KR20200036863A - 열 사이클을 구현하도록 구성된 열 기계 및 그러한 열 기계에 의한 열 사이클을 구현하는 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 본 발명에서 이용 가능한 구동 유닛의 개략적인 정면도를 도시한다.
도 2a는 도 1의 구동 유닛의 중앙 본체의 측 단면도를 도시한다.도 2b는 운동 전달 시스템의 단면을 갖는, 도 1의 구동 유닛의 중앙 본체의 변형예의 측 단면도이다.
도 3은 도 1의 구동 유닛의 운동 전달 시스템의 일부를 형성하는 3-로브 기어 트레인의 정면도를 도시한다.
도 4는 왕복 운동을 하는 피스톤이 제공된 엔진으로 수행되는 폐쇄 회로 에릭슨 사이클의 작동 다이어그램을 도시한다.
도 5는 단일 샤프트 터빈으로 수행되는 폐쇄 회로 줄 사이클을 가진 열 기계의 작동 다이어그램을 보여준다.
도 6은 물의 분사와 함께 공기로 구성된 열 유체를 사용하는 것을 특징으로 하는 "개방 회로" 구성에서 본 발명에 따른 열 기계의 제 1 가능한 실시예를 개략적으로 도시한다.
도 7은 수증기의 응축물을 주입하여 공기로 구성된 열 유체를 사용하는 것을 특징으로 하는 "폐쇄 회로" 구성에서 본 발명에 따른 열 기계의 제 2 가능한 실시예를 개략적으로 도시한다.
도 8은 포화 수증기의 주입과 함께 공기로 구성된 열 유체의 사용을 특징으로 하는 "폐쇄 회로" 구성에서 본 발명에 따른 열 기계의 제 3 가능한 실시예를 개략적으로 도시한다.
도 9는 응축수 증발을 통해 얻을 수 있는 에너지 회수를 보여주는 기능 다이어그램을 보여준다.
도 10은 응축수 증발 및 사이클에서 과열 수증기를 사용하여 얻을 수 있는 에너지의 증가를 보여주는 기능 다이어그램을 보여준다.
도 11은 과열 수증기의 주입과 함께 공기로 구성된 열 유체의 사용을 특징으로 하는 "폐쇄 회로" 구성에서 본 발명에 따른 열 기계의 제 4 가능한 실시예를 개략적으로 도시한다.
도 12는 과열 수증기의 주입으로 공기로 구성되고 구동 유닛의 열 안정화를 갖는 에너지 회수 시스템이 제공되는 열 유체의 사용을 특징으로 하는 "폐쇄 회로" 구성에서 본 발명에 따른 열 기계의 가능한 제 5 실시예를 개략적으로 도시한다.
도 13은 본 발명에 따른 열 기계의 일부 확대도를 도시한다; 이 부분은 도 6, 도 7, 도 8, 도 11 및 도 12에 도시된 구성과 동일하다.
Claims (15)
- 열 사이클을 실현하기 위한 열 기계(121)로서, 상기 열 기계는 열 유체로 작동하며,
- 환형 챔버(12)를 내부에 한정하고, 환형 챔버(12)의 외부의 도관과 유체 연통하는 적절한 치수의 입구 또는 배출 개구(15', 16', 15", 16", 15"', 16"')를 갖는 케이싱(2) - 각각의 입구 또는 배출 개구(15', 16', 15", 16", 15"', 16"')는 환형 챔버(12) 내의 작동 유체에 대한 팽창/압축 경로를 정의하기 위해 인접한 입구 및 배출 개구로부터 각도로 이격되어 있음 - ;
- 상기 케이싱(2)에 회전 가능하게 설치된 제 1 로터(4) 및 제 2 로터(5) - 상기 2 개의 로터(4, 5)의 각각 하나는 환형 챔버(12)에서 슬라이딩 가능한 3 개의 피스톤(7a, 7b, 7c; 9a, 9b, 9c)을 가지며; 로터(4, 5) 중 하나(4)의 피스톤(7a, 7b, 7c)은 다른 로터(5)의 피스톤(9a, 9b, 9c)과 각지게 교대되며; 각지게 인접하는 피스톤(7a, 9a; 7b, 9b; 7c, 9c)은 6 개의 가변 체적 챔버(13', 13", 13"'; 14', 14", 14"')를 한정함 - ;
- 상기 제 1 및 제 2 로터(4, 5)에 작동 가능하게 연결된 1 차 샤프트(17);
- 상기 제 1 및 제 2 로터(4, 5)와 제 1 샤프트(17) 사이에 작동 가능하게 개재되고 서로에 대해 오프셋된 상기 제 1 및 제 2 로터(4, 5)의 각각의 제 1 및 제 2 주기적 가변 각속도(ω1, ω2)를 갖는 회전 운동을 1 차 샤프트(17)의 일정한 각속도를 갖는 회전 운동으로 변환하도록 구성된 변속기(18) - 상기 변속기(18)는 각각의 로터(4, 5)의 주기적으로 변하는 각속도(ω1, ω2)에서 1 차 샤프트(17)의 각각의 완전한 회전에 대한 6 주기의 변동을 부여하도록 구성됨 - ;
을 포함하는 구동 유닛(1) - 상기 구동 유닛은 상기 열 유체로 작동하는 회전식 부피 팽창기임 - ;
- 상기 구동 유닛(1)의 제 1 섹션 - 2 개의 피스톤(9c, 7c)이 서로 멀어지게 이동한 후, 입구 개구(15"')를 통과하는 열 유체는 챔버(13"') 내로 흡입됨 - ;
- 상기 구동 유닛(1)의 제 2 섹션 - 2 개의 피스톤(7c, 9a)이 서로를 향해 이동한 후, 이전에 흡입된 열 유체가 챔버(14"')에서 압축되고, 그 후, 배출 개구(16"'), 파이프(44') 및 체크 밸브(44a)를 통과할 때, 보상 탱크(44)로 이송됨 - ;
- 연속된 모드에서, 추후의 사용을 위해, 압축된 열 유체를 축적하여 특정 파이프(44", 42') 및 체크 밸브(44b)를 통해 이용 가능하게 하도록 구성된 보상 탱크(44);
- 특정 파이프(42'-97')를 통해 유체 연통하며 열 유체가 히터(41)로 유입되기 전에 열 유체를 예열하도록 구성된 재생기(42);
- 버너(40)에 의해 생성된 열 에너지를 사용하여, 구불구불한 코일에서 순환하는 열 유체를 과열하도록 구성된 히터(41);
- 연소실(40A)이 부착된 버너(40) - 상기 버너(40)는 다양한 유형의 연료로 작동하기에 적합하고, 필요한 열 에너지를 히터(41)에 공급할 수 있음 - ;
- 특정 파이프(41', 41", 41"')를 통해 상기 히터(41)와 유체 연통하고, 상기 피스톤이 회전하여 일을 생성할 목적으로 피스톤(9a, 7a-9b-7b)에 의해 각각 구획된 챔버(13', 13")에서 팽창되도록 히터(41)에서 압력 하에 고온으로 가열된 열 유체를, 상기 입구 개구(15', 15")를 통해, 수용할 수 있는 상기 구동 유닛(1)의 제 3 섹션 ;
- 배출 개구(16', 16") 및 특정 파이프(45', 45", 46)를 통해 재생기(42)와 유체 연통하는 상기 구동 유닛(1)의 제 4 섹션 - 두 쌍의 피스톤(7a, 9b-7b, 9c)이 서로를 향해 이동함으로써 야기된 두 챔버(14', 14")의 부피 감소로 인해, 배기된 열 유체가 강제로 배출됨 - ;
을 포함하고,
- 상기 구동 유닛(1)과 유체 연통하는 상기 재생기(42)는 배기된 열 유체로부터 열 에너지를 획득하고 이를 사용하여 열 유체를 히터(41)로 보내도록 예열하도록 추가로 구성되는, 열 기계. - 제 1 항에 있어서,
구동 유닛(1)의 제 1 섹션은 파이프(93)를 통해 외부 환경과 유체 연결되어, 주변 공기가 챔버(13"') 내로 흡입될 수 있고, 열 기계(121)은 증류수 탱크(97a)와 유체 연결되고 미리 정의된 양의 증류수가 인젝터(97)에 의해 공기 회로(42"')에 주입될 수 있도록 배치된 계량 펌프(97b)를 포함하고, 상기 미리 정의된 양은 구동 유닛(1)의 단위 동력을 증가시킬 수 있고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는, 열 기계. - 제 1 항에 있어서,
- 재생기의 저온 출구와 히터(41)의 입구 사이에 작동 가능하게 개재된 냉각기(43)를 포함하고,
온도(T1)에서 냉각기(43)로부터 나오는 열 유체는 파이프(43') 내로 통과하고, 응축물 트랩(93)을 통과하고, 여기서 열 유체의 물은 응축되어 공기와 분리되고, 온도(T1')에서 파이프(93') 내로 통과하고, 흡입 개구(15"')를 통과하고, 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀어지게 이동한 후, 상기 제 1 섹션의 챔버(13"') 내로 흡입되고, 여기서, 고압 펌프(94)에 의해 가압되면, 트랩(93)에 의해 공기로부터 미리 추출된 응축수는 특정 파이프(93", 94')를 통해 이동하고, 공기 회로(42"')에 미리 정해진 양의 응축수를 주입하도록 배열된 인젝터(97)에 도달하여, 구동 유닛(1)의 단위 동력을 증가시키고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는, 열 기계. - 제 1 항에 있어서,
- 재생기의 저온 출구와 히터(41)의 입구 사이에 작동 가능하게 개재된 냉각기(43)를 포함하고,
온도(T1)에서 냉각기(43)로부터 배출되는 열 유체는 파이프(43')로 통과하고 응축물 트랩(93)을 통과하며, 여기서 열 유체의 물은 응축되어 공기와 분리되고, 온도(T1')에서 파이프(93')로 통과되고, 흡입 개구(15"')를 통과하고, 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀어지게 이동한 후, 상기 제 1 섹션의 챔버(13"') 내로 흡입되고, 고압 펌프(94)에 의해 가압되면, 트랩(93)에 의해 공기로부터 미리 추출된 응축수는 파이프(93", 94')를 통해 이동하고, 응축수를 가열 및 증발시키고 이를 구동 유닛(1)의 단위 동력을 증가시키고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는 미리 정해진 양의 수증기를 공기 회로(42"')에 주입하도록 배열된 인젝터(97)로 보내도록 구성된 증발기(95)에 도달하고,
상기 증발기(95)는 고온 측으로 상기 고압 펌프(94)와 상기 인젝터(97) 사이에 작동 가능하게 개재되고,
상기 증발기(95)는 저온 측에서 구동 유닛(1)의 출구로부터 배출된 배기 열 유체를 유입 유체로서 수용하도록 구성되어, 이 배기 열 유체로부터 잔류 열 에너지를 획득하고 이를 사용하여 열 유체가 히터로 보내지도록 예열하는, 열 기계. - 제 1 항에 있어서,
- 재생기의 저온 출구와 히터(41)의 입구 사이에 작동 가능하게 개재된 냉각기(43)를 포함하고,
온도(T1)에서 냉각기(43)로부터 배출되는 열 유체는 파이프(43')로 통과하고 응축물 트랩(93)을 통과하며, 여기서 열 유체 내의 물은 응축되어 공기로부터 분리되고, 온도(T1')에서 파이프(93')로 통과하고, 흡입 개구(15"')를 통과하고, 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀어지게 이동한 후, 상기 제 1 섹션의 챔버(13"') 내로 흡입되고, 고압 펌프(94)에 의해 가압되면, 트랩(93)에 의해 공기로부터 미리 추출된 응축수는 파이프(93", 94')를 통해 이동하고, 응축수를 가열 및 증발시켜 이를 과열기(96)로 보내도록 구성된 증발기(95)에 도달하고, 상기 과열기는 버너(40)의 하류의 고온 연소 가스로부터 에너지를 추출함으로써, 증발기(95)로부터 배출되는 포화 증기를 과열시켜 에너지를 공급하도록 구성되고;
상기 과열기(96)는 증발 및 과열된 응축수를 인젝터(97)로 보내도록 구성되고, 상기 인젝터는 공기 회로(42"')에서, 구동 유닛(1)의 단위 동력을 추가로 증가시키고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는 미리 정해진 양의 과열 수증기의 주입을 가능하게 하도록 배열되고,
상기 증발기(95)는 고온 측으로 상기 고압 펌프(94)와 상기 과열기(96) 사이에 작동 가능하게 개재되며,
상기 증발기(95)는 저온 측에서 구동 유닛(1)의 출구로부터 배출된 배기 열 유체를 유입 유체로서 수용하도록 구성되어, 이 배출된 열 유체로부터 잔류 열 에너지를 획득하고 이를 사용하여 열 유체가 히터로 보내지도록 예열하는, 열 기계. - 제 5 항에 있어서,
- 버너(40)의 상류에 위치한 제 1 환열기(98) - 연소 공기는 환경으로부터 추출됨 - ;
- 구동 유닛(1)과 관련된 냉각 유닛(간격 2R);
- 고온 연소 가스의 출구 경로를 따라, 버너(40) 및 히터(41)의 하류에, 바람직하게는 상기 과열기(96)의 하류에 위치한 제 2 환열기(100);
- 원형 경로를 형성하도록 상기 제 1 환열기(98), 상기 냉각 유닛(2R) 및 상기 제 2 환열기(100)를 직렬로 연결하고 냉각액(바람직하게는 물)의 양을 보유하는 복수의 냉각 파이프(2', 98', 99', 100');
- 상기 회로 내에 위치하고, 냉각 회로에서 상기 냉각 유체의 순환을 야기하기 위해 상기 복수의 냉각 파이프 중 하나의 파이프 상에서 작동 가능하게 활성인 냉각 펌프(99);
를 포함하는 냉각 회로를 구비하고,
- 상기 제 1 환열기(98)는 상기 연소 공기에 열 에너지를 제공함으로써 상기 냉각 유체를 냉각시키도록 구성되고;
- 상기 냉각 유닛(2R)은 열 에너지가 구동 유닛으로부터 냉각 유체로 전달되어 온도가 상승함에 따라 구동 유닛(1)을 냉각시키도록 구성되고;
- 상기 제 2 환열기(100)는 고온 연소 가스로부터 열 에너지를 획득함으로써 상기 냉각 유체를 가열하도록 구성되는, 열 기계. - 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
- 고온 연소 가스의 출구 경로를 따라, 버너(40) 및 히터(41)의 하류에, 바람직하게는 상기 과열기(96)의 하류에 위치한 보조 환열기(101);
- 상기 보조 환열기를 통과하고 하나 이상의 보조 용도, 바람직하게는 가정 난방용 공간 가열 장치 및/또는 생산 장치와 연결되도록 구성된 복수의 보조 파이프(101', 103', 104');
- 상기 회로 내에 위치되고 상기 보조 회로에서 순환을 일으키도록 상기 복수의 보조 파이프 중 하나의 파이프 상에서 작동 가능하게 활성인 보조 펌프(104)
를 포함하는 보조 유압 회로를 구비하고,
상기 보조 환열기(101)는 연소 가스로부터 가능한 한 많은 에너지를 회수하고 이를 상기 보조 회로에서 순환하는 유체로 전달하도록 구성되며, 상기 에너지는 상기 보조 용도(103)에 이용 가능한, 열 기계. - 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
- 버너(40)의 상류에 위치하고, 환경으로부터 연소 공기를 끌어와 연소 공정을 공급하도록 상기 버너(40)로 강제적으로 보내도록 구성된 팬(92); 및/또는
- 열 기계의 파이프를 따라 위치되고, 단방향 방식으로 열 유체의 순환을 촉진하고 열 유체의 반대 방향으로의 유출을 방지하도록 구성된 하나 이상의 체크 밸브(44a, 44b, 42a)
를 더 포함하는, 열 기계. - 열 사이클을 실현하기 위한 방법으로서, 상기 방법은 열 유체로 작동하고,
- 바람직하게는 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 따른 열 기계(121)을 배치하는 단계;
- 다음 단계들을 수행하는 단계를 포함하고,
상기 다음 단계들은
- 피스톤(7a, 7b, 7c, 9a, 9b, 9c)을 작동시키도록 구동 유닛(1)의 1 차 샤프트(17) 및 변속기(18)를 시동하는 단계;
- 버너(40)를 활성화시키고, 연소 과정을 시작하는 단계;
- 열 기계에서 순환하는 열 유체가 사전 설정된 최소 작동 상태에 도달하면, 상기 구동 유닛(1)은 독립적으로 회전하는데 필요한 일을 생성하는 단계;
- 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀어지게 이동한 후, 열 유체는 흡입 개구(15"')를 통해 챔버(13"') 내로 흡입되는 단계;
- 2 개의 피스톤(7c-9a)이 서로를 향해 이동한 후, 이전에 흡입된 열 유체는 챔버(14"')에서 압축되고, 온도가 T1'에서 T2로 증가하고, 배출 개구(16"')를 통과하여 보상 탱크(44)에 도달하는 단계;
- 피스톤의 회전 및 입구 개구(15', 15")의 결과적인 개폐에 의해 결정된 간헐도에 따라, 열 유체는 탱크(44)로부터 유출되어, 재생기(42)를 통과하고, 여기서 T2에서 T2'로 온도가 상승하는 단계;
- 열 유체가 히터(41)를 통과하고, 여기서 열 에너지를 받고 온도가 T2"에서 T3으로 상승하는 단계;
- 환형 실린더 내에서 회전하고, 피스톤(7a-7b)이 입구 개구(15-15")를 개방하면, 과열된 열 유체가 팽창 챔버(13', 13")로 유입되고, 여기서 온도가 T3에서 T4로 감소하면서 팽창하고, 피스톤이 회전함에 따라, 유용한 일을 생성하는 단계;
- 피스톤(7a-9b; 7b-9c)이 서로를 향해 이동한 후, 챔버(14', 14")의 부피가 감소하고, 배출된 열 유체는 구동 유닛(1)으로부터 배출되고, 배출 개구(16'-16")를 통과하고, 재생기(42)를 통과하며, 여기서 여전히 보유하고 있는 열 에너지의 일부를 포기하고, T4에서 T4'로 온도가 감소하는 단계
를 포함하는, 방법. - 제 9 항에 있어서,
챔버(13"') 내로 열 유체를 흡입하는 단계에서, 상기 열 유체는 온도(T1')에서 환경으로부터 흡입된 공기이고,
상기 방법은
- 탱크(97a)로부터 증류수를 인출하는 단계;
- 계량 펌프(97b)를 활성화시키고, 인젝터(97)에 의해 주어진 양의 증류수를 회로 내로 도입함으로써, 결과적인 열 유체의 온도를 T2'에서 T2"로 감소시키는 단계
를 포함하고,
재생기(42)를 통과하는 단계 후에, 배기된 열 유체는 대기로 배출되는, 방법. - 제 9 항에 있어서,
- 온도(T1)에서 냉각기(43)에서 나오는 열 유체는 파이프(43') 내로 통과하고, 응축물 트랩(93)을 통과하며, 여기서 열 유체의 물이 응축되어 공기와 분리되고, 온도 T1'에서 파이프(93')로 통과하고, 흡입 개구(15"')를 통과하고, 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀리 이동한 후, 상기 제 1 섹션의 챔버(13"') 내로 흡입되는 단계;
- 고압 펌프(94)에 의해 가압되어, 트랩(93)에 의해 공기로부터 미리 추출된 응축수는 파이프(93", 94')를 통해 이동하고, 공기 회로(42"')에서, 구동 유닛(1)의 단위 동력을 증가시키고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는 미리 정의된 양의 응축수를 주입할 수 있도록 배열된 인젝터(97)에 도달하는 단계
를 추가로 포함하는, 방법. - 제 9 항에 있어서,
- 온도(T1)에서 냉각기(43)에서 나오는 열 유체는 파이프(43')로 들어가, 응축물 트랩(93)을 통과하고, 여기서 열 유체 내의 물은 응축되어 공기로부터 분리되고, 온도 T1'에서 파이프(93')로 통과하고, 흡입 개구(15"')를 통과하고, 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀리 이동한 후, 상기 제 1 섹션의 챔버(13"') 내로 흡입되는 단계;
- 고압 펌프(94)에 의해 가압되어, 트랩(93)에 의해 공기로부터 미리 추출된 응축수가 파이프(93", 94')를 통해 이동하고, 응축수를 가열 및 증발시키고 이를, 공기 회로(42"')에서, 구동 유닛(1)의 단위 동력을 증가시킬 수 있고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는 미리 정의된 양의 수증기의 주입이 가능하도록 배열된 인젝터(97)로 보내도록 구성된 증발기(95)에 도달하는 단계;
를 추가로 포함하고,
상기 증발기(95)는 저온 측에서 구동 유닛(1)의 출구로부터 배출된 배기 열 유체를 유입 유체로서 수용하도록 구성되어, 이 배출된 열 유체로부터 잔류 열 에너지를 획득하고 이를 사용하여 열 유체가 히터로 보내지도록 예열하는, 방법. - 제 9 항에 있어서,
- 온도(T1)에서 냉각기(43)에서 나오는 열 유체는 파이프(43')로 들어가고, 응축물 트랩(93)을 통과하고, 여기서 열 유체 내의 물은 응축되어 공기로부터 분리되고, 온도(T1')에서 파이프(93')로 통과하고, 흡입 개구(15"')를 통과하고, 2 개의 피스톤(9c-7c)이 서로 멀리 이동한 후, 상기 제 1 섹션의 챔버(13"') 내로 흡입되는 단계;
- 고압 펌프(94)에 의해 가압되어, 트랩(93)에 의해 공기로부터 미리 추출된 응축수가 파이프(93", 94')를 통해 이동하고, 응축수를 가열 및 증발시켜 과열기(96)로 보내도록 구성된 증발기(95)에 도달하고, 상기 과열기는 버너(40)의 하류의 고온 연소 가스로부터 에너지를 추출함으로써, 증발기(95)로부터 나오는 포화 증기를 과열시키도록 구성되어, 에너지를 공급하는 단계
를 추가로 포함하고,
상기 과열기(96)는 과열된 수증기를 인젝터(97)로 보내도록 구성되고, 상기 인젝터는, 공기 회로(42"')에서, 구동 유닛(1)의 단위 동력을 추가로 증가시키고, 전체 수율을 증가시키고 실린더의 윤활을 보장할 수 있는 미리 정의된 양의 상기 과열 수증기를 분사할 수 있도록 배치되고;상기 증발기(95)는 저온 측에서 구동 유닛(1)의 출구로부터 배출된 배기 열 유체를 유입 유체로서 수용하도록 구성되어, 이 배출된 열 유체로부터 잔류 열 에너지를 획득하고 이를 사용하여 열 유체가 히터로 보내지도록 예열하는, 방법. - 제 13 항에 있어서,
- 버너(40)의 상류에 위치한 제 1 환열기(98) - 연소 공기가 환경으로부터 인출됨 - ;
- 구동 유닛(1)과 관련된 냉각 유닛(간격 2R);
- 고온 연소 가스의 출구 경로를 따라, 버너(40) 및 히터(41)의 하류에, 바람직하게는 상기 과열기(96)의 하류에 위치한 제 2 환열기(100);
- 원형 경로를 형성하도록 상기 제 1 환열기(98), 상기 냉각 유닛(2R) 및 상기 제 2 환열기(100)를 직렬로 연결하고 일정량의 냉각 유체를 보유하는 복수의 냉각 파이프(2', 98', 99', 100');
- 상기 회로 내에 위치하고 냉각 회로에서 상기 냉각 유체의 순환을 야기하기 위해 상기 복수의 냉각 파이프 중 하나의 파이프 상에서 작동 가능하게 활성인 냉각 펌프(99);
를 포함하는 냉각 회로를 배치하는 단계,
- 다음의 단계들을 수행하는 단계
를 포함하고,
상기 다음의 단계들은
- 열 에너지를 상기 연소 공기에 제공함으로써 상기 제 1 환열기(98)에 의해 냉각 유체를 냉각시키는 단계;
- 상기 냉각 유닛(2R)에 의해, 구동 유닛으로부터 냉각 유체로 열 에너지를 전달함으로써 구동 유닛(1)을 냉각시키고, 온도가 상승하는 단계;
- 상기 제 2 환열기(100)에 의해 상기 고온 유체로부터 열 에너지를 획득함으로써 상기 냉각 유체를 가열하는 단계
를 포함하는, 방법. - 제 9 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
- 고온 연소 가스의 출구 경로를 따라 버너(40) 및 히터(41)의 하류에, 바람직하게는 상기 과열기(96)의 하류에 위치한 보조 환열기(101);
- 상기 보조 환열기를 통과하고 하나 이상의 보조 용도, 바람직하게는 가정 난방용 공간 가열 장치 및/또는 생산 장치와 연결되도록 구성된 복수의 보조 파이프(101', 103', 104');
- 상기 회로 내에 위치되고, 상기 보조 회로에서 순환을 일으키도록 상기 복수의 보조 파이프 중 하나의 파이프 상에서 작동 가능하게 활성인 보조 펌프(104);
를 포함하는 보조 유압 회로를 배치하는 단계,
- 다음의 단계들을 수행하는 단계
를 포함하고,
상기 다음의 단계들은
- 상기 보조 환열기(191)에 의해, 연소 가스로부터 가능한 많은 에너지를 회수하는 단계;
- 상기 보조 회로에서 순환하는 유체에 상기 에너지를 전달하는 단계;
- 상기 에너지를 보조 용도(103)로 이용 가능하게 하는 단계
를 포함하는, 방법.
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