RU2006147231A - Тепловой двигатель - Google Patents

Тепловой двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2006147231A
RU2006147231A RU2006147231/06A RU2006147231A RU2006147231A RU 2006147231 A RU2006147231 A RU 2006147231A RU 2006147231/06 A RU2006147231/06 A RU 2006147231/06A RU 2006147231 A RU2006147231 A RU 2006147231A RU 2006147231 A RU2006147231 A RU 2006147231A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
heat
high pressure
external
engine according
Prior art date
Application number
RU2006147231/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Стив ХАРГРИВЗ (AU)
Стив ХАРГРИВЗ
Франц Петер ЕГЕЛЬ (AT)
Франц Петер ЕГЕЛЬ
Бернд Петер ПФАЙФЕР (AT)
Бернд Петер ПФАЙФЕР
Original Assignee
Интернэшнл Инновейшнз Лимитед (Au)
Интернэшнл Инновейшнз Лимитед
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 Интернэшнл Инновейшнз Лимитед (Au), Интернэшнл Инновейшнз Лимитед filed Critical Интернэшнл Инновейшнз Лимитед (Au)
Publication of RU2006147231A publication Critical patent/RU2006147231A/ru

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
    • F03G6/003Devices for producing mechanical power from solar energy having a Rankine cycle
    • 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
    • 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
    • F03G6/0055Devices for producing mechanical power from solar energy having other power cycles, e.g. Stirling or transcritical, supercritical cycles; combined with other power sources, e.g. wind, gas or nuclear
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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

1. Тепловой двигатель с первым наружным теплообменником (1) для теплообмена с окружающей средой на первом уровне температуры, вторым наружным теплообменником (2) для теплообмена с окружающей средой на втором уровне температуры, первым резервуаром (11) высокого давления для приема рабочей среды под высоким давлением, вторым резервуаром (12) высокого давления для приема рабочей среды под высоким давлением, рабочей машиной (31) для получения механической работы за счет расширения рабочей среды одного из резервуаров (11, 12) высокого давления и с устройством (42) управления для управления ходом процесса, отличающийся тем, чтопервый резервуар (11) высокого давления имеет первый теплообменник (21), который пространственно отделен от наружных теплообменников (1, 2) и который выполнен с возможностью соединения с первым наружным теплообменником (1), причем второй резервуар (12) высокого давления имеет второй теплообменник (22), который пространственно отделен от наружных теплообменников (1, 2) и который выполнен с возможностью соединения со вторым наружным теплообменником (2), и при этом предусмотрен компрессор (32), механически соединенный с рабочей машиной (31).2. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, чторабочая машина (31) выполнена в виде турбины.3. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, чтокомпрессор (32) выполнен в виде компрессора высокого давления.4. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, чтопервый наружный теплообменник (1) соединен в замкнутый теплонесущий контур с первым теплообменником (21) и/или вторым теплообменником (22).5. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, чтовторой наружный теплообменник (2) соединен в теплон

Claims (31)

1. Тепловой двигатель с первым наружным теплообменником (1) для теплообмена с окружающей средой на первом уровне температуры, вторым наружным теплообменником (2) для теплообмена с окружающей средой на втором уровне температуры, первым резервуаром (11) высокого давления для приема рабочей среды под высоким давлением, вторым резервуаром (12) высокого давления для приема рабочей среды под высоким давлением, рабочей машиной (31) для получения механической работы за счет расширения рабочей среды одного из резервуаров (11, 12) высокого давления и с устройством (42) управления для управления ходом процесса, отличающийся тем, что
первый резервуар (11) высокого давления имеет первый теплообменник (21), который пространственно отделен от наружных теплообменников (1, 2) и который выполнен с возможностью соединения с первым наружным теплообменником (1), причем второй резервуар (12) высокого давления имеет второй теплообменник (22), который пространственно отделен от наружных теплообменников (1, 2) и который выполнен с возможностью соединения со вторым наружным теплообменником (2), и при этом предусмотрен компрессор (32), механически соединенный с рабочей машиной (31).
2. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, что рабочая машина (31) выполнена в виде турбины.
3. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, что компрессор (32) выполнен в виде компрессора высокого давления.
4. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, что первый наружный теплообменник (1) соединен в замкнутый теплонесущий контур с первым теплообменником (21) и/или вторым теплообменником (22).
5. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, что второй наружный теплообменник (2) соединен в теплонесущий контур с первым теплообменником (21) и/или вторым теплообменником (22).
6. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, что рабочая машина (31) выполнена с возможностью реверсирования.
7. Тепловой двигатель по п.1, отличающийся тем, что первый резервуар (11) высокого давления наряду с первым теплообменником (21) имеет пятый теплообменник (25), и что второй резервуар (12) высокого давления наряду со вторым теплообменником (22) имеет шестой теплообменник (26).
8. Тепловой двигатель по п.7, отличающийся тем, что первый наружный теплообменник (1) выполнен с возможностью выборочного соединения с пятым и шестым теплообменниками (25, 26), при этом второй наружный теплообменник (2) выполнен с возможностью выборочного соединения с первым и вторым теплообменниками (21, 22).
9. Тепловой двигатель по п.8, отличающийся тем, что первый наружный теплообменник (1) с пятым и шестым теплообменниками (25, 26) расположены в замкнутом теплонесущем контуре, и при этом второй наружный теплообменник (2) с первым и вторым теплообменниками (21, 22) расположены в другом замкнутом теплонесущем контуре.
10. Тепловой двигатель по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что первый наружный теплообменник (1) или второй наружный теплообменник (2) выполнены в виде солнечного коллектора.
11. Тепловой двигатель по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что первый наружный теплообменник (1) или второй наружный теплообменник (2) выполнен в виде подземного теплообменника.
12. Тепловой двигатель по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что первый наружный теплообменник (1) или второй наружный теплообменник (2) выполнен в виде теплообменника для отопления и/или охлаждения помещений или установок.
13. Тепловой двигатель по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что дополнительно предусмотрены третий резервуар (13) высокого давления и четвертый резервуар (14) высокого давления, которые выполнены с возможностью выборочного соединения с рабочей машиной (31).
14. Тепловой двигатель по п.13, отличающийся тем, что третий и/или четвертый резервуар(13, 14) высокого давления изолированы от окружающей среды.
15. Тепловой двигатель по п.13, отличающийся тем, что третий резервуар (13) высокого давления имеет третий теплообменник (23), а четвертый резервуар (14) высокого давления имеет четвертый теплообменник (24).
16. Тепловой двигатель по п.15, отличающийся тем, что третий теплообменник (23) и четвертый теплообменник (24) выполнены с возможностью выборочного соединения с компрессором (32).
17. Тепловой двигатель по п.15, отличающийся тем, что третий теплообменник (23) и четвертый теплообменник (24) выполнены с возможностью выборочного соединения с другой рабочей машиной (33).
18. Тепловой двигатель по п.15, отличающийся тем, что третий резервуар (13) высокого давления наряду с третьим теплообменником (23) имеет седьмой теплообменник (27), а четвертый резервуар (14) высокого давления наряду с четвертым теплообменником (24) имеет восьмой теплообменник (28).
19. Тепловой двигатель по п.18, отличающийся тем, что седьмой теплообменник (27) и восьмой теплообменник (28) выполнены с возможностью соединения в теплонесущем контуре высокого давления с компрессором (32) и с рабочей машиной (31, 33).
20. Тепловой двигатель по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что дополнительно предусмотрены буферные накопители (41) высокого давления.
21. Способ преобразования тепловой энергии в механическую работу, в котором первым наружным теплообменником (1) принимают тепло на первом уровне температуры из окружающей среды и передают рабочей среде, находящейся под высоким давлением, которая находится в резервуаре (11, 12) высокого давления, и в котором обменивают вторым наружным теплообменником (2) тепло на втором уровне температуры с окружающей средой, причем находящуюся под высоким давлением рабочую среду расширяют в рабочей машине (31), отличающийся тем, что первый резервуар (11) высокого давления попеременно термически соединяют с первым наружным теплообменником (1) и со вторым наружным теплообменником (2), и при этом рабочей машиной (31) приводят в действие компрессор (32), который сжимает рабочую среду или соответственно другую рабочую среду.
22. Способ по п.21, отличающийся тем, что второй резервуар (12) высокого давления попеременно термически соединяют с первым наружным теплообменником (1) и со вторым наружным теплообменником (2), так что соответственно первый резервуар (11) высокого давления соединяется с наружным теплообменником (1, 2), а второй резервуар (12) высокого давления термически соединяется с другим наружным теплообменником (2, 1).
23. Способ по п.21, отличающийся тем, что рабочую среду в первом резервуаре (11) высокого давления с помощью первого теплообменника (21) нагревают и охлаждают, в то время как первый теплообменник (21) соединяют попеременно с первым наружным теплообменником (1) и со вторым наружным теплообменником (2).
24. Способ по п.21, отличающийся тем, что попеременно на первом рабочем такте рабочую среду нагревают в первом резервуаре (11) высокого давления с помощью первого теплообменника (21), в то время как первый теплообменник (21) соединяют с первым наружным теплообменником (1), тогда как одновременно второй резервуар (12) высокого давления с помощью шестого теплообменника (26) охлаждают, в то время как шестой теплообменник (26) соединяют со вторым наружным теплообменником (2), а на втором рабочем такте рабочую среду нагревают во втором резервуаре (12) высокого давления с помощью второго теплообменника (22), в то время как второй теплообменник (22) соединяют с первым наружным теплообменником (1), тогда как одновременно первый резервуар (11) высокого давления с помощью пятого теплообменника (25) охлаждают, в то время как пятый теплообменник (25) соединяют со вторым наружным теплообменником (2).
25. Способ по п.21, отличающийся тем, что компрессором (32) нагревают рабочую среду так, что тепло попеременно через третий и четвертый теплообменники (23, 24) передается в рабочую среду, которая находится в третьем или соответственно четвертом резервуаре (13, 14) высокого давления.
26. Способ по п.21, отличающийся тем, что рабочую среду из первого и второго резервуаров (11, 12) высокого давления и при необходимости из третьего и четвертого резервуаров (13, 14) высокого давления расширяют в другой рабочей машине.
27. Способ по п.21, отличающийся тем, что находящуюся под высоким давлением рабочую среду хранят в другом буферном накопителе (41) высокого давления.
28. Способ по п.27, отличающийся тем, что в качестве рабочей среды используют сжатый воздух, который используется для привода других рабочих машин, таких как насосы, генераторы, транспортные средства или т.п.
29. Способ по п.21, отличающийся тем, что попеременное нагружение теплообменников (21, 22) осуществляют за счет реверса нагнетательного насоса (3).
30. Способ по п.21, отличающийся тем, что возникающее при сжатии тепло используют для отопления зданий или установок.
31. Способ по п.21, отличающийся тем, что холод, возникающий при расширении, используют для охлаждения зданий или установок.
RU2006147231/06A 2004-06-08 2005-06-06 Тепловой двигатель RU2006147231A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0099504A AT414268B (de) 2004-06-08 2004-06-08 Wärmekraftmaschine
ATA995/2004 2004-06-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006147231A true RU2006147231A (ru) 2008-07-20

Family

ID=34981453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147231/06A RU2006147231A (ru) 2004-06-08 2005-06-06 Тепловой двигатель

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20070240418A1 (ru)
EP (1) EP1759116B1 (ru)
JP (1) JP2008501885A (ru)
KR (1) KR20070043772A (ru)
CN (1) CN101010507A (ru)
AT (2) AT414268B (ru)
AU (1) AU2005252257A1 (ru)
BR (1) BRPI0511895A (ru)
CA (1) CA2569696A1 (ru)
DE (1) DE502005002841D1 (ru)
MX (1) MXPA06014278A (ru)
RU (1) RU2006147231A (ru)
WO (1) WO2005121551A1 (ru)
ZA (1) ZA200610262B (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE533122C2 (sv) * 2008-03-12 2010-06-29 Oerjan Forslund Omvandlare av solenergi till elektricitet
CN101302945B (zh) * 2008-07-10 2011-04-27 张中和 通过流体温差产生能量的设备
EP2159496A1 (en) * 2008-08-29 2010-03-03 Vito NV Controller for energy supply systems
HUE053285T2 (hu) * 2010-02-09 2021-06-28 Shandong Natergy Energy Tech Co Ltd Hõmérséklet-különbséges motoros eszköz
AT511637B1 (de) * 2011-06-20 2013-08-15 Innova Gebaeudetechnik Gmbh Technische anlage zur gasverdichtung mittels temperatur- und druckunterschieden
GB2497088A (en) * 2011-11-29 2013-06-05 Andrzej Plucinski Electricity generator powered by environmental heat sources
CN104061029B (zh) * 2014-05-16 2015-12-30 张中和 一种太阳能集热流体温差空气增压发电设备
KR101887141B1 (ko) * 2017-12-18 2018-08-09 한국건설기술연구원 극한지에서의 온도차에 따른 상변화 팽창매체의 이동을 이용한 발전장치 및 발전방법

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4584842A (en) * 1976-08-02 1986-04-29 Tchernev Dimiter I Solar refrigeration
US4202178A (en) * 1978-06-23 1980-05-13 Peterman Paul L Low-boiling liquid apparatus
FR2501302A1 (fr) * 1981-03-06 1982-09-10 Anvar Groupe de pompage a moteur mu par un fluide vaporise par l'energie solaire, avec un distributeur a commande electrique
US4993483A (en) * 1990-01-22 1991-02-19 Charles Harris Geothermal heat transfer system
US5259363A (en) * 1991-12-23 1993-11-09 Lolar Logistics, Inc. Solar roofing system
DE19713345A1 (de) * 1997-03-29 1998-10-01 Reschberger Stefan Vorrichtung zur Umwandlung von Wärmeenergie aus Solarkollektoren in elektrische Energie
JPH11294316A (ja) * 1998-04-08 1999-10-26 Naohisa Sawada 太陽熱を利用する発電方法
AT410966B (de) * 2001-03-16 2003-09-25 Bammer Peter Vorrichtung zum verdichten eines gases mittels sonnenenergie und/oder umgebungswärme
US6981377B2 (en) * 2002-02-25 2006-01-03 Outfitter Energy Inc System and method for generation of electricity and power from waste heat and solar sources
US6615601B1 (en) * 2002-08-02 2003-09-09 B. Ryland Wiggs Sealed well direct expansion heating and cooling system
US7234314B1 (en) * 2003-01-14 2007-06-26 Earth To Air Systems, Llc Geothermal heating and cooling system with solar heating

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0511895A (pt) 2008-03-25
EP1759116B1 (de) 2008-02-13
EP1759116A1 (de) 2007-03-07
ATA9952004A (de) 2006-01-15
AU2005252257A1 (en) 2005-12-22
MXPA06014278A (es) 2007-05-08
CN101010507A (zh) 2007-08-01
JP2008501885A (ja) 2008-01-24
AT414268B (de) 2006-10-15
ZA200610262B (en) 2008-05-28
DE502005002841D1 (de) 2008-03-27
US20070240418A1 (en) 2007-10-18
CA2569696A1 (en) 2005-12-22
WO2005121551A1 (de) 2005-12-22
ATE386210T1 (de) 2008-03-15
KR20070043772A (ko) 2007-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2006147231A (ru) Тепловой двигатель
CA2821108C (en) Energy storage system and method for energy storage
KR101691908B1 (ko) 초임계 이산화탄소 발전 시스템 및 열원에서의 온도 차에 따른 초임계 이산화탄소 발전 시스템 운전 방법
CN102459846A (zh) 具有两个热槽的热电能量存储系统和用于存储热电能量的方法
US20080127657A1 (en) Power generation system driven by heat pump
CN109026243A (zh) 能量转换系统
JP2022547653A (ja) ヒートポンプ/冷凍システムにおける熱弾性体から熱回収するポンプ機構
JP2008501885A5 (ru)
US9746215B2 (en) Heat powered reciprocating piston engine
CN101201007A (zh) 利用热泵驱动的发电系统
CN101761389A (zh) 一种工质相变燃气轮机循环的热力发电方法及装置
EP2105610A1 (en) Method for converting thermal energy into mechanical work
CN103742213B (zh) 抽水装置
CN1892023A (zh) 内能机
JP3676333B2 (ja) ボトミングサイクル発電システム
CN106225322B (zh) 第三类热驱动压缩式热泵
RU2018129741A (ru) Каскадный цикл и способ регенерации отходящего тепла
JP2015210070A (ja) 複合空調冷凍装置
JP2016003849A (ja) 複合空調給湯装置
JP2015178946A (ja) 複合サイクルヒートポンプ装置
US20220316483A1 (en) Systems and methods for improving the performance of air-driven generators using solar thermal heating
TWI427252B (zh) 廢熱回收利用之致冷系統
JP2009115435A (ja) 冷暖房システム
JP2015203561A (ja) 複合空調装置
TWI427254B (zh) 以低溫熱源推動之多級式致熱系統

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20100305