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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN101881194A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN101881194A(43)申请公布日2010.11.10(21)申请号200910050625.8(22)申请日2009.05.05(71)申请人郭颂玮地址201100上海市闵行区报春路399弄6号1102室(72)发明人郭颂玮(51)Int.Cl.F01K25/08(2006.01)权利要求书1页说明书3页(54)发明名称一种获得清洁能源的方法和装置(57)摘要本发明属于利用热能用以获得清洁能源的方法和装置类。本装置由制冷机组、气体液化装置、液体泵、液体储存容器、热能交换容器、双向气缸及联动曲轴(或汽轮机)、管道、控制阀构成。其特征在于利用气体在临界温度以上必定完全气化的自然规律,创造条件将气体液化后与另外易得到的常温或高温的气体或液体充分交换热能,同时限制该气体重新气化时的空间体积以换取高压气体用以驱动机械设备。本发明构造简单,功能显著,能为经济活动提供所需的能源,经济效益和社会效益都十分显著。CN10894ACN101881194A权利要求书1/1页1.一种获得清洁能源的方法和装置,其特征在于,采用将气体液化后再吸收热能重新气化并在液化环节和气化环节设定不同的空间体积大小以获得高压强的气体用以驱动机械设备。2CN101881194A说明书1/3页一种获得清洁能源的方法和装置技术领域[0001]本发明属于利用热能用以获得清洁能源的方法和装置类背景技术[0002]现代制冷技术的发展使得人类通过付出一份能量而搬运多份相应对等热能的愿望成为现实,这种现象在其专业术语上称之为能效比,随着制冷技术的进一步发展,能效比还在不断提高,这为利用其间的能量差额提供了空间。[0003]现代工业已经能够生产超高压的容器。[0004]机器制造业和自动化技术的发展已经可以制造出精确而复杂的巨大机器设备并被人类所操纵。[0005]清洁能源已经成为当今时代的潮流和趋势。[0006]常温物体的热能一直无法有效的利用,我们称之为废热,但世界充满了常温的物质,将其转化为实际可用的能源将打开人类改造自然界能力的一个全新的境界。人类现在利用的水能、生物能(石油、煤、天然气)、风能、太阳能无不是来源于太阳的照射。但是水能受到地势和天气的制约、生物能总有耗尽的时候、风能来去无定、太阳能电池效率以及占地面积一直是个大问题,所以如何通过一种方式能够在地球上的任意地点恒定的吸收太阳赐予我们的能量并把它转化为实际可用的能源一直是令人头疼的问题,本发明解决了这个问题,只要太阳还在燃烧并照亮大地,它就能给地球上所有的表面物质加热从而提升物质温度,而这其中蕴含的热能就是太阳赐予我们的无穷能源。这一切均为本发明的实施创造了良好的条件。发明内容[0007]一种获得清洁能源的方法和装置[0008]本装置由制冷机组、气体液化装置、液体泵、液体储存容器、热能交换容器、双向气缸及联动曲轴(或汽轮机)、管道、控制阀构成。[0009]其特征在于利用气体在临界温度以上必定完全气化的自然规律,创造条件将气体液化后与另外易得到的常温或高温的气体或液体充分交换热能,同时限制已液化的气体重新气化时的空间体积以换取高压气体用以驱动机械设备。[0010]在物理热力学中气体的临界温度存在这样一种变化,即在临界温度以下区间内温度越高所需压强越高,同时温度高于临界温度后气体无论怎样加压都无法被液化。我们不妨反过来这样思考,我们只需要将液化前的体积空间待到气化时缩小到需要的比例,那么通过提高温度就能得到更高压强的气体,该压强具有的能量可以用来驱动机械设备满足我们生产生活的需要。而更重要的是气化所需的温度往往是我们很容易得到的,比如以二氧化碳举例,该气体在零下20摄氏度时液化所需的压强是19.69公斤,在15摄氏度时液化所需的压强为50.87公斤,我们在前一种条件下液化了一定摩尔质量的二氧化碳,在气化时我们把空间体积缩小2.5倍,假定原先液化时气体的空间体积是25立方米,等到再气化时3CN101881194A说明书2/3页原先的气体空间体积已经缩小为10立方米,那么可以肯定只要温度升高到15摄氏度以上而不是原先的零下20摄氏度,那么在10立方米的体积内必定得到已经完全气化了的50.87公斤压力以上的二氧化碳气体,而要得到高于15摄氏度的液体或气体来进行热交换(即热量来源)在自然界中是非常容易的,比如地球赤道附近的大气热能或海水温度。接下来我们将高压的二氧化碳气体通过气缸做功将原先增加的31公斤左右的压强转化为机械的动能,得到20公斤压强左右的气体,再将其冷却液化,这样一个循环就完成了,我们理论上得到了31公斤压强转化成的动能。该动能在实际应用中扣除补偿制冷机组的能耗及其他一些泵和控制阀以及热交换装置的能耗后将会有