Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Ammoniak und Energie, wobei ein elektropositives Metall, das ausgewählt ist aus Alkali-, Erdalkalimetallen, Aluminium und Zink, sowie Mischungen und/oder Legierungen derselben, verdüst und/oder zerstäubt und mit einem Reaktionsgas, das Stickstoff umfasst, verbrannt wird, wobei die reagierte Mischung von Reaktionsgas und elektropositivem Metall mit Wasser und/oder einer wässrigen Lösung und/oder Suspension eines Hydroxids des elektropositiven Metalls vermischt wird, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
Abstract:
Provided are various devices and processes that harness the inherent kinetic energy of a flowing pressurized fluid to drive a compressor to compress a fluid without any need for electrical or chemical energy. The flowing fluid flows over a boundary layer disk turbine, or Tesla turbine, which is mechanically coupled to a compressor that compresses a fluid. The flowing fluid may be a natural gas from a hydrocarbon recovery operation. The compressed fluid may be a vapor gas from a hydrocarbon production, processing, or storage facility. Harnessing the kinetic energy of the flowing fluid increases economic efficiency of the process, while also avoiding unwanted emissions adverse to the environment and public health.
Abstract:
A flow-control assembly may include a fluid conduit and a flow-control valve in the fluid conduit. The flow-control assembly may further include a fluid expansion conduit with an inlet defined at least in part by the fluid conduit and configured to selectively receive flow of a fluid from the fluid conduit. The fluid expansion conduit may further include an outlet in fluid communication with the fluid conduit downstream of the flow-control valve. A rotating fluid expander in the fluid expansion conduit may be configured to expand the fluid and thereby rotate and in some embodiments generate electricity. In a first position flow is substantially blocked. In a second position flow is allowed through the fluid expansion conduit. In a third position flow through the fluid conduit is allowed without necessarily passing through the fluid expansion conduit. Related systems and methods are also provided.
Abstract:
The present invention combines the principles of a gas turbine engine with an electric transmission system. A method and apparatus are disclosed for utilizing metallic and ceramic elements to store heat energy derived from a regenerative braking system. The subject invention uses this regenerated electrical energy to provide additional energy storage over conventional electrical storage methods suitable for a gas turbine engine. The subject invention provides engine braking for a gas turbine engine as well as reducing fuel consumption.
Abstract:
A machine for recovering power from a flow of compressed gas, for example, natural gas comprises, firstly, a turbo-expander 2 having a turbo-expander wheel 6 and, secondly, a generator 4 having a rotor 10 able to be driven by the turbo-expander wheel 6 and a stator 12 about the rotor 10. The turbo- expander 2 and the generator 4 are housed in a length of pipe 14. The turbo- expander wheel 6 has an obverse side 7 facing the generator 4. There is a flow passage 42 for the flow of expanded gas that places the obverse side 7 of the wheel 6 in gas flow communication with the outer surface of the stator 12. This outer surface typically carries fins 44 to facilitate cooling of the stator 12 by expanded gas from the turbo-expander 2.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung eines Abwärmenutzungssystems (20) für ein durch eine Brennkraftmaschine (10) über einen Antriebsstrang (13) angetriebenes Kraftfahrzeug, wobei das Abwärmenutzungssystem (20) zumindest einen Expander (22), zumindest einen Verdampfer (21) und zumindest eine Pumpe (24) für ein Betriebsmittel, insbesondere Ethanol, aufweist. Zumindest der Verdampfer (21) ist im Bereich des Abgassystems (11) der Brennkraftmaschine (10) angeordnet. Der in mehreren Betriebsmodi betreibbare Expander (22) leistet in zumindest einem Betriebsmodus Arbeit. Aufgrund zumindest einer Eingangsgröße aus der Gruppe Expanderdrehzahl (n), Ganginformation (Gl), Ausrollinformation (CI), Druck (p 1 , p 2 ) und Temperatur (T 1 , T 2 ) des Betriebsmittels stromaufwärts bzw. stromabwärts des Expanders (22) wird durch eine Steuerungseinrichtung (30) jeweils ein Betriebsmodus von zumindest zwei Betriebsmodi (1, 2, 4, 5) des Expanders (22) ausgewählt und der Expander (22) in diesem Betriebsmodus betrieben. Ein erster Betriebsmodus (1) wird einer Warmlaufphase des Expanders (22), und ein zweiter Betriebsmodus (2) einer Normalbetriebsphase des Expanders (22) zugeordnet. Im ersten Betriebsmodus (1) wird das Umgehungsventil (26) geöffnet, im zweiten Betriebsmodus geschlossen. Der zweite Betriebsmodus (2) wird gewählt, wenn der Druck (p 2 ) und/oder die Temperatur (T 2 ) des Betriebsmittels stromabwärts des Expanders (22) einen definierten Wert überschreitet.
Abstract:
A system and a method for recovering waste heat from an industrial process in pre heating combustion air and fuel is provided. The present invention attains the above-described objective by a plurality of heat exchangers extracting heat from flue gas from a power plant and waste heat from an industrial process and transferring the extracted heat to air and optionally fuel entering said power plant.
Abstract:
L'invention concerne un système (12) de récupération d'énergie de gaz d'échappement d'au moins un turbomoteur, comprenant une turbine (34) montée en rotation autour d'un arbre (40) de récupération, adaptée pour prélever au moins une partie (14) des gaz d'échappement, dits gaz (14) prélevés, et pour détendre lesdits gaz (14) prélevés en des gaz (42) détendus à une pression inférieure à la pression atmosphérique, un premier échangeur (44) thermique, adapté pour refroidir à l'aide d'une source (45) froide lesdits gaz (42) détendus en gaz (46) refroidis, et un compresseur (36) monté en rotation autour dudit arbre (40) de récupération, adapté pour compresser à la pression atmosphérique lesdits gaz (46) refroidis.
Abstract:
A co-generation process for a regenerator in an FCC system having a reactor and a regenerator includes the steps of introducing flue gas from the regenerator into a heating unit at a first location of the heating unit, and introducing an oxygen / fuel gas mixture into the heating unit at a second location of the heating unit apart from the first location, and combusting the oxygen / fuel gas mixture in the heating unit at the second location to form a hot combustion gas. The process further includes the steps of combining the hot combustion gas and the flue gas at a third location of the heating unit apart from the first location to produce heated flue gas, heating water and/or steam with the heated flue gas to produce a heated steam, and introducing the heated steam into a turbine to extract energy from the heated steam.