NL1022429C1 - Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid. - Google Patents

Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid. Download PDF

Info

Publication number
NL1022429C1
NL1022429C1 NL1022429A NL1022429A NL1022429C1 NL 1022429 C1 NL1022429 C1 NL 1022429C1 NL 1022429 A NL1022429 A NL 1022429A NL 1022429 A NL1022429 A NL 1022429A NL 1022429 C1 NL1022429 C1 NL 1022429C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
power
efficiency
expander
gas
compressor
Prior art date
Application number
NL1022429A
Other languages
English (en)
Inventor
Jacobus Van Liere
Gerardus Hendricus Ma Laagland
Original Assignee
Jacobus Van Liere
Alpha Power Systems B V
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 Jacobus Van Liere, Alpha Power Systems B V filed Critical Jacobus Van Liere
Priority to NL1022429A priority Critical patent/NL1022429C1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1022429C1 publication Critical patent/NL1022429C1/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K21/00Steam engine plants not otherwise provided for
    • F01K21/04Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/12Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled
    • F01K23/14Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled including at least one combustion engine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N5/00Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting from exhaust energy
    • F01N5/02Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting from exhaust energy the devices using heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/005Exhaust driven pumps being combined with an exhaust driven auxiliary apparatus, e.g. a ventilator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/12Control of the pumps
    • F02B37/16Control of the pumps by bypassing charging air
    • F02B37/164Control of the pumps by bypassing charging air the bypassed air being used in an auxiliary apparatus, e.g. in an air turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C1/00Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
    • F02C1/04Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
    • F02C1/05Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C1/00Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
    • F02C1/04Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
    • F02C1/05Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy
    • F02C1/06Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy using reheated exhaust gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas- turbine plants for special use
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/14Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel
    • F02C7/141Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid
    • F02C7/143Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages
    • F02C7/1435Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid before or between the compressor stages by water injection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02GHOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02G5/00Profiting from waste heat of combustion engines, not otherwise provided for
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Description

Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een gecombineerd cyclus, geschikt voor de omzetting van chemische energie in vermogen. Systemen die 5 chemische energie omzetten in vermogen staan bekend om het feit dat zij elektriciteit en vermogen voor as aandrijving en zodoende voortstuwing genereren. De meest efficiënte energie systemen zijn grote zuigermotoren welke gebruikt worden voor voorstuwing van schepen, voor treintransport en voor elektriciteitsopwekking; ze kunnen een efficiëntie van 40 tot 50% bereiken met brandstoffen variërend van aardgas tot residuele zware io oliën. Naast de interesse voor motoren met een hoge efficiëntie tegen lage specifieke kosten bestaat er tevens een algemene interesse voor het reduceren van gasvormige emissies en vergroting van het vermogen. Turbocharger inrichtingen staan algemeen bekend om het feit dat zij het vermogen van reciproke machines vergroten. Echter, de efficiëntie van een machine wordt nauwelijks verbeterd en de emissie naar het mileu 15 blijft vrijwel onveranderd. De Brayton nageschakelde cyclus is goed toepasbaar voör zulke doeleinden, maar de nadelen van deze methode zijn vooral de hoge kosten en de benodigde ruimte.
De uitvinding beoogt een hogere efficiëntie, een groter vermogen en lagere verzuring emissies van zuigermotoren te verkrijgen tegen relatief lage kosten en omvat 20 roterende comprimeer- en expansie inrichtingen, geïntegreerd met een machine of toegepast als een aparte Brayton nageschakelde cyclus. Essentieel voor de uitvinding is de plaatsing van de roterende inrichtingen in combinatie met een verneveld verdampingsmiddel, bij voorkeur water, welke voor, in of na de comprimeerinrichting(en) geïnjecteerd moet worden.
25 De verneveling wordt gerealiseerd door het gebruik van de Swirlflash® technologie, een explosief vemevelingssysteem dat zorgt voor het exploderen van het verhitte verdampingsmiddel wanneer het uit een of meerder swirl nozzles wordt gespoten. Deze technologie creëert zeer kleine vloeibare druppels, welke voor, tijdens of direct na de compressor proces verdampen. Aldus wordt de compressie arbeid verlaagd 30 en zal de compressor uitlaattemperatuur eveneens worden verlaagd. Dit maakt het mogelijk om de warmte van de uitlaatgassen te recupereren. De gerecupereerde warmte kan gebruikt te worden om extra arbeid aan de cyclus te onttrekken en de combinatie van deze extra onttrokken arbeid en gereduceerde compressie arbeid dragen bij aan het genereren van extra vermogen en het vergroten van de efficiëntie van de machine.
1022429 2
Wanneer water gebruikt wordt voor het voorinjecteren van de comprimeerinrichting, dan ontstaat tevens het voordeel dat de aanwezigheid van waterdamp in de verbrandingslucht zorgt voor een reductie van thermische vorming van stikstofoxide.
Het vermogen en de efficiëntie van aangepaste systemen kunnen aanzienlijk 5 worden vergroot ten opzichte van bestaande systemen, terwijl de kosten hiervoor als gering kunnen worden beschouwd. Belangrijkste reden hiervoor is dat extra arbeid nu meer doeltreffend over een grotere temperatuur traject tijdens de cyclus onttrokken kan worden, daarbij gebruikmakend van compacte, gangbare inrichtingen. Deze voordelen resulteren in de mogelijkheid om de aangepaste systemen toe te passen op plaatsen 1 o met beperkte ruimte zoals schepen of locomotieven.
Bepaalde relevante aspecten van de uitvinding zullen nu worden toegelicht met behulp van enkele figuren en relevante data.
Figuur 1 toont een schematische weergave van een reciproke zuigermotor (in dit voorbeeld een gasmotor) waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige uitvinding, 15 aangepast met een Brayton nageschakelde cyclus. Het systeem is voorzien van een turbocharger 1 welke lucht comprimeert. Deze gecomprimeerde lucht wordt verbrand in een reciproke zuigermotor 2 en geëxpandeerd in expander 3. In een tweede roterende compressor 4 vindt compressie van lucht plaats tot 2-6 bar, bij voorkeur 3-5 bar, in het gegeven voorbeeld tot 4 bar. Voor en na deze nageschakelde turbocompressor vindt 20 explosieve verneveling (5a en 5b) van heet water plaats. De druk van het hete water is 40-400 bar, bij voorkeur 80-200 bar, de watertemperatuur is 130-300 C, bij voorkeur 145-250 C. In het gegeven voorbeeld zijn de waterdruk en de temperatuur ingesteld op 150 bar en 180 C. De tweede compressor 4 wordt aangedreven door een zuigermachine 2 en/ of een turbo expander 6. De verdamping van heet verneveld water voor de 25 compressor 4 resulteert in een quasi-isotherme compressie met een lage compressie uitlaat temperatuur, in het gegeven voorbeeld 162 C. De temperatuur wordt verder verlaagd tot 78 C door het injecteren en verdampen van heet verneveld water na het compressieproces totdat een verzadigingspunt wordt bereikt. In een warmtewisselaar 7 wordt de koude gecomprimeerde lucht gerecupereerd met de afgassen komend van de 30 turbo expander 3 en vervolgens geëxpandeerd in een tweede expander 6. Vermogen wordt gegenereerd in een generator 8. Als gevolg van dit nageschakelde proces wordt het vermogen van het systeem vergroot van 1585 kWe naar 1716 kWe, terwijl de efficiëntie vergroot wordt van 41.4% naar 44.8%. Het verbrandingsproces in het voorbeeld wordt niet beïnvloed door de waterdamp, hetgeen betekent dat de NOx i \< V, ‘-v ^ v j 3 emissie hetzelfde blijft. Deze nageschakelde Brayton cyclus is uitermate geschikt om bestaande diesel, gas en Otto motoren te verbeteren, met of zonder de toepassing van een turbocharger.
Figuur 2 toont een zuigermotor 1 met één turbocompressor 2 en twee expanders 5 3 en 4, in de voorkeursuitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding voor nieuwe motoren. De turbocompressor 2 comprimeert lucht voor zowel de zuigermotor 1 (in het gegeven voorbeeld een gasmotor) alsmede een tweede expander 4. Lucht wordt gecomprimeerd door een turbocharger 2, druk is 2-6 bar, bij voorkeur 3-5 bar, in het gegeven voorbeeld 4 bar. De lucht wordt gebruikt voor verbranding in een reciproke 10 zuigermotor 1 en verder geëxpandeerd na verbranding en extractie van arbeid in een expander 3. Voor en/of in turbocompressor 2 vindt explosieve verneveling van heet water plaats 5a. De waterdruk is 40-400 bar, bij voorkeur 80-200 bar; de water temperatuur is 130-300 C, bij voorkeur 145-250 C. In het gegeven voorbeeld is de water druk ingesteld op 150 bar en 180 C. Na de turbocompressor 2 vindt explosieve 15 verneveling 5b van heet water plaats om de temperatuur verder te verlagen. De waterdruk is 40-400 bar, bij voorkeur 80-200 bar; de water temperatuur is 130-300 C, bij voorkeur 145-250 C. In het gegeven voorbeeld zijn de waterdruk en de temperatuur ingesteld op 150 bar en 180C. De lucht die naar de zuigermachine gaat (in het gegeven voorbeeld een gasmotor) wordt niet verder geïnjecteerd en gekoeld door het 20 verdampingswater omdat te veel water in de verbrandingslucht een misfiring kan veroorzaken in de machine. Als een diesel motor als voorbeeld genomen wordt dan kan de verbrandingslucht met meer heet water geïnjecteerd worden om de temperatuur verder te verlagen. De compressor 2 wordt aangedreven door de expanders 3 en 4. De verdamping van heet verneveld water voor en/of in de compressorinrichting 2 resulteert 25 in een quasi-thermische compressie met een lage uitlaat temperatuur, in het gegeven voorbeeld 162 C. De temperatuur wordt verder verlaagd tot 78 C door de injectering en verdamping van heet verneveld water 5b na het compressieproces totdat een verzadigingspunt wordt bereikt. De koude gecomprimeerde lucht wordt gerecupereerd in een warmtewisselaar 6 met de uitlaatgassen komend van turbo expander 3 en 30 vervolgens geëxpandeerd in een tweede expander 4. Het te injecteren water wordt voorverwarmd met de afgassen in een warmtewisselaar 7 en, indien nodig, voorverwarmd met de warmte van de machine. De zuigermachine 1 en de roterende inrichtingen 3 en 4 drijven een aparte generator 8 en 9 aan voor het genereren van vermogen. Als gevolg van deze geïntegreerde cyclus wordt het vermogen vergroot van 1022429 4 1585 kWe naar 1750 kWe, terwijl de efficiëntie wordt vergroot van 41.4% naar 45.7%. Het verbrandingsproces in het gegeven voorbeeld wordt beïnvloed door waterdamp, hetgeen betekent dat de NOx emissie wordt gereduceerd met ca 25%. Deze gecombineerde cyclus (Brayton/ Diesel cyclus, Brayton/ Otto cyclus, Brayton/ Gas 5 cyclus) is met name geschikt voor nieuwe diesel, gas en Otto motoren, welke zijn voorzien van een turbolader.
Figuur 3 toont een zuigermotor 1 met een turbocompressor 2 en een expander 3 voor as aandrijving, mechanische aandrijving of transport. Een Brayton nageschakelde cyclus wordt toegevoegd aan de zuigermachine, waarbij een compressor 4 wordt io aangedreven door machine 1. De hete gecomprimeerde lucht wordt geïnjecteerd met een verneveld verdampingsmiddel, in het gegeven voorbeeld water, bij voorkeur met behulp van het explosieve heet water vernevelingstechnologie, de Swirlflash ® technologie in verstuiver 5b. De koude gecomprimeerde lucht wordt vervolgens gerecupereerd in een warmtewisselaar 6 en geëxpandeerd in expander 7, welke een 15 generator 8 aandrijft. Deze configuratie geeft een grotere flexibiliteit aan de fluctuerende vraag naar snelheid en torsie van de inrichting, welke door de zuigermotor 1 aangedreven wordt.
Figuur 4 toont een configuratie welke geoptimaliseerd is voor het vergroten van het vermogen en het verbeteren van de efficiëntie van een zuigermachine. Een 20 zuigermotor 1 is getoond met een turbocompressor 2, waarbij de afgassen van de machine worden geëxpandeerd in een turbo expander 3. Turbocompressor 2 wordt geïnjecteerd met een verneveld verdampingsmiddel, in het gegeven voorbeeld water, bij voorkeur met de explosieve heet water vernevelingstechnologie, de Swirlflash® technologie in verstuiver 5a. De capaciteit van de turbocharger 2 in het gegeven 25 voorbeeld is zo groot dat een tweede luchtstroom afgetakt kan worden. Deze luchtstroom wordt verder geïnjecteerd met heet vernevelingswater in injector 5b en gerecupereerd met afgassen in warmtewisselaar 8. Dit proces wordt herhaald met een injector 5c en warmtewisselaar 6 voordat de hete gecomprimeerde lucht wordt geëxpandeerd in expander 4. De afgassen van expander 4 worden gebruikt om het 30 injectiewater te verwarmen en wordt uiteindelijk toegepast voor lucht voorverwarming in warmtewisselaar 8. Als gevolg van deze configuratie wordt het vermogen van de cyclus vergroot tot 1803 kWe met een efficiëntie van 47.12%. Als gevolg van de waterinjectie in verstuiver 5a wordt een deel van de verbrandingslucht bevochtigd, wat resulteert in een reductie van NOx emissie.
. ji' j v n - · - 5
Het wordt gewaardeerd als de uiteenlopende aanpassingen aan de onderhavige uitvinding duidelijk worden gemaakt aan diegenen die bekwaam zijn in de wetenschap en technologie van voorafgaande inventies. Het is de bedoeling dat zulke aanpassingen binnen het bereik van de bijgevoegde conclusies vallen.
1022429

Claims (7)

1. Inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen van bestaande 5 diesel, gas of Otto zuigermotoren, gekenmerkt door een geïntegreerde of nageschakelde Brayton cyclus, omvattende tenminste één roterende compressor welke wordt geïnjecteerd met een heet verneveld verdampingsmiddel middels een of meerdere explosie-verneveleenheden met het kenmerk om de temperatuur voor, tijdens en na compressie te reduceren zodat een behoorlijke 10 recuperatie van warmte van de afgassen, komend vanaf de zuigermotor kan plaatsvinden, gevolgd door een verdere expansie van de gecomprimeerde gerecupereerde lucht in tenminste één expander om de nageschakelde compressor aan te drijven en om extra vermogen te genereren in een aparte generator.
2. Inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen van bestaande diesel, gas of Otto zuigermotoren, volgens conclusie 1, waarbij de nageschakelde compressor en expander aangesloten zijn op de as van de zuigermachine, met het kenmerk om zodoende extra vermogen te genereren in de hoofdgenerator.
3. Inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen van bestaande diesel, gas of Otto zuigermotoren, welke gebruikt worden voor voortstuwing, transport en mechanische aandrijving, waarbij de nageschakelde compressor aangesloten is op de as van de zuigermachine en de expander alleen de generator aandrijft met het kenmerk om extra vermogen en meer flexibiliteit te 25 verkrijgen in snelheid en torsie.
4. Geïntegreerde inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen, alsmede het realiseren van NOx reductie van een diesel, gas of Otto zuigermotor, omvattende tenminste één roterende compressor welke wordt geïnjecteerd met een heet verneveld verdampingsmiddel, bij voorkeur water, 30 middels een of meerdere explosie verneveleenheden zoals de Swirlflash® technologie, met het kenmerk om de temperatuur voor, tijdens en na compressie te verlagen zodat gekoelde bevochtigde lucht vrijkomt voor de zuigermachine en dat de resterende lucht gerecupereerd kan worden met de warmte van de afgassen van de zuigermachine, gevolgd door expansie van de gecomprimeerde 10 2 24 21 gerecupereerde lucht in tenminste één expander waarbij de compressor en de nageschakelde expanders op de as van de zuigermachine aangesloten zijn met het kenmerk om zodoende extra vermogen te genereren in de hoofdgenerator.
5. Geïntegreerde inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen, 5 alsmede het realiseren van NOx reductie van een diesel, gas of Otto zuigermotor, volgens conclusie 4, waarbij de compressor en nageschakelde expanders op een aparte as aangesloten zijn met het kenmerk om zodoende extra vermogen te genereren in een aparte generator, terwijl de zuigermachine vermogen genereert in de hoofdgenerator.
6. Geïntegreerde inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen, alsmede het realiseren van NOx reductie van een diesel, gas of Otto zuigermotor, volgens conclusie 5, waarbij de nageschakelde cyclus wordt geoptimaliseerd om maximaal vermogen en efficiëntie te verkrijgen door plaatsing van additionele injectors met verneveleenheden en extra is warmtewisselaars met het kenmerk om de warmte van de afgassen op zó’n manier te recupereren dat de meerderheid van de potentiële arbeid van de afgas onttrokken wordt en de uitlaattemperatuur significant gereduceerd worden.
7. Inrichting voor het vergroten van de efficiëntie en het vermogen, alsmede het realiseren van NOx reductie van nieuwe of bestaande diesel, gas of Otto 20 zuigermotoren, volgens conclusie 1,4,5 en 6, met als kenmerk extra vermogen voor transport, directe aandrijving en as aandrijving voor voortstuwing te genereren. 1022429
NL1022429A 2003-01-18 2003-01-18 Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid. NL1022429C1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022429A NL1022429C1 (nl) 2003-01-18 2003-01-18 Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022429A NL1022429C1 (nl) 2003-01-18 2003-01-18 Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid.
NL1022429 2003-01-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1022429C1 true NL1022429C1 (nl) 2004-07-20

Family

ID=32867081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1022429A NL1022429C1 (nl) 2003-01-18 2003-01-18 Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1022429C1 (nl)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010035054A1 (en) * 2008-09-26 2010-04-01 Renault Trucks Power assembly, especially for an automotive vehicle
EP2449225A2 (en) * 2009-07-02 2012-05-09 Honeywell International, Inc. Turbocharger system for air-throttled engines
US10358987B2 (en) 2012-04-23 2019-07-23 Garrett Transportation I Inc. Butterfly bypass valve, and throttle loss recovery system incorporating same

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010035054A1 (en) * 2008-09-26 2010-04-01 Renault Trucks Power assembly, especially for an automotive vehicle
US8726656B2 (en) 2008-09-26 2014-05-20 Renault Trucks Power assembly, especially for an automotive vehicle
EP2449225A2 (en) * 2009-07-02 2012-05-09 Honeywell International, Inc. Turbocharger system for air-throttled engines
EP2449225A4 (en) * 2009-07-02 2014-05-28 Honeywell Int Inc TURBOCHARGER SYSTEM FOR MOTORS EQUIPPED WITH AIR SHUTTER
US10358987B2 (en) 2012-04-23 2019-07-23 Garrett Transportation I Inc. Butterfly bypass valve, and throttle loss recovery system incorporating same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3839045B2 (ja) 化石燃料を少ない汚染物質で動力に変換する方法
JP4368526B2 (ja) 気体媒質の圧縮装置及び該装置を用いた圧縮システム
US20030005696A1 (en) Internal combustion engine energy extraction devices
CA2088947C (en) Hydrogen fuelled gas turbine
EP1375875B1 (en) Method of operating reciprocating internal combustion engines, and system therefor
EP2379861B1 (en) Split cycle reciprocating piston engine
US20100077986A1 (en) Steam Combustion Engine
US20010042367A1 (en) Method for operating a power plant including a co2 process
US20090158739A1 (en) Gas turbine systems and methods employing a vaporizable liquid delivery device
US8151553B1 (en) Operating internal-combustion engine without discharging gas into environment
JPH10325370A (ja) 少くとも1つの燃焼室からなる内燃機関およびその運転方法
CN104533621A (zh) 一种双燃料注蒸汽正逆燃气轮机联合循环
WO2014152320A1 (en) Power-producing apparatus and method
IL199803A (en) Method and system for enhancing engine performance
NL1022429C1 (nl) Gecombineerde cyclus voor de omzetting van chemische energie in arbeid.
WO2008064197A2 (en) Systems and methods for producing power using positive displacement devices
US11448141B2 (en) System and method for generating power
US10920677B2 (en) System and method for generating power
US20180334927A1 (en) Method and apparatus for utilizing the waste heat of combustion gases of an internal combustion engine
US6993897B2 (en) Internal combustion engine of open-closet cycle and binary fluid
CA2479985A1 (en) Enhanced energy conversion system from a fluid heat stream
Arunachalam et al. Humid air motor: a novel concept to decrease the emissions using the exhaust heat
CN1201865A (zh) 一种内燃蒸气发动机
US20140216045A1 (en) Gas turbine with improved power output
WO2020157779A1 (en) Mechanical energy generator operated by gases produced by an internal combustion set

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20070801