CIP-2021 : F01K 3/24 : con recalentamiento por calentadores independientes.

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Notas[t] desde F01 hasta F04: MOTORES O BOMBAS
Notas[g] desde F01K 3/00 hasta F01K 21/00: Plantas motrices a vapor

F MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.

F01 MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; PLANTAS MOTRICES EN GENERAL; MAQUINAS DE VAPOR.

F01K PLANTAS MOTRICES A VAPOR; ACUMULADORES DE VAPOR; PLANTAS MOTRICES NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR; MOTORES QUE UTILIZAN CICLOS O FLUIDOS DE TRABAJO ESPECIALES (plantas de turbinas de gas o de propulsión a reacción F02; producción de vapor F22; plantas de energía nuclear, disposición de motores en ellas G21D).

F01K 3/00 Plantas motrices caracterizadas por el empleo de acumuladores de vapor o de calor, o bien de recalentadores intermedios de vapor (regeneración del vapor evacuado F01K 19/00).

F01K 3/24 · · con recalentamiento por calentadores independientes.

CIP2021: Invenciones publicadas en esta sección.

Procedimiento para hacer funcionar una central de ciclo combinado.

(19/02/2020). Solicitante/s: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT. Inventor/es: SCHMID, ERICH, LENK, UWE, BECKER, STEFAN, DANOV,VLADIMIR, SCHÄFER,JOCHEN, REISSNER,FLORIAN.

Procedimiento para hacer funcionar una central de ciclo combinado, en el que por medio de gas de escape de una turbina de gas se genera vapor caliente, por medio del cual a través de al menos un equipo de turbina se acciona al menos un generador para facilitar corriente eléctrica, en donde se llevan a cabo las siguientes etapas: - derivar al menos una parte del vapor generado y almacenar el vapor derivado en un acumulador de vapor; - evacuar al menos una parte del vapor almacenado en el acumulador de vapor desde el acumulador de vapor, en donde el vapor evacuado desde el acumulador de vapor se alimenta a un reactor de la central de ciclo combinado; - calentar el vapor evacuado desde el acumulador de vapor en el reactor por medio de calor, que se libera en una reacción química exotérmica que tiene lugar en el reactor ; y - guiar el vapor calentado hacia el equipo de turbina, que se acciona por medio del vapor calentado alimentado.

PDF original: ES-2785573_T3.pdf

Una planta de energía solar térmica y un método para operar una planta de energía solar térmica.

(12/02/2020) Una planta de energía solar térmica para convertir energía solar a electricidad, que comprende: - un sistema de caldera de respaldo, - un circuito de fluido de transferencia de calor que comprende un fluido de transferencia de calor, dicho fluido es una mezcla de sales fundidas, dicho circuito de fluido de transferencia de calor está en contacto térmico con un sistema de recolección solar para calentar la mezcla de sales fundidas; y - un circuito de agua de alimentación de caldera que comprende agua de alimentación de caldera, dicho circuito de agua de alimentación de caldera que está en contacto térmico con el circuito de fluido de transferencia de calor para producir vapor en el circuito de agua de alimentación de caldera, - y una turbina de vapor acoplada operativamente…

Expansor rotativo y planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica que comprende el expansor rotativo.

(03/04/2019) Una planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica configurada para realizar un ciclo termodinámico de Rankine o Rankine-Hirn para producir energía eléctrica y térmica, comprendiendo la planta: - un expansor rotativo que comprende: - un alojamiento provisto de una cavidad interna que define un cilindro toroidal o un cilindro anular; en donde el cilindro anular está provisto de una primera abertura de entrada y una segunda abertura de entrada para la entrada de vapor a alta presión en el cilindro, y de una primera abertura de salida y una segunda abertura de salida para la descarga de vapor de escape; - un primer par de pistones y un segundo par de pistones alojados de manera giratoria en el interior del cilindro toroidal o el cilindro anular, con dichos pistones…

SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE LA COMBUSTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES.

(21/02/2019). Solicitante/s: SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.. Inventor/es: HERRAZTI GARCIA,Borja, AMADE FULLAONDO,Benat, ARRIBALZAGA ZALDIBAR,Peru.

Procedimiento para la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de residuos sólidos urbanos y asimilables, que comprende una primera fase de calentamiento de agua, realizada mediante una caldera de incineración de residuos sólidos urbanos, que funciona por debajo de 400 ºC y una segunda fase de calentamiento mediante una caldera que emplea como combustible el gas de síntesis generado mediante una gasificación y su posterior limpieza. Se consigue así mayor rendimiento pero minimizando los problemas de corrosión.

Sistema para la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de residuos sólidos urbanos y asimilables.

(18/02/2019). Solicitante/s: SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.. Inventor/es: HERRAZTI GARCIA,Borja, AMADE FULLAONDO,Benat, ARRIBALZAGA ZALDIBAR,Peru.

Sistema para la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de residuos sólidos urbanos y asimilables. Procedimiento para la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de residuos sólidos urbanos y asimilables, que comprende una primera fase de calentamiento de agua, realizada mediante una caldera de incineración de residuos sólidos urbanos, que funciona por debajo de 400ºC y una segunda fase de calentamiento mediante una caldera que emplea como combustible el gas de síntesis generado mediante una gasificación y su posterior limpieza. Se consigue así mayor rendimiento pero minimizando los problemas de corrosión.

PDF original: ES-2700615_A1.pdf

Sistema para producir selectivamente vapor a partir de colectores solares y calentadores para procesos, incluyendo la recuperación mejorada de petróleo.

(04/07/2018) Un sistema de recuperación mejorada de petróleo, que comprende: una fuente de agua ; un colector solar que incluye una entrada del colector, una salida del colector y una pluralidad de concentradores solares posicionados para calentar el agua que fluye desde la entrada del colector hasta la salida del colector; un calentador alimentado por combustible ; una salida de vapor conectada a un pozo de inyección de campo petrolífero; una red de flujo de agua acoplada entre la fuente de agua, el colector solar, el calentador y la salida de vapor; y un controlador acoplado operativamente a la red de flujo de agua, caracterizado por el hecho de que el controlador está configurado para: dirigir al menos una porción del flujo de agua a través del colector…

Procedimiento para el funcionamiento de una central solar combinada integrada, así como central solar combinada para la puesta en práctica del procedimiento.

(28/09/2016). Ver ilustración. Solicitante/s: General Electric Technology GmbH. Inventor/es: CARRONI,RICHARD, PEDRETTI,CAMILLE, DALLA PIAZZA,THOMAS, DROUVET,PAUL PIERRE ANTOINE.

Procedimiento para el funcionamiento de una central solar combinada integrada que comprende un circuito de agua-vapor con una turbina de gas y un generador de vapor de calor residual por el que fluyen los gases de escape calientes de una turbina de gas , aportándose al circuito de agua-vapor adicionalmente calor procedente del campo solar , caracterizado por que el circuito de agua-vapor se concibe únicamente para la carga total de la turbina de gas y por que, en caso de aportación de potencia adicional del campo solar al circuito de agua-vapor , la carga de la turbina de gas se reduce en función de la potencia aportada adicionalmente desde el campo solar de manera que la totalidad de la potencia de salida de la central solar combinada integrada se mantenga esencialmente constante.

PDF original: ES-2607077_T3.pdf

Método y disposición para producir energía eléctrica en una fábrica de pasta papelera.

(12/12/2013) Método para la producción de energía eléctrica en una planta de calderas de una fábrica de pasta papelera,método en el que: - se suministran lejías negras con un contenido en sólidos secos superior al 80% y aire de combustión a unhorno de una caldera de recuperación , para quemar las lejías negras y recuperar los productos químicoscontenidos en las mismas, - se conducen los gases de combustión generados en la combustión a un economizador de la caldera derecuperación, en cuyo economizador se calienta el agua de alimentación para la caldera, y después deleconomizador a la limpieza de gas, - se conduce el agua de alimentación desde el economizador al banco de generación de vapor a unatemperatura inferior a la temperatura de saturación, y posteriormente a un sobrecalentador para producir vaporque tenga una presión superior a 8.000…

Sistema de generación de vapor provisto de un generador principal y un generador auxiliar de vapor.

(20/03/2012) Sistema de generación de vapor que comprende * un generador principal de vapor que presenta una producción de vapor fluctuante; * un recalentador que comprende una fuente principal de calor para calentar el recalentador mediante una corriente principal de gases de caldeo, en el que la corriente principal de gases de caldeo se guía mediante un conducto de gas y se extiende desde la fuente principal de calor a lo largo del recalentador con un extremo abierto del conducto de gas; y * un evaporador de reserva para evaporar el agua suministrada en forma de vapor para compensar las fluctuaciones en la producción de vapor de dicho generador principal de vapor , estando dicho evaporador de reserva conectado en…

METODO E INSTALACION PARA PRODUCIR TEMPERATURAS DE VAPOR ELEVADAS CUANDO SE QUEMAN COMBUSTIBLES PROBLEMATICOS.

(16/06/1998). Solicitante/s: ANSALDO VOLUND A/S. Inventor/es: KRISTENSEN, OLE, STIG.

CUANDO SE QUEMAN COMBUSTIBLES PROBLEMATICOS, EL GAS CALIENTE DE LA COMBUSTION SE MANTIENE FISICAMENTE SEPARADO DEL SUPERCALENTADOR DE LA PLANTA, UNA PARTE DEL GAS CALIENTE DE LA COMBUSTION FLUYE HACIA UN INTERCAMBIADOR DE CALOR, EN EL QUE UN PORTADOR DE ENERGIA ES CALENTADO Y TRANSFIERE EL CALOR AL SUPERCALENTADOR . ASI, SE EVITAN PROBLEMAS DE CORROSION DEBIDOS A ELEVADA TEMPERATURA.

PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DE BASURAS COMO COMBUSTIBLE PARA GENERAR CORRIENTE NO CONTAMINANTE.

(16/06/1993). Solicitante/s: SONNEK, RUDOLF SONNEK, INGOFRIED RUDOLF, DIPL.-ING. Inventor/es: SONNEK, RUDOLF, SONNEK, INGOFRIED RUDOLF, DIPL.-ING.

EL INVENTO EN CONCRETO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DE BASURAS O DE OTROS MATERIALES DE DESCHO COMO COMBUSTIBLES PARA GENERAR O PRODUCIR ENERGIA NO CONTAMINANTE. EN LO ESENCIAL SE CARACTERIZA PORQUE EN LA INSTALACION DE QUEMADO DE BASURAS O DE DESCHOS SE PRODUCE UN VAPOR QUE ALIMENTA A UNA INSTALACION DE TURBINAS. ESTE VAPOR, PRODUCIDO EN LA PARTE DE BAJA PRESION O EN LA DE MEDIA PRESION LAS IMPULSA, PRODUCIENDO CON ELLO UNA CORRIENTE ELECTRICA QUE PUEDE USARSE POSTERIORMENTE. ESTE PROCEDIMIENTO PERSIGUE TAMBIEN EL FIN DE PODER TENER UNAS INSTALACIONES QUEMADORAS DE BASURA QUE NO IMPLIQUEN GRANDES INVERSIONES ECONOMICAS, TRANSFORMANDO EN ENERGIA ELECTRICA UNA APORTACION CALORICA QUE TAMBIEN PUEDE SER INDEPENDIENTE DE LA COMBUSTION DE DESECHOS. EL GAS FUMIGENO PRODUCIDO EN LA INSTALACION DE QUEMADO SE ELIMINA, TRAS UNA PURIFICACION PREVIA EN LA CAMARA DE ALTA PRESION , MEDIANTE UNA POSTCOMBUSTION Y SU CONSECUTIVO FILTRADO.

SISTEMA DE GENERACION DE POTENCIA.

(01/02/1978). Solicitante/s: FOSTER WHEELER ENERGY CORPORATION.

Sistema de generación de potencia que comprende un elemento generador de vapor, una turbina, un primer elemento de transferencia de fluido, que conecta el elemento generador de vapor con la turbina, un condensador, un segundo elemento de transferencia de fluido que conecta la turbina al condensador, y un tercer elemento de trasferencia de fluido para conectar el elemento generador de vapor directamente al condensador.

INSTALACIÓN A FUERZA DE VAPOR, COMPUESTA DE UN GENERADOR DE VAPOR Y UNA MÁQUINA MOTRIZ DE VARIOS ESCALONES.

(01/10/1960). Ver ilustración. Solicitante/s: SULZER FRERES, S.A..

Instalación a fuerza de vapor, compuesta de un generador de vapor y una máquina motriz de varios escalones, con por lo menos un doble recalentamiento intermedio del medio de trabajo parcialmente destensado, caracterizada porque para uno de los recalentamientos intermedios se emplee, por lo menos, un calentador intermedio calentado por gas de humo y para el segundo recalentamiento, por lo menos, un recalentador intermedio calentado por vapor y porque el generador de vapor está subdividido en dos mitades, de las cuales una contiene el recalentador intermedio calentado por gas de humo, y de las cuales, la otra suministra el vapor para el recalentador intermedio calentado por vapor.

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