Jump to content

Энергетический цикл Аллама

(Перенаправлено из цикла Аллама )

Цикл Аллама или цикл Аллама-Фетведта — это процесс переработки углеродистого топлива. [ 1 ] в тепловую энергию, улавливая образующиеся углекислый газ и воду.

Изобретатели — английский инженер Родни Джон Аллам , американский инженер Джереми Эрон Фетведт, американский учёный доктор Майлз Р. Палмер и американский бизнесмен и новатор Дж. Уильям Браун-младший. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Цикл Аллама-Фетведта был включен журналом MIT Technology Review в список 10 прорывных технологий 2018 года. [ 10 ]

Этот цикл был проверен на испытательном стенде с подачей природного газа мощностью 50 МВт в Ла-Порте , штат Техас, в мае 2018 года.

Описание

[ редактировать ]

Цикл Аллама-Фетведта с рекуперацией и высоким давлением, представляет собой цикл Брайтона в котором используется транскритический CO 2 в качестве рабочей жидкости и кислородно-топливный режим горения. Этот цикл начинается со сжигания газообразного топлива с кислородом и горячим переработанным сверхкритическим CO 2 под высоким давлением в камере сгорания. Поток рециркулируемого CO 2 служит двойной цели: понижения температуры пламени сгорания до приемлемого уровня и разбавления продуктов сгорания таким образом, что рабочей жидкостью цикла является преимущественно CO 2 . Давление в камере сгорания может достигать примерно 30 МПа. Сырье для сжигания примерно на 95% состоит из переработанного CO 2 по массе.

Камера сгорания обеспечивает выхлоп высокого давления, который может подаваться в детандер турбины, работающий при степени сжатия от 6 до 12. Выпуск детандера выходит в виде докритической смеси CO 2 , преимущественно смешанной с водой, образующейся при сжигании. Эта жидкость поступает в теплообменник экономайзера, который охлаждает выпуск детандера до температуры ниже 65 °C против потока CO 2 , который рециркулирует в камеру сгорания. На выходе из теплообменника экономайзера выхлопы детандера дополнительно охлаждаются до температуры, близкой к температуре окружающей среды, с помощью центральной системы охлаждения, что позволяет удалить жидкую воду из рабочей жидкости и повторно использовать ее для полезного использования.

Оставшаяся рабочая жидкость, состоящая из почти чистого CO 2, затем поступает на стадию сжатия и нагнетания. Система сжатия состоит из обычного центробежного компрессора с промежуточным охлаждением и давлением на входе ниже критического давления CO 2 . Рабочая жидкость CO 2 сжимается, а затем охлаждается до температуры, близкой к температуре окружающей среды, в доохладителе компрессора. На этом этапе сочетание сжатия и охлаждения рабочего тела позволяет достичь его плотности более 500 кг/м3. В этом состоянии поток CO 2 можно накачивать до необходимого высокого давления сгорания с помощью многоступенчатого центробежного насоса. Наконец, рабочее тело высокого давления направляется обратно через теплообменник экономайзера для повторного нагрева и возврата в камеру сгорания.

Чистый продукт CO 2 , полученный в результате добавления топлива и кислорода в камеру сгорания, удаляется из потока высокого давления; на этом этапе продукт CO 2 находится под высоким давлением и имеет высокую чистоту, готовый к секвестрации или использованию без необходимости дальнейшего сжатия. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Массовый расход компонентов цикла Аллама для газового топлива (% от общей массы, поступающей на стадию сгорания)
Этап цикла Кислород Естественный

газ

Вода (Н 2 О) Углекислый газ (CO 2 )
Вход сгорания 4.75% 1.25% 94% (горячее, высокое давление)
Вход турбины 2,75% (очень горячий пар) 97,25% (очень жарко)
Вход теплообменника (выпуск) 2,75% (горячий пар) 97,25% (горячее, низкое давление)
Выход теплообменника (выхлоп) 2,75% (конденсированный пар) 97,25% (к компрессору-насосу)
Выход компрессора-насоса 94% (в теплообменник) 3,25% (CCS/CCUS)
Вход теплообменника (рециркуляция) 94% (сжатый)
Выход теплообменника (рециркуляция) 94% (горячие, сжатые, подлежащие переработке)

Чтобы система достигла высокого термического КПД , необходим близкий температурный подход на высокотемпературной стороне первичного теплообменника. обычно существует большой энергетический дисбаланс Из-за процесса охлаждения, используемого на стадиях сжатия и нагнетания, в цикле между потоком выхлопных газов охлаждающего детандера и рециркуляционным потоком повторно нагреваемого CO 2 .

Цикл Аллама-Фетведта исправляет этот дисбаланс за счет включения низкопотенциального тепла на низкотемпературном конце рекуперативного теплообменника. Из-за низких температур в прохладном конце цикла это низкопотенциальное тепло должно находиться в диапазоне от 100 °C до 400 °C. Удобным источником этого тепла является воздухоразделительная установка (ВРУ), необходимая для кислородно-топливного режима горения.

При сжигании природного газа в качестве топлива эта базовая конфигурация была смоделирована для достижения эффективности до 60% (LHV) за вычетом всех паразитных нагрузок, включая энергоемкие ВРУ. Несмотря на новизну, компоненты, необходимые для этого цикла, коммерчески доступны, за исключением блока турбины внутреннего сгорания. В основе турбины лежат проверенные технологии и подходы, используемые в существующих инструментах проектирования газовых и паровых турбин. [ 15 ] [ 16 ]

Приложения

[ редактировать ]

В марте 2016 года в Ла-Порте, штат Техас, началось строительство промышленного испытательного комплекса мощностью 50 МВт для демонстрации цикла Аллама-Фетведта, которое завершится в 2017 году. В 2018 году были проверены цикл Аллама-Фетведта и вспомогательные технологии. [ 17 ] позволяя OEM-производителям сертифицировать компоненты для использования на будущих производственных предприятиях.

15 ноября 2021 г., примерно в 19:40 по восточному стандартному времени, испытательный комплекс успешно синхронизировался с сетью ERCOT. [ 18 ] доказав, что цикл Аллама Фетведта способен генерировать энергию с частотой 60 Гц.

Этот испытательный комплекс принадлежит и управляется компанией NET Power, которая принадлежит Constellation Energy Corporation , Occidental Petroleum (Oxy) Low Carbon Ventures, Baker Hughes и 8 Rivers Capital (изобретатель технологии).

Компания NET Power была удостоена награды «Прорыв года в области энергетики в 2018 году» на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC). [ 19 ]

Патентная история

[ редактировать ]
Патенты [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
Номер публикации Заголовок Дата подачи заявления Дата публикации Текущий правопреемник Юридический статус и события Имя изобретателя
США20100300063A1 Устройство и способ сжигания топлива при высоком давлении и высокой температуре, а также связанные с ним система и устройство 2010-02-26 2010-12-02 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный залоговый перевод ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US9416728B2 Устройство и способ сжигания топлива при высоком давлении и высокой температуре, а также связанная с ним система и устройство 2010-02-26 2016-08-16 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный залоговый перевод ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
США20110179799A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2010-08-31 2011-07-28 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МИЛЬ; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US8596075B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2010-08-31 2013-12-03 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МИЛЬ; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
США20120067056A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела в виде газообразного азота 2011-09-19 2012-03-22 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон
США20120067568A1 Способ использования углекислого газа при добыче пластовых отложений 2011-09-19 2012-03-22 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ФЕТВЕДТ, ДЖЕРЕМИ ЭРОН; ФРИД, ДЭВИД АРТУР; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US8869889B2 Способ использования углекислого газа при добыче пластовых отложений 2011-09-19 2014-10-28 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ФЕТВЕДТ, ДЖЕРЕМИ ЭРОН; ФРИД, ДЭВИД АРТУР; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US9410481B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела в виде газообразного азота 2011-09-19 2016-08-09 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон
США20130205746A1 Реакция частичного окисления с закалкой по замкнутому циклу 2013-02-11 2013-08-15 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
US8776532B2 Реакция частичного окисления с закалкой по замкнутому циклу 2013-02-11 2014-07-15 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
США20130199195A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2013-03-14 2013-08-08 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US9062608B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2013-03-14 2015-06-23 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US10018115B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2013-03-15 2018-07-10 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ФЕТВЕДТ, ДЖЕРЕМИ ЭРОН; ФОРРЕСТ, БРОК АЛАН
США20130213049A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2013-03-15 2013-08-22 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ФЕТВЕДТ, ДЖЕРЕМИ ЭРОН; ФОРРЕСТ, БРОК АЛАН
США20140053529A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2013-11-04 2014-02-27 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
US8959887B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2013-11-04 2015-02-24 ПАЛМЕР ЛАБС, ООО; 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленное обещание АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
США20140290263A1 Реакция частичного окисления с закалкой по замкнутому циклу 2014-06-12 2014-10-02 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО; ПАЛМЕР ЛАБС, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
US9581082B2 Реакция частичного окисления с закалкой по замкнутому циклу 2014-06-12 2017-02-28 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО; ПАЛМЕР ЛАБС, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
US10927679B2 Высокоэффективные методы, агрегаты и системы производства электроэнергии 2014-07-25 2021-02-23 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; Смелый, Джереми Эрон; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН
США20140331687A1 Методы, агрегаты и системы высокоэффективного производства электроэнергии 2014-07-25 2014-11-13 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; Смелый, Джереми Эрон; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН
US10047671B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2015-01-23 2018-08-14 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
США20160215693A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2015-01-23 2016-07-28 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
США20150252724A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2015-05-20 2015-09-10 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
US9869245B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2015-05-20 2018-01-16 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ
США20160319741A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела в виде газообразного азота 2016-07-14 2016-11-03 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон
US9611785B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела в виде газообразного азота 2016-07-14 2017-04-04 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон
US10054046B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела в виде газообразного азота 2017-03-10 2018-08-21 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон
США20180016979A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела в виде газообразного азота 2017-03-10 2018-01-18 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ПАЛМЕР, МИЛЬ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон
US10989113B2 Система и способ производства электроэнергии с использованием частичного окисления 2017-09-13 2021-04-27 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ФОРрест, БРОК АЛАН; ЛУ, СИДЗИЯ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
США20180073430A1 Система и способ производства электроэнергии с использованием частичного окисления 2017-09-13 2018-03-15 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный ФОРрест, БРОК АЛАН; ЛУ, СИДЗИЯ; АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; Смелый, Джереми Эрон; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.
US10975766B2 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2018-06-13 2021-04-13 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ФЕТВЕДТ, ДЖЕРЕМИ ЭРОН; ФОРРЕСТ, БРОК АЛАН
США20180291805A1 Система и способ высокоэффективной выработки электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде диоксида углерода 2018-06-13 2018-10-11 8 РИВЕРС КАПИТАЛ, ООО Предоставленный АЛЛАМ, РОДНИ ДЖОН; ПАЛМЕР, МАЙЛЗ Р.; БРАУН-МЛАДШИЙ, ГЛЕНН УИЛЬЯМ; ФЕТВЕДТ, ДЖЕРЕМИ ЭРОН; ФОРРЕСТ, БРОК АЛАН

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Углеродистое топливо включает природный газ , биомассу , уголь , твердые бытовые отходы и высокосернистый газ (природный газ с высоким содержанием диоксида серы ).
  2. ^ Перейти обратно: а б патент США 8959887 , Аллам; Родни Джон (Уилтшир, Великобритания), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина), Палмер; Майлз Р. (Чапел-Хилл, Северная Каролина); Браун-младший, Гленн Уильям и Палмер, Майлз Р., «Система и метод высокоэффективного производства электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в виде углекислого газа», опубликовано 24 февраля 2015 г., выдано 4 ноября 2013 г., передано Palmer Labs. , LLC и 8 Rivers Capital, LLC  
  3. ^ Перейти обратно: а б патент США 8986002 , Палмер; Майлз Р. (Чапел-Хилл, Северная Каролина), Аллам; Родни Джон (Чиппенхэм, Великобритания), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина), Фетведт; Джереми Эрон (Роли, Северная Каролина); Аллам, Родни Джон и Браун-младший, Гленн Уильям и др., «Устройство для сжигания топлива при высоком давлении и высокой температуре и связанная с ним система», опубликовано 24 марта 2015 г., передано 8 Rivers Capital, LLC и Палмеру. Лабс, ООО  
  4. ^ Перейти обратно: а б патент США 9062608 , Аллам; Родни Джон (Уилтшир, Великобритания), Палмер; Майлз Р. (Чапел-Хилл, Северная Каролина), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина); Палмер, Майлз Р. и Браун-младший, Гленн Уильям, «Система и метод высокоэффективного производства электроэнергии с использованием рабочего тела, циркулирующего в диоксиде углерода», опубликовано 23 июня 2015 г., выдано 13 марта 2013 г., передано Palmer Labs , LLC и 8 Rivers Capital, LLC  
  5. ^ Перейти обратно: а б патент США 9068743 , Палмер; Майлз Р. (Грейт-Фолс, Вирджиния), Аллам; Родни Джон (Чиппенхэм, Великобритания), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина); Аллам, Родни Джон и Браун-младший, Гленн Уильям, «Устройство для сжигания топлива при высоком давлении и высокой температуре и связанная с ним система», выдано 24 марта 2015 г., передано 8 Rivers Capital, LLC и Palmer Labs, LLC.  
  6. ^ Перейти обратно: а б патент США 9416728 , Палмер; Майлз Р. (Грейт-Фолс, Вирджиния), Аллам; Родни Джон (Чиппенхэм, Великобритания), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина); Аллам, Родни Джон и Браун-младший, Гленн Уильям, «Устройство и способ сжигания топлива при высоком давлении и высокой температуре, а также связанные с ним система и устройство», выдано 16 августа 2016 г., передано 8 Rivers Capital, LLC и Палмер Лабс, ООО  
  7. ^ Перейти обратно: а б патент США 9869245 , Аллам; Родни Джон (Уилтшир, Великобритания), Палмер; Майлз Р. (Чапел-Хилл, Северная Каролина), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина); Палмер, Майлз Р. и Браун-младший, Гленн Уильям, «Система и метод высокоэффективного производства электроэнергии с использованием рабочей жидкости, циркулирующей в диоксиде углерода», опубликовано 10 сентября 2015 г., выдано 16 января 2018 г., передано 8 Rivers Капитал, ООО  
  8. ^ Перейти обратно: а б патент США 10018115 , Палмер; Майлз Р. (Чапел-Хилл, Северная Каролина), Аллам; Родни Джон (Чиппенхэм, Великобритания), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина), Фетведт; Джереми Эрон (Роли, Северная Каролина); Аллам, Родни Джон и Браун-младший, Гленн Уильям и др., «Система и метод высокоэффективного производства электроэнергии с использованием рабочей жидкости, циркулирующей в диоксиде углерода», опубликовано 24 марта 2015 г., передано 8 Rivers Capital, LLC.  
  9. ^ Перейти обратно: а б патент США 10047671 , Аллам; Родни Джон (Уилтшир, Великобритания), Браун-младший; Гленн Уильям (Дарем, Северная Каролина), Палмер; Майлз Р. (Чапел-Хилл, Северная Каролина); Браун-младший, Гленн Уильям и Палмер, Майлз Р., «Система и метод высокоэффективного производства электроэнергии с использованием рабочей жидкости, циркулирующей в диоксиде углерода», опубликовано 14 августа 2018 г., выдано 23 января 2015 г., передано Palmer Labs. , LLC и 8 Rivers Capital, LLC  
  10. ^ «2018» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 1 октября 2020 г.
  11. ^ «Путь к новаторству: первая электростанция по циклу Аллама» . Современные энергосистемы . 15 мая 2016 года . Проверено 29 ноября 2016 г.
  12. ^ Айлс, Младший (2014). «Готовимся к новой сверхкритического CO 2 системе энергетического цикла » (PDF) . Газотурбинный мир . Том. 44, нет. 6. Издательство «Пекуот». Архивировано из оригинала (PDF) 11 августа 2016 года . Проверено 29 ноября 2016 г.
  13. ^ Грант, Аннали (6 марта 2015 г.). «Exelon, NET Power уверена в запланированном пилотном проекте по улавливанию углекислого газа в Техасе» . СНЛ . S&P Global . Проверено 29 ноября 2016 г.
  14. ^ Додж, Эдвард (14 ноября 2014 г.). «Прорыв в CCS: энергетические циклы sCO2 обеспечивают повышенную эффективность и комплексное улавливание углерода» . Разрывная энергия . Нарушение СМИ . Проверено 29 ноября 2016 г.
  15. ^ Аллам, Родни; Мартин, Скотт; Форрест, Брок; Фетведт, Джереми; Лу, Сицзя; Фрид, Дэвид; Браун, Дж. Уильям; Сасаки, Такаши; Ито, Масао; Мэннинг, Джеймс (01 июля 2017 г.). «Демонстрация цикла Аллама: обновленная информация о состоянии разработки высокоэффективного сверхкритического энергетического процесса с использованием двуокиси углерода, использующего полное улавливание углерода» . Энергетическая процедура . 114 : 5948–5966. дои : 10.1016/j.egypro.2017.03.1731 . ISSN   1876-6102 .
  16. ^ Лу, Сицзя; Форрест, Брок; Мартин, Скотт; Фетведт, Джереми; МакГродди, Майкл; Фрид, Дэвид (20 сентября 2016 г.). «Интеграция и оптимизация систем газификации угля с энергетическим циклом сверхкритического углекислого газа с почти нулевыми выбросами» . Материалы ASME Turbo Expo 2016: Техническая конференция и выставка турбомашин. Том 9: Применение нефти и газа; Сверхкритические энергетические циклы CO2; Ветроэнергетика . Цифровая коллекция Американского общества инженеров-механиков. дои : 10.1115/GT2016-58066 . ISBN  978-0-7918-4987-3 .
  17. ^ Рати, Акшат (31 мая 2018 г.). «Американский стартап зажёг первый пожар на своей электростанции, работающей на ископаемом топливе с нулевым уровнем выбросов» . Кварц . Проверено 1 октября 2020 г.
  18. ^ «Энергоинжиниринг Интернэшнл» . Энергетический Интернационал . 18 ноября 2021 г. Проверено 18 ноября 2021 г.
  19. ^ ООО «НЭТ Пауэр». «Демонстрационный завод NET Power стал лучшим технологическим проектом года по версии ADIPEC 2018» . www.prnewswire.com (пресс-релиз) . Проверено 1 октября 2020 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 57e9da9057434826d6648665c3d6419b__1720806780
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/57/9b/57e9da9057434826d6648665c3d6419b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Allam power cycle - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)