Abstract:
A desalinization plant and process utilizes solar radiation to produce steam from seawater which is then used to generate freshwater and electricity. A seawater loop (28) communicates seawater through a concentrated solar power system (22). The seawater loop (28) includes a condense (30) at least one heat exchange (32A, 32B), a steam turbine (34) and an electric generator (36). Steam flashes off from seawater downstream of heat exchange (32B) within a flash tank (33). The steam from the flash tank (33) is superheated in the receiver (24).
Abstract:
Es wird ein Verfahren beziehungsweise ein Dampfkraftwerk vorgeschlagen, bei dem es möglich ist, sehr flexibel und sehr wirkungsvoll Solarenergie in den Wasserdampfkreislauf des Dampfkraftwerks einzukoppeln.
Abstract:
The present invention relates to a greenhouse comprising outside walls provided with translucent surfaces (2) such that light may be received into the greenhouse (3) from at least two geographical directions, a roof structure (7) and a roof (6) provided with an insulating material portion. The invention is characterized in that the outside walls, in connection with the translucent surfaces (2), are provided with a light reflecting yard structure which resides below the translucent surfaces (2), above a ground surface (50), and extending away from the outside wall. The greenhouse (3) may further comprise vertically positioned light reflecting surface elements (40) and light reflecting shade elements (44) movable in a direction parallel with the transparent surfaces (2).
Abstract:
Eine Photovoltaikanlage (10) mit flächigen Photovoltaikelementen (12), die unter oberseitiger Sonnenbestrahlung (S) elektrische Energie erzeugen, die in ein Stromnetz (14) eingespeist wird und /oder einer Stromspeichereinheit zugeführt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass unterhalb der Photovoltaikelemente (12) jeweils ein Kühlregister (20) angeordnet ist, das über einen Wärmepumpenkreislauf mit einer ersten Wärmepumpe in Kommunikationsverbindung steht, wobei das Kühlregister (20) die bei Betrieb des Photovoltaikelements (12) entstehende Prozesswärme der ersten Wärmepumpe zuführt, die erste Wärmepumpe mit einem ersten Trägermediumkreislauf (22) mit einem ersten Trägermedium in Kommunikationsverbindung steht, in dem ersten Trägermediumkreislauf (22) eine Wärmespeichereinheit (24) mit einem Wärmespeichermedium angeordnet ist, wobei die Wärmeenergie des ersten Trägermediums innerhalb der Wärmespeichereinheit (24) auf das Wärmespeichermedium übertragen wird, und zumindest ein weiterer Wärmeverbraucherkreislauf (30) mit einem zweiten Trägermedium mit der Wärmespeichereinheit (24) in Kommunikationsverbindung steht und die Wärmeenergie des Wärmespeichermediums bedarfsweise auf das zweite Trägermedium des weiteren Wärmeverbraucherkreislaufs (30) übertragen wird.
Abstract:
A disinfection apparatus (110) for the heat treatment of fluids. The disinfection apparatus (110) features an elongate conduit (112) with a first cell (114) and a second cell (116). The first cell (114) is joined to the second cell (116) by a joint (118) to form the first loop of a serpentine or sinuate elongate conduit (112) which may have similar repeating cells and joints. A heater (124) is attached to a wall of the first cell (114). The heater (124) may be used to heat the fluid within the elongate conduit (112) to a sufficient temperature to disinfect the fluid/s whilst the fluid/s are within the elongate conduit (112). In order to reduce the amount of heating of the fluid/s within elongate conduit (112) a pre-heater (126) in the form of a heat exchanger may be used at the inlet conduit (120) and outlet conduit (122).
Abstract:
Disclosed are apparatuses, systems and methods for dual purpose solar energy harvesting combining electricity and heat generation and uses of the harvested energy. The solar energy system comprises a sun tracking light concentrator concentrating the solar radiation to a substantially parallel concentrated beam; a spectral filter directing photons of the concentrated beam substantially having energies readily convertible to electricity towards a photovoltaic cell and photons of the concentrated beam substantially having energies not readily convertible to electricity towards a light absorber. The system further comprises a cell cooler for maintaining low photocell temperature and solar heat remover for removing heat from the light absorber.
Abstract:
An integrated heating and cooling system for a living space of a building is disclosed. The system connects together (a) a solar-based heating and cooling system and (b) heating and cooling systems that rely directly or indirectly on fossil fuels that are conventionally used in buildings. The system operates the solar-based heating and cooling system preferentially to heat or cool the living space. Therefore, the system minimises the use of fossil fuels to heat and cool the living space.
Abstract:
A solar air-conditioning system that is preferably designed to operate with concentrated solar heat and uses a circulating refrigerant in a cycle of compression and expansion. Solar concentrators raise the temperature and pressure of the refrigerant. The raised temperature is dissipated to the atmosphere and the refrigerant proceeds to the evaporator coil, which is located within a water lank containing at least 1000 gallons of an anti-freeze water solution. As the water is the storage medium, heat can be added to or extracted from the storage medium by the evaporator coil. A radiator pickup coil is also located within the water tank and is part of a separate chilled water system which can circulate its own water supply through other radiators located throughout a dwelling. Additionally, one or more bypass valve(s) within the refrigerant system allow switching to solar heating.
Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Energieumwandlung in einer thermischen Anlage zum Temperieren eines Gebäudes, bei dem in einem solaren Luftkollektor (3) über eine Verdunstungsoberfläche (4) Wasserdampf aus einem Lösungsgemisch (L) mit einem Lösungsmittel und einem hierin gelösten Zuatzstoff (S) ausgetrieben wird und zur Temperierung nutzbare Energie in einer Speichereinrichtung (5), die einen Vorrat eines Lösungsgemisches mit einem Lösungsmittel und einem hierin gelösten Zusatzstoff aufweist, gespeichert wird, wobei die Speichereinrichtung in einem Beladungsprozess mit thermischer Energie beladen wird, indem ein flüssiger Wärmeträger, welcher wahlweise von dem Lösungsgemisch in der Speichereinrichtung gebildet wird, mittels von der erwärmten Luft an den Wärmetauscher (6) in der Kanaleinrichtung abgegebenen Wärmeenergie erwärmt wird, und mit thermo-chemischer Energie beladen wird, indem die Luft in dem Luftkollektor mit Anteilen aus in dem Luftkollektor eingebrachten Lösungsgemisch befeuchtet wird und ein zumindest um die von der Luft in dem solaren Luftkollektor aufgenommenen Anteile vermindertes Konzentrat des Lösungsgemisches aufgefangen und der Speichereinrichtung zugeführt wird, wodurch ein konzentriertes Lösungsgemisch gebildet wird.
Abstract:
Eine Solaranlage umfasst mindestens einen Sonnenkollektor (1), mindestens einen Wärmetauscher (2) und mindestens eine Umwälzpumpe (3), die in einem Förderkreis-lauf für eine von der mindestens einen Umwälzpumpe (3) umwälzbare Wärmeträgerflüssigkeit angeordnet sind, sowie eine Auffangkammer (9), in die im ausgeschalteten Zustand der mindestens einen Umwälzpumpe (3) Wärmeträgerflüssigkeit unter Entleerung des Sonnenkollektors (1) einfließt, wobei sich der Förderkreislauf über eine Höhendifferenz (h) zwischen einem tiefsten und einen höchsten Punkt (5, 6) erstreckt Im Förderkreislauf ist eine im stationären Betriebszustand der Solaranlage bei laufender Umwälzpumpe von der Wärmeträgerflüssigkeit durchflossene Gasabscheideeinrichtung (10) angeordnet. Der Unterrand (23) der Auffangkammer (9) liegt weniger als 7 m, vorzugsweise weniger als 5 m unterhalb des höchsten Punktes (6) des Förderkreislaufs, wobei ein Wert von weniger als 3 m besonders bevorzugt ist.