Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

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Juridiction
        International 10
        États-Unis 3
        Canada 1
Date
2020 2
Avant 2020 12
Classe IPC
F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle 6
F02C 6/18 - Utilisation de la chaleur perdue dans les ensembles fonctionnels de turbines à gaz à l'extérieur des ensembles eux-mêmes, p. ex. ensembles fonctionnels de chauffage à turbine à gaz 3
F01D 11/12 - Prévention ou réduction des pertes internes du fluide énergétique, p. ex. entre étages pour obturations de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator utilisant un élément de friction allongé, p. ex. un élément d'usure, déformable ou contraint de façon élastique 2
H02J 3/48 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de puissance entre les générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de la composante en phase 2
B01D 1/00 - Évaporation 1
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Résultats pour  brevets

1.

DUAL-CYCLE SYSTEM FOR COMBINED-CYCLE POWER PLANT

      
Numéro d'application US2019031697
Numéro de publication 2020/231380
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-05-10
Date de publication 2020-11-19
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
Inventeur(s) Deng, Shimin

Abrégé

A gas turbine combined-cycle power plant comprising a gas turbine engine comprising a compressor for generating compressed air, a combustor that can receive a fuel and the compressed air to produce combustion gas and a turbine for receiving the combustion gas and generating exhaust gas; a heat recovery steam generator for generating steam from water utilizing heat from the exhaust gas; a steam turbine for producing power from the steam generated by the heat recovery steam generator; a fuel regasification and expansion system in fluid communication with and disposed downstream of the fuel regasification and expansion system for producing power from gasified fuel; and a fuel expansion turbine in fluid communication with and disposed downstream of the fuel regasification and expansion system for producing power from gasified fuel. In examples, the power plant can include an Organic Rankine Cycle (ORC) using heat input from the heat recovery steam generator. The ORC can utilize a recupertor to redistribute heat within the ORC.

Classes IPC  ?

  • F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
  • F02C 6/18 - Utilisation de la chaleur perdue dans les ensembles fonctionnels de turbines à gaz à l'extérieur des ensembles eux-mêmes, p. ex. ensembles fonctionnels de chauffage à turbine à gaz

2.

ORGANIC RANKINE CYCLE FOR COMBINED-CYCLE POWER PLANT

      
Numéro d'application US2018039688
Numéro de publication 2020/005220
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-06-27
Date de publication 2020-01-02
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
Inventeur(s) Deng, Shimin

Abrégé

A gas turbine combined-cycle power plant can comprise a gas turbine engine, a heat recovery steam generator, a steam turbine, a fuel regasification system and a Rankine Cycle system. The gas turbine engine can comprise a compressor for generating compressed air, a combustor that can receive a fuel and the compressed air to produce combustion gas, and a turbine for receiving the combustion gas and generating exhaust gas. The heat recovery steam generator is configured to generate steam from water utilizing the exhaust gas. The steam turbine is configured to produce power from steam from the heat recovery steam generator. The fuel regasification system is configured to convert the fuel from a liquid to a gas before entering the combustor. The Organic Rankine Cycle system is configured to cool compressed air extracted from the compressor to cool the gas turbine engine, and heat liquid fuel entering the fuel regasification system.

Classes IPC  ?

  • F02C 6/00 - Ensembles fonctionnels multiples de turbines à gazCombinaisons d'ensembles fonctionnels de turbines à gaz avec d'autres appareilsAdaptations d'ensembles fonctionnels de turbines à gaz à des applications particulières
  • F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle

3.

DISTRIBUTION SYSTEMS USING INCONGRUENT LOAD IMBALANCE RESPONSE

      
Numéro d'application US2017065323
Numéro de publication 2019/112607
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-12-08
Date de publication 2019-06-13
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
Inventeur(s) Batsch-Smith, Lisa

Abrégé

A method of controlling operation of a first power plant in response to changing power grid conditions can comprise: receiving a power-plant-specific power assignment from an operator of a grid system, monitoring an operating frequency of the power grid relative to a control frequency, operating at least one power generator of the first power plant at the control frequency to provide a local power output to meet the power-plant-specific power assignment under steady state conditions, detecting a load imbalance from the power grid wherein the operating frequency and the control frequency are different, and operating the at least one power generator to provide a power-plant-specific imbalance response wherein the local power output is adjusted based on a power-plant-specific-trait of the first power plant relative to a second power plant working with the operator.

Classes IPC  ?

  • H02J 3/48 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de puissance entre les générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de la composante en phase

4.

POWER PLANTS USING INCONGRUENT LOAD IMBALANCE RESPONSE

      
Numéro d'application US2017065314
Numéro de publication 2019/112604
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-12-08
Date de publication 2019-06-13
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
Inventeur(s) Batsch-Smith, Lisa

Abrégé

A method (110) of controlling an imbalance response in a power plant comprising first and second gas turbine engines and a steam turbine driven by steam generated by exhaust from the first and second gas turbine engines can comprise operating the first gas turbine engine at a first power output (116A), operating the second gas turbine engine at a second power output (116B), monitoring load demand from a power grid operating at a steady state condition (114), detecting a load imbalance on the power grid (120) that causes a deviation from the steady state condition, and adjusting the first power output and the second power output incongruently (128) during the imbalance response to change the first power output and the second power output to match the deviation from the steady state condition depending on contemporaneous efficiency states of the first and second gas turbine engines.

Classes IPC  ?

  • H02J 3/38 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs
  • H02J 3/48 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de puissance entre les générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de la composante en phase
  • F01K 23/06 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
  • F02C 6/02 - Ensembles fonctionnels multiples de turbines à gaz comportant une sortie de puissance commune
  • F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle

5.

ADDITIONAL POWERING FOR COMBINED CYCLE POWER PLANTS

      
Numéro d'application US2018059603
Numéro de publication 2019/094453
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-11-07
Date de publication 2019-05-16
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
Inventeur(s)
  • Cloyd, Scott
  • Asakuno, Jiro
  • Toyota, Toshihiko
  • Takamatsu, Masaru
  • Ducker, Michael
  • Hunt, David

Abrégé

A power plant system can comprise a first gas turbine having a first efficiency to produce a first exhaust flow, a first electrical generator driven by the first gas turbine, a first heat recovery steam generator to receive the first exhaust flow and generate a first steam flow, a second gas turbine having a second efficiency less than the first efficiency to produce a second exhaust flow, a second electrical generator driven by the second gas turbine, and an exhaust gas conditioning device to reduce temperature of the second exhaust flow, a steam turbine driving a steam electrical generator to receive the first steam flow. The second gas turbine can be selectively operated to generate electricity with the second electrical generator under peak loading conditions when a sum of output from the steam electrical generator and the first electrical generator are less than an electrical demand from a grid.

Classes IPC  ?

  • F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
  • F01K 13/02 - Commande, p. ex. arrêt ou démarrage
  • F01D 15/10 - Adaptations pour la commande des générateurs électriques ou combinaisons avec ceux-ci
  • F02G 5/02 - Utilisation de la chaleur perdue dans les gaz d'échappement

6.

Debris filter apparatus for preventing clogging of turbine vane cooling holes

      
Numéro d'application 15418258
Numéro de brevet 10584636
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-01-27
Date de la première publication 2018-12-20
Date d'octroi 2020-03-10
Propriétaire MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Durham, Michael G.
  • Cloyd, Scott T.
  • Massoud, Ramy A.
  • Melo, Antonio A.
  • Morikawa, Tomoko
  • Rowe, Noah J.

Abrégé

A turbine debris filter apparatus for preventing clogging of cooling holes of a turbine vane, the apparatus including a filter having non-planar geometry configured to be disposed upon a shroud of the turbine vane and a support including an interface to which the filter is attached and an opening for allowing air flow, wherein the interface is configured to receive and support the non-planar geometry and the opening is configured to align with an air inlet of the shroud.

Classes IPC  ?

  • F02C 7/052 - Entrées d'air pour ensembles fonctionnels de turbines à gaz ou de propulsion par réaction comportant des dispositifs pour empêcher la pénétration d'objets ou de particules endommageantes comportant des dispositifs séparateurs de poussière
  • F02C 7/055 - Entrées d'air pour ensembles fonctionnels de turbines à gaz ou de propulsion par réaction comportant des dispositifs pour empêcher la pénétration d'objets ou de particules endommageantes comportant des grilles, des écrans ou des dispositifs protecteurs
  • F01D 25/00 - Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les autres groupes ou d'un intérêt non traité dans ces groupes
  • F01D 9/06 - Conduits d'admission du fluide à l'injecteur ou à l'organe analogue
  • B01D 46/10 - Séparateurs de particules utilisant des plaques, des feuilles ou des tampons filtrants à surface plane, p. ex. appareils de précipitation de poussières
  • B01D 46/52 - Séparateurs de particules utilisant des filtres comportant un matériau plié, p. ex. appareils de précipitation de poussières

7.

POWER PLANT METHODS AND APPARATUS

      
Numéro d'application US2017034822
Numéro de publication 2017/210137
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-05-26
Date de publication 2017-12-07
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
Inventeur(s)
  • Wu, Song
  • Kukoski, Allan
  • Fukuizumi, Yasushi

Abrégé

A hybrid power plant system (100) including a gas turbine system (109) and a coal fired boiler system (103) inputs high oxygen content gas turbine flue gas into the coal fired boiler system, said gas turbine flue gas also including carbon dioxide that is desired to be captured rather than released to the atmosphere. Oxygen in the gas turbine flue gas is consumed in the coal fired boiler, resulting in relatively low oxygen content boiler flue gas stream to be processed. Carbon dioxide, originally included in the gas turbine flue gas, is subsequently captured by the post combustion capture apparatus of the coal fired boiler system, along with carbon diode generated by the burning of coal. The supply of gas turbine flue gas which is input into the boiler system is controlled using dampers and/or fans by a controller based on an oxygen sensor measurement and one or more flow rate measurements.

Classes IPC  ?

  • F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
  • F23J 15/00 - Aménagement des dispositifs de traitement de fumées ou de vapeurs
  • F02C 6/18 - Utilisation de la chaleur perdue dans les ensembles fonctionnels de turbines à gaz à l'extérieur des ensembles eux-mêmes, p. ex. ensembles fonctionnels de chauffage à turbine à gaz
  • F23N 5/00 - Systèmes de commande de la combustion
  • F23C 9/00 - Appareils à combustion caractérisés par des dispositions pour renvoyer les produits de combustion ou les gaz de fumée dans la chambre de combustion
  • F23L 15/04 - Aménagements des récupérateurs

8.

WASTE WATER EVAPORATION METHODS AND APPARATUS

      
Numéro d'application US2017013852
Numéro de publication 2017/127382
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-01-18
Date de publication 2017-07-27
Propriétaire MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Wu, Song
  • Eswaran, Sandhya
  • Kukoski, Allan
  • Nicolo, Robert
  • Bialkin, Edward

Abrégé

A waste water processing system includes an upflow contacting column (119) having a flue gas input (103) for receiving flue gas having a temperature of at least 500 degrees F, a waste water input (105), and a flue gas output (158). The waste water input is coupled to a fluid injector (109), e.g., atomizing nozzles, positioned in the throat (111) of a Venturi portion (113)of the upflow contacting column or in a sidewall of the throat of the Venturi portion of the upflow contacting column. The flue gas in the upflow contacting column has a high velocity, e.g., a gas velocity exceeding 65 fps in the throat of the Venturi portion of the upflow contacting column at a position where the fluid injector is located. Drying additives such as recycled ash, lime, and/or cement may be, and sometimes are, input (via 115) into the upflow contacting column downstream of the waste water input.

Classes IPC  ?

  • B01D 1/00 - Évaporation
  • B01D 1/14 - Évaporation avec gaz ou vapeurs chauffés en contact avec le liquide
  • B01D 1/20 - Pulvérisateurs
  • B01D 3/34 - Distillation ou procédés d'échange apparentés dans lesquels des liquides sont en contact avec des milieux gazeux, p. ex. extraction avec une ou plusieurs substances auxiliaires
  • C02F 1/04 - Traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout par chauffage par distillation ou évaporation
  • C02F 1/10 - Traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout par chauffage par distillation ou évaporation par contact direct avec un solide particulaire, ou un fluide, agissant comme agent de transfert de chaleur
  • C02F 1/12 - Évaporation utilisant une pulvérisation
  • C02F 1/16 - Traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout par chauffage par distillation ou évaporation utilisant la chaleur perdue provenant d'autres procédés

9.

Method and apparatus for operating a gas turbine power plant at low load conditions with stack compliant emissions levels

      
Numéro d'application 14553498
Numéro de brevet 09399927
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-11-25
Date de la première publication 2015-07-23
Date d'octroi 2016-07-26
Propriétaire Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Mcdeed, David
  • Pyros, George
  • Bravato, Anthony

Abrégé

An apparatus for a gas turbine power plant that uniquely configures emission control equipment such that the plant can extend the emissions compliant operational range, the apparatus including a plurality of oxidation (CO) catalysts arranged in series, optimized SCR for high NO2 reduction, Control valves with added capabilities for low turndown and other characteristics.

Classes IPC  ?

  • F01D 25/30 - Têtes d'évacuation, chambres ou parties analogues
  • F01N 3/00 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement
  • B01D 53/86 - Procédés catalytiques
  • F23J 15/02 - Aménagement des dispositifs de traitement de fumées ou de vapeurs des purificateurs, p. ex. pour enlever les matériaux nocifs
  • F01N 3/10 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs par conversion thermique ou catalytique des composants nocifs des gaz d'échappement
  • F01N 13/00 - Silencieux ou dispositifs d'échappement caractérisés par les aspects de structure
  • F01N 3/28 - Structure des réacteurs catalytiques
  • F23R 3/40 - Chambres de combustion à combustion continue utilisant des combustibles liquides ou gazeux caractérisées par l'emploi de moyens catalytiques
  • F01K 23/10 - Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
  • F02C 6/18 - Utilisation de la chaleur perdue dans les ensembles fonctionnels de turbines à gaz à l'extérieur des ensembles eux-mêmes, p. ex. ensembles fonctionnels de chauffage à turbine à gaz
  • F23G 7/07 - Procédés ou appareils, p. ex. incinérateurs, spécialement adaptés à la combustion de déchets particuliers ou de combustibles pauvres, p. ex. des produits chimiques de gaz d'évacuation ou de gaz nocifs, p. ex. de gaz d'échappement dans lesquels la combustion a lieu en présence de matériau catalytique
  • B01D 53/90 - Injection de réactifs
  • F01K 5/02 - Ensembles fonctionnels caractérisés par utilisation du stockage de la vapeur dans une solution alcaline afin d'augmenter sa pression, p. ex. installations du type Honigmann ou Koenemann utilisés dans des systèmes de régénération

10.

OPERATING A GAS TURBINE POWER PLANT AT LOW LOAD CONDITIONS

      
Numéro d'application US2015011563
Numéro de publication 2015/109072
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-01-15
Date de publication 2015-07-23
Propriétaire MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Mcdeed, David
  • Pyros, George
  • Bravato, Anthony

Abrégé

An apparatus for a gas turbine power plant that uniquely configures emission control equipment such that the plant can extend the emissions compliant operational range, the apparatus including a plurality of oxidation (CO) catalysts arranged in series, optimized SCR for high NO2 reduction, Control valves with added capabilities for low turndown and other characteristics.

Classes IPC  ?

  • F23C 13/00 - Appareils dans lesquels la combustion a lieu en présence de matériau catalytique
  • F23C 13/04 - Appareils dans lesquels la combustion a lieu en présence de matériau catalytique caractérisé par l'agencement d'au moins deux éléments catalytiques disposés en série
  • F23R 3/00 - Chambres de combustion à combustion continue utilisant des combustibles liquides ou gazeux

11.

COMBUSTION GAS COOLING APPARATUS, DENITRATION APPARATUS HAVING THE COMBUSTION GAS COOLING APPARATUS, AND COMBUSTION GAS COOLING METHOD

      
Numéro d'application US2012053872
Numéro de publication 2014/039039
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-09-06
Date de publication 2014-03-13
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Miyanishi, Hideo
  • Kuroda, Yasuyuki
  • Drake, Rand
  • Bednarski, Albert
  • Harris, Paul
  • Paul, James
  • Linfield, Kevin

Abrégé

A combustion gas cooling apparatus includes a cooling duct from which a cooling gas at a temperature lower than the temperature of a combustion gas flows out into a mixing duct to form a mixed gas in which the combustion gas and the cooling gas are mixed. The cooling duct has cooling gas flow inlets into which the cooling gas flows, a plurality of cooling gas outflow apertures through which the cooling gas having flowed into the cooling gas flow inlets flows out into the mixing duct, and distribution passages through which the cooling gas having flowed into the cooling gas flow inlets is distributed to the plurality of cooling gas outflow apertures.

Classes IPC  ?

  • B01D 53/34 - Épuration chimique ou biologique des gaz résiduaires

12.

COMBUSTION GAS COOLING APPARATUS, DENITRATION APPARATUS INCLUDING THE COMBUSTION GAS COOLING APPARATUS, AND COMBUSTION GAS COOLING METHOD

      
Numéro d'application US2012053879
Numéro de publication 2014/039040
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2012-09-06
Date de publication 2014-03-13
Propriétaire
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. (Japon)
  • MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Miyanishi, Hideo
  • Kuroda, Yasuyuki
  • Drake, Rand
  • Bednarski, Albert
  • Harris, Paul
  • Paul, James
  • Linfield, Kevin

Abrégé

A fuel gas cooling apparatus includes a cooling duct which causes a cooling gas to flow out into a mixing duct, and a difference of maximum dimensions in a height direction of a flow inlet and a flow outlet with respect to a passage length of the mixing duct is smaller than a difference of maximum dimensions in the height direction of a flow inlet and a flow outlet with respect to a passage length of an expanded duct, or a difference of maximum dimensions in a width direction of the flow inlet and the flow outlet with respect to the passage length of the mixing duct is smaller than a difference of maximum dimensions in the width direction of the flow inlet and the flow outlet with respect to the passage length of the expanded duct.

Classes IPC  ?

  • B01D 53/00 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols

13.

Inter stage seal housing having a replaceable wear strip

      
Numéro d'application 14027449
Numéro de brevet 10633997
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-09-16
Date de la première publication 2014-01-16
Date d'octroi 2020-04-28
Propriétaire MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Scimeca, Santo F.
  • Garner, Chad

Abrégé

An inter stage seal housing for a turbine engine having upper and lower half inter stage seal housings in which a contact sealing surface of the seal housing is restored after an interval of engine operation. The contact sealing surface is restored by fitting a replaceable wear strip on the downstream sealing surface of the seal housing. In order to fit the replaceable wear strip, a circumferential groove is machined along an outer peripheral edge of the seal housing. The groove is machined to include axial location and radial retention such that the wear strips can be slid into the upper half and lower half inter stage seal housing circumferentially from the horizontal joint. The groove includes through holes and the wear strips include corresponding threaded holes such that the wear strips can be fastened in the groove by fasteners and fastener retention hardware.

Classes IPC  ?

  • F01D 11/12 - Prévention ou réduction des pertes internes du fluide énergétique, p. ex. entre étages pour obturations de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator utilisant un élément de friction allongé, p. ex. un élément d'usure, déformable ou contraint de façon élastique
  • F01D 11/00 - Prévention ou réduction des pertes internes du fluide énergétique, p. ex. entre étages

14.

INTER STAGE SEAL HOUSING HAVING A REPLACEABLE WEAR STRIP

      
Numéro de document 02807570
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2011-08-18
Date de disponibilité au public 2012-02-23
Date d'octroi 2017-09-19
Propriétaire MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS AMERICAS, INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Scimeca, Santo F.
  • Garner, Chad

Abrégé

An inter stage seal housing for a turbine engine having upper and lower half inter stage seal housings in which a contact sealing surface of the seal housing is restored after an interval of engine operation. The contact sealing surface is restored by fitting a replaceable wear strip on the downstream sealing surface of the seal housing. In order to fit the replaceable wear strip, a circumferential groove is machined along an outer peripheral edge of the seal housing. The groove is machined to include axial location and radial retention such that the wear strips can be slid into the upper half and lower half inter stage seal housing circumferentially from the horizontal joint. The groove includes through holes and the wear strips include corresponding threaded holes such that the wear strips can be fastened in the groove by fasteners and fastener retention hardware.

Classes IPC  ?

  • F01D 11/12 - Prévention ou réduction des pertes internes du fluide énergétique, p. ex. entre étages pour obturations de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator utilisant un élément de friction allongé, p. ex. un élément d'usure, déformable ou contraint de façon élastique