Logo
About usInnovation CMChallengesEuropa2iEntrepreneurshipR&D&I SearchAgentsEventsReports
en
System and procedure for transforming energy from liquefied gas. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2362256.A1
Fecha publicacion
30/06/2011
Numero solicitud
ES20110030627
Fecha presentacion
19/04/2011

En detalle

Resumen

System and method for transforming energy from liquefied gas, comprising a storage tank (1) of liquefied gas; a first heat exchanger (2a) configured to gasify the liquefied gas; a first heating element (3a) configured to supply heat to the gasified gas coming from the first heat exchanger (2a); and a first motor machine (4a) that receives at least part of the gasified gas coming from said first heating element (3a), expands said gas gasified, expels said expanded gas through at least a first outlet conduit (6a), and obtains work from said expansion of gas gassed and expanded; allowing to obtain a system formed by simple elements, high energy efficiency, and zero pollutant emissions. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. 1. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, caracterizado por que comprende: 2. un depósito de almacenamiento (1) de gaslicuado; 3. un primer intercambiador de calor (2a) configurado para gasificar el gas licuado a través del intercambiode calor entre el exterior y dicho gas licuado proveniente deldepósito de almacenamiento (1) ; 4. un primer elemento calefactor (3a) configuradopara aportar calor al gas gasificado proveniente del primerintercambiador de calor (2a) ; y 5. una primera máquina motora (4a) que comprende almenos un primer eje de salida (7a) , y donde dicha primera máquinamotora (4a) recibe al menos parte del gas gasificado proveniente dedicho primer elemento calefactor (3a) , expansiona dicho gasgasificado, expulsa dicho gas expansionado a través de al menos unprimer conducto de salida (6a) , y donde dicho primer eje de salida (7a) obtiene trabajo a partir de dicha expansión del gas gasificadoy expansionado. 6. 2. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según la reivindicación 1, caracterizado por quea continuación de la primera máquina motora (4a) , el sistemacomprende 7. un segundo intercambiador de calor (2b) configurado para calentar el gas gasificado, proveniente del primerconducto de salida (6a) de la primera máquina motora (4a) , a travésdel intercambio de calor entre el exterior; 8. un segundo elemento calefactor (3b) configuradopara aportar calor al gas gasificado proveniente del segundointercambiador de calor (2b) ; y 9. una segunda máquina motora (4b) que comprende almenos un segundo eje de salida (7b) , y donde dicha segunda máquinamotora (4b) recibe al menos parte del gas gasificado proveniente dedicho segundo elemento calefactor (3b) , expansiona dicho gasgasificado, expulsa el gas expansionado a través de al menos unsegundo conducto de salida (6b) , y donde dicho segundo eje de salida (7b) obtiene trabajo a partir de la expansión del gas gasificado yexpansionado, que es aplicado al mismo fin motriz cooperando con elprimer eje de salida (7a) o diferente, tal como a 10. un generador eléctrico (8) acoplado a dichosegundo eje de salida (7b) , y configurado para generar energíaeléctrica apta para ser utilizada al menos en el primer y segundoelemento calefactor (3a, 3b) . 11. 3. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizadopor que a continuación de la segunda máquina motora (4b) , el sistemacomprende 12. un tercer intercambiador de calor (2c) configurado para calentar el gas gasificado, proveniente del segundoconducto de salida (6b) de la segunda máquina motora (4b) , a travésdel intercambio de calor entre el exterior; 13. un tercer elemento calefactor (3c) configuradopara aportar calor al gas gasificado proveniente del tercerintercambiador de calor (2c) ; y 14. una tercera máquina motora (4c) que comprende almenos un tercer eje de salida (7c) , y donde dicha tercera máquinamotora (4c) recibe al menos parte del gas gasificado proveniente dedicho tercer elemento calefactor (3c) , expansiona dicho gasgasificado, expulsa el gas expansionado a través de al menos untercer conducto de salida (6c) , y donde dicho tercer eje de salida (7c) obtiene trabajo a partir de la expansión del gas gasificado yexpansionado; y 15. un generador eléctrico (9) acoplado a dichotercer eje de salida (7c) , y configurado para generar energíaeléctrica apta para ser almacenada en al menos una batería eléctrica (10) . 16. 4. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la primera máquina motora (4a) comprende 17. al menos una válvula reguladora de paso (11) deal menos parte del gas gasificado, proveniente del primer elementocalefactor (3a) , hacia al menos un primer conducto de entrada (5a) de dicha primera máquina motora (4a) ; donde 18. dicho, al menos un, primer conducto de entrada (5a) comprende una válvula de admisión (12a) del gas gasificadohacia al menos un cilindro (13a) ; y donde 19. dicho, al menos un, cilindro (13a) comprende unpistón (14a) de movimiento alternativo acoplado a través de unabiela (15a) al correspondiente primer eje de salida (7a) , y dondedicho cilindro (13a) comprende una válvula de escape (16a) del gasexpansionado en el primer conducto de salida (6a) . 20. 5. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según las reivindicaciones 1 y 2 y cualquiera de lasreivindicaciones 3 y 4, caracterizado por que la segundamáquina motora (4b) comprende 21. al menos un segundo conducto de entrada (5b) degas gasificado proveniente de dicho segundo elemento calefactor (3b) ; donde 22. dicho, al menos un, segundo conducto de entrada (5b) comprende una válvula de admisión (12b) del gas gasificadohacia al menos un cilindro (13b) ; y donde 23. dicho, al menos un, cilindro (13b) comprende unpistón (14b) de movimiento alternativo acoplado a través de unabiela (15b) al correspondiente segundo eje de salida (7b) , y dondedicho cilindro (13b) comprende una válvula de escape (16b) del gasexpansionado en el segundo conducto de salida (6b) . 24. 6. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según las reivindicaciones 1 a 3 y cualquiera de lasreivindicaciones 4 y 5, caracterizado por que la terceramáquina motora (4c) comprende 25. al menos un tercer conducto de entrada (5c) degas gasificado proveniente de dicho tercer elemento calefactor (3c) ; 26. al menos una turbomáquina (13c) acoplada a dichotercer conducto de entrada (6c) , y que comprende el tercer eje desalida (7c) ; y donde 27. dicha turbomáquina (13c) comprende el tercerconducto de salida (6c) del gas expansionado en dicha, al menos una, turbomáquina (13c) . 28. 7. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el gas licuado es aire licuado. 29. 8. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el depósito de almacenamiento (1) degas licuado comprende al menos un tanque térmicamente aislado, apresión atmosférica; donde dicho tanque comprende una boca de carga (1a) y un orificio (1b) superior de salida para gas deautorefrigeración. 30. 9. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el elemento calefactor (3a, 3b, 3c) degas gasificado comprende una pluralidad de resistenciaseléctricas. 31. 10. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según la reivindicación 4 y cualquiera de lasreivindicaciones 5 a 9, caracterizado por que dicha, al menosuna, válvula de admisión (12a) de la primera máquina motora (4a) está conectada a dicha, al menos una, válvula reguladora de paso (11) ; permitiendo regular el flujo de gas gasificado en función dela potencia requerida por dicha primera máquina motora (4a) . 32. 11. Sistema para transformar energía a partir degas licuado, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el conducto de salida (6a, 6b, 6c) comprende una válvula unidireccional (17) configurada para impedirel retorno del flujo de gas gasificado. 33. 12. Procedimiento para transformar energía apartir de gas licuado, caracterizado por que comprende lassiguientes etapas: 34. a) distribuir un gas licuado proveniente de undepósito de almacenamiento (1) de dicho gas licua- do; 35. b) gasificar y calentar el gas licuado medianteun primer intercambiador de calor (2a) , a través del intercambio decalor entre el exterior y dicho gas licuado proveniente del depósitode almacenamiento (1) ; 36. c) calentar el gas gasificado proveniente delprimer intercambiador de calor (2a) a través de un primer elementocalefactor (3a) ; y 37. d) expansionar al menos parte del gas gasificadoproveniente de dicho primer elemento calefactor (3a) , en una primeramáquina motora (4a) que comprende al menos un primer conducto desalida (6a) que expulsa el gas expansionado, y comprende un primereje de salida (7a) donde se obtiene trabajo a partir de la expansióndel gas gasificado y expansionado. 38. 13. Procedimiento para transformar energía apartir de gas licuado, según la reivindicación 12, caracterizado por que a partir de la etapa d) , elprocedimiento comprende las siguientes etapas: 39. e) intercambiar calor entre el exterior y el gasgasificado proveniente del primer conducto de salida (6a) de laprimera máquina motora (4a) , mediante un segundo intercambiador decalor (2b) ; 40. f) calentar el gas gasificado proveniente delsegundo intercambiador de calor (2b) a través de un segundo elementocalefactor (3b) ; y 41. g) expansionar al menos parte del gas gasificadoproveniente de segundo elemento calefactor (3b) , en una segundamáquina motora (4b) que comprende al menos un segundo conducto desalida (6b) que expulsa el gas expansionado, y comprende un segundoeje de salida (7b) donde se obtiene trabajo a partir de la expansióndel gas gasificado y expansionado. 42. 14. Procedimiento para transformar energía apartir de gas licuado, según la reivindicación 13, caracterizado por que a partir de la etapa g) , elprocedimiento comprende las siguientes etapas: 43. h) intercambiar calor entre el exterior y el gasgasificado proveniente del segundo conducto de salida (6b) de lasegunda máquina motora (4b) , mediante un tercer intercambiador decalor (2c) ; 44. i) calentar el gas gasificado proveniente deltercer intercambiador de calor (2c) a través de un tercer elementocalefactor (3c) ; y 45. j) expansionar al menos parte del gas gasificadoproveniente de tercer elemento calefactor (3c) , en una terceramáquina motora (4c) que comprende al menos un tercer conducto desalida (6c) que expulsa el gas expansionado, y comprende un tercereje de salida (7c) donde se obtiene trabajo a partir de la expansióndel gas gasificado y expansionado. 46. 15. Procedimiento para transformar energía apartir de gas licuado, según cualquiera de las reivindicaciones 12 a14, caracterizado por que el gas proveniente de dichoconducto de salida (6a, 6b, 6c) es utilizado para refrigerar almenos parte de los elementos definidos en cualquiera de lasreivindicaciones 12 a 14.

Etiquetas

Inventores
Cobos de la Fuente Alfonso
Solicitantes
Universidad Politécnica de Madrid
Clasificacion ipc
F01K 25/ 10 A I
Logo

Innovation CM
Challenges
Europa2i
Entrepreneurship
R&D&I Search
Agents
Events
Reports
About us
Contact
Give us your opinion
Cookies
Legal notice
Privacy

© Copyright Espacio Madrileño de Investigación e Innovación 2026