JP6210660B2 - 流体循環用建物 - Google Patents

流体循環用建物 Download PDF

Info

Publication number
JP6210660B2
JP6210660B2 JP2012181498A JP2012181498A JP6210660B2 JP 6210660 B2 JP6210660 B2 JP 6210660B2 JP 2012181498 A JP2012181498 A JP 2012181498A JP 2012181498 A JP2012181498 A JP 2012181498A JP 6210660 B2 JP6210660 B2 JP 6210660B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fluid
secondary fluid
thermal energy
building
outlet
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.)
Active
Application number
JP2012181498A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013044521A (ja
Inventor
楊 泰和
泰和 楊
Original Assignee
楊 泰和
泰和 楊
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 楊 泰和, 泰和 楊 filed Critical 楊 泰和
Publication of JP2013044521A publication Critical patent/JP2013044521A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6210660B2 publication Critical patent/JP6210660B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/30Arrangement or mounting of heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D5/00Hot-air central heating systems; Exhaust gas central heating systems
    • F24D5/02Hot-air central heating systems; Exhaust gas central heating systems operating with discharge of hot air into the space or area to be heated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • F28F9/0265Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits by using guiding means or impingement means inside the header box
    • F28F9/0268Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits by using guiding means or impingement means inside the header box in the form of multiple deflectors for channeling the heat exchange medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/008Details related to central heating radiators
    • F24D19/0087Fan arrangements for forced convection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0035Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for domestic or space heating, e.g. heating radiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2250/00Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
    • F28F2250/08Fluid driving means, e.g. pumps, fans
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Machine Tool Units (AREA)

Description

本発明は、建物に関し、詳しくは、2次流体の循環に用いられる流体循環用建物に関する。
従来、流体管路を備え、熱エネルギーの熱交換装置を利用して、外部の機械回転の運動エネルギー又は電気モータにより流体圧送セットを転動させ、更に気流を駆動し熱交換装置を通過させることにより、熱交換装置の熱交換効率を向上させる。
特開2005−009708号公報
しかしながら、従来の熱交換装置は、コストが高く、エネルギーの消耗が高い欠点がある。また開放式空間に送り込む熱エネルギー気流が還流しないと熱エネルギーが無駄になる。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、エネルギーの消耗を低減する流体循環用建物を提供することにある。
本発明による流体循環用建物は、本体、熱交換装置(100、および流体作動装置アセンブリ(20)を備える。本体は、気相又は液相流体中の固体により構成される媒体を収容する内部空間、内部空間に連通され2次流体が流れる2次流体流路(500)、ならびに、2次流体流路(500)に設けられる2次流体フローガイドプレート(600)を有する。熱交換装置(100)は、2次流体流路(500)に設けられ熱エネルギー流体が流れる。流体作動装置アセンブリ(20)は、熱エネルギー流体により駆動される流体作動装置(200)、および、流体作動装置(200)により駆動される2次流体圧送セット(202)を有し、2次流体流路(500)に設けられる。2次流体は、流体作動装置アセンブリ(20)により内部空間と2次流体流路(500)との間で循環し、熱交換装置(100)により加熱される。
本発明の第1実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第1実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第2実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第2実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第3実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第3実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第4実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第4実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第5実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第5実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第6実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第6実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第7実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第7実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第8実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第8実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第9実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第9実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第10実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第10実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第11実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第11実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第12実施形態による流体循環用建物を示す側面図。 本発明の第12実施形態による流体循環用建物を示す平面図。 本発明の第12実施形態の流体源(999)を示す模式図。 本発明の第12実施形態の温度調節補助装置(1203)を示す模式図。 本発明の第12実施形態の自然の熱エネルギー伝送用流体管路(1100)を示す模式図。 本発明の第12実施形態の隔離伝動装置(210)を示す模式図。
本発明の実施形態を図に基づいて説明する。
(第1実施形態)
本発明の第1実施形態による流体循環用建物を図1および図2に示す。図1に示すように、本実施形態による流体循環用建物は、半開放型建物へ応用され、また流路を備える熱交換装置(100)が2次流体流路(500)中の流体作動装置アセンブリ(20)の近くに設置されている。
図1および図2に示すように、圧力を持つ熱エネルギー流体源の流体運動エネルギー及び熱エネルギーにより、流体循環用建物を構成する。その主な構成は下記の通りである。
流路を備える熱交換装置(100)は、熱伝導性材料で製作される熱交換装置であり、熱エネルギー流体を通過させる流路を備える。流路を備える熱交換装置(100)は、外部を通過する2次流体に対して、熱エネルギーを放出する熱交換構造によって構成され、直立又は傾斜するように2次流体流路(500)中にある流体作動装置アセンブリ(20)の近くに設置される。
熱交換装置は、熱エネルギー流体を供給する熱エネルギー流体の入口(1001)を有する。
熱交換装置は、熱エネルギー流体を排出する熱エネルギー流体の出口(1002)を有する。
流体作動装置アセンブリ(20)は、1個以上の流体作動装置(200)及び1個以上の2次流体圧送セット(202)を有する。圧力を持つ熱エネルギー流体は、流体作動装置(200)を通過するとき、流体作動装置(200)を駆動し、回転軸(201)を駆動する。流体作動装置アセンブリ(20)は、回転軸(201)から回転の運動エネルギーを出力することにより、直接2次流体圧送セット(202)を駆動することができる。また、流体作動装置(200)と2次流体圧送セット(202)との間に設置される非接触磁気式の隔離伝動装置(210)にある非接触磁気式の隔離伝動装置の入力軸(220)を介して、2次流体圧送セット(202)を駆動することができる。
熱エネルギー流体は、流体作動装置アセンブリ(20)の流体作動装置(200)を駆動する。
流体作動装置の流体入口(102)と流体作動装置の流体出口(103)は、流体作動装置(200)を通過する熱エネルギー流体を吸入または吐出する。
熱エネルギー流体管路(105)は、熱エネルギー流体の性質及び温度によって、熱エネルギー流体管路を選択する構造であり、熱エネルギー流体の吸入口(101)から来る熱エネルギー流体供給源の熱エネルギー流体を吸入し、流体作動装置(200)及び流路を備える熱交換装置(100)に連通する。熱エネルギー流体は熱エネルギー流体の吐出口(104)から流出する。流路を備える熱交換装置(100)及び流体作動装置(200)は、熱エネルギー流体管路(105)により連通される。両者間は直列接続、並列接続、又は、直並列接続する。
2次流体圧送セット(202)は、流体を回転圧送する羽根セットによって構成され、流体作動装置(200)から来る圧力を持たせる熱エネルギー流体によって駆動される回転軸(201)により直接駆動されることができる。又は、回転軸(201)から非接触磁気式の隔離伝動装置(210)にある非接触磁気式の隔離伝動装置の入力軸(220)に入力された回転の運動エネルギーにより、非接触磁気式の隔離伝動装置(210)が駆動され、非接触磁気式の隔離伝動装置の出力軸(221)によって2次流体圧送セット(202)が駆動される。これにより、2次流体は、2次流体圧送セットの2次流体入口(203)から吸入され、2次流体圧送セットの2次流体出口(204)からポンプアウトする。2次流体圧送セットの2次流体入口(203)と2次流体圧送セットの2次流体出口(204)との間に仕切板(205)を備える。2次流体圧送セットの2次流体出口(204)に圧送される2次流体は、2次流体流路(500)、2次流体フローガイドプレート(600)、流路を備える熱交換装置(100)、流路出口(750)を経て、熱エネルギー流体により加熱される。
半開放建物(300)は、流路を備える熱交換装置(100)、流体作動装置(200)と2次流体圧送セット(202)を含む流体作動装置アセンブリ(20)、熱エネルギー流体管路(105)、2次流体流路(500)、2次流体フローガイドプレート(600)、流路入口(700)を設置するために、少なくとも片側に建物立面構造及び一つの建物頂部の構造を備えることにより本実施形態の流体加熱とポンピングする2次流体が還流する建物を構成し、及び一部の2次流体の循環圧送を形成する。
2次流体流路(500)は、半開放建物(300)の内部に形成することができる。また、半開放建物(300)の外部に形成することができる。2次流体流路(500)は、2次流体圧送セット(202)に圧送される2次流体を誘導する。2次流体をは、2次流体フローガイドプレート(600)及び流路を備える熱交換装置(100)及び流路出口(750)を流れ、半開放建物(300)内部にある2次流体の温度差体を注入する空間に入る。その中の一部の熱エネルギー流体は、流路入口(700)から2次流体圧送セット(202)の流路入口(700)へ流れる。
2次流体フローガイドプレート(600)は、1枚又はそれ以上の板状、片状又はフローガイド傾斜面を備え、2次流体の流れを誘導するよう構成され、流路を備える熱交換装置(100)の上流側(110)、流路を備える熱交換装置(100)の下流側(120)、または両側に設けられ、2次流体を分流することにより、2次流体が流路を備える熱交換装置(100)を均一に通過し、及び半開放建物(300)中の温度差がある空間に入る。
流路入口(700)は、半開放建物(300)の温度差がある内部空間と2次流体圧送セットの2次流体入口(203)との間に設置される。2次流体は、流路入口(700)から吸入され、一部が2次流体圧送セットの2次流体入口(203)に入る。
(第2実施形態)
本発明の第2実施形態による流体循環用建物を図3および図4に示す。図3に示すように、本実施形態による流体循環用建物は、半開放型建物へ応用され、また流路を備える熱交換装置(100)が2次流体流路(500)中の流路出口(750)の近くに設置されている。
図3と図4に示すように、圧力を持つ熱エネルギー流体源の流体運動エネルギー及び熱エネルギーにより、流体循環用建物を構成する。その主な構成は下記の通りである。上記第1実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
流路を備える熱交換装置(100)は、熱伝導性材料で製作される熱交換装置であり、熱エネルギー流体を通過させる流路を備る。流路を備える熱交換装置(100)は、外部を通過する2次流体に対して、熱エネルギーを放出する熱交換構造によって構成され、水平又は水平に近くなるように2次流体流路(500)中にある流路出口(750)の近くに設置される。
(第3実施形態)
本発明の第3実施形態による流体循環用建物を図5および図6に示す。図5に示すように、本実施形態による流体循環用建物は、密閉型建物へ応用され、また流路を備える熱交換装置(100)が2次流体流路(500)中の流体作動装置アセンブリ(20)の近くに設置されている。
上記第1実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。 密閉型建物(400)は、密閉構造である。密閉型建物(400)の内部には2次流体を収容し、筒状、球状、槽状、貯蔵室、又は、キャビネット形密閉型の内部空間を有する。
2次流体流路(500)は、密閉型建物(400)の内部に形成することができる。また、半開放建物(300)の外部に形成することができる。2次流体流路(500)は、2次流体圧送セット(202)に圧送される2次流体を誘導する。2次流体は、2次流体フローガイドプレート(600)及び流路を備える熱交換装置(100)及び流路出口(750)を流れ、密閉型建物(400)内部にある2次流体の温度差体を注入する空間に入る。その中の一部の熱エネルギー流体は、流路入口(700)から2次流体圧送セット(202)の流路入口(700)へ流れる。
(第4実施形態)
本発明の第2実施形態による流体循環用建物を図7および図8に示す。図7に示すように、本実施形態による流体循環用建物は、
密閉型建物へ応用され、また流路を備える熱交換装置(100)が2次流体流路(500)中の流路出口(750)の近くに設置されている。
図7と図8に示すように、圧力を持つ熱エネルギー流体源の流体運動エネルギー及び熱エネルギーにより、流体循環用建物を構成する。その主な構成は下記の通りである。上記第2実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
密閉型建物(400)は、密閉構造である。密閉型建物(400)の内部には2次流体を収容し、筒状、球状、槽状、貯蔵室、又は、キャビネット形密閉型の内部空間を有する。
2次流体流路(500)は、密閉型建物(400)の内部に形成することができる。また、半開放建物(300)の外部に形成することができる。2次流体流路(500)は、2次流体圧送セット(202)に圧送される2次流体を誘導する。2次流体は、2次流体フローガイドプレート(600)及び流路を備える熱交換装置(100)及び流路出口(750)を流れ、密閉型建物(400)内部にある2次流体の温度差体を注入する空間に入る。その中の一部の熱エネルギー流体は、流路入口(700)から2次流体圧送セット(202)の流路入口(700)へ流れる。
本実施形態の流体循環用建物の2次流体は液相流体によって構成され、また熱エネルギー流体は、気相又は液相の熱エネルギー流体であって、槽状、池状、又は、密閉空間に設置される。
本実施形態の流体循環用建物の流路入口(700)及び流路出口(750)に防護ネット(800)と防護ネット(900)を設置することができる。
本実施形態では、流体の圧力機能向上の熱エネルギー流体ポンプ(1201)を設置することができる。
本実施形態では、熱エネルギー流体管路(105)に熱エネルギー流体流量調節弁(1202)を設置することにより、熱エネルギー流体の流量を調節することができる。
(第5実施形態)
本発明の第5実施形態による流体循環用建物を図9および図10に示す。 図9と図10に示すように、本実施形態では、同一の半開放建物(300)中に、熱交換装置(100)、流体作動装置アセンブリ(20)、2次流体流路(500)、および、2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有する。上記第1実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第6実施形態)
本発明の第6実施形態の流体循環用建物を図11および図12に示す。 図11と図12に示すように、本実施形態では、同一の半開放建物(300)中に、熱交換装置(100)、流体作動装置アセンブリ(20)、2次流体流路(500)、および、2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有する。上記第2実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第7実施形態)
本発明の第7実施形態による流体循環用建物を図13および図14に示す。
図13と図14に示すように、本実施形態では、同一の密閉型建物(400)中に、熱交換装置(100)、流体作動装置アセンブリ(20)、2次流体流路(500)、および、2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有する。上記第3実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第8実施形態)
本発明の第8実施形態を図15、16に示す。図15と図16に示すように、本実施形態では、同一の密閉型建物(400)中に、熱交換装置(100)、流体作動装置アセンブリ(20)、2次流体流路(500)、および、2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有する。上記第4実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
本実施形態の流体循環用建物の中に設置される温度差がある空間の媒体は、気相又は液相を含む流体、又は前述した気相又は液相流体中の固体により構成されることを指す。
本実施形態の流体循環用建物の中の熱エネルギー流体は、液相又は気相を含む熱エネルギー流体を指す。
本実施例の流体循環用建物は、筒状・槽状建物であり、湖、河川、又は、海洋中の液相2次流体へ応用することにより、気相又は液相の熱エネルギー流体を通して、媒体の2次流体に対して熱エネルギーを転送することができる。
(第9実施形態)
本発明の第9実施形態の流体循環用建物を図17、18に示す。図17と図18に示すように、本実施形態では、本体は筒状または槽状の半開放型建物であり、2次流体は湖、河川、又は、海洋中の液相流体である。上記第1実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第10実施形態)
本発明の第10実施形態を図19、20に示す。図19と図20に示すように、本実施形態では、本体は筒状、球状、または槽状の密閉型建物である。上記第3実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第11実施形態)
本発明の第11実施形態の流体循環用建物を図21、22に示す。
本実施形態は、熱交換装置(100)を備えていない点で上記第1実施形態と異なる。なお、上記第1実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第12実施形態)
本発明の第11実施形態を図23、24に示す。
本実施形態は、熱交換装置(100)を備えていない点で上記第3実施形態と異なる。なお、上記第3実施形態と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
本実施形態の流体循環用建物の圧力を持つ熱エネルギー流体は、以下の1種以上によって構成される。
(1) 熱エネルギー及び位置エネルギーを有する水源により供給される圧力流体。
(2) 熱エネルギー及び位置エネルギーを有する水道水の水源により供給される圧力流体。
(3) 熱エネルギー流体ポンプ(1201)により加圧される圧力流体。
図25は、流体源(999)および熱エネルギー流体ポンプ(1201)が設けられる熱エネルギー流体管路(105)を示す。
(4) 温度調節補助装置(1203)を設けることにより、圧力を持つ熱エネルギー流体の流体源(999)から来る流体に対して加熱又は冷却してから、再びポンプアウトする。
図26は、温度調節補助装置(1203)が設けられる熱エネルギー流体管路(105)を示す。
(5) 地層、湖、河川、池等の自然の熱エネルギー体(1101)中の自然の熱エネルギー伝送用流体管路(1100)は、熱エネルギー流体ポンプ(1201)により、圧力を持つ熱エネルギー流体を生成し、流体作動装置(200)と熱交換装置(100)を通過することにより、熱エネルギー流体回路を構成する。
図27は、熱エネルギー流体ポンプ(1201)により熱エネルギー流体を圧送し、自然の熱エネルギー体(1101)中に設置される自然の熱エネルギー伝送用流体管路(1100)を示す。
本実施形態の非接触磁気式の隔離伝動装置(210)は、回転軸(201)とともに回転する入力軸(220)および能動的回転部(212)、ならびに、出力軸(221)および受動的回転部(211)を有する。能動的回転部(212)と受動的回転部(211)とは、永磁式マグネットを備える磁界結合体である。受動的回転部(211)は、能動的回転部(212)の回転により駆動され、出力軸(221)を回転させ、2次流体圧送セット(202)を駆動する。
図28は、非接触磁気式の隔離伝動装置(210)を示す。本実施形態の流体循環用建物の熱エネルギー流体と2次流体の組合せ応用は、以下の1種以上を含む。
(1) 気相の熱エネルギー流体を入れ、流体作動装置(200)を駆動し、気相の2次流体に対して、冷却又は加熱する。
(2) 液相の熱エネルギー流体を入れ、流体作動装置(200)を駆動し、気相の2次流体に対して、冷却又は加熱する。
(3) 気相の熱エネルギー流体を入れ、流体作動装置(200)を駆動し、液相の2次流体に対して冷却又は加熱する。
(4) 液相熱エネルギー流体を入れ、流体作動装置(200)を駆動して、液相の2次流体に対して冷却又は加熱する。
20:流体作動装置アセンブリ、
100:流路を備える熱交換装置、
110:上流側、
120:下流側、
101:吸入口、
104:吐出口、
102:流体入口、
103:流体出口、
105:熱エネルギー流体管路、
200:流体作動装置、
201:回転軸、
202:2次流体圧送セット、
203:2次流体入口、
204:2次流体出口、
205:仕切板、
210:隔離伝動装置、
211:受動的回転部、
212:能動的回転部、
220:入力軸、
221:出力軸、
300:半開放建物(本体)、
400:密閉型建物(本体)、
500:2次流体流路、
600:2次流体フローガイドプレート、
700:流路入口、
750:流路出口、
800:2次流体入口の防護ネット、
900:2次流体出口の防護ネット、
999:圧力を持つ熱エネルギー流体の流体源、
1001:熱エネルギー流体の入口、
1002:熱エネルギー流体の出口、
1100:自然の熱エネルギー伝送用流体管路、
1101:自然の熱エネルギー体、
1201:熱エネルギー流体ポンプ、
1202:熱エネルギー流体流量調節弁、
1203:温度調節補助装置。

Claims (15)

  1. 気相又は液相流体中の固体により構成される媒体を収容する内部空間、当該内部空間に連通され2次流体が流れる2次流体流路(500)、および、当該2次流体流路(500)に設けられる2次流体フローガイドプレート(600)を有する本体と、
    前記2次流体流路(500)に設けられ熱エネルギー流体が流れる熱交換装置(100)と、
    前記熱エネルギー流体により駆動される流体作動装置(200)および当該流体作動装置(200)により駆動される2次流体圧送セット(202)を有し、前記2次流体流路(500)に設けられる流体作動装置アセンブリ(20)と、を備え、
    前記2次流体は、前記流体作動装置アセンブリ(20)により前記内部空間と前記2次流体流路(500)との間で循環し、前記熱交換装置(100)により加熱され
    圧力を持つ前記熱エネルギー流体は、自然の熱エネルギー体(1101)中の自然の熱エネルギー伝送用流体管路(1100)において熱エネルギー流体ポンプ(1201)により圧送され、流体作動装置(200)および熱交換装置(100)を通過することを特徴とする流体循環用建物。
  2. 前記本体は、立設側面及び頂部を有する半開放建物(300)であり、
    前記熱交換装置(100)は、前記流体作動装置アセンブリ(20)の側に設けられ、熱伝導性材料で製作される熱交換装置であって、外部を通過する前記2次流体を加熱し、熱エネルギー流体を供給する熱エネルギー流体の入口(1001)、および、前記熱エネルギー流体を排出する熱エネルギー流体の出口(1002)を有し、
    前記熱交換装置(100)と前記流体作動装置(200)とは、吸入口(101)および吐出口(104)を有する熱エネルギー流体管路(105)により連通され、
    前記流体作動装置アセンブリ(20)は、前記流体作動装置(200)と前記2次流体圧送セット(202)との間に設けられる回転軸(201)および流体作動装置(200)と2次流体圧送セット(202)との間に設置される非接触磁気式の隔離伝動装置(210)をさらに有し、前記熱エネルギー流体に駆動される前記流体作動装置(200)により、前記回転軸(201)、または、前記回転軸(201)および前記隔離伝動装置(210)を介して前記2次流体圧送セット(202)を駆動し、
    前記流体作動装置(200)は、前記熱エネルギー流体管路(105)と連通する流体入口(102)および流体出口(103)を有し、前記流体入口(102)から入る前記熱エネルギー流体により前記回転軸(201)を回転し、
    前記2次流体圧送セット(202)は、2次流体入口(203)、2次流体出口(204)、前記2次流体入口(203)と前記2次流体出口(204)との間に設けられる仕切板(205)、ならびに、前記回転軸(201)または前記隔離伝動装置(210)により駆動され前記2次流体を圧送する羽根セットを有し、前記2次流体入口(203)から入る前記2次流体を前記2次流体出口(204)から送り出し、
    前記2次流体流路(500)は、前記半開放建物(300)の内部に形成され、前記2次流体を案内し、一端に形成され前記内部空間と接続する流路入口(700)および他端に形成され前記内部空間と接続する流路出口(750)を有し、内部に前記2次流体フローガイドプレート(600)及び熱交換装置(100)が設けられ、
    前記2次流体フローガイドプレート(600)は、前記2次流体の流れ方向に板状に形成され、前記2次流体の流れを誘導可能であり、前記2次流体を分流することを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  3. 前記本体は、立設側面及び頂部を有する半開放建物(300)であり、
    前記熱交換装置(100)と前記流体作動装置(200)とは、吸入口(101)および吐出口(104)を有する熱エネルギー流体管路(105)により連通され、
    前記流体作動装置アセンブリ(20)は、前記流体作動装置(200)と前記2次流体圧送セット(202)との間に設けられる回転軸(201)および流体作動装置(200)と2次流体圧送セット(202)との間に設置される非接触磁気式の隔離伝動装置(210)をさらに有し、前記熱エネルギー流体に駆動される前記流体作動装置(200)により、前記回転軸(201)、または、前記回転軸(201)および前記隔離伝動装置(210)を介して前記2次流体圧送セット(202)を駆動し、
    前記流体作動装置(200)は、前記熱エネルギー流体管路(105)と連通する流体入口(102)および流体出口(103)を有し、前記流体入口(102)から入る前記熱エネルギー流体により前記回転軸(201)を回転し、
    前記2次流体圧送セット(202)は、2次流体入口(203)、2次流体出口(204)、前記2次流体入口(203)と前記2次流体出口(204)との間に設けられる仕切板(205)、ならびに、前記回転軸(201)または前記隔離伝動装置(210)により駆動され前記2次流体を圧送する羽根セットを有し、前記2次流体入口(203)から入る前記2次流体を前記2次流体出口(204)から送り出し、
    前記2次流体流路(500)は、前記半開放建物(300)の内部に形成され、前記2次流体を案内し、一端に形成され前記内部空間と接続する流路入口(700)および他端に形成され前記内部空間と接続する流路出口(750)を有し、内部に前記2次流体フローガイドプレート(600)及び前記熱交換装置(100)が設けられ、
    前記熱交換装置(100)は、前記流路出口(750)側に設けられ、熱伝導性材料で製作される熱交換装置であって、外部を通過する前記2次流体を加熱し、熱エネルギー流体を供給する熱エネルギー流体の入口(1001)、および、前記熱エネルギー流体を排出する熱エネルギー流体の出口(1002)を有し、
    前記2次流体フローガイドプレート(600)は、前記2次流体の流れ方向に板状に形成され、前記2次流体の流れを誘導可能であり、前記2次流体を分流することを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  4. 前記本体は、密閉構造であって、筒状、球状、又は、槽状の前記内部空間が形成される密閉型建物(400)であり、
    前記熱交換装置(100)は、前記流体作動装置アセンブリ(20)の側に設けられ、熱伝導性材料で製作される熱交換装置であって、外部を通過する前記2次流体を加熱し、熱エネルギー流体を供給する熱エネルギー流体の入口(1001)、および、前記熱エネルギー流体を排出する熱エネルギー流体の出口(1002)を有し、
    前記熱交換装置(100)と前記流体作動装置(200)とは、吸入口(101)および吐出口(104)を有する熱エネルギー流体管路(105)により連通され、
    前記流体作動装置アセンブリ(20)は、前記流体作動装置(200)と前記2次流体圧送セット(202)との間に設けられる回転軸(201)および流体作動装置(200)と2次流体圧送セット(202)との間に設置される非接触磁気式の隔離伝動装置(210)をさらに有し、前記熱エネルギー流体に駆動される前記流体作動装置(200)により、前記回転軸(201)、または、前記回転軸(201)および前記隔離伝動装置(210)を介して前記2次流体圧送セット(202)を駆動し、
    前記流体作動装置(200)は、前記熱エネルギー流体管路(105)と連通する流体入口(102)および流体出口(103)を有し、前記流体入口(102)から入る前記熱エネルギー流体により前記回転軸(201)を回転し、
    前記2次流体圧送セット(202)は、2次流体入口(203)、2次流体出口(204)、前記2次流体入口(203)と前記2次流体出口(204)との間に設けられる仕切板(205)、ならびに、前記回転軸(201)または前記隔離伝動装置(210)により駆動され前記2次流体を圧送する羽根セットを有し、前記2次流体入口(203)から入る前記2次流体を前記2次流体出口(204)から送り出し、
    前記2次流体流路(500)は、前記密閉型建物(400)の内部に形成され、前記2次流体を案内し、一端に形成され前記内部空間と接続する流路入口(700)および他端に形成され前記内部空間と接続する流路出口(750)を有し、内部に前記2次流体フローガイドプレート(600)及び熱交換装置(100)が設けられ、
    前記2次流体フローガイドプレート(600)は、前記2次流体の流れ方向に板状に形成され、前記2次流体の流れを誘導可能であり、前記2次流体を分流することを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  5. 前記本体は、密閉構造であって、筒状、球状、又は、槽状の前記内部空間が形成される密閉型建物(400)であり、
    前記熱交換装置(100)と前記流体作動装置(200)とは、吸入口(101)および吐出口(104)を有する熱エネルギー流体管路(105)により連通され、
    前記流体作動装置アセンブリ(20)は、前記流体作動装置(200)と前記2次流体圧送セット(202)との間に設けられる回転軸(201)および流体作動装置(200)と2次流体圧送セット(202)との間に設置される非接触磁気式の隔離伝動装置(210)をさらに有し、前記熱エネルギー流体に駆動される前記流体作動装置(200)により、前記回転軸(201)、または、前記回転軸(201)および前記隔離伝動装置(210)を介して前記2次流体圧送セット(202)を駆動し、
    前記流体作動装置(200)は、前記熱エネルギー流体管路(105)と連通する流体入口(102)および流体出口(103)を有し、前記流体入口(102)から入る前記熱エネルギー流体により前記回転軸(201)を回転し、
    前記2次流体圧送セット(202)は、2次流体入口(203)、2次流体出口(204)、前記2次流体入口(203)と前記2次流体出口(204)との間に設けられる仕切板(205)、ならびに、前記回転軸(201)または前記隔離伝動装置(210)により駆動され前記2次流体を圧送する羽根セットを有し、前記2次流体入口(203)から入る前記2次流体を前記2次流体出口(204)から送り出し、
    前記2次流体流路(500)は、前記密閉型建物(400)の内部に形成され、前記2次流体を案内し、一端に形成され前記内部空間と接続する流路入口(700)および他端に形成され前記内部空間と接続する流路出口(750)を有し、内部に前記2次流体フローガイドプレート(600)及び前記熱交換装置(100)が設けられ、
    前記熱交換装置(100)は、前記流路出口(750)側に設けられ、熱伝導性材料で製作される熱交換装置であって、外部を通過する前記2次流体を加熱し、熱エネルギー流体を供給する熱エネルギー流体の入口(1001)、および、前記熱エネルギー流体を排出する熱エネルギー流体の出口(1002)を有し、
    前記2次流体フローガイドプレート(600)は、前記2次流体の流れ方向に板状に形成され、前記2次流体の流れを誘導可能であり、前記2次流体を分流することを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  6. 前記本体は、前記熱交換装置(100)、前記流体作動装置アセンブリ(20)、前記2次流体流路(500)、および、前記2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有することを特徴とする請求項2に記載の流体循環用建物。
  7. 前記本体は、前記熱交換装置(100)、前記流体作動装置アセンブリ(20)、前記2次流体流路(500)、および、前記2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有することを特徴とする請求項3に記載の流体循環用建物。
  8. 前記本体は、前記熱交換装置(100)、前記流体作動装置アセンブリ(20)、前記2次流体流路(500)、および、前記2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有することを特徴とする請求項4に記載の流体循環用建物。
  9. 前記本体は、前記熱交換装置(100)、前記流体作動装置アセンブリ(20)、前記2次流体流路(500)、および、前記2次流体フローガイドプレート(600)を含む2次流体循環システムを複数有することを特徴とする請求項5に記載の流体循環用建物。
  10. 前記熱エネルギー流体は、液相又は気相を含むことを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  11. 前記本体は、筒状、または槽状の半開放建物であることを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  12. 前記本体は、筒状、球状、又は、槽状の密閉型建物であることを特徴とする請求項1に記載の流体循環用建物。
  13. 圧力を持つ前記熱エネルギー流体は、流体源(999)から来る流体が熱エネルギー流体管路(105)に設けられた温度調節補助装置(1203)により加熱又は冷却されてから再びポンプアウトされることを特徴とする請求項1〜12のいずれか一項に記載の流体循環用建物。
  14. 気相又は液相流体中の固体により構成される媒体を収容する内部空間、当該内部空間に連通され2次流体が流れる2次流体流路(500)、および、当該2次流体流路(500)に設けられる2次流体フローガイドプレート(600)を有する本体と、
    エネルギー流体により駆動される流体作動装置(200)、および、当該流体作動装置(200)により駆動される2次流体圧送セット(202)を有し、前記2次流体流路(500)に設けられる流体作動装置アセンブリ(20)と、を備え、
    圧力を持つ前記熱エネルギー流体は、流体源(999)から来る流体が熱エネルギー流体管路(105)に設けられた温度調節補助装置(1203)により加熱又は冷却されてから再びポンプアウトされ、
    前記本体は、立設側面及び頂部を有する半開放建物(300)であり、
    前記流体作動装置アセンブリ(20)は、前記流体作動装置(200)と前記2次流体圧送セット(202)との間に設けられる回転軸(201)および非接触磁気式の隔離伝動装置(210)をさらに有し、前記熱エネルギー流体に駆動される前記流体作動装置(200)により、前記回転軸(201)、または、前記回転軸(201)および前記隔離伝動装置(210)を介して前記2次流体圧送セット(202)を駆動し、
    前記流体作動装置(200)は、前記熱エネルギー流体管路(105)と連通する流体入口(102)および流体出口(103)を有し、前記流体入口(102)から入る前記熱エネルギー流体により前記回転軸(201)を回転し、
    前記2次流体圧送セット(202)は、2次流体入口(203)、2次流体出口(204)、前記2次流体入口(203)と前記2次流体出口(204)との間に設けられる仕切板(205)、ならびに、前記回転軸(201)または前記隔離伝動装置(210)により駆動され前記2次流体を圧送する羽根セットを有し、前記2次流体入口(203)から入る前記2次流体を前記2次流体出口(204)から送り出し、
    前記2次流体流路(500)は、前記半開放建物(300)の内部に形成され、前記2次流体を案内し、一端に形成され前記内部空間と接続する流路入口(700)および他端に形成され前記内部空間と接続する流路出口(750)を有し、内部に前記2次流体フローガイドプレート(600)が設けられ、
    前記2次流体フローガイドプレート(600)は、前記2次流体の流れ方向に板状に形成され、前記2次流体の流れを誘導可能であり、前記2次流体を分流することを特徴とする流体循環用建物。
  15. 気相又は液相流体中の固体により構成される媒体を収容する内部空間、当該内部空間に連通され2次流体が流れる2次流体流路(500)、および、当該2次流体流路(500)に設けられる2次流体フローガイドプレート(600)を有する本体と、
    エネルギー流体により駆動される流体作動装置(200)、および、当該流体作動装置(200)により駆動される2次流体圧送セット(202)を有し、前記2次流体流路(500)に設けられる流体作動装置アセンブリ(20)と、を備え、
    圧力を持つ前記熱エネルギー流体は、流体源(999)から来る流体が熱エネルギー流体管路(105)に設けられた温度調節補助装置(1203)により加熱又は冷却されてから再びポンプアウトされ、
    前記本体は、密閉構造であって、筒状、球状、又は、槽状の前記内部空間が形成される密閉型建物(400)であり、
    前記流体作動装置アセンブリ(20)は、前記流体作動装置(200)と前記2次流体圧送セット(202)との間に設けられる回転軸(201)および非接触磁気式の隔離伝動装置(210)をさらに有し、前記熱エネルギー流体に駆動される前記流体作動装置(200)により、前記回転軸(201)、または、前記回転軸(201)および前記隔離伝動装置(210)を介して前記2次流体圧送セット(202)を駆動し、
    前記流体作動装置(200)は、前記熱エネルギー流体管路(105)と連通する流体入口(102)および流体出口(103)を有し、前記流体入口(102)から入る前記熱エネルギー流体により前記回転軸(201)を回転し、
    前記2次流体圧送セット(202)は、2次流体入口(203)、2次流体出口(204)、前記2次流体入口(203)と前記2次流体出口(204)との間に設けられる仕切板(205)、ならびに、前記回転軸(201)または前記隔離伝動装置(210)により駆動され前記2次流体を圧送する羽根セットを有し、前記2次流体入口(203)から入る前記2次流体を前記2次流体出口(204)から送り出し、
    前記2次流体流路(500)は、前記密閉型建物(400)の内部に形成され、前記2次流体を案内し、一端に形成され前記内部空間と接続する流路入口(700)および他端に形成され前記内部空間と接続する流路出口(750)を有し、内部に前記2次流体フローガイドプレート(600)が設けられ、
    前記2次流体フローガイドプレート(600)は、前記2次流体の流れ方向に板状に形成され、前記2次流体の流れを誘導可能であり、前記2次流体を分流することを特徴とする流体循環用建物。
JP2012181498A 2011-08-19 2012-08-20 流体循環用建物 Active JP6210660B2 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201113213209A 2011-08-19 2011-08-19
US13/213,209 2011-08-19
US13/215,266 2011-08-23
US13/215,266 US9109806B2 (en) 2011-08-19 2011-08-23 Heating/cooling system that utilizes secondary fluid pumped through a heat exchanger by the pressure of a thermal exchange fluid

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013044521A JP2013044521A (ja) 2013-03-04
JP6210660B2 true JP6210660B2 (ja) 2017-10-11

Family

ID=46724258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012181498A Active JP6210660B2 (ja) 2011-08-19 2012-08-20 流体循環用建物

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9109806B2 (ja)
EP (1) EP2559950B1 (ja)
JP (1) JP6210660B2 (ja)
CN (2) CN102954544B (ja)
AU (1) AU2012216289B2 (ja)
TW (2) TWM463289U (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9109806B2 (en) * 2011-08-19 2015-08-18 Tai-Her Yang Heating/cooling system that utilizes secondary fluid pumped through a heat exchanger by the pressure of a thermal exchange fluid
GB2525876A (en) * 2014-05-06 2015-11-11 Francis Gateley Fan Radiator G M
WO2021070227A1 (ja) * 2019-10-07 2021-04-15 三菱電機株式会社 空気調和機の制御装置、空気調和機、空気調和機の制御方法及び、プログラム
CN115127135B (zh) * 2022-06-20 2023-08-08 上海巴拿拿科技有限公司 一种厂房余热风冷除尘装置

Family Cites Families (79)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US795761A (en) * 1901-02-25 1905-07-25 Fulton Co Atmospheric pressure and temperature motor.
US1826950A (en) * 1928-01-18 1931-10-13 John Wood Mfg Co Heat exchange apparatus
US2649082A (en) * 1950-06-03 1953-08-18 Engineering Controls Inc Engine cooling system utilizing waste heat
JPS4919813Y1 (ja) * 1968-12-28 1974-05-27
US3736744A (en) * 1970-10-13 1973-06-05 W Bailey Propellants from earth{40 s heats
ES402013A1 (es) * 1971-04-24 1975-03-01 Zanussi A Spa Industrie Aparato para el acondicionamiento de aire en habitaciones.
GB1423350A (en) * 1972-05-12 1976-02-04 Cooling Dev Ltd Gas-moving devices
US3822554A (en) * 1972-06-26 1974-07-09 F Kelly Heat engine
US3846987A (en) * 1973-10-16 1974-11-12 G Baldwin Rotary fluid motor
US3972195A (en) * 1973-12-14 1976-08-03 Biphase Engines, Inc. Two-phase engine
US3908381A (en) * 1974-11-20 1975-09-30 Sperry Rand Corp Geothermal energy conversion system for maximum energy extraction
US3953971A (en) * 1975-01-02 1976-05-04 Parker Sidney A Power generation arrangement
US3952723A (en) * 1975-02-14 1976-04-27 Browning Engineering Corporation Windmills
US3989189A (en) * 1975-04-16 1976-11-02 Shimadzu Seisakusho Ltd. Heating system
NZ181445A (en) * 1975-07-25 1978-11-13 G Blake Plant groving containers mounted on water powered rotable support
US4112687A (en) * 1975-09-16 1978-09-12 William Paul Dixon Power source for subsea oil wells
US4036017A (en) * 1976-01-19 1977-07-19 Israel Siegel Low pressure engine
US4041705A (en) * 1976-04-07 1977-08-16 Israel Siegel Low temperature engine
US4135366A (en) * 1976-08-02 1979-01-23 Israel Siegel Valveless differential temperature engine
US4059959A (en) * 1976-11-05 1977-11-29 Sperry Rand Corporation Geothermal energy processing system with improved heat rejection
US4077220A (en) * 1976-11-09 1978-03-07 Sperry Rand Corporation Gravity head geothermal energy conversion system
US4122675A (en) * 1977-03-17 1978-10-31 Jack Polyak Solar heat supplemented convection air stack with turbine blades
US4209982A (en) * 1977-04-07 1980-07-01 Arthur W. Fisher, III Low temperature fluid energy conversion system
US4095429A (en) * 1977-05-05 1978-06-20 Morey Robert E Solar gravity engine
US4114809A (en) * 1977-06-09 1978-09-19 Sampson Arthur R Wind powered hydraulic heating system
US4117696A (en) * 1977-07-05 1978-10-03 Battelle Development Corporation Heat pump
US4197715A (en) * 1977-07-05 1980-04-15 Battelle Development Corporation Heat pump
US4324983A (en) * 1977-09-15 1982-04-13 Humiston Gerald F Binary vapor cycle method of electrical power generation
US4143522A (en) * 1977-09-30 1979-03-13 World Energy Systems Windmill operated system
US4142367A (en) * 1977-10-17 1979-03-06 Eleanor A. Guisti Dondero Domestic water pressure-flow powered generator system
US4307573A (en) * 1978-01-11 1981-12-29 King William L Thermal-cycle engine
US4187686A (en) * 1978-01-16 1980-02-12 Pommier Lorenzo A Power generator utilizing elevation-temperature differential
US4181468A (en) * 1978-03-09 1980-01-01 Sperry Rand Corporation Geothermal energy pump monitor and telemetric system
US4201060A (en) * 1978-08-24 1980-05-06 Union Oil Company Of California Geothermal power plant
US4260902A (en) * 1978-11-28 1981-04-07 Crider William A Fluid-driven rotary engine
US4220003A (en) * 1979-03-30 1980-09-02 Kiyoshi Doi Apparatus for generating rotational power
US4254626A (en) * 1979-08-14 1981-03-10 Sea Solar Power Deaerating system for sea thermal power plants
US4299198A (en) * 1979-09-17 1981-11-10 Woodhull William M Wind power conversion and control system
US4370859A (en) * 1979-11-26 1983-02-01 Lucien Y. Bronicki Method of and means for lifting water and generating power therefrom
US4342196A (en) * 1980-07-22 1982-08-03 Yeh Hsu Chieh Method and apparatus for generating power and irrigating plants with solar energy and earth heat
US4423599A (en) * 1980-08-01 1984-01-03 Veale Charles C Solar energy utilization apparatus and method
US4328673A (en) * 1980-08-25 1982-05-11 Sperry Corporation Geothermal pump dual cycle system
US4448237A (en) * 1980-11-17 1984-05-15 William Riley System for efficiently exchanging heat with ground water in an aquifer
US4637209A (en) * 1981-05-26 1987-01-20 Clark Garry E Fluid driven power plant
US4455834A (en) * 1981-09-25 1984-06-26 Earle John L Windmill power apparatus and method
US4742682A (en) * 1982-02-18 1988-05-10 Geophysical Engineering Co. Energy-saving, direct-contact, parallel-flow heat exchanger
JPS6144153U (ja) * 1984-08-24 1986-03-24 住友軽金属工業株式会社 温泉熱利用熱交換装置
US4588424A (en) * 1984-10-16 1986-05-13 Heath Rodney T Fluid pumping system
US4607169A (en) * 1985-01-03 1986-08-19 Donnelly Jr Joseph R Artesian well generated power system
JPS61145217U (ja) * 1985-02-28 1986-09-08
JPH0439971Y2 (ja) * 1986-06-16 1992-09-18
US5117635A (en) * 1990-08-06 1992-06-02 Westinghouse Electric Corp. High power density propulsion/power system for underwater applications
US5226593A (en) * 1992-01-10 1993-07-13 Beryozkin Vladimir L Method and means of heating space areas and objects
CN2114112U (zh) * 1992-02-12 1992-08-26 开鲁县粮食局 双向空气对流机
US5488828A (en) * 1993-05-14 1996-02-06 Brossard; Pierre Energy generating apparatus
US5685147A (en) * 1995-06-12 1997-11-11 Brassea; Angel Buoyancy and thermal differentials energy generator
DE19525945C2 (de) * 1995-07-18 2000-08-17 Joachim Griepentrog Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung behaglicher Raumluftzustände
US5709201A (en) * 1995-10-03 1998-01-20 Anser Thermal Technologies, Inc. Method and apparatus for heating a liquid medium
US6594997B2 (en) * 2001-10-09 2003-07-22 Pat Romanelli Vapor engines utilizing closed loop fluorocarbon circuit for power generation
JP2004085108A (ja) * 2002-08-28 2004-03-18 Keisuke Kasahara 熱媒の熱伝導促進方法とその熱媒製品
TWI303305B (en) * 2003-04-15 2008-11-21 Tai Her Yang Natural thermo-carrier heat release sytem
JP2006017339A (ja) * 2004-06-30 2006-01-19 Denso Corp 冷凍サイクル
US7340899B1 (en) * 2004-10-26 2008-03-11 Solar Energy Production Corporation Solar power generation system
US7084521B1 (en) * 2005-02-17 2006-08-01 Martin Gerald G Method and apparatus for generating hydro-electric power
JP2007255763A (ja) * 2006-03-22 2007-10-04 Dai-Dan Co Ltd 送風ユニット
JP2007262298A (ja) * 2006-03-29 2007-10-11 Fujitsu General Ltd 潤滑油、冷媒回路装置および過冷却度の改善方法
US7870735B2 (en) * 2007-03-07 2011-01-18 Romanelli Energy Systems, L.L.C. Closed loop expandable gas circuit for power generation
DE102007014274A1 (de) * 2007-03-16 2008-09-25 Ltg Aktiengesellschaft Verfahren zum Temperieren von Luft in einem Raum sowie Wandelement zur Raumtemperierung
US7877999B2 (en) * 2007-04-13 2011-02-01 Cool Energy, Inc. Power generation and space conditioning using a thermodynamic engine driven through environmental heating and cooling
CN100430661C (zh) * 2007-06-22 2008-11-05 哈尔滨工业大学 利用自然风能的热量回收新风换气装置
US7958731B2 (en) * 2009-01-20 2011-06-14 Sustainx, Inc. Systems and methods for combined thermal and compressed gas energy conversion systems
US20100018672A1 (en) * 2008-07-22 2010-01-28 Tai-Her Yang Conducting type inter-piping fluid thermal energy transfer device
US20100018679A1 (en) * 2008-07-22 2010-01-28 Tai-Her Yang Isothermal method and device using periodic direction-change utility water flow
US8215104B2 (en) * 2008-09-29 2012-07-10 William Riley Energy from subterranean reservoir fluid
CN101965456B (zh) * 2009-04-15 2014-10-29 观音能量株式会社 太阳能热发电装置
US9163512B2 (en) * 2009-09-16 2015-10-20 Solar Logic Incorporated Bladeless turbine
US8449726B2 (en) * 2010-06-30 2013-05-28 Fahad Alawadi Solar thermal system for the partial desalination of seawater and electrical energy
US8459248B2 (en) * 2010-12-06 2013-06-11 Solarlogic, Llc Solar fluid heating and cooling system
US9109806B2 (en) * 2011-08-19 2015-08-18 Tai-Her Yang Heating/cooling system that utilizes secondary fluid pumped through a heat exchanger by the pressure of a thermal exchange fluid

Also Published As

Publication number Publication date
US9109806B2 (en) 2015-08-18
CN202853012U (zh) 2013-04-03
AU2012216289B2 (en) 2016-12-22
EP2559950A3 (en) 2018-04-04
EP2559950A2 (en) 2013-02-20
US20130043011A1 (en) 2013-02-21
AU2012216289A1 (en) 2013-03-07
TWI618902B (zh) 2018-03-21
TW201319484A (zh) 2013-05-16
TWM463289U (zh) 2013-10-11
CN102954544A (zh) 2013-03-06
EP2559950B1 (en) 2022-12-21
JP2013044521A (ja) 2013-03-04
CN102954544B (zh) 2017-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8684682B2 (en) Power generating apparatus of renewable energy type
JP6210660B2 (ja) 流体循環用建物
CN109314443A (zh) 用于加热电池的电马达废热模式
CN104956089B (zh) 涡轮机系统
WO2016147601A1 (ja) 圧縮機駆動用モータおよびその冷却方法
JP5277793B2 (ja) 燃料電池の水素循環装置
SE536432C2 (sv) Värmecykel för överföring av värme mellan medier och för generering av elektricitet
US20150047810A1 (en) Heat Exchanger with Inner Fluid to Actuate the External Fluid Pump
US10233925B2 (en) Scalable hydraulic motor with drive input shaft and driven output shaft
US20200412206A1 (en) Dual-flux electric machine
US7901177B2 (en) Fluid pump having multiple outlets for exhausting fluids having different fluid flow characteristics
JP7129916B2 (ja) 電気エネルギーを生成するためのターボ発電装置、関連する運転方法および設置方法
CN204163987U (zh) 噪声消除容积式组件以及噪声消除能量回收系统
US20160237978A1 (en) Gear Pump for Hydroelectric Power Generation
JP2010261444A (ja) 蒸気タービン発電システム及びそれを組立てる方法
JP2010196568A (ja) 羽根車を利用した発電装置
TWM494273U (zh) 用於冷卻系統的無償動能裝置
JP2017082795A (ja) 圧送ユニットおよび圧送ユニットを備える燃料電池装置
US8561424B1 (en) Air motor power drive system
WO2009133330A1 (en) Pump apparatus
JP2018009458A (ja) バイナリー発電システムおよび作動媒体ポンプ
CN114320603A (zh) 超临界流体与燃气轮机联合循环系统
KR20180124644A (ko) 액체와 기체를 이용한 발전터빈
KR20190010147A (ko) 액체와 기체를 동시 사용하는 발전터빈
KR20150096819A (ko) 회전체와 함께 도는 유체의 질량을 이용한 원심력 펌프

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150707

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160630

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160705

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20161003

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20161107

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170207

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20170501

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20170705

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170728

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170822

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170912

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6210660

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250