RU91753U1 - Установка для получения сжиженного водорода из спг - Google Patents

Установка для получения сжиженного водорода из спг Download PDF

Info

Publication number
RU91753U1
RU91753U1 RU2009140227/22U RU2009140227U RU91753U1 RU 91753 U1 RU91753 U1 RU 91753U1 RU 2009140227/22 U RU2009140227/22 U RU 2009140227/22U RU 2009140227 U RU2009140227 U RU 2009140227U RU 91753 U1 RU91753 U1 RU 91753U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
synthesis gas
heat exchanger
thermoacoustic
heat pump
Prior art date
Application number
RU2009140227/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Кирилин
Валерий Александрович Телегин
Олег Борисович Федосеев
Original Assignee
Александр Николаевич Кирилин
Валерий Александрович Телегин
Олег Борисович Федосеев
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 Александр Николаевич Кирилин, Валерий Александрович Телегин, Олег Борисович Федосеев filed Critical Александр Николаевич Кирилин
Priority to RU2009140227/22U priority Critical patent/RU91753U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91753U1 publication Critical patent/RU91753U1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/0002Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the fluid to be liquefied
    • F25J1/0005Light or noble gases
    • F25J1/001Hydrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0221Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using the cold stored in an external cryogenic component in an open refrigeration loop
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0225Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using other external refrigeration means not provided before, e.g. heat driven absorption chillers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0228Coupling of the liquefaction unit to other units or processes, so-called integrated processes
    • F25J1/0229Integration with a unit for using hydrocarbons, e.g. consuming hydrocarbons as feed stock
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0228Coupling of the liquefaction unit to other units or processes, so-called integrated processes
    • F25J1/0229Integration with a unit for using hydrocarbons, e.g. consuming hydrocarbons as feed stock
    • F25J1/023Integration with a unit for using hydrocarbons, e.g. consuming hydrocarbons as feed stock for the combustion as fuels, i.e. integration with the fuel gas system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0257Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
    • F25J1/0275Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines adapted for special use of the liquefaction unit, e.g. portable or transportable devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2210/00Processes characterised by the type or other details of the feed stream
    • F25J2210/62Liquefied natural gas [LNG]; Natural gas liquids [NGL]; Liquefied petroleum gas [LPG]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2270/00Refrigeration techniques used
    • F25J2270/90External refrigeration, e.g. conventional closed-loop mechanical refrigeration unit using Freon or NH3, unspecified external refrigeration
    • F25J2270/908External refrigeration, e.g. conventional closed-loop mechanical refrigeration unit using Freon or NH3, unspecified external refrigeration by regenerative chillers, i.e. oscillating or dynamic systems, e.g. Stirling refrigerator, thermoelectric ("Peltier") or magnetic refrigeration
    • F25J2270/91External refrigeration, e.g. conventional closed-loop mechanical refrigeration unit using Freon or NH3, unspecified external refrigeration by regenerative chillers, i.e. oscillating or dynamic systems, e.g. Stirling refrigerator, thermoelectric ("Peltier") or magnetic refrigeration using pulse tube refrigeration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Установка для получения сжиженного водорода из сжиженного природного газа, имеющая реактор для получения синтез-газа из воды и природного газа и блок выделения водорода из синтез-газа, отличающаяся тем, что, с целью объединения в одной энергетически автономной установке процессов синтеза и сжижения водорода, а также повышения энергетической эффективности установки, выход реактора синтез-газа соединяют с горячим теплообменником термоакустического двигателя теплового насоса, выход теплообменника термоакустического двигателя теплового насоса соединяют с теплообменником котла-испарителя воды для каталитического реактора, выход синтез-газа с теплообменника котла-испарителя воды соединяют со входом блока выделения водорода из синтез-газа, выход блока выделения водорода из синтез-газа соединяют со входом холодильника термоакустического теплового насоса, в котором и производят сжижение водорода, а теплообменник для регазификации сжиженного природного газа приводят в тепловой контакт с холодильником термоакустического теплового насоса.

Description

Использование водорода в перспективных двигательных установках транспортных средств требует его сжижения. Полезная модель направлена на объединение в одной энергетически автономной установке процессов синтеза и сжижения водорода, а также на повышение энергетической эффективности установки.
Существующие способы и устройства для получения водорода из синтез-газа в каталитическом реакторе представлены в следующих базовых патентах:
US 3361534 - Hydrogen production by steam reforming - 1968
US 3926583 - PROCESS FOR THE CATALYTIC STEAM - 1975
US 4021366 - Production of hydrogen-rich gas - 1977
US 4089941 - Steam reformer process for the production of hydrogen - 1978
US 4190641 - Method for producing hydrogen - 1980
US 4460704 - Catalyst for the production of hydrogen - 1984
US 4479925 - Preparation of ammonia synthesis gas - 1984
US 4522894 - Fuel cell electric power production - 1985
US 4581157 - Catalyst and steam reforming process - 1986
US 4618451 - Synthesis gas - 1986
US 4909808 - Steam reformer with catalytic combustor - 1990
US 4925456 - Process and apparatus for the production of synthesis gas - 1990 US 5110559 - Hydrogen generating apparatus - 1992
US 5181937 - Apparatus for production of synthesis gas - 1993 US 5226928 - Reforming apparatus for hydrocarbon - 1993
US 5300275 - Steam reforming - 1994
US 5458857 - Combined reformer and shift reactor - 1995
US 5679614 - Steam reforming catalyst and method of preparation - 1997
US 6162267 - Process for the generation of pure hydrogen for use with fuel cells - 2000
US 6245303 - Reactor for producing hydrogen from hydrocarbon fuels - 2001
US 6436363 - Process for generating hydrogen-rich gas - 2002
US 6506510 - Hydrogen generation via methane cracking -2003
US 6517805 - Method and apparatus for producing hydrogen - 2003
US 6596423 - Method for low temperature catalytic production of hydrogen - 2003
US 6652830 - Catalysts reactors and methods of producing hydrogen via the water-gas shift reaction - 2003
US 6734137 - Method and catalyst structure for steam reforming of a hydrocarbon - 2004
US 6770186 - Rechargeable hydrogen-fueled motor vehicle - 2004
US 7008708 - System and method for early detection of contaminants in a fuel processing system -
US 7074509 - Hydrogen generators for fuel cells - 2006
US 7335346 - Catalyst and method of steam reforming - 2008
Решение задачи создания энергетически автономной установки для синтеза и сжижения водорода путем объединения каталитического реактора и традиционного холодильника на основе компрессионной технологии сжижения требуют применения механических компрессоров, газотурбинных или электрических приводов.
Наличие движущихся механический частей и отсутствие энергетической автономности требуют больших энергозатрат на производство и сжижение водорода, не обеспечивают должной надежности и приводят к высокой стоимости установок.
Термоакустические тепловые насосы, в отличие от традиционных установок, не требуют применения механических компрессоров, газотурбинных или электрических приводов и подвода силового электроснабжения. В термоакустических тепловых насосах отсутствуют движущиеся механические части, что позволяет эффективно использовать их для получения сжиженного водорода.
Термоакустический тепловой насос описан в следующем патенте:
US 4398398 Acoustical heat pumping engine - 1983
Прототипом изобретения является патент US 3361534 - «Hydrogen production by steam reforming» (Получение водорода путем конверсии пара). Термоакустический тепловой насос состоит из термоакустического двигателя, волновода и термоакустического холодильника. Термоакустический двигатель приводится в действие подводом тепловой энергии к горячему теплообменнику. Акустические волны из термоакустического двигателя через волновод приводят в действие термоакустический холодильник.
Принципиальная схема термоакустической установки для получения сжиженного водорода из СПГ представлена на Фиг.1. Установка состоит из следующих основных узлов:
1 - Вход природного газа при отсутствии подачи СПГ
2 - Горелка реактора для получения синтез-газа
3 - Стартовая горелка для нагревания горячего теплообменника термоакустического двигателя
4 - Реактор для получения синтез-газа
5 - Термоакустический двигатель теплового насоса
6 - Стартовая горелка для котла-испарителя воды
7 - Котел-испаритель воды с теплообменником
8 - Волновод термоакустического теплового насоса
9 - Блок выделения водорода из синтез-газа
10 - Термоакустический холодильник теплового насоса
11 - Вход воды
12 - Выход отходов (СО, СO2)
13 - Выход сжиженного водорода
14 - Вход СПГ
Сжиженный природный газ 14 (СПГ) подается в ступень холодильника 10 термоакустического теплового насоса, имеющую температуру 110К регазификации сжиженного природного газа. Полученный газообразный метан поступает на вход каталитического реактора 4, и в горелки 2, 3, 6. Метан и водяной пар из котла-испарителя 7 в каталитическом реакторе 4 превращаются в синтез-газ, содержащий водород и отходы (СО, СO2). Синтез-газ из каталитического реактора 7 последовательно пропускают через горячий теплообменник термоакустического двигателя 5 теплового насоса, теплообменник 7 котла-испарителя воды для каталитического реактора и узел 9 отделения водорода от отходов (СО, СO2). Водород из узла 9 отделения поступает в холодильник 10 термоакустического теплового насоса, где и происходит его сжижение. Повышение эффективности работы холодильника теплового насоса обеспечивается путем отбора от него тепла, затрачиваемого на регазификацию сжиженного природного газа в теплообменнике 15 для регазификации сжиженного природного газа. Горелки 6 и 3 работают только в пусковом режиме. Тепловая энергия для привода термоакустического двигателя теплового насоса обеспечивается горячим синтез-газом из каталитического реактора, который подогревается горелкой 2. Получение пара в котле-испарителе воды 7 происходит за счет тепловой энергия синтез-газа на выходе из термоакустического двигателя.
Техническим результатом изобретения является обеспечение энергетической независимости установок для получения сжиженного водорода из СПГ, высокой надежности и низкой стоимости установок.
Изобретение обеспечивает многократное использование тепловой энергии горелки каталитического реактора на различных температурных ступенях, что обеспечивает высокую энергетическую эффективность установки.
Обозначения
1 - Вход природного газа при отсутствии подачи СПГ
2 - Горелка реактора для получения синтез-газа
3 - Стартовая горелка для нагревания горячего теплообменника термоакустического двигателя
4 - Реактор для получения синтез-газа
5 - Термоакустический двигатель теплового насоса
6 - Стартовая горелка для котла-испарителя воды
7 - Котел-испаритель воды с теплообменником
8 - Волновод термоакустического теплового насоса
9 - Блок выделения водорода из синтез-газа
10 - Термоакустический холодильник теплового насоса
11 - Вход воды
12 - Выход отходов (СО, СO2)
13 - Выход сжиженного водорода
14 - Вход СПГ
15 - Теплообменник для регазификации СПГ

Claims (1)

  1. Установка для получения сжиженного водорода из сжиженного природного газа, имеющая реактор для получения синтез-газа из воды и природного газа и блок выделения водорода из синтез-газа, отличающаяся тем, что, с целью объединения в одной энергетически автономной установке процессов синтеза и сжижения водорода, а также повышения энергетической эффективности установки, выход реактора синтез-газа соединяют с горячим теплообменником термоакустического двигателя теплового насоса, выход теплообменника термоакустического двигателя теплового насоса соединяют с теплообменником котла-испарителя воды для каталитического реактора, выход синтез-газа с теплообменника котла-испарителя воды соединяют со входом блока выделения водорода из синтез-газа, выход блока выделения водорода из синтез-газа соединяют со входом холодильника термоакустического теплового насоса, в котором и производят сжижение водорода, а теплообменник для регазификации сжиженного природного газа приводят в тепловой контакт с холодильником термоакустического теплового насоса.
    Figure 00000001
RU2009140227/22U 2009-10-30 2009-10-30 Установка для получения сжиженного водорода из спг RU91753U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140227/22U RU91753U1 (ru) 2009-10-30 2009-10-30 Установка для получения сжиженного водорода из спг

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140227/22U RU91753U1 (ru) 2009-10-30 2009-10-30 Установка для получения сжиженного водорода из спг

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91753U1 true RU91753U1 (ru) 2010-02-27

Family

ID=42128074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140227/22U RU91753U1 (ru) 2009-10-30 2009-10-30 Установка для получения сжиженного водорода из спг

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91753U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696154C1 (ru) * 2016-03-10 2019-07-31 ДжГК Корпорейшн Новое технологическое оборудование и способ получения природного газа и водорода
US11067335B1 (en) 2020-08-26 2021-07-20 Next Carbon Soiittions, Llc Devices, systems, facilities, and processes for liquefied natural gas production
US11112174B1 (en) 2020-08-26 2021-09-07 Next Carbon Solutions, Llc Devices, systems, facilities, and processes for liquefied natural gas production
US11806664B2 (en) 2020-08-26 2023-11-07 Next Carbon Solutions, Llc Devices, systems, facilities, and processes of liquid natural gas processing for power generation

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696154C1 (ru) * 2016-03-10 2019-07-31 ДжГК Корпорейшн Новое технологическое оборудование и способ получения природного газа и водорода
US11067335B1 (en) 2020-08-26 2021-07-20 Next Carbon Soiittions, Llc Devices, systems, facilities, and processes for liquefied natural gas production
US11112174B1 (en) 2020-08-26 2021-09-07 Next Carbon Solutions, Llc Devices, systems, facilities, and processes for liquefied natural gas production
US11293691B2 (en) 2020-08-26 2022-04-05 Next Carbon Solutions, Llc Devices, systems, facilities, and processes for liquefied natural gas production
US11806664B2 (en) 2020-08-26 2023-11-07 Next Carbon Solutions, Llc Devices, systems, facilities, and processes of liquid natural gas processing for power generation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103298976B (zh) 用于在生成电能时在电网中对由于发电波峰和发电波谷而导致的电流量波动进行二氧化碳中性平衡的方法和能量载体生成设备
RU2561755C2 (ru) Способ работы и устройство газотурбинной установки
EP2320049B1 (en) Gasification power generation system provided with carbon dioxide separation and recovery device
RU2013113114A (ru) Система и способ генерации энергии
US11913434B2 (en) Energy storage with hydrogen
Ghorbani et al. An integrated structure of bio-methane/bio-methanol cogeneration composed of biogas upgrading process and alkaline electrolysis unit coupled with parabolic trough solar collectors system
US7537750B2 (en) Method for producing hydrogen gas by steam methane reforming using solar energy
WO2012151545A2 (en) Zero emission power plant with co2 waste utilization
RU91753U1 (ru) Установка для получения сжиженного водорода из спг
Ghorbani et al. Novel integrated CCHP system for generation of liquid methanol, power, cooling and liquid fuels using Kalina power cycle through liquefied natural gas regasification
CN101540410B (zh) 天然气制氢与质子交换膜燃料电池集成发电的方法及装置
WO2008044056A2 (en) A method for making a fuel using renewable- source energy
Pashchenko Low-grade heat utilization in the methanol-fired gas turbines through a thermochemical fuel transformation
Oner et al. Development and assessment of a hybrid biomass and wind energy-based system for cleaner production of methanol with electricity, heat and freshwater
Wang et al. 4E Analysis of a novel combined cooling, heating and power system coupled with solar thermochemical process and energy storage
RU54631U1 (ru) Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом
RU2008140161A (ru) Система синтеза жидкого топлива
RU2639397C1 (ru) Способ работы газотурбинной установки на метаносодержащей парогазовой смеси и устройство для его осуществления
CN116544467A (zh) 氢能型卡诺电池系统及其工作方法
RU95390U1 (ru) Термоакустическая установка для получения сжиженного водорода
RU92943U1 (ru) Термоакустическая установка для сжижения водорода
Lykova et al. Analysis of the major preconditions of coal-hybrid power plants construction as a perspective direction of high efficiency heat-power engineering development
CN115350574A (zh) 气体热功能量回收及碳捕获综合利用方法和装置
Hai et al. Innovative proposal of energy scheme based on biogas from digester for producing clean and sustainable electricity, cooling and heating: Proposal and multi-criteria optimization
US20160258326A1 (en) Method for Converting Energy with Fuel Regeneration in a Cyclic Process of a Heat Engine

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121031