RO133288A0 - Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză - Google Patents

Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză Download PDF

Info

Publication number
RO133288A0
RO133288A0 ROA201800722A RO201800722A RO133288A0 RO 133288 A0 RO133288 A0 RO 133288A0 RO A201800722 A ROA201800722 A RO A201800722A RO 201800722 A RO201800722 A RO 201800722A RO 133288 A0 RO133288 A0 RO 133288A0
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
energy
pressure
nozzle
valve
installation
Prior art date
Application number
ROA201800722A
Other languages
English (en)
Inventor
Dumitru Oncescu
Original Assignee
Dumitru Oncescu
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 Dumitru Oncescu filed Critical Dumitru Oncescu
Priority to ROA201800722A priority Critical patent/RO133288A0/ro
Publication of RO133288A0 publication Critical patent/RO133288A0/ro
Priority to PCT/RO2019/000021 priority patent/WO2020067912A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/02Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid
    • F03G6/04Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid gaseous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/465Arrangements of nozzles with supersonic flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/54Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Abstract

Invenţia se referă la un procedeu şi la o instalaţie pompă energetică de joasă temperatură ce acumulează materie cu energia solară indirectă, din exterior, sintetizează şi transformă în energie potenţială primară de presiune, realizează fenomenul de motosinteză şi se obţine corpul potenţial energetic primar, pentru transformarea secundară în lucru mecanic util, înapoi în exteriorul sistemului. Procedeul conform invenţiei se realizează cu o instalaţie pompă energetică printr-un compresor demaror (1) necesar numai pornirii instalaţiei, ce comprimă aer la 3...5 atm printr-o conductă cu o supapă (2) de sens într-un recipient (3) de înaltă presiune, de care se racordează o conductă cu un robinet (4) închidere-deschidere la un injector (5) supersonic ce funcţionează în două faze, una supersonică, printr-un ajutaj (7) supersonic, unde fluidul motor realizează detentă - salt de presiune dinamică mare pe direcţia forţei, trece prinntr-un ajutaj (8) convergent la nişte ajutaje (9) de acţiune ce comunică lateral cu atmosfera, şi expandează pentru amorsare, dar cu scăderea presiunii statice sub presiunea atmosferică, unde exteriorul sistemului completează fluidul motor cu diferenţa energetică creată, amestecul trece în faza a doua subsonică de comprimare într-un ajutaj (10) divergent, la finalul căruia se realizează un salt de presiune mai mare ca presiunea dintr-un recipient (3) în care amestecul fluidic pătrunde printr-o supapă (6) de sens şi îşi închide circuitul. Instalaţia conform invenţiei cuprinde un compresor demaror (1) care comprimă aer pentru amorsare - pornirea instalaţiei printr-o supapă (2) într-un recipient (3) ce comunică printr-un robinet (4) cu un injector (5) într-un ajutaj (7), printr-un ajutaj (8) la nişte ajutaje (9) care comunică lateral liber cu atmosfera, dar înainte, pe direcţia forţei, comunică cu ajutajul (10) printr-o supapă (6) înapoi în recipientul (3) de care se racordează un presostat (11) reglabil şi un racord (12) de distribuţie.

Description

Invenția se referă la un procedeu și o instalație-pompă energetică, de joasă temperatură, - evoluție de la temperatura mediului înconjurător în jos, care acumulează mecanic, eficient, materie cu energia solară indirectă, din exteriorul sistemului, din condițiile mediului înconjurător aer ... sintetizează: transformă în energie potențială primară de presiune — realizează fenomenul de motosinteză, și se obține eficient, corpul potențial energetic primar — AU, pentru ... transformarea secundară, clasic cunoscut, în lucru mecanic util, înapoi în exteriorul sistemului.
Motosinteză - fluid motor sinteză, denumire similară cu fotosinteză - foton sinteză.
în scopul obținerii de lucru mecanic util, este cunoscut procedeul și instalația actualelor mașini termice de înaltă temperatură, care evoluează de la temperatura mediului înconjurător în sus, prin arderea combustibililor, de la focul de paie, la fisiunea nucleară și speranța la fuziune - obținerea măririi vitezei particulelor elementare-temperaturii, pentru realizarea presiunii și transformarea în lucru mecanic util în exteriorul sistemului.
Dar : procedeul de înaltă temperatură, se realizează prin destinderea-arderea potențialilor energetici primari, — gata acumulați de fotosinteză, din energia-radiația solară directă, prin corelarea energetică, dintre fața și spatele frunzei, unde rezultă diferența de potențial energetic - sursa rece, invers ciclului Carnot - acumularea.
Se obține : biomasă, și prin conservare minerală, petrol, cărbune, gaze naturale, U235 · Acești potențiali energetici, au dezavantajul prin aceea că, se acumulează-realizează dispersat pe Terra, în timp de circa unu la patru sute milioane de ani.
Cu procedeul de înaltă temperatură (mașina cu abur) a început termodinamica ca știință, dar : a doua parte, principul al doilea al termodinamicii - destinderea potențialului energetic primar gata acumulat, și transformarea secundară subunitară în lucru mecanic util, de la ordine la...dezordine, în exterioru sistemului. Potențial energetic primar acumulat natural, din exteriorul sistemului, de la dezordine la ordine, de sistemul fotosinteză — eficient (η STL) o sămânță-bob însămânțat = mai multe boabe.
a 2018 00722
26/09/2018
Este deasemeni cunoscut principiului lui Camot - Clausius, cu cele două mașini termice M și M', cu procedeul de înaltă temperatură, cu care se demonstrează imposibilitatea funcționării-transformării în lucru mecanic util, a energiei-căldura mediului înconjurător, numai cu o sursă de energie - iară diferență de potențial energetic, care contravine principiului al doilea al termodinamicii.
Actualele mașini cu procedeul și instalația de înaltă temperatură, realizează numai ciclu destinderii potențialului energetic primar, gata acumulat de ... fotosinteză.
Rezultă că : mașina mecanică termică (și biologică) de înaltă temperatură, funcționează cu două cicluri energetice - ciclu primar : — acumularea eficientă a corpului potențial energetic, de sistemul natural fotosinteză, din exteriorul sistemului de la dezordine la ordine, și ciclu secundar — destinderea potențialului energetic primar acumulat și transformarea subunitară în lucru mecanic util înapoi în exterioru sistemului la ... dezordine.
în scopul acumulării mecanic a energiei din exteriorul sistemului, din condițiile mediului înconjurător, de la dezordine la ordine, este cunoscută pompa termică, eficientă (η-0^1) care funcționează invers ciclului Camot, prin realizarea celei d-ea doua sursă termică - sursa rece în sistem. Dar : are dezavantajul că, folosind laminarea fluidului frigorific, se transformă în energie cinetică-lucru mecanic intern cu el însuș, și se obține : reducerea vitezei medii moleculare-răcirea, care acumulează din exteriorul sistemului, la potențial termic mic, numai energia termică - măsura-efectul mișcării în circuit închis a materiei specific : frigorific, calorific. Nu se folosește lucru mecanic al detentei, pentru a acumula și materie, din exteriorul sistemului, ca să realizeze presiune-potențial energetic, transformabil în lucru mecanic util, pentru a devenii autonom energetic. Funcționarea instalației se realizează cu consum de energie, din exterioru sistemului, cu succesiuni de randamente.
De asemenea, este cunoscut procedeul și instalația injectoarelor cu fluid motor abur, care acumulează materie-apă cu energie din exteriorul sistemului, din condițiile mediului înconjurător-dezordine, și o introduce la ordine sub presiune în cazanele cu abur. Datorită vitezei-detenta fizică-salt de presiune dinamică în flux continuu a amestecului abur apă realizat în jocul de secțiuni, convergente divergente specifice, după amorsare, la ieșirea din injector, amestecul abur apă, realizează un salt de presiune, mai mare ca înalta presiune din acelaș cazan cu abur, deschide supapa și se introduc în acelaș cazan cu abur, în circuit închis, prin propia forță fizică, în flux conținu. Deci : sistemul, îș efectuează lucru mecanic primar, acumulând materie energie, de la dezordine din exteriorul sistemului, la ordine în sistem eficient potențial. Dar : injectorul cu abur nu poate devenii autonom energetic, deoarece, fluidul motor-abur, se realizează la înaltă temperatură, cu consum de energie a 2018 00722
26/09/2018 continuu din exteriorul sistemului-arderea combustibililor, pentru transformarea apei în abur și menținerea presiunii. Este cunoscut că injectoarele au randament de numai 15 — 30%, dar : când efectuează lucru mecanic util-secundar, din sistem înapoi în exteriorul sistemului.
Este cunoscut deasemeni procedeul acumulării energie eoliene, hidro, celule solare, dar : au dezavantajul acumulării energiei primare dispersat, în exteriorul sistemului.
Procedeul și instalațiile mașinilor de înaltă temperatură, au îngeneral dezavantaju, prin aceea că, fotosinteza - acumularea potențialului energetic primar AU, se realizează static, chimic, dispersat pe Tera, în timp îndelungat, produsele poluează mediul înconjurător.
Procedeul energetic de joasă temperatură, conform prezentei invenții, înlătură dezavantajele procedeului de înaltă temperatură, prin aceea că, în scopul obținerii mecanic, eficient (η ^1) din exterioru sistemului, din condițiile mediului înconjurător, a corpului potențial energetic primar — AU, pentru transformarea secundară, clasică cunoscută, în lucru mecanic util, folosește instalația injectorului supersonic în două faze, care funcționează cu fluid motor corespunzător aer ... comprimat într-un recipient la înaltă presiune pi.
în funcționare, în prima fază supersonică, gâtu injectorului comunică liber permanent cu atmosfera prin ajutaje de acțiune, pentru ca fluidul să expandeze lateral timp scurt, realizează viteză supersonică-detentă în flux continuu, salt mare de presiune dinamică-înainte pe direcția forței - formula energiei, încât, presiunea statică a fluidului motor, scade sub presiunea atmosferică Po, corelație termică, și rezultă ce-a d-ea doua sursă termică To - sursa rece în sistem, invers ciclului Carnot - principiu al doi-lea al termodinamicii. Se crează, diferența energetică dintre sistem și exterioru sistemului, care complectează fluidul motor - sinteza, cu materie și energie solară indirectă din exterioru sistemului aer ... Amestecul fluidic pe direcția forței, saltul de presiune dinamică mare pe unitatea de suprafață a secțiunii, mai mare ca presiunea din recipient, trece în faza a doua subsonică, prin secțiunea mică-divergentă a injectorului, unde se transformă în energie de presiune, revine prin amestec și comprimare la temperatura inițială, și la limita regiunii de divergență, rezultă un salt de presiune corespunzător saltului de presiunii dinamică la intrarea divergentă, mai mare ca presiunea inițială din recipient, p2 pi. Saltul de presiune realizat, împinge supapa și pătrunde înapoi în recipient, închide circuitul-ciclu în flux continuu, și rezultă acumularea-obținerea din exterioru sistemului în flux conținu a corpului potențial energetic primar — AU, la înaltă presiune - principiu unu al termodinamicii.
Datorită jocului de secțiuni, în injectorul supersonic, în cele două faze supersonică și subsonică, rezultă fenomenul fizic de discontinuitate, în curentu fluidic apar variațiiuni brușce a vitezelor, se realizează - salturi de presiune și densitate. în acelaș timp, dacă în a 2018 00722
26/09/2018 partea finală divergentă viteza fluidului scade, presiunea p. crește, volumul specific v. scade corespunzător. Variația vitezei critice w. a fluidului la limita regiunii de divergență — z _ ,2
Wi — W2 = V(P2 Pi)(Vi ~ v2) de unde saltul de presiune: p2 — Pi=
Posibilitate demonstrată în dinamica teoretică a gazelor dacă : viteza critică w-l jâ· c* și w 2 -Se* și S2 □ S], rezultă că p2 f>pi - în relația arătată c* = viteza sunetului, s = entropia cantitatea de mișcare, masa ori viteza mv - fluidul iese din injector cu viteză mai mică comprimat-saltu de presiune.
Injectorul supersonic-instalația, conform invenției, se alimentează-funcționează energetic din propiul circuit, devenind autonom energetic, similar, ca motorul-cordul-inima regnului animal, cu circuitul sanguin închis, care preia materie energie din circuitul digestiv deschis — motosinteza - pomul vieții mecanic - hrană rece pentru caii putere mecanici.
Cu procedeul de joasă temperatură conform prezntei invenției, prima parte a termodinamicii principiu unu Δ/7 = ΔΕ, care actual reprezintă numai - energia-măsuraefectu mișcării materiei, — se complectează cu ciclu acumulării materiei energiei, din exterioru sistemului de la ... dezordine EUo, la ordine în sisteme, corpuri, primare, așa cum funcționează natura. Facerea-sinteza-crearea sistemelor, corpurilor, primare eficient (η ·β-1) — deunde rezultă EU, și realizează-introduce o nouă mărime de stare - acumularea eficient Δυ potențială aep = -EU, energia internă a sistemelor, corpurilor, acumulate primar, în general, de la starea subcuantică cuantică, la starea universului. Sursa principiului al doilea al termodinamicii, a destinderii și reversibilității-entropia S - de la ordine la dezordine... înapoi în exterioru sistemului - sursa acumulării - principiu unu al termodinamicii.
— Niciodată nu se poate destinde ceva înainte de a fi acumulat.
Soarele ca sistem, acumulat-comprimat prin atracție gravitațională-vârteju gravific electrostatic, în prezent și niciodată — nu îș oprește atracția gravitațională, și atrageacumulează materie energie, așa cum s-a și format, din exterioru sistemului, în flux conținu, sintetizează și destinde în exterioru sistemului materie energie în flux conținu prin ...fuziune, fisiune-defect de masă, în stare de radiații ... circa 4 mii. t/s. Un kg. materie = 25·109 kwh.
Totul pleacă de la dotarea subcuantică cuantică - cu impulsul inițial al materiei, protoni, neutroni, electroni... cu cele două sarcini electostatice, plus și minus, care realizează atracția gravitașională-vârtejul gravific, deunde rezultă sistemele, corpurile, fizic, chimic, biologic, în diferite stări, forme, fără de care universul ar fi nebuloasă de particule elementare.
Instalația-pompă energetică de joasă temperatură conform prezentei invenției, înlătură
a 2018 00722
26/09/2018 dezavantajele arătate mai sus, prin aceea că, în scopul acumulării-obținerii mecanic a corpului potențial energetic primar AU, din condițiile mediului înconjurător, este alcătuită din : un compresor-demaror, care pornește de la propiu întrerupător-presostat, compresorul printr-o conductă cu o supapă de sens, se racordează la un recipient tampon de înaltă presiune, recipientul, printr-o conductă cu robinet de închidere deschidere, se racordează la un injector supersonic în faza supersonică, ieșirea din injector, din faza subsonică, se racordează printr-o conductă cu o supapă de sens, înapoi la recipientul de înaltă presiune, de acelaș recipient se racordează un persostat reglabil, cu un racord pentru evacuare la utilizarea-valorificarea amestecului fluidic acumulat în flux continuu la înaltă presiune.
Se dă în continuare exemplu de realizare a invenției în legătură cu figurile :
— fig.1 a, schema de ansamblu a instalației-pompă energetică, procedeu de joasă temperatură, b, schema de ansamblu a injectorului supersonic și transformările.
— fig. 2, schema de comparație dintre procedeul de înaltă temperatură A, joasă temperatură B.
— fig. 3, schema-demonstrația imposibilității funcționarii unei mașini termice cu o sursă de energie, fără potențial energetic - procedeu de înaltă temperatură Camot - Clausius.
— fig. 4, schema-demonstrația posibilității acumulării eficientă (η :&~1) a materiei cu energie solară indirectă, din condițiile mediului înconjurător aer... în corp potențial energetic primar sub presiune — AU, cu o instalație-pompă energetică-injector supersonic în două faze, supersonică - acumulare, și subsonică - comprimare, procedeu de joasă temperatură — pentru transformarea clasică în lucru mecanic util η □ 1, evoluție de la temperatura mediului înconjurător în jos.
Se dă în continuare exemplu de realizare a invenției, în legătură cu figururile 1 a și b, care reprezintă schema de ansamblu a instalației-pompă energetică, care funcționează cu procedeul de joasă temperatură - evoluție de la temperatura mediului înconjurător în jos.
Procedeuu de joasă temperatură, conform prezentei invenției, pentru acumularea corpului potențial energetic primar AU, din condițiile mediului înconjurător, se realizează cu un compresor-demaror 1, fig. 1 a, pornit de la propiu întrerupător-presostat. Compresoru comprimă aer... atmosferic în conducta de legătură prin supapa de sens 2, în recipientu de înaltă presiune 3, la o presiune pi, de cică 3-5 at. necesară numai amorsării-pomirii instalației. Pentru pornirea instalației, se deschide robinetu 4, care face legătura printr-o conductă cu recipientlui 3, și cu injectoru supersonic 5. Fluidu-aeru ... cu presiune pătrunde în prima faza supersonică în ajutaju supersonic 7, fig. 1 b, realizează detentă-salt de presiune dinamică mare pe direcția forței-înainte prin ajutaju convergent 8, care comunică lateral permanent liber în gâtu injectorului cu atmosfera, unde fluidul expandează timp scurt, prin unu s-au mai multe a 2018 00722
26/09/2018 ajutaje de acțiune 9, - ajutaje experimental corespunzătoare, cu efect de mărirea forței pe direcția forței (ca și efectul la cupele turbina Pelton) prin reglare de precizie : distanțe, diametre, unghiurii, debite, pentru ca fluidu să curgă liber, pentru a realiza viteză supersonicădetentă- salt de presiune dinamică mare pe direcția forței - formula energiei. Fluidul cu secțiune mică, dar : cu presiune dinamică mai mare ca presiunea din recipient, devenine fluid motor-motoru sistemului. în acelaș timp, presiunea statică a fluidului motor, scade sub presiunea atmosferică Po, corelație termică , și rezultă ce-a d-ea doua sursă termică To sursa rece în sistem, invers ciclului Carnot - principiu al doi-lea al termodinamicii. Datorită diferenței energetice create, exterioru sistemului, complectează fluidu motor cu materie și energie solară indirectă aer ... (s-au alte materii corespunzătoare). Amestecu fluidic, cu presiune dinamică mare, cu secțiune mică, prin reglaj de precizie (ca și aprinderea la arderea internă) pătrunde în a doua fază - divergentă, în secțiunea mică a ajutajului divergent 10, la finalu căruia viteza se transformă în presiune, corespunzător presiunii dinamică mare la intrare în secțiunea mică divergentă, rezultând un salt de presiune p2~>pi, mai mare ca presiunea din recipientul 3, care împinge-deschide supapa 6, pătrunde înapoi în recipientu 3, și se închide circuitu-ciclu în flux conținu. Se obține : acumularea eficientă (η □ 1) facerea-crearea corpului potențial energetic primar Δ/7, — principiu unu al termodinamicii, din exteriorul sistemului, din condițiile mediului înconjurător, la presuinea reglabilă de lucru la presostatu 11, în flux conținu de circa 5-30...at., pentru continuarea ciclului de acumulare primar în flux continuu, și la racordu 12, pentru valorificare-transformare secundară clasică 1 în flux continuu, în : turbină, piston, reacție... Compresoru-demaror 1, se oprește de propiu presostat, peste presiunea de pornire.
Instalația conform prezentei invenției în fig. 1 a și b, este alcătuită din : un compresordemaror 1, care comprimă aer atmosferic printr-o conductă cu o supapă de sens 2, care se racordează la recipientul 3, în care se comprimă aer circa 3-5 at. De recipientul 3, printr-o conductă cu robinet pentru pornire- închidere deschidere 4, se racordează în faza supersonică la injectorul supersonic 5, care comunică cu ajutaju supersonjc 7, fig. 1 b, ce comunică in interiorul ajutajului convergent 8, care comunică lateral cu atmosfera prin ajutajele active 9, și pe aceiaș direcție a forței cu ajutaju divergent 10, care comunică cu supapa 6, ce se racordează înapoi la recipientul 3, de care se racordează presostatu reglabil 11, cu racodu 12.
Invenția prezintă următoarele avantaje realizarea mecanică a prezentei invenții, cu procedeul de joasă temperatură, elimină bariera științifică și tehnică din termodinamică, și întregește-complectează principiu unu al termodinamicii cu : ciclu acumulării materiei energiei, din condițiile mediului înconjurător, a 2018 00722
26/09/2018 în sisteme, corpurii, primare, — de unde rezultă Δ/7, și realizează-introduce o nouă mărime de stare - acumularea eficient potențială aep, a materiei energiei, de la starea subcuantică cuantică, la starea universului.
crează posibilitatea acumulării primare a materiei-aer... (s-au altă materie corespunzătoare) cu energie solară indirectă, din condișiile mediului înconjurător, eficient (η2 1) a corpului potențial energetic primar Δ/7, prin realizarea ce-lei d-ea doua sursă termică - sursa rece în sistem, invers ciclului Camot, pentru transformarea secundară a potențialului energetic obținut, în lucru mecanic util η □ 1, evoluție de la temperatura mediului înconjurător în jos.
acumularea corpului potențial energetic primar Δ/7, se realizează în spațiu mic, în fracțiuni de secundă, indiferent de timp, anotimp, noapte s-au zi, eficient, fără poluare -- motosinteza - pomul vieții mecanic, care funcționează energetic din propiul circuit, similar cu cordul-inima regnului animal, cu circuitul sanguin închis, care preia materie energie din circuitul digestiv deschis - autonom energetic - hrană rece pentru caii putere mecanici.

Claims (3)

Revendicări
1. Procedeu de joasă temperatură, conform prezentei invenții, pentru acumularea materiei cu energie solară indirectă, din condițiile mediului înconjurător, în corp potențial energetic primar sub presiune — AU, caracterizat prin aceea că, se realizează cu o instalațiepompă energetică fig.1 a, prin intermediul : unui compresor-demaror (1) necesar numai pornirii instalației, care comprimă aer la circa 3-5 at. printr-o conductă cu supapă de sens (2) în recipientul de înaltă presiune (3) de care se racordează o conductă cu robinet închidere deschidere (4) la injectorul supersonic (5) care funcționează în două faze, - supersonică, prin ajutajului supersonic (7) fig. 1 b,unde fluidul motor realizează detentă-salt de presiune dinamică mare pe direcția forței, trece prin ajutajul convergent (8) la ajutajele de acțiune (9) care comunică lateral cu atmosfera și expandează timp scurt pentru amorsare, dar : cu scăderea presiunii statice Po sub presiunea atmosferică-corelație termică , și rezultă a doua sursă termică To - sursa rece în sistem, invers ciclului Carnot, unde exterioru sistemului -
- complectează fluidul motor cu diferența energetică creată-materie energie aer... din exterior, amestecul trece în faza a doua subsonică de comprimare în ajutaju divergent (10) la finalul căruia se realizează un salt de presiune mai mare ca presiunea din recipientu (3) în care amastecul fluidic pătrunde prin supapa de sens (6) și îș închide cicuitul-ciclu acumulării în flux continuu, la înaltă presiune de lucru de circa 5-30... at. reglabilă la presostatul (11) pentru continuarea funcționării-acumulării circuitului primar, și la racordul (12) pentru valorificare - transformare secundară în lucru mecanic util în exteriorul sistemului -motosinteza.
2. Procedeu de joasă temperatură, pentru acumularea eficientă a materiei energiei, a corpului potențial energetic primar AU, în condițiile revendicării 1, caracterizat prin aceea că, complectează prima parte a termodinamicii, principiu unu AU = ΔΕ, care actual reprezintă numai energia-măsura-efectu mișcării materiei, cu : — ciclu acumulării materiei energiei, din exteriorul sistemului de la... dezordine &Uo, la ordine în sisteme,corpuri, primare eficient (η & 1) - deunde rezultă AU, așa cum funcționează natura, și realizează-introduce o nouă
Δυ mărime de stare - acumularea eficient potențială aep = = AU, energia internă a sistemelor, corpurilor acumulate primar, în general, de la starea subcuantică cuantică, la starea universului - sursa principiului al doi-lea al termodinamicii, a destinderii și reversibilității entropia S, de la ordine la dezordine... înapoi în exterioru sistemului - sursa acumulării principiu unu al termodinamicii.
a 2018 00722
26/09/2018
3. Instalația pentru acumularea corpului potențial emergrtic primar AU, în condițiile precizate în revendicările 1 și 2, caracterizată prin aceea că, cuprinde un compresordemaror (1) fig. 1 a, care comprimă aer pentru amorsare-pomirea instalației, prin supapa de sens (2) în recipientu de înaltă presiune (3) care comunică prin robinetu de închidere deschidere (4) cu injectoru supersonic (5) în ajutaju convergent divergent-supersonic (7) fig. 1 b, prin ajutaju convergent (8) la ajutajele de acțiune (9) care comunică lateral liber cu atmosfera timp scurt, dar: înainte pe direcția forței, comunică cu ajutaju divergent (10) și prin supapa (6) înapoi în recipientu (3) de care se racordează presostatu reglabil (11) și racordu de ditribuție-valorificare (12).
ROA201800722A 2018-09-26 2018-09-26 Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză RO133288A0 (ro)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201800722A RO133288A0 (ro) 2018-09-26 2018-09-26 Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză
PCT/RO2019/000021 WO2020067912A1 (en) 2018-09-26 2019-09-23 Technique and low temperature energy pump installation - motosynthesis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201800722A RO133288A0 (ro) 2018-09-26 2018-09-26 Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO133288A0 true RO133288A0 (ro) 2019-04-30

Family

ID=66250409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201800722A RO133288A0 (ro) 2018-09-26 2018-09-26 Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză

Country Status (2)

Country Link
RO (1) RO133288A0 (ro)
WO (1) WO2020067912A1 (ro)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6422016B2 (en) * 1997-07-03 2002-07-23 Mohammed Alkhamis Energy generating system using differential elevation
FR2805008B1 (fr) * 2000-02-16 2002-05-31 Joseph Haiun Compresseur termocinetique
US20160003225A1 (en) * 2014-07-03 2016-01-07 On-Point Power Systems Inc. Method and modes for collecting and converting renewable energy sources and integrating them with traditional sources of energy to produce work in the most efficient cost effective manner possible

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020067912A1 (en) 2020-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU675792B2 (en) A gas compressor
USRE37603E1 (en) Gas compressor
US20150113940A1 (en) Systems, methods, and devices for liquid air energy storage in conjunction with power generating cycles
US9399931B2 (en) Cogeneration method and equipment
US20190218943A1 (en) System and method for generating electric energy
TW200951296A (en) Subsonic and stationary ramjet engines
US9885248B2 (en) System and method for generating electric energy
Riazi et al. Effect of the ratio of specific heats on a small scale solar Brayton cycle
RO133288A0 (ro) Procedeu şi instalaţie - pompă energetică, de joasă temperatură - motosinteză
CN108343765A (zh) 一种爆炸式阀门及其应用以及提升能量转化效率的方法
Modi et al. Feasibility of using ammonia-water mixture in high temperature concentrated solar power plants with direct vapour generation
US10378437B2 (en) System and method for generating electric energy
Osintsev et al. Operation principles of gas turbine generator
CN208169627U (zh) 一种爆炸式阀门、叶轮动力装置和发动机
Miljkovic Injection power cycle applied in OTEC power plants
Kaviri et al. Exergy analysis of a cogeneration heat and power (CHP) system (first and second law analysis)
RU2619131C1 (ru) Способ сооружения аэродинамической трубы
Sharma et al. Thermodynamic Investigation of ORC Integration in Solar Assisted Gas Turbine Cycle
CN103161510A (zh) 让气体过程功dw>Pdv的透平装置
Sameshima et al. Carbon Dioxide Emission Free Power Generation System
Mohammed Mullah Abdullah Gas turbine Performance Improvement Using Steam Injection Technique-eng
UA118378C2 (uk) Газорозподільна станція з енергетичною установкою
SE537394C2 (sv) Utvinning av mekanisk energi ur ång-/gasformig fluid genom expansionsintegrerad kondensation