EP2765280B1 - Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens - Google Patents
Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens Download PDFInfo
- Publication number
- EP2765280B1 EP2765280B1 EP14154162.3A EP14154162A EP2765280B1 EP 2765280 B1 EP2765280 B1 EP 2765280B1 EP 14154162 A EP14154162 A EP 14154162A EP 2765280 B1 EP2765280 B1 EP 2765280B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- rotary piston
- valves
- piston machines
- pressure
- rotary
- 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.)
- Not-in-force
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 48
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title claims description 9
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 32
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000003570 air Substances 0.000 claims description 6
- 239000005662 Paraffin oil Substances 0.000 claims description 3
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 32
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 27
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 4
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000012526 feed medium Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- F01K15/00—Adaptations of plants for special use
-
- 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
- F01K27/00—Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for
-
- 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
- F01K7/00—Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
- F01K7/34—Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
- F01K7/36—Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating the engines being of positive-displacement type
Definitions
- the invention relates to a steam power system for direct thermal-hydraulic or thermo-pneumatic conversion of steam energy in pressure energy to a pumped medium.
- US 5165238 A discloses a heat engine of the Wankel type, which is in communication with an external substantially stationary heat source.
- the heat source heats high pressure gas, which drives the rotor.
- the object of the present invention is to provide a method and an arrangement in which the pressure energy of steam by means of rotary piston machines (RKM), for a direct transfer of the vapor pressure to a working medium such as water or compressed air, without, as in otherwise usually the pressure forces of the steam via a mechanical engine, so indirectly, are performed on a pump or a compressor.
- RKM rotary piston machines
- the solution according to the invention is based on the basic property of a large number of rotary piston machines in that the piston does not execute a return movement with respect to a central axis of rotation.
- this applies to the group of rotary engines, which includes the well-known Wankel machine.
- This property also has vane machines in which the vane of the rotor have a fixed angular distance.
- the method according to the invention for the direct conversion of steam energy into pressure energy to a pumped medium is characterized in that steam is generated in a closed circuit from a working medium, which is passed alternately into at least two interconnected rotary piston machines, whereby the pressure energy to the pumped medium is transmitted to the piston opposite side of the demarcated by a rotary piston working space and provided for further use and that the relaxed working fluid is recycled.
- the procedure proceeds according to the following steps.
- the demarcated by the rotary piston working chamber of the first rotary piston machine is filled in a first process phase with the vaporous working fluid, whereby the pressure energy is transmitted to the fluid on the piston opposite side, and stored in a pressure accumulator.
- a negative pressure is generated in the second rotary piston machine, so that there fresh feed medium is sucked in, and at the same time the relaxed working medium is returned to the circulation.
- Via a valve control the functions of individual valves in the block are reversed in the opposite direction in a next process phase, so that the first and the second rotary piston machine exchange their functions.
- Both rotary piston machines are connected via a common control shaft or kinematically equivalent elements in order to achieve a synchronous movement sequence.
- both rotary piston engines work offset by preferably 90 degrees in the rotary circulation.
- Four valves arranged in the process work together in such a way that these valves are alternately opened and closed in the block.
- both rotary piston machines operate without angular offset or an angular offset of 180 degrees in the rotary orbit.
- the valves arranged in the process are simultaneously switched in the block when the rotary pistons of the rotary piston machines have reached a rotation of approximately 180 degrees, respectively.
- Two valves work together in pairs.
- the pairwise cooperating valves are designed as double valves with combined functions.
- a 2-phase fluid for example water is used.
- the medium used is a 1-phase fluid, such as water or paraffin oil, or air is used.
- the arrangement according to the invention is characterized in that in a closed circuit a steam generator, which is supplied with a working fluid from a collecting tank, is connected to at least two rotary piston machines, so that they are alternately charged with a vapor of the working fluid, whereby a pumped medium, which alternately is in the rotary piston machines ready, is pressurized and thereby available for further use, and that the rotary piston machines in turn are in communication with a condenser, which in turn is connected to the collecting container.
- the rotary piston machines are connected via a common control shaft or kinematically equivalent elements.
- the steam generator is connected via a feed line with inlet openings of the rotary piston machines.
- An accumulator is connected on the one hand via a pressure line to the collecting container and on the other hand via a media line with outlet openings.
- the condenser is connected via a media line with the outlet openings and the medium is conveyed via a media line to the inlet openings.
- the rotary piston machines are each divided into two working areas with kinematically identical function by rotary piston.
- a rotary piston has a side acted upon by the vapor pressure, while the opposite side can be used to move a different medium, a so-called conveying medium (for example sucked air or a fluid).
- a conveying medium for example sucked air or a fluid.
- the axis of rotation of the rotor is merely an element of the motion control of the rotor, it is not the power decrease.
- the solution according to the invention includes, starting from the two phases of the working fluid, liquid and vapor phase, after completion of the expansion of the vapor on the vapor side of the flask, a phase in which the vapor condenses.
- the expanded steam is sucked by means of a condensation pump through a condenser and cooled to or below the condensation temperature, so that a negative pressure on the formerly steam, now condensate side of the piston is formed.
- both rotary piston machines are arranged offset by preferably 90 degrees in the rotary circulation.
- valves are arranged, with four valves are alternately opened and closed in the block.
- both rotary piston machines are arranged without angular offset or an angular offset of 180 degrees in the rotary circulation.
- valves are arranged, which interact in pairs and are switched after each 180 degrees of piston movement from the "open” to the "closed” or vice versa as a valve group "in the block".
- the pairwise cooperating valves are designed for a further embodiment as double valves.
- the switching of the valves causes that during the condensation not steam again flows to the former steam-loaded piston side, but the intended delivery medium.
- Both rotary piston machines are connected via a common control shaft so that the movement of the pistons always synchronous Go through movements. A power transmission between the two rotary piston engines does not take place. In the ideal rotary piston machine, the control of the synchronous operation of the pistons is free of forces.
- the basic arrangement of the elements for an arrangement of rotary piston machines with about 90 degrees offset piston is based on FIG. 1 described.
- the arrangement consists in the main of two rotary piston machines 101 and 102, a steam generator 1, a pressure accumulator 12, a condenser 13 and a collecting container 16, which are interconnected via media lines and valves.
- the rotary piston machine 101 is kinematically connected to the rotary piston machine 102 via a control shaft 5.
- a control shaft 5 By the control shaft 5, a synchronous movement is achieved for both rotary piston machines.
- the rotary piston machine used in the construction corresponds in principle to the known Wankel machine. The main difference is that a delta-piston works in a raceway with the contour of a single-arched trochoid.
- the rotary piston machine itself is not the subject of the invention.
- the steam generator 1, a working fluid 19 is fed via a boiler feed pump 17_und a pressure line 18 from the sump 16.
- the working medium 19 is for example a 2-phase working fluid, in particular water such as condensate and / or boiler water.
- the rotary piston machine 101 is connected to the steam generator 1 via the media line 8, the node 201, the valve 701, and the inlet port 402. At the same time, the rotary piston machine 101 is connected via the outlet opening 401, the valve 705, the node 203 and the media line 10 to the pressure accumulator 12.
- the rotary piston machine 102 is connected via the inlet opening 404, the node 202, the valve 704 and the media line 9 with the conveying medium, for example the free atmosphere. Further, the rotary piston engine 102 is connected to the condenser 13 through the exhaust port 403, the node 204, the valve 708, and the condensate line 11. The condenser 13 is connected to a condensate pump 14 via the condensate line 15 to the sump 16.
- markers 301, 302, 303 and 304 are mounted on the rotary pistons 31 and 32.
- the mark 301 is bright and the mark 302 is drawn dark
- the mark 303 is bright and the mark 304 is darkened.
- the first embodiment presents in Figur1
- the vapor of the working medium 19 passes from the steam generator 1 via the inlet opening 402 in the working chamber above the rotary piston 31.
- the pressure of the steam from the steam generator 1 causes a rotation of the rotary piston 31 in a clockwise direction.
- a located on the back of the rotary piston 31 conveying medium 20 for example, a 1-phase fluid such as air, water or paraffin oil
- the mark 301 (light) on the rotary piston 31 is located at the beginning of the working phases on the left and mark 302 (dark) on the right.
- the rotary piston 32 of the rotary piston machine 102 is offset by approximately 90 degrees from the rotary piston 31 of the rotary piston machine 101.
- the mark 303 (light) on the rotary piston 32 is at the top and the marker 304 (dark) is at the bottom.
- the steam located in the working chamber to the left of the rotary piston 32 is simultaneously conducted via the outlet opening 403 to the condenser 13 and cooled there. As a result, a negative pressure in the working chamber is generated to the right of the rotary piston 32. Due to the higher ambient pressure of the pumped medium 20, the rotary piston 32 is also rotated clockwise.
- the second phase ( FIG. 2 ) reached.
- the mark 301 (light) on the rotary piston 31 is now at the top and the mark 302 (dark) at the bottom.
- the mark 303 (light) on the rotary piston 32 is right and the mark 304 (dark) is on the left.
- valves 702 and 704 and the valves 706 and 708 are opened or closed in the block.
- the vapor pressure of the steam generator 1 now passes via the media line 8 and valve 702 to the inlet opening 404 of the rotary piston machine 102 and simultaneously via the media line 8 and valve 701 to the inlet opening 402 of the rotary piston machine 101.
- Both rotary pistons 31 and 32 are further rotated in the clockwise direction and press on their Rear side of the previously sucked in delivery medium 20 via the outlet opening 401 and 403, the media line 10 and the valves 705 and 706 in the pressure accumulator 12th
- the third process phase ( FIG. 3 ) is the same with the first process phase in that now the rotary piston machines 101 and 102 have changed their functions.
- the rotary pistons 31 and 32 have now completed a rotation of about 180 degrees. This can be recognized by the markers 301, 302, 303 and 304 which have migrated in relation to the first process phase to the rotary pistons 31 and 32. In this position, a switchover of the valves 701, 703, 705, and 707 takes place in the block.
- the fourth process phase ( FIG. 4 ).
- the valves 702, 704, 706 and 708 are connected in block, so that the steam from both rotary piston machines 101 and 102 is passed through the condenser 13 as working fluid 19 back into the collecting container 19 and at the same time by the resulting negative pressure on the back of the Rotary piston 31 and 32 sucked in both rotary piston machines 101 and 102 new fluid.
- a new first process phase begins by switching over the valves 701, 702, 705 and 707.
- An essential feature of this embodiment is the reversal of the various valve groups, which is delayed in time after every 90 degrees in the block of four valves.
- the advantage of this process is based on the offset by 90 degrees rotation rotary pistons 31 and 32. This is achieved within the arrangement of two rotary piston machines 101 and 102, a continuous overall process of direct conversion of the energy of the steam in useful work of the pumped medium and a machine dynamic complete mass balance.
- FIGS. 5 and 6 show a further embodiment in which is dispensed with the machine dynamic mass balance.
- an external mass balance must be available.
- Both rotary pistons 31 and 32 have no angular offset from each other or an angular offset of 180 degrees. This results in a denser sequence of processes.
- the rotary piston machine 101 is in the process phase steam expansion and expulsion of the medium 20 in the pressure accumulator 12.
- the rotary piston machines 102 sucks by the negative pressure caused by the condenser 13 to a new filling of the medium 20 at.
- FIG. 7 The flowcharts of the process phases for the arrangements according to FIGS. 1 to 6 be in FIG. 7 shown. in which Figure 7a the flow diagrams for rotary piston machine with about 90 degrees offset piston and FIG. 7b include the flow diagrams for rotary piston machine without angular displacement of the piston.
- FIG. 7b shows the flowchart for the arrangements of rotary piston machines without angular offset of the rotary piston to each other or an angular offset of 180 degrees.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
Description
- Gegenstand der Erfindung ist ein Dampfkraftsystem zur direkten thermohydraulischen oder thermopneumatischen Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium.
- Der übliche Weg zur Umwandlung von Dampfenergie in eine andere Energieform besteht in der Verwendung von Kolbendampfmaschinen oder Dampfturbinen, in denen im Clausius-Rankine-Prozess durch eine Dampfentspannung die Umwandlung in mechanische Energie stattfindet. Die hierzu zur Verfügung stehenden Technologien und Mechanismen weisen einen hohen technischen Reifegrad auf. Je nach Anwendungsfall der durchzuführenden Umwandlung ist jedoch der notwendige bauliche und betriebstechnische Aufwand beträchtlich. Vor der Entwicklung der Dampfmaschinen- und Dampfturbinentechnik führte die beginnende Industrialisierung bereits zu Umwandlungstechnologien, die ohne die genannte Maschinentechnik auskamen. In englischen Bergwerken erfolgte bereits teilweise die Entwässerung mit Hilfe der Dampfkraft. Diese Technik ist bekannt unter der Bezeichnung kolbenlose Dampfpumpe. Sie wurde 1698 von Denis Papin entwickelt und 1699 von Thomas Savery zu weiterer Reife geführt.
- Auch mit dem Siegeszug der Dampfmaschinen- und Dampfturbinentechnik blieben in einigen Anwendungsgebieten Aufgaben der Dampfpumpentechnik erhalten. In der chemischen Industrie erfolgt auch heute aus Gründen der Explosionssicherheit der Einsatz sogenannter Duplexpumpen dann, wenn explosible Flüssigkeiten wie beispielsweise Benzin zu fördern sind.
- Die Patentveröffentlichungen
DE 1751862 A ,DE 69914738 T2 undUS 5211017 A zeigen Lösungen mit zwei Kreiskolbenmaschinen des Typs "Wankel-Motor" mit jeweils zwei Arbeitskammern, wobei in einem geschlossenen Kreislauf die Einlassöffnungen mit den Auslassöffnungen der jeweils anderen Kammer verbunden sind. InDE3333586 wird ein geschlossener regenerativer Kreisprozess offenbart, bei dem über Wärmetauscher dem Arbeitsgas die in mechanische Arbeit umzusetzende Energie mit einem Gas-oder Ölbrenner zugeführt bzw. die Kühlwärme entzogen wird. - In
US 5165238 A wird eine Wärmekraftmaschine des Wankel-Typs offenbart, welche in Verbindung mit einer externen im Wesentlichen stationären Wärmequelle steht. Die Wärmequelle erwärmt ein Hochdruckgas, wodurch der Rotor angetrieben wird. - Für die vorliegende Erfindung wird sich die Aufgabe gestellt, ein Verfahren und eine Anordnung aufzuzeigen, bei der die Druckenergie von Dampf mittels Rotationskolbenmaschinen (RKM), zu einer direkten Übertragung des Dampfdrucks auf ein Arbeitsmedium wie beispielsweise Wasser oder Druckluft eingesetzt wird, ohne dass wie in sonst üblicher Weise die Druckkräfte des Dampfes über ein mechanisches Triebwerk, also indirekt, auf eine Pumpe oder einen Verdichter geführt werden.
- Die erfindungsgemäße Lösung geht von der Grundeigenschaft einer Vielzahl von Rotationskolbenmaschinen aus, dass der Kolben in Bezug auf eine zentrale Drehachse keine rückkehrende Bewegung ausführt. Beispielsweise trifft dies auf die Gruppe der Kreiskolbenmaschinen zu, zu der auch die bekannte Wankel-Maschine gehört. Diese Eigenschaft haben auch Flügelzellenmaschinen, bei denen die Flügelzellen des Rotors einen festen Winkelabstand besitzen.
- Das erfindungsgemäße Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium ist dadurch gekennzeichnet, dass in einem geschlossenen Kreislauf aus einem Arbeitsmedium Dampf erzeugt wird, welcher alternierend in mindestens zwei miteinander verbundene Rotationskolbenmaschinen geleitet wird, wodurch die Druck-Energie auf das Fördermedium auf der Kolbengegenseite des durch einen Rotationskolben abgegrenzten Arbeitsraum übertragen wird und zur weiteren Verwendung bereit gestellt wird, und dass das entspannte Arbeitsmedium in den Kreislauf zurückgeführt wird.
- Das Verfahren läuft nach folgenden Schritten ab. Der durch den Rotationskolben abgegrenzte Arbeitsraum der ersten Rotationskolbenmaschine wird in einer ersten Prozessphase mit dem dampfförmigen Arbeitsmedium gefüllt, wodurch die Druck-Energie auf das Fördermedium auf der Kolbengegenseite übertragen wird, und in einem Druckspeicher gespeichert wird. Zeitgleich wird in der zweiten Rotationskolbenmaschine ein Unterdruck erzeugt, so dass dort frisches Fördermedium angesaugt wird, und gleichzeitig das entspannte Arbeitsmedium in den Kreislauf zurück geführt wird. Über eine Ventilsteuerung werden in einer nächsten Prozessphase die Funktionen einzelner Ventile im Block in Gegenrichtung umgeschaltet, so dass die erste und die zweite Rotationskolbenmaschine ihre Funktionen tauschen.
- Beide Rotationskolbenmaschinen sind über eine gemeinsame Steuerwelle oder kinematisch gleichwertige Elemente verbunden, um einen synchronen Bewegungsablauf zu erreichen.
- In einer ersten Ausführungsform arbeiten beide Rotationskolbenmaschinen um vorzugsweise 90 Grad versetzt im Drehumlauf. Jeweils vier im Prozess angeordnete Ventile arbeiten zusammen in der Art, dass diese Ventile abwechselnd im Block geöffnet und geschlossen werden.
- In einer zweiten Ausführungsform arbeiten beide Rotationskolbenmaschinen ohne Winkelversatz oder einen Winkelversatz von 180 Grad im Drehumlauf. Die im Prozess angeordnete Ventile werden gleichzeitig im Block geschaltet, wenn die Rotationskolben der Rotationskolbenmaschinen ein Drehung von jeweils etwa 180 Grad erreicht haben, Jeweils zwei Ventile arbeiten paarweise zusammen. Die paarweise zusammenwirkenden Ventile sind als Doppelventile mit zusammengefassten Funktionen ausgeführt.
- Als Arbeitsmedium wird ein 2-Phasen-Fluid, beispielsweise Wasser verwendet. Als Fördermedium wird ein 1-Phasen-Fluid, wie Wasser oder Paraffinöl, oder es wird Luft verwendet.
- Die erfindungsgemäße Anordnung ist gekennzeichnet dadurch, dass in einem geschlossenen Kreislauf ein Dampferzeuger, welcher mit einem Arbeitsfluid aus einem Sammelbehälter gespeist wird, mit mindestens zwei Rotationskolbenmaschinen verbunden ist, so dass diese alternierend mit einem Dampf des Arbeitsfluides beaufschlagt werden, wodurch ein Fördermedium, welches abwechselnd in den Rotationskolbenmaschinen bereit steht, mit einem Druck beaufschlagt wird und dadurch zur weiteren Verwendung verfügbar ist, und dass die Rotationskolbenmaschinen ihrerseits mit einem Kondensator in Verbindung stehen, welcher seinerseits mit dem Sammelbehälter verbunden ist. Die Rotationskolbenmaschinen sind über eine gemeinsame Steuerwelle oder kinematisch gleichwertige Elemente verbunden. Der Dampferzeuger ist über eine Speiseleitung mit Einlassöffnungen der Rotationskolbenmaschinen verbunden. Ein Druckspeicher ist einerseits über eine Druckleitung mit dem Sammelbehälter und andererseits über eine Medienleitung mit Auslassöffnungen verbunden. Der Kondensator ist über eine Medienleitung mit den Auslassöffnungen verbunden und das Fördermedium wird über eine Medienleitung zu den Einlassöffnungen geführt.
- Die Rotationskolbenmaschinen sind jeweils in zwei Arbeitsbereiche mit kinematisch gleicher Funktion durch Rotationskolben unterteilt.
- Bei diesen Maschinen hat ein rotierender Kolben eine vom Dampfdruck beaufschlagte Seite, während die Gegenseite dazu eingesetzt werden kann, ein anders Medium, ein sogenanntes Fördermedium (beispielsweise angesaugte Luft oder ein Fluid), zu verschieben. Hierbei ist die Drehachse des Rotors lediglich ein Element der Bewegungssteuerung des Rotors, sie dient nicht der Leistungsabnahme.
- Bedingt durch die Rotationsbewegung des Kolbens wird nach einem bestimmten Drehwinkel, in einem Bereich von etwa 180 Winkelgrad, die bisher vom Dampfdruck beaufschlagte Kolbenseite zu einer Kolbenseite, die ein Ausgangsmedium zu verschieben hat.
- Zur erfindungsgemäßen Lösung gehört, dass, ausgehend von den zwei Zustandsphasen des Arbeitsmediums, flüssig und dampfförmig, nach Abschluss der Expansion des Dampfes auf der Dampfseite des Kolbens eine Phase erfolgt, bei der der Dampf kondensiert.
- Der entspannte Dampf wird mittels einer Kondensationspumpe durch einen Kondensator gesaugt und auf bzw. unter Kondensationstemperatur abgekühlt, so dass ein Unterdruck auf der ehemals Dampf,- jetzt Kondensatseite des Kolbens entsteht.
- In einem Ausführungsbeispiel sind beide Rotationskolbenmaschinen um vorzugsweise 90 Grad versetzt im Drehumlauf angeordnet. In den Medien- und Druckleitungen sind Ventile angeordnet, wobei jeweils vier Ventile abwechselnd im Block geöffnet und geschlossen werden.
- In einem zweiten Ausführungsbeispiel sind beide Rotationskolbenmaschinen ohne Winkelversatz oder einen Winkelversatz von 180 Grad im Drehumlauf angeordnet. In den Medien- und Druckleitungen sind Ventile angeordnet, die paarweise zusammenwirken und nach jeweils ca. 180 Winkelgrad der Kolbenbewegung von der Stellung "geöffnet" in die Stellung "geschlossen" bzw. umgekehrt als Ventilgruppe "im Block" umgeschaltet werden. Die paarweise zusammenwirkenden Ventile sind für eine weitere Ausführungsform als Doppelventile ausgeführt.
- Die Umschaltung der Ventile bewirkt, dass während der Kondensation nicht erneut Dampf auf die ehemals dampfbeaufschlagte Kolbenseite strömt, sondern das vorgesehene Fördermedium.
- Beide Rotationskolbenmaschinen sind über eine gemeinsame Steuerwelle so verbunden, dass die Bewegung der Kolben stets synchrone Bewegungen durchlaufen. Eine Leistungsübertragung zwischen beiden Rotationskolbenmaschinen findet dabei nicht statt. In der idealen Rotationskolbenmaschine erfolgt die Steuerung des Synchronlaufs der Kolben frei von Kräften.
- Ergänzend zu den erfindungsgemäßen Merkmalen gehört, dass das Verfahren und die Anordnung der Elemente keine prinzipielle Leistungsbegrenzung aufweisen.
- Die erfindungsgemäße Lösung wird anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben. Die Beschreibung stellt die Arbeitsphasen des Verfahrens und der Anordnung in den
Figuren 1 bis7 dar. Hierzu zeigen für das erste AusführungsbeispielFigur 1 eine Anordnung der ersten Prozessphase für RKM mit um ca. - 90 Grad versetzten Rotationskolben,
-
Figur 2 zweite Prozessphase für RKM mit um ca. 90 Grad versetzten Rotationskolben, -
Figur 3 dritte Prozessphase für RKM mit um ca. 90 Grad versetzten Rotationskolben, -
Figur 4 vierte Prozessphase für RKM mit um ca. 90 Grad versetzten Rotationskolben, -
Figur 5 erste Prozessphase für RKM ohne Winkelversatz der Rotationskolben bzw. einen Winkelversatz von 180 Grad, -
Figur 6 zweite Prozessphase für RKM ohne Winkelversatz Dazu zeigtFigur 7 die Ablaufschemen der Prozessphasen für die Anordnungen nach denFiguren 1 bis 6 , wobeiFigur 7a die Ablaufschemen für RKM mit um ca. 90 Grad versetzten Rotationskolben undFigur 7b die Ablaufschemen für RKM ohne Winkelversatz der Rotationskolben beinhalten. - Die Grundanordnung der Elemente für eine Anordnung von Rotationskolbenmaschinen mit um ca. 90 Grad versetzten Kolben wird anhand von
Figur 1 beschrieben. Die Anordnung besteht in der Hauptsache aus zwei Rotationskolbenmaschinen 101 und 102, einem Dampferzeuger 1, einem Druckspeicher 12, einem Kondensator 13 und einem Sammelbehälter 16, welche über Medienleitungen und Ventile miteinander verbunden sind. - Die Rotationskolbenmaschine 101 ist mit der Rotationskolbenmaschine 102 über eine Steuerwelle 5 kinematisch verbunden. Durch die Steuerwelle 5 wird für beide Rotationskolbenmaschinen ein synchroner Bewegungsablauf erreicht.
- Eine nähere Beschreibung der Funktionsweise der Rotationskolbenmaschinen soll hier nicht erfolgen. Die verwendete Rotationskolbenmaschine entspricht im Aufbau prinzipiell der bekannten Wankel-Maschine. Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass ein Zweieck-Kolben in einer Laufbahn mit der Kontur einer einbogigen Trochoide arbeitet. Die Rotationskolbenmaschine selbst ist nicht Gegenstand der Erfindung.
- Dem Dampferzeuger 1 wird ein Arbeitsmedium 19 über eine Kesselspeisepumpe 17_und eine Druckleitung 18 aus dem Sammelbehälter 16 zugeleitet. Das Arbeitsmedium 19 ist beispielsweise ein 2-Phasen-Arbeitsfluid, insbesondere Wasser wie beispielsweise Kondensat und/oder Kesselwasser.
- In der ersten Prozessphase, wie in
Figur 1 gezeigt, ist die Rotationskolbenmaschine 101 über die Medienleitung 8, den Knotenpunkt 201, das Ventil 701 und die Einlassöffnung 402 mit dem Dampferzeuger 1 verbunden. Zugleich ist die Rotationskolbenmaschine 101 über die Auslassöffnung 401, das Ventil 705, den Knotenpunkt 203 und die Medienleitung 10 mit dem Druckspeicher 12 verbunden. - Die Rotationskolbenmaschine 102 ist über die Einlassöffnung 404, den Knotenpunkt 202, dem Ventil 704 und die Medienleitung 9 mit dem Fördermedium, beispielsweise der freien Atmosphäre, verbunden. Weiter ist die Rotationskolbenmaschine 102 über die Auslassöffnung 403, den Knotenpunkt 204, das Ventil 708 und die Kondensatleitung 11 mit dem Kondensator 13 verbunden. Der Kondensator 13 ist mit einer Kondensatpumpe 14 über die Kondensatleitung 15 mit dem Sammelbehälter 16 verbunden.
- Um die einzelnen Prozessphasen besser darstellen zu können, sind Markierungen 301, 302, 303 und 304 auf den Rotationskolben 31 und 32 angebracht. Für den Rotationskolben 31 ist die Markierung 301 hell und die Markierung 302 dunkel eingezeichnet, auf dem Rotationskolben 32 ist die Markierung 303 hell und die Markierung 304 dunkel eingezeichnet. Diese Markierungen dienen lediglich der Veranschaulichung.
- Das erste Ausführungsbeispiel stellt in
Figur1 die erste Prozessphase dar. Der Dampf des Arbeitsmediums 19 gelangt vom Dampferzeuger 1 über die Einlassöffnung 402 in die Arbeitskammer oberhalb des Rotationskolbens 31. Der Druck des Dampfes aus dem Dampferzeuger 1 bewirkt eine Drehung des Rotationskolbens 31 im Uhrzeigersinn. Dabei wird ein sich auf der Rückseite des Rotationskolbens 31 befindliches Fördermedium 20 (beispielsweise ein 1-Phasen-Fluid, wie Luft, Wasser oder Paraffinöl) komprimiert und über die Auslassöffnung 401 in den Druckspeicher 12 gefördert, wo es entsprechend dem wirkenden Dampfdruck für Anwendungen zur Verfügung steht. Die Markierung 301 (hell) auf dem Rotationskolben 31 ist zu Beginn der Arbeitsphasen links und Markierung 302 (dunkel) rechts angeordnet. Der Rotationskolben 32 der Rotationskolbenmaschine 102 steht um ca. 90 Winkelgrad versetzt zum Rotationskolben 31 der Rotationskolbenmaschine 101. Die Markierung 303 (hell) auf dem Rotationskolben 32 ist oben und die Markierung 304 (dunkel) ist unten. - Der in der Arbeitskammer links vom Rotationskolben 32 befindliche Dampf wird gleichzeitig über die Auslassöffnung 403 zum Kondensator 13 geleitet und dort gekühlt. Dadurch wird ein Unterdruck in der Arbeitskammer rechts vom Rotationskolben 32 erzeugt. Durch den höheren Umgebungsdruck des Fördermediums 20 wird der Rotationskolben 32 ebenfalls im Uhrzeigersinn gedreht.
- Nach einer Kolbendrehung von ca. 90 Winkelgrad wird die zweite Phase (
Figur 2 ) erreicht. Die Markierung 301 (hell) auf dem Rotationskolben 31 befindet sich nun oben und die Markierung 302 (dunkel) unten. Die Markierung 303 (hell) auf dem Rotationskolben 32 ist rechts und die Markierung 304 (dunkel) ist links. - Durch einen externen Steuerimpuls oder durch eine interne kinematische Kopplung beispielsweise der Steuerwelle 5 mit allen Ventilen werden die Ventile 702 und 704 und die Ventile 706 und 708 im Block geöffnet bzw. geschlossen. Der Dampfdruck des Dampferzeugers 1 gelangt nun über die Medienleitung 8 und Ventil 702 zur Einlassöffnung 404 der Rotationskolbenmaschine 102 und gleichzeitig über die Medienleitung 8 und Ventil 701 zur Einlassöffnung 402 der Rotationskolbenmaschine 101. Beide Rotationskolben 31 und 32 werden weiter im Urzeigersinn gedreht und drücken auf ihrer Rückseite das vorher angesaugte Fördermedium 20 über die Auslassöffnung 401 und 403, die Medienleitung 10 und die Ventile 705 und 706 in den Druckspeicher 12.
- In dieser zweiten Prozessphase wird weder neues Fördermedium angesaugt noch Dampf zum Kondensator 13 geleitet.
- Die dritte Prozessphase (
Figur 3 ) ist mit der ersten Prozessphase insofern gleich, dass nun die Rotationskolbenmaschinen 101 und 102 ihre Funktionen getauscht haben. Die Rotationskolben 31 und 32 haben inzwischen eine Drehung um ca. 180 Winkelgrad vollzogen. Dies ist erkennbar an den gegenüber der ersten Prozessphase gewanderten Markierungen 301, 302, 303 und 304 auf den Rotationskolben 31 und 32. In dieser Stellung erfolgt eine Umschaltung der Ventile 701, 703, 705, und 707 im Block. - Der Druck der Umgebungsluft drückt über die Medienleitung 9 und die Einlassöffnung 402 den Rotationskolben 31 der Rotationskolbenmaschinen 101 im Uhrzeigersinn gegen den Kondensatunterdruck.
- Durch erneutes Vertauschen der Ventilfunktionen in beschriebener Weise beginnt die vierte Prozessphase (
Figur 4 ). Es werden die Ventile 702, 704, 706 und 708 im Block geschaltet, so dass der Dampf aus beiden Rotationskolbenmaschinen 101 und 102 über den Kondensator 13 als Arbeitsmedium 19 zurück in den Sammelbehälter 19 geleitet wird und gleichzeitig wird durch den entstehenden Unterdruck auf der Rückseite der Rotationskolben 31 und 32 in beiden Rotationskolbenmaschinen 101 und 102 neues Fördermedium angesaugt. - Nach der vierten Prozessphase beginnt durch Umschaltung der Ventile 701, 702, 705 und 707 eine neue erste Prozessphase.
- Ein wesentliches Merkmal dieses Ausführungsbeispiels ist die Umsteuerung der verschiedenen Ventilgruppen, die zeitversetzt nach jeweils 90 Winkelgrad im Block von vier Ventilen erfolgt. Der Vorteil dieses Ablaufs beruht auf den um 90 Winkelgrad versetzten Rotationskolben 31 und 32. Hierdurch wird innerhalb der Anordnung von zwei Rotationskolbenmaschinen 101 und 102 ein kontinuierlicher Gesamtprozess der direkten Umwandlung der Energie des Dampfes in Nutzarbeit des Fördermediums und ein maschinendynamisch vollständiger Massenausgleich erreicht.
- Die
Figuren 5 und6 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel, in dem auf den maschinendynamischen Massenausgleich verzichtet wird. In diesem Fall muss ein externer Massenausgleich vorhanden sein. Beide Rotationskolben 31 und 32 haben zueinander keinen Winkelversatz bzw. einen Winkelversatz von 180 Grad. Hierdurch ergibt sich eine dichtere Abfolge der Abläufe. - In
Figur 5 befindet sich die Rotationskolbenmaschine 101 in der Prozessphase Dampf-Expansion und Ausschieben des Fördermediums 20 in den Druckspeicher 12. Die Rotationskolbenmaschinen 102 saugt durch den vom Kondensator 13 bewirkten Unterdruck eine neue Füllung des Fördermediums 20 an. - Nach einer Drehung der Rotationskolben 31, 32 von ca. 180 Grad erfolgt eine Umschaltung aller Ventile 701. 702, 703, 704, 705, 706, 707 und 708 im Block an den Einlass- und Auslassöffnungen von der Stellung "geöffnet" in die Stellung "geschlossen" bzw. umgekehrt und der Übergang zur nächsten Prozessphase mit der Vertauschung der Prozessabläufe zwischen den Rotationskolbenmaschinen 101 und 102. Jetzt erfolgt in der Rotationskolbenmaschine 102 die Dampf- Expansion und das Ausschieben des Fördermediums 20 und in der Rotationskolbenmaschine 101 das Ansaugen einer neuen Füllung Fördermedium 20. Die Drehung der Kolben ist durch die Markierungen 301, 302, 303 und 304 veranschaulicht.
- Die Ablaufschemen der Prozessphasen für die Anordnungen nach den
Figuren 1 bis 6 werden inFigur 7 dargestellt. wobeiFigur 7a die Ablaufschemen für Rotationskolbenmaschine mit um ca. 90 Grad versetzten Kolben undFigur 7b die Ablaufschemen für Rotationskolbenmaschine ohne Winkelversatz der Kolben beinhalten. - Die Prozessphasen für die Anordnungen von Rotationskolbenmaschinen mit um ca. 90 Grad versetzten Rotationskolben werden in
Figur 7a dargestellt. Die einzelnen Phasen laufen kontinuierlich hintereinander ab und es wird innerhalb der Anordnung von zwei Rotationskolbenmaschinen ein maschinendynamisch vollständiger Massenausgleich erreicht. -
Figur 7b zeigt das Ablaufschema für die Anordnungen von Rotationskolbenmaschinen ohne Winkelversatz der Rotationskolben zueinander bzw. einen Winkelversatz von 180 Grad. -
- 1
- Dampferzeuger
- 101, 102
- Rotationskolbenmaschine mit Zweieck-Kolben
- 201,202, 203, 204,
- Knotenpunkte im Rohrsystem der Anlage
- 31
- Rotationskolben der Rotationskolbenmaschine 101
- 32
- Rotationskolben der Rotationskolbenmaschine 102
- 301, 302
- Markierung der Ecken des Kolbens 31 zur Darstellung der Kolbenbewegung
- 303, 304
- Markierung der Ecken des Kolbens 32 zur Darstellung der Kolbenbewegung
- 401
- Auslassöffnung an Rotationskolbenmaschine 101
- 402
- Einlassöffnung an Rotationskolbenmaschine 101
- 403
- Auslassöffnung an Rotationskolbenmaschine 102
- 404
- Einlassöffnung an Rotationskolbenmaschine 102
- 5
- Steuerwelle zwischen Rotationskolbenmaschine 101 und Rotationskolbenmaschine 102
- 701
- Ventil in der Rohrleitung zur Einlassöffnung 402
- 702
- Ventil in der Rohrleitung zur Einlassöffnung 404
- 703
- Ventil in der Rohrleitung zur Einlassöffnung 402
- 704
- Ventil in der Rohrleitung zur Einlassöffnung 404
- 705
- Ventil in der Rohrleitung von der Auslassöffnung 401
- 706
- Ventil in der Rohrleitung von der Auslassöffnung 403
- 707
- Ventil in der Rohrleitung von der Auslassöffnung 401
- 708
- Ventil in der Rohrleitung von der Auslassöffnung 403
- 8
- Medienleitung vom Dampferzeuger 1 zum Knotenpunkt 201
- 9
- Medienleitung von der freien Atmosphäre (Luft 20) zum Knotenpunkt 202
- 10
- Medienleitung vom Knotenpunkt 203 zum Druckspeicher 12
- 11
- Medienleitung vom Knotenpunkt 204 zum Kondensator 13
- 12
- Druckspeicher
- 13
- Kondensator
- 14
- Kondensatpumpe
- 15
- Kondensatleitung
- 16
- Sammelbehälter für Kondensat und Kesselwasser
- 17
- Kesselspeisepumpe
- 18
- Druckleitung von der Kesselspeisepumpe 17 zum Dampferzeuger 1
- 19
- Arbeitsmedium
- 20
- Fördermedium
Claims (15)
- Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium gekennzeichnet dadurch, dass
in einem geschlossenen Kreislauf aus einem Arbeitsmedium (19) Dampf erzeugt wird, welcher alternierend in mindestens zwei miteinander verbundene Rotationskolbenmaschinen (101, 102) geleitet wird, wodurch die Druck-Energie auf das Fördermedium (20) auf der Kolbengegenseite des durch einen Rotationskolben (31, 32) abgegrenzten Arbeitsraum übertragen wird und zur weiteren Verwendung bereit gestellt wird, und dass das entspannte Arbeitsmedium (19) in den Kreislauf zurückgeführt wird. - Verfahren nach Anspruch 1 gekennzeichnet dadurch, dass- der durch den Rotationskolben (31, 32) abgegrenzte Arbeitsraum der ersten Rotationskolbenmaschine (101) in einer ersten Prozessphase mit dem dampfförmigen Arbeitsmedium gefüllt wird, wodurch die Druck-Energie auf das Fördermedium auf der Kolbengegenseite übertragen wird, und in einem Druckspeicher gespeichert wird, und- zeitgleich in der zweiten Rotationskolbenmaschine (102) ein Unterdruck erzeugt wird, so dass dort frisches Fördermedium angesaugt wird, und gleichzeitig das entspannte Arbeitsmedium in den Kreislauf zurück geführt wird, und- über eine Ventilsteuerung in einer nächsten Prozessphase die Funktionen einzelner Ventile im Block in Gegenrichtung umgeschaltet werden, so dass die erste und die zweite Rotationskolbenmaschine (101, 102) ihre Funktionen tauschen.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 gekennzeichnet dadurch, dass beide Rotationskolbenmaschinen (101, 102) um vorzugsweise 90 Grad versetzt im Drehumlauf arbeiten.
- Verfahren nach Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, dass jeweils vier Ventile (702, 704, 706 und 708; 701, 703, 705 und 707) zusammenarbeiten in der Art, dass diese Ventile abwechselnd im Block geöffnet und geschlossen werden.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 gekennzeichnet dadurch, dass beide Rotationskolbenmaschinen (101, 102) ohne Winkelversatz oder einen Winkelversatz von 180 Grad im Drehumlauf arbeiten.
- Verfahren nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, dass alle im Prozess angeordneten Ventile (701, 702; 703, 704; 705, 706; 707, 708) paarweise zusammenwirken und gleichzeitig im Block geschaltet werden, wenn die Rotationskolben (31, 32) der Rotationskolbenmaschinen (101, 102) ein Drehung von jeweils etwa 180 Grad erreicht haben,
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass als Arbeitsmedium (19) ein 2-Phasen-Fluid verwendet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 gekennzeichnet dadurch, dass als Fördermedium (20) Luft, Wasser oder Paraffinöl verwendet wird.
- Anordnung zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium gekennzeichnet dadurch, dass
in einem geschlossenen Kreislauf ein Dampferzeuger (1), welcher mit einem Arbeitsfluid (19) aus einem Sammelbehälter (16) gespeist wird, mit mindestens zwei Rotationskolbenmaschinen (101, 102) verbunden ist, so dass diese alternierend mit einem Dampf des Arbeitsfluides (19) beaufschlagt werden, wodurch ein Fördermedium (20), welches abwechselnd in den Rotationskolbenmaschinen (101, 102) bereit steht, mit einem Druck beaufschlagt wird und dadurch zur weiteren Verwendung verfügbar ist, und dass die Rotationskolbenmaschinen (101, 102) ihrerseits mit einem Kondensator (13) in Verbindung stehen, welcher seinerseits mit dem Sammelbehälter (16) verbunden ist. - Anordnung nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass der Dampferzeuger (1) einerseits über eine Druckleitung (18) mit dem Sammelbehälter (16) und andererseits über eine Speiseleitung (8) mit Einlassöffnungen (402, 404) der Rotationskolbenmaschinen (101, 102) verbunden ist, ein Druckspeicher (12) über eine Medienleitung (10) mit Auslassöffnungen (401, 403) verbunden ist, der Kondensator (13) über eine Medienleitung (11) mit den Auslassöffnungen (401, 403) verbunden ist und das Fördermedium (20) über eine Medienleitung (9) mit den Einlassöffnungen (402, 404) verbunden ist.
- Anordnung nach Anspruch 9 oder 10 gekennzeichnet dadurch, dass die Rotationskolbenmaschinen (101, 102) über eine gemeinsame Steuerwelle (5) oder kinematisch gleichwertige Elemente verbunden sind.
- Anordnung nach Anspruch 9, 10 oder 11 gekennzeichnet dadurch, dass beide Rotationskolbenmaschinen (101, 102) um vorzugsweise 90 Grad versetzt im Drehumlauf angeordnet sind.
- Anordnung nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass Ventile (701, 702; 703, 704; 705, 706; 707, 708) in den Medien- und Druckleitungen angeordnet sind, wobei jeweils vier Ventile (702, 704, 706 und 708; 701, 703, 705 und 707) abwechselnd im Block geöffnet und geschlossen werden.
- Anordnung nach Anspruch 9, 10 oder 11 gekennzeichnet dadurch, dass beide Rotationskolbenmaschinen (101, 102) ohne Winkelversatz oder einen Winkelversatz von 180 Grad im Drehumlauf angeordnet sind.
- Anordnung nach Anspruch 14 dadurch gekennzeichnet, dass Ventile (701, 702; 703, 704; 705, 706; 707, 708) in den Medien- und Druckleitungen angeordnet sind, die paarweise zusammenwirken und gleichzeitig im Block geschaltet werden,
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102013101216.7A DE102013101216B4 (de) | 2013-02-07 | 2013-02-07 | Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP2765280A2 EP2765280A2 (de) | 2014-08-13 |
| EP2765280A3 EP2765280A3 (de) | 2015-12-02 |
| EP2765280B1 true EP2765280B1 (de) | 2016-08-31 |
Family
ID=50068863
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP14154162.3A Not-in-force EP2765280B1 (de) | 2013-02-07 | 2014-02-06 | Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2765280B1 (de) |
| DE (1) | DE102013101216B4 (de) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3101257A1 (de) * | 2015-06-03 | 2016-12-07 | EN3 GmbH | Wärme-transfer-aggregat und verfahren zur durchführung thermodynamischer kreisprozesse mittels eines wärme-transfer-aggregats |
| DE102024116953A1 (de) | 2024-06-17 | 2025-12-18 | Benjamin Kempka | Vorrichtung zur Umwandlung von Druck in Energie, insbesondere elektrische Energie |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3426525A (en) * | 1967-08-10 | 1969-02-11 | Gotthard G Rubin | Rotary piston external combustion engine |
| DE3333586A1 (de) * | 1983-09-16 | 1985-04-11 | Franz X. Prof. Dr.-Ing. 8000 München Eder | Aussenbeheizte regenerative waerme- und arbeitsmaschine |
| US5211017A (en) * | 1990-09-19 | 1993-05-18 | Pavo Pusic | External combustion rotary engine |
| US5165238A (en) * | 1991-05-21 | 1992-11-24 | Paul Marius A | Continuous external heat engine |
| GB9808780D0 (en) * | 1998-04-25 | 1998-06-24 | Weslake Hill Ian | Improvements relating to rotary piston machines |
-
2013
- 2013-02-07 DE DE102013101216.7A patent/DE102013101216B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2014
- 2014-02-06 EP EP14154162.3A patent/EP2765280B1/de not_active Not-in-force
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102013101216B4 (de) | 2015-06-03 |
| EP2765280A2 (de) | 2014-08-13 |
| EP2765280A3 (de) | 2015-12-02 |
| DE102013101216A1 (de) | 2014-08-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE112015000585T5 (de) | Hubkolben-Motorverdichter mit integriertem Stirlingmotor | |
| EP2820299B1 (de) | Flüssigkolbenanordnung mit plattentauscher für die quasi-isotherme verdichtung und entspannung von gasen | |
| DE112015001253T5 (de) | Druckmanagement nach Motorabschaltung für ORC-Systeme | |
| DE102007039912B4 (de) | Asynchroner Stromgenerator mit Freikolbenmotor | |
| DE102013101216B4 (de) | Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in Druck-Energie auf ein Fördermedium und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens | |
| WO2009112145A2 (de) | Kolbendampfmaschine für einen solar betriebenen rankine-kreislauf | |
| DE102008047275B4 (de) | Expansionsmaschine | |
| DE1451690A1 (de) | Drehkolbenkraft- oder -arbeitsmaschine | |
| EP2154400B1 (de) | Hubkolbenexpansionsmaschine | |
| DE102010018654B4 (de) | Zyklisch arbeitende Wärme-Kraftmaschine | |
| CH394753A (de) | Vorrichtung zur Umwandlung einer hin und her gehenden Bewegung in eine Drehbewegung | |
| EP2037113A2 (de) | Wärmekraftmschine | |
| DE202013009627U1 (de) | Koaxialkolben-Motor mit einem oder mehrerer Zylinder, mit einem jeweilig doppelt wirkenden Kolben | |
| AT505625B1 (de) | Wärmekraftanlage zur kombinierten erzeugung von thermischer und mechanischer energie | |
| DE3137937C2 (de) | ||
| DE102006028561B3 (de) | Zwei-Zylinder-Hydrostirling-Maschine mit Hydraulikmotor | |
| WO2012013467A1 (de) | Kolbenmaschine zur umwandlung von wärme in mechanische energie | |
| DE202007018776U1 (de) | Dampf-Motor mit rotierenden Dampfeinlass- und auslassrohren | |
| EP4473194B1 (de) | Unterdruckmotor | |
| DE102008009005B3 (de) | Vorrichtung zur Umwandlung von in einem Fluid enthaltener thermodynamischer Energie in mechanische Arbeit | |
| DE102013101214B4 (de) | Verfahren zur direkten Umwandlung von Dampfenergie in mechanische Energie und thermohydraulische Anordnung zur Durchführung des Verfahrens | |
| DE102007017357A1 (de) | Wärmekraftanlage, insbesondere zur Nutzung von Wärmequellen niedriger Temperatur | |
| DE3628214A1 (de) | Waermekraftmaschine | |
| AT500640B1 (de) | Verfahren und einrichtung zur umwandlung von wärmeenergie in kinetische energie | |
| DE102010013620A1 (de) | Heißgasmotor mit rotierenden Segmentkolben |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20140206 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: BA ME |
|
| RIN1 | Information on inventor provided before grant (corrected) |
Inventor name: GUENTHER, NORBERT Inventor name: GUENTHER, EGGERT Inventor name: ENGEL, ROBERT Inventor name: MIELKE, SABINE |
|
| R17P | Request for examination filed (corrected) |
Effective date: 20150129 |
|
| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: BA ME |
|
| RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: F01K 7/36 20060101ALI20151023BHEP Ipc: F01K 27/00 20060101ALI20151023BHEP Ipc: F01K 15/00 20060101AFI20151023BHEP |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: F01K 15/00 20060101AFI20160111BHEP Ipc: F01K 7/36 20060101ALI20160111BHEP Ipc: F01K 27/00 20060101ALI20160111BHEP |
|
| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20160215 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: EP Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502014001330 Country of ref document: DE |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: REF Ref document number: 825163 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20161015 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: LT Ref legal event code: MG4D |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: NL Ref legal event code: MP Effective date: 20160831 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: RS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: HR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: NO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20161130 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: LV Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20161201 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: RO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20170102 Ref country code: BG Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20161130 Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170228 Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: SM Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R097 Ref document number: 502014001330 Country of ref document: DE |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20170407 Year of fee payment: 4 |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20170601 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170228 Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170228 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: MM4A |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20171031 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170206 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170228 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: BE Ref legal event code: MM Effective date: 20170228 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170206 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R119 Ref document number: 502014001330 Country of ref document: DE |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20180206 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20180901 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20180206 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: HU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO Effective date: 20140206 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CY Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20160831 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160831 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: MM01 Ref document number: 825163 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20190206 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20190206 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20161231 |