2017-05-16 Us Well Services Llc Torsional coupling for electric hydraulic fracturing fluid pumps
US10407990B2 (en) 2012-11-16 2019-09-10 U.S. Well Services, LLC Slide out pump stand for hydraulic fracturing equipment
US11959371B2 (en) 2012-11-16 2024-04-16 Us Well Services, Llc Suction and discharge lines for a dual hydraulic fracturing unit
US10020711B2 (en) 2012-11-16 2018-07-10 U.S. Well Services, LLC System for fueling electric powered hydraulic fracturing equipment with multiple fuel sources
US9970278B2 (en) 2012-11-16 2018-05-15 U.S. Well Services, LLC System for centralized monitoring and control of electric powered hydraulic fracturing fleet
US10232332B2 (en) 2012-11-16 2019-03-19 U.S. Well Services, Inc. Independent control of auger and hopper assembly in electric blender system
US10254732B2 (en) 2012-11-16 2019-04-09 U.S. Well Services, Inc. Monitoring and control of proppant storage from a datavan
US9151228B2 (en) * 2012-12-12 2015-10-06 Solar Turbines Incorporated Split fuel control module
US9157371B2 (en) * 2012-12-12 2015-10-13 Solar Turbines Incorporated Fuel control module
US8872366B2 (en) 2013-01-31 2014-10-28 APR Energy, LLC Scalable portable modular power plant
BR202013029267U2 (pt) * 2013-11-13 2015-10-27 Aruanã En S A disposição construtiva introduzida em usina elétrica modular dotada de sistema de transformador de alta tensão para conexão direta em sistema de distribuição de energia integrados em contêineres ou similares
US20150303770A1 (en) * 2014-04-17 2015-10-22 Brent J. Beissler Modular Power Generation Systems and Methods of Use
US10808923B2 (en) * 2014-06-16 2020-10-20 Chevron U.S.A. Inc. Multi-stage duct fired heat recovery steam generator and methods of use
US20150362173A1 (en) * 2014-06-16 2015-12-17 Chevron U.S.A. Inc. Multi-Stage Duct Fired Heat Recovery Steam Generator and Methods of Use
CA2908276C (en) 2014-10-14 2022-11-01 Us Well Services Llc Parallel power and blackout protection for electric hydraulic fracturing
US9995508B2 (en) * 2014-11-18 2018-06-12 Multitek North America, Llc Systems for heating water used in hydraulic fracturing
CN105715319B (zh) * 2014-12-02 2017-02-08 来安县新元机电设备设计有限公司 一种化工废热发电装置
AU2016211197A1 (en) * 2015-01-30 2017-09-21 Claudio Filippone Waste heat recovery and conversion
US9376801B1 (en) * 2015-04-17 2016-06-28 Solar Turbines Incorporated Modular deployment of gas compression facilities
KR20230158642A (ko) * 2015-06-10 2023-11-20 브리사 인터네셔널 엘엘씨 바이오매스 증대 및 공정 시스템 및 방법
US12078110B2 (en) * 2015-11-20 2024-09-03 Us Well Services, Llc System for gas compression on electric hydraulic fracturing fleets
JP6275765B2 (ja) * 2016-03-28 2018-02-07 三菱重工業株式会社 舶用蒸気タービンモジュール構造
US12027831B2 (en) 2016-04-15 2024-07-02 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
ES2584919B1 (es) * 2016-04-20 2017-08-04 Kemtecnia Tecnología Química Y Renovables, S.L. Sistema móvil autónomo, escalable, auto desplegable, monitorizable y reprogramable de forma remota, de generación de energía eléctrica
CN105756760B (zh) * 2016-04-21 2018-03-09 士林电机(苏州)电力设备有限公司 一种利用废气发电的发电机
US10030579B2 (en) * 2016-09-21 2018-07-24 General Electric Company Systems and methods for a mobile power plant with improved mobility and reduced trailer count
US10184397B2 (en) 2016-09-21 2019-01-22 General Electric Company Systems and methods for a mobile power plant with improved mobility and reduced trailer count
CA2987665C (en) 2016-12-02 2021-10-19 U.S. Well Services, LLC Constant voltage power distribution system for use with an electric hydraulic fracturing system
GB201703693D0 (en) * 2017-03-08 2017-04-19 Aggreko Uk Ltd Air intake for containerised generator
US11624326B2 (en) 2017-05-21 2023-04-11 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
EP3586431A4 (en) 2017-05-23 2020-11-11 DPM Technologies Inc. APPARATUS, METHOD AND INDICATOR SYSTEM FOR CONFIGURING A VARIABLE COIL
US10280724B2 (en) 2017-07-07 2019-05-07 U.S. Well Services, Inc. Hydraulic fracturing equipment with non-hydraulic power
US10371012B2 (en) * 2017-08-29 2019-08-06 On-Power, Inc. Mobile power generation system including fixture assembly
US20190063309A1 (en) * 2017-08-29 2019-02-28 On-Power, Inc. Mobile power generation system including integral air conditioning assembly
US10704422B2 (en) * 2017-08-29 2020-07-07 On-Power, Inc. Mobile power generation system including noise attenuation
WO2019045691A1 (en) * 2017-08-29 2019-03-07 On-Power, Inc. MOBILE POWER GENERATION SYSTEM COMPRISING A DOUBLE VOLTAGE GENERATOR
AR113285A1 (es) 2017-10-05 2020-03-11 U S Well Services Llc Método y sistema de flujo de lodo de fractura instrumentada
US10408031B2 (en) 2017-10-13 2019-09-10 U.S. Well Services, LLC Automated fracturing system and method
AR114805A1 (es) 2017-10-25 2020-10-21 U S Well Services Llc Método y sistema de fracturación inteligente
CA3084596A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 U.S. Well Services, LLC Multi-plunger pumps and associated drive systems
CA3084607A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 U.S. Well Services, LLC High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system
US10962305B2 (en) 2018-01-02 2021-03-30 Typhon Technology Solutions, Llc Exhaust heat recovery from a mobile power generation system
CA3090408A1 (en) 2018-02-05 2019-08-08 U.S. Well Services, LLC Microgrid electrical load management
CA3097051A1 (en) 2018-04-16 2019-10-24 U.S. Well Services, LLC Hybrid hydraulic fracturing fleet
WO2019241783A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 U.S. Well Services, Inc. Integrated mobile power unit for hydraulic fracturing
CA3111823A1 (en) 2018-09-05 2020-03-12 Dpm Technologies Inc. Systems and methods for intelligent energy storage and provisioning using an energy storage control system
US10648270B2 (en) 2018-09-14 2020-05-12 U.S. Well Services, LLC Riser assist for wellsites
CA3115650A1 (en) 2018-10-09 2020-04-23 U.S. Well Services, LLC Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger pump fracturing trailers, filtration units, and slide out platform
US11208878B2 (en) 2018-10-09 2021-12-28 U.S. Well Services, LLC Modular switchgear system and power distribution for electric oilfield equipment
US11578577B2 (en) 2019-03-20 2023-02-14 U.S. Well Services, LLC Oversized switchgear trailer for electric hydraulic fracturing
WO2020215154A1 (en) 2019-04-23 2020-10-29 Dpm Technologies Inc. Fault tolerant rotating electric machine
CA3138533A1 (en) 2019-05-01 2020-11-05 Typhon Technology Solutions, Llc Single-transport mobile electric power generation
US11512632B2 (en) 2019-05-01 2022-11-29 Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc Single-transport mobile electric power generation
US11728709B2 (en) 2019-05-13 2023-08-15 U.S. Well Services, LLC Encoderless vector control for VFD in hydraulic fracturing applications
US11560845B2 (en) 2019-05-15 2023-01-24 Bj Energy Solutions, Llc Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods
AR119134A1 (es) 2019-06-10 2021-11-24 U S Well Services Llc Calentador integrado de gas de combustión para equipos móviles de acondicionamiento de combustible
US11746636B2 (en) 2019-10-30 2023-09-05 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system
US12173594B2 (en) 2019-06-13 2024-12-24 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Fracturing system
US11680474B2 (en) 2019-06-13 2023-06-20 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system
US12326074B2 (en) 2019-06-13 2025-06-10 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Fracturing apparatus and control method thereof, fracturing system
CN110118127A (zh) * 2019-06-13 2019-08-13 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种电驱压裂设备的供电半挂车
CN110159433A (zh) * 2019-06-25 2019-08-23 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种移动发电系统
CN110145399A (zh) * 2019-06-25 2019-08-20 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种移动式发电系统
CN110284972A (zh) * 2019-06-25 2019-09-27 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种移动发电系统的方法
US11753991B2 (en) 2019-06-25 2023-09-12 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Intake-exhaust transport apparatus mobile power generation system and assembling method thereof
WO2021022048A1 (en) 2019-08-01 2021-02-04 U.S. Well Services, LLC High capacity power storage system for electric hydraulic fracturing
US12540575B2 (en) 2019-09-06 2026-02-03 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine and noise reduction thereof
WO2021051399A1 (zh) 2019-09-20 2021-03-25 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种利用涡轮发动机驱动柱塞泵的水力压裂系统
CA3092859A1 (en) 2019-09-13 2021-03-13 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US11015594B2 (en) 2019-09-13 2021-05-25 Bj Energy Solutions, Llc Systems and method for use of single mass flywheel alongside torsional vibration damper assembly for single acting reciprocating pump
US10815764B1 (en) 2019-09-13 2020-10-27 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for operating a fleet of pumps
CA3092865C (en) 2019-09-13 2023-07-04 Bj Energy Solutions, Llc Power sources and transmission networks for auxiliary equipment onboard hydraulic fracturing units and associated methods
US10961914B1 (en) 2019-09-13 2021-03-30 BJ Energy Solutions, LLC Houston Turbine engine exhaust duct system and methods for noise dampening and attenuation
US10895202B1 (en) 2019-09-13 2021-01-19 Bj Energy Solutions, Llc Direct drive unit removal system and associated methods
US11002189B2 (en) 2019-09-13 2021-05-11 Bj Energy Solutions, Llc Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods
US12065968B2 (en) 2019-09-13 2024-08-20 BJ Energy Solutions, Inc. Systems and methods for hydraulic fracturing
CA3092829C (en) 2019-09-13 2023-08-15 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
CA3092863C (en) 2019-09-13 2023-07-18 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US11555756B2 (en) 2019-09-13 2023-01-17 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US12338772B2 (en) 2019-09-13 2025-06-24 Bj Energy Solutions, Llc Systems, assemblies, and methods to enhance intake air flow to a gas turbine engine of a hydraulic fracturing unit
US11519395B2 (en) 2019-09-20 2022-12-06 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Turbine-driven fracturing system on semi-trailer
CN113047916A (zh) 2021-01-11 2021-06-29 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 可切换设备、井场及其控制方法、设备以及存储介质
US11702919B2 (en) 2019-09-20 2023-07-18 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Adaptive mobile power generation system
CN112901292B (zh) 2021-03-30 2025-12-09 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 排气装置及其安装方法、涡轮压裂设备
US12065916B2 (en) 2019-09-20 2024-08-20 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Hydraulic fracturing system for driving a plunger pump with a turbine engine
US12163514B2 (en) 2019-09-20 2024-12-10 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Connecting structure, plunger pump device and generator device
US12264568B2 (en) 2019-09-20 2025-04-01 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Fracturing devices
US12234712B2 (en) 2019-09-20 2025-02-25 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Adaptive mobile power generation system
US12410695B2 (en) 2019-09-20 2025-09-09 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Turbine fracturing equipment
CN110485982A (zh) 2019-09-20 2019-11-22 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种涡轮压裂设备
US11459863B2 (en) 2019-10-03 2022-10-04 U.S. Well Services, LLC Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger fracturing pump
US12012952B2 (en) 2019-11-18 2024-06-18 U.S. Well Services, LLC Electrically actuated valves for manifold trailers or skids
CN110848028A (zh) * 2019-12-17 2020-02-28 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种用于提供移动电力的系统
US11009162B1 (en) 2019-12-27 2021-05-18 U.S. Well Services, LLC System and method for integrated flow supply line
US11480101B1 (en) * 2020-01-17 2022-10-25 William Honjas Waste heat gathering and transfer system and method
WO2021202939A2 (en) 2020-04-02 2021-10-07 247Solar Inc. Concentrated solar energy collection, thermal storage, and power generation systems and methods with optional supplemental fuel production
US12286049B2 (en) * 2020-04-28 2025-04-29 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Vehicle-mounted gas turbine generator set
US11708829B2 (en) 2020-05-12 2023-07-25 Bj Energy Solutions, Llc Cover for fluid systems and related methods
US10968837B1 (en) 2020-05-14 2021-04-06 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods utilizing turbine compressor discharge for hydrostatic manifold purge
US11428165B2 (en) * 2020-05-15 2022-08-30 Bj Energy Solutions, Llc Onboard heater of auxiliary systems using exhaust gases and associated methods
US11208880B2 (en) 2020-05-28 2021-12-28 Bj Energy Solutions, Llc Bi-fuel reciprocating engine to power direct drive turbine fracturing pumps onboard auxiliary systems and related methods
US11109508B1 (en) 2020-06-05 2021-08-31 Bj Energy Solutions, Llc Enclosure assembly for enhanced cooling of direct drive unit and related methods
US11208953B1 (en) 2020-06-05 2021-12-28 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to enhance intake air flow to a gas turbine engine of a hydraulic fracturing unit
US11111768B1 (en) 2020-06-09 2021-09-07 Bj Energy Solutions, Llc Drive equipment and methods for mobile fracturing transportation platforms
US10954770B1 (en) 2020-06-09 2021-03-23 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods for exchanging fracturing components of a hydraulic fracturing unit
US11066915B1 (en) 2020-06-09 2021-07-20 Bj Energy Solutions, Llc Methods for detection and mitigation of well screen out
US11933153B2 (en) 2020-06-22 2024-03-19 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to operate hydraulic fracturing units using automatic flow rate and/or pressure control
US11939853B2 (en) 2020-06-22 2024-03-26 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods providing a configurable staged rate increase function to operate hydraulic fracturing units
US11028677B1 (en) 2020-06-22 2021-06-08 Bj Energy Solutions, Llc Stage profiles for operations of hydraulic systems and associated methods
US11125066B1 (en) 2020-06-22 2021-09-21 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to operate a dual-shaft gas turbine engine for hydraulic fracturing
US11466680B2 (en) 2020-06-23 2022-10-11 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods of utilization of a hydraulic fracturing unit profile to operate hydraulic fracturing units
US11473413B2 (en) 2020-06-23 2022-10-18 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to autonomously operate hydraulic fracturing units
US11149533B1 (en) 2020-06-24 2021-10-19 Bj Energy Solutions, Llc Systems to monitor, detect, and/or intervene relative to cavitation and pulsation events during a hydraulic fracturing operation
US11220895B1 (en) 2020-06-24 2022-01-11 Bj Energy Solutions, Llc Automated diagnostics of electronic instrumentation in a system for fracturing a well and associated methods
US11193361B1 (en) 2020-07-17 2021-12-07 Bj Energy Solutions, Llc Methods, systems, and devices to enhance fracturing fluid delivery to subsurface formations during high-pressure fracturing operations
WO2022076001A1 (en) * 2020-10-08 2022-04-14 Typhon Technology Solutions, Llc Single-transport mobile electric power generation
US12312981B2 (en) 2021-04-02 2025-05-27 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11480074B1 (en) 2021-04-02 2022-10-25 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11644015B2 (en) 2021-04-02 2023-05-09 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11255315B1 (en) 2021-04-02 2022-02-22 Ice Thermal Harvesting, Llc Controller for controlling generation of geothermal power in an organic Rankine cycle operation during hydrocarbon production
US11592009B2 (en) 2021-04-02 2023-02-28 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11359576B1 (en) 2021-04-02 2022-06-14 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11293414B1 (en) 2021-04-02 2022-04-05 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic rankine cycle operation
US11421663B1 (en) 2021-04-02 2022-08-23 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic Rankine cycle operation
US11486370B2 (en) 2021-04-02 2022-11-01 Ice Thermal Harvesting, Llc Modular mobile heat generation unit for generation of geothermal power in organic Rankine cycle operations
US11493029B2 (en) 2021-04-02 2022-11-08 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
CN113315111B (zh) 2021-04-26 2023-01-24 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 一种供电方法及供电系统
US11897362B2 (en) 2021-05-04 2024-02-13 Exro Technologies Inc. Systems and methods for individual control of a plurality of controllable units of battery cells
EP4324089A4 (en) 2021-05-13 2024-10-23 Exro Technologies Inc. METHOD AND APPARATUS FOR DRIVING COILS OF A POLYPHASE ELECTRIC MACHINE
US11639654B2 (en) 2021-05-24 2023-05-02 Bj Energy Solutions, Llc Hydraulic fracturing pumps to enhance flow of fracturing fluid into wellheads and related methods
CN215870792U (zh) 2021-10-12 2022-02-18 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 用于井场电驱设备的供电系统
US12378864B2 (en) 2021-10-25 2025-08-05 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to reduce acoustic resonance or disrupt standing wave formation in a fluid manifold of a high-pressure fracturing system
CN115087792B (zh) 2022-02-16 2023-06-13 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 电驱压裂系统
US12104523B2 (en) * 2022-03-23 2024-10-01 Enerset Electric Ltd. High density mobile power unit and system
US12172722B2 (en) * 2022-03-23 2024-12-24 Enerset Electric Ltd. High density horsepower mobile pump system
US11668234B1 (en) * 2022-03-23 2023-06-06 Enerset Electric Ltd. High density mobile power unit and system
USD1038178S1 (en) * 2022-05-07 2024-08-06 Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Mobile fracturing equipment
US11955782B1 (en) 2022-11-01 2024-04-09 Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc System and method for fracturing of underground formations using electric grid power
US12534990B2 (en) 2022-12-29 2026-01-27 Ice Thermal Harvesting, Llc Power generation assemblies for hydraulic fracturing systems and methods
US12180861B1 (en) 2022-12-30 2024-12-31 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods to utilize heat carriers in conversion of thermal energy
US12571292B2 (en) 2023-07-05 2026-03-10 Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc Exhaust heat recovery for a mobile power generation system

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1934193A (en) * 1926-12-24 1933-11-07 Cons Car Heating Co Inc Bus heating system
US1825289A (en) * 1927-08-25 1931-09-29 Babcock & Wilcox Co Waste heat boiler
GB298891A (cs) * 1927-10-15 1928-11-22 Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie.
US1762180A (en) * 1928-07-09 1930-06-10 Edge Moor Iron Company Boiler construction
FR747296A (fr) * 1932-03-09 1933-06-14 Franco Sarroise De Const Mecan Dispositif de changement de direction pour fluides
US1978837A (en) * 1933-01-18 1934-10-30 Gen Electric Gas turbine power plant
US2035747A (en) * 1935-07-20 1936-03-31 Creath N Harris Two-way valve gate
US2271880A (en) * 1938-09-10 1942-02-03 Comb Eng Co Inc Steam generator
FR1002293A (fr) * 1946-09-03 1952-03-04 Rateau Soc Installation à turbine à gaz pour production combinée de chaleur et d'énergie et réglage de cette installation
US2604755A (en) * 1948-12-23 1952-07-29 Laval Steam Turbine Co Combined gas and steam turbine plant using burner in gas turbine exhaust to heat steam
US2677353A (en) * 1951-05-01 1954-05-04 Robert A Sharp Portable steam boiler
DE1065666B (de) * 1951-09-28 1959-09-17 Power Jets (Research &. Development) Limited London Kombinierte Gasturbmen-Dampferzeugungsanlage zur Lieferung sowohl von Wärmeenergie als auch mechanischer Leistung
GB818799A (en) * 1956-06-14 1959-08-26 Blaw Knox Co Valve assembly for metallurgical furnaces or the like
US3053049A (en) * 1958-04-28 1962-09-11 Combustion Eng Power plant installation
US2961549A (en) * 1958-08-29 1960-11-22 Thompson Ramo Wooldridge Inc Portable power plant
US3116086A (en) * 1961-11-13 1963-12-31 Bernard A Barengoltz Mobile electrical transformer substation
US3366373A (en) * 1965-06-21 1968-01-30 Zink Co John Apparatus for adding heat to gas turbine exhaust
US3418003A (en) * 1966-04-21 1968-12-24 Tate John Power unit mounting
US3422800A (en) * 1967-06-19 1969-01-21 Gen Electric Combined gas turbine and waste heat boiler control system
US3897773A (en) * 1973-01-08 1975-08-05 Henry Vogt Machine Co Damper
US4351361A (en) * 1975-03-17 1982-09-28 Exxon Research And Engineering Co. Valve with spring gate
US4572110A (en) * 1985-03-01 1986-02-25 Energy Services Inc. Combined heat recovery and emission control system
CA1273856A (en) * 1987-02-13 1990-09-11 Vittorio Zorzit Boiler, and a tube assembly therefor
US4821507A (en) * 1987-05-29 1989-04-18 Bachmann Industries, Inc. Gas flow diverter
US4899544A (en) * 1987-08-13 1990-02-13 Boyd Randall T Cogeneration/CO2 production process and plant
SU1620660A1 (ru) * 1989-02-20 1991-01-15 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Теплоэлектропроект" Маневренна теплова электростанци
DE9003542U1 (de) * 1990-03-27 1990-05-31 Skw Trostberg Ag, 8223 Trostberg Dreiwegeklappe
US5121600A (en) * 1990-06-21 1992-06-16 Energeo, Inc. Transportable electrical power generating system fueled by organic waste
CA2032711C (en) * 1990-12-19 1994-02-01 George Cooke Boiler

Also Published As

Publication number Publication date
FI956006A7 (fi) 1996-02-14
RU2126090C1 (ru) 1999-02-10
NZ299710A (en) 1998-03-25
EP0704016A1 (en) 1996-04-03
GEP19981313B (en) 1998-05-22
BG100219A (en) 1996-07-31
BR9407190A (pt) 1996-07-30
TR28091A (tr) 1996-01-02
JPH08511598A (ja) 1996-12-03
WO1994029576A3 (en) 1995-03-23
FI956006A0 (fi) 1995-12-14
US5626103A (en) 1997-05-06
AU683484B2 (en) 1997-11-13
PL312271A1 (en) 1996-04-15
SK155295A3 (en) 1996-08-07
NO955032D0 (no) 1995-12-12
HUT73401A (en) 1996-07-29
CA2165346A1 (en) 1994-12-22
NZ268728A (en) 1996-12-20
CN1128057A (zh) 1996-07-31
HU9503573D0 (en) 1996-02-28
WO1994029576A2 (en) 1994-12-22
US5517822A (en) 1996-05-21
JP3519409B2 (ja) 2004-04-12
AU7203494A (en) 1995-01-03
NO955032L (no) 1996-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ326395A3 (en) Travel gear of collaborating generators
US6022389A (en) System for removal of noxious fumes
CN102562193A (zh) 火力发电设备
RU2161283C2 (ru) Устройство для создания кипящего слоя и установка для сжигания с использованием такого устройства
WO2012172173A1 (en) Method and equipment for utilizing thermal energy
CN117203480A (zh) 工件加工设施和用于制造和运行这种工件加工设施的方法
CN220303658U (zh) 一种用于处理废气的防腐蚀七室蓄热焚烧设备
JPH11116966A (ja) 高い水分量を含む廃棄物の熱処理設備
RU2293219C2 (ru) Газотурбинная энергетическая установка
JP2002138851A (ja) 消化ガス発電設備
PL243501B1 (pl) Układ turbiny gazowej oraz sposób montażu modułowego kolektora wylotowego
CN1145757C (zh) 从含易燃物质的介质中回收能量的方法和装置
RU2123154C1 (ru) Вращающийся регенеративный воздухоподогреватель
EP3395771B1 (fr) Installation compacte pour l&#39;incineration de boues
RU2143570C1 (ru) Двигатель полякова в.и., энергоблок теплоэлектростанции, топливоприготовительный агрегат, сепаратор газовый центробежный, центробежный парогазовый сепаратор, теплообменник трубчатый
US1811455A (en) Regenerative air preheater
RU2313725C2 (ru) Энергетическая установка
KR101039899B1 (ko) 육상 발전설비용 연관식 폐열보일러 시스템
RU2179283C2 (ru) Способ и устройство для использования энергии из среды, содержащей горючие вещества, даже при низкой концентрации
KR100247104B1 (ko) 발전소용 증기터빈의 강제 냉각장치
JPH0724595Y2 (ja) 複合プラントのバイパス煙突
RU2028175C1 (ru) Устройство для очистки газов
SU1523855A1 (ru) Система вентил ции помещени
CN121003826A (zh) 一种稠油热采外排废汽撬装化处理装置
SU1506225A1 (ru) Дымова труба