JP2007511697A - 圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン - Google Patents
圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン Download PDFInfo
- Publication number
- JP2007511697A JP2007511697A JP2006538902A JP2006538902A JP2007511697A JP 2007511697 A JP2007511697 A JP 2007511697A JP 2006538902 A JP2006538902 A JP 2006538902A JP 2006538902 A JP2006538902 A JP 2006538902A JP 2007511697 A JP2007511697 A JP 2007511697A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- engine
- pressure
- active chamber
- piston
- expansion
- 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.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01B—MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, e.g. STEAM ENGINES
- F01B19/00—Positive-displacement machines or engines of flexible-wall type
- F01B19/02—Positive-displacement machines or engines of flexible-wall type with plate-like flexible members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01B—MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, e.g. STEAM ENGINES
- F01B17/00—Reciprocating-piston machines or engines characterised by use of uniflow principle
- F01B17/02—Engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01B—MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, e.g. STEAM ENGINES
- F01B9/00—Reciprocating-piston machines or engines characterised by connections between pistons and main shafts and not specific to preceding groups
- F01B9/02—Reciprocating-piston machines or engines characterised by connections between pistons and main shafts and not specific to preceding groups with crankshaft
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B41/00—Engines characterised by special means for improving conversion of heat or pressure energy into mechanical power
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B75/00—Other engines
- F02B75/32—Engines characterised by connections between pistons and main shafts and not specific to preceding main groups
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
- Supercharger (AREA)
- Medicines Containing Plant Substances (AREA)
- Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
- Soil Working Implements (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
Abstract
Description
WO97/48884号 WO98/12062号 WO98/15440号
WO98/32963号 WO99/37885号
これらの発明の実施のために、発明者は、また、参照されるべきであるその特許出願WO99/63206号で、ピストンを上死点で停止させることができるエンジンピストン移動制御装置および方法を開示しており、また、参照されるべきである特許出願WO99/20881号に述べられている方法は、モノ-エネルギまたはバイ-エネルギおよび2つまたは3つの作動モードによるこれらのピストンの作動に関している。
膨張チャンバは、仕事を生じるための手段を備えた可変容積室よりなり、そして永久通路によって主エンジンピストンの上方に設けられた空間に接触状態で接続されており、
ピストンが上死点で停止されると、所定の圧力下の空気またはガスが、最も小さい容積であるときの膨張チャンバに流入され、この空気の推力下で、仕事を生じることにより膨張チャンバの容積を増大し、
膨張チャンバは、その最大の容積のすぐ近くに維持され、次いで、収容された圧縮空気が、膨張してエンジンシリンダに入り、かくして仕事を供給することによりエンジンピストンをその移動路に沿って下方に押し下げ、
エンジンピストンは、排気行程中に上昇し、膨張チャンバ内の可変容積は、その最も小さい容積に戻されて完全な仕事サイクルを再開始する、
ことを特徴としている。
仕事無しの等温膨張と、
移送―準等温膨張として知られる仕事を伴う僅かな膨張と、
仕事を伴うポリトローブ膨張と、
常圧での排気と
よりなる。
等温膨張と、
温度上昇と、
移送―準等温膨張として知られる仕事を伴う僅かな膨張と、
仕事を伴うポリトローブ膨張と、
常圧での排気と
よりなる。
エンジンピストンが上死点で停止されると、能動チャンバへ装入物を流入させて能動チャンバの容積を増大することにより仕事を生じる行程、
エンジンピストンの膨張移動中、膨張チャンバの実際の容積である所定の容積に維持する行程、
エンジンピストンの排気行程中、サイクルを更新することができるように能動チャンバをその最小の容積に再生する行程
を行なうのに使用されるあらゆる機械的、油圧式、電気的または他の装置が、前記本発明の原理を変えることなしに使用されてもよい。
モノ−エネルギ圧縮空気
バイ-エネルギ圧縮空気プラス補足エネルギ
補足燃料エネルギでのモノ-エネルギ
のモードを有している。
枢支されている。これらアーム3、4に共通の前記ピン5には、制御連結ロッド7が接続されている。このロッドは、軸線10上で回転するクランク9のクランクピン8に連結されている。クランクが回転すると、制御連結ロッド7は、圧力レバーのアーム3、4の共通のピン5に力を及ぼし、かくしてピストン1をシリンダ2の軸線に沿って移動させ、そしてエンジンストローク中にピストン1に及ぼされた力をクランク9に伝達し、かくしてクランクを回転させる。エンジンシリンダは、その上部分における通路12を介して能動チャンバシリンダ13と連結されている。この能動チャンバシリンダ内で、連結ロッド15によりクランク9のクランクピン16に連結された(圧力ピストンとして知られている)ピストン14が摺動する。弁18により制御される吸気ダクト17が、通路12を遮断解除してエンジンシリンダ2および能動チャンバシリンダ13を連結し、そして作用圧力に維持されている、作用容量部19からの圧縮空気をエンジンに供給し、作用容量部19自身には、高圧力貯蔵溜め部22から動圧低減弁21により制御されるダクト20を通して圧縮空気が供給されてる。排気弁24により制御される排気ダクト23が、シリンダ2の上部分に設けられている。
Claims (20)
- シリンダ(2)内で摺動する少なくとも1つのピストン(1)を具備しており、このピストンは、上死点で停止するための装置により制御され、前記シリンダには、作用容量部(19)において作用圧力と呼ばれる平均圧力まで低減される貯蔵溜め部(22)に収容された高圧の圧縮空気または任意の他のガスが、好ましくは動圧力低減弁を通して供給される、能動チャンバエンジンにおいて、
膨張チャンバが、仕事を生じるための手段を備えた可変容積室よりなり、そして永久通路(12)によって主エンジンピストンの上方に設けられた空間に接触状態で接続されており、
ピストンが上死点で停止されると、所定の圧力下の空気またはガスが、最も小さい容積のときの膨張チャンバに流入され、所定の圧力下のこの空気の推力により、仕事を生じることにより膨張チャンバの容積を増大し、
膨張チャンバは、その最大の容積のすぐ近くに維持され、次いで、収容された圧縮空気が、膨張してエンジンシリンダに入り、かくして仕事を供給することによりエンジンピストンをその移動路に沿って下方に押し下げ、
排気行程中でのエンジンピストンの上方への移動に従って、膨張チャンバ内の可変容積は、その最も小さい容積に戻されて完全な仕事サイクルを再開始する、
ことを特徴とする能動チャンバエンジン。 - エンジンピストンのサイクルに対する能動チャンバの仕事サイクルは、
エンジンピストンが上死点で停止されると、能動チャンバへの装入物の流入が能動チャンバの容積を増大することにより仕事を生じ、
エンジンピストンの膨張移動中、膨張チャンバの実際の容積である所定容積に維持され、
エンジンピストンの排気行程中、サイクルを更新することができるように、能動チャンバをその最小の容積に復帰させるように、
3つの行程よりなることを特徴とする請求項1に記載の能動チャンバエンジン。 - 圧縮空気モノ-エネルギモードにおける作動熱力学的サイクルは、高圧圧縮空気貯蔵溜め部と作用容量部との間で行なわれるエネルギ保存を伴う仕事無しの等温膨張と、その後の、仕事を伴う準等温膨張として知られる圧力シリンダにおける非常に僅かな膨張を伴う移送と、次に、エンジンシリンダにおける仕事を伴うポリトローブ膨張と、最後に、大気圧での排気とを特徴としており、すなわち、4つの行程は、
仕事無しの等温膨張と、
移送―準等温膨張として知られる仕事を伴う僅かな膨張と、
仕事を伴うポリトローブ膨張と、
常圧での排気と
であることを特徴とする請求項1もしくは2に記載の能動チャンバエンジン。 - 前記作用容量部(19)は、化石燃料または他の燃料により生じられる補足エネルギで圧縮空気を加熱するための装置を備えており、この装置は、これを通る空気の温度および/または圧力を高めることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 圧縮空気は、直接にその中の化石燃料または生物学的燃料の燃焼により加熱され、この場合、エンジンは、外内燃型のものであると言われることを特徴とする請求項4に記載の能動チャンバエンジン。
- 前記作用容量部に収容された圧縮空気は、熱交換器における化石燃料または生物学的燃料の燃焼により加熱され、炎は圧縮空気と直接接触しなく、この場合、外-内燃型のものであると言われることを特徴とする請求項4に記載の能動チャンバエンジン。
- 熱ヒータが、蒸発器に収容された試薬流体の蒸発よる変態に基づいた、例えば、反応器に収容された固形試薬、例えば、化学反応が熱を生じ、反応が終了すると、蒸発器において償われるガス状アンモニウムの吸収を引起こす反応器の加熱により再生されることができる塩化カルシウム、塩化マンガンまたは塩化バリウムなどのような塩と反応する液状アンモニウムまたはガスの蒸発による変態に基づいた熱化学的ガス-液体反応方法を使用することを特徴とする請求項4ないし6のいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 補足エネルギを有するバイ-エネルギモードで作用する熱力学的サイクルは、化石エネルギによる空気の加熱による温度上昇により作用容量部において行なわれるエネルギ保存を伴う仕事無しの等温膨張と、仕事を伴う準等温膨張として知られる非常に僅かな膨張と、エンジンシリンダにおける仕事を伴うポリトローブ膨張と、最後に大気圧で排気とを特徴としており、5つの次々の行程、すなわち、
等温膨張と、
温度上昇と、
移送―準等温膨張として知られる仕事を伴う僅かな膨張と、
仕事を伴うポリトローブ膨張と、
常圧での排気と
を表していることを特徴とする請求項4ないし7のいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。 - エンジンのトルクおよび速度は、作用容量部内の圧力を制御することにより制御されることを特徴とする前記すべての請求項のうちのいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 補足エネルギを有するバイ-エネルギモードにおける作動中、電子コンピュータが、圧縮空気の圧力に応じて、従って前記作用容量部に導入された空気の質量に応じて使用されるエネルギの量を制御することを特徴とする前記すべての請求項のうちのいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 能動チャンバの容積は、シリンダ(13)内で摺動する圧力ピストンと呼ばれ、連結ロッド(15)により古来の駆動シーケンスに応じてエンジン(9)のクランクに連結されたピストン(14)で構成されていることを特徴とする前記すべての請求項のうちのいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 圧力ピストン(14)の移動は、チャンバの容積として選択された容積が達成されると、エンジンピストン(1)の下方移動中、圧力ピストン(14)がその下方移動を終了し、そしてエンジンピストンがその上死点に達するのとほぼ同時にその上死点に達するようにその上方移動を開始するように定められることを特徴とする請求項11に記載の能動チャンバエンジン。
- 使用中に補足エネルギによるエンジンの自発的作動を可能にするために、および/または圧縮空気貯蔵溜め部(22)が空になると、本発明による能動チャンバエンジンは、コンプレッサ(27)に連結されて圧縮空気を高圧圧縮空気貯蔵溜め部(22)に供給することを特徴とする前記すべての請求項のいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 前記エアコンプレッサ(27)は、作用容量部(19)に直接供給し、この場合、エンジンは、コンプレッサ(27)の圧力を制御することにより制御され、高圧圧縮空気貯蔵溜め部と作用容量部との間の動圧力低減弁(21)は、遮断されたままであることを特徴とする請求項13に記載の能動チャンバエンジン。
- 前記連結されたエアコンプレッサ(27)は、貯蔵溜め部(22)および作用容量部(19)に共同で同時に或いは次々に供給することを特徴とする請求項13または14に記載の能動チャンバエンジン。
- 作用容量部(19)が連結されたエアコンプレッサ(27)によってのみ供給され、高圧圧縮空気貯蔵溜め部が完全に省かれる、化石燃料(または他の燃料)によるモノ-エネルギ作動を特徴とする前記すべての請求項のいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 膨張後の排気が連結されたエアコンプレッサの入口に再循環されることを特徴とする請求項6および請求項13ないし16のいずれか1に記載の能動チャンバエンジン。
- 圧縮空気モノ-エネルギモードで作動する能動チャンバエンジンにおいて、エンジンは、シリンダのサイズを増大する多数の膨張行程を有しており、各行程は、本発明による能動チャンバを有し、先の行程からの排気空気を加熱するために、各行程間に熱交換器が位置決めされていることを特徴とする前記すべての請求項のうちのいずれか1つの項に記載の能動チャンバエンジン。
- バイ-エネルギモードで作動する能動チャンバエンジンにおいて、各行程間に位置決めされた熱交換器は、細くエネルギで作動する加熱装置を備えていることを特徴とする請求項18に記載の能動チャンバエンジン。
- 熱交換器および加熱装置は、同じエネルギ源を使用している多行程装置に一緒に或いは別々に組み合わされていることを請求項18もしくは19に記載の能動チャンバエンジン。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0313401A FR2862349B1 (fr) | 2003-11-17 | 2003-11-17 | Moteur a chambre active mono et/ou bi energie a air comprime et/ou energie additionnelle et son cycle thermodynamique |
PCT/FR2004/002929 WO2005049968A1 (fr) | 2003-11-17 | 2004-11-17 | Moteur a chambre active mono et/ou bi energie a air comprime et/ou energie additionnelle et son cycle thermodynamique |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2010281771A Division JP5001421B2 (ja) | 2003-11-17 | 2010-12-17 | 圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2007511697A true JP2007511697A (ja) | 2007-05-10 |
Family
ID=34508500
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2006538902A Pending JP2007511697A (ja) | 2003-11-17 | 2004-11-17 | 圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン |
JP2010281771A Expired - Fee Related JP5001421B2 (ja) | 2003-11-17 | 2010-12-17 | 圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2010281771A Expired - Fee Related JP5001421B2 (ja) | 2003-11-17 | 2010-12-17 | 圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン |
Country Status (30)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7469527B2 (ja) |
EP (1) | EP1702137B1 (ja) |
JP (2) | JP2007511697A (ja) |
KR (1) | KR101156726B1 (ja) |
CN (1) | CN100439655C (ja) |
AP (1) | AP2006003652A0 (ja) |
AT (1) | ATE373769T1 (ja) |
AU (1) | AU2004291704B2 (ja) |
BR (1) | BRPI0416222A (ja) |
CY (1) | CY1108097T1 (ja) |
DE (1) | DE602004009104T2 (ja) |
DK (1) | DK1702137T3 (ja) |
EA (1) | EA008067B1 (ja) |
EC (1) | ECSP066652A (ja) |
ES (1) | ES2294572T3 (ja) |
FR (1) | FR2862349B1 (ja) |
GE (1) | GEP20084479B (ja) |
HK (1) | HK1103779A1 (ja) |
HR (1) | HRP20060223B1 (ja) |
IL (1) | IL175697A (ja) |
MA (1) | MA28332A1 (ja) |
MX (1) | MXPA06005551A (ja) |
NO (1) | NO339215B1 (ja) |
NZ (1) | NZ547975A (ja) |
PL (1) | PL1702137T3 (ja) |
PT (1) | PT1702137E (ja) |
SI (1) | SI1702137T1 (ja) |
TN (1) | TNSN06143A1 (ja) |
WO (1) | WO2005049968A1 (ja) |
ZA (1) | ZA200604895B (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2013501894A (ja) * | 2010-03-15 | 2013-01-17 | スクデリ グループ リミテッド ライアビリティ カンパニー | 閾値最小タンク圧力を有する分割サイクル空気ハイブリッドエンジン |
JP2013542367A (ja) * | 2010-10-04 | 2013-11-21 | モーター・デベロップメント・インターナショナル・エス.エー. | シリンダに包含される活性室を有する、圧縮空気および/または付加的エネルギーを用いる単一エネルギーおよび/または二重エネルギーエンジン |
KR101840895B1 (ko) | 2010-10-05 | 2018-03-21 | 모터 디벨로프먼트 인터내셔널 에스.에이. | 통합된 능동형 챔버를 포함하는 자가압력조정형 압축 공기 엔진 |
Families Citing this family (60)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2887591B1 (fr) * | 2005-06-24 | 2007-09-21 | Mdi Motor Dev Internat Sa | Groupe moto-compresseur basses temperatures a combustion "froide" continue a pression constante et a chambre active |
CN100364800C (zh) * | 2006-04-21 | 2008-01-30 | 江苏大学 | 太阳能-压缩空气或液氮动力汽车 |
FR2902285A1 (fr) * | 2006-06-19 | 2007-12-21 | Guy Negre | Procede et dispositif de desinfection des sols par generation d'air comprime chaud humidifie |
FR2904054B1 (fr) * | 2006-07-21 | 2013-04-19 | Guy Joseph Jules Negre | Moteur cryogenique a energie thermique ambiante et pression constante et ses cycles thermodynamiques |
FR2905404B1 (fr) * | 2006-09-05 | 2012-11-23 | Mdi Motor Dev Internat Sa | Moteur a chambre active mono et/ou bi energie a air comprime et/ou energie additionnelle. |
WO2009033191A2 (en) * | 2007-09-07 | 2009-03-12 | Rafalski Leroy J Jr | Compressed fluid motor |
US9435202B2 (en) | 2007-09-07 | 2016-09-06 | St. Mary Technology Llc | Compressed fluid motor, and compressed fluid powered vehicle |
US8037678B2 (en) | 2009-09-11 | 2011-10-18 | Sustainx, Inc. | Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies |
US7802426B2 (en) | 2008-06-09 | 2010-09-28 | Sustainx, Inc. | System and method for rapid isothermal gas expansion and compression for energy storage |
US7958731B2 (en) | 2009-01-20 | 2011-06-14 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for combined thermal and compressed gas energy conversion systems |
US8448433B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-05-28 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for energy storage and recovery using gas expansion and compression |
US8479505B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-07-09 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems |
EP2280841A2 (en) | 2008-04-09 | 2011-02-09 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas |
US20100307156A1 (en) | 2009-06-04 | 2010-12-09 | Bollinger Benjamin R | Systems and Methods for Improving Drivetrain Efficiency for Compressed Gas Energy Storage and Recovery Systems |
US8359856B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-01-29 | Sustainx Inc. | Systems and methods for efficient pumping of high-pressure fluids for energy storage and recovery |
US8225606B2 (en) | 2008-04-09 | 2012-07-24 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression |
US8250863B2 (en) | 2008-04-09 | 2012-08-28 | Sustainx, Inc. | Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems |
US8474255B2 (en) | 2008-04-09 | 2013-07-02 | Sustainx, Inc. | Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange |
US8677744B2 (en) | 2008-04-09 | 2014-03-25 | SustaioX, Inc. | Fluid circulation in energy storage and recovery systems |
US8240140B2 (en) | 2008-04-09 | 2012-08-14 | Sustainx, Inc. | High-efficiency energy-conversion based on fluid expansion and compression |
US8561747B2 (en) * | 2008-04-26 | 2013-10-22 | Timothy Domes | Pneumatic mechanical power source |
USRE47647E1 (en) | 2008-04-26 | 2019-10-15 | Timothy Domes | Pneumatic mechanical power source |
US8225900B2 (en) * | 2008-04-26 | 2012-07-24 | Domes Timothy J | Pneumatic mechanical power source |
WO2010105155A2 (en) | 2009-03-12 | 2010-09-16 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for improving drivetrain efficiency for compressed gas energy storage |
US8104274B2 (en) | 2009-06-04 | 2012-01-31 | Sustainx, Inc. | Increased power in compressed-gas energy storage and recovery |
US8146354B2 (en) * | 2009-06-29 | 2012-04-03 | Lightsail Energy, Inc. | Compressed air energy storage system utilizing two-phase flow to facilitate heat exchange |
US8196395B2 (en) * | 2009-06-29 | 2012-06-12 | Lightsail Energy, Inc. | Compressed air energy storage system utilizing two-phase flow to facilitate heat exchange |
US8436489B2 (en) * | 2009-06-29 | 2013-05-07 | Lightsail Energy, Inc. | Compressed air energy storage system utilizing two-phase flow to facilitate heat exchange |
US8247915B2 (en) | 2010-03-24 | 2012-08-21 | Lightsail Energy, Inc. | Energy storage system utilizing compressed gas |
DE102009033249B3 (de) | 2009-07-14 | 2011-01-20 | Konrad Heimanns | Kurbeltrieb |
WO2011056855A1 (en) | 2009-11-03 | 2011-05-12 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for compressed-gas energy storage using coupled cylinder assemblies |
US8191362B2 (en) | 2010-04-08 | 2012-06-05 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems |
US8171728B2 (en) | 2010-04-08 | 2012-05-08 | Sustainx, Inc. | High-efficiency liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems |
US8234863B2 (en) | 2010-05-14 | 2012-08-07 | Sustainx, Inc. | Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange |
US8495872B2 (en) | 2010-08-20 | 2013-07-30 | Sustainx, Inc. | Energy storage and recovery utilizing low-pressure thermal conditioning for heat exchange with high-pressure gas |
US8591449B2 (en) | 2010-10-18 | 2013-11-26 | Dennis Sheanne Hudson | Vessel for storing fluid at a constant pressure across a range of internal deformations |
CN102031994A (zh) * | 2010-10-27 | 2011-04-27 | 王超 | 液态气体气化膨胀动力装置 |
US8578708B2 (en) | 2010-11-30 | 2013-11-12 | Sustainx, Inc. | Fluid-flow control in energy storage and recovery systems |
CN102094679B (zh) * | 2010-12-02 | 2017-03-15 | 无锡中阳新能源科技有限公司 | 一种环射式多级串联压缩空气发动机及其工质流程 |
EP2715075A2 (en) | 2011-05-17 | 2014-04-09 | Sustainx, Inc. | Systems and methods for efficient two-phase heat transfer in compressed-air energy storage systems |
CN102226425A (zh) * | 2011-05-23 | 2011-10-26 | 浙江大学 | 气动内燃混合动力发动机 |
US20130091835A1 (en) | 2011-10-14 | 2013-04-18 | Sustainx, Inc. | Dead-volume management in compressed-gas energy storage and recovery systems |
CN103061818B (zh) | 2011-10-18 | 2014-09-03 | 周登荣 | 具有补充压缩空气回路的压缩空气发动机总成 |
CN103061817B (zh) | 2011-10-18 | 2014-12-03 | 周登荣 | 二冲程空气动力发动机总成 |
CN103089936B (zh) * | 2011-10-28 | 2014-03-26 | 周登荣 | 用于空气动力发动机的多柱体动力分配器 |
CN103306728A (zh) * | 2012-03-13 | 2013-09-18 | 周登荣 | V型多缸空气动力发动机 |
CN103452590B (zh) * | 2012-06-05 | 2016-02-17 | 周登荣 | 一种空气动力发动机操作控制方法 |
CN103485829B (zh) * | 2012-06-15 | 2015-08-12 | 周登荣 | 一种空气动力发动机的安全监测控制方法 |
CN103510987B (zh) * | 2012-06-20 | 2016-03-30 | 周登荣 | 一种多缸空气动力发动机总成的停缸控制方法 |
WO2014161065A1 (en) * | 2013-04-03 | 2014-10-09 | Sigma Energy Storage Inc. | Compressed air energy storage and recovery |
CN104121158B (zh) * | 2013-04-25 | 2017-11-10 | 牛顺喜 | 气体内循环发动机及太阳能发电系统 |
CN103742261A (zh) * | 2014-01-23 | 2014-04-23 | 马平川 | 增容循环发动机 |
FR3021347B1 (fr) * | 2014-05-22 | 2016-05-20 | Motor Dev Int S A | Moteur a air comprime a chambre active incluse et a distribution active a l'admission |
CN106089424A (zh) * | 2016-08-18 | 2016-11-09 | 江苏三能动力总成有限公司 | 一种可变排量的发动机 |
CN110469399B (zh) * | 2019-08-01 | 2021-03-02 | 燕山大学 | 一种液态空气和燃油双能源混合动力式发动机 |
CN111691925B (zh) * | 2020-06-24 | 2021-11-09 | 张谭伟 | 一种空气发动机 |
CN112267954A (zh) * | 2020-10-20 | 2021-01-26 | 朱国钧 | 无油空气动力发电发动机 |
CN116745503A (zh) | 2020-11-11 | 2023-09-12 | 汽车发展国际股份公司 | 具有内置主动室和带平衡阀的主动配气式压缩空气发动机 |
FR3135486A1 (fr) | 2022-05-10 | 2023-11-17 | Motor Development International Sa | Moteur à air comprimé à chambre active incluse et à distribution active à soupape d’échappement équilibrée permettant une désactivation de cylindre |
CN114909197B (zh) * | 2022-06-23 | 2023-06-27 | 西安热工研究院有限公司 | 一种重力压缩空气储能装置及运行方法 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3961607A (en) * | 1972-05-12 | 1976-06-08 | John Henry Brems | Internal combustion engine |
JPS5240243Y2 (ja) * | 1973-06-07 | 1977-09-12 | ||
JPS51105508A (ja) * | 1975-03-14 | 1976-09-18 | Shigeto Fukuzawa | Kapuruenjin |
US4149370A (en) * | 1977-02-28 | 1979-04-17 | Eduardo Ayala Vargas | Self starting internal combustion engine with means for changing the expansion ratio |
US4444024A (en) * | 1981-08-04 | 1984-04-24 | Mcfee Richard | Dual open cycle heat pump and engine |
US4696158A (en) * | 1982-09-29 | 1987-09-29 | Defrancisco Roberto F | Internal combustion engine of positive displacement expansion chambers with multiple separate combustion chambers of variable volume, separate compressor of variable capacity and pneumatic accumulator |
JPH08158887A (ja) * | 1992-09-24 | 1996-06-18 | Saburo Shirayanagi | エンジン |
DE19515325A1 (de) * | 1995-04-18 | 1996-10-24 | Juergen Peter Hill | Ventilgesteuerter Zweitaktdieselmotor mit Knickpleuel |
FR2749882B1 (fr) * | 1996-06-17 | 1998-11-20 | Guy Negre | Procede de moteur depolluant et installation sur autobus urbain et autres vehicules |
FR2753487B1 (fr) * | 1996-09-19 | 1998-11-20 | Guy Negre | Installation de compresseurs d'alimentation en air comprime haute pression pour moteur depollue ou depolluant |
FR2754309B1 (fr) * | 1996-10-07 | 1998-11-20 | Guy Negre | Procede et dispositif de reacceleration pour vehicule equipe de compresseurs d'alimentation en air comprime haute pression pour moteur depollue ou depolluant |
FR2758589B1 (fr) * | 1997-01-22 | 1999-06-18 | Guy Negre | Procede et dispositif de recuperation de l'energie thermique ambiante pour vehicule equipe de moteur depollue a injection d'air comprime additionnel |
FR2769949B1 (fr) * | 1997-10-17 | 1999-12-24 | Guy Negre | Procede de controle du mouvement de piston de machine, dispositif de mise en oeuvre et equilibrage du dispositif |
FR2773849B1 (fr) * | 1998-01-22 | 2000-02-25 | Guy Negre | Procede et dispositif de rechauffage thermique additionnel pour vehicule equipe de moteur depollue a injection d'air comprime additionnel |
FR2779480B1 (fr) * | 1998-06-03 | 2000-11-17 | Guy Negre | Procede de fonctionnement et dispositif de moteur a injection d'air comprime additionnel fonctionnant en mono energie, ou en bi energie bi ou tri modes d'alimentation |
US6568186B2 (en) * | 2001-06-21 | 2003-05-27 | Nano Precision, Inc. | Hybrid expansible chamber engine with internal combustion and pneumatic modes |
FR2831598A1 (fr) * | 2001-10-25 | 2003-05-02 | Mdi Motor Dev Internat | Groupe motocompresseur-motoalternateur a injection d'air comprime additionnel fonctionnant en mono et pluri energies |
-
2003
- 2003-11-17 FR FR0313401A patent/FR2862349B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2004
- 2004-11-17 AT AT04805466T patent/ATE373769T1/de active
- 2004-11-17 CN CNB2004800405197A patent/CN100439655C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2004-11-17 KR KR1020067011991A patent/KR101156726B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2004-11-17 AP AP2006003652A patent/AP2006003652A0/xx unknown
- 2004-11-17 NZ NZ547975A patent/NZ547975A/en not_active IP Right Cessation
- 2004-11-17 ES ES04805466T patent/ES2294572T3/es active Active
- 2004-11-17 GE GEAP20049455A patent/GEP20084479B/en unknown
- 2004-11-17 PT PT04805466T patent/PT1702137E/pt unknown
- 2004-11-17 WO PCT/FR2004/002929 patent/WO2005049968A1/fr active Application Filing
- 2004-11-17 EP EP04805466A patent/EP1702137B1/fr active Active
- 2004-11-17 DK DK04805466T patent/DK1702137T3/da active
- 2004-11-17 MX MXPA06005551A patent/MXPA06005551A/es active IP Right Grant
- 2004-11-17 US US10/579,549 patent/US7469527B2/en active Active
- 2004-11-17 EA EA200600967A patent/EA008067B1/ru unknown
- 2004-11-17 BR BRPI0416222-6A patent/BRPI0416222A/pt not_active IP Right Cessation
- 2004-11-17 DE DE602004009104T patent/DE602004009104T2/de active Active
- 2004-11-17 JP JP2006538902A patent/JP2007511697A/ja active Pending
- 2004-11-17 AU AU2004291704A patent/AU2004291704B2/en not_active Ceased
- 2004-11-17 SI SI200430546T patent/SI1702137T1/sl unknown
- 2004-11-17 PL PL04805466T patent/PL1702137T3/pl unknown
-
2006
- 2006-05-17 TN TNP2006000143A patent/TNSN06143A1/fr unknown
- 2006-05-17 IL IL175697A patent/IL175697A/en not_active IP Right Cessation
- 2006-06-13 ZA ZA200604895A patent/ZA200604895B/xx unknown
- 2006-06-16 MA MA29108A patent/MA28332A1/fr unknown
- 2006-06-16 EC EC2006006652A patent/ECSP066652A/es unknown
- 2006-06-16 NO NO20062827A patent/NO339215B1/no not_active IP Right Cessation
- 2006-06-16 HR HRP20060223AA patent/HRP20060223B1/xx not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-07-27 HK HK07108174.4A patent/HK1103779A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2007-12-03 CY CY20071101531T patent/CY1108097T1/el unknown
-
2010
- 2010-12-17 JP JP2010281771A patent/JP5001421B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2013501894A (ja) * | 2010-03-15 | 2013-01-17 | スクデリ グループ リミテッド ライアビリティ カンパニー | 閾値最小タンク圧力を有する分割サイクル空気ハイブリッドエンジン |
US8689745B2 (en) | 2010-03-15 | 2014-04-08 | Scuderi Group, Inc. | Split-cycle air-hybrid engine having a threshold minimum tank pressure |
JP2013542367A (ja) * | 2010-10-04 | 2013-11-21 | モーター・デベロップメント・インターナショナル・エス.エー. | シリンダに包含される活性室を有する、圧縮空気および/または付加的エネルギーを用いる単一エネルギーおよび/または二重エネルギーエンジン |
KR101840895B1 (ko) | 2010-10-05 | 2018-03-21 | 모터 디벨로프먼트 인터내셔널 에스.에이. | 통합된 능동형 챔버를 포함하는 자가압력조정형 압축 공기 엔진 |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5001421B2 (ja) | 圧縮空気および/または追加のエネルギおよびその熱力学的サイクルを伴う能動モノ−エネルギおよび/またはバイ−エネルギチャンバを有するエンジン | |
JP6100293B2 (ja) | アクティブ型膨張チャンバーを有する圧縮空気又は気体及び/又は追加エネルギーを用いるエンジン | |
KR101323903B1 (ko) | 연속적인 정압 저온 연소가 일어나고 활성 챔버를 구비하는저온 모터 압축기 유닛 | |
JP2005506489A (ja) | 単一エネルギーまたは多重エネルギーで動作する補助圧縮空気噴射によるエンジン駆動コンプレッサオルタネータ装置 | |
AU2011311695B2 (en) | Mono-energy and/or dual-energy engine with compressed air and/or additional energy, comprising an active chamber included in the cylinder | |
JP2009544881A (ja) | 周囲温度の熱エネルギー並びに一定の圧力の極低温エンジン | |
KR101840895B1 (ko) | 통합된 능동형 챔버를 포함하는 자가압력조정형 압축 공기 엔진 | |
OA16356A (en) | Mono-energy and/or dual-energy engine with compressed air and/or additional energy, comprising an active chamber included in the cylinder. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20071010 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091222 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20100323 |
|
A602 | Written permission of extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602 Effective date: 20100330 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20100817 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101217 |
|
A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20110203 |