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CLOSED CYCLE THERMODYNAMIC SYSTEM TO TRANSFORM THERMAL ENERGY INTO MECHANICAL ENERGY (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2821746.A1
Fecha publicacion
27/04/2021
Numero solicitud
ES20200031077
Fecha presentacion
28/10/2020

En detalle

Resumen

Closed-loop thermodynamic system to transform thermal energy into mechanical energy. Thermodynamic system with a closed working fluid circuit (15) comprising a hot-focus exchanger (2) that heats the fluid (15), a set of turbines (6, 7; 8, 9; 10, 11) where it expands the fluid (15), a cold focus exchanger (14) that cools working fluid (15), a set of compressors (16, 17; 20, 21) that successively compress the fluid (15) and a branch (27b) connected to an outer casing (5) of the turbine assembly; so that a regeneration portion of the working fluid (15) leaves the branch (27b), cools the set of turbines and returns to the first exchanger (2). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. REIVINDICACIONES 1.- Sistema termodinámico para transformar energía térmica en energía mecánica, provisto de un circuito cerrado por el que circula un fluido de trabajo (15) y que comprende: • al menos un primer intercambiador de calor (2) provisto de un conducto primario (2a) y un conducto secundario (2b), estando el conducto primario alimentado por un fluido exterior (1) que aporta calor a un flujo principal de fluido de trabajo que circula por el conducto secundario (2b) hacia una tobera de entrada (6) de una turbina (6, 7); • una turbina, o alternativamente un conjunto de turbinas (6, 7; 8, 9; 10, 11) dispuestas en serie entre sí y en cuyo interior se expande el flujo total del fluido de trabajo que abandona el conjunto de turbinas (6, 7; 8, 9; 10, 11) a través de un conducto de salida hacia un segundo intercambiador (14) de calor, estando recubierto el conjunto de turbinas por una carcasa externa (5) que proporciona un canal de refrigeración (5a); • al menos un segundo intercambiador de calor (14) provisto de un conducto primario (14a) y un conducto secundario (14b), estando el conducto secundario (14b) alimentado por un fluido exterior (13) a temperatura ambiente, que refrigera el flujo total de fluido de trabajo que circula por el conducto primario (14a) hacia un primer compresor (16, 17); • un compresor, o alternativamente un conjunto de compresores (16, 17; 20, 21; 24, 25), dispuestos en serie entre sí y configurados para comprimir sucesivamente el flujo total del fluido de trabajo, que sale de dicho compresor o conjunto de compresores (16, 17; 20, 21; 24, 25) a través de un conducto de salida; estando caracterizado el sistema termodinámico por que: - el conducto de salida (27) del compresor o conjunto de compresores está provisto de dos ramas diferentes, una primera rama (27a) conectada al conducto secundario del primer intercambiador de calor, y una segunda rama (27b) conectada a través de un conducto (28) al canal de refrigeración (5a) de la carcasa externa (5) del conjunto de turbinas; de tal forma que una primera porción del flujo de fluido, denominada flujo principal, va directamente al primer intercambiador (2) de calor a través de la primera rama, y una segunda porción del flujo de fluido de trabajo, denominada flujo de termorreparación, accede a la carcasa exterior (5) del conjunto de turbinas a través de la segunda rama (27b), y circula a lo largo de dicha carcasa, por su canal interior (5a), refrigerando el conjunto de turbinas, y se incorpora al final del conducto secundario (2b) del primer intercambiador de calor a través de un conducto de retorno (29), a partir de lo cual, el flujo total de trabajo, que es la suma del flujo principal más el flujo de termorreparación, entra en la tobera de la primera turbina (6). 2.- Sistema termodinámico según la reivindicación 1, en el que el conjunto de turbinas (6, 7; 8, 9; 10, 11) está provisto de tres turbinas dispuestas en serie entre sí. 3. - Sistema termodinámico según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto de compresores (16, 17; 20, 21; 24, 25) está provisto de tres compresores dispuestos en serie entre sí. 4. - Sistema termodinámico según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto de compresores (16, 17; 20, 21; 24, 25) está provisto al menos de un refrigerador (19, 23) por el que circula fluido (18, 22) a temperatura ambiente y que refrigera el flujo total de fluido de trabajo (15).

Etiquetas

Inventores
Martinez-Val Penalosa Jose Maria
Solicitantes
Universidad Politécnica de Madrid
Clasificacion ipc
F02C 1/ 10 A IF02C 7/ 141 A I
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