JP6328634B2 - 調整可能な作動流体ポートを有する回転膨張室装置およびこれを内蔵するシステム - Google Patents
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Description
NoET=NoIT+1 式(1)
式中、
NoETは外歯車の歯数と定義される。
NoITは内歯車の歯数と定義される。
式1は、上述のN:N+1の条件を数学的に表している。それゆえ、外歯車の1回転につき、内歯車は(n+1)/n回転する。別の言い方をすれば、内歯車が1回転するたびに、それは外歯車に関する位置を歯1個分前進させ、この前進は外歯車の1回転の1/(n+1)thおよび内歯車の1回転の(1/n)thとなる。
Δ=NoIT・δ 式(4)
式中、
TH(1002と1202)は、歯の高さと定義され、これは歯車の回転軸と歯の先端1003と1203との間の距離である。
E(1004と1204)は、偏心度と定義され、これは内歯車の回転軸1005と1205と外歯車の回転軸1006と1206との間の距離である。
Δ(1007と1207)は、外歯車が回転した角度と定義される。
r(1008と1208)は、外歯車の中心から外歯車の歯のうちの1つの先端までの距離として定義され、それゆえ、外歯車の内壁を画定する。
δ(1010と1210)は、内歯車が外歯車に関して回転した角度と定義される。
θ(1012と1212)は、外歯車に関する「r」の角度と定義される。
実験を通じて発見された点として、
TH=E・NoIT 式(5)
が実行されると、上述のピストン運動が得られる。式4と5を式2と3に代入すると、
と
が得られ、図10は、その結果として得られるNoITが4の場合の谷部が1つの円弧1014を示す。E 1004と1204およびNoITがどちらも歯車の形状の一定の数値であるため、δ 1010と1210だけが各式の右辺の可変値として残り、E 1004と1204およびNoITの各組み合わせについて各式のパラメータ表示をプロットできる。(当業者であればわかるように、θを求める際、逆正接表現の結果に、それが不連続点を通過する時には必ずπを累積的に加算しなければならず、そうしないと不正確でばらばらなプロットになる。)あるいは、δ 1010と1210をθ 1012と1212について解き、それを式3または7に代入して、正しいプロットを得てもよい。どちらの式の組も、希望に応じてデカルト座標系に変換してもよい。
および
Δ=(NoIT+1)・δ 式(10)
実験を通じてわかったこととして、
TH=E・(NoIT+1) 式(11)
が実行されると、上述のピストン運動が得られる。式10と11を式8と9に代入すると、
と
が得られ、図12は、その結果として得られるNOITが3の時の1つの歯の円弧1216を示している。前述のように、E 1004と1204およびNoITはどちらも歯車の形状の一定の数値であるため、δ 1010と1210だけが各式の右辺の可変数として残り、E 1004と1204およびNoITの各組み合わせについて各式のパラメータ表示をプロットできる。前述のように、δ 1010と1210をθ 1012と1212について解き、それを式9または13に代入して、正しいプロットを得てもよい。前述のように、どちらの式の組も、希望に応じてデカルト座標系に変換してもよい。
Claims (41)
- 回転膨張室装置であって、
機械軸を有する外側回転構成部品を含み、
内側回転構成部品であって、前記外側回転構成部品に関して、前記内側および外側構成部品間に流体領域を画定するように位置付けられた内側回転構成部品を含み、前記流体領域は使用中に作動流体を受けるためのものであり、前記内側および外側回転構成部品が、相互に係合して、前記内側および外側回転構成部品の少なくとも一方が前記機械軸に平行な軸の周囲で他方に関して継続的に移動されている時に前記内側および外側回転構成部品が前記流体領域内に少なくとも1つの収縮円弧と少なくとも1つの膨張円弧と少なくとも1つの体積ゼロ円弧を継続的に画定するように設計および構成され、
前記流体領域と流体連通し、第一の円周範囲と前記機械軸の周囲の第一の角度位置を有する第一の作動流体ポートを含み、
前記第一の円周範囲と前記第一の角度位置のうちの少なくとも一方を制御可能に変化させるように設計および構成された第一の機構を含み、
前記外側回転構成部品が、複数の谷部を有する外歯車を含み、前記内側回転構成部品が複数の歯を有する内歯車を含み、前記歯が前記谷部と係合するように構成され、前記回転膨張室装置が、前記谷部の少なくとも1つに流体連結された弁をさらに含み、前記弁が、前記機構と協働して前記回転膨張室装置の動作状態を制御するように構成され、
前記第一の機構が第一と第二のスライドと前記第一と第二のスライドの間に配置されたウェッジを含み、前記ウェッジと前記第一のスライドが相互から離間されて前記第一の作動流体ポートを画定し、前記ウェッジと前記第二のスライドが相互から離間されて第二の作動流体ポートを画定することを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記第二の作動流体ポートが、前記流体領域と流体連通し、第二の円周範囲と前記機械軸の周囲の第二の角度位置を有し、
回転膨張室装置が、前記第二の円周範囲と前記第二の角度位置のうちの少なくとも一方を制御可能に変化させるように設計および構成された第二の機構をさらに含むことを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の作動流体ポートが入力ポートとして構成され、前記第二の作動流体ポートが出力ポートとして構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の機構が、前記流体領域に入る作動流体の体積を制御するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の機構が、作動流体が前記流体領域から出る場所の角度位置を制御するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記第一と第二のスライドが、前記機械軸の周囲の異なる角度位置に位置付けられるように構成されていることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項6に記載の回転膨張室装置において、
前記外側回転構成部品が前記第一と第二のスライドを含むことを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記内側および外側回転構成部品が複数の収縮円弧と複数の膨張円弧を継続的に画定し、前記回転膨張室装置が、複数の圧縮機または複数のモータ、またはその両方として機能するように設計および構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記ウェッジが、半径方向に外側に移動して、前記第一の作動流体ポートと前記第二の作動流体ポートを選択的に結合するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記流体領域が複数の流体体積を含み、前記ウェッジが、前記複数の流体体積が実質的に体積ゼロに推移する、前記機械軸の周囲の角度位置に位置付けられることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記第一と第二のスライドと前記ウェッジの各々が、前記機械軸の周囲の何れかの角度位置に構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項1に記載の回転膨張室装置において、
前記回転膨張室装置が第一と第二の動作モードを有し、前記回転膨張室装置が、前記第一の円周範囲と前記第一の角度位置のうちの少なくとも一方を変化させることによって、前記第一と第二の動作モード間で切り替えられることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項12に記載の回転膨張室装置において、
前記第一と第二の動作モード間の切り替えが、1)圧縮機動作モードから膨張機動作モードへの移行、2)動作停止状態から定常動作状態への移行、および3)前記回転膨張室装置を通過する作動流の流れの方向の逆転、からなる群から選択されることを特徴とする回転膨張室装置。 - エネルギー回収システムにおいて、
請求項3に記載の第一の回転膨張室装置を含み、
調整可能な作動流体入力ポートと前記入力ポートの大きさと位置のうちの少なくとも一方を制御可能に調整するように設計および構成された第二の機構を有する第二の回転膨張室装置を含み、前記第一の回転膨張室装置が前記第二の回転膨張室装置に機械的に連結され、
前記第一の回転膨張室装置の前記出力ポートに流体連結され、前記第二の回転膨張室装置の前記入力ポートに流体連結された復水器を含み、
前記システムが、作動流体からのエネルギーを、前記作動流体を前記第一の回転膨張室装置の前記出力ポートから周囲圧力より低い圧力で排出させることによって回収し、前記作動流体を液化させ、その後、前記作動流体を前記第二の回転膨張室装置で周囲圧力と実質的に同じ圧力まで再圧縮するように設計および構成されることを特徴とするエネルギー回収システム。 - 請求項14に記載のエネルギー回収システムにおいて、
前記第一の回転膨張室装置が、前記出力ポートでの前記作動流体の温度または圧力を、前記第一の機構を調整することによって、前記作動流体の質量流量と前記第一の回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するように構成されることを特徴とするエネルギー回収システム。 - 機械軸を有する外側回転構成部品を含み、
内側回転構成部品であって、前記外側回転構成部品に関して、前記内側および外側構成部品間に流体領域を画定するように位置付けられた内側回転構成部品を含み、前記流体領域は使用中に作動流体を受けるためのものであり、前記内側および外側回転構成部品が、相互に係合して、前記内側および外側回転構成部品の少なくとも一方が前記機械軸に平行な軸の周囲で他方に関して継続的に移動されている時に前記内側および外側回転構成部品が前記流体領域内に少なくとも1つの収縮円弧と少なくとも1つの膨張円弧と少なくとも1つの体積ゼロ円弧を継続的に画定するように設計および構成され、
前記流体領域と流体連通し、第一の円周範囲と前記機械軸の周囲の第一の角度位置を有する第一の作動流体ポートを含み、
前記第一の円周範囲と前記第一の角度位置のうちの少なくとも一方を制御可能に変化させるように設計および構成された第一の機構を含み、
前記第一の機構が第一と第二のスライドと前記第一と第二のスライドの間に配置されたウェッジを含み、前記ウェッジと前記第一のスライドが相互から離間されて前記第一の作動流体ポートを画定し、前記ウェッジと前記第二のスライドが相互から離間されて第二の作動流体ポートを画定することを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の作動流体ポートが入力ポートとして構成され、前記第二の作動流体ポートが出力ポートとして構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の機構が、前記流体領域に入る作動流体の体積を制御するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の機構が、作動流体が前記流体領域から出る場所の角度位置を制御するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記外側回転構成部品が、前記第一および第二のスライドと前記ウェッジとを含むことを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記内側および外側回転構成部品が複数の収縮円弧と複数の膨張円弧を継続的に画定し、前記回転膨張室装置が、複数の圧縮機または複数のモータ、またはその両方として機能するように設計および構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記ウェッジが、半径方向に外側に移動して、前記第一の作動流体ポートと前記第二の作動流体ポートを選択的に結合するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記流体領域が複数の流体体積を含み、前記ウェッジが、前記複数の流体体積が実質的に体積ゼロに推移する、前記機械軸の周囲の角度位置に位置付けられることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記第一と第二のスライドと前記ウェッジの各々が、前記機械軸の周囲の何れかの角度位置に位置付けられることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項16に記載の回転膨張室装置において、
前記回転膨張室装置が第一と第二の動作モードを有し、前記回転膨張室装置が、前記第一の円周範囲と前記第一の角度位置のうちの少なくとも一方を変化させることによって、前記第一と第二の動作モード間で切り替えられることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項25に記載の回転膨張室装置において、
前記第一と第二の動作モード間の切り替えが、1)圧縮機動作モードから膨張機動作モードへの移行、2)動作停止状態から定常動作状態への移行、および3)前記回転膨張室装置を通過する作動流の流れの方向の逆転からなる群から選択されることを特徴とする回転膨張室装置。 - エネルギー回収システムにおいて、
請求項17に記載の第一の回転膨張室装置を含み、
調整可能な作動流体入力ポートと前記入力ポートの大きさと位置のうちの少なくとも一方を制御可能に調整するように設計および構成された第二の機構を有する第二の回転膨張室装置を含み、前記第一の回転膨張室装置が前記第二の回転膨張室装置に機械的に連結され、
前記第一の回転膨張室装置の前記出力ポートに流体連結され、前記第二の回転膨張室装置の前記入力ポートに流体連結された復水器を含み、
前記システムが、作動流体からのエネルギーを、前記作動流体を前記第一の回転膨張室装置の前記出力ポートから周囲圧力より低い圧力で排出させることによって回収し、前記作動流体を液化させ、その後、前記作動流体を前記第二の回転膨張室装置で周囲圧力と実質的に同じ圧力まで再圧縮するように設計および構成されることを特徴とするエネルギー回収システム。 - 請求項27に記載のエネルギー回収システムにおいて、
前記第一の回転膨張室装置が、前記出力ポートでの前記作動流体の温度または圧力を、前記第一の機構を調整することによって、前記作動流体の質量流量と前記第一の回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するように構成されることを特徴とするエネルギー回収システム。 - 回転膨張室装置において、
機械軸を有する外側回転構成部品を含み、
内側回転構成部品であって、前記外側回転構成部品に関して、前記内側および外側構成部品間に流体領域を画定するように位置付けられた内側回転構成部品を含み、前記流体領域は使用中に作動流体を受けるための複数の流体体積を含み、前記内側および外側回転構成部品が、相互に係合して、前記内側および外側回転構成部品の少なくとも一方が前記機械軸に平行な軸の周囲で他方に関して継続的に移動されている時に前記内側および外側回転構成部品が前記流体領域内に少なくとも1つの収縮円弧と少なくとも1つの膨張円弧と少なくとも1つの体積ゼロ円弧を継続的に画定するように設計および構成され、
前記流体領域と流体連通し、第一の円周範囲と前記機械軸の周囲の第一の角度位置を有する第一の作動流体ポートを含み、
前記第一の円周範囲と前記第一の角度位置のうちの少なくとも一方を制御可能に変化させるように設計および構成された第一の機構を含み、
前記流体領域と流体連通し、第二の円周範囲と前記機械軸の周囲の第二の角度位置を有する第二の作動流体ポートを含み、
前記第二の円周範囲と前記第二の角度位置のうちの少なくとも一方を制御可能に変化させるように設計および構成された第二の機構を含み、
前記流体領域が前記第一および第二の作動流体ポートを含むいずれの作動流体ポートへのアクセスも有さないアクセス不能な円弧を含み、当該アクセス不能な円弧は円周位置と円周大きさを有し、前記第一の円周範囲と前記第一の角度位置のいずれか一方を前記第一の機構で変化させると前記アクセス不能な円弧の前記円周位置と円周大きさの少なくとも一方が変化され、前記第二の円周範囲と前記第二の角度位置のいずれか一方を前記第二の機構で変化させると前記アクセス不能な円弧の前記円周位置と円周大きさの少なくとも一方が変化され、
前記第一の機構が第一と第二のスライドおよび前記第一と第二のスライドの間に配置されたウェッジを含み、前記ウェッジと前記第一のスライドが相互から離間されて前記第一の作動流体ポートを画定し、前記ウェッジと前記第二のスライドが相互から離間されて第二の作動流体ポートを画定することを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項29に記載の回転膨張室装置において、
前記第一の機構が、前記流体領域に入る作動流体の体積を制御するように構成されることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項29に記載の回転膨張室装置において、
前記第一と第二のスライドが、前記機械軸の周囲の異なる角度位置に位置付けられるように構成されていることを特徴とする回転膨張室装置。 - 請求項29に記載の回転膨張室装置において、前記外側回転構成部品が、複数の谷部を有する外歯車を含み、前記内側回転構成部品が複数の歯を有する内歯車を含み、前記はは前記谷部と係合するよう構成されていることを特徴とする回転膨張室装置。
- 請求項29に記載の回転膨張室装置において、
前記ウェッジが、前記複数の流体体積が実質的に体積ゼロに推移する、前記機械軸の周囲の角度位置に位置付けられることを特徴とする回転膨張室装置。 - エネルギー回収システムにおいて、
請求項29に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つ含み、
前記第一の回転膨張室装置が前記第二の回転膨張室装置に機械的に連結され、
前記第一の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートに流体連結され、前記第二の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結された復水器を含み、
前記システムが、作動流体からのエネルギーを、前記作動流体を前記第一の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートから周囲圧力より低い圧力で排出させることによって回収し、前記作動流体を液化させ、その後、前記作動流体を前記第二の回転膨張室装置で周囲圧力と実質的に同じ圧力まで再圧縮するように設計および構成されることを特徴とするエネルギー回収システム。 - 請求項34に記載のエネルギー回収システムにおいて、
前記第一の回転膨張室装置が、前記第一の作動流体ポートでの前記作動流体の温度または圧力を、前記第一の機構を調整することによって、前記作動流体の質量流量と前記第一の回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するように構成されることを特徴とするエネルギー回収システム。 - 単相冷却システムにおいて、
請求項29に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つを含み、
前記第一の回転膨張室装置は前記第二の回転膨張室装置に機械的に結合され、
第一および第二の熱交換器を含み、前記第一の熱交換器は前記第一の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートと前記第二の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結され、前記第二の熱交換器は前記第二の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートと前記第一の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結され、
前記システムが、圧縮性の単相作動流体による閉ループ冷却サイクルとして機能するように構成され、前記第一と第二の回転膨張室装置はどちらも、前記第一と第二の回転膨張室装置のそれぞれの前記第一および第二の機構を調節することによって、前記作動流体の質量流量を、前記第一と第二の回転膨張室装置にまたがる温度または圧力差に関係なく制御するよう設計および構成されることを特徴とする単相冷却システム。 - 熱を制御環境に伝えるように構成された加熱システムにおいて、当該加熱システムが、
閉サイクルエンジンに連結された開サイクルエンジンを含み、
前記開サイクルエンジンは請求項29に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つを含み、前記閉サイクルエンジンは請求項29に記載の回転膨張室装置を第三のものと第四のものとで二つを含み、前記第一、第二、第三、および第四の回転膨張室装置は結合された回転動作のために相互に機械的に連結され、
前記開サイクルエンジンは燃焼室を有し、これは前記第一と第二の回転膨張室装置に連結され、前記第一の回転膨張室装置によって圧縮されていた第一の作動流体を加熱するように構成され、前記第二の回転膨張室装置は前記燃焼室によって出力された前記第一の作動流体を膨張させ、
前記閉サイクルエンジンは、前記第一の作動流体から第二の作動流体に熱を伝達するように構成された第一の熱交換器によって前記開サイクルエンジンに熱連結され、
前記第三と第四の回転膨張室装置は、前記第一の熱交換器と第二の熱交換器に連結されて閉ループを形成し、前記第二の熱交換器は制御環境に熱連結され、それによって前記加熱システムが熱を制御環境に伝達するように構成され、
前記第一と第二の回転膨張室装置は、前記第一の作動流体の圧力または温度を、前記第一の作動流体の質量流量および前記回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するよう構成され、前記第二と第三の回転膨張室装置は、前記第二の作動流体の圧力または温度を、前記第二の作動流体の質量流量および前記回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するように構成されることを特徴とする加熱システム。 - 単相冷却システムにおいて、
請求項1に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つを含み、
前記第一の回転膨張室装置は前記第二の回転膨張室装置に機械的に結合され、
第一および第二の熱交換器を含み、前記第一の熱交換器は前記第一の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートと前記第二の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結され、前記第二の熱交換器は前記第二の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートと前記第一の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結され、
前記システムが、圧縮性の単相作動流体による閉ループ冷却サイクルとして機能するように構成され、前記第一と第二の回転膨張室装置はどちらも、前記第一と第二の回転膨張室装置のそれぞれの前記第一および第二の機構を調節することによって、前記作動流体の質量流量を、前記第一と第二の回転膨張室装置にまたがる温度または圧力差に関係なく制御するよう設計および構成されることを特徴とする単相冷却システム。 - 熱を制御環境に伝えるように構成された加熱システムにおいて、当該加熱システムが、
閉サイクルエンジンに連結された開サイクルエンジンを含み、
前記開サイクルエンジンは請求項1に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つを含み、前記閉サイクルエンジンは請求項1に記載の回転膨張室装置を第三のものと第四のものとで二つを含み、前記第一、第二、第三、および第四の回転膨張室装置は結合された回転動作のために相互に機械的に連結され、
前記開サイクルエンジンは燃焼室を有し、これは前記第一と第二の回転膨張室装置に連結され、前記第一の回転膨張室装置によって圧縮されていた第一の作動流体を加熱するように構成され、前記第二の回転膨張室装置は前記燃焼室によって出力された前記第一の作動流体を膨張させ、
前記閉サイクルエンジンは、前記第一の作動流体から第二の作動流体に熱を伝達するように構成された第一の熱交換器によって前記開サイクルエンジンに熱連結され、
前記第三と第四の回転膨張室装置は、前記第一の熱交換器と第二の熱交換器に連結されて閉ループを形成し、前記第二の熱交換器は制御環境に熱連結され、それによって前記加熱システムが熱を制御環境に伝達するように構成され、
前記第一と第二の回転膨張室装置は、前記第一の作動流体の圧力または温度を、前記第一の作動流体の質量流量および前記回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するよう構成され、前記第二と第三の回転膨張室装置は、前記第二の作動流体の圧力または温度を、前記第二の作動流体の質量流量および前記回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するように構成されることを特徴とする加熱システム。 - 単相冷却システムにおいて、
請求項16に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つを含み、
前記第一の回転膨張室装置は前記第二の回転膨張室装置に機械的に結合され、
第一および第二の熱交換器を含み、前記第一の熱交換器は前記第一の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートと前記第二の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結され、前記第二の熱交換器は前記第二の回転膨張室装置の前記第一の作動流体ポートと前記第一の回転膨張室装置の前記第二の作動流体ポートに流体連結され、
前記システムが、圧縮性の単相作動流体による閉ループ冷却サイクルとして機能するように構成され、前記第一と第二の回転膨張室装置はどちらも、前記第一と第二の回転膨張室装置のそれぞれの前記第一および第二の機構を調節することによって、前記作動流体の質量流量を、前記第一と第二の回転膨張室装置にまたがる温度または圧力差に関係なく制御するよう設計および構成されることを特徴とする単相冷却システム。 - 熱を制御環境に伝えるように構成された加熱システムにおいて、当該加熱システムが、
閉サイクルエンジンに連結された開サイクルエンジンを含み、
前記開サイクルエンジンは請求項16に記載の回転膨張室装置を第一のものと第二のものとで二つを含み、前記閉サイクルエンジンは請求項16に記載の回転膨張室装置を第三のものと第四のものとで二つを含み、前記第一、第二、第三、および第四の回転膨張室装置は結合された回転動作のために相互に機械的に連結され、
前記開サイクルエンジンは燃焼室を有し、これは前記第一と第二の回転膨張室装置に連結され、前記第一の回転膨張室装置によって圧縮されていた第一の作動流体を加熱するように構成され、前記第二の回転膨張室装置は前記燃焼室によって出力された前記第一の作動流体を膨張させ、
前記閉サイクルエンジンは、前記第一の作動流体から第二の作動流体に熱を伝達するように構成された第一の熱交換器によって前記開サイクルエンジンに熱連結され、
前記第三と第四の回転膨張室装置は、前記第一の熱交換器と第二の熱交換器に連結されて閉ループを形成し、前記第二の熱交換器は制御環境に熱連結され、それによって前記加熱システムが熱を制御環境に伝達するように構成され、
前記第一と第二の回転膨張室装置は、前記第一の作動流体の圧力または温度を、前記第一の作動流体の質量流量および前記回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するよう構成され、前記第二と第三の回転膨張室装置は、前記第二の作動流体の圧力または温度を、前記第二の作動流体の質量流量および前記回転膨張室装置の回転速度に関係なく制御するように構成されることを特徴とする加熱システム。
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