DE4402494A1 - Solarmotor - Google Patents

Solarmotor

Info

Publication number
DE4402494A1
DE4402494A1 DE4402494A DE4402494A DE4402494A1 DE 4402494 A1 DE4402494 A1 DE 4402494A1 DE 4402494 A DE4402494 A DE 4402494A DE 4402494 A DE4402494 A DE 4402494A DE 4402494 A1 DE4402494 A1 DE 4402494A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heat engine
motor according
solar
solar motor
heat
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE4402494A
Other languages
English (en)
Inventor
Rudolf Schaper
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SCHAPER RUDOLF DIPL PSYCH
Original Assignee
SCHAPER RUDOLF DIPL PSYCH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE4308829A external-priority patent/DE4308829A1/de
Application filed by SCHAPER RUDOLF DIPL PSYCH filed Critical SCHAPER RUDOLF DIPL PSYCH
Priority to DE4402494A priority Critical patent/DE4402494A1/de
Priority to AU62817/94A priority patent/AU6281794A/en
Priority to PCT/DE1994/000299 priority patent/WO1994021917A2/de
Publication of DE4402494A1 publication Critical patent/DE4402494A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/061Parabolic linear or trough concentrators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02GHOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02G1/00Hot gas positive-displacement engine plants
    • F02G1/04Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type
    • F02G1/043Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type the engine being operated by expansion and contraction of a mass of working gas which is heated and cooled in one of a plurality of constantly communicating expansible chambers, e.g. Stirling cycle type engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C1/00Rotary-piston machines or engines
    • F01C1/08Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing
    • F01C1/12Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F01C1/14Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F01C1/20Rotary-piston machines or engines of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co- operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with dissimilar tooth forms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02GHOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02G2254/00Heat inputs
    • F02G2254/30Heat inputs using solar radiation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

Es ist bekannt, daß 1816 R.STIRLING eine Wärmekraft­ maschine zum Patent angemeldet hat, worin, vereinfacht beschrieben, zwei Kolben ein Gas zwischen einem kalten und einem beheizten Zylinder hin- und herschieben. Beheizt wird von außen durch Sonnenstrahlen oder belie­ bige Brennstoffe.
Bei Verwendung von Sonnenstrahlen mit einem neuartigen Membranbrennspiegel (Solarmotor) wurde 1985 von der deutschen Industrie ein Wirkungsgrad von 27% bei 50 kW elektrische Leistung erreicht. (Quelle: R. Weber "Erneuer­ bare Energie 2" Olyntus-Verlag S. 208, 1986).
Vorliegender Erfindung liegt nun nicht das Problem zu­ grunde, noch höhere Wirkungsgrade als die oben genannten zu erreichen, sondern es gilt einen Solarmotor zu ent­ wickeln, der so kostengünstig in der Herstellung ist, daß dessen elektrischer Kilowattpreis pro Stunde günstiger liegt als der für fossile Brennstoffe, bei Einberechnung der Herstellungskosten des jeweiligen Kraftwerks.
Diese Ziele werden durch die in den Patentansprüchen 1-11 aufgeführten Merkmale gelöst.
Die mit der Erfindung erreichten Vorteile bestehen darin, daß Kurbelwelle, Zylinderkolben und Kolbengestänge wegfallen, daß die Fläche der für diese Motorart typischen äußeren Erhitzung des Motorraums bei vorliegender Erfindung größer als beim STIRLING-Motor ist; hinzu kommt die relative Vergrößerung der eigentlichen Kolbenfläche (Hubraum) im Verhältnis zum Gewicht und zur Größe des Motors; letzteres könnte die in der Konstruktion (Hubkolben) be­ dingten Leistungsvorteile eines weiterentwickelten STIRLING- Motors ausgleichen, evtl. übertreffen.
Ein weiterer Vorteil ist die weniger aufwendige Verwendung eines Rinnenbrennspiegels im Vergleich zu einem Hohlspiegel.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeich­ nungen 1, 2a, b, Anlage 1, dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben:
Zeichnung 1 zeigt den Solarmotor insgesamt mit
  • 1. Rinnenbrennspiegel, der Sonne nachführbar,
  • 2. Wärmekraftmaschine mit Generator.
Es zeigen Zeichnung 2a und b: insgesamt die Wärmekraftmaschine im Querschnitt (2a) und im Längsschnitt von A nach B (2b), im einzelnen:
 1 linke Achse,
 2 rechte Achse,
 3 linker Rotor,
 4 rechter Rotor,
 5 Motorgehäuse,
 6 Verdichtungsraum,
 7 Verdampfungsraum,
 8 länglicher Zahn (Kolbenplatte),
 9 längliche Nut (Aufnehmer für 8),
10 länglicher zweiter Zahn (Kolbenplatte),
11 längliche zweite Nut, Aufnehmer für 10,
12 Rinnenbrennspiegel, seitenverkehrt und nicht maßstabsgetreu,
13 Luftkühlungsöffnungen durch die hohlen Achsen,
14 Wasserkühlsystem,
15 Wasserkühler,
16 Dichtungsbolzen,
17 Dichtungsbolzen auf Kolbenplatten,
18 Kühlwasserpumpe,
19 Ventilator für den Wasserkühler,
20 Luftkühlungssystem mit Ventilator,
21 Kugellager,
22 Verbindung zwischen linkem und rechtem Rotor über Zahnräder.
Aus Zeichnung 2a, b stellen 1 und 2 die hohlen Achsen zweier röhrenförmiger Rotoren (3, 4) dar, die in einem länglichen Motorgehäuse (5) drehen. Beide sind außerhalb des Motor­ gehäuses über Zahnräder (22) miteinander verbunden, so daß sie im Gleichtakt laufen.
Der rechte Rotor (4) ist der eigentliche Arbeitskolben. Das Motorgehäuse hat auf der rechten Seite einen größeren Wandabstand zum Rotor als links, so daß dort ein Verdichtungs­ raum (6) und ein Verdampfungsraum (7) entstand.
Durch diese Räume laufen die eigentlichen Kolben, und zwar zwei an den rechten Rotor angebrachte, längliche Platten (8, 10) die, einander gegenüberliegend, mit ihren Dichtungsschie­ nen auf ihren Spitzen (17) die Verdichtungs- und Verdampfungs­ räume gasdicht hinter und vor sich abschließen.
Der linke Rotor (3) dient mit seinen längsseits eingefrästen Kerben (9, 11) als Aufnehmer für die Kolbenplatten (8, 10) und als Verdichtungsraumbildner, dadurch daß ein optimal berechneter Spalt (6) zwischen den beiden Rotoren als Ver­ dichtungsraum konstruiert ist.
Der linke Rotor ist an den Eintrittsstellen zum Verdichtungs­ raum, entlang dem Motorgehäuse, mit Dichtungsschienen (16) be­ stückt, die dort mögliche Undichtigkeiten durch Gasfluß ver­ meiden.
In den Verdichtungs- und Verdampfungsräumen befindet sich eine niedrigsiedende Flüssigkeit.
Die Funktionsweise des Motors sei im folgenden anhand des Umlaufs der beiden Kolbenplatten (8, 10) beschrieben:
Der eine Kolben (8) tritt, nachdem er im Verdichtungsraum (6) die Nut (Kerbe 9) verlassen hat, in den Verdampfungsraum ein, der durch die konzentrierte Sonneneinstrahlung sehr heiß ist. Die gegenüberliegende Kolbenplatte (10) drückt die, auf der Unterseite des Motors gekühlte, niedrigsiedende Flüssigkeit derweil durch den Verdichtungsraum, komprimiert hinter den Kolben 8 her in den Verdampfungsraum, wo sie stark expan­ diert und so den Kolben 8 vorantreibt.
Wenn Kolben 10 endlich die Nut (11) erreicht hat, wiederholt sich der Arbeitsgang mit diesem Kolben, usw.
Der Arbeitsprozeß der Wärmekraftmaschine ist dem Idealpro­ zeß angepaßt, der sich in vier Zustände gliedert:
  • 1. Das Arbeitsmedium wird unter Wärmeentzug verdichtet,
  • 2. Erwärmung des verdichteten Arbeitsmediums,
  • 3. Expansion des Arbeitsmediums unter Wärmezufuhr,
  • 4. Wärmeentzug des expandierten Arbeitsmediums.

Claims (11)

1. Solarmotor, dadurch gekennzeichnet, daß er sich zu­ sammensetzt aus einer sonnenbeheizten Wärmekraftmaschine und einem Generator und für eine einfache, kostengünstige Bauweise optimale Wirkungsgrade erzielt.
2. Solarmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Seite der Wärmekraftmaschine durch Sonnenkraft, gebündelt im Rinnenbrennspiegel, beheizt wird, die untere Seite durch ein Kühlsystem gekühlt wird.
3. Solarmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so beschaffen ist, daß sie läng­ liche Kreiskolben besitzt, die eine längliche Ausdehnung des Motors bewirken, so daß ein Rinnenbrennspiegel eine große Fläche erhitzen kann.
4. Solarmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so gestaltet ist, daß sich in einem tonnenartigen, länglichen Motorgehäuse zwei längliche Röhren (Kreiskolben) befinden, die jeweilig ihre Achsen drehen, die durch das Motorgehäuse nach außen gehen und durch Zahnräder miteinander verbunden sind.
5. Solarmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so gestaltet ist, daß das Motor­ gehäuse auf der rechten Seite zur in Anspruch 4 erwähnten Röhre einen bestimmten Abstand besitzt, so daß dadurch ein sog. Verdichtungsraum und ein Verdampfungsraum ent­ stand.
6. Solarmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so gestaltet ist, daß auf die rechte Röhre zwei längliche Zähne (Platten) befestigt sind, die die eigentlichen Kolben bilden, und die, mit Dichtungsschie­ nen auf ihren Spitzen, die Verdichtungs- und Verdampfungs­ räume gasdicht vor- und hinter sich abschließen.
7. Solarmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so gestaltet ist, daß die linke Röhre mit ihren, in Längsrichtung eingefrästen Kerben (Nut) als Aufnehmer für die Kolben (s. Anspruch 6) und als "Verdichtungsraumbildnerin" dient.
8. Solarmotor nach Anspruch 1-7, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so gestaltet ist, daß sich im Verdichtungsraum und im Verdampfungsraum (s. Anspruch 5) eine niedrigsiedende Flüssigkeit (z. B. Ammoniak) befindet.
9. Solarmotor nach Anspruch 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Wärmekraftmaschine ein Rinnenbrennspiegel instal­ liert ist, dessen Brennlinie die rechte Oberfläche des Motorgehäuses bildet.
10. Solarmotor nach Anspruch 1-9, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmekraftmaschine so gestaltet ist, daß durch die hohlen Achsen der Kreiskolbenröhren zur Kühlung der niedrig­ siedenden Flüssigkeit und zur Wärmeabfuhr der Verdichtungs­ wärme, kühle Frischluft geblasen wird.
11. Solarmotor nach Anspruch 1-10, dadurch gekennzeichnet, daß die Kreiskolbenröhren an ihren Stirnseiten durch Dichtungs­ ringe gegen Gasundichtigkeit gesichert sind, und die linke Kolbenröhre durch Dichtungsschienen am inneren Motorge­ häuse, kurz vor ihrem Eintritt in den Verdichtungs- bzw. Verdampfungsraum.
DE4402494A 1993-03-19 1994-01-28 Solarmotor Withdrawn DE4402494A1 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4402494A DE4402494A1 (de) 1993-03-19 1994-01-28 Solarmotor
AU62817/94A AU6281794A (en) 1993-03-19 1994-03-18 Solar motor
PCT/DE1994/000299 WO1994021917A2 (de) 1993-03-19 1994-03-18 Solarmotor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4308829A DE4308829A1 (de) 1993-03-19 1993-03-19 Solarmotor
DE4402494A DE4402494A1 (de) 1993-03-19 1994-01-28 Solarmotor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE4402494A1 true DE4402494A1 (de) 1994-10-06

Family

ID=25924106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE4402494A Withdrawn DE4402494A1 (de) 1993-03-19 1994-01-28 Solarmotor

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE4402494A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19515106A1 (de) * 1995-04-25 1996-10-31 Bernhard Dietz Einrichtung zur Einstellung eines Senders oder Empfängers in Azimut- und Elevationsrichtung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19515106A1 (de) * 1995-04-25 1996-10-31 Bernhard Dietz Einrichtung zur Einstellung eines Senders oder Empfängers in Azimut- und Elevationsrichtung

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102005013287B3 (de) Wärmekraftmaschine
DE19507511C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Umwandeln von Strahlungsleistung, insbesondere Sonnenstrahlung, in mechanische Leistung
WO1999017011A1 (de) Vorrichtung und verfahren zum transfer von entropie mit thermodynamischem kreisprozess
DE202005017622U1 (de) Solarthermische Anlage
DE102008004075B4 (de) Stirlingmotor
DE102007054197A1 (de) Antriebssystem für ein Fahrzeug
DE4402494A1 (de) Solarmotor
DE19814742C1 (de) Kreiskolben-Wärmemotor-Vorrichtung
DE4308829A1 (de) Solarmotor
DE4317690A1 (de) Heissgasmotor
WO2011131373A1 (de) Wärmekraftmaschine mit isochor-isobarem kreisprozess
WO2010118736A1 (de) Wärmekraftmaschine
WO1994021917A2 (de) Solarmotor
DE4409349A1 (de) Solarmotor
AT510602B1 (de) Thermodynamische maschine mit ericsson kreisprozess
DE102009060887A1 (de) System zur Umwandlung von thermischer Energie in elektrische Energie
DE4109289A1 (de) Stirling-maschine
DE10035289A1 (de) Vorrichtung zur Erzeugung von mechanischer Energie mit einer mit äußerer Verbrennung arbeitenden Wärmekraftmaschine
DE4213369A1 (de) Waermekraftmaschine mit aeusserer verbrennung
DE3834071A1 (de) Waermekraftmaschine nach dem stirling-prinzip oder dem ericsen-prinzip
EP1509690A1 (de) Verfahren und einrichtung zur umwandlung von wärmeenergie in kinetische energie
DE19742677A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Nutzung von Sonnenenergie oder Wärmequellen zur Transformation von Entropie
DE2424315A1 (de) Verfahren und einrichtung zum umsetzen von sonnenstrahlungsenergie in mechanische arbeit
DE3151960A1 (de) Heizanlage
DE4418895A1 (de) Stirling-Maschine

Legal Events

Date Code Title Description
AF Is addition to no.

Ref country code: DE

Ref document number: 4308829

Format of ref document f/p: P

OAV Publication of unexamined application with consent of applicant
8122 Nonbinding interest in granting licences declared
8143 Lapsed due to claiming internal priority