DE10206701B4 - Antriebsvorrichtung - Google Patents

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Abstract

Antriebsvorrichtung, mit
einer Brennkraftmaschine (1) mit mindestens einem Brennraum,
einem ersten Sekundärspeicher (7.1) zur Aufnahme eines ersten Verbrennungsmediums (H2),
wobei der erste Sekundärspeicher (7.1) ausgangsseitig mit dem Brennraum der Brennkraftmaschine (1) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der erste Sekundärspeicher (7.1) eingangsseitig mit einem ersten Primärspeicher (8.1) verbunden ist, der das erste Verbrennungsmedium (H2) in chemisch gebundener Form enthält.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Es sind Knallgasturbinen bekannt, bei denen ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff verbrannt wird und dadurch ein Turbinenrad antreibt. Das Knallgas wird hierbei üblicher weise aus Druckbehältern entnommen, die Sauerstoff und Wasserstoff getrennt enthalten.
  • Nachteilig an diesen bekannten Knallgasturbinen ist die Tatsache, dass die maximale Betriebsdauer der Knallgasturbine durch das Fassungsvermögen der Druckbehälter beschränkt ist.
  • Weiterhin sind aus DE 31 10 511 A1 und DE 35 35 306 A1 Antriebsvorrichtungen bekannt, die jedoch die vorstehend genannten Nachteile ebenfalls nicht beseitigen.
  • Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, bei der vorstehend beschriebenen bekannten Knallgasturbine die maximale Betriebsdauer zu verlängern.
  • Diese Aufgabe wird, ausgehend von der vorstehend beschriebenen bekannten Knallgasturbine gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1, durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
  • Die Erfindung umfasst die allgemeine technische Lehre, zur Speicherung eines Verbrennungsmediums bei einer Brennkraftmaschine einen Primärspeicher und einen Sekundärspeicher vorzusehen, wobei der Primärspeicher das Verbrennungsmedium in chemisch gebundener Form enthält, während der Sekundärspeicher das Verbrennungsmedium in fertiger Form enthält.
  • Die Brennkraftmaschine wird hierbei also aus dem Sekundärspeicher mit dem Verbrennungsmedium versorgt, während in dem Primärspeicher das Verbrennungsmedium freigesetzt und in den Sekundärspeicher überführt wird, um diesen aufzufüllen.
  • Der im Rahmen der Erfindung verwendete Begriff eines Sekundärspeichers ist allgemein zu verstehen und umfasst beispielsweise Druckbehälter, in denen das jeweilige Verbrennungsmedium in komprimierter Form in einem gasförmigen oder flüssigen Aggregatzustand enthalten ist. Darüber hinaus um faßt der Begriff eines Sekundärspeichers auch Flüssigkeitsbehälter, in denen das jeweilige Verbrennungsmedium in flüssiger Form und bei Umgebungsdruck enthalten ist.
  • Die Erfindung ist nicht auf die eingangs erwähnten Knallgasturbinen beschränkt, sondern prinzipiell mit allen Typen von Brennkraftmaschinen realisierbar, wie beispielsweise Gasturbinen, Ottomotoren und Dieselmotoren.
  • Darüber hinaus ist die Erfindung auch nicht auf Wasserstoff bzw. Sauerstoff als Verbrennungsmedium beschränkt, sondern entsprechend dem Typ der jeweiligen Brennkraftmaschine auch mit anderen Verbrennungsmedien realisierbar, wie beispielsweise Erdgas.
  • In der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung besteht das Verbrennungsgemisch aus zwei Komponenten, die getrennt gespeichert und zugeführt werden. Vorzugsweise sind deshalb zwei Primärspeicher und zwei Sekundärspeicher vorgesehen, wobei die beiden Primärspeicher jeweils eine Komponente des Verbrennungsgemischs in chemisch gebundener Form enthalten, während die beiden Sekundärspeicher die jeweilige Komponente des Verbrennungsgemischs in fertiger Form enthalten.
  • Vorzugsweise enthält ein Primärspeicher eine Lösung aus wasserstoffhaltigen Salzen, wie beispielsweise Magnesiumhydrid, das bei hohen Temperaturen zu Magnesium und Wasserstoff dissoziiert, wodurch gasförmiger Wasserstoff freigesetzt wird.
  • Der andere Primärspeicher enthält dagegen vorzugsweise eine Lösung aus sauerstoffhaltigen Salzen, wie beispielsweise Natriumsuperoxid, die bei hohen Temperaturen ebenfalls dissoziieren und damit Sauerstoff freisetzen.
  • Die Freisetzung der chemisch gebundenen Verbrennungsmedien in dem Primärspeicher erfolgt üblicherweise erst oberhalb einer bestimmten Minimaltemperatur, die während des Startvorgangs der Brennkraftmaschine in der Regel noch nicht gegeben ist. Es ist deshalb vorzugsweise eine Heizvorrichtung vorgesehen, die den Inhalt des Primärspeichers erhitzt, um die Freisetzung der chemisch gebundenen Verbrennungsmedien in dem Primärspeicher einzuleiten bzw. zu beschleunigen. Eine derartige Heizvorrichtung kann beispielsweise eine Wärmetauscherleitung aufweisen, die durch die Brennkraftmaschine und den Primärspeicher geführt wird. Das Wärmetauschermittel nimmt dann in der Brennkraftmaschine Wärmeenergie auf und gibt diese teilweise an den Primärspeicher ab, wodurch dieser erhitzt wird.
  • Vorzugsweise besteht das Wärmetauschermittel hierbei aus einer flüssigen Metallegierung, wie beispielsweise einer Gallium-Aluminium-Legierung.
  • Darüber hinaus ist zur Förderung des Wärmetauschermittels vorzugsweise eine Pumpe vorgesehen, wobei die Pumpe durch die Brennkraftmaschine oder durch einen separaten Elektromotor angetrieben werden kann.
  • Es ist jedoch theoretisch auch möglich, daß die Heizvorrichtung ohne eine Pumpe nach dem sogenannten Thermo-Syphon-Prinzip arbeitet, bei dem das Wärmetauschermittel aufgrund der thermisch bedingten Dichteunterschiede selbständig durch den Heizkreislauf fließt.
  • Darüber hinaus ist vorzugsweise eine Kühlvorrichtung vorgesehen, welche den Primärspeicher und/oder den Sekundärspeicher kühlt.
  • Vorzugsweise weist diese Kühlvorrichtung ein Gebläse auf, wobei das Gebläse von der Brennkraftmaschine oder durch einen separaten Elektromotor angetrieben werden kann.
  • Als Kühlmedium wird hierbei vorzugsweise Umgebungsluft verwendet, die von dem Gebläse angesaugt und durch Kühlleitungen zu dem Primärspeicher bzw. zu dem Sekundärspeicher befördert wird. Die Kühlung für den Primärspeicher und für den Sekundärspeicher kann hierbei vorzugsweise durch Ventilklappen getrennt eingestellt werden. Die Erfindung ist jedoch hinsichtlich des Kühlmediums nicht auf Umgebungsluft beschränkt, sondern beispielsweise auch mit Wasser als Kühlmedium realisierbar, was insbesondere bei Schiffen oder U-Booten vorteilhaft möglich ist.
  • Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigen:
  • 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Antriebsvorrichtung sowie
  • 2 eine schematische Darstellung der Turbine der Antriebsvorrichtung aus 1.
  • Die in 1 schematisch dargestellte erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung kann beispielsweise zum Antrieb von Land- und Wasserfahrzeugen verwendet werden.
  • Hierzu weist die Antriebsvorrichtung eine weitgehend herkömmliche Knallgasturbine 1 auf, die detaillierter in 2 dargestellt ist und im folgenden kurz beschrieben wird. So weist die Knallgasturbine 1 ein Turbinengehäuse 2 in Form eines Rotationsparaboloids auf, in dem ein Turbi nenrad 3 drehbar gelagert ist. An die Wandung des Turbinengehäuses 2 schließen drei Vorkammern 4.14.3 an, in die über jeweils zwei Einspritzdüsen 5.1, 5.2 Wasserstoff bzw. Sauerstoff eingespritzt wird. Zur Zündung des eingespritzten Knallgasgemischs ist für jede Vorkammer 4.14.3 eine Zündvorrichtung 6.16.3 vorgesehen, die mehrere Laserimpulse radial in die Vorkammern 4.14.3 abgibt und dadurch den Zündvorgang auslöst. Die einzelnen Zündvorgänge sind hierbei mit der Stellung des Turbinenrades 3 synchronisiert, so daß das in den Vorkammern 4.14.3 explodierende Knallgasgemisch ein Drehmoment auf das Turbinenrad 3 ausübt.
  • Die Versorgung der Knallgasturbine 1 mit Wasserstoff und Sauerstoff erfolgt durch zwei sogenannte Sekundärspeicher 7.1, 7.2, wobei der Sekundärspeicher 7.1 Wasserstoff in komprimierter Form enthält, während der Sekundärspeicher 7.2 komprimierten Sauerstoff enthält.
  • Ausgangsseitig sind die beiden Sekundärspeicher mit den Einspritzdüsen 5.1 bzw. 5.2 der Knallgasturbine 1 verbunden, um den gespeicherten Wasserstoff bzw. Sauerstoff in die Vorkammern 4.14.3 der Knallgasturbine einspritzen zu können.
  • Während des Betriebs der Knallgasturbine 1 wird den Sekundärspeichern 7.1, 7.2 also laufend Sauerstoff bzw. Wasserstoff entnommen, so daß die Sekundärspeicher 7.1, 7.2 wieder aufgefüllt werden müssen. Diese Nachfüllung erfolgt jedoch nicht durch Zuführung von gasförmigem Sauerstoff bzw. Wasserstoff, sondern durch jeweils einen Primärspeicher 8.1, 8.2.
  • Der Primärspeicher 8.1 dient hierbei zur Nachfüllung des Sekundärspeichers 7.1 mit Wasserstoff. Hierzu enthält der Primärspeicher 8.1 Magnesiumdihydrid in fester, kristalliner Form, das bei relativ hohen Temperaturen von T = 300°C entsprechend der chemischen Formel MgH2 ↔ Mg + H2 dissoziiert und dabei gasförmigen Wasserstoff freisetzt. Vorteilhaft an der Speicherung des Wasserstoffs in chemisch gebundener Form ist die wesentlich höhere Energiedichte als bei einer Speicherung in gasförmiger Form. Der in dem Primärspeicher 8.1 freigesetzte Wasserstoff wird dann während des laufenden Betriebs in den Sekundärspeicher 7.1 überführt, so daß der Druck in dem Sekundärspeicher 7.1 aufrecht erhalten bleibt.
  • Der Primärspeicher 8.2 dient dagegen zur Nachfüllung des Sekundärspeichers 7.2 mit Sauerstoff und enthält hierzu Natriumhyperoxid in fester Form, das bei hohen Temperaturen von ungefähr T = 675°C entsprechend der chemischen Formel 4 NaO2 ↔ 2 Na2O + 3 O2 dissoziiert und dabei gasförmigen Sauerstoff freigibt. Vorteilhaft an der Speicherung des Sauerstoffs in chemisch gebundener Form ist hierbei wiederum die wesentlich höhere Energiedichte als bei einer Speicherung des Sauerstoffs in gasförmiger Form. Der in dem Primärspeicher 8.2 freigesetzte Sauerstoff wird dann ebenfalls in den Sekundärspeicher 7.2 überführt, so daß der Druck in dem Sekundärspeicher 7.2 während des laufenden Betriebs trotz des Sauerstoffverbrauchs durch die Knallgasturbine 1 im wesentlichen aufrecht erhalten wird.
  • Zwischen den Primärspeichern 8.1, 8.2 und den Sekundärspeichern 7.1, 7.2 ist jeweils eine elektrische Pumpe angeordnet, die zur Vereinfachung nicht dargestellt ist und den Gastransport verbessert.
  • Die Primärspeicher 8.1, 8.2 weisen jeweils technisch handhabbare Röhren auf, die aus den stationär verbauten Primäspeicherröhren entnommen werden und so als komplette Baueinheit regenerierbar sind. Die zu entnehmenden Röhren beinhalten jeweils die Oxide und Hydride und sind beispielsweise mit gitter- oder wabenförmigen, hauchdünnen Edelmetallkatalysatoren ausgestattet, wodurch die O2- bzw. H2-Freisetzung verbessert wird. Vorteilhaft daran ist, daß die Röhren direkt im heißen Gasstrom beim Gas-/Energieerzeuger regenerierbar sind und durch bloßes Einschieben wieder eingesetzt werden können.
  • Es wurde bereits vorstehend erläutert, daß die Dissoziierungsreaktion in den Primärspeichern 8.1, 8.2 eine relativ hohe Temperatur benötigt, die weit über Raumtemperatur liegt und beim Start der Knallgasturbine 1 nicht sofort erreicht wird. Die erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung weist deshalb eine Heizvorrichtung auf, um die Primärspeicher 8.1, 8.2 auf die Betriebstemperatur aufzuheizen, die für die Dissoziierungsreaktion erforderlich ist. Hierzu weist die Heizvorrichtung eine Wärmetauscherleitung 9 auf, die als Wärmetauschermittel eine flüssige Gallium-Aluminium-Legierung enthält und durch die Knallgasturbine 1 sowie die beiden Primärspeicher 8.1, 8.2 hindurchgeführt ist, wobei das Wärmetauschermittel durch eine Pumpe 10 zwangsgefördert wird. Vorteilhaft an der Verwendung einer Gallium-Aluminium-Legierung als Wärmetauschermittel ist die hohe spezifische Wärmekapazität dieses Materials, was einen effektiven Wärmetransport ermöglicht. Darüber hinaus weist die Heizvorrichtung einen Reservoirspeicher 11 mit Gallium-Aluminium-Legierung auf, um die Wärmetauscherleitung 9 stets gefüllt zu halten. Das Wärmetauschermittel wird also beim Durchströmen der Knallgasturbine 1 stark erhitzt und gibt die aufgenommene Wärmeenergie anschließend beim Durchströmen der Primärspeicher 8.1, 8.2 wieder, so daß die Primärspeicher 8.1, 8.2 nach dem Start der Knallgasturbine 1 schnell die erforderliche Betriebstemperatur erreichen.
  • Darüber hinaus weist die erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung auch eine Kühlvorrichtung auf, um die Betriebstemperaturen der Primärspeicher 8.1, 8.2 und der Sekundärspeicher 7.1, 7.2 zu begrenzen. Hierzu weist die Kühlvorrichtung ein Gebläse 12 auf, das von der Knallgasturbine 1 oder von einem separaten Elektromotor angetrieben wird. Das Gebläse 11 saugt relativ kalte Umgebungsluft an und führt diese in vier Lüftungskanäle 13.113.4, wobei der Lüftungskanal 13.1 zur Kühlung des Sekundärspeichers 7.1 dient, während der Lüftungskanal 13.2 den Primärspeicher 8.1 kühlt. Der Lüftungskanal 13.3 dient dagegen zur Kühlung des Primärspeichers 8.2, während der Lüftungskanal 13.4 zur Kühlung des Sekundärspeichers 7.2 dient.
  • In den Lüftungskanälen 13.2, 13.3 ist deshalb jeweils eine Abzweigung 14.1, 14.2 angeordnet, die die angesaugte Umgebungsluft zur Kühlung des Primärspeichers 8.1 bzw. 8.2 aus dem Lüftungskanal 13.2 bzw. 13.3 abzweigt. In der Abzweigung ist hierbei eine nicht dargestellte Ventilklappe angeordnet, um den Kühlluftstrom für den Primärspeicher 8.1 bzw. 8.2 steuern zu können. Anschließend wird der Kühlluftstrom dann durch eine Rückführung 15.1, 15.2 wieder in den Lüftungskanal 13.2 bzw. 13.3 zurückgeführt.
  • Weiterhin ist in den Lüftungskanälen 13.1, 13.4 jeweils ei ne Abzweigung 16.1, 16.2 angeordnet, die einen Kühlluftstrom zur Kühlung der Sekundärspeicher 7.1, 7.2 abzweigt. In den beiden Abzweigungen 16.1, 16.2 ist wiederum jeweils eine nicht dargestellte Ventilklappe angeordnet, um den Kühlluftstrom individuell steuern zu können. Der Kühlluftstrom wird dann anschließend durch jeweils eine Rückführung 17.1, 17.2 wieder in die Lüftungskanäle 13.1, 13.4 zurückgeführt, so daß die Lüftungskanäle 13.1, 13.4 erwärmte Umgebungsluft abgeben.
  • Die Steuerung der Ventilklappen in den Abzweigungen 14.1, 14.2, 16.1, 16.2 erfolgt hierbei so, daß die Temperatur in den Primärspeichern 8.1, 8.2 wesentlich höher ist als die Temperatur in den Sekundärspeichern 7.1, 7.2, damit der in den Primärspeichern 8.1, 8.2 freigesetzte Wasserstoff bzw. Sauerstoff in die Sekundärspeicher 7.1 bzw. 7.2 übergeht.
  • Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungen Gebrauch macht.

Claims (17)

  1. Antriebsvorrichtung, mit einer Brennkraftmaschine (1) mit mindestens einem Brennraum, einem ersten Sekundärspeicher (7.1) zur Aufnahme eines ersten Verbrennungsmediums (H2), wobei der erste Sekundärspeicher (7.1) ausgangsseitig mit dem Brennraum der Brennkraftmaschine (1) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Sekundärspeicher (7.1) eingangsseitig mit einem ersten Primärspeicher (8.1) verbunden ist, der das erste Verbrennungsmedium (H2) in chemisch gebundener Form enthält.
  2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich ein zweiter Sekundärspeicher (7.2) zur Aufnahme eines zweiten Verbrennungsmediums (O2) vorgesehen ist, wobei der zweite Sekundärspeicher (7.2) ausgangsseitig mit dem Brennraum der Brennkraftmaschine (1) und eingangsseitig mit einem zweiten Primärspeicher (8.2) verbunden ist, der das zweite Verbrennungsmedium (O2) in chemisch gebundener Form enthält.
  3. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Primärspeicher (8.1) und/oder der zweite Primärspeicher (8.2) mit einer Heizvorrichtung (911) verbunden ist.
  4. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (911) eine Wärmetauscherleitung (9) umfaßt, die ein flüssiges Wärmetauschermittel durch die Brennkraftmaschine (1) und den ersten Primärspeicher (8.1) und/oder den zweiten Primärspeicher (8.2) leitet.
  5. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmetauschermittel im wesentlichen aus einer flüssigen Metallegierung besteht oder halogenierte Kohlenwassertstoffe, FCKW, FKW, Schweröl und/oder eine CO2-Mischung mit organischen Lösungsmitteln enthält.
  6. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmetauschermittel im wesentlichen aus einer Gallium-Aluminium-Legierung besteht.
  7. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (911) eine Pumpe (10) zur Förderung des Wärmetauschermittels aufweist.
  8. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Kühlung des ersten Primärspeichers (8.1) und/oder des zweiten Primäspeichers (8.2) und/oder des ersten Sekundärspeichers (7.1) und/oder des zweiten Sekundärspeichers (7.2) eine Kühlvorrichtung (1217) vorgesehen ist.
  9. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlvorrichtung (1217) ein Gebläse (12) aufweist.
  10. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 8 und/oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlvorrichtung (1217) Ventilklappen aufweist, um den ersten Primärspeicher (8.1) und/oder den zweiten Primärspeicher (8.2) und/oder den ersten Sekundärspeicher (7.1) und/oder den zweiten Sekundärspeicher (7.2) individuell kühlen zu können.
  11. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Primärspeicher (8.1) eine wesentlich größere Temperatur aufweist als der erste Sekundärspeicher (7.1) und/oder daß der zweite Primärspeicher (8.2) eine wesentlich größere Temperatur aufweist als der zweite Sekundärspeicher (7.2).
  12. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Verbrennungsmedium Wasserstoff und das zweite Verbrennungsmedium Sauerstoff ist.
  13. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Primärspeicher (8.1) wasserstoffhaltiges Salz in gelöster oder in fester Form enthält.
  14. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Primärspeicher (8.1) Magnesiumhydrid, Lanthanid, Actinid und/oder Metallhydrid in gelöster oder in fester Form enthält.
  15. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Primärspeicher (8.2) eine Lösung eines sauerstoffhaltigen Salzes enthält.
  16. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Primärspeicher (8.2) Natrimoxid oder Bariumoxid enthält.
  17. Antriebsvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Primärspeicher (8.2) im entleerten Zustand Alkalioxide bzw. Erdalkalioxide und im befüllten Zustand Peroxide und/oder Hyperoxide enthält.
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