EP2978940B1 - Düsenmodul für einen energiewandler - Google Patents

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EP2978940B1
EP2978940B1 EP15723699.3A EP15723699A EP2978940B1 EP 2978940 B1 EP2978940 B1 EP 2978940B1 EP 15723699 A EP15723699 A EP 15723699A EP 2978940 B1 EP2978940 B1 EP 2978940B1
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EP
European Patent Office
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nozzle
fluid
mixing chamber
suction fluid
nozzle module
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EP15723699.3A
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EP2978940A1 (de
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Matthias Boscher
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Individual
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/463Arrangements of nozzles with provisions for mixing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/32Collecting of condensation water; Drainage ; Removing solid particles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/02Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid
    • F04F5/10Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid displacing liquids, e.g. containing solids, or liquids and elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/24Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing liquids, e.g. containing solids, or liquids and elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups

Definitions

  • the present invention relates to a nozzle module for an energy converter, in particular for a power plant, comprising a first nozzle for introducing a driving fluid into a mixing chamber and an inlet opening for introducing a suction fluid into the mixing chamber, wherein the mixing chamber has a geometry for flow-enhancing merging of the driving fluid and the suction fluid in the mixing chamber, wherein a gas pressure in the mixing chamber in an area after the first nozzle is smaller than a gas pressure in the mixing chamber in an area after the introduction opening.
  • the patent GB 1 092 511 A describes a generic nozzle module for a heat exchanger having a first nozzle for introducing a driving fluid into a mixing chamber and an inlet opening for introducing a suction fluid into the mixing chamber, wherein the mixing chamber has a geometry for flow-enhancing merging of the driving fluid and the suction fluid in the mixing chamber.
  • a gas pressure in the mixing chamber in an area after the first nozzle is smaller than a gas pressure in the mixing chamber in an area after the introduction opening.
  • fluids are often separated and combined to cause temperature changes or changes in the state of aggregation of the fluids.
  • the goal of such separations and mergers is usually to generate a fluid jet having a high temperature, a high flow rate or at best a high temperature and a high flow rate.
  • This high-energy Fluid jet is used to drive a turbine which is connected to a generator for generating electrical energy.
  • the separation and merging of fluids requires energy, for example, for pumping the fluids, which is at the expense of the efficiency of the power plant.
  • the invention proposes a nozzle module of the type mentioned, with the features of claim 1. Due to the higher vapor pressure of the suction fluid evaporates this lighter than the driving fluid and can be present in gaseous form after flowing through the inlet opening in the area after the inlet , In the area after the introduction opening, there is a gas pressure greater than the gas pressure in the area after the first nozzle. Due to the pressure gradient between the region after the first nozzle and the region downstream of the introduction opening, the possibly gaseous fluid experiences an acceleration in the direction of the region after the first nozzle, in which the driving fluid leaves the first nozzle.
  • the drive fluid and the suction fluid are combined, wherein an energy of the suction fluid is transferred to the drive fluid.
  • the driving fluid is energetically enriched by an influx of the suction fluid.
  • This energy input into the driving fluid can be based in particular on two principles.
  • the atoms or molecules of the suction fluid have an amount of internal energy that is undirected and, when combined with the driving fluid, increases the internal energy Energy of the driving fluid leads, resulting in, for example, an increase in the temperature of the driving fluid.
  • the atoms or molecules of the suction fluid have an amount of kinetic energy which is directed and, when combined with the driving fluid, leads to an increase in the kinetic energy of the driving fluid, resulting, for example, in an increase in the flow velocity of the motive fluid.
  • the driving fluid is energetically enriched, which increases the efficiency of a power plant in which the nozzle module according to the invention can be used.
  • the nozzle module according to the invention represents a simple structured device which is suitable for replacing complex and thus expensive devices and technologies according to the prior art.
  • a mass entry into the driving fluid also takes place.
  • the nozzle module according to the invention is used in a power plant.
  • the power plant comprises at least one nozzle module according to the invention.
  • the mixing chamber is designed as a catching nozzle for jointly discharging the driving fluid and the suction fluid onto a turbine.
  • the collecting nozzle By means of the collecting nozzle, the driving fluid and the suction fluid are rectified in an energy-enriched fluid jet passed approximately lossless to the turbine, which is optionally in operative connection with a dynamoelectric machine, such as a generator.
  • the inlet opening is designed as a second nozzle, wherein the second nozzle is designed to evaporate the suction fluid when it is introduced into the mixing chamber.
  • the mixing chamber the suction fluid is formed condensing when merging with the driving fluid.
  • the energy stored in the suction fluid and transported by the suction fluid is released in the motive fluid, resulting in an enrichment of the energy of the motive fluid.
  • the driving force underlying this process is the vapor pressure difference between the driving fluid and the suction fluid. After the suction fluid has condensed on the driving fluid, the suction fluid has undergone changes in the states of matter in liquid-gaseous and gaseous-liquid form.
  • the nozzle module has a reservoir connected to the inlet opening and upstream of the inlet opening for storing the suction fluid.
  • the reservoir ensures a continuous flow of the suction fluid to the inlet opening, wherein the current intensity of conditions of the nozzle module, the fluids used and possibly the power plant is dependent.
  • the reservoir may be closed to the environment.
  • the mixing chamber is arranged outside the reservoir.
  • the mixing chamber is disposed within the reservoir.
  • the arrangement of the mixing chamber within the reservoir can be designed such that an exchange of heat energy takes place between the mixing chamber and the reservoir.
  • the mixing chamber by means of an adjustable formed gap opening is connected to the reservoir, wherein the inlet opening is formed by the gap opening.
  • the gap opening is formed as an annular gap.
  • the gap opening in particular the annular gap
  • the gap opening on the one hand by an inner wall of the mixing chamber and on the other hand by a peripheral surface of a relative to the elastic return element relative to the mixing chamber slidably mounted plug is limited.
  • the position of the plug in the mixing chamber defines the dimension of the annular gap and thus the characteristic of the inlet opening. If, for example, the mixing chamber and the reservoir are designed as one chamber, the plug can serve as a separating element which separates the mixing chamber and the reservoir from one another to the annular gap.
  • the restoring element as a spring, preferably coil spring and in particular tension spring or compression spring formed, which is attached on the one hand to the plug and on the other hand to the reservoir, and the inner wall of the mixing chamber relative to the longitudinal axis of the mixing chamber conical, so are a width of Annular gap and thus the characteristic of the inlet opening next to a characteristic of the spring determined by the pressure conditions in the mixing chamber and the reservoir.
  • the nozzle module according to the invention operates self-closing or self-opening.
  • a distance of the first nozzle to a discharge opening of the mixing chamber is smaller than a distance of the inlet opening to the discharge opening of the mixing chamber.
  • the discharge opening of a nozzle or chamber in the context of the invention is a constriction of the nozzle or chamber through which a fluid leaves the nozzle or chamber.
  • the nozzles according to the invention are preferably designed to be convergent, wherein in particular the catching nozzle beyond the discharge opening may have a divergently formed part, also called a diffuser.
  • the area after the first nozzle to which the suction fluid is accelerated from the area to the inlet opening approximately in the direction of movement of the suction fluid, so that the directions of pulses of the Driving fluid and the suction fluid are substantially the same orientation, which leads to a magnitude addition of the pulses and thus to an increase in the flow velocity of the combined fluid in the direction of the discharge opening of the mixing chamber.
  • the driving fluid is water and the suction fluid is water and wherein a temperature of the driving fluid before the first nozzle is lower than a temperature of the suction fluid upstream of the inlet opening.
  • Water as a driving fluid or suction fluid is available in many places in sufficient quantities and uncritical in handling.
  • the required vapor pressure difference between the driving fluid and the suction fluid according to the invention can most easily be provided by means of water which is as cold as possible for use as driving fluid and for use as warm as possible suction fluid.
  • the greater the temperature difference between the drive fluid and the suction fluid before it is introduced into the nozzle module the greater the energy input into the drive fluid and the more pronounced the increase in the efficiency of the power plant.
  • an osmotic concentration of the driving fluid is greater than an osmotic concentration of the suction fluid.
  • the osmotic concentration of a fluid is also called osmolarity of the fluid. It describes the amount of osmotically active particles per unit volume of fluid and is thus a measure of the osmotic pressure of the fluid.
  • a difference between the osmotic concentration of the driving fluid and the osmotic concentration of the suction fluid also has a positive effect on the energy input into the driving fluid and thus on the increase in the efficiency of the power plant.
  • the nozzle module according to the invention is designed for use in a power plant, wherein the power plant may be, for example, a steam power plant, a thermal power plant, a geothermal power plant or a ocean thermal energy conversion (OTEC).
  • the nozzle module according to the invention can also be used in solar thermal systems, cooling systems and for the recovery of heat energy from wastewater.
  • the Fig. 1 shows a schematic sectional view of a nozzle module 1 according to a first embodiment of the invention.
  • the nozzle module 1 is intended for use in a power plant and comprises a first nozzle 2 for introducing a driving fluid into a mixing chamber 3 and an inlet opening 4 designed as a second nozzle for introducing a suction fluid into the mixing chamber 3.
  • the driving fluid is preferably cold water.
  • the suction fluid is preferably warm water.
  • the mixing chamber 3 is formed as a catching nozzle 5 for flow amplifying merging and jointly discharging the driving fluid and the suction fluid onto a turbine.
  • the catching nozzle 5 has a convergent part, in which the first nozzle 2 and the second nozzle are arranged.
  • the catching nozzle 5 After a discharge opening 14 of the mixing nozzle 3 designed as a catchment nozzle 5, the catching nozzle 5 has a divergent part which forms a diffuser and serves to discharge the driving fluid and the suction fluid to the turbine. It is essential to the invention that a vapor pressure of the driving fluid upstream of the first nozzle 2 is smaller than a vapor pressure of the suction fluid upstream of the second nozzle and a gas pressure in the mixing chamber 3 in a region 6 downstream of the first nozzle 2 is less than a gas pressure in the mixing chamber 3 in FIG a region 7 after the second nozzle.
  • the suction fluid evaporates when it is introduced into the mixing chamber 3 through the second nozzle. When merging with the drive fluid, the suction fluid condenses on the drive fluid in the catching nozzle 5.
  • the nozzle module 1 has a reservoir 8 connected to the inlet opening 4 designed as a second nozzle and upstream of the inlet opening 4 for storing the suction fluid.
  • the mixing chamber 3 is disposed outside the reservoir 8.
  • the mixing chamber 3 is connected by means of an adjustable gap opening 9 in the form of an annular gap with the reservoir 8, wherein the second nozzle is formed by the annular gap.
  • the annular gap is bounded on the one hand by an inner wall 10 of the mixing chamber 3 and on the other hand by a peripheral surface 11 of a stopper 13 displaceably mounted relative to the mixing chamber 3 against an elastic return element 12.
  • the elastic return element 12 is formed as a helical spring which is loadable to train.
  • a distance between the first nozzle 2 and a discharge opening 14 of the mixing chamber 3 designed as a catchment nozzle 5 is smaller than a distance between the introduction opening 4 designed as a second nozzle and the discharge opening 14 of the mixing chamber 3 designed as a catchment nozzle 5.
  • the vaporized suction fluid impinges on its acceleration path Toward the catching nozzle 5 on the driving fluid, where it condenses and in which it enters its energy.
  • the catching nozzle 5 or mixing chamber 3 is designed to be radially symmetrical with respect to a longitudinal axis running in the flow direction of the driving fluid and has a conical area at the level of the plug 13.
  • a width of the annular gap is adjustable relative to the catching nozzle 5 by an axial position of the plug 13 relative to the longitudinal axis.
  • the catching nozzle 5 has a smaller radius in its convergent part in the region 6 after the first nozzle 2 than in the region 7 after the second nozzle.
  • a tube piece arranged in the mixing chamber 3 for introducing the driving fluid into the first nozzle 2 is cylindrical.
  • a pipe section arranged in the reservoir 8 for introducing the driving fluid into the first nozzle 2 has a bellows in order to provide an axial displaceability of the plug 13 that is axial to the longitudinal axis.
  • the Fig. 2 shows a schematic sectional view of a nozzle module 1 according to a second embodiment of the invention.
  • the nozzle module 1 is similar to the one in Fig. 1 constructed nozzle module 1 and also has a with the second nozzle formed as inlet opening 4 in connection and designed as a second nozzle inlet opening 4 upstream reservoir 8 for storing the suction fluid on.
  • the mixing chamber 3 is designed as a catching nozzle 5 for jointly discharging the driving fluid and the suction fluid onto a turbine 17.
  • the mixing chamber 3 is disposed within the reservoir 8.
  • the reservoir 8 is closed to the environment.
  • the reservoir 8 and the mixing chamber 3 arranged therein are usually designed so that an exchange of heat energy between the reservoir 8 and the mixing chamber 3 can take place.
  • the reservoir 8 comprises a pressure exchanger 15 having a supply line and a negative pressure pump 16 having derivative for supplying or discharging the suction fluid, wherein the vacuum pump 16 is in operative connection with the pressure exchanger 15.
  • the vacuum pump 16 generates a negative pressure in the reservoir 8, which sucks the suction fluid through the supply line into the reservoir 8.
  • the temperature of the suction fluid is measured by means of a temperature sensor 18 attached to the reservoir 8, the measured temperature being taken into account in a control of the vacuum pump 16.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Düsenmodul für einen Energiewandler, insbesondere für ein Kraftwerk, umfassend eine erste Düse zum Einleiten eines Treibfluides in eine Mischkammer und eine Einleitöffnung zum Einleiten eines Saugfluides in die Mischkammer, wobei die Mischkammer eine Geometrie zum strömungsverstärkenden Zusammenführen des Treibfluides und des Saugfluides in der Mischkammer aufweist, wobei ein Gasdruck in der Mischkammer in einem Bereich nach der ersten Düse kleiner ist als ein Gasdruck in der Mischkammer in einem Bereich nach der Einleitöffnung.
  • Die Patentschrift GB 1 092 511 A beschreibt ein gattungsgemäßes Düsenmodul für einen Wärmetauscher mit einer ersten Düse zum Einleiten eines Treibfluides in eine Mischkammer und einer Einleitöffnung zum Einleiten eines Saugfluides in die Mischkammer, wobei die Mischkammer eine Geometrie zum strömungsverstärkenden Zusammenführen des Treibfluides und des Saugfluides in der Mischkammer aufweist. Ein Gasdruck in der Mischkammer in einem Bereich nach der ersten Düse ist kleiner als ein Gasdruck in der Mischkammer in einem Bereich nach der Einleitöffnung.
  • Bei Energiewandlern, wie beispielsweise Wärmekraftwerken und insbesondere Dampfkraftwerken, werden oftmals Fluide getrennt und vereinigt, um Temperaturänderungen oder Änderungen des Aggregatzustandes bei den Fluiden hervorzurufen. Das Ziel solcher Trennungen und Zusammenführungen ist in der Regel, einen Fluidstrahl zu generieren, der eine hohe Temperatur, eine hohe Strömungsgeschwindigkeit oder bestenfalls eine hohe Temperatur und eine hohe Strömungsgeschwindigkeit aufweist. Dieser energiereiche Fluidstrahl dient zum Antreiben einer Turbine, die mit einem Generator zur Erzeugung elektrischer Energie verbunden ist. Allerdings erfordert das Trennen und Zusammenführen von Fluiden Energie, beispielsweise zum Pumpen der Fluide, die zu Lasten des Wirkungsgrades des Kraftwerkes geht.
  • Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Düsenmodul der eingangs genannten Art anzugeben, das eine Erhöhung des Wirkungsgrades des Kraftwerkes bewirkt.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung ein Düsenmodul der eingangs genannten Art vor, mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Auf Grund des höheren Dampfdruckes des Saugfluides verdampft dieses leichter als das Treibfluid und kann nach einem Durchströmen der Einleitöffnung in dem Bereich nach der Einleitöffnung gasförmig vorliegen. In dem Bereich nach der Einleitöffnung herrscht ein Gasdruck, der größer als der Gasdruck in dem Bereich nach der ersten Düse ist. Das gegebenenfalls gasförmige Fluid erfährt auf Grund des erfindungsgemäß vorgesehenen Druckgradienten zwischen dem Bereich nach der ersten Düse und dem Bereich nach der Einleitöffnung eine Beschleunigung in Richtung des Bereiches nach der ersten Düse, in dem das Treibfluid die erste Düse verlässt. In dem Bereich nach der ersten Düse oder spätestens bei einer Ausleitöffnung der Mischkammer werden das Treibfluid und das Saugfluid vereint, wobei eine Energie des Saugfluides auf das Treibfluid übergeht. Mit anderen Worten, das Treibfluid wird durch einen Zustrom des Saugfluides energetisch angereichert. Dieser Energieeintrag in das Treibfluid kann insbesondere auf zwei Prinzipien basieren. Einerseits weisen die Atome oder Moleküle des Saugfluides eine Menge an innerer Energie auf, die ungerichtet ist und bei der Vereinigung mit dem Treibfluid zu einer Erhöhung der inneren Energie des Treibfluides führt, was beispielsweise in einer Erhöhung der Temperatur des Treibfluides resultiert. Andererseits weisen die Atome oder Moleküle des Saugfluides eine Menge an kinetischer Energie auf, die gerichtet ist und bei der Vereinigung mit dem Treibfluid zu einer Erhöhung der kinetischen Energie des Treibfluides führt, was beispielsweise in einer Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit des Treibfluides resultiert. In beiden Fällen wird das Treibfluid energetisch angereichert, was den Wirkungsgrad eines Kraftwerkes, in dem das erfindungsgemäße Düsenmodul verwendet werden kann, erhöht. Zusätzlich stellt das erfindungsgemäße Düsenmodul eine einfach strukturierte Vorrichtung dar, die geeignet ist, komplexe und damit kostenintensive Vorrichtungen und Technologien gemäß dem Stand der Technik zu ersetzen. Neben dem Energieeintrag in das Treibfluid erfolgt auch ein Masseneintrag in das Treibfluid. In Ausgestaltung der Erfindung ist angedacht, dass das erfindungsgemäße Düsenmodul in einem Kraftwerk verwendet wird. In anderen Worten, das Kraftwerk umfasst mindestens ein erfindungsgemäßes Düsenmodul.
  • Es erweist sich erfindungsgemäß als besonders vorteilhaft, dass die Mischkammer als eine Fangdüse zum gemeinsamen Ausleiten des Treibfluides und des Saugfluides auf eine Turbine ausgebildet ist. Mittels der Fangdüse werden das Treibfluid und das Saugfluid gleichgerichtet in einem energieangereicherten Fluidstrahl annähernd verlustfrei auf die Turbine geleitet, die gegebenenfalls in Wirkverbindung mit einer dynamoelektrischen Maschine, beispielsweise einem Generator, steht.
  • Es erweist sich weiterhin erfindungsgemäß als besonders vorteilhaft, dass die Einleitöffnung als eine zweite Düse ausgebildet ist, wobei die zweite Düse das Saugfluid beim Einleiten in die Mischkammer verdampfend ausgebildet ist. Diese Änderung des Aggregatzustandes führt dazu, dass das vor dem Durchströmen der zweiten Düse flüssige Saugfluid und nach dem Durchströmen der zweiten Düse gasförmige Saugfluid durch Kondensation Energie umwandelt.
  • Deshalb ist erfindungsgemäß mit großem Vorteil vorgesehen, dass die Mischkammer das Saugfluid beim Zusammenführen mit dem Treibfluid kondensierend ausgebildet ist. Somit wird die in dem Saugfluid gespeicherte und mittels des Saugfluides transportierte Energie in dem Treibfluid freigesetzt, was in einer Anreicherung der Energie des Treibfluides resultiert. Die diesem Vorgang zu Grunde liegende treibende Kraft ist der Dampfdruckunterschied zwischen dem Treibfluid und dem Saugfluid. Nach dem Kondensieren des Saugfluides an dem Treibfluid hat das Saugfluid die Aggregatzustandsänderungen flüssig-gasförmig und gasförmig-flüssig durchlaufen.
  • Es erweist sich erfindungsgemäß als besonders vorteilhaft, dass das Düsenmodul ein mit der Einleitöffnung in Verbindung stehendes und der Einleitöffnung vorgeschaltetes Reservoir zum Bevorraten des Saugfluides aufweist. Das Reservoir stellt einen kontinuierlichen Strom des Saugfluides zu der Einleitöffnung sicher, wobei die Stromstärke von Bedingungen des Düsenmoduls, der verwendeten Fluide und gegebenenfalls des Kraftwerkes abhängig ist. Das Reservoir kann gegenüber der Umgebung abgeschlossen sein. Gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung ist die Mischkammer außerhalb des Reservoirs angeordnet. Gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung ist die Mischkammer innerhalb des Reservoirs angeordnet. Darüber hinaus kann die Anordnung der Mischkammer innerhalb des Reservoirs derart ausgestaltet sein, dass ein Austausch von Wärmeenergie zwischen der Mischkammer und dem Reservoir stattfindet. Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass die Mischkammer mittels einer verstellbar ausgebildeten Spaltöffnung mit dem Reservoir verbunden ist, wobei die Einleitöffnung durch die Spaltöffnung gebildet ist. Insbesondere ist die Spaltöffnung als ein Ringspalt ausgebildet. Diese zu einer in Strömungsrichtung des Treibfluides verlaufenden Längsachse der Mischkammer radialsymmetrische Anordnung führt zu einer Aufhebung von eventuell auftretenden Deviationskräften und -momenten an und in der Mischkammer, die ansonsten zu Materialermüdung und Verschleiß der Mischkammer führen und die Standzeit der Mischkammer verkürzen würden. Weiterhin stellt der Ringspalt ein Strömungsmuster bereit, das laminarer ist als ein Strömungsmuster einer Einleitöffnung, die beispielsweise aus mehreren annähernd punktförmigen und voneinander separierten Einzeleinleitöffnungen besteht.
  • Hierzu erweist es sich erfindungsgemäß als besonders vorteilhaft, dass die Spaltöffnung, insbesondere der Ringspalt, einerseits von einer Innenwand der Mischkammer und andererseits von einer Umfangsfläche eines gegen ein elastisches Rückstellelement relativ zu der Mischkammer verschiebbar gelagerten Stopfens begrenzt ist. Somit definiert die Lage des Stopfens in der Mischkammer die Dimension des Ringspaltes und damit die Charakteristik der Einleitöffnung. Sind beispielsweise die Mischkammer und das Reservoir als eine Kammer ausgebildet, kann der Stopfen als Separationselement dienen, das die Mischkammer und das Reservoir bis auf den Ringspalt voneinander trennt. Sind zusätzlich das Rückstellelement als eine Feder, bevorzugt Schraubenfeder und insbesondere Zugfeder oder Druckfeder, ausgebildet, die einerseits an dem Stopfen und andererseits an dem Reservoir befestigt ist, und die Innenwand der Mischkammer relativ zu der Längsachse der Mischkammer konisch ausgebildet, so werden eine Breite des Ringspaltes und damit die Charakteristik der Einleitöffnung neben einer Kennlinie der Feder durch die Druckverhältnisse in der Mischkammer und dem Reservoir bestimmt. Bei einem optimalen Setup arbeitet das erfindungsgemäße Düsenmodul selbstschließend beziehungsweise selbstöffnend.
  • Es ist erfindungsgemäß mit großem Vorteil vorgesehen, dass ein Abstand der ersten Düse zu einer Ausleitöffnung der Mischkammer kleiner ist als ein Abstand der Einleitöffnung zu der Ausleitöffnung der Mischkammer. Die Ausleitöffnung einer Düse beziehungsweise Kammer im Sinne der Erfindung ist eine Engstelle der Düse beziehungsweise Kammer, durch die ein Fluid die Düse beziehungsweise Kammer verlässt. Die erfindungsgemäßen Düsen sind bevorzugt konvergent ausgebildet, wobei insbesondere die Fangdüse jenseits der Ausleitöffnung einen divergent ausgebildeten Teil, auch Diffusor genannt, aufweisen kann. Bei der erfindungsgemäßen Anordnung der ersten Düse und der Einleitöffnung relativ zu der Ausleitöffnung der Mischkammer liegt der Bereich nach der ersten Düse, auf den hin das Saugfluid von dem Bereich nach der Einleitöffnung beschleunigt wird, annähernd in Bewegungsrichtung des Saugfluides, sodass die Richtungen von Impulsen des Treibfluides und des Saugfluides im Wesentlichen gleich orientiert sind, was zu einer betragsmäßigen Addition der Impulse und somit zu einer Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit des vereinigten Fluides in Richtung Ausleitöffnung der Mischkammer führt.
  • Es erweist sich erfindungsgemäß als besonders vorteilhaft, dass das Treibfluid Wasser ist und das Saugfluid Wasser ist und wobei eine Temperatur des Treibfluides vor der ersten Düse niedriger ist als eine Temperatur des Saugfluides vor der Einleitöffnung. Wasser als Treibfluid beziehungsweise Saugfluid ist an vielen Orten in ausreichender Menge erhältlich und unkritisch in der Handhabung. Der erfindungsgemäß erforderliche Dampfdruckunterschied zwischen dem Treibfluid und dem Saugfluid kann am einfachsten mittels Wassers bereitgestellt werden, das für die Verwendung als Treibfluid möglichst kalt und für die Verwendung als Saugfluid möglichst warm ist. Je größer der Temperaturunterschied zwischen dem Treibfluid und dem Saugfluid vor einem Einleiten in das Düsenmodul ist, desto größer ist der Energieeintrag in das Treibfluid und desto deutlicher fällt die Erhöhung des Wirkungsgrades des Kraftwerkes aus.
  • Weiterhin ist es erfindungsgemäß mit großem Vorteil vorgesehen, dass eine osmotische Konzentration des Treibfluides größer ist als eine osmotische Konzentration des Saugfluides. Die osmotische Konzentration eines Fluides wird auch Osmolarität des Fluides genannt. Sie beschreibt die Stoffmenge an osmotisch aktiven Teilchen pro Volumeneinheit des Fluides und ist somit ein Maß für den osmotischen Druck des Fluides. Eine Differenz zwischen der osmotischen Konzentration des Treibfluides und der osmotischen Konzentration des Saugfluides wirkt sich ebenfalls positiv auf den Energieeintrag in das Treibfluid und damit auf die Erhöhung des Wirkungsgrades des Kraftwerkes aus.
  • Das erfindungsgemäße Düsenmodul ist zur Verwendung in einem Kraftwerk ausgebildet, wobei das Kraftwerk beispielsweise ein Dampfkraftwerk, ein Wärmekraftwerk, ein Erdwärmekraftwerk oder ein Meereswärmekraftwerk (ocean thermal energy conversion, OTEC) sein kann. Alternativ dazu kann das erfindungsgemäße Düsenmodul auch bei Solarthermieanlagen, Kühlanlagen und zur Rückgewinnung von Wärmeenergie aus Abwasser eingesetzt werden.
  • Die Erfindung wird in zwei bevorzugten Ausführungsformen unter Bezugnahme auf Zeichnungen beispielhaft beschrieben, wobei weitere vorteilhafte Einzelheiten den Figuren der Zeichnungen zu entnehmen sind.
  • Die Figuren der Zeichnungen zeigen im Einzelnen:
    • Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines Düsenmoduls gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung; und
    • Fig. 2 eine schematische Schnittansicht eines Düsenmoduls gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung.
  • Die Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittansicht eines Düsenmoduls 1 gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Das Düsenmodul 1 ist zur Verwendung in einem Kraftwerk vorgesehen und umfasst eine erste Düse 2 zum Einleiten eines Treibfluides in eine Mischkammer 3 und eine als zweite Düse ausgebildete Einleitöffnung 4 zum Einleiten eines Saugfluides in die Mischkammer 3. Das Treibfluid ist bevorzugt kaltes Wasser. Das Saugfluid ist bevorzugt warmes Wasser. Die Mischkammer 3 ist als eine Fangdüse 5 zum strömungsverstärkenden Zusammenführen und gemeinsamen Ausleiten des Treibfluides und des Saugfluides auf eine Turbine ausgebildet. Hierzu weist die Fangdüse 5 einen konvergenten Teil auf, in dem die erste Düse 2 und die zweite Düse angeordnet sind. Nach einer Ausleitöffnung 14 der als Fangdüse 5 ausgebildeten Mischkammer 3 weist die Fangdüse 5 einen divergenten Teil auf, der einen Diffusor bildet und zum Ausleiten des Treibfluides und des Saugfluides auf die Turbine dient. Erfindungswesentlich ist, dass ein Dampfdruck des Treibfluides vor der ersten Düse 2 kleiner ist als ein Dampfdruck des Saugfluides vor der zweiten Düse und ein Gasdruck in der Mischkammer 3 in einem Bereich 6 nach der ersten Düse 2 kleiner ist als ein Gasdruck in der Mischkammer 3 in einem Bereich 7 nach der zweiten Düse. Das Saugfluid verdampft beim Einleiten in die Mischkammer 3 durch die zweite Düse. Beim Zusammenführen mit dem Treibfluid kondensiert das Saugfluid an dem Treibfluid in der Fangdüse 5. Das Düsenmodul 1 weist ein mit der als zweite Düse ausgebildeten Einleitöffnung 4 in Verbindung stehendes und der Einleitöffnung 4 vorgeschaltetes Reservoir 8 zum Bevorraten des Saugfluides auf. Gemäß der ersten Ausführungsform ist die Mischkammer 3 außerhalb des Reservoirs 8 angeordnet. Die Mischkammer 3 ist mittels einer verstellbar ausgebildeten Spaltöffnung 9 in Form eines Ringspaltes mit dem Reservoir 8 verbunden, wobei die zweite Düse durch den Ringspalt gebildet ist. Der Ringspalt ist einerseits von einer Innenwand 10 der Mischkammer 3 und andererseits von einer Umfangsfläche 11 eines gegen ein elastisches Rückstellelement 12 relativ zu der Mischkammer 3 verschiebbar gelagerten Stopfens 13 begrenzt. Das elastische Rückstellelement 12 ist als eine Schraubenfeder ausgebildet, die auf Zug belastbar ist. Ein Abstand der ersten Düse 2 zu einer Ausleitöffnung 14 der als Fangdüse 5 ausgebildeten Mischkammer 3 ist kleiner als ein Abstand der als zweite Düse ausgebildeten Einleitöffnung 4 zu der Ausleitöffnung 14 der als Fangdüse 5 ausgebildeten Mischkammer 3. Somit trifft das verdampfte Saugfluid auf seinem Beschleunigungsweg in Richtung Fangdüse 5 auf das Treibfluid, an dem es kondensiert und in das es seine Energie einträgt. Die Fangdüse 5 beziehungsweise Mischkammer 3 ist zu einer in Strömungsrichtung des Treibfluides verlaufenden Längsachse radialsymmetrisch ausgebildet und weist auf Höhe des Stopfens 13 einen konischen Bereich auf. Eine Breite des Ringspaltes ist durch eine zu der Längsachse axiale Position des Stopfens 13 relativ zu der Fangdüse 5 einstellbar. Die Fangdüse 5 weist in ihrem konvergenten Teil in dem Bereich 6 nach der ersten Düse 2 einen kleineren Radius auf als in dem Bereich 7 nach der zweiten Düse. Ein in der Mischkammer 3 angeordnetes Rohrstück zum Einleiten des Treibfluides in die erste Düse 2 ist zylindrisch ausgebildet. Ein in dem Reservoir 8 angeordnetes Rohrstück zum Einleiten des Treibfluides in die erste Düse 2 weist einen Faltenbalg auf, um eine zu der Längsachse axiale Verschiebbarkeit des Stopfens 13 bereitzustellen.
  • Die Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittansicht eines Düsenmoduls 1 gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Das Düsenmodul 1 ist ähnlich zu dem in Fig. 1 dargestellten Düsenmodul 1 aufgebaut und weist ebenso ein mit der als zweite Düse ausgebildeten Einleitöffnung 4 in Verbindung stehendes und der als zweite Düse ausgebildeten Einleitöffnung 4 vorgeschaltetes Reservoir 8 zum Bevorraten des Saugfluides auf. Die Mischkammer 3 ist als eine Fangdüse 5 zum gemeinsamen Ausleiten des Treibfluides und des Saugfluides auf eine Turbine 17 ausgebildet. Allerdings ist gemäß der zweiten Ausführungsform die Mischkammer 3 innerhalb des Reservoirs 8 angeordnet. Das Reservoir 8 ist gegenüber der Umgebung abgeschlossen. Das Reservoir 8 und die darin angeordnete Mischkammer 3 sind in der Regel so ausgebildet, dass ein Austausch von Wärmeenergie zwischen dem Reservoir 8 und der Mischkammer 3 stattfinden kann. Darüber hinaus umfasst das Reservoir 8 eine einen Druckaustauscher 15 aufweisende Zuleitung und eine eine Unterdruckpumpe 16 aufweisende Ableitung zum Zuleiten beziehungsweise Ableiten des Saugfluides, wobei die Unterdruckpumpe 16 mit dem Druckaustauscher 15 in Wirkverbindung steht. Die Unterdruckpumpe 16 erzeugt in dem Reservoir 8 einen Unterdruck, der das Saugfluid durch die Zuleitung in das Reservoir 8 saugt. Die Temperatur des Saugfluides wird mittels eines an dem Reservoir 8 befestigten Temperatursensors 18 gemessen, wobei die gemessene Temperatur bei einer Steuerung der Unterdruckpumpe 16 berücksichtigt wird.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Düsenmodul
    2
    Erste Düse
    3
    Mischkammer
    4
    Einleitöffnung
    5
    Fangdüse
    6
    Bereich
    7
    Bereich
    8
    Reservoir
    9
    Spaltöffnung
    10
    Innenwand
    11
    Umfangsfläche
    12
    Rückstellelement
    13
    Stopfen
    14
    Ausleitöffnung
    15
    Druckaustauscher
    16
    Unterdruckpumpe
    17
    Turbine
    18
    Temperatursensor

Claims (9)

  1. Düsenmodul (1) für einen Energiewandler, umfassend eine erste Düse (2) zum Einleiten eines Treibfluides in eine Mischkammer (3) und eine Einleitöffnung (4) zum Einleiten eines Saugfluides in die Mischkammer (3), wobei die Mischkammer (3) eine Geometrie zum strömungsverstärkenden Zusammenführen des Treibfluides und des Saugfluides in der Mischkammer (3) aufweist, wobei ein Gasdruck in der Mischkammer (3) in einem Bereich (6) nach dem Durchströmen der ersten Düse (2) kleiner ist als ein Gasdruck in der Mischkammer (3) in einem Bereich (7) nach dem Durchströmen der Einleitöffnung (4), dadurch gekennzeichnet, dass ein Dampfdruck des Treibfluides vor dem Durchströmen der ersten Düse (2) kleiner ist als ein Dampfdruck des Saugfluides vor dem Durchströmen der Einleitöffnung (4) und dass die Mischkammer (3) mittels einer verstellbar ausgebildeten Spaltöffnung (9) mit dem Reservoir (8) verbunden ist, wobei die Einleitöffnung (4) durch die Spaltöffnung (9) gebildet ist.
  2. Düsenmodul (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischkammer (3) als eine Fangdüse (5) zum gemeinsamen Ausleiten des Treibfluides und des Saugfluides auf eine Turbine (17) ausgebildet ist.
  3. Düsenmodul (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Einleitöffnung (4) als eine zweite Düse ausgebildet ist, wobei die zweite Düse das Saugfluid beim Einleiten in die Mischkammer (3) verdampfend ausgebildet ist.
  4. Düsenmodul (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischkammer (3) das Saugfluid beim Zusammenführen mit dem Treibfluid kondensierend ausgebildet ist.
  5. Düsenmodul (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Düsenmodul (1) ein mit der Einleitöffnung (4) in Verbindung stehendes und der Einleitöffnung (4) vorgeschaltetes Reservoir (8) zum Bevorraten des Saugfluides aufweist.
  6. Düsenmodul (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltöffnung (9) einerseits von einer Innenwand (10) der Mischkammer (3) und andererseits von einer Umfangsfläche (11) eines gegen ein elastisches Rückstellelement (12) relativ zu der Mischkammer (3) verschiebbar gelagerten Stopfens (13) begrenzt ist.
  7. Düsenmodul (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand der ersten Düse (2) zu einer Ausleitöffnung (14) der Mischkammer (3) kleiner ist als ein Abstand der Einleitöffnung (4) zu der Ausleitöffnung (14) der Mischkammer (3).
  8. Düsenmodul (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Treibfluid Wasser ist und das Saugfluid Wasser ist und wobei eine Temperatur des Treibfluides vor der ersten Düse (2) niedriger ist als eine Temperatur des Saugfluides vor der Einleitöffnung (4).
  9. Düsenmodul (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine osmotische Konzentration des Treibfluides größer ist als eine osmotische Konzentration des Saugfluides.
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