Abstract:
Energy conversion system (100) including moving magnets, comprising a first tank (101), a combustion chamber (102), a gas turbine (103) and a compressor (104). The energy conversion system (100) comprises also a second tank (105) and an electromotive force generator (106), the latter being connected at a first end to the second tank (105) and at a second end to the first tank (101), and comprising a first solenoid (107), a second solenoid (108), a first valve (109a), a second valve (109b), a third valve (109c), a fourth valve (109d), a fifth valve (109e), a sixth valve (109f), a seventh valve (109g), an eighth valve, a first magnet (110) and a second magnet (111). The first magnet (110) is able to slide between two ends of the first solenoid (107), while the second magnet (111) is able to slide between two ends of the second solenoid (108).
Abstract:
Procédé de contrôle (200) d'un système de génération et de contrôle de puissance d'un aéronef comprenant : - un système propulsif hybride comprenant un réseau électrique et une source d'énergie propulsive, - au moins une source d'énergie non-propulsive, - une unité de contrôle du système propulsif hybride, et - une unité de contrôle de la puissance globale de l'aéronef, caractérisé en ce que le procédé comprend : - la détermination d'une limite d'opérabilité de la source d'énergie propulsive, - le suivi de l'opérabilité (220) de la source d'énergie propulsive par l'unité de contrôle du système propulsif hybride, et - le contrôle (232) d'une puissance générée par la source d'énergie propulsive par l'unité de contrôle de la puissance globale de l'aéronef quand l'opérabilité de la source d'énergie propulsive est inférieure à ladite limite d'opérabilité déterminée ou le contrôle (250) d'une puissance générée par la source d'énergie propulsive par l'unité de contrôle du système propulsif hybride quand l'opérabilité de la source d'énergie propulsive atteint ou dépasse ladite limite d'opérabilité déterminée.
Abstract:
The scheme relates to electricity generation area, particularly relates to a process for producing electricity from a power plant operated under variable load conditions with low CO 2 emissions, and power plant. Wherein the power plant comprises a boiler (1), a steam turbine unit (2,3,4) associated with a boiler feedwater preheater system (5,6,7,8), a CO 2 capture system (9,10) and a thermal energy storage (TES) system (11,12,13), and the process comprises: extracting part of boiler feedwater from the boiler feedwater preheater system (5,6,7,8) to be stored in the TES system (11,12,13) when the power plant is operated under a low load condition, and regenerating absorbent in the CO 2 capture system (9,10) by thermal energy provided in part or in full by the boiler feedwater stored in the TES system (11,12,13). The process of the present scheme can more effectively extract thermal energy from a steam cycle during periods of low electricity demand, so that it can be used to improve power plant output during periods of high electricity demand.
Abstract:
A power generation system comprising a shared hot side thermal store, a shared cold side thermal store, a plurality of power subunits, and an electrical bus is disclosed. Each of the power subunits may connected or isolated from the shared hot side thermal store and/or the shared cold side thermal store.
Abstract:
In general, the present invention is directed towards various underground energy storage systems and equipment for generating energy. The present invention encompasses various configurations of underground storage systems, pumps, and turbines to store energy and to generate energy.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druckluftspeicherkraftwerk (20), umfassend einen Druckluftspeicher (5), wenigstens einen Kompressor (1, 3), der zur Beaufschlagung des Druckluftspeichers (5) mit Luft über zumindest eine Kompressorleitung (14) mit dem Druckluftspeicher (5) fluidkommunizierend verbunden ist, sowie einen Expander (11), der zur Entspannung des Druckluftspeichers (5) über zumindest eine Expanderleitung (15) mit dem Druckluftspeicher (5) fluidkommunizierend verbunden ist, wobei die bei der Kompression der Luft im wenigstens einen Kompressor (1, 3) entstehende Wärme über zumindest eine Aufheizleitung (8) des Druckluftspeicherkraftwerks (20) zur Aufheizung des Expanders (11) in den Expander (11) leitbar ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen Druckluftspeicherkraftwerks (20).
Abstract:
The invention relates to a heat pump with a circuit (11) in which a compressor (13) and a turbine (17) are provided for compressing and decompressing the working gas in an alternating manner and in this manner charging a heat accumulator (16). According to the invention, gas turbine components are used for the compressor (13) and the turbines (17h, 17n). Because the turbine stage (17) of the gas turbine is normally operated at different temperatures, however, it is necessary to increase the mass flow rate of working gas to such an extent that the turbine stage can be operated in the turbine stage operating point. For this purpose, the compressor stage (13) of a larger gas turbine is combined with the turbine stage (17) of a smaller gas turbine. Because the compressor stage (13) then requires a lower rotational speed to operate than the turbine stage (17), a transmission (20) is additionally provided which allows the operation of the hydrodynamic machines at different rotational speeds.
Abstract:
Speicherkraftwerke, insbesondere für elektrische Energie, benötigen heutzutage entweder einen sehr großes Volumen bei geringem Wirkungsgrad, wie z. B. bei gasbasierten Druck- und hydraulischen Speichern, oder teure Technologien wie z. B. bei Batteriespeichern. Bei Stromspeichertechnologien sind unter anderem die Wirkungsgrade und Speicherkapazitäten sehr unterschiedlich. So gelten Pumpspeicherkraftwerke mit Wirkungsgraden über 80 % als sehr effizient und haben Speicherkapazitäten bis zu ca. 10 GWh,sind aber gegenüber Speichern mit brennbaren Gasen, die geringe Wirkungsgrade um 40 % aufweisen, in der Speicherkapazität eher beschränkt. Sie eignen sich daher nur für den stundenweisen Ausgleich von Angebots- und Nachfrageschwankungen. Für einen hohen Anteil regenerativer Energieträger in der Stromversorgung sind jedoch auch Speicher mit Kapazitäten, die im Bereich von Tagen bis Wochen Erzeugungsengpässe ausgleichen können notwendig. Die Erfindung kombiniert in vorteilhafter Weise einen effizienten Speicher nach dem Pumpspeicherprinzip für den stundenweisen Ausgleich von Energieengpässen mit einem Langzeitspeicher. Dies ohne ein für den Langzeitspeicher bei getrennter Aufstellung notwendiges zusätzliche Speichervolumen. Durch die Kombination an einem Aufstellungsort wird in idealer Weise ein effizientes aber auch für längere Erzeugungsengpässe gewappnetes Kraftwerk realisiert.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft die Erweiterung des Funktionsumfangs einer sogenannten IGCC-Anlage (Integrated Gasification Combined Cycle-Anlage; kombinierter Prozess mit in- tegrierter Kohlevergasung) sowie eine modifizierte IGCC-Anlage. Mit dieser Erweiterung durch Integration in bzw. feste Zuordnung einer Einheit zur Erzeugung erneuerbarer Energie zur erfindungsgemäßen IGCC-Anlage wird eine Speicher- und Pufferwirkung der IGCC-Anlage in Bezug auf die erneuerbare Energie, die fluktuieren kann, wie auch die Stoffströme in der IGCC-Anlage erzielt.
Abstract:
In today's lifestyle it is not always practical to be able to prepare foodstuff on a freshly prepared basis. Therefore partial cooking of foodstuff and preparation for heating and completion of cooking is used. An apparatus, a container and methods thereof for heating foodstuff at the home environment provides a solution for preparation of restaurant quality foodstuff. The apparatus, containing water, is adapted to accept the container that contains the foodstuff, where the water temperature is set to a desired temperature that is appropriate for the foodstuff. The container is left within the apparatus for the appropriate amount of time before removal from the apparatus, extracted from the container and served as high quality foodstuff to the table. The container may be used with or without the apparatus and have means to enable handling of the foodstuff in warm to hot water as may be necessary and providing feedback thereof.