[go: up one dir, main page]

DE3116624C2 - Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität - Google Patents

Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität

Info

Publication number
DE3116624C2
DE3116624C2 DE3116624A DE3116624A DE3116624C2 DE 3116624 C2 DE3116624 C2 DE 3116624C2 DE 3116624 A DE3116624 A DE 3116624A DE 3116624 A DE3116624 A DE 3116624A DE 3116624 C2 DE3116624 C2 DE 3116624C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heat
supply system
energy supply
unit
units
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DE3116624A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3116624A1 (de
Inventor
Helmut Dipl.-Ing. 7000 Stuttgart Finger
Günther Häfner
Hermann Dipl.-Ing. Lenz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daimler Benz AG
Original Assignee
Daimler Benz AG
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 Daimler Benz AG filed Critical Daimler Benz AG
Priority to DE3116624A priority Critical patent/DE3116624C2/de
Priority to US06/372,130 priority patent/US4503337A/en
Publication of DE3116624A1 publication Critical patent/DE3116624A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3116624C2 publication Critical patent/DE3116624C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B77/00Component parts, details or accessories, not otherwise provided for
    • F02B77/11Thermal or acoustic insulation
    • F02B77/13Acoustic insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B63/00Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices
    • F02B63/04Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices for electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02GHOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02G5/00Profiting from waste heat of combustion engines, not otherwise provided for
    • F02G5/02Profiting from waste heat of exhaust gases
    • F02G5/04Profiting from waste heat of exhaust gases in combination with other waste heat from combustion engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D12/00Other central heating systems
    • F24D12/02Other central heating systems having more than one heat source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D15/00Other domestic- or space-heating systems
    • F24D15/02Other domestic- or space-heating systems consisting of self-contained heating units, e.g. storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H4/00Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
    • F24H4/02Water heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/02Casings; Cover lids; Ornamental panels
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B63/00Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices
    • F02B63/04Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices for electric generators
    • F02B63/044Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices for electric generators the engine-generator unit being placed on a frame or in an housing
    • F02B2063/045Frames for generator-engine sets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/04Gas or oil fired boiler
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/16Waste heat
    • F24D2200/26Internal combustion engine
    • 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
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • 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
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • 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
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
    • 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
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität, welches verschiedene Wärme und/oder Elektrizität erzeugende Einheiten umfaßt, mit denen die Primärenergie sehr gut ausgenützt wird. Zur dezentralen Energieversorgung über kurze und verlustarme Versorgungsleitungen sind die Einheiten als funktionell und statisch autarke, stapelbare Module ausgebildet. Diese sind in größeren Serien billig herstellbar. Einem sich wechselnden Bedarf an Energie kann durch Austausch oder Anbau anderer oder weiterer Module auf flexible Weise Rechnung getragen werden. Ein praktikabler Weg der Abwärmeverwertung zur Energie-Einsparung.

Description

Die Erfindung betrifft ein Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität nnch dem Oberbegriff von Anspruch 1, wie es beispielsweise aus der DE-OS 32 819 als bekannt hervorgeht
Bei herkömmlichen Wärmekraftmaschinen bzw. Wärmekraftanlagen, wie z. B. Gasmotoren, Gasturbinen-Anlagen oder Dampfturbinen-Anlagen ist der Wirkungsgrad bei der Erzeugung mechanischer Energie nur sehr gering, weil ein hoher Anteil der hineingesteckten Primärenergie in Form von Abwärme anfällt. Dieser Abwärmeanteil macht etwa zwei Drittel der hineingesteckten Primärenergie aus. Es ist bekannt, diese Abwärme zu Heizzwecken auszunutzen. Auch bei stationären Heizkraftwerken, deren primäre Aufgabe darin besteht, Heizenergie zentral zu erzeugen, ist man dazu übergegangen, die Kraft- bzw. Stromerzeugung mit der Wärmeerzeugung zu koppeln, in der Weise, daß die von einer Brennkraftmaschine abgegebene mechanische Energie zur Stromerzeugung und deren Abwärmeenergie zu Heizzwecken verwendet wird. Dadurch kann insgesamt ein sehr hoher Ausnutzungsgrad der hineingesteckten Primärenergie erzielt werden. Siehe hierzu auch die DE-OS 28 07 075.
Nachteilig an der Kraft-Wärme-Kopplung ist, daß die Wärmeenergie nur in Form eines erhitzbaren Strömungsmediums zu den weitverstreut liegenden Verbrauchern verbracht werden kann. Das Strömungsmedium kann sich auf diesem Wege abkühlen, wodurch viel Heizenergie verloren geht. Außerdem sind die doppelt zu verlegenden Rohrleitungsnetze bei weiträumiger Verteilung der Wärmeenergie sehr teuer.
Aus diesem Grunde ist es notwendig, die Anlagen einer Kraft-Wärme-Kopplung möglichst nahe bei den Wärmeverbrauchern anzusiedeln; nur elektrische Energie läßt sich mit weit geringerem Verlust und Kosten auch weiträumig sammeln bzw. verteilen, !n diesem Zusammenhang sei auf die VDI-Berichte Nr, 259,1976, Seiten 41 bis 49 und auf die US-PS 41 50 300 verwiesen.
Eine verbrauchernahe Ansiedlung von Kraft-Wärme-Erzeugungsanlagen setzt voraus, daß nur relativ kleine für einen beschränkten Verbraucherkreis ausgelegte Anlagen errichtet werden, so daß die Verluste für den Wärnietransport dank der kurzen Verteilstrecke gering gehalten werden können. Die Wärmeerzeugung muß daher auf viele verbrauchernah angeordnete Wärmeerzeugungsanlagen aufgeteilt werden. Die Zerstückelung der Wärmeerzeugung auf eine Vielzahl von Anlagen hat zum einen fertigungsmäßige Nachteile; große Anlagen können mit weniger Kostenaufwand hergestellt und errichtet werden, als eine Vielzahl kleinerer in ihrer Summe gleich leistungsstarker Anlagen. Ein weiterer Nachteil einer dezentralen Anordnung vieler kleiner Wänneerzeugungsanlagen besteht darin, daß das ih;»en jeweils zugeordnete Versorgungsgebiet aufgrund von Strukturveränderungen darin oder ähnlicher Entwicklungen die Wärmeerzeugungsanlage leicht überlasten kann. Ein Ausgleich von anderen Gebieten von rückläufiger Entwicklung des Wärmebedarfes ist bei einer derartigen dezentralen Wärmeversorgung nicht möglich.
Zwar geht aus der eingangs bereits erwähnten Literaturstelle DE-OS 28 32 819 als bekannt hervor, kleinere Einheiten zur dezentralen Energieversorgung mit Wärme und Strom durch Rückgriff auf massenweise, also billig hergestellte Komponenten herzustellen und in einem stapelbaren und funktionell autarken Baustein unterzubringen. Durch Mehrfachanordnung solcher Energieversorgungshausteine können unterschiedlich große Energieversorgungsanlagen zusammengestellt werden. Nachteilig an dieser kombinierten Energieversorgung mit Wärme und Strom ist jedoch, daß die beiden unterschiedlichen Energiearten innerhalb enger Grenzen stets mit einem gleichbleibenden Verhältnis anfallen. Es steht diesem konstanten Energieangebot jedoch nicht ein entsprechender Bedarf auf der Abnehmerseite gegenüber, so daß eine der beiden erzeugten Energiearten nur unvollständig ausgenutzt wird. Hierdurch müssen zum einen nur unnötig hohe Investitionen getätigt werden; zum anderen wird die hineingesteckte Primärenergie nur unvollkommen ausgenutzt.
Neben der Kraft-/Wärme-Koppelung hat man auch schon ausschließlich Wärme mittels brennkraftgetriebener Wärmepumpen erzeugt. Die Abwärme der Brennkraftmaschine wurde ebenso zu Heizzwecken ausgenutzt, wie die von der Wärmepumpe gewonnene Wärme. Der Vorteil dieser Anordnung gegenüber einem normalen Heizkessel besteht darin, daß aufgrund eines Entzuges von Wärme aus der Umgebung oder einer sonstigen Wärmequelle mehr nutzbare Wärme von einer solchen Anlage abgegeben werden kann, als der hineingesteckten Primärenergie entspricht. Auch eine solche Anlage kann zweckmäßigerweise zur dezentralen verlustarmen Wärmebedarfsdeckung herangezogen werden. Die oben geschilderten Nachteile einer dezentralen Wärmeversorgung mit kleinen Einheiten bestehen auch bezüglich solcher Anlagen. Man hat deshalb versucht, durch Typenbereinigung und Großserieneinsatz kleinerer Einheiten, die bedarfsweise parallelgeschaltet werden, kostengünstig zu arbeiten (vgl. DE-GM 79 08 625V Hierbei ist man auf eine service-freundliche Modultechnik gekommen, die sich bei Schäden im Kältemittel-Teil der Wärmepumpe einen raschen Austausch des schadhaften Moduls gegen ein einwandfreies Teil erlaubt Diese Art der Anlagen ist jedoch auf reine Wärmegewinnung beschränkt
Die DE-OS 29 13 528 zeigt eine brennkraftgetriebene Verbundanlage zur Erzeugung von Strom und Wärme, bei der nicht nur die Abgaswärme der Brennkraftmaschinen sondern auch deren Kühlwasserströme ausgenutzt wird
Wegen der relativ komplizierten wärmetechnischen Verschaltung ist diese Anlage nachträglich nur schwer an eine geänderte Bedarfsstruktur anzupassen.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein dezentrales Energie-Versorgungssystem für Wärme und Elektrizität dahingehend zu verbessern, daß die einzelnen Komponenten eines solchen Systems nicht nur kostengünstig herstellbar und installierbar sind, sondern daß die dezentral angeordneten Anlagen auch jeweils wechselnden Gegabenheiten hinsichtlich des Leistunr rbedarfes in der einen oder anderen Energieart !eiern angepaßt werden können.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 gelöst Dank ΊβΓ Verwendung mthrerer funktionsverschiedener Einheiten, die äußerlich im wesentlichen gleich und statisch und funktionell jeweils autark sind, und aufgrund der gerasterten Anordnung der Anschlüsse kann leicht ein heterogen zusammengestelltes Kraftwerk aufgebaut und ebenso schnell auch umgerüstet werden. Dadurch ist das Energieversorgungssystem sehr flexibel.
Zweckmäßige Ausgestaltungen und weitere Vorteile können den Unteransprüchen sowie der nachfolgenden Beschreibung von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen entnommen werden. Dabei zeigt F i g. 1 den schematischen Aufbau einer modularen Einheit zur Erzeugung von Wärme aus der Abwärme einer Brennkraftmaschine und zur Gewinnung von Wärme aus der Umgebung mittels einer Wärmepumpe, ? i g. 2 den schematischen Aufbau einer weiteren modularen Einheit zur Erzeugung von Wärme und Elektrizität aus der Abwärme einer Brennkraftmaschine bzw. mittels eines von ihr angetriebenen Generators, Fig.3 den schematischen Aufbau einer modularen Einheit zur Erzeugung von Wärme mittels eines Heizkessels,
Fig.4 den schematischen Aufbau einer Wärmetauschereinheit zum Entziehen von Wärme aus der Umgebungsluft,
Fig. 5 eine wärrneisolierende Wärmespeichereinheit innerhalb des Modulsystems,
F · g, 6 den schematischen Aufbau einer modularen Einheit mit Abgaswärme — gespeistem Dampfturbinenprozeß und herausziehbaren Maschinenrahmen,
Fig.7—9 die Verknüpfung unterschiedlicher mod'jlarer Einheiten zu einer größeren Anlage,
Fig. 10 die Schrägansicht einer modularen Energieversorgungseinheit, und
Fig. 11 und 12 teilweiser Aufriß (Fig. 11) bzw. Grundriß (Fig. 12) einer mehrere modulare Einheiten aufnehmenden Tragkonstruktion.
Bei der in F i g. 1 schematisch dargestellten Wärmepumpen-Einheit 22 treibt eine Brennkraftmaschine 1 einen Verdichter 9 einer Wärmepumpenanlage. In dem Kreisprozeß der Wärmepumpenanlage ist in Strömungsrichtung hinter dem Verdichter ein Kondensator 6 angeordnet, in dem das zirkulierte Medium unter War-
meabgabe kondensiert, eine Entspannungsdrossel 7 und ein Verdampfer 8, in welchem das Medium unter Entzug von Wärme aus der Umgebung wieder verdampft. Die Umgebungswärme wird dem Verdampfer in Form eines umgewälzten Wärmeträgermediums über den Wärmequellen-Vorlauf 13 zugeführt; das abgekühlte Wärmeträgermedium gelangt über den Wärmequellen-Rücklauf 14 zu der Wärmequelle wieder zurück. Die von der Wärmekraftmaschine an das Kühlwasser abgegebene Abwärme wird in einem Kühlwasser-Wärmetauscher 5 ?. ι ein Heizmedium abgegeben, welches zunächst in dem Kondensator in einer ersten Stufe aufgeheizt und anschließend in dem Kühlwasser-Wärmetauscher 5 in einer zweiten Stufe erwärmt wird. Der Kühlwasser-Wärmetauscher 5 erhält von der Brennkraftmaschine die im Kühlwasser enthaltene Abwärme durch den Kühlwasserkreislauf 10. Die im Abgas der Brennkraftmaschine enthaltene Abwärme wird ebenfalls zu Heiz-ZVvcCkcu äüSgefiüiZi, weshalb die Abgasleitung 57 uuicii einen Abgaswärmetauscher 4 hindurchgeleitet ist. Das Heizmedium wird in dem Abgaswärmetauscher in einer dritten Aufwärmstufe erhitzt. Das in dem Heizrücklauf 16 zugeführte abgekühlte Heizmedium wird bei Durchlauf durch die drei Wärmetauscher 6,5 und 4 erhitzt und in dem Heizvorlauf 15 den Wärmeverbrauchern wieder zugeführt.
Zum Betrieb der Wärmepumpen-Einheit bzw. der Brennkraftmaschine ist für letztere noch die Zufuhr von Brennstoff und Verbrennungsluft vorzusehen; den Brennstoff erhält die Brennkraftmaschine über die Leitung 11, wohingegen die Verbrennungsluft über die Leitung 12 zugeführt wird.
Weitere etwa noch erforderliche Teile, wie z. B. für Steuerung, Regelung oder Start oder Siopp, sind nicht dargestellt
Die geschilderten Teile sind in einem geräuschgekap-
Qplfpri Stat!SCh ^Uterken Γίρ^ίρΙΙ 1Ä iinti»raphrar*ht ivpr-
Bedarfsspitzen an Wärmeenergie können — wenn auch nicht so wirkungsgradgünstig wie vorbeschrieben — bei geringem Platz- und Investitionsaufwand aus Heizkessen gedeckt werden, die auch bei reparaturbedingten Ausfällen anderer Wärmeeinheiten einspringen müssen. Für solche Fälle kann eine Kessel-Einheit 24 nach F i g. 3 eingesetzt werden. Dem Kessel 3 ist ein Brenner 21 mit Brennstoffzufuhr und Verbrennungsluftzufuhr 11 bzw. 12 zugeordnet. Die Abwärme des Rauchgases wird weitgehend innerhalb des Kessels ausgenutzt, so daß in der Rauchgasleitung 17' kein zusätzlicher Wärmetauscher hier angeordnet ist. Wasserseitig ist ausgangs des Kessels ein Mischventil 19 angeordnet, welches den Kessel mehr oder weniger stark an den aus Heizvorlauf und Heizrücklauf 15 bzw. 16 gebildeten Heizkreislauf zu koppeln gestattet. In der Heizvorhiufleitung 15 ist noch eine Umwälzpumpe 20 angeordnet.
Die in Fig. 4 gezeigte Lüfter-Einheit 25 wird im Zusammenhang mit der in Fιg. i gezeigten wärmepumpen-Einheit benutzt; sie dient dazu, der Umgebungsluft Wärme zu entziehen, um damit innerhalb des Kreislaufes der Wärmepumpenanlage das Kreislaufmedium in dem Verdampfer 8 zu verdampfen. Wegen der Größe des dafür erforderlichen Wärmetauschers ist dafür eine gesonderte Einheit nötig. Die Umgebungsluft wird mittels eines Gebläses 33 durch einen leistungsfähigen und großvolumigen Luft-ZFlüssigkeits-Wärmetauscher 32 hindurch^efördert,der — wiegesagt — die Wärmequelle für den Verdampfer 8 der Wärmepumpenanlage darstellt; die wasserseitigen Anschlüsse des Wärmetauschers sind dementsprechend mit dem Wärmequellen-Vorlauf und -Rücklauf 13 bzw. 14 der Wärmepumpen-Einheit verbunden.
Zur Speicherung von erzeugter Wärme sind zweckmäßigerweise noch Wärmespeicher-Einheiten 26 gemäß Fig.5 vorzusehen, die im wesentlichen lediglich pinpn CrvoifHf»rKi»ViQltisr OSL dir oiifnAhoi-rluc \X/^ceAr· i-^iar
gleiche F i g. 10). Zur Wartung und Bedienung der darin enthalter.en Teile sind Klappen 36 vorgesehen. Die Gehäusewandungen 37 sind wärme- und/oder schallisolierend ausgebildet, um die Abwärme möglichst vollständig nutzen zu können und um die Schallemission möglichst gering zu halten. Der Schallreduzierung dient auch eine elastische Aufhängung bzw. Abstützung der Brennkraftmaschine und des Verdichters 9; letztere sind über eine Vielzahl von Federn 40 auf dem Gestell 38 abgestützt Damit auch über die verschiedenen Leitungsanschlüsse Vibrationen und Körperschall nicht an das Gestell und von dort an die Umgebung weitergeleitet werden, ist in jedem Anschluß ein flexibles Teilstück 42 zur Schall- und Vibrationsisolierung angeordnet
Bei der in F i g. 2 dargestellten Strom-/Wärmeeinheit 23 ist ebenfalls eine Brennkraftmaschine 1 vorgesehen, die jedoch einen Generator 2 zur Stromerzeugung antreibt Kühlwasserkreislauf 10 und Abgasleitung 17 sind — ähnlich wie beim Ausführungsbeispiel nach F i g. 1 — zur Ausnutzung der Abwärme der Brennkraftmaschine durch entsprechende Wärmetauscher 4 und 5 hindurchgeleitet; die Motorabwärme kann in dem ans Heizvorlauf und Heizrücklauf gebiideten Wärmeträgerkreislauf abgeführt werden. Die vom Generator erzeugte elektrische Energie kann über die Stromleitung 18 und entsprechende Anschlüsse an der Außenwand der Einheit abgenommen werden. Auch hier sind durch elastische Aufhängung der Maschinen und Zwischenschaltung von flexiblen Teilstücken in den Zuführungsleitungen Vorsorgemaßnahmen gegen eine Schallabstrahiung nach außen getroffen.
ein sonstiges geeignetes Speichermedium umfassen, der mit einer guten Wärmeisolierung 27 umkleidet ist. Zur Zufuhr bzw. Ableitung von Speichermedium ist an den Behälter eine Vorlaufleitung 29 bzw. eine Rücklaufleitung 30 angeschlossen.
Um die verschiedenen Einheiten in beliebiger Form miteinander platzsparend kombinieren zu können, sind diese selber statisch und funktionell autark ausgebildet und in ihren Außenabmessungen einheitlich und leicht transportabel gestaltet Zur leichten Handhabbarkeit mit Fördermitteln weisen sie beispielsweise Aufhängeösen 43 auf. Zum Erleichtern des Transportes und der Aufstellung sind die Außenabmessungen der verschiedenen Einheiten einheitlich entsprechend einem Zenn-Fuß-Container ausgestaltet Um auf eine gesonderte Oberbauung verzichten zu können, sind die Außenwände der einzelnen Einheiten nicht nur schall- und wärmeisolierend ausgebildet, sondern auch wetterfest Zur Erleichterung von etwaigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten können diese vorteilhafterweise abnehmbar ausgebildet sein.
Die Anschlüsse 39, in die die einzelnen Leitungen vom Inneren der einzelnen Einheiten hin ausmünden, sind zur Erleichterung der gegenseitigen Verschaltung mehrerer gleicher und/oder verschiedener Einheiten nach einem einheitlichen Muster oder Raster auf einer Seitenfläche der Einheit angeordnet Und zwar sind sie zur Erleichterung eines horizontalen und vertikalen Verlaufes der Verbindungsleitungen entlang einer geraden Linie, nämlich einer Flächendiagonale der entsprechenden Seitenflächen der Einheit angeordnet, wobei bei sämtli-
chen Einheiten die gleiche Reihenfolge der Anschlüsse eingehalten ist. Ist ein entsprechender Anschluß bei einer bestimmten Einheit nicht vorhanden, so ist auf der entsprechenden Linie von Anschlüssen eine Leerposition vorhanden.
Die F i g. 7 zeigt, wie beispielsweise vier Wärmepumpen-F.inheiten 22 turmartig übereinander aufgestellt weruen können, wobei die einzelnen Anschlüsse untereinander verbunden werden. Das in F ig. 8gezeigte Beispiel veranschaulicht, wie drei Stronv/Wärme-Einheiten horizontal nebeneinander angeordnet sein können, wobei diese ebenfalls durch entsprechende Verbindiingsleitungen miteinander funktionell verkoppelt sind. Im Beispiel nach F i g. 9 ist veranschaulicht, wie mehrere verschiedene Einheiten, nämlich drei Lüfter-Einheiten 25 in der obersten horizontalen Reihe, drei Wärmepumpen-Einheiten 22 in der nächstfolgenden Reihe darunter. drei .Strom-AVärme-Einheiten 23 in der zweiten horizontalen Reihe von unten, eine Kessel-Einheit 24 und zwei Wärmespeicher-Einheiten 26 in der untersten Reihe angeordnet sein können. Die diagonale und einheitliehe Anordnung der Anschlüsse erlaubt eine einfache Verkoppelung der einzelnen Einheiten zu einem großen funktioneilen Block. Bei Bedarf können weitere Einheiten zusätzlich angeschlossen oder — bei rückläufigem Bedarf — auch demontiert werden. Dadurch kann die Anlage ihrer Größe nach dem sich ändernden Bedarf angepaßt und immer in einem optimalen Auslastungsbereich gefahren werden.
Pie Fig. Ii und 12 zeigen die Möglichkeit einer platzsparenden und rationellen Aufstellung der verschiedenen Einheiten in einem geeigneten Traggestell, welches ein leichtes Einfügen und Herausnehmen der Einheiten selber und durch einen guten Zugang zu den einzelnen Einheiten auf den verschiedenen Ebenen durch Bedienungs- und Montagepersonal erlaubt. Durch Auflagerung der einzelnen selbsttragenden Einheiten an wenigen Eckpunkten ist es möglich, mit einer einzigen Krananlage für alle übereinander aufgestellten Einheiten auszukommen. Schmale Zwischenstege auf den verschiedenen Aufstellebenen ermöglichen dem Personal das Anschließen der Einheiten.
Das in F i g. 6 dargestellte Ausführungsbeispiel einer weiteren modularen Einheit für Wärme und Elektrizität ist ähnlich wie die nach Fig. 2 aufgebaut, sie enthält jedoch einen Nachschaltprozeß zur Nutzung der Abgasenergie. Hierzu ist eine Dampfturbine 44 vorgesehen, die über ein Untersetzungsgetriebe 45 und die Kurbelwelle der Brennkraftmaschine 1 ebenfalls auf den elektrischen Generator 2 wirkt Die Abgasleitung 17 ist über einen Verdampfer 46 geführt, in dem die Gaswärme zur Verdampfung eines Prozeßmediums ausgenutzt wird. Dieses kann Wasser, vorzugsweise aber ein halogenierter Kohlenwasserstoff, oder z. B. Fluorkohlenstoff sein. Der in der Turbine entspannte Dampf wird über die Wärmeabgabeseite eines Kondensators 47 geleitet, der wärmeaufnahmeseitig von dem relativ stark abgekühlten Heizwasser des HeizriickJaufes 16 beaufschlagbar ist Das Kondensat gelangt mittels einer Umwälzpumpe 48 in den Verdampfer, wodurch sich der Kreislauf schließt Das in dem Kondensator vorgewärmte Heizwasser wird in dem wasserseitig nachgeschalteten Kühlwasserwärmetauscher 5 vollends aufgeheizt Bei der Einheit nach Fig.6 ist der elektrische Energieanteil und der Wirkungsgrad größer als bei der nach F i g. 2. Insbesondere der höhere elektrische Energieanteil kann bei einer entsprechenden Bedarfslage wichtig sein für die Auswahl dieser Einheit
Es wäre auch denkbar, die für den Nachschaltprozeß erforderlichen Bausteine — außer dem Verdampfer 46 — in einer gesonderten modul.u en Einheit unterzubringen und auf einen gesonderten Generator wirken zu lassen. Eine solche Lösung erscheint zweckmäßig, wenn die Abgaswärme von mehreren brennkraftgetriebenen modularen Energieeinheiten in einem derartigen Nachschaltprozeß ausgenutzt werden sollen.
In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 sind noch einige weitere zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung dargestellt. Der Maschinenrahmen 49 ist über Luftfederbälge 41 abgestützt, mit denen ein besonders breites Frequenzspektrum mechanischer Schwingungen insbesondere im hochfrequenten Bereich wirksam
is abgedeckt bzw. aufgefangen werden kann. Zur Erleichterung von Montage und Wartung ist der Maschinenrahmen auf einem ausfahrbaren Rahmen 50 gelagert (Ausfahrrichtung 51). Diese Konstruktion ist dann besonders zweckmäßig, wenn die selbsttragenden Gestel-Ie verschiedener aufeinander getürmter Einheiten fest miteinander verbunden sind und eine einheitliche Tragkonstruktion bilden. Es können dann die Maschinenrahmen nachträglich einzeln mittels Gabelstapler oder Kran eingebaut oder zu Wartungs- oder Reparaturzwecken entnommen werden.
Zweckmäßigerweise sind die flexiblen Teilstücke 42 im unmittelbaren Bereich hinter der Gehäusewandung 37 angeordnet, was nicht nur eine schwingungsmäßige Abkoppelung der Innenteile gegenüber außen ermöglicht, sondern es außerdem erlaubt, die von den flexiblen Teilstücken getragenen Anschlüsse 39 in Grenzen zu verschieben und an die Lage der äußeren Gegenan-Schlüsse anzupassen. Die Anschlüsse 39 sind gegenüber der Ebene der Gehäusewandung etwas zurückversetzt und in einer Wandungsnische oder -rinne angeordnet, um sie vor Beschädigungen bei Transport und Montage zu schützen. Die flexiblen Teiistücke sind durch die Gehäusewandung hindurchgeführt und von dieser beweglieh und schall- und wärmeisolierend gehalten.
Hierzu 6 Blatt Zeichnungen

Claims (14)

Patentansprüche:
1. Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität, umfassend Einheiten mit einer mechanische Energie und Abwärme erzeugenden Brennkraftmaschine und einem von ihr angetriebenen Generator, welche Einheiten jeweils hinsichtlich all ihrer Funktionen — abgesehen von der Ver- und Entsorgung — autark sind und in statisch autarken, quaderförmigen, untereinander maßgleichen, stapelbaren, vorzugsweise schall- und/oder wärmeisolierend verkleideten Gestellen untergebracht sind und bei denen die Ver- und Entsorgungsleitungen jeglicher Art nur auf einer Gestellseite in Anschlüssen ausmünden, gekennzeichnet durch, die Anwendung weiterer äußerlich im wesentlichen gleicher, statisch und funktionell autarker, jedoch funktionsunterschiedlicher, miteinander verschaltbarer Einheiten (£s bis 26), bei welchen die Anschlüsse (39) auf einer in Einbauiage bei aiien Einheiten gieichiiegenden Gestellseite entlang der Flächendiagonale entsprechend einem für alle Einheiten einheitlichen Raster oder Muster angeordnet sind, wobei die weiteren Einheiten mindestens umfassen eine Einheit (22) mit einer mechanische Eijsrgie und Abwärme erzeugenden Brennkraftmaschine (1) und einer von ihr angetriebenen Wärmepumpe (9) einschließlich Wärmetauschern und Umwälzpumpen mit Antriebsmotoren für die in Wärmeaustausch zu bringenden Ström jiigsmedien {F i g. 1).
2. Energieversorgungssystem nach. Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in allen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen (11 — 18} e\nrr Einheit (22—26) hinter dem jeweiligen Anschluli (39) ein flexibles Teüstück (42) angeordnet ist
3. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (39) gegenüber der Ebene der Gehäusewandung (37) zurückversetzt in einer Wandnische angeordnet sind.
4. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Maschinen bzw. Maschinenrahmen federnd (40), insbesondere luftgefedert, im Gestell (38) der jeweiligen Einheit (22—26) abgestützt sind.
5. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß jede Einheit eine Steuereinrichtung sowohl für Alleinbetrieb der Einheit als auch für Verbundbetrieb mit anderen Einheiten aufweist.
6. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verkleidung wetterfest ausgebildet und befestigt ist.
7. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß in wenigstens einer der Seitenwände (37) Klappen (36) für Wartung oder Bedienung angeordnet sind.
8. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Gestell (38) hinsichtlich seiner Außenabmessungen einem ISO-Container, insbesondere einem 10 Fuß-Container entspricht.
9. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Gestell (38) mit Aufhängeösen (43) für das Umladen mit Kran oder dgl. versehen ist.
10. Energieversorgungssystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Einheit (25) mit einem Luft-Wasser-Wärmetauscher (32) und einem Gebläse (33) für die Luft sowie dessen Antriebsmotor vorgesehen ist (F ig. 4).
11. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Einheit (22) mit einer mechanische Energie und Abwärme erzeugenden Brennkraftmaschine (1) mit einem von ihr angetriebenen Generator (2) und einer — wenigstens mittelbar — ebenfalls den elektrischen Generator (2) antreibenden Dampfturbine (44) vorgesehen ist, die ferner einen von der Abgaswärme wenigstens der Brennkraftmaschine (1) beaufschlagbaren Verdampfer (46), einen wärmeaufnahmeseitig von dem Wasser eines Heizkreislaufs beaufschlagten Kondensator (47) sowie eine Umwälzpumpe (48) innerhalb des diese Bauteile vereinigenden Kreislaufes aufweist (Fig. 6).
12. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche i bis Ii, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Einheit (24) mit einem Heizkessel (3) mit Brenner (21) und Umwälzpumpe (20) vorgesehen ist (F i g. 3).
13. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Einheit (26) zur Wärmespeicherung mit einem wärmeisolierten Behäker (28) vorgesehen ist (F ig. 5).
14. Energieversorgungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Einheit mit wenigstens einem Behälter zur Bevorratung von Brennstoff vorgesehen ist.
DE3116624A 1981-04-27 1981-04-27 Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität Expired DE3116624C2 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3116624A DE3116624C2 (de) 1981-04-27 1981-04-27 Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität
US06/372,130 US4503337A (en) 1981-04-27 1982-04-27 Power supply system for heat and electricity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3116624A DE3116624C2 (de) 1981-04-27 1981-04-27 Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3116624A1 DE3116624A1 (de) 1982-11-04
DE3116624C2 true DE3116624C2 (de) 1985-08-29

Family

ID=6130886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3116624A Expired DE3116624C2 (de) 1981-04-27 1981-04-27 Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität

Country Status (2)

Country Link
US (1) US4503337A (de)
DE (1) DE3116624C2 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10151121A1 (de) * 2001-10-20 2003-05-08 Reimund Stelzer Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung
DE102009049742A1 (de) 2009-10-17 2011-04-21 Beuche, Horst, Dr.Ing. Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0812023B2 (ja) * 1984-07-24 1996-02-07 マルチスタック インターナショナル リミテッド モジュール式冷凍装置
US4657290A (en) * 1984-10-03 1987-04-14 Linden Craig L Co-generation plant module system
US4736111A (en) * 1984-10-03 1988-04-05 Linden Craig L Cogeneration system
US4863675A (en) * 1984-10-04 1989-09-05 General Atomics Nuclear power system
FR2572169B1 (fr) * 1984-10-18 1987-01-02 Armines Microcentrale thermoelectrique
JPS6310738U (de) * 1986-07-03 1988-01-23
US4752697A (en) * 1987-04-10 1988-06-21 International Cogeneration Corporation Cogeneration system and method
GB8715131D0 (en) * 1987-06-27 1987-08-05 Combined Power Systems Ltd Building heat & power system
US5903060A (en) * 1988-07-14 1999-05-11 Norton; Peter Small heat and electricity generating plant
US5584185A (en) * 1992-05-14 1996-12-17 Mishport Pty Ltd Engine powered energy providing assemblies
AU679912B2 (en) * 1992-05-14 1997-07-17 Mishport Pty Ltd Engine powered energy providing assemblies
US5719990A (en) * 1996-03-19 1998-02-17 Yang; Tsai Hui Hot water and electricity generator
DE19740398C2 (de) * 1997-09-09 1999-12-02 Vng Verbundnetz Gas Ag Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung zur Energieversorgung
DE69938290D1 (de) * 1998-02-09 2008-04-17 Whisper Tech Ltd Verbesserung von kogenerationssystemen
DE29812982U1 (de) * 1998-03-06 1998-10-29 "Schako" Metallwarenfabrik Ferdinand Schad KG Zweigniederlassung Kolbingen, 78600 Kolbingen Anlage zum Erzeugen von Energie, insbesondere Energie-Kompakt-Anlage
FI107183B (fi) * 1999-02-24 2001-06-15 Goeran Vilhelm Vikstroem Optimitoiminen aluelämpövoiman tuotantomenetelmä yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa varten ja optimitoiminen aluelämpövoimalaitos
AT413302B (de) * 2001-05-11 2006-01-15 Vaillant Gmbh Umweltwärmequelle für eine wärmepumpe
RU2232913C2 (ru) * 2001-12-06 2004-07-20 Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" Способ работы и устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания с газопаровым рабочим телом
GB0130530D0 (en) * 2001-12-20 2002-02-06 Bg Intellectual Pty Ltd A domestic combined heat and power unit
EP1450117B1 (de) * 2003-02-21 2006-12-13 Roth Werke GmbH Schrankaggregat
JP2005163624A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Hitachi Ltd エンジンコージェネレーションシステム
PL1761984T3 (pl) * 2004-03-16 2013-09-30 Tecogen Inc Układ kogeneracyjny agregatu prądotwórczego z napędem silnikowym i falownikiem
JP2006009713A (ja) * 2004-06-28 2006-01-12 Hitachi Ltd コージェネレーションシステム及びエネルギー供給システム
US8424885B2 (en) * 2005-12-22 2013-04-23 Elliptical Mobile Solutions, LLC Method and apparatus for an environmentally-protected electronic equipment enclosure
DE102006039341B4 (de) 2006-08-22 2009-11-26 Werner Schmidt Energieversorgungssystem
DE102007005930A1 (de) * 2007-02-06 2008-08-07 Efficient Energy Gmbh Wärmepuppe, Kleinkraftwerk und Verfahren zum Pumpen von Wärme
US8511073B2 (en) * 2010-04-14 2013-08-20 Stewart Kaiser High efficiency cogeneration system and related method of use
CN101815909A (zh) * 2007-08-15 2010-08-25 太阳能科技瑞典公司 发电设备
US20090325421A1 (en) 2008-06-25 2009-12-31 Gills Kenton D Flexible shroud for power cables
US7888820B2 (en) * 2008-11-07 2011-02-15 Dunnmon Jared A Delocalized intrastructure power grid and devices
CA130552S (en) * 2008-11-12 2011-06-08 Honda Motor Co Ltd Cogeneration device
DE202008016443U1 (de) 2008-12-15 2010-04-22 Mhg Heiztechnik Gmbh Kompakt-Heizzentrale
DE102009011475B4 (de) * 2009-03-06 2012-05-16 Lichtblick Zuhausekraftwerk Gmbh Modulares Blockheizkraftwerk
DE102009011778A1 (de) * 2009-03-09 2010-09-23 Gerhard Prinz Energieversorgungssystem
FR2948990A1 (fr) * 2009-08-04 2011-02-11 Mobile Comfort Holding Dispositif thermodynamique multi-energie modulaire
DE102009040227A1 (de) * 2009-09-07 2011-03-24 Conpower Energieanlagen Gmbh & Co Kg Verfahren zum Betrieb eines Blockheizkraftwerkes, sowie Blockheizkraftwerk selbst
DE102011010974A1 (de) 2011-02-10 2012-08-16 Voith Patent Gmbh Stationäres Kraftwerk, insbesondere Gaskraftwerk, zur Stromerzeugung
CH705372B1 (de) * 2011-08-02 2015-06-15 Ws Projektentwicklungs Ag Kompaktanlage zur Bereitstellung von Wärmeenergie an einen Verbraucher mit einem Heizsystem.
EP2910711B1 (de) * 2014-02-24 2020-11-04 Caterpillar Energy Solutions GmbH Anordnung mit einem Motor
US9316408B2 (en) * 2014-02-27 2016-04-19 Charles Robert Justus Energy supply module and method of assembling the same
CN104406297A (zh) * 2014-11-14 2015-03-11 江门市达能环保节能科技有限公司 一种废水余热回收利用的远距离传热的热泵热水器
CA3045185A1 (en) * 2016-12-13 2018-06-21 Blue Box Technology Inc. Apparatus for extracting energy from waste heat
RU183746U1 (ru) * 2017-07-12 2018-10-02 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Устройство адаптации теплового насоса (ТН) с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
US11936327B2 (en) 2021-06-23 2024-03-19 Tecogen Inc. Hybrid power system with electric generator and auxiliary power source

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191115371A (en) * 1910-07-06 1911-11-09 Rene Emile Trottier Improved Apparatus for Classifying Solid Materials.
US4085333A (en) * 1976-02-17 1978-04-18 Grise Frederick Gerard J Conservation of electrical energy
IT7753376U1 (it) * 1977-07-29 1979-01-29 Fiat Spa Apparato per la produzione combinata di energia elettrica e di vapore
DE7908625U1 (de) * 1979-03-27 1979-07-19 Lindner, Helmut, 4600 Dortmund Modulwaermepumpe zur erwaermung von heiz- und brauchwasser aus umweltwaerme
DE2913528A1 (de) * 1979-04-04 1980-10-16 S E P Ges Fuer Tech Studien En Waermepumpen-system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10151121A1 (de) * 2001-10-20 2003-05-08 Reimund Stelzer Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung
DE10151121B4 (de) * 2001-10-20 2006-04-06 Reimund Stelzer Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung
DE102009049742A1 (de) 2009-10-17 2011-04-21 Beuche, Horst, Dr.Ing. Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung
DE102009049742B4 (de) * 2009-10-17 2012-04-19 Horst Beuche Kraft-Wärme-gekoppelte Einrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
US4503337A (en) 1985-03-05
DE3116624A1 (de) 1982-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3116624C2 (de) Energieversorgungssystem für Wärme und Elektrizität
DE68907191T2 (de) Verfahren und vorrichtung zum optimieren der temperatur der von einer gasturbine angesaugten luft.
DE69325598T2 (de) Wärmemaschine und wärmepumpe
DE69116727T2 (de) Wärme-Kraft-System mit Stirling-Motor
DE2826448A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur energieerzeugung
DE9100340U1 (de) Stromerzeugungsaggregat in Wärmekraftkopplungstechnik
DD141049A5 (de) Gasturbinenanlage
DE19717267A1 (de) Verfahren zur Aufbereitung von tiefgekühltem Flüssiggas
DE102012106894B4 (de) Kompaktanlage zur Bereitstellung von Wärmeenergie an einen Verbraucher
DE202010004882U1 (de) Umwandlungssystem zur Umwandlung von Abwärme in Wellenleistung
DE2500641C2 (de) Wärme- und Stromerzeugungsanlage
DE2630456A1 (de) Brennkraftmaschine
DE19943613B4 (de) Heizsystem zur Wärme- und Stromerzeugung
EP2299098A2 (de) Anlage zur Bereitstellung von Wärmeenergie
EP0029219A2 (de) Einrichtung zur Erzeugung von Heisswasser mittels einer Wärmepumpe und Verfahren zum Betreiben dieser Einrichtung
DE19957874A1 (de) Kombikraftwerk
DE69514920T2 (de) Schiffskessel
DE1551273A1 (de) Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie mittels Dampf
EP1673522A2 (de) Brennstoffkleinkraftwerk und verwendung davon in einem verbundsystem sowie gegenkolbenmotor dafür
WO2008101830A2 (de) Dampfturbinenanlage, kombiniertes gas- und dampfturbinenkraftwerk sowie dampfkraftwerk
DE2102770A1 (de) Anlage einer Gasturbine mit Energiespeicherung gebunden mit einer Dampfturbine
DE102010013083A1 (de) Biomassekraftwerk
CH620498A5 (de)
EP0654591B1 (de) Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie aus Brennstoffen, insbesondere aus biogenen Brennstoffen
EP0093826A1 (de) Anlage zur Durchführung eines Wärmepumpenprozesses für Heizzwecke

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8320 Willingness to grant licences declared (paragraph 23)
8330 Complete disclaimer