Solar driven turbine loop

F - Mech Eng,Light,Heat,Weapons – 01 – K

Patent

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Details

F01K 23/04 (2006.01) F01K 27/00 (2006.01) F03G 6/06 (2006.01)

Patent

CA 2433456

A solar driven turbine loop for electricity production and cooling can advantageously be erected in sunny countries. Solar cells (1) with circulating water are heated up to 120~-160 ~C (2). Pumped (3) via the superheater (4) of a medium turbine loop to a medium vaporiser (19) and then in return for reheating. A second branch (27) of the hot water is led to accumulators (30- 31) for night operation. Superheated medium vapour is forced through a liquid separator (5) to the medium turbine (7) at high pressure and with high energy content. The turbine drives an electric generator (8), possibly also a heating pump compressor (10). If only the electricity generator is driven, an electrically driven heating pump is installed. The medium vapour expands to a lower pressure and th e medium energy content in the turbine and condenses in subsequent condenser (13). This with the aid of cool circulating water (38) which was cooled in an air cooled condenser (37). Condensed medium goes via a pressurising pump (16) through preheater (12) to vaporiser (19). Another branch (21) condensed medium passes an expansion valve (22) to a coolant battery (24). The medium now in vapour form (25) is sucked to the heating pump compressor (10). Forced thereafter (26) together with saturated medium vapour (20) to the superheater (4).

L'invention concerne une boucle-turbine à énergie solaire permettant la production d'énergie et le refroidissement, qui présente l'avantage de pouvoir être mise en oeuvre dans les pays ensoleillés. Des cellules solaires (1) à circulation d'eau sont chauffées jusqu'à 120·-160· C (2). L'eau est pompée (3) via le surchauffeur (4) d'une boucle-turbine à fluide, jusqu'à un vaporiseur de fluide (19), et renvoyée pour être chauffée une nouvelle fois. Par une seconde unité (27), l'eau chaude est envoyée dans des accumulateurs (30-31) pour l'exploitation de nuit. La vapeur du fluide à l'état surchauffé est injectée via un séparateur de liquide (5) dans la turbine à fluide (7), sous haute pression et avec une teneur en énergie élevée. La turbine entraîne un générateur électrique (8), et elle entraîne éventuellement aussi un compresseur à thermopompe (10). Dans la configuration où la turbine entraîne seulement le générateur, une thermopompe électrique est installée. La vapeur du fluide se détend à une pression inférieure, avec une teneur en énergie réduite, puis elle est soumise à condensation dans un condenseur (13). Il existe en outre un système de circulation d'eau froide (38), cette eau étant refroidie dans un condenseur lui-même refroidi par air (37). Via une pompe de pressurisation (16), le fluide condensé traverse un préchauffeur (12), à destination du vaporiseur (19). Dans une autre unité (21), le fluide condensé traverse un détendeur (22), à destination d'une batterie de refroidissement (24). Le fluide, désormais à l'état de vapeur (25), est aspiré vers le compresseur à thermopompe (10), puis injecté (26) dans le surchauffeur (4) avec la vapeur du fluide à l'état saturé (20). La thermopompe donne un facteur thermique compris entre 3 et 3,5. Le facteur de refroidissement est compris entre 2 et 2,2.

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