RS61380B1 - Diferencijalni temperaturni uređaj motora - Google Patents
Diferencijalni temperaturni uređaj motoraInfo
- Publication number
- RS61380B1 RS61380B1 RS20210118A RSP20210118A RS61380B1 RS 61380 B1 RS61380 B1 RS 61380B1 RS 20210118 A RS20210118 A RS 20210118A RS P20210118 A RSP20210118 A RS P20210118A RS 61380 B1 RS61380 B1 RS 61380B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- low
- heat
- medium
- temperature
- heat exchanger
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G7/00—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
- F03G7/04—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using pressure differences or thermal differences occurring in nature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K19/00—Regenerating or otherwise treating steam exhausted from steam engine plant
- F01K19/10—Cooling exhaust steam other than by condenser; Rendering exhaust steam invisible
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
- F01K25/08—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
- F01K25/10—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours the vapours being cold, e.g. ammonia, carbon dioxide, ether
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K9/00—Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
- F01K9/003—Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines condenser cooling circuits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B3/00—Other methods of steam generation; Steam boilers not provided for in other groups of this subclass
- F22B3/02—Other methods of steam generation; Steam boilers not provided for in other groups of this subclass involving the use of working media other than water
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Description
Opis
STANJE TEHNIKE PRONALASKA
Oblast pronalaska
[0001] Pronalazak se odnosi na diferencijalni temperaturni uređaj motora koji pripada tipu uređaja koji prenosi toplotnu energiju u mehaničku energiju.
Stanje tehnike
[0002] Najčešći način korišćenja energije od strane ljudi je prenos toplotne energije u mehaničku energiju. Tradicionalni način prenosa energije je prenošenje toplotne energije u potencijalnu energiju pritiska, a zatim obavljanje poslova spolja. To dovodi do gubitaka energije; pored gubitaka energije, trošiće se i dodatni fosilni izvori energije.
[0003] US 2009/0293516 A1 stavlja na uvid javnosti sistem za prenos energije koji sadrži zatvoreno kolo za medijum za prenos i koji sadrži kondenzator/apsorber, pumpu za tečnost, isparivač, pregrejač i uređaj koji troši energiju.
KRATAK OPIS PRONALASKA
[0004] Da bi se prevazišli gore pomenuti nedostaci povezani sa stanjem tehnike, pronalazak stavlja na uvid javnosti uređaj motora koji se oslobađa procesa povećanja pritiska tokom prenosa toplotne energije u mehaničku energiju i tako direktno prenosi energiju koja proizlazi iz molekularnih toplotnih kretanja u mehaničku energiju.
[0005] Pored toga, pronalazak ima za cilj efikasno prenošenje toplotne energije koju nose tečnosti u prirodnom okruženju u mehaničku energiju pomoću uređaja motora predloženog pronalaskom.
[0006] Ciljevi pronalaska ostvaruju se pomoću sledećih protivmera.
[0007] Diferencijalni temperaturni uređaj motora za prenos toplotne energije u mehaničku energiju pod suštinski konstantnim pritiskom prema predmetnom pronalasku obezbeđen je prema patentnom zahtevu 1.
[0008] Parna turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja je uređaj koji daje mehaničku energiju eksterno, a apsorber 2 toplote apsorbuje toplotu iz spoljašnjosti. Između ostalog, niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa uglavnom funkcioniše tako da sprečava da medijum koji teče ka niskotemperaturnom kraju B prenosi toplotu ka njemu što je više moguće, kako bi se osiguralo da je medijum u niskotemperaturnoj zoni u tečnom stanju ili u stanju veće gustine i time se smanjuje radno opterećenje rashladno-cirkulacionog sistema. Cirkulaciona pumpa 4 uglavnom funkcioniše da se osigura da medijum cirkuliše u sistemu u željenom smeru. Pošto je diferencijalni pritisak sistema mali, a medijum u tečnom stanju teče malom brzinom, potrošnja energije cirkulacione pumpe 4 je mala. Rashladni sistem 5 uglavnom funkcioniše tako da raspršuje toplotu koja se prenosi sa fluidom, toplotu koja se u njega unosi zbog nesavršene toplotne izolacije i toplotu koja se stvara tokom rada cirkulacione pumpe 4, tako da se medijum održava na niskim temperaturama.
[0009] Niskotemperaturni protočni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa deli sistem na niskotemperaturni deo koji hladi i cirkuliše i na visokotemperaturni deo koji apsorbuje toplotu i radi. Temperature i visokotemperaturnih i niskotemperaturnih delova niže su od temperature spoljnog fluida koji napaja toplotom apsorber 2 toplote. Niskotemperaturne okolnosti rashladnocirkulacionog sistema sa medijumom velike gustine održavaju se putem rashladnog sistema i njegovih termoizolacionih slojeva. Visokotemperaturni deo sastoji se od parne turbine 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja i apsorbera 2 toplote. Apsorber 2 toplote upija toplotu iz spoljne tečnosti, tako da parna turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja koristi toplotu apsorbovanu pomoću apsorbera 2 toplote da bi radila, nakon čega apsorber 2 toplote ponovo upija toplotu iz spoljne tečnosti, tako da se kompenzuje potrošnja toplote od strane sistema i energija sistema održava uravnoteženom.
[0010] Pored toga, ciljevi pronalaska mogu se, takođe, ostvariti sledećim protivmerama.
[0011] U temperaturnom diferencijalnom uređaju motora prema pronalasku, niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa bira se iz bilo koje od ili iz različitih kombinacija jednog ili više izmenjivača toplote pločastog tipa, izmenjivača toplote cevastog tipa i izmenjivača toplote rebrastog tipa.
[0012] U temperaturnom diferencijalnom uređaju motora prema pronalasku, niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa sastoji se od više faza duž smera protoka, sa međusobno umetnutim slojevima termoizolacionih podloški. Na ovaj način sprečava se prenos toplote prema niskotemperaturnoj zoni duž zidova izmenjivača toplote. Dolazni i odlazni fluidi (protivtok) razmenjuju toplotu međusobno poprečno preko zidova izmenjivača toplote.
[0013] U diferencijalnom temperaturnom uređaju motora prema pronalasku, apsorber 2 toplote i parna turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja mogu se uzastopno sastaviti u više grupa. Što se više apsorbera 2 toplote i parnih turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja uzastopno sastavi u više grupa, to će se dobijati više mehaničke energije spolja, bez povećanja opterećenja rashladnog sistema 5 i cirkulacione pumpe 4 u niskotemperaturnom delu.
[0014] U diferencijalnom temperaturnom uređaju motora, koji nije deo pronalaska, može se izostaviti niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa. U slučaju da je više grupa apsorbera 2 toplote i parne turbine 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja serijski povezano u više grupa, može se izostaviti i niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa, jer će više mehaničkog rada dobijati spolja. U ovom slučaju, rashladni sistem 5 može da ispuni zadatak održavanja niskotemperaturnih uslova umesto niskotemperaturnog protivstrujnog izmenjivača 3 toplote termoizolacionog tipa. Energija koju rashladni sistem 5 i cirkulaciona pumpa 4 troše biće manja od zbira izlazne energije iz većeg broja parnih turbina 1.
[0015] U diferencijalnom temperaturnom uređaju motora prema pronalasku, brzina protoka fluida medijuma koji pokreće rotaciju parne turbine 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja može se podesiti promenom prečnika ulazne cevi parne turbine. Na ovaj način se mogu prilagoditi različiti tehnički uslovi motora sa nizom različitih zahteva.
[0016] Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema pronalasku je prilagođen za upotrebu u bilo kojim okolnostima u prirodnom okruženju koje sadrži fluide kao izvore toplote, uključujući vazduh kao izvor toplote i vodu kao izvor toplote.
[0017] Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema pronalasku prilagođen je za upotrebu u motorima automobila, brodova, aviona i motorima termoelektrana.
Rešenja diferencijalnog temperaturnog uređaja motora prema pronalasku i njihova primena, kao što je gore stavljeno na uvid javnosti, pružaju istaknute suštinske odlike i primetan napredak u odnosu na stanje tehnike, kao što sledi:
1. Pronalazak obezbeđuje uređaj motora koji se oslobađa procesa povećanja pritiska tokom prenosa toplotne energije u mehaničku energiju i tako direktno prenosi energiju koja proizlazi iz molekularnih toplotnih pokreta u mehaničku energiju;
2. Pronalazak može efikasno preneti toplotnu energiju koju nose fluidi koji postoje u prirodnom okruženju u mehaničku energiju; i
3. Pronalazak obezbeđuje uređaj motora koji nije ograničen klimatskom zonom prirodnog okruženja i sunčevim zracima.
KRATAK OPIS CRTEŽA
[0018] Predmetni pronalazak će biti detaljnije prikazan iz sledećeg opisa preuzetog zajedno sa pratećim crtežima, u kojima:
Slika 1 je prikaz objašnjenja principa temperaturnog diferencijalnog uređaja motora prema pronalasku, pri čemu su pozivne oznake definisane kako sledi:
1 parna turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja;
2 apsorber toplote;
3 niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač toplote termoizolacionog tipa;
4 cirkulaciona pumpa;
5 rashladni sistem.
DETALJNI OPIS ILUSTRATIVNOG TEHNIČKOG REŠENJA
[0019] U daljem tekstu, pronalazak će biti dalje objašnjen uz upućivanje na sledeće tehničko rešenje.
Prvo tehničko rešenje pronalaska
[0020] Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema pronalasku sastoji se od parne turbine 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja, apsorbera 2 toplote, niskotemperaturnog protivstrujnog izmenjivača 3 toplote termoizolacionog tipa, cirkulacione pumpe 4 i rashladnog sistema 5, koji su međusobno povezani da čine zatvoreni cirkulacioni sistem ispunjen fluidom medijuma sa niskom tačkom ključanja, pri čemu:
a. parna turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja i apsorber 2 toplote čine radni sistem koji apsorbuje toplotu medijuma niske gustine, a cirkulaciona pumpa 4 i rashladni sistem 5 čine rashladno-cirkulacioni sistem medijuma visoke gustine; poprečni prenos toplote između fluida se ostvaruje preko niskotemperaturnog protivstrujnog izmenjivača 3 toplote termoizolacionog tipa;
b. niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa sadrži visokotemperaturni kraj A i niskotemperaturni kraj B; zidovi izmenjivača toplote su međusobno uzdužno toplotno izolovani pomoću termoizolacionih slojeva unutar izmenjivača toplote; temperature fluida se postepeno menjaju od visokotemperaturnog kraja do niskotemperaturnog kraja uzdužno; a fluidi izmenjuju toplotu međusobno poprečno, preko zidova izmenjivača toplote;
c. medijum sa niskom tačkom ključanja teče iz radnog sistema koji apsorbuje toplotu u niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa i teče sa visokotemperaturnog kraja A na niskotemperaturni kraj B tokom kojeg medijum prenosi iz gasovitog stanja u tečno ili u stanje veće gustine (utečnjavanje); tada medijum teče kroz rashladno-cirkulacioni sistem i recirkuliše od niskotemperaturnog kraja B do visokotemperaturnog kraja A tokom čega medijum iz tečnog stanja ili stanja veće gustine prelazi u gasovito stanje (isparavanje); postoji razmena toplote u protivtoku u niskotemperaturnom protivstrujnom izmenjivaču 3 toplote izolacionog tipa između protoka medijuma;
d. apsorber 2 toplote može biti postavljen pre ili posle parne turbine 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja, tako da kompenzuje potrošnju toplotne energije sistema koji se koristi za spoljne radove parnom turbinom 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja; na ovaj se način energija sistema održava uravnoteženom.
[0021] Niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa je toplotni izmenjivač rebrastog tipa.
[0022] Niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač 3 toplote termoizolacionog tipa može se sastojati od više faza, sa međusobno umetnutim slojevima termoizolacionih podloški.
[0023] Apsorber 2 toplote i parna turbina 1 medijuma sa niskom tačkom ključanja mogu se uzastopno sastaviti u više grupa.
[0024] Medijum koji se koristi za apsorpciju, prenos toplote i prenos toplotne energije u mehaničku energiju je rashladni medijum R22.
[0025] Uređaj motora može naći primenu u motorima automobila, brodova, aviona i motorima postrojenja za proizvodnju električne energije.
Claims (6)
1. Diferencijalni temperaturni uređaj motora za prenos toplotne energije u mehaničku energiju pod suštinski konstantnim pritiskom, koji se sastoji od parne turbine (1) medijuma sa niskom tačkom ključanja, apsorbera (2) toplote, niskotemperaturnog protivstrujnog izmenjivača (3) toplote termoizolacionog tipa, cirkulacione pumpe (4) i rashladnog sistema (5), koji su međusobno povezani da čine zatvoreni cirkulacioni sistem ispunjen fluidom sa medijumom sa niskom tačkom ključanja, gde:
a. parna turbina (1) medijuma sa niskom tačkom ključanja i apsorber (2) toplote čine radni sistem koji apsorbuje toplotu medijuma niske gustine, a cirkulaciona pumpa (4) i rashladni sistem (5) čine rashladno-cirkulacioni sistem medijuma sa visokom gustinom; poprečni prenos toplote se ostvaruje preko niskotemperaturnog protivstrujnog izmenjivača (3) toplote termoizolacionog tipa, naznačen time što:
b. niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač (3) toplote termoizolacionog tipa sadrži visokotemperaturni kraj (A) i niskotemperaturni kraj (B); zidovi izmenjivača toplote su uzdužno međusobno toplotno izolovani pomoću toplotnih izolacionih slojeva unutar izmenjivača toplote; temperature fluida se postepeno menjaju od visokotemperaturnog kraja do niskotemperaturnog kraja uzdužno; a fluidi izmenjuju toplotu međusobno poprečno, preko zidova izmenjivača toplote;
c. medijum sa niskom tačkom ključanja teče iz radnog sistema koji apsorbuje toplotu medijuma sa malom gustinom u niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač (3) toplote termoizolacionog tipa, i teče sa visokotemperaturnog kraja (A) na niskotemperaturni kraj (B) tokom čega medijum prelazi iz gasovitog stanja u tečno stanje; zatim medijum teče kroz rashladno-cirkulacioni sistem i recirkuliše od niskotemperaturnog kraja (B) do visokotemperaturnog kraja (A) tokom čega medijum prelazi iz tečnog stanja u gasovito stanje; postoji razmena toplote u protivtoku u niskotemperaturnom protivstrujnom izmenjivaču (3) toplote termoizolacionog tipa između tokova medijuma;
d. rashladni sistem (5) funkcioniše tako da raspršuje toplotu koja se prenosi medijumom sa niskom tačkom ključanja; i
e. apsorber (2) toplote je postavljen pre ili posle parne turbine (1) medijuma sa niskim tačkom ključanja kako bi nadoknadio potrošnju toplotne energije sistema koji se koristi za spoljne radove parne turbine (1) medijuma sa niskom tačkom ključanja, tako da se toplotna energija sistema održava uravnoteženom.
2. Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema patentnom zahtevu 1, gde se niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač (3) toplote termoizolacionog tipa bira iz bilo koje od ili različitih kombinacija jednog ili više izmenjivača toplote pločastog tipa, izmenjivača toplote cevastog tipa i izmenjivača toplote rebrastog tipa.
3. Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema patentnom zahtevu 1, gde se niskotemperaturni protivstrujni izmenjivač (3) toplote termoizolacionog tipa sastoji od velikog broja faza duž smera protoka, sa međusobno umetnutim slojevima termoizolacionih podloški.
4. Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema patentnom zahtevu 1, gde su apsorber (2) toplote i parna turbina (1) medijuma sa niskom tačkom ključanja uzastopno sastavljeni u više grupa.
5. Diferencijalni temperaturni uređaj motora prema patentnom zahtevu 1, gde je brzina protoka fluida medijuma koji pokreće rotaciju parne turbine (1) medijuma sa niskom tačkom ključanja podesiva promenom prečnika ulazne cevi parne turbine.
6. Upotreba diferencijalnog temperaturnog uređaja motora prema patentnom zahtevu 1 u bilo kojim okolnostima u prirodnom okruženju koje uključuje fluid kao izvor toplote.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201010111209 | 2010-02-09 | ||
| PCT/CN2011/000198 WO2011097952A1 (zh) | 2010-02-09 | 2011-02-09 | 温差发动机装置 |
| EP11741823.6A EP2535583B1 (en) | 2010-02-09 | 2011-02-09 | Temperature differential engine device |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS61380B1 true RS61380B1 (sr) | 2021-02-26 |
Family
ID=44155581
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20210118A RS61380B1 (sr) | 2010-02-09 | 2011-02-09 | Diferencijalni temperaturni uređaj motora |
Country Status (24)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9140242B2 (sr) |
| EP (1) | EP2535583B1 (sr) |
| JP (1) | JP5593520B2 (sr) |
| KR (1) | KR101464351B1 (sr) |
| CN (2) | CN102102550B (sr) |
| AP (1) | AP3418A (sr) |
| AU (1) | AU2011214821B9 (sr) |
| BR (1) | BR112012019823B1 (sr) |
| CA (1) | CA2789388C (sr) |
| DK (1) | DK2535583T3 (sr) |
| EA (1) | EA023220B1 (sr) |
| ES (1) | ES2847881T3 (sr) |
| HU (1) | HUE053285T2 (sr) |
| IL (1) | IL221347A (sr) |
| MX (1) | MX2012009157A (sr) |
| MY (1) | MY160759A (sr) |
| NZ (1) | NZ601692A (sr) |
| PH (1) | PH12012501606A1 (sr) |
| PL (1) | PL2535583T3 (sr) |
| PT (1) | PT2535583T (sr) |
| RS (1) | RS61380B1 (sr) |
| SG (1) | SG182815A1 (sr) |
| UA (1) | UA101795C2 (sr) |
| WO (1) | WO2011097952A1 (sr) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101464351B1 (ko) | 2010-02-09 | 2014-11-24 | 쯔보 네이터지 케미컬 인더스트리 컴퍼니 리미티드 | 온도차 엔진 장치 |
| CN103670979A (zh) * | 2012-09-20 | 2014-03-26 | 上海尚实能源科技有限公司 | 温差发电装置 |
| CN104632460A (zh) * | 2015-01-12 | 2015-05-20 | 上海领势新能源科技有限公司 | 液化空气辅助废热回收装置 |
| CN104747315A (zh) * | 2015-01-28 | 2015-07-01 | 上海领势新能源科技有限公司 | 液化空气辅助储能发电装置 |
| US9809083B2 (en) * | 2015-02-27 | 2017-11-07 | Mahle International Gmbh | HVAC system for electric vehicle with driving range extension |
| WO2017101959A1 (ar) * | 2015-12-17 | 2017-06-22 | محمود ثروت حافظ أحمد، | جهاز لامتصاص الحرارة من الوسط المحيط واستغلالها (كمولد) |
| CN106089614B (zh) * | 2016-06-14 | 2018-12-11 | 华南理工大学 | 一种温差驱动涡轮 |
| CN106523057A (zh) * | 2016-11-24 | 2017-03-22 | 华北电力大学 | 一种大气低温源的利用装置 |
| WO2018119545A1 (zh) * | 2016-12-29 | 2018-07-05 | 华北电力大学 | 一种大气低温源的利用装置 |
| WO2021053369A1 (en) | 2019-09-17 | 2021-03-25 | Fotuhi Rahim | Temperature differential engine |
Family Cites Families (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB294882A (en) * | 1927-07-30 | 1929-09-12 | Gen Electric | Improvements in and relating to vapour engines |
| US2182098A (en) * | 1934-09-29 | 1939-12-05 | Mallory & Co Inc P R | Duplex solution thermo-compression process |
| US3175953A (en) * | 1962-02-27 | 1965-03-30 | Nettel Frederick | Steam-cooled nuclear reactor power plant |
| ES423536A1 (es) * | 1973-02-23 | 1977-11-01 | Westinghouse Electric Corp | Un metodo de simulacion de la operacion dinamica nuclear. |
| US4041705A (en) * | 1976-04-07 | 1977-08-16 | Israel Siegel | Low temperature engine |
| US4573321A (en) * | 1984-11-06 | 1986-03-04 | Ecoenergy I, Ltd. | Power generating cycle |
| CN2177815Y (zh) * | 1993-12-19 | 1994-09-21 | 熊福达 | 温差能动机 |
| DE19545668A1 (de) * | 1995-12-07 | 1997-06-12 | Asea Brown Boveri | Verfahren zum Betrieb einer mit einem Abhitzedampferzeuger und einem Dampfverbraucher kombinierten Gasturbogruppe |
| CN1160819A (zh) * | 1996-03-29 | 1997-10-01 | 郭先全 | 温差发动机 |
| RU2116465C1 (ru) | 1996-08-21 | 1998-07-27 | Станислав Андреевич Понятовский | Энергетическая установка |
| WO1998051975A1 (fr) * | 1997-05-12 | 1998-11-19 | Toshiyasu Indo | Convertisseur d'energie et procede de conversion d'energie |
| TW432192B (en) * | 1998-03-27 | 2001-05-01 | Exxon Production Research Co | Producing power from pressurized liquefied natural gas |
| US6170263B1 (en) * | 1999-05-13 | 2001-01-09 | General Electric Co. | Method and apparatus for converting low grade heat to cooling load in an integrated gasification system |
| US20030213246A1 (en) * | 2002-05-15 | 2003-11-20 | Coll John Gordon | Process and device for controlling the thermal and electrical output of integrated micro combined heat and power generation systems |
| US6598397B2 (en) * | 2001-08-10 | 2003-07-29 | Energetix Micropower Limited | Integrated micro combined heat and power system |
| CN2506787Y (zh) * | 2001-11-12 | 2002-08-21 | 宝陆科技有限公司 | 温差式发动机的动力机构 |
| US6981377B2 (en) * | 2002-02-25 | 2006-01-03 | Outfitter Energy Inc | System and method for generation of electricity and power from waste heat and solar sources |
| CN2591265Y (zh) * | 2002-12-10 | 2003-12-10 | 沈超然 | 温差发动机组 |
| DE10335143B4 (de) * | 2003-07-31 | 2010-04-08 | Siemens Ag | Verfahren zur Erhöhung des Wirkungsgrades einer Gasturbinenanlage und dafür geeignete Gasturbinenanlage |
| AT414268B (de) * | 2004-06-08 | 2006-10-15 | Int Innovations Ltd | Wärmekraftmaschine |
| US7398651B2 (en) * | 2004-11-08 | 2008-07-15 | Kalex, Llc | Cascade power system |
| US7458218B2 (en) * | 2004-11-08 | 2008-12-02 | Kalex, Llc | Cascade power system |
| JP2006138288A (ja) * | 2004-11-15 | 2006-06-01 | Sanden Corp | 熱機関 |
| GB0609349D0 (en) * | 2006-05-11 | 2006-06-21 | Rm Energy As | Method and apparatus |
| CN201045334Y (zh) * | 2007-06-18 | 2008-04-09 | 葆光(大连)节能技术研究所有限公司 | 温差发电与供热联合装置 |
| CN101270737B (zh) * | 2008-05-11 | 2011-08-10 | 殷红波 | 低热温差发电机 |
| DE102009010020B4 (de) * | 2009-02-21 | 2016-07-07 | Flagsol Gmbh | Speisewasserentgaser eines solarthermischen Kraftwerks |
| GB0919934D0 (en) * | 2009-11-16 | 2009-12-30 | Sunamp Ltd | Energy storage systems |
| US8418466B1 (en) * | 2009-12-23 | 2013-04-16 | David Hardgrave | Thermodynamic amplifier cycle system and method |
| KR101464351B1 (ko) | 2010-02-09 | 2014-11-24 | 쯔보 네이터지 케미컬 인더스트리 컴퍼니 리미티드 | 온도차 엔진 장치 |
-
2011
- 2011-02-09 KR KR1020127022973A patent/KR101464351B1/ko active Active
- 2011-02-09 PL PL11741823T patent/PL2535583T3/pl unknown
- 2011-02-09 JP JP2012551480A patent/JP5593520B2/ja active Active
- 2011-02-09 CA CA2789388A patent/CA2789388C/en active Active
- 2011-02-09 US US13/577,644 patent/US9140242B2/en active Active
- 2011-02-09 CN CN201110043642.6A patent/CN102102550B/zh active Active
- 2011-02-09 WO PCT/CN2011/000198 patent/WO2011097952A1/zh not_active Ceased
- 2011-02-09 AU AU2011214821A patent/AU2011214821B9/en active Active
- 2011-02-09 BR BR112012019823-8A patent/BR112012019823B1/pt active IP Right Grant
- 2011-02-09 PH PH1/2012/501606A patent/PH12012501606A1/en unknown
- 2011-02-09 RS RS20210118A patent/RS61380B1/sr unknown
- 2011-02-09 EA EA201290763A patent/EA023220B1/ru unknown
- 2011-02-09 DK DK11741823.6T patent/DK2535583T3/da active
- 2011-02-09 EP EP11741823.6A patent/EP2535583B1/en active Active
- 2011-02-09 NZ NZ601692A patent/NZ601692A/en unknown
- 2011-02-09 SG SG2012056685A patent/SG182815A1/en unknown
- 2011-02-09 AP AP2012006436A patent/AP3418A/xx active
- 2011-02-09 PT PT117418236T patent/PT2535583T/pt unknown
- 2011-02-09 MX MX2012009157A patent/MX2012009157A/es active IP Right Grant
- 2011-02-09 MY MYPI2012003384A patent/MY160759A/en unknown
- 2011-02-09 ES ES11741823T patent/ES2847881T3/es active Active
- 2011-02-09 UA UAA201210583A patent/UA101795C2/ru unknown
- 2011-02-09 HU HUE11741823A patent/HUE053285T2/hu unknown
- 2011-02-09 CN CN2011200454650U patent/CN202031792U/zh not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-08-08 IL IL221347A patent/IL221347A/en active IP Right Grant
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RS61380B1 (sr) | Diferencijalni temperaturni uređaj motora | |
| Song et al. | Performance improvement of a preheating supercritical CO2 (S-CO2) cycle based system for engine waste heat recovery | |
| US9816402B2 (en) | Heat recovery system series arrangements | |
| US9677546B2 (en) | Solar energy driven system for heating, cooling, and electrical power generation incorporating combined solar thermal and photovoltaic arrangements | |
| CN105201579A (zh) | 基于二次反射聚光吸热技术的超临界二氧化碳发电系统 | |
| CN103244213B (zh) | 用于海上平台的orc发电系统及其发电方法 | |
| CN205654493U (zh) | 一种高效降低熔盐塔式太阳能光热发电站厂用电的系统 | |
| CN102146814A (zh) | 超临界低温空气能发电装置 | |
| Mohammadi et al. | A novel approach to clean energy: combining solar chimney and Forgo heat exchangers for enhanced combined cycle power generation | |
| IT202100030965A1 (it) | Sistema per immagazzinare e utilizzare energia termica | |
| CN111412065B (zh) | 一种中冷回热燃气轮机与有机介质复合底循环的联合系统 | |
| CN202081927U (zh) | 低温朗肯双循环发电装置 | |
| CN111504088A (zh) | 一种用于太阳能辅助海洋温差发电系统的蓄热水箱 | |
| Mridha et al. | Heat exchanger for solar thermal energy | |
| CN210422779U (zh) | 利用烟气余热或者lng冷能的燃气轮机温控热交换装置 | |
| Alam et al. | A Review on Thermal Analysis and Optimization of Heat Exchanger Designed for Co-Generation Units | |
| CN202023602U (zh) | 低温布雷顿双循环发电装置 | |
| CN118920766A (zh) | 一种基于超临界二氧化碳动力循环的船用发电机直冷系统 | |
| Duniam et al. | Dry cooling system options for the sCO2 Brayton cycle for concentrated solar power plants | |
| CN107166794A (zh) | 换热器与压缩机组合的节能应用 | |
| TH129950A (th) | อุปกรณ์เครื่องยนต์อุณหภูมิต่าง | |
| TH42498B (th) | อุปกรณ์เครื่องยนต์อุณหภูมิต่าง |