RU2681565C1 - Система энергоснабжения - Google Patents

Система энергоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2681565C1
RU2681565C1 RU2018111779A RU2018111779A RU2681565C1 RU 2681565 C1 RU2681565 C1 RU 2681565C1 RU 2018111779 A RU2018111779 A RU 2018111779A RU 2018111779 A RU2018111779 A RU 2018111779A RU 2681565 C1 RU2681565 C1 RU 2681565C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydraulic
line
water
electric generator
supply system
Prior art date
Application number
RU2018111779A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Варакута
Дмитрий Иванович Пархоменко
Сергей Васильевич Гридин
Леонид Николаевич Масюк
Дмитрий Игоревич Максименко
Денис Леонидович Безбородов
Сергей Степанович Зубков
Андрей Юрьевич Дудченко
Original Assignee
Виктор Владимирович Варакута
Дмитрий Иванович Пархоменко
Сергей Васильевич Гридин
Сергей Степанович Зубков
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 Виктор Владимирович Варакута, Дмитрий Иванович Пархоменко, Сергей Васильевич Гридин, Сергей Степанович Зубков filed Critical Виктор Владимирович Варакута
Priority to RU2018111779A priority Critical patent/RU2681565C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2681565C1 publication Critical patent/RU2681565C1/ru

Links

Images

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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. Система энергоснабжения содержит гидравлическую станцию 1, водоводную систему со сливной линией 24 и размещенной в станции 1 гидравлической линией 4 низкого давления, в которой установлена гидротурбина 8, взаимосвязанная с электрогенератором 11, и теплонасосную установку 14, состоящую из испарителя 15, компрессора 16, связанного с насосом 18 конденсатора 17. Гидротурбина 8 взаимосвязана с электрогенератом 11 посредством подсоединенной через высоконапорный насос 9 к линии 4 гидравлической линии 10 высокого давления, гидравлически связанной с теплообменником 23, к которой подключен гидромотор 12, связанный с электрогенератором 11, взаимосвязанным через насос 18 с компрессором 16. Электрогенератор 11 снабжен водоохлаждающим элементом 22, вход которого гидравлически связан с теплообменником 23, а выход - с линией 24 через испаритель 15. Конденсатор 17 выполнен с возможностью аккумулирования тепла. В водоводную систему между гидромотором 12 и теплообменником 23, входом элемента 22 и теплообменником 23, а также к линии 24 подключен разветвленный байпас 25, в котором установлена запорно-регулирующая арматура 26. Изобретение направлено на повышение коэффициента использования энергии водного потока. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использована для производства электрической и тепловой энергии за счет механической и тепловой энергии водных масс, в частности водных потоков, сбрасываемых из систем водоснабжения промышленных предприятий и очистных сооружений/ малых и больших рек, приливных и прибрежных течений и т.п.Преимущественно предназначена для обеспечения электроэнергией, тепловой энергией, горячей и холодной водой индивидуальных хозяйств, дач, жилых и нежилых помещений, расположенных вблизи текущих водных масс.
Известна система энергоснабжения, содержащая гидравлическую энергетическую станцию, взаимосвязанную с плотиной, в которой проложена водоводная система, и содержащую гидротурбины, взаимосвязанные с электрогенераторами, как минимум, один вихревой тепловой генератор, инжекционный патрубок которого оснащен датчиком давления воды и соединен с водоводной системой через переходник, снабженный регулятором давления воды, выполненным, например, в виде заслонки, привод которого соединен с датчиком давления воды (RU, №2275526 С2, МПК F03B 13/00, F25B 29/00 (2006.01), опубл. 27.04.2006 г.).
Известная система энергоснабжения позволяет снабжать потребителей электрической и тепловой энергией. Однако, для выработки тепловой энергии применяются вихревые теплогенераторы, использующие энергию водного потока, которая одновременно исключается из процесса выработки электрической энергии. Поэтому в условиях дефицита электрической энергии не представляется возможным обеспечить высокий коэффициент полезного действия на тепловых электрических станциях, что требует дополнительных затрат топлива. Кроме того, выработка тепловой энергии с помощью вихревых устройств в условиях низконапорных, особенно на малых гидравлических энергетических станциях практически невозможна.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является система энергоснабжения, содержащая размещаемую в водном потоке гидравлическую станцию, водоводную систему со сливной линией и размещенной в гидравлической станции гидравлической линией низкого давления, в которой установлена гидротурбина, взаимосвязанная с электрогенератором, трансформатор и двухступенчатую теплонасосную установку, состоящую из последовательно взаимосвязанных испарителя, установленного в водоводной системе, двух последовательно установленных хладоновых компрессоров с приводами, конденсаторов, служащих для подогрева сетевой воды, промежуточной емкости, дросселей, соединяющих трубопроводы с установленной на них запорно-регулирующей арматурой. При этом гидравлическая станция и теплонасосная установка смонтированы в едином блоке, а приводы компрессоров и привод сетевого насоса теплонасосной установки подключены к трансформатору электрогенератора. В системе энергоснабжения на трубопроводах, соединяющих первую и вторую ступени теплонасосной установки целесообразно дополнительно устанавливать запорную и регулирующую арматуру, а испаритель теплонасосной установки целесообразно помещать в сбросной канал, установленный в сливной линии водоводной системы (RU, №151790 U1, МПК F03B 13/00 (2006.01), опубл. 20.04.2015 г.).
Известная система энергоснабжения позволяет снабжать потребителей электрической и тепловой энергией. Однако при эксплуатации системы первичная низкопотенциальная механическая энергия водного потока используется как прямой источник выработки электрической энергии. Такая система преобразования энергии не обеспечивает достижение высокого коэффициента использования энергии водного потока, т.к. часть получаемой электрической энергии используется для работы приводов компрессоров тепловых насосов, обеспечивающих выработку тепловой энергии в двухступенчатой теплонасосной установке, использующей первичную низкопотенциальную энергию водного потока как единственный источник тепла, мощность которого недостаточна при тепловой нагрузке, например горячего водоснабжения или отопления. При увеличении тепловой нагрузки, например во время отопительного сезона, температура первичного низкопотенциального водного потока падает, а температура сетевой воды в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) должна повышаться. Это приводит к снижению коэффициента преобразования теплонасосной установки и значительному увеличению расхода части выработанной электрической энергии, которая питает приводы тепловых насосов через регулирующие элементы выработки количества тепла, источником которой служит трансформатор. Расход электрической энергии на выработку тепловой энергии приводит к снижению количества отпускаемой потребителю электрической энергии и, как следствие, к снижению коэффициента использования энергии водного потока.
Таким образом известная система энергоснабжения характеризуется невысоким коэффициентом использования энергии водного потока при малой удельной генерации электрической и тепловой энергии.
Кроме того, подготовка к использованию и эксплуатация данной системы энергоснабжения требует значительных капитальных затрат. Это обусловлено необходимостью возведения стационарных гидротехнических сооружений гидравлической станции и монтаж в едином блоке гидравлической станции и теплонасосной установки, воздействующих на экологическую обстановку реки и береговой линии.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования системы энергоснабжения, в которой за счет конструктивных особенностей обеспечивается выработка электрической энергии путем последовательного перевода первичной низкопотенциальной механической энергии водного потока в высокопотенциальную гидравлическую энергию, а затем в высокопотенциальную механическую энергию с направлением ее части на выработку высокопотенциальной тепловой энергии, получаемой путем использования первичной низкопотенциальной тепловой энергии водного потока в совокупности с вторичным теплом, возникающим при эксплуатации системы, что приводит к повышению коэффициента использования энергии водного потока, обеспечивая повышение удельной генерации электрической и тепловой энергии системы энергоснабжения при снижении капитальных затрат.
Поставленная задача решается тем, что в системе энергоснабжения, содержащей размещаемую в водном потоке гидравлическую станцию, водоводную систему со сливной линией и размещенной в гидравлической станции гидравлической линией низкого давления, в которой установлена гидротурбина, взаимосвязанная с электрогенератором, и теплонасосную установку, состоящую из последовательно взаимосвязанных испарителя, компрессора, связанного с сетевым насосом конденсатора, согласно изобретению гидравлическая станция выполнена свободнопоточной с элементами автоориентации, гидротурбина взаимосвязана с электрогенератом посредством подсоединенной через высоконапорный насос к гидравлической линии низкого давления гидравлической линии высокого давления, гидравлически связанной с теплообменником вторичного тепла, к которой подключен гидромотор, механически связанный с электрогенератором, взаимосвязанным через сетевой насос с компрессором теплонасосной установки, при этом электрогенератор снабжен водоохлаждающим элементом, вход которого гидравлически связан с теплообменником вторичного тепла, а выход - гидравлически связан со сливной линией через испаритель теплонасосной установки, конденсатор которой выполнен с возможностью аккумулирования тепла, причем в водоводную систему между гидравлически связанными гидромотором и теплообменником вторичного тепла, входом водбохлаждающего элемента электрогенератора и теплообменником вторичного тепла, а также к сливной линии подключен разветвленный байпас, в котором установлена запорно-регулирующая арматура.;
Целесообразно подключение к гидравлической линии высокого давления до гидромотора по меньшей мере одной дополнительной гидравлической станции.
Целесообразно выполнение гидравлической линии высокого давления теплоизолированной.
Целесообразно снабжение сливной линии элементами водоотведения.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематически показана система энергоснабжения; на фиг 2 - то же, с дополнительной гидравлической станцией.
Система энергоснабжения содержит размещенную в водном потоке равнинной реки свободнопоточную притапливаемую гидравлическую станцию 1 с помощью, например якоря, снабженную элементами автоориентации, представляющими собой поплавок 2 регулируемого объема и оперение 3. В гидравлической станции 1 размещена гидравлическая линия 4 низкого давления водоводной системы, образованная последовательно соединенными конфузором 5, трубой 6, и диффузором 7. В трубе 6 установлена гидротурбина 8, а в корпусе конфузора 5 установлен высоконапорный насос 9, вал которого механически связан с валом гидротурбины 8. К выходу гидравлической линии 4 низкого давления через высоконапорный насос 9 подсоединена гидравлическая линия 10 высокого давления для взаимосвязи гидротурбины 8 с электрогенератором 11. Гидравлическая линия 10 высокого давления выполнена в виде высоконапорного теплоизолированного рукава, и является частью водоводной системы. К гидравлической линии 10 высокого давления подключен гидромотор 12, механически связанный через муфту 13 с электрогенератором 11.
Система энергоснабжения содержит также теплонасосную установку 14, состоящую из последовательно взаимосвязанных испарителя 15, компрессора 16, конденсатора 17, выполненного с возможностью аккумулирования тепла и связанного с сетевым насосом 18 линии 19 отопления и ГВС.
Электрогенератор 11 через управляемую муфту 20, сетевой насос 18 с проходным валом и управляемую муфту 21 взаимосвязан с компрессором 16 теплонасосной установки 14. Электрогенератор 11 выполнен с возможностью регулирования КПД и снабжен водоохлаждающим элементом 22, выполненным в виде трубчатого кожуха. Вход водоохлаждающего элемента 22 гидравлически связан с теплообменником 23 вторичного тепла, с которым через гидромотор 12 гидравлически связана гидравлическая линия 10 высокого давления. Выход водоохлаждающего элемента 22 гидравлически связан со сливной линией 24 через испаритель 15 теплонасосной установки 14.
В водоводную систему между гидравлически связанными гидромотором 12 и теплообменником 23 вторичного тепла, между гидравлически связанными входом водоохлаждающего элемента 22 и теплообменником 23 вторичного тепла, а также к сливной линии 24 подключен разветвленный байпас 25, в котором установлена запорно-регулирующая арматура 26. Сливная линия 24 снабжена элементами 27 водоотведения, например для хозяйственных нужд.
Для повышения общей мощности системы энергоснабжения предусмотрено подключение к гидравлической линии 10 высокого давления по меньшей мере одной дополнительной гидравлической станции 28 (фиг. 2).
Система энергоснабжения работает следующим образом.
После установки на якоре в водном потоке равнинной реки, гидравлическая станция 1, благодаря поплавку 2 с изменяемым регулируемым объемом и оперению 3, притапливается на глубину с максимальной скоростью водного потока и разворачивается входным сечением конфузора 5 линии 4 низкого давления перпендикулярно движению водной массы. В конфузоре 5 поток ускоряется, направляется в трубу 6 с установленной в ней гидротурбиной 8, воздействует на лопатки гидротурбины 8, обеспечивая ее вращение. После взаимодействия с гидротурбиной 8 поток направляется в диффузор 7 и на выходе из него скорость потока восстанавливается: до значения, близкого к значению скорости потока, поступающего в конфузор 5.
Благодаря диссипации энергии воды, проходящей через гидравлическую линию 4 низкого давления гидравлической станции 1, температура воды в на выходе диффузора 7 на 1-2°С выше, чем в потоке за пределами гидравлической станции 1. Вода, отбираемая с выхода диффузора 7, поступает на вход высоконапорного насоса 9 и далее в гидравлическую линию 10 высокого давления, что приводит к повышению первичной низкопотенциальной тепловой энергии водного потока. Высоконапорным насосом 9, вал которого вращается гидротурбиной 8, по высоконапорному теплоизолированному рукаву гидравлической линии 10 высокого давления водная масса подается под высоким давлением на гидромотор 12. Таким образом обеспечивается перевод первичной низкопотенциальной механической энергии водного потока в высокопотенциальную гидравлическую энергию, которая на выходном валу гидромотора 12 преобразуется в высокопотенциальную механическую энергию.
Температура воды в водоводной системе на выходе гидромотора 12, также повышается на 5-6°С за счет диссипации. Гидромотором 12 обеспечивается вращение вала электрогенератора 11, функционирование сетевого насоса 18 и компрессора 16 теплонасосной установки 14, обеспечивая тем самым выработку электрической энергии, циркуляцию теплоносителя в линии отопления и ГВС и выработку высокопотенциальной тепловой энергии теплонасосной установкой 14.
При низкой тепловой нагрузке, например в летнее время, когда тепло используется только для ГВС, сетевой насос 18 включается управляемой муфтой 20 при потреблении горячей воды, а вал компрессора 16 вращается проходным валом сетевого насоса 18 через управляемую муфту 21. Тепло, вырабатываемое теплонасосной установкой 14, аккумулируется. в конденсаторе 17. При достижении в конденсаторе 17 максимальной температуры, посредством управляемой муфты 21 отключается теплонасосная установка 14. Во время отбора горячей воды из системы ГВС температура в конденсаторе 17 понижается. При снижении температуры ниже заданного уровня, управляемой муфтой 21 включается теплонасосная установка 14, повышая температуру конденсатора 17 и процесс нагрева воды повторяется. Электрогенератор 11 при этом работает с максимальным КПД, поэтому температура воды на выходе водоохлаждающего элемента 22 повышается незначительно. При этом вторичного тепла, возникающего мри эксплуатации электрогенератора 11 достаточно для удовлетворения потребности системы ГВС. Посредством запорно-регулирующей арматуры 26 основной поток воды направляется через байпас 25 в сливную линию 24, а с помощью элементов 27 водоотведения обеспечивается снабжение потребителей холодной водой.
При повышении тепловой нагрузки, например в отопительный период, посредством запорно-регулирующей арматуры 26 весь поток направляется через теплообменник 23 вторичного тепла и водоохлаждающий элемент 22. При этом КПД электрогенератора 11 искусственно снижается в зависимости от величины необходимой тепловой нагрузки. В результате этого температура воды на входе в испаритель 15 увеличивается, а разность температур между конденсатором 17 и испарителем 15 уменьшается, что приводит к значительному увеличению коэффициента преобразования теплонасосной установки 14. В испарителе 15 вода охлаждается до температуры, необходимой для холодного водоснабжения. Это и позволяет при незначительном снижении электрогенерации резко повысить коэффициент использования энергии водного потока и, как следствие, суммарную удельную генерацию электрической и тепловой энергии.
Для повышения мощности системы энергоснабжения предусмотрено подключение к гидравлической линии высокого давления до гидромотора 12 одной дополнительной гидравлической станции 28 (фиг. 2) или более, количество которых зависит от требуемых мощностных характеристик.
Повышение коэффицента использования энергии водного потока при значительном потреблении тепловой энергии в отопительный период составляет не менее 20% по сравнению с ближайшим аналогом.
Таким образом, использование предлагаемой системы энергоснабжения приводит к повышению коэффициента использования энергии водного потока, обеспечивая повышение суммарной удельной генерации электрической и тепловой энергии. Подготовка к использованию и эксплуатация системы энергоснабжения требует значительно меньших капитальных затрат, поскольку система может быть выполнена легко транспортируемой, ее использование возможно в любом водном потоке, не требующем возведения стационарных сооружений, причем затраты снижаются на производство самой установки, т.е. при той же генерируемой мощности габариты и вес 'установки значительно ниже. Данная система энергоснабжения может быть выполнена в мобильном блочном варианте, занимает меньшую территорию, обеспечивает улучшение экологии ввиду отсутствия стационарных сооружений, воздействующих на экологическую обстановку реки и береговой линии.

Claims (4)

1. Система энергоснабжения, содержащая размещаемую в водном потоке гидравлическую станцию, водоводную систему со сливной линией и размещенной в гидравлической станции гидравлической линией низкого давления, в которой установлена гидротурбина, взаимосвязанная с электрогенератором, и теплонасосную установку, состоящую из последовательно взаимосвязанных испарителя, компрессора, связанного с сетевым насосом конденсатора, отличающаяся тем, что гидравлическая станция выполнена свободнопоточной с элементами автоориентации, гидротурбина взаимосвязана с электрогенератом посредством подсоединенной через высоконапорный насос к гидравлической линии низкого давления гидравлической линии высокого давления, гидравлически связанной с теплообменником вторичного тепла, к которой подключен гидромотор, механически связанный с электрогенератором, взаимосвязанным через сетевой насос с компрессором теплонасосной установки, при этом электрогенератор снабжен водоохлаждающим элементом, вход которого гидравлически связан с теплообменником вторичного тепла, а выход - гидравлически связан со сливной линией через испаритель теплонасосной установки, конденсатор которой выполнен с возможностью аккумулирования тепла, причем в водоводную систему между гидравлически связанными гидромотором и теплообменником вторичного тепла, входом водоохлаждающего элемента электрогенератора и теплообменником вторичного тепла, а также к сливной линии подключен разветвленный байпас, в котором установлена запорно-регулирующая арматура.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что к гидравлической линии высокого давления до гидромотора подключена по меньшей мере одна дополнительная гидравлическая станция.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что гидравлическая линия высокого давления выполнена теплоизолированной.
4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что сливная линия снабжена элементами водоотведения.
RU2018111779A 2017-07-17 2017-07-17 Система энергоснабжения RU2681565C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111779A RU2681565C1 (ru) 2017-07-17 2017-07-17 Система энергоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111779A RU2681565C1 (ru) 2017-07-17 2017-07-17 Система энергоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2681565C1 true RU2681565C1 (ru) 2019-03-11

Family

ID=65806176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018111779A RU2681565C1 (ru) 2017-07-17 2017-07-17 Система энергоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2681565C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2420103A1 (fr) * 1978-03-16 1979-10-12 Commissariat Energie Atomique Installation de production de calories et/ou de frigories a partir de l'ensemble de l'energie mecanique et eventuellement de l'energie thermique d'eau
JPS59210264A (ja) * 1983-05-15 1984-11-28 Shimadzu Corp 波力利用システム
RU2275526C2 (ru) * 2003-05-05 2006-04-27 ООО "Научно-производственное общество "Бакор" Гидравлическая энергетическая станция
RU2290531C2 (ru) * 2004-11-15 2006-12-27 Александр Дмитриевич Елисеев Гидроэнергостанция
EP2116720B1 (de) * 2008-05-05 2013-01-23 GEHA Stiftung Wasserkraftwerk mit Abwärmenutzung und Integration einer Wärmepumpe
RU151790U1 (ru) * 2014-06-26 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Источник электроснабжения на основе гидравлической электрической станции

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2420103A1 (fr) * 1978-03-16 1979-10-12 Commissariat Energie Atomique Installation de production de calories et/ou de frigories a partir de l'ensemble de l'energie mecanique et eventuellement de l'energie thermique d'eau
JPS59210264A (ja) * 1983-05-15 1984-11-28 Shimadzu Corp 波力利用システム
RU2275526C2 (ru) * 2003-05-05 2006-04-27 ООО "Научно-производственное общество "Бакор" Гидравлическая энергетическая станция
RU2290531C2 (ru) * 2004-11-15 2006-12-27 Александр Дмитриевич Елисеев Гидроэнергостанция
EP2116720B1 (de) * 2008-05-05 2013-01-23 GEHA Stiftung Wasserkraftwerk mit Abwärmenutzung und Integration einer Wärmepumpe
RU151790U1 (ru) * 2014-06-26 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Источник электроснабжения на основе гидравлической электрической станции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2914918B1 (en) Thermal energy storage system comprising a combined heating and cooling machine and a method for using the thermal energy storage system
Casini Harvesting energy from in-pipe hydro systems at urban and building scale
Chae et al. Flexible and stable heat energy recovery from municipal wastewater treatment plants using a fixed-inverter hybrid heat pump system
Zogou et al. Effect of climatic conditions on the design optimization of heat pump systems for space heating and cooling
CA2919753C (en) Thermal connection of a geothermal source to a district heating network
EP1766196A1 (en) Remote-heating plant for urban, civil, industrial and agricultural applications
Tamrakar et al. Hydro power opportunity in the sewage waste water
EP3134685A1 (en) Broad band district heating and cooling system
KR101587268B1 (ko) 지중열로 직접 냉방하는 지열히트펌프 냉난방 급탕 시스템
Thorsen et al. Field experience with ULTDH substation for multifamily building
Zhang et al. Simulation and analysis of hot water system with comprehensive utilization of solar energy and wastewater heat
Wu et al. Performance analysis of a district cooling system based on operation data
RU2681565C1 (ru) Система энергоснабжения
RU151465U1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка
Mbele et al. Overview of conduit hydropower in South Africa: Status and applications
Todorovic et al. Parametric analysis and thermodynamic limits of solar assisted geothermal co-and tri-generation systems
RU151790U1 (ru) Источник электроснабжения на основе гидравлической электрической станции
RU2738527C1 (ru) Теплонасосная установка для отопления и охлаждения помещений
RU2006595C1 (ru) Конденсационная установка тепловой электрической станции
Li et al. Technological issues to supply low temperature district heating
CN102122825B (zh) 温差蓄能网电调峰系统
Su The potential and limitations of heat pumps to mitigate climate change in the built environment
Safarov et al. Autonomous heat-cooling and power supply system based on renewable energy devices (trigeneration system)
Wolbert et al. Optimized district heating system for combined operation with seasonal heat storage
Frăsie et al. Hot Water Recirculation in High Rise Buildings to Reduce Water Consumption

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200718