DE3624357A1 - Verfahren zur energiegewinnung aus umgebungsluft - Google Patents

Verfahren zur energiegewinnung aus umgebungsluft

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Description

Es ist ein Verfahren zur Energiegewinnung durch den Erfin­ der dieser Erfindung bereits bekannt, welches zur Ausnutz­ ung von Temperaturschwankungen in der Umgebungsluft dient. Hierbei wird eine Flüssigkeit, die sich in einem Druckbe­ hälter befindet, erwärmt. Die Flüssigkeit dehnt sich da­ durch aus, wobei der Volumengewinn über ein Rückschlagven­ til unter Druck in einem mechanischen Speicher gelangt. Bei sinkender Temperatur wird das nunmehr eintretende Vo­ lumendefizit durch Ansaugen neuer Flüssigkeit aus einem Sammelbehälter aufgefüllt.
Der Nachteil dieser einfachen Ausführung liegt in einer relativ geringen Effektivität einer solchen Anlage. Es kann bei dieser Ausführung nur eine Arbeitsphase pro Tag durchlaufen werden, da die Temperaturunterschiede nicht gleichzeitig oder schnell hintereinander vorhanden sind.
Um diesen Nachteil zu beheben, wird erfindungsgemäß die durch die Umgebungsluft anfallenden Temperaturdiffe­ renzen in zwei separaten, gut wärmespeichernden Flüssig­ keiten gespeichert, und zwar die hohen Tagestemperaturen in einer, die tiefen Nachttemperaturen in einer anderen. Zwischen die beiden, in je einem gut isolierten Behälter befindlichen wärmespeichernden Flüssigkeiten wird ein re­ lativ kleiner Druckbehälter geschaltet, der erfindungsge­ mäß mit wärmeübertragenden Röhren durchzogen ist.
Damit die beiden Flüssigkeiten gegeneinander abgegrenzt sind, beinhalten die Röhren erfindungsgemäß verschiebbare Kölbchen mit Dichtungen. Diese Kölbchen lassen sich durch eine Pumpe hin und her bewegen und abwechselnd wärmere und kältere Flüssigkeit in die Röhre gelangen. Auf diese Weise kann der relativ kleine Druckbehälter viele Male pro Tag eine Arbeitsphase durchlaufen.
Das Ausführungsbeispiel Fig. 1 stellt schematisch eine solche Anlage dar.
Die beiden Behälter (1) und (4) beinhalten eine Flüs­ sigkeit die Wärme gut speichern kann, z. B. Wasser mit Gly­ kol. Durch die Kühlschlangen (5) und (6) (schematisch) werden in einem Fall warme Tagesluft, im anderen Fall kalte Nachtluft geschickt. Dies geschieht durch zwei Gebläse, die über Temperaturfühler (nicht gezeichnet) gesteuert werden.
Die Isoliermäntel (2) und (3) verhindern den unkontrollier­ ten Temperaturausgleich der beiden Behälter (1) und (4). Zwischen den Behältern (1) und (4) befindet sich ein Druck­ behälter (12) der von einem Isoliermantel umgeben ist. Das im Druckbehälter (12) befindliche Arbeitsmedium ist eine Flüssigkeit mit hohem Volumenausdehnungskoeffizienten, z. B. Alkohol. Bei Erwärmung dehnt sich die Flüssigkeit im Druckbehälter (12) aus. Der Volumengewinn gelangt über das Rückschlagventil (13) in den Druckbehälter (14), der als mechanischer Energiespeicher mit Kolben (15) und dem Ge­ wicht (16) ausgebildet ist. Bei Bedarf kann die unter Druck gespeicherte Flüssigkeit über das Steuerventil (17) den Generator (18) anströmen. Die entspannte Flüssigkeit ge­ langt in den Sammelbehälter (19), von wo aus sie bei der Abkühlphase des Druckbehälters (12) wieder über das Rück­ schlagventil (20) wieder in den Druckbehälter (12) gesaugt wird. Die Wärmeübertragung innerhalb des Druckbehälters (12) erfolgt durch die Röhren (10). Die Kölbchen (11) verhindern die Durchmischung der Flüssigkeiten. Die Pumpe (9) hat zwei Be­ triebsrichtungen und wird elektronisch gesteuert. Die Röhre (8) ist isoliert, das Kölbchen (7) verhindert die Durchmischung der Flüssigkeit.
Wenn die Pumpe (9) nach links Flüssigkeit pumpt, so werden die Kölbchen (11) nach rechts gedrückt, arbeitet die Pum­ pe (9) nach rechts, so gehen die Kölbchen (11) nach links. Auf diese Weise wird abwechselnd kalte und warme Flüssig­ keit in die Röhren (10) gedrückt, so daß das Arbeitsmedium im Druckbehälter (12) abwechselnd expandiert und kontrahiert.

Claims (2)

1. Verfahren zur Energiegewinnung, wobei Temperaturschwan­ kungen der Umgebungsluft auf eine Flüssigkeit so einwirken, daß die Flüssigkeit sich ausdehnt, und die Ausdehnung zur Energiegewinnung genutzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmedifferenzen der Umgebungsluft zunächst in zwei Flüssigkeiten, deren Expansion nicht verwendet wird, ge­ speichert werden, und erst von dort auf die sich aus­ dehnende Flüssigkeit im Druckbehälter einwirken.
2. Verfahren zur Energiegewinnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Druckbehälter mit wärmeleitenden Röhren durchzogen ist, in denen sich verschiebbare Kölbchen befinden.
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