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2023年7月の記事一覧

未来を予感させる3Dプリント住宅の革新的な可能性

以前、3Dプリンタで風車を製作する記事を紹介しましたが、本日は3Dプリンタで作る家の記事です。

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火力発電所に必要不可欠な親子弁とスプリットレンジ制御って?

火力発電所のボイラへの給水制御においては親子弁が用いられ、この制御にスプリットレンジ制御が適用されます。親子弁システムでは、親弁が大きな給水流量の制御を担当し、一方で子弁がより細かな調整や低流量の制御を担当します。 スプリットレンジ制御は、親弁と子弁が異なる範囲のコントローラ出力で操作する方法を提供します。具体的には以下のように機能します:

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電力生成の鍵!火力発電所に欠かせない圧力制御バルブと流量制御バルブとは?

火力発電所は、蒸気やガスタービンを利用して電力を生成します。この複雑な過程では、様々なパラメータを厳密に制御する必要があり、その中でも重要な役割を果たすのが圧力制御バルブと流量制御バルブです。

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地熱発電のゲームチェンジャー!ロックパイプの魔法に注目

中部電力は、カナダのベンチャー企業エバーテクノロジーズと提携し、地熱発電の新技術を日本でも実用化することを目指しています。この提携は、地熱発電技術の新たな可能性を開くもので、既存の地熱発電技術とは一線を画すものとなりそうです。

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リングジョイントの二つの顔!オーバル型とオクタゴナル型とは?

リングジョイントは、配管の接続部を密封するためのガスケットです。これは特に、高圧または高温の環境下で使用される配管接続において非常に重要です。 リングジョイントはメタル製で、フランジ接続部に取り付けられ、ボルトとナットによって結合された2つのフランジ間に配置されます。接続を締めると、リングジョイントはフランジの溝に圧入され、流体(ガスまたは液体)の漏れを防ぐ強力で効果的な密封を形成します。 リングジョイントにはいくつかの種類がありますが、主に使用されるのはオーバル型とオク

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信頼と絆を築く営業ノウハウとは?

発電所の運転でトラブルはつきものです。トラブルが起こった際はいち早くトラブルを解消し通常運転に戻す必要があります。そのため人や物の手配はスピードが求められます。手配に時間がかかるほど停止する運転期間が止まるからです。 バイオマス発電所の例だと、バルブ動作に不具合があれば分解点検ができるSV、継手等で蒸気が漏れれば、適切な材料の溶接資格を持った溶接員などです。

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知っておきたい!火力発電所で使われる材料の種類と特徴

火力発電所の配管材料は、様々な種類の材料から作られています。これらの材料は、熱、圧力、化学物質など厳しい環境に耐えうるように設計されています。今回は、火力発電所で一般的に使用される主要な材料、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼について解説します。 まず始めに、「炭素鋼」は鉄と炭素のみで構成される鋼で、炭素の含有量によってその硬度と強度が決まります。しかし、炭素鋼は腐食しやすいため、火力発電所のような厳しい環境下では、炭素鋼に他の元素を添加した合金鋼がよく使用されます。

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次世代エネルギーの夢か悪夢か?水素住宅の実証実験

水素住宅という??しかつかない実証実験をやっている積水ハウスの記事です。 水素住宅という概念は、太陽光発電から生成された電力を用いて水素を製造し、それを貯蔵して再度電力に変換するというものです。しかし、その効率とコスト面での問題点が多く、現在のところは実用性に疑問が残ります。

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コンテナが未来の住宅?発電コンテナハウスの可能性を探る

ガラス発電コンテナハウスという面白い記事です。 以下は要約です。 ・発電コンテナハウスとは、貨物輸送に用いられるコンテナを改造した住宅や施設で、屋根や側面に発電ガラスや太陽光パネルを設置し、ファーウェイの蓄電池「LUNA2000シリーズ」によって発電した電気を蓄えて使用するものです。

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安全管理審査実施時期のよくある質問

使用前自主検査における安全管理審査の受審時期についてよくある質問が下記の2つです。 1.運転開始予定が遅れてしまい予定した安管審受審日に運転開始ができない。 2.トラブルで発電所が停止してしまい安管審受審日に稼働していない。

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ガスタービンの危険な異常状態「サージング」とは?

ガスタービン発電とは、ガスタービンを用いて電力を生成する方式を指します。ガスタービンは、燃料と空気を燃焼させて得られる熱エネルギーを機械エネルギーに変換する装置です。そして、その機械エネルギーを発電機に送り、電力に変換します。 ガスタービン発電機は東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故に伴う新規制基準対応における外部電源や非常用ディーゼル発電機の代替として、日本の原子力発電所にも配置されています。

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未公開の地下壕を3Dゲームで探索!高専生がLiDARとUnityで再現した驚きの技術

先日の高専オープンキャンパスで印象深く残った研究を本日は紹介いたします。 訪れた先は、八王子にある東京高専でした。八王子は戦時中、浅川地下壕という施設で零戦や航空機の部品製造が行われていた地域です。 この地下壕は現在では崩落が起きており、一般には公開されていません。しかし、東京高専の学生たちはこの歴史的遺跡をデジタルデータに変換し、後世に残すという素晴らしいプロジェクトに取り組んでいました。 彼らはLiDARを使用して地下壕全体をスキャニングし、3D映像化を行いました。

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風向風速計の限界を突破!風力発電におけるLiDARの真価とは?

風力発電におけるLiDARの活用は、風車の性能を最大限に引き出し、発電量を増加させる有効な手段です。 風車は、常に風向きを測定し、風の向きに合わせてヨー(風車本体の向き)を調節することで、効率よく風を捉えます。さらに、風速の変化に対応してブレードの角度をピッチ制御により変化させ、最適な状態を保つことも重要な役割を果たします。

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風力発電におけるLiDARの利点とは?

風力発電において風況観測は、発電所のポテンシャルを把握して投資決定の判断や風車の設置場所の選定において必要不可欠です。風況観測方法の一つとして、リモートセンシング技術であるLiDAR(Light Detection and Ranging)が活用されています。 従来の風況観測方法は風向風速計を設置した観測塔に頼っていましたが、これらは地表近くの風況しか測定できず、また観測地点も限定されてしまいます。

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