EA037428B1 - Термоэлектротрансформатор - Google Patents
Термоэлектротрансформатор Download PDFInfo
- Publication number
- EA037428B1 EA037428B1 EA201900125A EA201900125A EA037428B1 EA 037428 B1 EA037428 B1 EA 037428B1 EA 201900125 A EA201900125 A EA 201900125A EA 201900125 A EA201900125 A EA 201900125A EA 037428 B1 EA037428 B1 EA 037428B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- thermal
- generator
- shaft
- power
- electric motor
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000003570 air Substances 0.000 abstract description 3
- 239000002689 soil Substances 0.000 abstract description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 13
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 7
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- MSSNHSVIGIHOJA-UHFFFAOYSA-N pentafluoropropane Chemical compound FC(F)CC(F)(F)F MSSNHSVIGIHOJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
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
- F03G4/00—Devices for producing mechanical power from geothermal energy
- F03G4/02—Devices for producing mechanical power from geothermal energy with direct working fluid contact
-
- 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
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/0055—Devices for producing mechanical power from solar energy having other power cycles, e.g. Stirling or transcritical, supercritical cycles; combined with other power sources, e.g. wind, gas or nuclear
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02G—HOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F02G1/00—Hot gas positive-displacement engine plants
- F02G1/04—Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type
- F02G1/043—Hot 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
-
- 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
- F03G4/00—Devices for producing mechanical power from geothermal energy
- F03G4/023—Devices for producing mechanical power from geothermal energy characterised by the geothermal collectors
- F03G4/029—Devices for producing mechanical power from geothermal energy characterised by the geothermal collectors closed loop geothermal collectors, i.e. the fluid is pumped through a closed loop in heat exchange with the geothermal source, e.g. via a heat exchanger
-
- 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
- F03G4/00—Devices for producing mechanical power from geothermal energy
- F03G4/033—Devices for producing mechanical power from geothermal energy having a Rankine cycle
-
- 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
- F03G4/00—Devices for producing mechanical power from geothermal energy
- F03G4/045—Devices for producing mechanical power from geothermal energy with heat pumps
-
- 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
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/003—Devices for producing mechanical power from solar energy having a Rankine cycle
- F03G6/004—Devices for producing mechanical power from solar energy having a Rankine cycle of the Organic Rankine Cycle [ORC] type or the Kalina Cycle type
-
- 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
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/092—Devices for producing mechanical power from solar energy using heat pumps, e.g. solar assisted heat pumps
-
- 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
- F03G7/047—Environmental heat plants or OTEC plants using heat pumps
-
- 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
- F03G7/06—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B11/00—Compression machines, plants or systems, using turbines, e.g. gas turbines
- F25B11/02—Compression machines, plants or systems, using turbines, e.g. gas turbines as expanders
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/46—Conversion 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 Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области энергетики, в частности теплоэлектрогенерации. Сущность изобретения заключается в том, что устройство предусматривает когенерацию тепловой и электрической мощности за счет низкотемпературных источников - вода, воздух, грунт, солнечное излучение, для чего в теплонасосе дополнительно предусмотрены регулятор подачи тепловой энергии, контроллер и электромотор-генератор, вход которого подключен к источнику электрической энергии, а выход подключен к потребителю электрической энергии, управляющий канал мотор-генератора подключен к контроллеру, второй управляющий канал которого подключен к регулятору подачи тепловой энергии, вход которого подключен к конденсатору, а выход подключен к потребителю тепловой энергии, при этом дроссель выполнен в виде сопла турбины, вал которой соединен с валом компрессора, вал которого соединен с валом электромотор-генератора. Конструкция устройства позволяет генерировать тепловую и электрическую мощность в зависимости от пропорций, задаваемых потребителем.
Description
Изобретение относится к области энергетики, в частности к теплоэлектрогенерации.
Известны и широко применяются тепловые насосы, использующие низкотемпературные источники тепла для термотрансформации мощности низкотемпературных источников - вода, воздух, грунт, солнечное излучение, в мощность более высокой температуры, пригодной для отопления жилых и производственных помещений.
Недостатком указанных устройств является низкий коэффициент трансформации электрической мощности в тепловую мощность - СОР. Коэффициент СОР показывает во сколько раз количество тепловой мощности, передаваемой потребителю, превышает количество электрической мощности необходимой для переноса тепловой энергии от низкотемпературного источника высокотемпературному потребителю. Реальные значения эффективности современных тепловых насосов составляют порядка СОР=2.0 при температуре источника (испарителя) -20°C и порядка СОР=4.0 при температуре источника +7°C.
Известны способы и устройства позволяющие трансформировать тепловую мощность низкотемпературных источников в электрическую. Наиболее близким является двигатель Стирлинга (https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/jelektropitanie/dvigatel-stirlinga/, ЭЛЕКТРОСАМ.РУ, 2018), который имеет следующие преимущества:
как и все двигатели внешнего сгорания двигатель Стирлинга может работать от почти любого перепада температур, например между разными слоями воды в океане, от солнца, от ядерного или изотопного нагревателя, угольной или дровяной печи и т.д.;
двигатель Стирлинга позволяет обеспечить недостижимый для других двигателей запас работоспособности в десятки и сотни тысяч часов непрерывной работы;
для трансформации некоторых видов тепловой энергии, особенно при небольшой разнице температур, двигатели Стирлинга являются наиболее эффективными видами двигателей. Например, в случае преобразования в электричество мощность солнечной энергии двигатели Стирлинга дают больший КПД (до 31,25%), чем паровые тепловые машины;
двигатель Стирлинга экологически чист, не расходует рабочее тело. Экологическая чистота двигателя обусловлена экологической чистотой источника тепла.
Недостатками двигателей Стирлинга, в том числе роторных (RU 2451811 С2, F02G 1/043, F02G 1/053, F01C 1/344, 27.05.2012 Бюл. № 15), являются сложность конструкции, большее количество деталей конструкции, чем у турбины, низкие обороты вала, переменный момент на валу, что вызывает вибрацию, все это обуславливает повышенные тепловые потери и соответственно низкий КПД трансформации тепловой энергии в механическую.
Известно устройство - Тепловой электрогенератор Capstone WHG125 http://ngee.ru/catalogkompanii?id=264&type=11&view=object, который состоит из испарителя, турбины с электрогенератором, конденсатора и компрессора (насоса). В указанном устройстве применяется органический цикл Ренкина (ORC).
Устройство работает следующим образом. Рабочее тело R245fa в ресивере находится в жидком состоянии при температуре и давлении конденсации. Насос перекачивает R245fa в испаритель, повышая давление. Рабочее тело проходит через экономайзер, нагреваясь теплом пара из электросилового модуля. Далее рабочее тело попадает в испаритель, где происходит переход в паровую фазу за счет передачи тепла от внешнего источника. Затем оно в виде пара попадает в турбину в электросиловом блоке, на которой давление пара снижается до давления конденсации, приводя в движение ротор с электрогенератором. Выполнив работу в электросиловом блоке, рабочее тело все еще содержит большое количество тепла, часть которого передается жидкой фазе в экономайзере для повышения эффективности работы системы в целом. Рабочее тело в парообразном состоянии попадает в охладитель, где конденсируется в жидкость, после чего стекает в ресивер для повторного использования в цикле. Устройство обладает герметичным силовым блоком с турбиной на магнитных подшипниках, работающей на 26 500 об./мин. Уровень эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую энергию составляет 38%.
Недостатками указанного устройства являются отсутствие возможности работать в режиме теплового насоса, наличие потерь мощности, необходимой для работы насоса (компрессора) посредством электропривода, соответственно низкий коэффициент полезного действия.
Задача заявляемого изобретения - создание генератора тепловой и электрической мощности, использующего низкотемпературные источники тепла, позволяющего обеспечить высокоэффективный процесс когенерации тепловой и электрической мощности.
Технический результат достигается тем, что заявленное устройство, состоящее из испарителя, конденсатора, компрессора, дросселя, регулятора подачи тепловой мощности, электромотор-генератора и контроллера, предназначенное для генерации как тепловой, так и электрической мощности. При этом, с целью повышения коэффициента трансформации - СОР и генерации электрической энергии из тепловой энергии, устройство выполнено таким образом, что вход электромотор-генератора подключен к источнику электрической мощности, а выход подключен к потребителю электрической мощности, вход регулятора подачи тепловой мощности подключен к конденсатору, а выход подключен к потребителю тепловой мощности, при этом дроссель выполнен в виде сопла турбины, вал которой соединен с валом компрессора, вал которого соединен с валом электромотор-генератора.
- 1 037428
Принцип работы устройства основан на том, что количество механической (либо электрической с учетом высокого КПД преобразования) мощности, требуемой для работы теплового насоса, составляет до 25% (СОР=4.0) от количества тепловой мощности, передаваемой от низкотемпературного источника высокотемпературному потребителю. В то же время уровень эффективности преобразования тепловой мощности в электрическую мощность посредством турбины в тепловом электрогенераторе Capstone WHG125 составляет=38%. Таким образом, эффективность преобразования тепловой мощности в электрическую мощность посредством турбины 38% превышает существующую эффективность тепловых насосов 25% (СОР=4.0), что позволяет использовать часть тепловой мощности высокой температуры рабочего тела для создания механической мощности, необходимой для переноса рабочим телом тепловой мощности от низкотемпературного источника тепла испарителя высокотемпературному конденсатору и далее потребителю. Указанный принцип аналогичен принципу работы двигателя Стирлинга.
Схема устройства представлена на чертеже.
Устройство работает следующим образом.
Потребитель посредством регулятора 5 устанавливает количество потребляемой тепловой мощности. Рабочее тело находится в испарителе 2 при температуре источника тепловой мощности (грунт, вода, воздух). Контроллер 6 включает электромотор-генератор 7 в режим электромотора, соединенный с валом электромотор-генератора компрессор 4 перекачивает рабочее тело в конденсатор 1. Рабочее тело за счет повышения давления нагревается и передает тепловую мощность от конденсатора через регулятор 5 потребителю. Далее рабочее тело поступает в сопло турбины 3, вал которой соединен с валом компрессора 4 и валом электромотор-генератора. Сопло турбины одновременно выполняет функцию дросселя, понижающего давление рабочего тела и функцию преобразователя тепловой мощности в механическую мощность путем вращения турбины. При прохождении через сопло турбины рабочее тело охлаждается ниже температуры испарителя, при этом часть тепловой мощности рабочего тела, не направленная потребителю, трансформируется в турбине в механическую мощность на валу компрессора и соответственно электромотор-генератора. Далее рабочее тело, охлажденное ниже температуры испарителя, поступает в испаритель, где нагревается до температуры испарителя, получая от источника тепла тепловую мощность, необходимую для работы устройства. Таким образом, потребление электрической мощности от внешнего источника электромотор-генератором снижается за счет мощности, создаваемой турбиной, а коэффициент трансформации электрической мощности в тепловую мощность - СОР возрастает. При снижении тепловой мощности, направляемой потребителю, избыточная часть тепловой мощности трансформируется посредством турбины в механическую мощность на валу турбины, достаточную для работы компрессора, потребление электрической мощности от внешнего источника электромотор-генератором прекращается, контроллер 6 переключает электромотор-генератор в режим генератора, часть мощности свыше необходимой для работы компрессора трансформируется в электрическую мощность посредством электромотор-генератора и направляется потребителю. В таком режиме устройство генерирует электрическую мощность за счет источника тепловой энергии аналогично двигателю Стирлинга.
Преимуществом заявленного устройства является возможность когенерации тепловой и электрической мощности из низкотемпературных источников тепла в широком диапазоне пропорций задаваемых потребителем, высокий КПД, компактность, высокий коэффициент трансформации - СОР низкая материалоемкость, низкий уровень вибраций.
Claims (1)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯТермоэлектротрансформатор - генератор тепловой и электрической мощности, использующий низкотемпературные источники тепла, представляющий собой тепловой насос с испарителем, конденсатором, компрессором и дросселем, отличающийся тем, что дополнительно к тепловому насосу предусмотрены регулятор подачи тепловой мощности, контроллер и электромотор-генератор, вход которого подключен к источнику электрической энергии, а выход подключен к потребителю электрической энергии, управляющий канал мотор-генератора подключен к контроллеру, второй управляющий канал которого подключен к регулятору подачи тепловой энергии, вход которого подключен к конденсатору, а выход подключен к потребителю тепловой энергии, при этом дроссель выполнен в виде сопла турбины, вал которой соединен с валом компрессора, вал которого соединен с валом электромотор-генератора.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018111581A RU2692615C1 (ru) | 2018-03-30 | 2018-03-30 | Термоэлектротрансформатор |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201900125A2 EA201900125A2 (ru) | 2019-12-30 |
EA201900125A3 EA201900125A3 (ru) | 2020-02-28 |
EA037428B1 true EA037428B1 (ru) | 2021-03-26 |
Family
ID=67038202
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201900125A EA037428B1 (ru) | 2018-03-30 | 2019-03-11 | Термоэлектротрансформатор |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3779166B1 (ru) |
CN (1) | CN112513448A (ru) |
EA (1) | EA037428B1 (ru) |
RU (1) | RU2692615C1 (ru) |
WO (1) | WO2019190349A1 (ru) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021062185A1 (en) * | 2019-09-27 | 2021-04-01 | Nooter/Eriksen, Inc. | Refrigeration system for a gas turbine |
RU2738494C1 (ru) * | 2020-04-15 | 2020-12-14 | Сергей Геннадьевич Баякин | Способ генерации мощности для работы транспорта с электрическим приводом и устройство генерации мощности |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2164614C1 (ru) * | 1999-11-01 | 2001-03-27 | Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского | Автономная теплоэнергетическая установка с двигателем стирлинга |
RU2172421C2 (ru) * | 1999-11-01 | 2001-08-20 | Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского | Автономная комбинированная энергоустановка на основе двигателя стирлинга |
EA201390828A1 (ru) * | 2010-12-10 | 2013-12-30 | Викинг Хит Энджинз Ас | Устройство и способ подачи энергии в систему тепловой электростанции здания или судна |
US20170130702A1 (en) * | 2010-07-19 | 2017-05-11 | Technion Research & Development Foundation Limited | System and method for energy conversion |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2331027C2 (ru) * | 2002-09-06 | 2008-08-10 | Риньюэбл Энерджи Системз Лимитед | Устройство и способ для использования с циклом кондиционирования воздуха (варианты) |
AU2010246433A1 (en) * | 2009-11-27 | 2011-06-16 | Roderick John Mould | A power generator assembly |
RU104293U1 (ru) * | 2010-05-19 | 2011-05-10 | Станислав Алексеевич Воробьев | Устройство преобразования низкопотенциальной тепловой энергии окружающей среды в механическую и электрическую энергию |
RU114134U1 (ru) * | 2011-09-05 | 2012-03-10 | Андрей Павлович Заборонок | Устройство тепло-холодоснабжения |
KR101434908B1 (ko) * | 2013-05-23 | 2014-08-29 | 포스코에너지 주식회사 | 중저온 폐열을 활용한 난방 열원 또는 전기 생산 시스템, 및 그 제어방법 |
GB201313307D0 (en) * | 2013-07-25 | 2013-09-11 | Corac Energy Technologies Ltd | System, method and apparatus |
KR20150098163A (ko) * | 2014-02-19 | 2015-08-27 | 김영선 | Orc 분산발전시스템 |
-
2018
- 2018-03-30 RU RU2018111581A patent/RU2692615C1/ru active
- 2018-12-05 EP EP18913055.2A patent/EP3779166B1/en active Active
- 2018-12-05 WO PCT/RU2018/000784 patent/WO2019190349A1/ru active Application Filing
- 2018-12-05 CN CN201880091911.6A patent/CN112513448A/zh active Pending
-
2019
- 2019-03-11 EA EA201900125A patent/EA037428B1/ru unknown
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2164614C1 (ru) * | 1999-11-01 | 2001-03-27 | Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского | Автономная теплоэнергетическая установка с двигателем стирлинга |
RU2172421C2 (ru) * | 1999-11-01 | 2001-08-20 | Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского | Автономная комбинированная энергоустановка на основе двигателя стирлинга |
US20170130702A1 (en) * | 2010-07-19 | 2017-05-11 | Technion Research & Development Foundation Limited | System and method for energy conversion |
EA201390828A1 (ru) * | 2010-12-10 | 2013-12-30 | Викинг Хит Энджинз Ас | Устройство и способ подачи энергии в систему тепловой электростанции здания или судна |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3779166A1 (en) | 2021-02-17 |
CN112513448A (zh) | 2021-03-16 |
EA201900125A3 (ru) | 2020-02-28 |
EP3779166B1 (en) | 2023-10-11 |
EA201900125A2 (ru) | 2019-12-30 |
EP3779166A4 (en) | 2021-11-24 |
EP3779166C0 (en) | 2023-10-11 |
RU2692615C1 (ru) | 2019-06-25 |
WO2019190349A1 (ru) | 2019-10-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10125638B2 (en) | Co-generation system and associated method | |
RU2010137854A (ru) | Отопительная система, генерирующая электричество | |
CN101583776A (zh) | 用于将热力学能转换成电能的设备 | |
TW200825280A (en) | Power generating system driven by a heat pump | |
EA037428B1 (ru) | Термоэлектротрансформатор | |
Orosz et al. | Small scale solar ORC system for distributed power | |
CN101201007A (zh) | 利用热泵驱动的发电系统 | |
US9088188B2 (en) | Waste-heat recovery system | |
US11506088B2 (en) | Hydro-turbine drive methods and systems for application for various rotary machineries | |
WO2015077235A1 (en) | Concentrated solar power systems and methods utilizing cold thermal energy storage | |
WO2020107915A1 (zh) | 一种耗材不花钱但能输出能量的机器 | |
RU159686U1 (ru) | Тепловая схема тригенерационной мини-тэц | |
JPH1037845A (ja) | 太陽熱等を利用した熱格差発電装置 | |
RU145195U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
Elshamy | Performance of Thermosyphon Rankine Engine as Low Temperature Heat Engine | |
RU34207U1 (ru) | Газотурбинная приставка, использующая энергию генератора газа | |
Singh | Generation of Thermoelectric Power Utilizing Alternative Sources of Energy | |
US20150013336A1 (en) | Renewable energy storage system | |
RU2496993C2 (ru) | Двигатель для преобразования тепловой энергии в механическую энергию | |
RU144946U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
TWM633011U (zh) | 水力能源轉換系統 | |
Sorimsokov | THE SCIENTIFIC BASIS OF ENERGY CONSERVATION USING THE CARNOT CYCLE | |
Kumar et al. | Efficiency enhancement of thermal power plants using refrigerant-R600a in condenser section | |
CN111577560A (zh) | 新能源太阳能热能发电机 | |
RU145228U1 (ru) | Тепловая электрическая станция |