RU184277U1 - Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую - Google Patents

Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую Download PDF

Info

Publication number
RU184277U1
RU184277U1 RU2018125795U RU2018125795U RU184277U1 RU 184277 U1 RU184277 U1 RU 184277U1 RU 2018125795 U RU2018125795 U RU 2018125795U RU 2018125795 U RU2018125795 U RU 2018125795U RU 184277 U1 RU184277 U1 RU 184277U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
expansion chamber
electrical energy
thermal energy
converting thermal
Prior art date
Application number
RU2018125795U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Ермаков
Алексей Леопольдович Крыловский
Original Assignee
Сергей Николаевич Ермаков
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 Сергей Николаевич Ермаков filed Critical Сергей Николаевич Ермаков
Priority to RU2018125795U priority Critical patent/RU184277U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184277U1 publication Critical patent/RU184277U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • 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
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к устройствам преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использована для создания устройств преобразования энергии низкопотенциальной теплоты в электрическую. Требуемый технический результат, заключающийся в повышении КПД, достигается в устройстве, содержащем линейный генератор, первую и вторую расширительные камеры с клапанами подачи рабочего тела и с выпускными клапанами, а также мембранами, соединенными с подвижными частями линейного генератора. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к устройствам преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использована для создания устройств преобразования тепловой энергии в механическую (электрическую).
В наиболее распространенных поршневых преобразователях тепловой энергии в механическую (электрическую) энергию работа совершается при расширении рабочего тела и создании усилия на свободно перемещающийся поршень. При этом поршень совершает поступательное движение. После цикла расширения и совершения работы, отработанное рабочее тело удаляется из расширительной камеры, что происходит при открытии выпускного клапана и возвратном движении поршня, например, под воздействием возвратной пружины.
Известно одно из таких устройств [US 7096665, F01K 25/08, F01K 25/00, 22.01.2004], содержащее последовательно соединенные турбодетандер, компрессор и теплообменник, выход которого соединен с входом турбодетандера, а также электрогенератор, вход которого соединен с выходом турбодетандера.
Недостатком этого устройства является относительно низкая эффективность преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию.
Кроме того, известно устройство преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию [RU 91487, U1, H02N 11/00, 10.02.2010], содержащее последовательно соединенные турбодетандер и электрогенератор, первый абсорбер и второй абсорбер, первые входы которого соединены с выходами первого абсорбера, насос, вход которого соединен с первым выходом второго абсорбера, дроссель, выход которого соединен с первым входом первого абсорбера, рекуперативный теплообменник, первый вход которого соединен с выходом насоса, десорбер, первый вход которого соединен с первым выходом рекуперативного теплообменника, второй выход которого соединен с входом дросселя, а второй вход соединен с первым выходом десорбера, а также дефлегматор, первый выход которого соединен с входом турбодетандера, второй выход соединен со вторым входом десорбера, второй выход которого соединен с входом дефлегматора, при этом второй выход турбодетандера соединен со вторым входом второго абсорбера, второй выход которого соединен со вторым входом первого абсорбера.
Недостатком этого устройства также является относительно низкая эффективность преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию.
Помимо указанных выше, известно устройство [RU 82962, U1, H02N 11/00, 10.05.2009], содержащее последовательно соединенные турбодетандер и компрессор, а также теплообменник, выход которого соединен с входом турбодетандера, электрогенератор, вход которого соединен с выходом турбодетандера, и капиллярный насос, вход которого соединен с выходом компрессора, а выход - соединен с входом теплообменника.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая эффективность преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию в условиях, когда источник тепловой энергии, которая преобразуется в электрическую, имеет температуру, в пределах 120-180°С, что является характерным для солнечной или геотермальной энергетики.
К известным относится и устройство преобразования низкопотенциальной энергии фотоэлементов солнечных электростанций в электрическую энергию [RU 161607, U1, H02S 10/00, 24.07.2016], содержащее электрогенератор, насос, нагреватель, вход подачи рабочего тела которого соединен с выходом насоса, конденсатор-охладитель, блок управления, причем, электрогенератор выполнен в виде герметичного цилиндра, в основании которого выполнены отверстие для подачи рабочего тела и отверстие для вывода рабочего тела, которое через второй электроклапан соединено с входом рабочего тела конденсатора-охладителя, а в стенке выполнены клемма заземления и клемма подачи электрической энергии в нагрузку, которая соединена с входной клеммой контроля тока нагрузки блока управления, входная клемма контроля температуры нагрева и входная клемма контроля температуры охлаждения которого соединены с выходными клеммами датчика температуры нагревателя и датчика температуры охлаждения конденсатора-охладителя соответственно, выходы управления насосом и первым и вторым электроклапанами соединены с входами управления насоса и первого и второго электроклапанов соответственно, при этом, герметичный цилиндр содержит поршень, рабочая поверхность которого обращена в сторону основания герметичного цилиндра, на стенке которого закреплен постоянный магнит цилиндрической формы, имеющий центральное отверстие, а также центрирующую ось, закрепленную в герметичном цилиндре и частично введенную в центральное отверстие постоянного магнита цилиндрической формы, электрогенератор выполнен с возможностью преобразования возвратно-поступательного движения поршня в электрическую энергию, подаваемую в нагрузку через клемму подачи электрической энергии, а устройство дополнительно содержит микроаккумулятор горячего рабочего тела, снабженный датчиком давления горячего рабочего тела, выход которого соединен с входом блока управления, а также микроаккумулятор жидкого рабочего тела, первый вход которого соединен с выходом подачи жидкого рабочего тела конденсатора-охладителя, второй вход - соединен с полостью за поршнем электрогенератора, а выход соединен со входом подачи рабочего тела насоса, причем вход микроаккумулятора горячего рабочего тела соединен с выходом нагревателя, расположенного непосредственно у батареи фотоэлементов солнечной электростанции, а выход соединен с входом подачи горячего рабочего тела первого электроклапана.
Недостатком этого известного устройства является относительно низкая эффективность преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию в условиях, когда источник тепловой энергии, которая преобразуется в электрическую, имеет температуру, например, 120-180°С, что является характерным для солнечной или геотермальной энергетики.
Наиболее близким по своей технической сущности к предложенному является устройство преобразования тепловой энергии в электрическую [RU 180663, U1, H02S 10/00, F16K 13/00, 20.06.2018], содержащее насос, нормально открытый и обратный клапаны, испаритель, охладитель-конденсатор и блок управления, размещенные в расширительной камере поршень со штоком и датчик левой мертвой очки положения поршня, выход которого соединен с синхронизирующим входом блока управления, выпускной бистабильный клапан рабочего тела, включенный между выпускным входом расширительной камеры и входом охладителя-конденсатора и управляющий вход которого соединен с первым управляющим выходом блока управления, входной бистабильный клапан рабочего тела, включенный между выходом испарителя и входом рабочего тела расширительной камеры, при этом, вход насоса включен с входом нормально открытого клапана и выходом охладителя-конденсатора, второй управляющий выход блока управления соединен с управляющим входом нормально открытого клапана, выход обратного клапана соединен с входом испарителя, а вход обратного клапана соединен с выходами насоса и нормально открытого клапана.
Достоинством наиболее близкого технического решения является возможность получения значительного давления нагнетания рабочего тела в расширительную камеру, получаемого в результате испарения рабочего тела в минимальном замкнутом объеме испарителя.
Однако наличие возвратной пружины не позволяет достичь более значительного КПД преобразователя и его эффективности относительно его массогабаритных характеристик.
Это связано с тем, что КПД устройства и его мощность напрямую связан с коэффициентом расширения рабочего тела, который снижается при возрастании действия внешних сил. К внешним силам относится и сила, возникающая при сжатии возвратной пружины.
Задача, которая решается в предложенной полезной модели, является создание устройства, обладающего большим КПД.
Требуемый технический результат заключается в повышении КПД преобразователя.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, устройство преобразования тепловой энергии в электрическую, содержащее первую расширительную камеру с первым клапаном подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела в первую расширительную камеру от первого теплообменника-испарителя рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и первым выпускным клапаном, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из первой расширительной камеры в охладитель рабочего тела, а также линейный генератор, выполненный с возможностью преобразования возвратно-поступательного движения его подвижных частей в электрическую энергию, согласно полезной модели, введена вторая расширительная камера, установленная оппозитно первой расширительной камере и снабженная вторым клапаном подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела во вторую расширительную камеру от второго теплообменника-испарителя рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и вторым выпускным клапаном, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из второй расширительной камеры в охладитель рабочего тела, а также первая мембрана, установленная в первой расширительной камере, и вторая мембрана, установленная во второй расширительной камере, соединенные с соответствующими подвижными частями линейного генератора, обеспечивающими противофазное воздействие на первую и вторую мембраны, при этом, подвижные части линейного генератора снабжены датчиками «мертвых точек», сигнал от которых используют для управления работой первого и второго выпускных клапанов.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, первая и вторая мембраны снабжены, соответственно, жесткой накладкой на первую мембрану и жесткой накладкой на вторую мембрану.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, подача электрического сигнала от линейного генератора во внешнюю нагрузку и формирование сигнала управления работой первого и второго выпускных клапанов по сигналам датчиков «мертвых точек» производится внешним блоком управления.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, устройство преобразования тепловой энергии в электрическую размещено в герметичном корпусе, в котором создан вакуум.
На чертеже представлены:
на фиг. 1 - функциональная схема устройства преобразования тепловой энергии в электрическую совместно с охладителем рабочего тела;
на фиг. 2 - пример выполнения соединения мембраны с жесткой накладкой.
На чертеже обозначены:
1 - блок управления;
2 - первый нагнетатель рабочего тела;
3 - второй нагнетатель рабочего тела;
4 - первый выпускной клапан;
5 - второй выпускной клапан;
6 - первый клапан подачи рабочего тела в расширительную камеру;
7 - второй клапан подачи рабочего тела в расширительную камеру;
8 - первая расширительная камера;
9 - вторая расширительная камера.
10 - первый теплообменник-испаритель рабочего тела;
11 - второй теплообменник-испаритель рабочего тела;
12 - первая мембрана;
13 - вторая мембрана;
14 - жесткая накладка на первую мембрану;
15 - жесткая накладка на вторую мембрану;
16 - линейный генератор электрической энергии (на подвижной части линейного генератора установлены датчики мертвых точек положения первой 12 и второй 13 мембран, сигналы с которых поступают в блок 1 управления);
17 - охладитель рабочего тела;
18 - тонкая прокладка в виде шайбы.
Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую, содержащее устройство преобразования тепловой энергии в электрическую, содержит первую расширительную камеру 8 с первым клапаном 6 подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела в первую расширительную камеру 8 от первого теплообменника-испарителя 10 рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и первым выпускным клапаном 4, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из первой расширительной камеры 8 в охладитель 17 рабочего тела.
Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую содержит также линейный генератор 16, выполненный с возможностью преобразования возвратно-поступательного движения его подвижных частей в электрическую энергию.
Кроме того, устройство преобразования тепловой энергии в электрическую содержит вторую расширительную камеру 9, установленную оппозитно первой расширительной камере 8 и снабженная вторым клапаном 7 подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела во вторую расширительную камеру 9 от второго теплообменника-испарителя 11 рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и вторым выпускным клапаном 5, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из второй расширительной камеры 9 в охладитель 17 рабочего тела.
В устройстве преобразования тепловой энергии в электрическую имеется также первая мембрана 12, установленная в первой расширительной камере 8, и вторая мембрана 13, установленная во второй расширительной камере 9, соединенные с соответствующими подвижными частями линейного генератора 16, обеспечивающими противофазное воздействие на первую 12 и вторую 13 мембраны.
При этом подвижные части линейного генератора 16 снабжены датчиками «мертвых точек» (на чертеже не показаны), сигнал от которых используют для управления работой первого 4 и второго 5 выпускных клапанов.
Особенностью устройства является то, что, первая 12 и вторая 13 мембраны снабжены, соответственно жесткой накладкой 14 на первую и жесткой накладкой 15 на вторую мембраны. Кроме того, подача электрического сигнала от линейного генератора 16 во внешнюю нагрузку и формирование сигнала управления работой первого 4 и второго 5 выпускных клапанов по сигналам датчиков «мертвых точек» производится внешним блоком 1 управления. При этом устройство преобразования тепловой энергии в электрическую размещено в герметичном корпусе, в котором создано разряжение (вакуум).
Преобразователь имеет симметричную структуру. Первая 12 и вторая 13 мембраны в первой 8 и второй 9 расширительных камерах включены оппозитно и работают в противофазе. Расширение рабочего тела происходит в зону вакуума. Такая структура позволяет исключить возвратную пружину, повысить коэффициент полезного действия за счет снижения противодействия внешних сил.
В качестве подвижных элементов применены мембраны. Такой выбор обусловлен двумя причинами.
Во-первых, предполагается, что при высокой частоте возвратно-поступательных движений их амплитуда имеет небольшое значение (1-2 см), что позволяет снизить динамические нагрузки на материал мембран.
Во-вторых, применение поршней не исключает попадание части рабочего тела в область, где создан вакуум. Попадание рабочего тела в зону вакуума вызывает необходимость введения в конструкцию преобразователя дополнительного вакуумного насоса, поддерживающего разряжение на требуемом уровне, что значительно усложняет конструкцию преобразователя.
Первая 12 и вторая 13 мембраны снабжены жесткой накладкой 14 на первую и жесткой накладкой 15 на вторую мембраны, соответственно. Жесткая накладка 14 на первую и жесткая накладка 15 на вторую мембраны имеют форму, обеспечивающую снижение динамических нагрузок на мембраны и придачи им дополнительной гибкости. Жесткие накладки 14 (15) соединены с мембранами 12 (13) через тонкие шайбы 18. Способ их соединения представлен на фиг.2. Такое соединение позволяет при незначительном растяжении мембран (10-15%) получить требуемое смещение подвижной части линейного генератора, что обеспечивает повышение ресурса материала мембран. Наличие жестких накладок 14 (15) улучшает управляемость устройством и обеспечивает оперативную передачу управляющих воздействий на мембраны, что также ведет к повышению КПД.
Предложенный преобразователь заключен в герметичный корпус. В области корпуса, где расположен линейный генератор 16 электрической энергии, создано разряжение. На подвижной части линейного генератора 16 установлены датчики мертвых точек положения первой 12 и второй 13 мембран, сигналы с которых поступают в блок 1 управления. Информацию о положении мембран можно получить по характеру изменения напряжения с выхода линейного генератора.
Работает устройство преобразования тепловой энергии в электрическую следующим образом.
Предположим, что в некоторый момент времени в первой расширительной камере 8 (левой по чертежу) происходит расширение рабочего тела и совершается полезная работа, а во второй расширительной камере 9 (правой по чертежу) второй выпускной клапан 5 открыт и происходит выпуск отработанного рабочего тела в охладитель 17 рабочего тела.
На некотором малом расстоянии от жесткой накладки 15 на вторую мембрану до правой по чертежу стенки второй расширительной камеры 9 происходит закрытие накладкой второго выпускного клапана 7 и открытие выступом на жесткой накладке 15 на вторую мембрану второго 7. Возникающий при этом импульс давления рабочего тела демпфирует вторую мембрану 13, предотвращая ее соударение с правой по чертежу стенкой второй расширительной камеры 9. Первый 6 и второй 7 могут быть выполнены в виде клапанов золотникового типа, поэтому для их открытия не требуется значительных усилий. В блоке 1 управления формируется сигнал о максимальном расширении рабочего тела в первой 8 расширительной камере (левой по чертежу) и импульсом из блока 1 управления производится открытие первого выпускного клапана 4.
В первой расширительной камере 8 (правой по чертежу) начинается процесс расширения рабочего тела. Поскольку после открытия второго выпускного клапана 7 он остается в открытом положении некоторый короткий интервал времени, то расчетное количество рабочего тела из второго теплообменника-испарителя 11 поступает в расширительную камеру 17. Во втором теплообменнике-испарителе 11, как и в первом теплообменнике-испарителе 10, остается небольшое количество рабочего тела под некоторым небольшим давлением, которое продолжает нагреваться от источника тепла.
При подаче рабочего тела во вторую расширительную камеру 9 приводится в действие привод второго нагнетателя 3 рабочего тела (плунжерного насоса - компрессора). Под воздействием давления на плунжер холодное рабочее тело нагнетается в первый теплообменник-испаритель 10. Создаваемое при этом давление холодного рабочего тела должно быть выше, чем остаточное давление в первом теплообменнике-испарителе 10. Нагрев и испарение порции холодного и остатков рабочего тела в первом теплообменнике-испарителе 10 происходит в течение периода времени выпуска отработанного рабочего тела в первой расширительной камере 8.
Важным для достижения требуемого технического результата и обеспечения устойчивой работы устройство является обеспечение условий того, что, холодное рабочее тело первой расширительной камеры нагнетается в испаритель второй расширительной камеры и наоборот.
Описанный процесс повторяется в первой расширительной камере 8 (левой по чертежу) и далее поочередно.
Таким образом, благодаря усовершенствованию известного устройства достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении КПД устройства. Это, в частности, достигается тем, что вторая расширительная камера установлена оппозитно первой расширительной камере и снабженная вторым клапаном подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела во вторую расширительную камеру от второго теплообменника-испарителя рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и вторым выпускным клапаном, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из второй расширительной камеры в охладитель рабочего тела, а также тем, что, первая мембрана, установлена в первой расширительной камере, вторая мембрана, установлена во второй расширительной камере, мембраны соединены с соответствующими подвижными частями линейного генератора, обеспечивающими противофазное воздействие на первую и вторую мембраны, при этом, подвижные части линейного генератора снабжены датчиками «мертвых точек», сигнал от которых используют для управления работой первого и второго выпускных клапанов, а расширение рабочего тела происходит в зону вакуума.

Claims (4)

1. Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую, содержащее первую расширительную камеру с первым клапаном подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела в первую расширительную камеру от первого теплообменника-испарителя рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и первым выпускным клапаном, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из первой расширительной камеры в охладитель рабочего тела, а также линейный генератор, выполненный с возможностью преобразования возвратно-поступательного движения его подвижных частей в электрическую энергию, отличающееся тем, что введена вторая расширительная камера, установленная оппозитно первой расширительной камере и снабженная вторым клапаном подачи рабочего тела, выполненным с возможностью подачи рабочего тела во вторую расширительную камеру от второго теплообменника-испарителя рабочего тела, находящегося в контакте с источником тепла, и вторым выпускным клапаном, выполненным с возможностью подачи отработанного рабочего тела из второй расширительной камеры в охладитель рабочего тела, а также первая мембрана, установленная в первой расширительной камере, и вторая мембрана, установленная во второй расширительной камере, соединенные с соответствующими подвижными частями линейного генератора, обеспечивающими противофазное воздействие на первую и вторую мембраны, при этом подвижные части линейного генератора снабжены датчиками «мертвых точек», сигнал от которых используют для управления работой первого и второго выпускных клапанов.
2. Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую по п. 1, отличающееся тем, что первая и вторая мембраны снабжены, соответственно, жесткой накладкой на первую мембрану и жесткой накладкой на вторую мембрану.
3. Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую по п. 1, отличающееся тем, что подача электрического сигнала от линейного генератора во внешнюю нагрузку и формирование сигнала управления работой первого и второго выпускных клапанов по сигналам датчиков «мертвых точек» производится внешним блоком управления.
4. Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую по п. 1, отличающееся тем, что устройство преобразования тепловой энергии в электрическую размещено в герметичном корпусе, в котором создан вакуум.
RU2018125795U 2018-07-13 2018-07-13 Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую RU184277U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125795U RU184277U1 (ru) 2018-07-13 2018-07-13 Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125795U RU184277U1 (ru) 2018-07-13 2018-07-13 Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184277U1 true RU184277U1 (ru) 2018-10-22

Family

ID=63923176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018125795U RU184277U1 (ru) 2018-07-13 2018-07-13 Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184277U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755445C1 (ru) * 2020-10-06 2021-09-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую и электрическую энергию

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040011038A1 (en) * 2002-07-22 2004-01-22 Stinger Daniel H. Cascading closed loop cycle power generation
RU91487U1 (ru) * 2009-11-09 2010-02-10 Сергей Николаевич Ермаков Устройство преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию
RU142556U1 (ru) * 2013-12-30 2014-06-27 Открытое акционерное общество "АлМет" (ОАО "АлМет") Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую
US20160241168A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Stmicroelectronics (Crolles 2) Sas Thermal energy harvesting device
RU180663U1 (ru) * 2018-01-17 2018-06-20 Сергей Николаевич Ермаков Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040011038A1 (en) * 2002-07-22 2004-01-22 Stinger Daniel H. Cascading closed loop cycle power generation
RU91487U1 (ru) * 2009-11-09 2010-02-10 Сергей Николаевич Ермаков Устройство преобразования низкопотенциальной теплоты в электрическую энергию
RU142556U1 (ru) * 2013-12-30 2014-06-27 Открытое акционерное общество "АлМет" (ОАО "АлМет") Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую
US20160241168A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Stmicroelectronics (Crolles 2) Sas Thermal energy harvesting device
RU180663U1 (ru) * 2018-01-17 2018-06-20 Сергей Николаевич Ермаков Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755445C1 (ru) * 2020-10-06 2021-09-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую и электрическую энергию

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8601988B2 (en) Free piston assembly and method for controlling a free piston assembly
JP2010531943A (ja) エネルギー伝達機およびエネルギー伝達方法
CN103032202B (zh) 斯特林发动机
CN102287347B (zh) 一种太阳能定压加热热气流发动机发电系统
RU184277U1 (ru) Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую
CN109653898B (zh) 电反馈对置式自由活塞斯特林发电机
CN106762211B (zh) 一种基于介电弹性体的斯特林发电机及发电方法
KR101018379B1 (ko) 작동유체의 온도차를 이용한 밀폐식 외연기관 및 그 출력방법
RU180663U1 (ru) Устройство преобразования тепловой энергии в электрическую
RU161607U1 (ru) Устройство преобразования низкопотенциальной энергии фотоэлементов солнечных электростанций в электрическую энергию
CN203114450U (zh) 一种斯特林发动机
CN108443028B (zh) 一种旋转式斯特林发动机
CN110645158B (zh) 一种基于形状记忆合金的固相热能发电装置
CN112145313B (zh) 一种斯特林压缩气体储能装置及其使用方法
CN203515854U (zh) 一种热声驱动的斯特林发动机
CN110566421B (zh) 一种利用固体工质实现热能-机械能转换的热机装置
CN210264950U (zh) 一种余热高效温差发电机
RU2755445C1 (ru) Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую и электрическую энергию
CN102042716A (zh) 零泄漏式制冷机
CN110529348B (zh) 一种利用形状记忆合金实现热能-机械能转换的热机装置
CN211549853U (zh) 一种吸收余热实现警报用途的装置
RU154280U1 (ru) Устройство преобразования низкопотенциальной энергии окружающей среды в электрическую энергию
CN109113860B (zh) 一种复式燃烧室结构的微型自由活塞发电机
EA021678B1 (ru) Устройство для получения механической работы от источника нетепловой энергии
CN212202243U (zh) 一种丁烷发动机的活塞压缩装置