PL233183B1 - Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej - Google Patents
Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnejInfo
- Publication number
- PL233183B1 PL233183B1 PL420314A PL42031417A PL233183B1 PL 233183 B1 PL233183 B1 PL 233183B1 PL 420314 A PL420314 A PL 420314A PL 42031417 A PL42031417 A PL 42031417A PL 233183 B1 PL233183 B1 PL 233183B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- chiller
- heat
- water
- production
- absorption
- Prior art date
Links
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
- F01K13/00—General layout or general methods of operation of complete plants
-
- 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
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B25/00—Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
- F25B25/02—Compression-sorption machines, plants, or systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
- F25B29/006—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the sorption type system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B15/00—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B17/00—Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2339/00—Details of evaporators; Details of condensers
- F25B2339/04—Details of condensers
- F25B2339/047—Water-cooled condensers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B25/00—Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
- F25B25/005—Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00 using primary and secondary systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
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)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody głównie na potrzeby chłodzenia centralnego, przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej.
Wynalazek należy do dziedziny techniki chłodnictwo i wytwarzanie energii elektrycznej.
Ze stanu techniki znane zgłoszenie patentowe US2016223208 opisujące rozwiązanie dotyczące źródła trójgeneracyjnego bez możliwości produkcji wody oraz wykorzystuje tylko agregat absorpcyjny albo adsorpcyjny (nie razem i nie trójzłożowy). Znane jest również zgłoszenie CA20132930794 dotyczące rozwiązania źródła trójgeneracyjnego bez możliwości produkcji wody oraz połączonego ze źródłami odnawialnymi w celu wyrównywania produkcji energii.
Ze zgłoszenia CN20161129554 znany jest wynalazek gdzie rozwiązanie trójgeneracyjne produkuje energię elektryczną oraz ciepło, a chłód jest produktem ubocznym. W rozwiązaniu tym chłód nie może być wykorzystywany do chłodzenia centralnego.
W zgłoszeniu RU20140149719 opisane jest rozwiązanie trójgeneracyjne składające się tylko z jednego obiegu czynnika a nie z wielu obiegów czynników w różnych urządzeniach. Jeden element odpowiada za realizacje wszystkich procesów. Brak możliwości produkcji wody.
Wynalazek według zgłoszenia CN20141833734 dotyczy produkcji energii elektrycznej, ciepła i wody bez produkcji chłodu. Wykorzystywane jest tylko urządzenie absorpcyjne a nie ma trójzłożowego adsorpcyjnego.
Zgłoszenie CN2014122582 dotyczy rozwiązania trójgeneracyjnego połączonego z geotermią i z klasycznym kotłem. Nie ma kaskady absorpcyjno-adsorpcyjnej oraz agregatu sprężarkowego.
Dotychczas znane systemy skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystują chłodziarki sorpcyjne jednego rodzaju (absorpcyjne bądź adsorpcyjne) zasilane ciepłem z układu kogeneracyjnego. W ogromnej większości przypadków są to chłodziarki absorpcyjne ze względu na osiąganie wyższych sprawności produkcji chłodu dla średnich temperatur wody grzewczej dostępnej z układów kogeneracyjnych.
Absorpcyjny agregat chłodniczy działa na zasadzie wykorzystania efektu absorpcji (pochłaniania czynnika chłodniczego w całej objętości) i desorpcji (wydzielania czynnika chłodniczego z roztworu). Wrzenie czynnika chłodniczego pochłania ciepło zapewniając użyteczny efekt chłodzenia. Układ absorbera i desorbera w agregatach absorpcyjnych nazywany jest sprężarką chemiczną i odpowiada funkcjonalnością sprężarce zasilanej energią elektryczną w konwencjonalnych agregatach chłodniczych. Chłodziarki absorpcyjne to bardzo dokładnie rozpoznana technologia. Yoon i inni (Yoon J-I., Kwon O-K., Cycle analysis of air-cooled absorption chiller using a new working solution. Energy 24, 1999, 795-809) skoncentrował się w swoich pracach na agregatach absorpcyjnych opartych na mieszaninie H2O/LiBr, H20/LiBr + HO(CH2)3OH oraz NH3/H2O i NHs/LiNOs, natomiast Sun (Sun DW. Comparison of Performance of NH3-H2O, NHs-LiNOs and NH3-NASCN absorption refrigerant systems, Energy Conversion and Management 39, 1998, 357-68) na NH3/NaSCN. Ich prace miały na celu określenie optymalnych warunków pracy dla poszczególnych rozwiązań. Dostępne na rynku rozwiązania wykorzystują, w zależności od wymaganej temperatury odparowania czynnika chłodniczego, mieszaniny woda/bromek litu (H2O/LiBr) bądź amoniak/woda (NH3/H2O). Wybór konkretnego rozwiązania zależy od wymaganej temperatury odparowania czynnika chłodniczego oraz dostępnej temperatury ciepła. Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest czynnik chłodniczy o temperaturze nie niższej niż 5°C wykorzystywany jest wodny roztwór bromku litu. Dla niższego zakresu temperatury (nawet do -50°C) używany jest roztwór amoniak/ woda. Wymienieni autorzy przeanalizowali także zakres możliwych do wykorzystania temperatur czynnika grzewczego, umożliwiających efektywną pracę obiegu absorpcyjnego przewyższający możliwości odzysku ciepła z układów kogeneracyjnych.
Trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna wykorzystuje proces adsorpcji (pochłaniania par czynnika chłodniczego na powierzchni ciała stałego) do produkcji czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem. Urządzenie składa się z trzech złóż wypełnionych adsorbentem, połączonych z parownikami w taki sposób, aby mogły funkcjonować jako urządzenie chłodnicze. Zasada działania opiera się na pracy wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych parowników połączonych ze złożami substancji adsorbującej. Głównym źródłem energii układu jest ciepło (Hybrydowe sorpcyjnosprężarkowe systemy ziębnicze, Cyklis P., Górski B., Kantor R., Ryncarz T., Technika Chłodnicza i klimatyzacyjna 6-7,8/2012 i 1/2013). Praca układu polega na synchronizacji cykli czasowych parowników i adsorberów w taki sposób, aby w danym momencie w każdym przedziale czasowym dwa spośród trzech złóż pracowały jako złoża adsorpcyjne, a pozostałe jako złoże desorpcyjne. Równocześnie jeden skraplacz i dwa parowniki, z których jeden pracuje pod wyższym, a drugi niższym ciśnieniem,
PL 233 183 B1 gwarantują ciągłą produkcję wody lodowej. Proces desorpcji sprowadza się do usunięcia pary wodnej poddanej adsorpcji, z adsorbentu, poprzez podanie ciepła. Des orbowana para gromadzona jest w skraplaczu. To wymagania w zakresie procesu desorpcji trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej decydują o przewadze jej zastosowania przy współpracy z systemem kogeneracyjnym, ponieważ wymagana temperatura regeneracji złoża jest niższa niż wymagana temperatura do desorpcji czynnika chłodniczego w chłodziarkach absorpcyjnych. Dodatkowo, w związku z tym, że do procesu sorpcji dochodzi na powierzchni ciała stałego, stężony czynnik nie miesza się ze zdesorbowanym czynnikiem umożliwiając produkcję wody z wykorzystaniem różnych cieczy.
Celem niniejszego wynalazku jest taka konstrukcja systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody pracującego na potrzeby chłodzenia centralnego, aby dzięki specyfice wymagań technicznych procesu regeneracji złoża adsorpcyjnego związanych z niską temperaturą regeneracji, efektywność energetyczna systemu, rozumiana jako stosunek wyprodukowanej energii użytecznej do energii wprowadzonej w paliwie była wyższa od rozwiązania konwencjonalnego. Będzie to prowadziło wprost do zwiększenia produkcji mediów z takiej samej ilości paliwa. Zostanie to zrealizowane dzięki eksploatacji trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej z temperaturą regeneracji złoża niższą od temperatury desorpcji czynnika z układu absorpcyjnego skutkując obniżeniem temperatury wody gorącej powracającej do układu kogeneracyjnego minimalizując jednocześnie stratę kominową.
Istotą wynalazku jest Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody, zawierający układ kogeneracyjny, chłodziarkę absorpcyjną, chłodziarkę sprężarkową, centralny system odbioru chłodu, gdzie system zawiera trójzłożową chłodziarkę adsorpcyjną, która jest połączona bezpośrednio co najmniej rurociągiem wody gorącej oraz rurociągiem wody lodowej, z chłodziarką absorpcyjną będącą pierwszą względem kolejności podłączenia chłodziarek, gdzie kolejność wynika z kierunku przepływu w rurociągu wody gorącej odbierającej ciepło z układu kogeneracyjnego, który rurociągami wody gorącej podłączony jest do chłodziarki absorpcyjnej oraz adsorpcyjnej.
Korzystnie, gdy centralny system odbioru chłodu połączony jest rurociągiem powrotnym wody lodowej z trójzłożową chłodziarką adsorpcyjną, która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z chłodziarką absorpcyjną, która połączona jest zasilającym rurociągiem wody lodowej z chłodziarką sprężarkową, która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z centralnym systemem odbioru chłodu.
Dzięki zastosowaniu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody według wynalazku:
- trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna w sposób ciągły produkuje wodę;
- trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna w sposób ciągły produkuje chłód;
- energia elektryczna może nie być wykorzystywana w agregacie sprężarkowym do produkcji chłodu. Wynika to ze zmiennej mocy szczytowej chłodziarek sorpcyjnych.
Przedmiot wynalazku w korzystnym przykładzie wykonania przedstawiony został na rysunku, którym przedstawia schemat blokowy skojarzonego systemu produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody.
System według wynalazku, w korzystnym przykładzie wykonania, zawiera układ kogeneracyjny (CHP) oparty na silniku tłokowym z zapłonem iskrowym, zasilanym gazem; połączonych kaskadowo chłodziarki absorpcyjnej (AB) oraz trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej (3AD) wraz z wieżami chłodniczymi (WI1) oraz (WI2), oraz chłodziarki sprężarkowej (SPR).
Układ kogeneracyjny (CHP) połączony jest zasilającym rurociągiem wody gorącej z chłodziarką absorpcyjną (AB), która połączona jest zasilającym rurociągiem wody gorącej z trójzłożową chłodziarką adopcyjną (3AD), która połączona jest powrotnym rurociągiem wody gorącej z układem kogeneracyjnym (CHP). Centralny system odbioru chłodu (DC) połączony jest rurociągiem powrotnym wody lodowej z trójzłożową chłodziarką adsorpcyjną (3AD), która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z chłodziarką absorpcyjną (AB), która połączona jest zasilającym rurociągiem wody lodowej z chłodziarką sprężarkową (SPR) , która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z centralnym systemem odbioru chłodu (DC). Chłodziarka absorpcyjna (AB) i trójzłożową chłodziarka adsorpcyjna (3AD) w celu odbioru ciepła połączone są odpowiednio z wieżą (WI1) oraz wieżą (WI2) za pomocą rurociągów wody chłodzącej.
Energia mechaniczna produkowana przez silnik zamieniana jest na energię elektryczną przy pomocy zabudowanej prądnicy. Ciepło odzyskiwane jest z układu chłodzenia korpusu silnika oraz spalin. Powracająca z sytemu chłodzenia centralnego woda lodowa chłodzona jest najpierw w trójzłożowej chłodziarce adsorpcyjnej, następnie w chłodziarce absorpcyjnej a na końcu w chłodziarce sprężarkowej. Woda grzew
PL233 183 Β1 cza z układu kogeneracyjnego zasila najpierw chłodziarkę absorpcyjną (AB) a następnie trójzłożową chłodziarkę adsorpcyjną (3AD) co prowadzi do zwiększenia wykorzystania ciepła traconego jak dotąd wraz z wyrzutem spalin o 50% podnosząc sprawność sumaryczną wytwarzania energii z 90% do 95%. Tak istotny wzrost sprawności sumarycznej układu ma miejsce, ponieważ dzięki obniżeniu temperatury powrotu wody grzewczej kierowanej na wymiennik odzyskujący ciepło ze spalin, przy pomocy chłodziarki adsorpcyjnej, znaczącemu zwiększeniu ulega ilość ciepła odebranego ze spalin. Jak dotąd sprawność sumaryczna układu na poziomie 90% była spowodowana m.in. stratami ciepła w spalinach odprowadzonych do atmosfery. Dalsze obniżenie temperatury spalin umożliwi odbiór ok. 50% pozostałego w nich ciepła, a co za tym idzie ograniczenie strat sumarycznych układu z 10% do 5%, a więc osiągnięcie sprawności sumarycznej wytwarzania energii z układu kogeneracyjnego z 90% do 95%.
Claims (2)
- Zastrzeżenia patentowe1. Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody, zawierający układ kogeneracyjny, chłodziarkę absorpcyjną, chłodziarkę sprężarkową, centralny system odbioru chłodu, znamienny tym, że system zawiera trójzłożową chłodziarkę adsorpcyjną (3AD), która jest połączona bezpośrednio co najmniej rurociągiem wody gorącej oraz rurociągiem wody lodowej, z chłodziarką absorpcyjną (AB) będącą pierwszą względem kolejności podłączenia chłodziarek, gdzie kolejność wynika z kierunku przepływu w rurociągu wody gorącej odbierającej ciepło z układu kogeneracyjnego (CHP), który rurociągami wody gorącej podłączony jest do chłodziarki absorpcyjnej (AB) oraz adsorpcyjnej (3AD).
- 2. Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody według zastrz. 1, znamienny tym, że centralny system odbioru chłodu (DC) połączony jest rurociągiem powrotnym wody lodowej z trójzłożową chłodziarką adsorpcyjną (3AD), która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z chłodziarką absorpcyjną (AB), która połączona jest zasilającym rurociągiem wody lodowej z chłodziarką sprężarkową (SPR), która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z centralnym systemem odbioru chłodu (DC).
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL420314A PL233183B1 (pl) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej |
PCT/SA2018/000002 WO2018135981A2 (en) | 2017-01-20 | 2018-01-15 | Combined system for the production of electricity, heat, cold and water for district cooling using a three-bed adsorption chiller |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL420314A PL233183B1 (pl) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL420314A1 PL420314A1 (pl) | 2018-07-30 |
PL233183B1 true PL233183B1 (pl) | 2019-09-30 |
Family
ID=62705630
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL420314A PL233183B1 (pl) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
PL (1) | PL233183B1 (pl) |
WO (1) | WO2018135981A2 (pl) |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2335813A1 (en) * | 2009-12-01 | 2011-06-22 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method and apparatus for the removal of a sorbate component from a process stream with subsequent regeneration of the sorbent using solar energy |
DE102011117058A1 (de) * | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Daimler Ag | Abwärmenutzungsvorrichtung |
US20130118192A1 (en) * | 2011-05-05 | 2013-05-16 | Electric Power Research Institute, Inc. | Use of adsorption or absorption technologies for thermal-electric power plant cooling |
DE102012200892A1 (de) * | 2012-01-23 | 2013-07-25 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen elektrischer Energie |
CN104508932A (zh) * | 2012-06-04 | 2015-04-08 | K2Ip控股有限责任公司 | 集成式发电站及数据中心 |
EP2890885B1 (en) * | 2012-08-30 | 2020-10-07 | Enhanced Energy Group LLC | Cycle turbine engine power system |
JP5914300B2 (ja) * | 2012-11-08 | 2016-05-11 | 株式会社日立製作所 | Co2固体吸着材システム |
US9624913B2 (en) | 2012-11-15 | 2017-04-18 | Kevin Lee Friesth | Hybrid trigeneration system based microgrid combined cooling, heat and power providing heating, cooling, electrical generation and energy storage using an integrated automation system for monitor, analysis and control |
KR101453046B1 (ko) | 2013-09-10 | 2014-10-23 | 한국에너지기술연구원 | 삼중발전에 의한 에너지 공급 시스템 |
US11859877B2 (en) * | 2014-01-10 | 2024-01-02 | Bry-Air [Asia] Pvt. Ltd. | Hybrid adsorber heat exchanging device and method of manufacture |
-
2017
- 2017-01-20 PL PL420314A patent/PL233183B1/pl unknown
-
2018
- 2018-01-15 WO PCT/SA2018/000002 patent/WO2018135981A2/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL420314A1 (pl) | 2018-07-30 |
WO2018135981A2 (en) | 2018-07-26 |
WO2018135981A3 (en) | 2018-10-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Meunier | Adsorption heat powered heat pumps | |
Wang et al. | Adsorption refrigeration | |
Yeo et al. | Development of adsorption air-conditioning technology using modified activated carbon–A review | |
CN103629854B (zh) | 一种热媒水驱动的氨与溴化锂集成吸收式制冷装置及方法 | |
CN101737995B (zh) | 微正压运行的吸附制冷系统 | |
CN102797522B (zh) | 一种实现冷电/热电联产的中低温余热回收系统 | |
CN108148555B (zh) | 一种制冷吸收剂及余热驱动吸收式深度制冷方法 | |
KR101360975B1 (ko) | 선박의 엔진 폐열을 이용한 흡착식 냉방시스템 | |
Gao et al. | System principles and applications of hybrid sorption–compression heat pump–A review | |
CN107606816B (zh) | 低品位热驱动吸附式化学反应制冷热泵循环装置及方法 | |
CN110926108A (zh) | 一种中低温工业烟气二氧化碳捕集系统 | |
Hassan et al. | Numerical simulation of cascaded absorption-two-stage 4-bed adsorption cooling cycles for efficient low-grade heat utilization | |
Song et al. | Study on gradient thermal driven adsorption cycle with freezing and cooling output for food storage | |
CN104807249A (zh) | 一种热能冷冻方法及使用该方法的冷冻机 | |
CN103075835B (zh) | 一种新型吸附式制冷与发电联供装置 | |
CN204513850U (zh) | 电厂热能冷冻机 | |
CN109631413A (zh) | 一种吸附冷却吸气的吸收/压缩混合循环系统 | |
KR101038249B1 (ko) | 가스터빈의 흡기 냉각장치 | |
PL233183B1 (pl) | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej | |
CN202361696U (zh) | 热泵循环系统及蒸发系统 | |
CN203572091U (zh) | 一种热媒水驱动的氨与溴化锂集成吸收式制冷装置 | |
CN109631405A (zh) | 一种带冷却循环的增压型热化学吸附热泵循环系统 | |
Wolak | The cooling effect by adsorption-desorption cycles | |
CN107677002B (zh) | 低品位热驱动吸收式化学反应制冷热泵循环装置及方法 | |
CN211120103U (zh) | 一种热量回收的制冰系统 |