Abstract:
Apparatus, systems, and methods store energy by liquefying a gas such as air, for example, and then recover the energy by regasifying the liquid and combusting or otherwise reacting the gas with a fuel to drive a heat engine. The process of liquefying the gas may be powered with electric power from the grid, for example, and the heat engine may be used to generate electricity. Hence, in effect these apparatus, systems, and methods may provide for storing electric power from the grid and then subsequently delivering it back to the grid.
Abstract:
A system (100) comprises a cryogenic engine (16) and a power generation apparatus, wherein the cryogenic engine and the power generation apparatus are coupled with each other to permit the cryogenic engine (16) and the power generation apparatus to work co-operatively with each other in a synergistic manner. The cryogenic engine (16) and the power generation apparatus are mechanically and optionally thermally coupled with each other so that the output means is shared between the cryogenic engine (16) and the power generation apparatus and that the two systems can be operated in the most power efficient manner and may also thermally interact to the potential advantage of both performance and economy.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine integrierte Anlage, die eine Anlage zur elektrothermischen Herstellung von Ethin und eine Anlage zur Stromerzeugung umfasst, wobei die Anlage zur elektrothermischen Herstellung von Ethin über eine Leitung mit der Anlage zur Stromerzeugung verbunden ist und in der Anlage zur Stromerzeugung aus einem in der Anlage zur elektrothermischen Herstellung von Ethin erhaltenen Produktgas Strom erzeugt wird. Diese integrierte Anlage ermöglicht einen flexiblen Einsatz von Strom durch ein Verfahren, bei dem in Zeiten eines hohen Stromangebots die Anlage zur elektrothermischen Herstellung von Ethin betrieben wird und mindestens ein Teil von neben Ethin erhaltenem Wasserstoff und/oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen gespeichert wird und in Zeiten eines geringen Stromangebots gespeicherter Wasserstoff und/oder gasförmige Kohlenwasserstoffe der Anlage zur Stromerzeugung zugeführt werden.
Abstract:
Systems and methods for converting thermal energy, such as solar energy, from a localized thermal energy source to another form of energy or work comprise dual thermodynamic cycle systems (202, 210, 216 and 206, 208, 214, 228222, 212) that utilize the liquid-to-gas phase transitions of a cryogenic fluid (202) such as liquid nitrogen and a working fluid (214) such as sulfur hexafluoride to drive prime movers (216, 222). Heat transfer (204, 211) between the fluids as they undergo the phase transitions is used to increase the energy in the system and its work output, and improve system efficiency.
Abstract:
Bei einem Kraftwerk, das einen mit kohlenstoffbefeuerten Brennern und/oder einer Gasturbine ausgestatteten Großdampferzeuger (1) mit angeschlossenem Wasser/Dampfkreislauf (54) aufweist, und das mindestens eine Einrichtung zur Erzeugung eines CO 2 -reichen Gasstroms umfasst, wobei die elektrische Leistungsabgabe des stromerzeugenden Teils des Kraftwerks (51) an das Stromnetz (71) einer stromnetzseitig gesteuerten Leistungsregelung unterliegt, soll eine Lösung geschaffen werden, die eine flexible Fahrweise oder Betriebsweise des mit kohlenstoffhaltigem Brennstoff befeuerten Kraftwerks bereitstellt, die insbesondere eine zeitnahe Anpassung der Kraftwerksleistung an netzseitige Leistungsanforderungen ermöglicht. Dies wird dadurch erreicht, dass die mindestens eine Einrichtung zur Erzeugung eines CO 2 -reichen Gasstroms und mindestens eine Elektrolyseanlage (61) zur Herstellung von Wasserstoff (H 2 ) und mindestens eine Syntheseanlage (60) zur Herstellung von Methanol und/oder Methanolfolgeprodukten aus zumindest CO 2 -Anteilen des CO 2 -reichen Gasstroms und des in der Elektrolyseanlage (61) erzeugten Wasserstoffs mittels stromführender und mittels medienführender Leitungen derart leitungsmäßig miteinander verbunden und verschaltet sind, dass der beim Betrieb des Kraftwerks (51) kraftwerksseitig erzeugte Strom ganz oder teilweise wahlweise zum Betrieb einer, mehrerer oder aller dieser aus der mindestens einen Einrichtung zur Erzeugung eines CO 2 -reichen Gasstroms, der mindestens einen Elektrolyseanlage (61) zur Herstellung von Wasserstoff (H 2 ) und der mindestens einen Syntheseanlage (60) zur Herstellung von Methanol und/oder Methanolfolgeprodukten bestehenden Gruppe an Einrichtungen und Anlagen nutzbar ist.
Abstract:
A heat engine system and a method are provided for generating energy by transforming thermal energy into mechanical and/or electrical energy, and for controlling a thrust load applied to a turbopump of the heat engine system. The generation of energy may be optimized by controlling a thrust or net thrust load applied to a turbopump of the heat engine system. The heat engine system may include one or more valves, such as a turbopump throttle valve and/or a bearing drain valve, which may be modulated to control the thrust load applied to the turbopump during one or more modes of operating the heat engine system.
Abstract:
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Erzeugung elektrischer Energie in einem kombinierten System aus Kraftwerk und Luftbehandlungsanlage. Das Kraftwerk weist eine erste Gasexpansionseinheit (300) auf, die mit einem Generator zur Erzeugung elektrischer Energie verbunden ist. Die Luftbehandlungsanlage weist eine Luftverdichtungseinheit (2), ein Wärmetauscher-System (21) und einen Flüssigtank (200) auf. In einem ersten Betriebsmodus wird in der Luftbehandlungsanlage Einsatzluft in der Luftverdichtungseinheit (2) verdichtet und in dem Wärmetauscher-System (21) abgekühlt, aus der verdichteten und abgekühlten Einsatzluft ein Speicherfluid hergestellt und als tiefkalte Flüssigkeit (101) in dem Flüssigtank (200) gespeichert. In einem zweiten Betriebsmodus wird tiefkalte Flüssigkeit (103) aus dem Flüssigtank (200) entnommen und unter überatmosphärischem Druck verdampft oder pseudo-verdampft und das dabei erzeugten gasförmigen Hochdruck-Speicherfluid (104) in der Gasexpansionseinheit (300) entspannt. In dem zweiten Betriebsmodus wird gasförmiges Erdgas (404) in das Wärmetauscher-System (21) eingeleitet und dort verflüssigt oder pseudo-verflüssigt und die (Pseudo-)Verdampfung der tiefkalten Flüssigkeit (103) wird in dem Wärmetauscher-System (21) der Luftbehandlungsanlage durchgeführt.
Abstract:
Apparatus, systems and methods are provided for the improved use of waste heat recovery systems which utilize the organic Rankine cycle (ORC) to generate mechanical and/or electric power from waste heat of large industrial machines (prime movers) generating power from biofuel such as biogas produced during the anaerobic digestion process. Waste heat energy obtained from prime mover(s) is provided to one or more ORC system(s) which are operatively coupled to separate electrical generator(s). The ORC system includes a heat coupling subsystem which provides the requisite condensation of ORC working fluid by transferring heat from ORC working fluid to another process or system, such as anaerobic digester tank(s), to provide heat energy that enhances the production of fuel for the prime mover(s) without requiring the consumption of additional energy for that purpose.
Abstract:
The invention relates to a method for operation of a combined-cycle power plant (10) with cogeneration, in which method combustion air is inducted in at least one gas turbine (1 1 ), is compressed and is supplied to at least one combustion chamber (19) for combustion of a fuel, and the resultant exhaust gas is expanded in at least one turbine (20), producing work, and in which method the exhaust gas emerging from the at least one turbine (20) is passed through a heat recovery steam generator (13) in order to generate steam, which generator is part of a water-steam circuit (12) with at least one steam turbine (14), a condenser (32), a feedwater tank (28) and a feedwater pump (P2), wherein heat is provided by extracting steam from the at least one steam turbine (14). In a method such as this, the electricity production is decoupled from the steam production in that in order to restrict the electricity production while the heat provided by means of steam extraction remains at a constant level, a portion of the inducted combustion air is passed through the at least one turbine (20) to the heat recovery steam generator (13) without being involved in the combustion of the fuel in the gas turbine (1 1 ), and in that this portion of the combustion air is used to operate at least one supplementary firing (21, 23) in the heat recovery steam generator (13).