DK178371B1 - Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning - Google Patents
Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning Download PDFInfo
- Publication number
- DK178371B1 DK178371B1 DK201400256A DKPA201400256A DK178371B1 DK 178371 B1 DK178371 B1 DK 178371B1 DK 201400256 A DK201400256 A DK 201400256A DK PA201400256 A DKPA201400256 A DK PA201400256A DK 178371 B1 DK178371 B1 DK 178371B1
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- exhaust gas
- boiler
- turbine
- engine
- turbocharger
- Prior art date
Links
- 238000011084 recovery Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 189
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 claims description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 14
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 13
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 2
- 239000010763 heavy fuel oil Substances 0.000 description 2
- 239000003949 liquefied natural gas Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000003584 silencer Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000001418 larval effect Effects 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Supercharger (AREA)
Abstract
Stor turboladet dieselmotor, der er forsynet med udstødningsgaskedler og en kraftturbine til genvinding af energi i udstødningsgasserne. En af kedlerne kan være en integral del af udstødningsgasmodtagerne. En del af udstødningsgasstrømmen inden turboladerens turbine set i strømmens retning forgrenes til kraftturbinen. Motoren indeholder en forvarmningskedel ved lavtrykssiden af turboladerens turbine, mens der er placeret en overhedningskedel ved højtrykssiden af turboladerens turbine. Motoren kan drives med i høj grad befugtet skylleluft for i den forbindelse at øge mængden af energi i udstødningsgasserne, der kan genvindes. Motoren kan også drives som en varmepumpe, idet udstødningsgassen, der forlader motoren, har en temperatur, der er lavere end omgivelsestemperaturen.
Description
STOR TURBOLADET DIESELMOTOR MED ENERGIGENVINDINGSINDRETNING
OPFINDELSERS OMRÅDE
Den foreliggende opfindelse angår en stor turboladet dieselmotor med en eller flere kedler, der opvarmes med udstødningsgas, og særligt en stor turboladet dieselmotor, der er forsynet med en kraftturbine, der drives med udstødningsgas, der forgrenes inden turboladerens turbine g ø -j q f- τ' ØlTlFm ø ti S Τ' 0Π "J " Cj *
OPFINDELSENS BAGGRUND
E P 0 4 34 419 præsenterer en stor turboladet totaktsdieselmotor, i hvilken varmeenergi fra udstødningsgassen genvindes ved en kombination af en kedel på lavtrykssiden af turboladeren og en kedel på høj trykssiden af turboladeren. Ved lavere motorbelastninger reduceres genvindingen af varmeenergien fra udstødningsgasserne, inden disse ledes til turboladeren, ved at lede en del af udstødningsgassen direkte ind i turboladeren, idet den første kedel set i strømmens retning omgås. Når der placeres en kedel mellem udstødningsgasmodtageren og turbinen i turboladeren, bliver den samlede konstruktion imidlertid forholdsvis voluminøs og kompliceret. Desuden forringer den øgede længde af strømningsvejen mellem udstødningsventilerne og turboladeren turboladerens reaktion i forbindelse med accelerationer. Desuden genvinder denne motor kun varme, miens der ikke er truffet nogen forholdsregler til at omdanne den genvundne energi til en mere anvendelig form for energi såsom rotationskraft eller elektricitet.
PRÆSENTATION AF OPFINDELSEN
På denne baggrund er formålet med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en stor turboladet dieselmotor med en forbedret energigenvinding fra udstødningsgassen. Dette formål opnås ifølge krav 1 ved en stor turboladet dieselmotor, der indeholder en turbolader med en turbine, som drives med udstødningsgas, og som er forbundet med en ladeluftkompressor, en første kedel, der opvarmes med udstødn i n g s g a s, p å h ø j t, r y k s s i de n a f turb o 1 aderen, e n a n de n kedel, der opvarmes med udstødningsgas, på lavtrykssiden af turboladeren, og en kraftturbine, der drives med en del af udstødningsgassen, der: forgrenes fra højtrykssiden af turboladeren,
Ved at anvende en kombination af en kedel på højtrykssiden af turboladerens turbine og en forgrening af en del af udstødningsgasstrømmen fra højtrykssiden af turboladerens turbine forbedres den samlede mængde af energi, der kan genvindes fra udstødningsgasserne, med hensyn til sin mængde, særligt i en større variation af driftsbetingelser, fordi systemet kan tilpasses til en større varmeproduktion via kedlerne i modsætning til en større produktion af rotationsenergi via kraftturbinen. På denne måde kan systemet i samme grad være en hjælp til at forbedre den samlede brændstofeffektivitet i stationære kraftværker såvel som i drivsystemer til søgående fartøjer.
På den ene side kan den første kedel blive gennemstrømmet af alle udstødningsgasserne, og udstødningsgasdelen til kraftturbinen forgrenes efter den første kedel, der opvarmes med udstødningsgassen, set i strømmens retning. På denne måde er den samlede mængde af energi, der kan genvindes, maksimeret.
På den anden side kan den første kedel gennemstrømmes alene af den forgrenede del af udstødningsgasserne, idet varmebalancen i turboladeren forbliver uberørt, og på denne måde garanteres reaktionen af turboladerens turbine i forbindelse med accelerationer.
Udstødningsgasserne, der forlader krattturbinen, kan ledes tilbage til udstødningsgassens hovedstrøm ved turboladerens lavtryksside. På denne måde kan det sikres, at alle udstødningsgasser modtager den rigtige efterbehandling i f.eks. en SCR-reaktor og/eller en lyddæmper.
Fortrinsvis driver kraftturbinen en elektrisk generator. På denne måde kan den genvundne energi anvendes til at producere en meget attraktiv og fleksibel form for energi.
Et yderligere formål med opfindelsen er at tilvejebringe en stor totaktsdieselmotor, der er fleksibel i drift og udviser en god energigenvinding fra udstødningsgassen.
Dette formål opnås ved at tilvejebringe en stor ladet totaktsdieselmotor, der indeholder en turbine, som drives ved hjælp af udstødningsgas, og som driver en elektrisk generator, en ladeluftkompressor, der drives af en elektrisk drivmotor, og en varmeveksler på turboladerens høj tryksside til at udtrække varme fra udstødningsgassen.
Da der gives afkald på en aksel, der forbinder turbinen med kompressoren, kan motorens driftsbetingelser reguleres med en større grad af frihed, mens anvendelsen af en varmeveksler ved turbinens høj tryksside sikrer en god genvinding af energien, der er indeholdt i udstødningsgassen.
Fortrinsvis indeholder motoren ingen turbolader.
Varmeveksleren kan anvendes til at producere damp.
Motoren kan desuden indeholde anordninger til at samle en del af den elektriske energi, der produceres af generatoren, og anordninger til at tilføre den lagrede elektriske energi til den elektriske drivmotor.
Fortrinsvis indeholder motoren anordninger til regulering af fordelingen af den elektriske energi, der produceres af den elektriske generator, og den lagrede elektriske energi.
Motoren kan desuden indeholde en dampturbine, der drives med damp, der genereres ved hjælp af varmen fra varmeveksleren.
Fortrinsvis er varmeveksleren konfigureret til at sænke temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader varmeveksleren, i en grad, der betyder, at udstødningsgasserne, der forlader turbinen efter varmeveksleren set i strømmens retning, har en temperatur, der er lavere end omgiveIsestemperaturen.
Et yderligere formål for den foreliggende opfindelse er at tilvejebringe en forbrændingsmotor, der kan anvendes i et kombineret kraft- og varmeværk med en meget høj brændstofeffektivitet.
Dette formål opnås ved at tilvejebringe en ladet forbrændingsmotor til anvendelse i et kombineret kraft- og varmeværk, idet denne motor indeholder et indsugningssystem til indsugning af luft med samme tryk og temperatur som o mgive1s e rne, i de t i nds u gn i n g s s ys teme t i ndeh o1de r en kompressor til tilførsel af ladeluft med et tryk, der er højere end omgivelsestrykket, til cylindrene i forbrændingsmotoren, en turbine, der drives med udstødningsgas, og en varmeveksler på turbinens højtryksside til udtrækning af varme fra udstødningsgassen, idet varmeveksleren og turbinen er konfigureret til at opnå en udstødningsgastemperatur på turbinens lavtryksside, der er lavere end omgivelsestemperaturen.
Ved at udtrække en stor mængde energi i kedlen, der opvarmes med udstødningsgas, ved turbinens højtryksside og ved at anvende en turbine med et forholdsvist lille effektivt turbineområde resulterer ekspansionen af udstødningsgasser i turbinen, der allerede er forholdsvis kolde, i temperaturer af udstødningsgasserne på turbinens lavtryksside, der er et godt stykke lavere end omgivelsestemperaturen. Således ændres selve forbrændingsmotoren til en varmepumpe, der udtrækker lavtemperaturenergi fra omgivelserne og ændrer den til højtemperaturenergi. En samlet brændstof effektivitet et godt stykke over 100% kan opnås, hvilket udmærker systemet i ø k o nomi s k o g mi 1jøve η1i g he n see nde, T emper a t u r e r n e af udstødningsgasserne kan udgøre helt ned til -40 °C. Udstødningsgasserne, der forlader skorstenen på kraftværket, der gør brug af en sådan motor, kan følgelig indeholde sne eller lignende iskrystaller.
En udstødningsgastemperatur, der er lavere end omgiveIsestemperaturen, opnås fortrinsvis ved en stor kapacitet ved varmeveksleren til forøgelse af temperaturfaldet af udstødningsgassen, der passerer gennem varmeveksleren, og ved et turbineområde med lav effektivitet til forøgelse af faldet i temperaturen af udstødningsgassen under dens ekspansion i turbinen.
Fortrinsvis udgør: temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader cylindrene, mellem 400 og 500 °C, temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader kedlen, der opvarmes med udstødningsgas, er lavere end 110 °C, og trykket af udstødningsgassen, der forlader kedlen, er højere end 2 b a r.
Turbinen og kompressoren kan forbindes med hinanden ved hjælp af en aksel til udformning af en turbolader. I dette tilfælde kan motoren desuden indeholde en kraftturbine, der drives med udstødningsgas, der forgrenes fra u d s t, ø dn i n g s g a s s t rømme n t i 1 t u r b o 1 ade r t u r b i n en efter ked 1 e n set i strømmens retning.
Motoren kan indeholde en dampturbine, der fødes af damp, der produceres med varme, der udtrækkes fra udstødningsgassen ved hjælp af varmeveksleren.
Fortrinsvis kan motoren desuden indeholde en ladeluftbefugtningsenhed ved kompressorens høj tryksside,
Trykket i udstødningsgassen, der forlader turbinen, er fortrinsvis det samme som eller en smule højere end omgivelsestrykket.
Temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader turbinen, lig-ger: fortrinsvis på mellem -5 og -40 °C,
Temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader turbinen, er lavere end omgivelsestemperaturen, i det mindste når motoren kører på sin maksimale kontinuerlige motorydelse.
Temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader turbinen, kan variere mellem -5 og -40 °C, i det mindste når motoren kører på sin maksimale kontinuerlige motorydelse.
Ifølge et yderligere aspekt ved opfindelsen er der tilvejebragt en ladet forbrændingsmotor, der indeholder et indsugningssystem til indsugning af luft med omgivelsestrykket og omgiveIsestemperaturen, idet indsugningssystemet indeholder en kompressor til tilførsel af ladeluft med et tryk, der er højere end omgivelsestrykket, til cylindrene i forbrændingsmotoren, en første turbine med et givet effektivt turbineområde, der drives med udstødningsgas, en anden turbine med et givet effektivt turbineområde, der drives med udstødningsgas, og en varmeveksler på turbinens høj tryksside til udtrækning af varme fra udstødningsgassen, og anordninger til efter valg at anvende enten den ene eller begge turbiner for at kunne drive motoren ved forskellige udstødningsgastemperaturer på turbinens lavtryksside.
Ifølge et yderligere aspekt ved opfindelsen er der tilvejebragt en ladet forbrændingsmotor, der indeholder et indsugningssystem til indsugning af luft med omgiveIsestryk og omgivelsestemperatur, idet indsugningssystemet indeholder en kompressor til tilførsel af ladeluft med et tryk, der er højere end omgivelsestrykket, til cylindrene i forbrændingsmotoren, en turbine med et variabelt effektivt turbineområde, der drives med udstødningsgas, og en varmeveksler på turbanens høj tryksside til udtrækning af v a rme fra u dstødning s ga s sen.
Ifølge endnu et aspekt ved opfindelsen er der tilvejebragt en fremgangsmåde til at drive en ladet forbrændingsmotor, idet denne ladede forbrændingsmotor indeholder et indsugningssystem til indsugning af luft med omgivelsestryk 0 g o mg i v e1s e s t emper atu r, i d e t i nds ugn i ng s s ystemet indeholder en kompressor til tilførsel af ladeluft med et tryk, der er højere end omgivelsestrykket, til cylindrene i forbrændingsmotoren, en første turbine med et. givet effektivt turbineområde, der drives med udstødningsgas, en anden turbine med et givet effektivt turbineområde, der drives med udstødningsgas, og en varmeveksler på turbinens høj tryksside til udtrækning af varme fra udstødningsgassen, indeholdende trinnene, der består i ved valg at anvende turbinerne til at opnå forskellige udstødningsgastemperaturer ved turbinens eller turbinernes lavtrykss ide.
Yderligere formål, kendetegn, fordele og egenskaber ved de ladede forbrændingmotorer ifølge opfindelsen fremgår af den detaljerede beskrivelse.
KORT BESKRIVELSE AF OPFINDELSEN
1 den følgende detaljerede del af den foreliggende beskrivelse forklares opfindelsen mere detaljeret med henvisning til de eksemplariske udførelsesformer, der vises på tegningerne, på hvi 1 ke : figur 1 viser en delvis afbildning set fra siden af en stor turboladet dieselmotor ifølge en første udførelsesform for opfindelsen, figur 2 viser et længdetværsnit gennem motoren på figur 1, figur 3 skematisk viser en stor turboladet dieselmotor med foranstaltninger til genvinding af varmeenergi ifølge en anden udførelsesform for opfindelsen, figur 3a er et diagram, der viser driftsparametrene for motoren fra figur 3, figur 4 skematisk viser en stor turboladet dieselmotor med foranstaltninger til genvinding af varmeenergi ifølge en tredje udførelsesform for opfindelsen, figur 4a er et diagram, der viser driftsparametrene for motoren fra figur 4, figur 5 skematisk viser en stor turboladet dieselmotor med foranstaltninger til genvinding af varmeenergi ifølge en tredje udførelsesform for opfindelsen, figur 5a er et diagram, der viser driftsparametrene for motoren fra figur 5, figur 6 viser en anden udførelsesform for opfindelsen, i hvilken motoren drives som en varmepumpe, figur 7 viser en yderligere udførelsesform for opfindelsen, som ikke gør brug af en turbolader, men som i stedet er forsynet med en turbine og en blæser, der er forbundet elektrisk med hinanden, og figur 8 viser en anden udførelsesform for opfindelsen, der gør brug af recirkulation af udstødningsgas.
DETALJERET BESKRIVELSE AF FORETRUKNE UDFØRELSESFORMER
I den følgende detaljerede beskrivelse beskrives den store turboladede dieselmotor ifølge opfindelsen i form af en stor totaktsdieselmotor ved hjælp af de foretrukne u dføre1sesforme r.
Konstruktionen og driften af store turboladede dieselmotorer såsom store totaktsdieselmotor af krydshovedtypen er velkendte i sig selv og bør ikke kræve yderligere forklaring i den foreliggende sammenhæng. Yderligere detaljer, der angår driften af lade- og udstødningsgassysternerne, er angivet nedenfor.
Figur 1 viser en første udførelsesform for et øverste område af en stor totaktsdieselmotor 1 ifølge opfindelsen. Denne motor er forsynet med en flerhed af cylindre, der er anbragt ved siden af hinanden i en række. Hver cylinder er forsynet med en udstødningsventil (ikke vist), der er forbundet med dens cylinderdæksel. Udstødningskanalerne kan åbnes og lukkes ved hjælp af udstødningsventilen. Manifoldrør forbinder de pågældende udstødningskanaler med en udstødningsgasmodtager 3. Udstødningsgasmodtageren 3 er placeret parallelt med rækken af cylindre. Manifoldrørene 40 munder ud i udstødningsgasmodtageren 3, og en udstødningsledning leder fra udstødningsgasmodtageren til turbinen i en turbolader. I motorer med et meget stort antal cylindre (for eksempel 10 eller flere cylindre) kan udstødningsgasmodtageren deles i længderetningen i to eller flere dele (ikke vist).
Udstødningsgasmodtageren 3 har i denne udføreIsesform et cylindrisk hus 42, der, som vist på figur 2, ved sine ender er forsynet med aftagelige dæksler 44, Det cylindriske hus 42 indeholder en varmeveksler 23, som udstødningsgasserne kan strømme igennem for at producere overhedet damp. Varmeveksleren 23 virker således som en kedel. Det cylindriske hus 42 indeholder desuden en samleledning 46, som manifoldrørene 40 slipper udstødningsgasserne ud i.
Det cylindriske hus 42 til udstødningsgasmodtageren er, således som det er vist på figur 2, delt i to varmevekslerdele 50a og 50b og samleledningsdele 46a og 46b, der er sidestillet med et centralt udløbskammer 52, som udstødningsgasserne forlader via en udstødningsledning. Følgelig er konstruktionen af udstødningsgasmodtageren 3 symmetrisk i forhold til dens centrale radiale plan.
Begge afsnit 50a, 50b af varmevekslerarrangementet består af adskillige varmevekslingselementer, som følger efter hinanden, som er velkendte i sig selv, og som er adskilt af afstandsstykker 49. Hvert afsnit 50a, 50b indeholder to varmevekslingselementer 57a, 58a, 57b, 58b, der hver især indeholder et stort antal af rør, der forløber i gasstrømmens retning, der angives ved en pil, der er indtegnet som en fuldt optrukken linje, parallelt med længdeaksen af det cylindriske hus. Strømningsretningerne i de respektive varmevekslerdele 50a og 50b ligger over for hinanden og peger mod hinanden.
Tværsnitskonturen af de excentrisk placerede varmevekslerelementer 57a, 58a, 57b, 58b har form af et ringsegment, der støder op til den indvendige omkreds af det cylindriske hus 42. Ringsegmenterne kan deles op i undersegmenter for at gøre monteringen lettere (ikke vist).
Det cylindriske hus 42 til udstødningsgasmodtageren 3 er forsynet med en skillevæg 63, der adskiler varmevekslerelementerne fra resten af tværsnittet af det indre af udstødningsgasmodtageren 3 og i den forbindelse opdeler tværsnittet af det indre af udstødningsgasmodtageren i en kanal til optagelse af varmevekslerelementerne og en kanal til at samle og føre udstødningsgasserne mod kanalen med varmevekslerelementerne 57a, 58a, 57b, 58b.
I den sidstnævnte kanal (som manifoldrørene 40 munder ud i) ledes udstødningsgassen i retning af pilen, der er vist med stiplede linjer.
Varmeelementerne kan trækkes tilbage i kanalen til optagelse af varmeelementerne. De langsgående udvendige varmeelementer er adskilt, fra de indvendige varmeelementer ved hjælp af afstandsstykker 49. Den samlede enhed holdes på plads ved hjælp af låseplader 66.
Samlekanalerne 46a, 46b har en tragtformet tværsnitsform, der åbner i en radialt udadgående retning. Manifoldrørene 40 er placeret således, at de blæser udstødningsgasserne ind i de respektive samlekanaler 46a, 46b.
Samlekanalerne 46a, 46b er adskilt fra det centrale udløbskammer 52 ved hjælp af sidevægge 69, der er forbundet med frontale ender på samlekanalerne. Samlekanalerne 46a, 46b er åbne ved deres modsatte ender med en vis afstand til de aftagelige dæksler 44. I den forbindelse er der udformet modstrømningskamre 71a, 71b i området ved enderne af udstødningsgasmodtagerens hus 42. Modstrømningskamrene 71a, 71b forbinder samlekanalerne 46a, 46b med kanalerne, i hvilke varmevekslerafsnittene optages. Således er der udformet strømningsbaner på begge sider af udløbskammeret 52, der forbinder optagelseskanalerne 46a, 46b via kanalerne, der indeholder varmevekslerelementerne, med udløbskammeret. Udstødningsgasserne, der forlader manifoldrørene 40 i de respektive samlekanaler 4 6a, 4 6b, strømmer, således som det er vist på figur 2 med pilene, der er indtegnet med stiplede linj er, hen til modstrømningskamrene 71a, 71b og fra disse, således som det er vist med pilene, der er indtegnet med fuldt optrukne linjer, gennem de respektive varmevekslerelementer 57a, 58a, 57b, 58b mod udløbskammeret 52.
Således tjener: huset 42 til udstødningsgasmodtageren 3 til at indeholde både et optagelseshulrum til udstødningsgas og en kedel til genvinding af varmeenergi fra udstødningsgasserne. Ved at integrere kedlen inden i udstødningsgasmodtageren kan pladsen, der behøves til en udstødningskedel·, spares, og der kan gives afkald på huset til en udstødningsgaskedel.
Figur 3 viser en anden udførelsesform for en stor turboladet totaktsdieselmotor af krydshovedtypen 1 med dens indsugnings- og udstødningssystemer. Motoren 1 indeholder en ladeluftmodtager 2 og en udstødningsgasmodtager 3. Udstødningsgasmodtageren 3 kan være af den type, der er beskrevet i den første udførelsesform, men dette er ikke nødvendigvi s tilfældet. Motoren er forsynet med udstødningsventiler (en eller flere for hver cylinder), der ikke er vist. Motoren 1 kan f.eks. anvendes som hovedmotor i et søgående fartøj eller som en stationær motor til drift af en generator i et. kraftværk. Den samlede nytteeffekt ved motoren kan for eksempel variere fra 5.000 til 110.000 kW, men opfindelsen kan også anvendes i firtaktsdieselmotorer med en effekt på for eksempel 1.000 kW.
Ladeluften strømmer fra ladeluftmodtageren 2 til skylleluftåbningerne (ikke vist) på de pågældende cylindre. Når udstødningsventilen 4 åbnes, strømmer udstødningsgassen egennem manifoldrør og ind i udstødningsmodtageren 3 og derfra videre gennem en første udstødningsledning 5 til en turbine 6 i en turbolader, fra hvilken udstødningsgassen strømmer afsted gennem en anden udstødningsledning 7. Ved hjælp af en aksel 8 driver turbinen 6 en kompressor 9, der forsynes via en luftindsugning 10. Kompressoren 9 tilfører ladeluft under tryk til en ladeluftledning 11, der fører hen til ladeluftmodtageren 2.
Iudsugningsluften i ledningen 11 passerer gennem en mellemkøler 12 til afkøling af skylleluften - der forlader kompressoren 9 ved en temperatur på omtrent 200 °C --- til en temperatur på omtrent 3 6 ° C.
Den afkølede skylleluft føres via en hjælpeblæser 16, der drives af en elektrisk motor 17, der sætter skylleluftstrømmen under tryk (ofte kun under forhold med lav eller delvis belastning) og hen til skylleluftmodtageren 2, Ved større belastninger er mængden af skylleluft, der leveres af turboladerens kompressor 9 tilstrækkelig til at drive motoren, og hjælpeblæseren 16 stoppes. I denne tilstand omgås hjælpeblæseren 16 via ledningen 15.
En første kedel 23, fortrinsvis i form af en varmeveksler f.eks. af rør- eller finnetypen, anbringes i den første udstødningsledning 5, dvs. inden turbinen 6 set i strømmens retning, og anvender varmeenergi i udstødningsgasserne til at producere damp. Udstødningsgasserne har, når de ankommer til udstødningsgasmodtageren 3, en temperatur på omkring 455 °C, og temperaturen ved indgangen til den første kedel 23 er kun ubetydeligt lavere. Den første kedel 23 kan være en integral del af udstødningsgasmodtageren 3, således som det er vist og forklaret med henvisning til den første udførelsesform ovenfor.
Efter kedlen 23 set i strømmens retning forgrenes udstødningsledningen, idet den største del af u d s t ø d n i n g s g a s s e r n e f o r t s æ 11 e r v i a u d s t ø d n i n g s 1 e d n i n g e n 5 mod turbinen 6, og en mindre del af udstødningsgasserne strømmer via en ledning 30 mod en kraftturbine 31. Den yderligere kraftturbine 31 driver en elektrisk generator 32 .
En overskydende energi i udstødningsgasstrømmen omdannes således til elektrisk energi, dvs. ener: g-i med en høj eksergi. Mængden af udstødningsgas, der forgrenes til kraftturbinen 31, kan reguleres via en variabel strømreguator (ikke vist) i ledningen 30. Ud s t ødni ngsgasserne, de r f o r1ade r kr a f 11urb i n e n 31, 1 edes hen til en anden udstødningsledning 7 og føres der tilbage til udstødningsgassens hovedstrøm.
Den anden udstødnings ledning 7 leder udstødningsgasserne hen til indløbet på en anden kedel 20, der indeholder en varmeveksler, f.eks. af rør- eller finnetypen. En tredje udstødnings ledning 21 leder: la de lu ft fra udløbet på den anden kedel 20 ud i atmosfæren. Inden udstødningsgasserne når ud i atmosfæren, kan de renses i en SCR-reaktor (ikke vist) for at reducere f.eks. NOx-niveauer og passere gennem en lyddæmper (ikke vist) for at reducere støjforureningen.
Den anden kedel 20 anvender varmen i udstødningsgasstrømmen til at producere damp under tryk. På dette stade er udstødningsgassens temperatur lavere, end når den forlader cylindrene, typisk ligger temperaturen ved udløbet på turboladerens turbine 6 i området mellem 250 og 300 °C.
En ledning 22 leder dampen, der produceres i den anden kedel 20, hen til indløbet på den første kedel 23. Den første kedel opvarmes med udstødningsgasser, der har en temperatur på omtrent, 450 °C, og er således et meget effektivt medium til at fordampe/overhede vandet/dampen, der ledes ind i den første kedel 23.
Den overhedede damp ledes via ledningen 34 hen til en dampturbine 37, der omdanner energien i dampen til roterende mekanisk kraft. Dampturbinen 37 driver en elektrisk generator 35 til produktion af elektrisk energi, der kan anvendes ombord på et søgående fartøj, f.eks. tid-at drive køleudstyr, eller tilføjes til elektriciteten, der produceres i et stationært kraftværk. Selvom det ikke er vist i denne eller: nogen af de andre udførelses former, forstås det, at kedlerne og dampturbinen er en del af et dampkredsløb, der indbefatter en kondensator, en køler og andre komponenter, der er velkendte inden for dampkraftområdet.
Et eksempel på driftsparametrene i den anden udførelsesform med en MAN B&W© 12K98ME motor er angivet i tabel 1 nedenfor. Dette er en motor med 12 cylindre med en cylinderboring på 98 cm. Det skal bemærkes, at turboladerens kompressor plus en mulig hjælpeblæser kræver en krafteffekt på omtrent 25000 kW. Denne kraft udtrækkes fra udstødningsgassen og/eller leveres af hjælpeblæserne.
Det er muligt baseret på energiligninger at definere en optimal værdi med hensyn til kraftudtrækningen fra det samlede system. Dette afhænger til syvende og sidst af forhold såsom arten af kedlen, arten af dampturbinen og betingelserne for brugen af den store totaktsdieselmotor. På søgående fartøjer fokuseres der hovedsageligt på tilvejebringelsen af rotationskraft, mens en anvendelse i et stationært kraftværk fokuserer i lige høj grad på varmeproduktion (til opvarmning af kvarterer) og produktion af elektricitet.
Systemet kan drives ved forskellige driftsteder med en variabel mængde af kraft, der udtages fra udstødningsgassen ved hjælp af den første kedel 23 og kraftturbinen 31.
Kraften, der udtrækkes i den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i strømmens retning, reducerer den kraft, der står til rådighed for turboladerens turbine 6 og kraftturbinen 31, mens kraften, der udtraikkes i den anden kedel 20, ikke har nogen indflydelse på kraften i turboladeren og kraftturbinen.
I eksemplet i tabel 1 udtrækkes der en mængde af energi på 10.000 kW i den første kedel 23 til tilførsel til dampturbinen 37 (denne mængde er valgt vilkårligt for dette eksempel, og der kan også vælges andre mængder, således som det er vist på figur 3A).
Figur 3A er et diagram, der viser udregningsresultaterne for forskellige værdier for mængden af kraft, der udtrækkes ved den første kedel 23. Diagrammet viser kraften ved de enkelte komponenter som en procentdel af motorakselkraften for at illustrere det forhold, at opfindelsen kan anvendes ved forskellige motorstørrelser. I diagrammet ses det, at kraften, der kan udtrækkes fra kraftturbinen, reduceres, når kraften, der udtrækkes i den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i strømmens retning, øges. Det optimale driftspunkt kan bestemmes i overensstemmelse med typen af kraften, der er påkrævet (varme- eller rotationskraft/elektrici tet) .
Hvis der både er påkrævet varme- og rotationskraft såsom i stationære kraftværker, der både leverer elektricitet og varme, ligger det optimale driftspunkt snarest tættere på den maksimale kraftudtrækning via den første kedel 23. Dette driftspunkt kræver, at hjælpeblæseren 16 drives selv under forhold med fuld belastning.
På et søgående fartøj er den påkrævede energi drivkraft, dvs. rotationskraft til at drive skibsskruen (ikke vist) .
Mængden af varmeenergi, der behøves i fartøjet, er typisk forholdsvis lav, mens mængden af elektricitet, der behøves, er forskellig alt efter arten af fartøjet. På massegodsskibe er mængden af elektricitet, der behøves, forholdsvis lav.
Containerskibe med fragt, der skal køles, eller fragtskibe, der fragter flydende naturgas, behøver en betydelig mængde af elektrisk energi. I disse situationer er det set ud fra et overordnet energieffektivitetssynspunkt fordelagtigt at arbejde med 5.000 til 10.000 kW, der udtrækkes fra den første kedel.
Figur 4 viser en tredje udførelsesform for opfindelsen. Denne udførelsesform svarer i det, væsentlige til den anden udførelsesform, bortset fra at skylleluftkøleren 12a er af en anden type. Skylleluftkøleren er en vasker, som store mængder vand sprøjtes ind i og fordampes i. Det indsprøjtede vand er fortrinsvis forholdsvist varmt, f.eks. ved opvarmning af havvand (når motoren installeres i et søgående fartøj) eller flodvand (når motoren installeres i et stationært kraftværk i nærheden af en flod) med spildvarme fra (vand-) kølingssystemet (ikke vist) i motoren 1. Vaskeren 12a drives med det mål, at luft, der forlader vaskerens udløb, har en temperatur på omtrent 70 °C og en relativ fugtghed på i det væsentlige 100%. Den absolutte fugtighed af skylleluften er omtrent fem gange højere end ved skylleluften, der forlader mellemkøleren 12 i den anden udførelsesform. Følgelig er mængden af energi, der er indeholdt i skylleluften og desuden i udstødningsgasserne, øget i væsentlig grad. Således står der mere energi til disposition til udtrækning fra udstødningsgasserne ved hjælp af kedlerne 20, 23 og k r a f 11 u r b i n e n 31.
Et eksempel på driftsparametrene i en tredje udførelsesform med en MAN B&W© 12K98ME motor er vist, i tabel 1.
For at kunne frembringe dette skylleluftforhoId behøver turboladerens kompressor og den mulige hjælpeblæser en krafttilførsel på omtrent 25.000 kW, og desuden skal der tilvejebringes en vandindsprøjtning på omtrent 7,5 kg/s, der fordamper i kompressorens udgangsluft.
Denne krafttilførsel (25.000 kW) skal udtrækkes fra udstødningsgassen og/eller tilføres ved hjælp af hjælpeblæsere.
I dette eksempel udtrækkes der 10.000 kW i den første kedel 23 til levering til dampturbinen 37 (denne mængde er valgt vilkårligt for dette eksempel, og der kan også vælges andre mængder, således som det er vist på figur 4A).
Figur 4A er et diagram, der viser udregningsresultaterne for forskellige værdier for mængden af energi, der udtrækkes inden i den første kedel. Diagrammet viser kraften ved de forskellige komponenter som en procentdel af motorakselkraften for at illustrere det forhold, at opfindelsen kan anvendes ved forskellige motorstørrelser. I diagrammet ses det, at kraften, der kan udtrækkes fra kraftturbinen 31, reduceres, når kraften, der udtrækkes i den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i strømmens retning, øges. I det foreliggende eksempel kan der udtrækkes mere end 25.000 kW i den første kedel 23, uden at det er nødvendigt at tilføre kraft til hjælpeblæseren 16. I motoren ifølge den anden udføreIsesform kan der kun udtrækkes omkring 14.000 kW i den første kedel, uden at det er nødvendigt at tilføre kraft til hjælpeblæseren 16. Da brændstofeffektiviteten i selve motoren kun forringes meget lidt som følge af den fugtige og varme skylleluft, er den samlede brændstofeffektivitet ved motoren 1 i kombination med udstødn i ng s ga s ene rg i gen v i ndi ng s s ys t emet i fø1ge de n foreliggende opfindelse betydeligt mere effektivt end ved en traditionel motor med et udstødningsgasenergigenvindingssystem (f.eks. den anden udførelsesform). Det ideale driftspunkt for motoren ifølge den tredje udførelsesform svarer til driftspunkterne for motoren ifølge den anden udførelsesform.
I en variation af den tredje udføreIsesform drives motoren med en meget lav udstødningsgastemperatur ved udløbet.
Disse temperaturer kan udgøre helt ned til -40 °C, hvilket betyder, at vandet i udstødningsgassen gennemgår to faseforandringer: Fra damp til væske og fra væske til faststof, f.eks. indeholder udstødningsgassen, der forlader motoren, sne eller en lignende form for is. På denne måde virker motoren som en varmepumpe, hvilket er særligt interessant for anvendelser, ved hvilke der både behøves mekanisk energi og varme såsom ved et kombineret varme··' og elektricitetsværk, der: benyttes til at levere elektricitet og opvarmning af kvarterer. Denne driftstilstand opnås ved at udtrække en meget stor mængde energi ved den første kedel 23, i eksemplet i tabel 1 udtrækkes der 72.000 kW. Desuden reduceres det effektive område af turbinen 6 med omtrent en tredjedel sammenlignet med det ovenfor beskrevne eksempel/udførelsesform, hvilket medfører en udstødningsgas temperatur på ---25 °C. Som en konsekvens af det reducerede effektive turbineområde reduceres den mængde af energi, der står til rådighed for kompressoren 9, i betydeligt omfang (temperaturfaldet af udstødningsgassen gennem turbinen (som følge af gasekspansion) øges, når det effektive turbineområde reduceres). På denne måde øges kapaciteten og energiforbruget i hjælpeblæseren. I denne udførelsesform er hjælpeblæseren 16 virksom ved alle be1as tnings forho1d, f.eks. også v e d fuId be1astning, da kraften, der produceres af turbinen 6, ikke engang ved fuld motorbelastning er tilstrækkelig for kompressoren 9 til at producere al den nødvendige skylleluft.
Når motoren kører på svær brændselsolie eller dieselolie, konstrueres komponenterne i udstødningsdelen efter dugpunktet set i strømmens retning med korrosionsresistente materialer, således at de kan modstå de sure aflej riner, der er et resultat af svovlindholdet i disse brændstoffer (kondensatet indeholder svovlsyre).
Når motoren drives med naturgas eller et andet brændstof, der i det væsentlige er svovlfrit, er sådanne foransta11ninger ikke påkrævet,
Et eksempel på driftsparametrene for denne variant af den tredje udførelsesform med en MAN B&W© 12K98ME motor er vist i tabel 1 i spalten "3 cold".
1 denne variant af den tredje udførelsesform er der ingen anden kedel ved lavtrykssiden på grund af de lave temperaturer af udstødningsgassen efter turboladerens turbine. Således indeholder systemet kun den første kedel 2 3 ved turbinens høj tryk.ssi.de .
I en anden variant af denne udførelsesform (ikke vist) er motoren forsynet med en anden turbine til drift med højere udstødningsgastemperaturer ved både turbinens høj- og lavtryks s .ide (f.eks. mellem 50 og 200 °C ved lavt ryks s iden og mellem 150 og 350 °C ved højtrykssiden), når kravet til varme er mindre og der sættes højere fokus på rotatronkraft, f.eks, i forbindelse med drift om sommeren af et kombineret kraft- og varmeværk. Systemet kan enten skifte til en anden turbine med et større effektivt turbineområde end ved turbinen, der anvendes til at. opnå udstødningsgastemperaturer under omgivelsestemperaturen, eller den anden turbine kan også have et forholdsvist lille effektivt turbineområde, og de to turbiner, der hver især har et lille effektivt, område, anvendes parallelt og modtager hver især en del af udstødningsgasstrømmen. Under drift med højere udstødningsgastemperaturer leverer turbinen med det større effektive turbineområde eller de to turbiner med et lille effektivt turbineområde i paralleldrift en tilstrækkelig mængde kraft til kompressoren, således at hjælpeblæseren kun behøver at være aktiv under forhold, med lav belastning. Kraften, der udtrækkes ved kedlen 23, sænkes tilsvarende for at opnå, at temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader kedlen 23, opfylder den ønskede temperatur af udstødningsgassen ved turbinen 6's lavtryksside. Alternativt kan der anvendes en enkelt turbine med en variabel effektiv turbine (ikke vist) i stedet for to turbiner for at opnå den påkrævede fleksibilitet i det effektive turbineområde. Således er denne anden variant i stand til at, arbejde i en modus, der fokuserer på varmeproduktion og en meget høj samlet energieffektivitet, mens den anden side fokuserer på produktion af rotationskraft, og systemet, er i denne modus optimeret til at have en maksimal effektivitet af mængden af rotationskraft, der kan udtrækkes fra brændstoffet.
Figur 5 viser en fjerde udførelsesform for opfindelsen. Denne udførelsesform svarer i det væsentlige til den anden udførelsesform, bortset fra at den første kedel 23 er placeret i udstødningsgasstrømmen, der forgrenes fra udstødningsgasledningen 5. Følgelig passerer kun den forgrenede del af udstødningsgasserne gennem den første kedel 23. En ledning 30 leder udstødningsgasserne fra udløbet på den første kedel 23 og hen til kraftturbinen 31. Fordelen ved denne udførelsesform ligger i, at udstødningsgasserne kan strømme fra udstødningsgasmodtageren 3 direkte hen til turboladerens turbine 6, hvilket, betyder, at motoren har en bedre reaktion i forbindelse med accelerationer. Udløbet på kraftturbinen 31 er enten forbundet med indløbet på den anden kedel 20 eller den sidste del af udstødningsledningen 21 som vist ved den stiplede linje. Valget af forbindelsen afhænger af udløbstemperaturen ved kraftturbinen 31. Hvis udløbstemperaturen ved kraftturbinen 31 er betydeligt lavere end ved turboladerens turbine 6, forbindes udløbet på kraftturbinen med den sidste del af udstødningsledningen 21 .
Et eksempel på driftsparametrene for den fjerde udførelsesform med en MAN B&W® 12K98ME motor er vist i tabel 1 i spalte "4".
I dette eksempel forgrenes 20% af udstødningsgasserne mod kraftturbinen, den mulige kraftturbines kraftudtag (ΡΟΡΪ) eller hjælpeblæserens krafttilførsel.
Det er muligt at bestemme en optimal værdi med hensyn til kraftudtrækningen fra det samlede system. Dette afhænger til syvende og sidst af omstændigheder såsom arten af kedlen, arten af dampturbinen og brugsbetingelserne for den store totaktsdieselmotor På søgående fartøjer sættes der hovedsageligt fokus på tilvejebringelsen af rotationskraft, mens der ved en anvendelse i et stationært kraftværk fokuseres i lige høj grad på varmeproduktion (opvarmning af kvarterer) og produktion af elektricitet.
Kraften, der står til rådighed i udstødningsgasstrømmen (160 kg/s) ved 455 °C og 3,35 bar (abs.) , kan udnyttes i fire indretninger.
1) Den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i s t, rømme n s r e t η i n g ; 2) kraftturbinen 31; 3) den anden kedel 20 efter turboladerens turbine 6 set i strømmens retning; og 4) turboladerens turbine 6.
Systemet kan drives ved forskellige driftspunkter med en variabel mængde af kraft, der udtages fra udstødningsgassen ved den første kedel 23 og kraftturbinen 31.
Kraften, der udtrækkes i den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i strømmens retning, reducerer den kraft, der står til rådighed for turboladerens turbine 6 og kraftturbinen 31, mens kraften, der udtrækkes i den anden kedel 20 ikke har nogen indflydelse på kraften i t urbo1ade re n o g kr aftturbi ne n.
Resultaterne for andre mængder af energi, der udtrækkes fra den første kedel 23, vises i diagrammet på figur 5A.
I en variant af den fjerde udførelsesform (ikke vist) erstattes køleenheden 12 af en køle- og befugtningsenhed 12a, der tilføjer en betydelig mængde vand (damp) til ladeluften. Ladeluften afkøles ved denne udførelsesform ikke til en så lav temperatur som i udførelsesformerne uden befugtning af ladeluften. Driftsparametrene for denne udførelsesform er vist i tabel 1 i spalten „4 humid".
Figur 6 viser en femte udførelsesform for opfindelsen. Denne udførelsesform svarer i det væsentlige til den anden udførelsesform, bortset fra at den anden kedel 20 ikke er tilvejebragt. Desuden drives motoren med en meget lav udstødningsgastemperatur ved udløbet. Disse temperaturer kan udgøre helt ned til -40 °C, hvilket betyder, at vandet i udstødningsgassen gennemgår to faseforandringer: Fra damp til væske og fra væske til faststof, f.eks, indeholder gassen, der forlader motoren, sne eller en lignende form for is. På denne måde virker motoren som en varmepumpe, hvilket er særligt interessant. i forbindelse med anvendelser, ved hvilke der både behøves mekanisk energi og varme såsom i et kombineret varme- og elektricitetsværk, der anvendes til levering af elektricitet og opvarmning af kvarterer.
Den lave temperatur af udstødningsgassen opnås ved at udtrække en stor mængde energi ved kedlen 23, således at temperaturen af udstødningsgasserne, der forlader kedlen 23, er forholdsvis lav. Den efterfølgende ekspansion af udstødningsgassen i turboladeren medfører et yderligere fald af udstødningsgassens temperatur. Dette temperaturfald er ikke begrænset til omgivelsestemperaturen men kan falde til betydeligt under omgivelsestemperaturen. På denne måde omdannes forbrændingsmotoren til en såkaldt varmepumpe,, i h v i 1ke n 1avt empe r a turva r me ene rg i udt ræk ke s f r a omg i ve1s e rne for at producere højtemperaturvarme.
Når motoren kører på svær brændselsolie eller dieselolie, konstrueres komponenterne i udstødningsdelen efter dugpunktet set i strømmens retning med korrosionsresistente materialer, således at de kan modstå de sure aflejringer, der er et resultat af svovlindholdet i disse brændstoffer (kondensatet indeholder SO3 - svovlsyre).
Når motoren drives med naturgas (LNG), LPG, DME, alkohol eller et andet brændstof, der i det væsentlige er svovlfrit, er sådanne foranstaltninger ikke påkrævet.
I den femte udførelsesform er der ingen kedel på lavtrykssiden på grund af de lave temperaturer af udstødningsgassen efter turboladerens turbine. Således indeholder systemet kun den første kedel 23 ved turbinens høj tryk s s i de.
Et eksempel på driftsparametrene for den femte udførelsesform, hvor der anvendes en MAN B&W© 12K98ME motor, er vist i tabel 1 i spalten "5&6".
Kraften, der står til rådighed i udstødningsgasstrømmen (160 kg/s ved 455 °C og 3,30 bar (abs.), udnyttes i tre i n d r e t, n i n g e r .
1) Den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i strømmens retning; 2) kraftturbinen 31; og 3) turboladerens turbine 6
Systemet kan drives ved forskellige driftspunkter med en variabel mængde af kraft, der udtages fra udstødningsgassen ved den første kedel 23 og kraftturbinen 31.
Kraften, der udtrækkes i den første kedel 23 inden turboladerens turbine 6 set i strømmens retning, reducerer den kraft, der står til rådighed for turboladerens turbine 6 og kraftturbinen 31.
I en variant af den femte udførelsesform (ikke vist) er motoren ligesom beskrevet ovenfor i forbindelse med den tredje udførelsesform forsynet med to turbiner for også at gøre det muligt at drive motoren med højere udstødningsgastemperaturer med fokus på effektiviteten af mængden af rotationskraften, der udtrækkes fra brændstoffet i forhold til den samlede brændstofenergi (udregnet i forhold til den kombinerede varme og kraft, der produceres af motoren) .
Figur 7 viser en sjette udførelsesform for opfindelsen. Denne udførelsesform svarer til udførelsesformen på figur 6, bortset fra at turboladeren 8 er udeladt. En elektrisk drevet blæser 16' (der ikke længere kan betegnes som „hjælpeblæser") sætter skylleluften under tryk. På udstødningsgassiden overtager en udvidet kraftturbine 31' funktionen af turboladerens turbine og leverer elektricitet via den elektriske generator 32' til den elektriske drivmotor 17', der føder blæseren 16'. Overskydende elektrisk energi, der frembringes af den udvidede generator 32', kan anvendes til andre formål. Håndteringen af den elektriske energi, der frembringes af generatoren 32', kan foretages af en styreenhed (ikke vist), der arbejder i overensstemmelse med et fødestyreprogram, eller under direkte instruktioner fra en levende operatør. Fraværet af en fast forbindelse mellem turbinen og kompressoren muliggør en mere fleksibel drift af denne motor, da kraften, der genereres ved hjælp af kraftturbinen, kan fordeles mere fleksibelt end ved en fast akselforbindelse mellem turbinen og kompressoren. Et akkumulatorsystem (ikke vist) såsom et elektrisk batteri kan anvendes til at kompensere for udsving i mængden af energi, der kræves til blæseren 16' , hvorved motorens reaktion i forbindelse med accelerationer forbedres, da den afgivne blæsereffekt kan øges samtidig med en forøgelse af mængden af indsprøjtet brændstof, uden at det er nødvendigt at vente på turbinens reaktion på den øgede udstødningsgasstrøm.
Motoren ifølge den sjette udførelsesform kan drives fleksibelt over et område af kraftværdier, der kan udtrækkes inde fra kedlen 23. I en „vinter"-indstilling eller driftstilstand, hvor der behøves store mængder af varme til opvarmning af kvarterer, drives motoren således som en varmepumpe med udstødningsgastemperaturer ved udløbet på et godt stykke under 0 °C, og en „sommer"-indstilling eller driftstilstand, hvor motoren ikke drives som en varmepumpe og udstødningsgastemperaturer inden for et område på mellem 5 0 og 200 °C. Til sommerindstillingen anvendes der en anden turbine (ikke vist) i kombination med kraftturbinen 31' eller i stedet for kraftturbinen 31', således at det samlede effektive turbineområde er forøget. Alternativt kan der anvendes en enkelt turbine med en variabel effektiv turbine. Skiftet af driftstilstanden bestemmes også af mængden af energi, der udtrækkes ved kedlen 23. Jo større mængden af energien, der udtrækkes ved ked1en 2 3, er, j o 1avere b1 iver temperaturen af u d s t ø dni ngs g a s sen, de r f o r1a de r t u rbi ne n.
I "vinter"-indstillingen svarer de forskellige temperaturer og tryk til eksemplet, der er tilvejebragt for den femte udførelsesform, jf. tabel 1.
I en variation af den sjette udførelsesform (ikke vist) driver turbinen 31' en hydrauli kpumpe, og blæseren 16 drives af en hydraulikmotor (i stedet for en elektrisk generator henholdsvis motor). Hydraulikpumpen og motoren kan være positive fortrængningsindretninger eventuelt med en variabel slaglængde til opnåelse af fleksibilitet. Hydraulikpumpen og motoren er forbundet med hinanden via ledninger og ventiler, der styres af styreenheden 27, således at den hydrauliske energi, der leveres af pumpen, anvendes til at forsyne hydraulikmotoren.
En anden variation af den sjette udføreIsesform (ikke vist) drives med udstødningsgas på 180 °C og en anden kedel på lavtrykssiden af kraftturbinen 31' for at maksimere effektiviteten af "sommer"-indstillingen. I dette tilfælde svarer motorparametrene til motorparametrene i den tredje u d føre1s e s f o rm (j f. t abe1 1) i spa11 e n "3 c o1d".
Motoren kan ikke blot drives ved de to ekstremer, der er nævnt ovenfor, i virkeligheden kan motoren drives med udstødningsgastemperaturer, der forlader turbinen, ved en hvilken som helst ønsket mellemliggende temperatur ved at justere mængden af energien, der udtrækkes ved kedlen 23, og vælge det passende effektive turbineområde svarende hertil. Til dette formål kan motoren også indeholde to turbiner med forskellige effektive turbineområder, en turbine med et lille effektivt turbineområde og en turbine med et større effektivt turbineområde, I denne variant kan motoren alene drives med turbinen med det lille effektive turbineområde ved meget larve udstødningsgastemperaturer ved lavtrykssiden af denne (vinterindstilling i et kombineret varme- og kraftværk), alene med turbinen med det større effektive turbineområde til mellemtemperaturer af udstødningsgassen ved lavtrykssiden af denne (forårs-/efterårsindstilling i et kombineret varme- og kraftværk) og med begge turbiner parallelt til høje udstødningsgastemperaturer ved lavtrykssiden af turbinerne (sommerindstilling i et kombineret varme- og kraftværk).
Figur 8 viser en syvende udførelsesform for opfindelsen. Denne udførelsesform svarer til den fjerde udførelsesform. Imidlertid er luftstrømmen til turboladeren 8 og udstødningsgasstrømmen fra turboladeren/kraftturbinen i den syvende udførelsesform reduceret med 20%, idet 20% af udstødningsgassen recirkuleres via den første kedel 23, recirkulationsledningen 19, en blæser 18 og en vasker 18a, tilbage til skyllesystemet ved ledningen 11 inden mellemkøleren 12 set, i strømmens retning. Udløbet på kraftturbinen 31 er enten forbundet med indløbet på den anden kedel 20 eller den sidste del af udstødningsledningen 21 som vist ved den stiplede linje. Valget af forbindelsen afhænger af udløbstemperaturen ved kraftturbinen 31. Hvis udløbstemperaturen ved kraftturbinen 31 er betydeligt lavere end udløbstemperaturen ved turboladerens turbine 6, forbindes udløbet ved kraftturbinen med den sidste del af udstødningsledningen 21.
Et eksempel på driftsparametrene for denne udførelsesform, der anvender den samme motor som i de foregående udførelsesformer, er vist i tabel 1, spalte "7",
For at kunne producere denne luftmængde på 128 kg/s med et skyllelufttryk på 3, 6 bar kræver turboladerens kompressor en krafttilførsel på omtrent 20.000 kW.
Kraften skal udtrækkes fra udstødningsgassen ved turboladerens turbine. Udstødningsgassen indeholder 22.400 kW. Turboladerens turbine behøver kun at have 20000/22400 x 10 0 % = 8 9 % af udstødning s gas s t rømme n for at kuηne pr odu ce re de nødvendige 20.000 kW. Den resterende strøm på 11% kan anvendes i kraftturbinen 31. Desuden udgør udstødningsgassens recirkulationsstrøm 20% af den samlede udstødningsgasstrøm, og al energien i strømlinjen kan anvendes i den første kedel 23.
Indløbstemperaturen ved den anden kedel 20 er variabel og afhænger af kraften, der udtrækkes i kedlen 1, og bør ikke være lavere end omtrent 300 °C, da temperaturer, der er lavere end 300 °C, resulterer i udløbstemperaturer, der er lavere end 180 °C (hvis der anvendes naturgas eller et andet svovlfrit brændstof, kan temperaturerne vælges lavere med kondensation og mulig frysning af udstødningsgassen for at maksimere den samlede energieffektivitet).
Kraftturbinen 31/s kraft afhænger kun af kraftturbinens indløbstemperatur eller af, hvor meget kraft der faktisk udtrækkes i den første kedel 23's k. r af tturb i n e i n d 1 øb s stre n g.
Desuden er kedlens indløbstemperatur nu en blanding af turboladerens udløbstemperatur og kraftturbinens u d 1 øb s temp e r a t, u r.
Denne udførelsesform er særlig fordelagtig, idet den opnår 1 a ve NOx ~ væ r di e r f o r u d s t ø d n i n g s g a s s e n .
Udførelsesformerne, der er beskrevet ovenfor, er blevet vist med et totrins dampsystem. Systemet kan imidlertid også udføres som et system med et enkelt trin eller som et system med flere end to trin.
Udførelsesformen, hvor kedlen er placeret inden i udstødningsgasmodtageren som vist med henvisning til figurerne 1 og 2, kan kombineres med de andre udførelsesformer, der er vist på figurerne 3, 3a, 4, 4a, 5-8 .
Eksemplerne ovenfor vedrører alle en motor, der kører på sin maksimale kontinuerlige motorydelse (MC'R) . Det skal bemærkes, at disse motorer kan køre under forskellige belastninger, hvilket kan resultere i andre værdier for temperaturerne og trykkene i indsugnings··· og udstødn i n g s s y s teme rne.
Selvom udførelsesformerne og eksemplerne ovenfor er baseret på en specifik model af en stor totaktsdieselmotor, kan dermed fordel anvendes andre størrelser og typer af forbrændingsmotorer i forbindelse med opfindelserne, der er beskrevet her.
Temperaturerne af udstødningsgasserne, der forlader cylindrene i en stor totaktsdieselmotor, ligger typisk mellem 400 og 500 °C. Trykket i udstødningsgasserne, der forlader cylindrene på en sådan motor, er normalt, højere end 2 bar og ligger typisk mellem 3 og 4 bar.
Konceptet med at ekspandere udstødningsgassen via turbinen til temperaturer, der er lavere end omgiveIsestemperaturen, kan specifikt anvendes til totakts- og firtaktsforbrændingsmotorer.
Udtrykket "indeholder", som det anvendes i kravene, udelukker ikke andre elementer eller trin. Udtrykket "en" eller "et", som det anvendes i kravene, udelukker ikke flertal.
Henvisningsbetegnelser, som de anvendes i kravene, skal ikke omfattes som en begrænsning af opfindelsens ramme.
Omend den foreliggende opfindelse er blevet beskrevet i detaljer med det formål at belyse den, skal det forstås, at sådanne detaljer kun tjener dette formål, og at der kan udføres variationer i den af fagfolk, uden at der afviges fra opfindelsens ramme.
Claims (11)
1. Stor turboladet dieselmotor, der indeholder: en turbolader med en turbine, som drives med udstødningsgas, og som er forbundet med en ladeluftkompressor, en første kedel, som opvarmes med udstødningsgas, på høj trykssiden af turboladeren, en kraftturbine, der drives med en del af udstødningsgasserne, der forgrenes fra høj trykssiden af turboladeren.
2. Motor ifølge krav 1, der desuden indeholder en anden kedel, der opvarmes med udstødningsgas, på lavtrykssiden af turboladeren.
3. Motor ifølge krav 1 eller 2, ved hvilken den første kedel gennemstrømmes af alle udstødningsgasserne, og udstødningsgasdelen til kraftturbinen forgrenes efter den første kedel, der opvarmes med udstødningsgas, set i s trømmens ret.ning.
4. Motor ifølge krav 2 eller 3, ved hvilken den første kedel kun gennemstrømmes af den forgrenede del af u d s t ø dn i n g s g a s s e r n e .
5. Motor ifølge et af kravene 1 til 4, ved hvilken udstødningsgasserne, der forlader kraftturbinen, føres tilbage til udstødningsgassens hovedstrøm ved lavtrykssiden af turboladeren.
6. Motor ifølge et af kravene 1 til 5, ved hvilken kraftturbinen driver en elektrisk generator.
7. Motor ifølge et af kravene 1 til 6, ved hvilken den anden kedel, der drives med udstødningsgas, virker som en forvarmningskedel, og ved hvilken den første kedel, der opvarmes med udstødningsgas, anvendes til at overhede damp, der produceres af den anden kedel, der opvarmes med udstødningsgas,
8. Motor ifølge krav 7, der desuden indeholder en dampturbine, der drives med overhedet damp, der produceres af den første og den anden kedel, der opvarmes med udstødningsgas.
9. Motor ifølge et af kravene 1 til 8, ved hvilken skylleluften befugtes og afkøles til en forholdsvis høj temperatur, således at skylleluft, der når ind i cylindrene, har et højt absolut vanddampindhold, hvorved energiindholdet i udstødningsgasserne øges til en efterfølgende genvinding i kedlen og/eller kraftturbinen,
10. Motor ifølge et af kravene 1 til 9, hvor denne motor indeholder en flerthed af cylindre, der hver især er forbundet med en udstødningsgasmodtager via hver deres manifoldrør, og ved hvilken den første kedel, der opvarmes med udstødningsgas, og/eller den anden kedel, der opvarmes med udstødningsgas, er placeret inden i udstødningsgasmodtageren.
11. Motor ifølge et af kravene 1 til 10, ved hvilken kølekapaciteten af den første og/eller den anden kedel vælges således, at udstødningsgastemperaturen bliver 1avere end omgivelsestemperaturen.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DK201400256A DK178371B1 (da) | 2008-09-29 | 2014-05-09 | Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning |
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DK200801354A DK178133B1 (da) | 2006-04-12 | 2008-09-29 | Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning |
| DK200801354 | 2008-09-29 | ||
| DK201400256A DK178371B1 (da) | 2008-09-29 | 2014-05-09 | Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning |
| DK201400256 | 2014-05-09 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DK201400256A DK201400256A (da) | 2014-05-09 |
| DK178371B1 true DK178371B1 (da) | 2016-01-18 |
Family
ID=39873619
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DK201400256A DK178371B1 (da) | 2008-09-29 | 2014-05-09 | Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DK (1) | DK178371B1 (da) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0235390A1 (de) * | 1986-02-27 | 1987-09-09 | BBC Brown Boveri AG | Schiffsdieselmotorenanlage |
| EP0434419A2 (en) * | 1989-12-21 | 1991-06-26 | Oy Wärtsilä Diesel International Ltd. | Method and apparatus for effecting heat energy recovery in a large diesel engine |
| WO1994028298A1 (en) * | 1993-05-31 | 1994-12-08 | Kurki Suonio Eero Juho Ilmari | Arrangement in combined-cycle power plant |
| EP1076169A2 (de) * | 1999-08-12 | 2001-02-14 | Munters Euroform GmbH | Vorrichtung zur Befeuchtung der Einlassluft von Brennkraftmaschinen mit Turbolader |
-
2014
- 2014-05-09 DK DK201400256A patent/DK178371B1/da active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0235390A1 (de) * | 1986-02-27 | 1987-09-09 | BBC Brown Boveri AG | Schiffsdieselmotorenanlage |
| EP0434419A2 (en) * | 1989-12-21 | 1991-06-26 | Oy Wärtsilä Diesel International Ltd. | Method and apparatus for effecting heat energy recovery in a large diesel engine |
| WO1994028298A1 (en) * | 1993-05-31 | 1994-12-08 | Kurki Suonio Eero Juho Ilmari | Arrangement in combined-cycle power plant |
| EP1076169A2 (de) * | 1999-08-12 | 2001-02-14 | Munters Euroform GmbH | Vorrichtung zur Befeuchtung der Einlassluft von Brennkraftmaschinen mit Turbolader |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DK201400256A (da) | 2014-05-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DK178133B1 (da) | Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning | |
| JP5121892B2 (ja) | エネルギー回収構成を備える大型ターボ過給型ディーゼル機関 | |
| US8141360B1 (en) | Hybrid gas turbine and internal combustion engine | |
| US20050056001A1 (en) | Power generation plant | |
| KR101793460B1 (ko) | 내연기관 | |
| US8689554B2 (en) | Engine arrangement with an improved exhaust heat recovery arrangement | |
| US20090293480A1 (en) | High Efficiency Multicycle Internal Combustion Engine With Waste Heat Recovery | |
| US20170081982A1 (en) | Method for recovering heat from internal combustion engines and for converting the recovered heat into mechanical energy | |
| US9500199B2 (en) | Exhaust turbocharger of an internal combustion engine | |
| MX2009001541A (es) | Motor mejorado que opera con aire o gas comprimido, y/o con energia adicional, que tiene una camara de expansion activa. | |
| JP5377532B2 (ja) | エネルギー回収構成を備える大型ターボ過給型ディーゼル機関 | |
| KR102220071B1 (ko) | 보일러 시스템 | |
| CN1134502A (zh) | 蒸汽轮机组的运行方法 | |
| DK177616B1 (da) | Stor, langsomt kørende, turboladet, intern totaktsforbrændingsmotor med længdeskylning og med krydshoveder samt dampturbine | |
| US6397596B1 (en) | Self contained generation system using waste heat as an energy source | |
| KR102220076B1 (ko) | 보일러 시스템 | |
| DK178371B1 (da) | Stor turboladet dieselmotor med energigenvindingsindretning | |
| FI128283B (fi) | Menetelmä ja laitteisto polttomoottorin palamiskaasujen jätelämmön hyödyntämiseksi | |
| Chacartegui et al. | Analysis of intermediate temperature combined cycles with a carbon dioxide topping cycle | |
| KR20140042323A (ko) | 선박의 폐열을 이용한 에너지 절감 시스템 | |
| CN102900483B (zh) | 具有能量回收装置的大型十字头型增压双冲程柴油发动机 | |
| Dzida et al. | On the possible increasing of efficiency of ship power plant with the system combined of marine diesel engine, gas turbine and steam turbine in case of main engine cooperation with the gas turbine fed in series and the steam turbine | |
| CN102900484B (zh) | 具有能量回收装置的大型涡轮增压柴油发动机 | |
| CN111527297A (zh) | 用于转换来自内燃机损失热的热能的装置 | |
| GB2463641A (en) | Making use of the waste heat from an internal combustion engine |



