ES2522817B1 - Sistema generador de calor - Google Patents
Sistema generador de calor Download PDFInfo
- Publication number
- ES2522817B1 ES2522817B1 ES201300466A ES201300466A ES2522817B1 ES 2522817 B1 ES2522817 B1 ES 2522817B1 ES 201300466 A ES201300466 A ES 201300466A ES 201300466 A ES201300466 A ES 201300466A ES 2522817 B1 ES2522817 B1 ES 2522817B1
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- water
- combustion
- heat
- accelerating
- fatty element
- 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.)
- Active
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 16
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 3
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000000779 smoke Substances 0.000 claims description 3
- 235000019486 Sunflower oil Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000002600 sunflower oil Substances 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 claims 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 5
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 abstract description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 11
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 11
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 9
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- 238000004577 artificial photosynthesis Methods 0.000 description 3
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 3
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 3
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 2
- 238000001149 thermolysis Methods 0.000 description 2
- 206010000370 Accident at home Diseases 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- VUZPPFZMUPKLLV-UHFFFAOYSA-N methane;hydrate Chemical compound C.O VUZPPFZMUPKLLV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003278 mimic effect Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 description 1
- 238000007146 photocatalysis Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C99/00—Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
Abstract
La presente invención consiste en un generador de calor que inicia y mantiene la separación de los componentes de las moléculas de agua por alta temperatura. La gran generación de calor permitiría su uso industrial, por ejemplo, en la creación de electricidad a partir de inputs tan baratos y abundantes que resultaría en un coste de producción bajo. Como la inversión también es baja, estos dos factores elevarían el retorno generado en la inversión, por lo cual se trata de un sistema extremadamente rentable de generación de calor.
Description
DESCRIPCIÓN
Sistema generador de calor
OBJETO DE LA INVENCIÓN
El objeto de la presente invención consiste en describir un generador de calor que inicie y 5 mantenga la separación de los componentes de las moléculas de agua por alta temperatura. La gran generación de calor permitiría su uso industrial, por ejemplo, en la creación de electricidad a partir de inputs tan baratos y abundantes que resultaría en un coste de producción bajo. Como la inversión también es baja, estos dos factores elevarían el ROI (return on investment), por lo cual se trata de un sistema extremadamente rentable de generación de calor. 10
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
El agua siempre ha sido objeto de interés para el ser humano. A parte de ser un componente vital necesario para su supervivencia, se consideró un elemento constitutivo de toda la materia existente (Tierra, Fuego, Aire y Agua). En 1800, William Nicholson descubre accidentalmente la 15 electrolisis mientras estudiaba el funcionamiento de las baterías. Desde que entre los años 1833 y 1836, el físico y químico inglés Michael Faraday desarrolla las leyes de la electrólisis que Ilevan su nombre, miles de científicos han estudiado la posibilidad de separar sus componentes.
20
Separación del agua es el término generalmente empleado para ciertas reacciones químicas en las cuales el agua es dividida en sus componentes oxígeno e hidrógeno. Diversas técnicas están siendo activamente investigadas debido a la fuerte demanda que tendría un suministro de hidrógeno barato en la futura economía del hidrógeno.
25
Entre los métodos actuales de separación, se encuentran:
- Electrólisis
- Termólisis a 2500°C o superior. 30
- Fotocatálisis o Fotosíntesis artificial
- Electrólisis de alta temperatura a través de distintos métodos
35
Los dos primeros métodos son ampliamente conocidos, testados e ineficientes porque consumen más recursos de los que generan. La fotosíntesis artificial es un campo de investigación que intenta imitar la fotosíntesis natural de las plantas, con el fin de convertir dióxido de carbono y agua en carbohidratos y en oxígeno, utilizando para ello la luz del Sol.
40
La fotosíntesis natural consta de 2 fases la reacción dependiente de la luz y la reacción independiente de la luz. También la fotosíntesis artificial consta de 2 partes, si bien con diferencias en su desarrollo. En la primera fase de la artificial, se logra la separación del hidrógeno y del oxígeno. Este hidrógeno ya puede ser empleado en máquinas para producir energía de forma limpia (tecnologías de hidrógeno). Pero podemos ir más allá en la imitación y 45 aprovechamiento de la fotosíntesis natural. En la segunda fase de la natural, las plantas convierten dióxido de carbono en glucosa (ciclo de Calvin). La glucosa es la manera en la que las plantas almacenan energía para su desarrollo y crecimiento. Si somos capaces de generar repetir este proceso a nivel industrial, podríamos absorber el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a contener el calentamiento global. 50
Según el informe "Energy Technology Perspectives 2008" de la Agenda Internacional de la Energía, el hidrógeno es el combustible de transporte con mayor potencial en, el largo plazo. Sin .embargo, según la propia Agencia, apuesta por la producción de hidrógeno mediante reactores nucleares de IV generación, que pueden generar temperaturas superiores a los 900°C en el fluido de enfriamiento. Las principales vías de producción serían: 5
- Electrolisis convencional de agua, con electricidad de origen nuclear.
- Electrolisis de alta temperatura (emplea electricidad de origen nuclear y vapor generado por aprovechamiento del exceso de calor que porta el helio con el que se enfría el reactor). 10
- Ciclos termoquímicos, en los que se usa de calor nuclear para la rotura de la molécula de agua mediante series de reacciones a alta temperatura.
- Ciclos híbridos, que combina electrolisis y calor de origen nuclear. 15
- Reformado de hidrocarburos con calor de origen nuclear.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 20
Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria se adjunta un dibujo (figura 1) en el que a título ilustrativo, pero no limitativo representa un modo de realización. El dibujo refleja una sección longitudinal de los distintos componentes del prototipo en la que se pueden apreciar las diferentes cavidades y partes que lo componen. El material que se ha seleccionado es el acero inoxidable por sus propiedades físicas de resistencia a la 25 temperatura y durabilidad. En el dibujo podemos describir las seis partes de las que consta el prototipo:
1) Fuente de calor (1): necesaria para alcanzar una alta temperatura en el elemento graso acelerador para que reaccione con el agua. Esta fuente funciona por combustión de 30 combustibles habituales (carbón, gas, madera, hidrocarburos, etc.) o electricidad. Dentro de fuente de calor esta el sensor C que nos permite controlar la temperatura para iniciar y mantener la reacción química. Evidentemente, la temperatura para iniciar será más alta que temperatura de mantenimiento de la reacción. Si no se demanda mucha potencia, es posible que se pueda anular la fuente de calor y que el sistema se mantenga encendido por su propia 35 inercia.
2) Recipiente del elemento graso acelerador (2), cuyo objetivo es mantener el elemento graso acelerador mientras se está calentando y cuando está reaccionando con el agua. Dentro del recipiente, está el sensor (B) que nos permite conocer el nivel de elemento graso acelerador 40 para impedir que se agote y se queme este recipiente. Este recipiente tiene que ser diseñado para aguantar altas temperaturas.
3) Filtro separador (3), opcional, cuyo objetivo es minimizar la combustión del elemento graso acelerador maximizando el consumo de agua, así como evitar que las posibles salpicaduras de 45 elemento graso y agua. Si no se incluye este elemento, la potencia calorífica es mayor pero la duración del sistema puede verse acortada.
4) Cámara de combustión refrigerada (4), estructura externa dotada con un intercambiador de calor y que posee una pluralidad de entradas de aire atmosférico. La función de esta estructura 50 consiste en aprovechar el calor generado por la reacción.
5) Unidad reguladora de agua (5) cuyo objetivo es mantener un flujo de agua que maximice la producción de calor y minimice el consumo de elemento graso acelerador. Esta unidad cuneta con el sensor (D).
6) Salida de humos (6) cuyo objeto es evitar pérdidas de calor para el máximo rendimiento del 5 sistema, así como evitar la emisión de cualquier tipo de contaminantes
7) Ignitor con objeto de encender la combustión (7).
Como elementos de seguridad, incorporamos un termostato (sensor A) dentro de la cámara 10 que controle que el sistema funciona a la temperatura de trabajo. Si esta baja, puede significar que se apagó la llama y debe volver a funcionar el ignitor. El sensor B que mide el correcto nivel de elemento graso y el sensor D que comprueba que se esté suministrando agua al ritmo adecuado.
15
Este prototipo puede ser oportunamente conectado a un ordenador o autómata para registrar, experimentar y aprender de las variaciones del proceso, determinar la forma de funcionamiento óptima y después controlar el proceso tal y como se haya determinado atendiendo a las características de los elementos utilizados y todos los parámetros de seguridad y eficiencia.
20
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
Desde el punto de vista físico-químico, se provocan al menos tres eventos:
1) Cambio de estado del agua que pasa de liquida a gaseosa en contacto con el elemento graso acelerador 25
2) Separación del agua en sus dos componentes: dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (HHO)
3) Combustión del hidrógeno (el elemento de la tabla periódica mas combustible) y del oxígeno 30 (necesario en cualquier combustión).
El resultado de tal proceso químico es agua y probablemente algunos residuos de la combustión parcial del elemento graso acelerador, si bien se ha incorporado un filtro separador para reducir el consumo de este elemento, que aparte de ser más caro, provoca la emisión de 35 dióxido de carbono.
El principio de funcionamiento es semejante al que se produce cuando una sartén con aceite prende fuego en un accidente doméstico. Cuando se intenta apagar el fuego con agua, a esas altas temperaturas el agua acelera combustión, lo que provoca graves incendios. 40
Nuestro prototipo se probó dentro de una caldera comercial a gasoil de una vivienda unifamiliar. Las pruebas se realizaron con las mismas condiciones iniciales (temperatura ambiente de 20ºC). El día que se utilizó exclusivamente la caldera, esta tardó 60 minutos en alcanzar la temperatura de 50ºC en el termostato. Al día siguiente, tras registrar las mismas 45 condiciones de temperatura y humedad, se incorporó un prototipo con 500 gramos de aceite de girasol y una unidad reguladora de agua con 200 gramos. Ese día la caldera tardó 30 minutos en alcanzar la temperatura de 50ºC en el termostato. Como se puede ver en la siguiente tabla, el poder calorífico del aceite fue insuficiente para justificar la energía aportada, por lo cual concluimos que hemos conseguido una energía adicional generada por la termólisis de las 50 moléculas de agua y posterior combustión del hidrogeno que aporta la unidad reguladora del
no se consuma elemento graso. También queremos destacar que si el elemento graso se consume en su totalidad, el recipiente puede Ilegar a calcinarse.
El filtro separador debe tener una resistencia elevada a la llama y las altas temperaturas, así como un diseño que permita que salgan los gases de la reacción química a la vez que evite 5 que la llama penetre dentro del recipiente del elemento graso.
En cuanto a la cámara de combustión, en los experimentos hemos utilizado los diseños comerciales de calderas para calefacción. Entendemos que la experiencia puede redundar en un mejor diseño de las características de esta cámara. 10
La unidad reguladora del agua es un dispositivo electrónico que regula el líquido vertido al filtro separador, con su correspondiente sensor. En los experimentos realizados, ni la temperatura del agua ni la forma de suministrarlo influyeron significativamente en el resultado obtenido.
15
El ignitor puede ser el típico arco voltaico que usan las calderas de gas o combustibles fósiles. Los electrodos del sistema ignitor deberán entrar en la cámara con aisladores eléctricos y térmicos. Deben estar posicionados correctamente para conseguir un arco voltaico suficiente para que encienda la llama.
20
Por último, añadir que se deberán extremar las medidas de seguridad por peligrosidad de la reacción muy exotérmica con la que estamos tratando. Un mal uso de los elementos descritos puede generar una explosión, con sus consiguientes daños.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 25
La figura 1 muestra el sistema generador de calor, donde se indican los siguientes componentes;
fuente de calor (1), sensor de calor (C), recipiente que contiene el elemento graso acelerador (2), sensor de nivel (B), filtro separador (3), cámara de combustión (4), unidad reguladora de 30 agua (5), sensor de flujo (D), salida de humos (6), ignitor (7), entrada de refrigerante (8), salida de refrigerante (9).
Claims (3)
- REIVINDICACIONES1. Sistema generador de calor por combustión que comprende,-una fuente de calor (1) que proporciona la temperatura suficiente en el elemento graso acelerador para que reaccione con el agua, la fuente de calor este el sensor C que nos permite 5 conocer la temperatura para ajustar la aportación de energía de la fuente;-un recipiente que contiene un elemento graso acelerador (2), cuyo objetivo es mantener el elemento graso acelerador mientras se esté calentando y cuando este reaccionando con el agua; 10-un filtro separador (3), formado por una pluralidad de rejillas metálicas capaces de soportar altas temperaturas cuyo objetivo es minimizar la combustión del elemento graso acelerador maximizando a combustión del agua, así como evitar las posibles salpicaduras de elemento graso y agua; 15-una cámara de combustión (4) dotado un circuito intercambiador por el que circula un líquido de entrada a salida, y que dispone de salida de humos (6) y una entrada de aire atmosférico;-una unidad reguladora de agua (5) que aporta un flujo de agua que maximice la producción de 20 calor y minimice el consumo de elemento graso acelerador.-un ignitor (7) cuyo objeto es iniciar la combustión.
- 2. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento graso es un aceite de 25 origen vegetal.
- 3. Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento graso es aceite de girasol.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES201300466A ES2522817B1 (es) | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Sistema generador de calor |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES201300466A ES2522817B1 (es) | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Sistema generador de calor |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2522817A1 ES2522817A1 (es) | 2014-11-18 |
| ES2522817B1 true ES2522817B1 (es) | 2015-06-09 |
Family
ID=51893750
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES201300466A Active ES2522817B1 (es) | 2013-05-17 | 2013-05-17 | Sistema generador de calor |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| ES (1) | ES2522817B1 (es) |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1992003686A1 (en) * | 1990-08-19 | 1992-03-05 | Sheikh Bahaeddin Institute, S.L. | Apparatus for generating heat |
| ES2138194T3 (es) * | 1994-03-03 | 2000-01-01 | Selany Corp Nv | Un metodo y un dispositivo para producir energia. |
| FR2830923A1 (fr) * | 2001-10-12 | 2003-04-18 | Alix | Dispositif de production d'energie a partir de la decomposition thermique de l'eau et son procede de fonctionnement |
| CN101266040A (zh) * | 2007-11-26 | 2008-09-17 | 陈华银 | 一种燃水锅炉的燃烧方法 |
| JP5442743B2 (ja) * | 2009-09-24 | 2014-03-12 | 邦昭 堀越 | エマルジョン燃料を用いた燃焼方法 |
| KR101280074B1 (ko) * | 2011-03-31 | 2013-06-28 | 유병인 | 물을 해리하여 연소시키는 장치 및 방법 |
| CN102901076A (zh) * | 2011-07-29 | 2013-01-30 | 王振江 | 中水离子自燃式锅炉的制造方法 |
| ITTO20110826A1 (it) * | 2011-09-15 | 2013-03-16 | Guido Parisi | Centrale domestica a piu' funzioni, dispositivo per la sua alimentazione con idrogeno e metodo di funzionamento della stessa |
-
2013
- 2013-05-17 ES ES201300466A patent/ES2522817B1/es active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2522817A1 (es) | 2014-11-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2363959B2 (es) | Método para almacenar energía solar térmica. | |
| ES2968869T3 (es) | Almacenamiento de energía con hidrógeno | |
| US9382120B2 (en) | Carbon dioxide capture and storage system | |
| ES2383184B1 (es) | Metodo para convertir energia solar termica | |
| CL2017003232A1 (es) | Quemador de reducción que permite la ocurrencia separada de reacción de oxidación y reacción de reducción y sistema de reciclaje de gas de síntesis que utiliza el mismo. | |
| US20240124985A1 (en) | Small modular nuclear reactor integrated energy systems for in-situ, on-demand hydrogen generation and/or the production of sodium formate | |
| ES2522817B1 (es) | Sistema generador de calor | |
| TWI701682B (zh) | 用於點燃可燃氣體混合物的點火系統及核技術設施 | |
| JP2013170454A (ja) | スターリングエンジン用加熱装置及び加熱方法 | |
| US20150027433A1 (en) | Self-Regulated Hydrogen ThermoCell and Applications | |
| WO2013183527A1 (ja) | 常温核融合反応方法及び装置 | |
| BR102013014876A2 (pt) | Projeto hho max system, hidrogênio como aditivo do combustível fóssil produzido por cogeração | |
| ES2942306T3 (es) | Composición fundente de un medio de transferencia de calor, sistema de transferencia de calor que usa el mismo, y dispositivo de generación de energía que utiliza el sistema de transferencia de calor | |
| JP2013198390A (ja) | カセット式ガス燃焼熱発電機 | |
| CN105305885A (zh) | 高温气冷核反应堆温差发电站 | |
| ES2370320B2 (es) | Sistema de calefacción con cámara estanca de combustión oxhídrica. | |
| JP2015090312A (ja) | 常温核融合反応方法及び装置 | |
| US9683514B2 (en) | High efficiency combustor and closed-cycle heat engine interface | |
| ES2389092A1 (es) | Almacenamiento químico de energía eléctrica renovable | |
| KR20230170174A (ko) | 원자력 설비의 수소 저감 시스템 | |
| ES2321784B1 (es) | Instalacion generadora de energia a partir de biomasa. | |
| CN207688167U (zh) | 一种锅炉环境安全预警装置 | |
| RU157597U1 (ru) | УСТРОЙСТВО КАТАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА HCl ИЗ ГАЗООБРАЗНОГО H2 И Cl2 | |
| ES2216698B1 (es) | Central electrica con hidrogeno. | |
| JP2008002725A (ja) | 水素燃料燃焼装置及び運転方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG2A | Definitive protection |
Ref document number: 2522817 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20150609 |