RU2021129103A - Гибридный термодинамический компрессор - Google Patents

Гибридный термодинамический компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2021129103A
RU2021129103A RU2021129103A RU2021129103A RU2021129103A RU 2021129103 A RU2021129103 A RU 2021129103A RU 2021129103 A RU2021129103 A RU 2021129103A RU 2021129103 A RU2021129103 A RU 2021129103A RU 2021129103 A RU2021129103 A RU 2021129103A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
cylinder
thermal
connecting rod
piston
Prior art date
Application number
RU2021129103A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2811880C2 (ru
Inventor
Жан-Марк ЖОФФРУА
Original Assignee
Бустхит
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 Бустхит filed Critical Бустхит
Publication of RU2021129103A publication Critical patent/RU2021129103A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2811880C2 publication Critical patent/RU2811880C2/ru

Links

Claims (20)

1. Гибридный термодинамический компрессор (8) для сжатия рабочей среды, при этом компрессор по меньшей мере содержит
объемный цилиндр (1) и термический цилиндр (2), соединенные между собой механически через шатунно-кривошипную систему (5) и пневматически через соединительный контур (12),
реверсивную электрическую машину (6), соединенную с шатунно-кривошипной системой (5),
при этом объемный цилиндр содержит цилиндрический корпус с первым поршнем (81), который отделяет первую камеру (Ch1) от второй камеры (Ch2),
при этом термический цилиндр содержит цилиндрический корпус с вторым поршнем (82), который отделяет третью камеру (Ch3), называемую холодной камерой, от четвертой камеры (Ch4), которая может входить в термический контакт с источником (21) тепла, становясь горячей камерой и создавая, таким образом, циклическое движение в термическом цилиндре, при этом соединительный контур (12) соединяет вторую камеру с третьей камерой,
и, что касается шатунно-кривошипной системы (5), то первый поршень соединен с ротором (52) через первый шатунно-кривошипный механизм (91), а второй поршень соединен напрямую или опосредованно с указанным ротором через второй шатунно-кривошипный механизм (92) с заранее определенным угловым смещением (θd), создаваемым шатунно-кривошипной системой между циклом первого поршня и циклом второго поршня,
при этом объемный цилиндр оснащен впускным каналом с первым обратным клапаном (61) и выпускным каналом с вторым обратным клапаном (62) для подачи рабочей среды с вторым давлением (Pout),
при этом мощность, производимая в термическом цилиндре, передается в объемный цилиндр в основном через соединительный контур, а не через шатунно-кривошипную систему.
2. Гибридный термодинамический компрессор по п. 1, в котором используют одну и ту же рабочую среду в термическом цилиндре и в объемном цилиндре, предпочтительно, но не ограничительно, СО2.
3. Гибридный термодинамический компрессор по одному из пп. 1-2, в котором предусмотрены
электрический режим сжатия, в котором источник тепла отключен, и электрическая машина работает в режиме двигателя,
термический режим сжатия, в котором активируют источник тепла, задающий импульсный цикл возвратно-поступательного движения в термическом цилиндре, при этом движение первого поршня обеспечивается возвратно-поступательным движением рабочей среды в соединительном контуре, и электрическая машина работает в режиме генератора.
4. Гибридный термодинамический компрессор по п. 3, в котором предусмотрен также смешанный режим, в котором движение первого поршня в объемном цилиндре создается за счет теплового цикла в первой камере и электрической машиной, работающей в режиме двигателя.
5. Гибридный термодинамический компрессор по одному из пп. 1-4, в котором заранее определенный сдвиг фазы (θd) составляет от 80° до 120°, предпочтительно около 95°, при этом объемный цикл запаздывает на этот заранее определенный сдвиг фазы по отношению к термическому цилиндру.
6. Гибридный термодинамический компрессор по одному из пп. 1-5, в котором ось (Y1) объемного цилиндра и ось (Y2) термического цилиндра расположены по существу перпендикулярно друг к другу, при этом предусмотрено дополнительное смещение, благодаря положению соответствующих соединительных шатунных шеек первого шатунно-кривошипного механизма (91) и второго шатунно-кривошипного механизма (92).
7. Гибридный термодинамический компрессор по одному из пп. 1-6, в котором объемный цилиндр используют с простым действием, и в котором для всасывания и нагнетания используют только первую камеру (Ch1), тогда как вторая камера работает только в возвратно-поступательном режиме с третьей камерой через соединительный контур (12), при этом впускной канал с первым обратным клапаном (61) и выпускной канал с вторым обратным клапаном (62) соединены с первой камерой.
8. Гибридный термодинамический компрессор по одному из пп. 1-6, в котором объемный цилиндр используют с двойным действием с соединительным контуром (12), который в этом случае селективно соединяет через вентиль (4) вторую камеру с третьей камерой, и в котором предусмотрен переход (7) из первой камеры во вторую камеру, при этом первая камера оснащена впускным каналом с первым обратным клапаном (61) для впуска рабочей среды при первом давлении (Pin),
при этом переход содержит буферный объем (3) с третьим обратным клапаном (63) между первой камерой (Ch1) и буферным объемом и с четвертым обратным клапаном (64) между буферным объемом и второй камерой (Ch2), при этом выпускной канал с вторым обратным клапаном (62) соединен с второй камерой.
9. Термодинамический котел для подачи/удаления калорий в/из соответствующего помещения, содержащий гибридный термический компрессор (8) по одному из предыдущих пунктов, при этом термический компрессор обеспечивает функцию сжатия в контуре типа реверсивного теплового насоса, содержащего по меньшей мере один общий контур рабочей среды, редуктор и по меньшей мере одно внешнее устройство.
10. Термодинамический котел по п. 9 в комбинации с п. 3, при этом указанный котел представляет собой когенерационную машину с производством электричества.
RU2021129103A 2019-03-07 2020-03-06 Гибридный компрессор и котел для подачи/отвода тепла, содержащий такой гибридный компрессор RU2811880C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1902341 2019-03-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021129103A true RU2021129103A (ru) 2023-04-07
RU2811880C2 RU2811880C2 (ru) 2024-01-18

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2434149C2 (ru) Система и способ рекуперации сбросной теплоты для двигателя с расщепленным циклом
RU2013109014A (ru) Двигатель с расщепленным циклом и способ его эксплуатации
JP2011127879A (ja) 往復動型膨張圧縮機
JP4617764B2 (ja) 膨張機
RU2021129103A (ru) Гибридный термодинамический компрессор
JPH07279758A (ja) コージェネレーション装置
KR102394987B1 (ko) 가변 공간 전달 셔틀 캡슐 및 밸브 기구
US4249378A (en) Thermally actuated heat pump
RU2811880C2 (ru) Гибридный компрессор и котел для подачи/отвода тепла, содержащий такой гибридный компрессор
ES2959824T3 (es) Compresor termodinámico híbrido
FI114113B (fi) Ulkopalamismoottori
CN111219310A (zh) 膨胀压缩机
KR20060071827A (ko) 엔진실린더, 재생기와 냉각기가 일체형으로 결합된외연열기관
US730495A (en) Compressing system.
CN208686544U (zh) 一种医用无油空气压缩机
RU186815U1 (ru) Встречно поршневой двухступенчатый детандер-компрессор
KR100893335B1 (ko) 왕복엔진을 이용한 발전기
Kronberg et al. Isobaric expansion engine compressors: thermodynamic analysis of the simplest direct vapor-driven compressors. Energies 2022; 15: 5028
CN209990638U (zh) 压缩机
JP2007182822A (ja) 膨張圧縮機
JPH03202662A (ja) 熱機関
SU1469256A1 (ru) Газова криогенна машина
WO1998054458A1 (en) Thermal machine
KR200435918Y1 (ko) 엔진실린더, 재생기와 냉각기가 일체형으로 결합된외연열기관
RU24857U1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты и внутренним парообразованием для утилизации теплоты отработавших газов двс