RU138278U1 - Паровой двигатель - Google Patents

Паровой двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU138278U1
RU138278U1 RU2013106193/06U RU2013106193U RU138278U1 RU 138278 U1 RU138278 U1 RU 138278U1 RU 2013106193/06 U RU2013106193/06 U RU 2013106193/06U RU 2013106193 U RU2013106193 U RU 2013106193U RU 138278 U1 RU138278 U1 RU 138278U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
engine
power
engines
steam engine
Prior art date
Application number
RU2013106193/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Кусков
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority to RU2013106193/06U priority Critical patent/RU138278U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138278U1 publication Critical patent/RU138278U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Паровой двигатель, состоящий из парогенератора, конденсатора, конденсатного насоса и расширительной машины, отличающийся тем, что в качестве расширительной машины применен роторно-поршневой двигатель.

Description

Полезная модель относится к паровым машинам, в частности, к паровым двигателям.
Существуют различные типы паровых двигателей. Это поршневые паровые машины (паровозы, пароходы, локомобили), паротурбинные (ТЭЦ, корабли), паровые детандеры и др. В настоящее время в мире и России введутся исследования по применению паропоршневых машин на основе серийных двигателей внутреннего сгорания. (См. статью Дубинина B.C. и Лаврухина К.М. «К вопросу о применении паропоршневых машин», журнал Турбины и дизели №2 2006 г. с.16-19).
При работе парового двигателя под воздействием давления пара, полученного в парогенераторе или паровом котле, на поршни двигателя происходит получение полезной работы. При этом в двигателе происходит расширение пара.
Поршневая паровая машина является первым тепловым двигателем, получившим в свое время широкое промышленное применение. В 19 веке почти вся энергия, используемая человеком, производилась с помощью паровых машин, которые сыграли исключителью роль в прогрессе промышленности и транспорта *См. «Паровая машина», Советский энциклопедический словарь 1981 с. 981).
Даже первые автомобили были с паровыми двигателями.
С появлением паровых турбин паровые машины оказались невостребованными, особенно в электроэнергетике при централизованном энергоснабжении с разветвленными энергосетями. Однако в настоящее время надежность централизованного электроснабжения понизилась, а стоимость возросла. Поэтому автономное энергообеспечение становится востребованным.
В этой связи за рубежом вполне обоснованно осваивается производство современных паровых двигателей, позволяющих в автономных условиях, используя местное топливо, получать с меньшими затратами и не меньшей эффективностью электроэнергию и использовать отходящее тепло.
Отечественная промышленность производит паровые котлы малой мощности с топками для различных видов топлива, генераторы, эффективные теплообменные аппараты - не выпускаются только паровые машины.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является поршневая паровая машина паровоза и локомобиля, содержащая общие признаки, присущие силовым расширительным машинам объемного типа.
Недостатками прототипа являются наличие поступательно движущихся поршней с остановками в мертвых точках, а также шатунов, кривошипов, без которых невозможно преобразование поступательного движения поршней во вращение.
Задачей предлагаемой полезной модели является более простое использование давления пара для получения вращения выходного вала парового двигателя объемного типа, без применения шатунов, кривошипов и поступательно движущихся поршней, а также для улучшения весогабаритных характеристик парового двигателя.
В результате использования предлагаемой полезной модели - работающего на паре роторно-поршневого двигателя (РПД), как наиболее совершенного из современных двигателей, повышается эффективность использования пара при одновременном получении электроэнергии и тепла, т.е. за счет когенерации энергии сгораемого топлива. Это легкий, компактный двигатель не имеет поршней, шатунов, коленчатого вала, клапанов, золотников и других деталей (всего на 40% меньше деталей паропоршневого двигателя), частота вращения достигает 10000 об/мин, а крутящий момент при работе на паре возрастает с уменьшением частоты вращения - как у поршневой паровой машины.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в качестве силовой паровой расширительной машины применен паровой РПД.
Таким образом, чтобы с нуля не создавать новый паровой двигатель, в качестве основного элемента полезной модели может быть использован, например, РПД, работающий совместно с парогенератором в составе автономной энергоустановки малой мощности (от 100 до 1000 кВт).
В таком паровом РПД происходит работа пара, получаемого в автономном парогенераторе или отводимого из паровой системы ТЭЦ, атомной энергетической установки корабля с преобразованием энергии пара в полезную механическую работу для привода различных механизмов - насосов, компрессоров, вентиляторов, генераторов, дымососов и т.д. Отработанный в паровом РПД пар может после конденсации возвращаться в пароводяную систему ТЭЦ или корабля.
Предлагаемый паровой двигатель объемного типа, а не лопаточного типа исключает потребность высокого расхода рабочего тела (пара) для получения одинаковой мощности.
В зависимости от величины давления пара на входе в паровой двигатель и необходимости его понижения в процессе работы до минимального давления цикла двигатель может иметь несколько ступеней понижения давления.
Выбор количества ступеней понижения давления пара в РПД будет определяться требованиями по мощности, весу, габаритам, крутящему моменту на выходном валу парового двигателя.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором представлена общая схема парового двигателя. Паровой двигатель по схеме содержит парогенератор 1, силовой агрегат, преобразующий энергию пара для получения полезной работы, - роторно-поршневой двигатель 2, конденсатор 3, а также вспомогательные элементы: конденсатный насос 4 для подачи воды в парогенератор и электрический генератор 5 для обеспечения нагрузки на паровой двигатель.
Работает автономный паровой двигатель следующим образом.
Пар из парогенератора с рабочим давлением поступает в роторно-поршневой двигатель, где совершает полезную работу с получением мощности на приводном валу электрического генератора, во время работы двигателя понижается давление пара почти до атмосферного. Затем отработанный пар поступает в конденсатор, где охлаждается и конденсируется.
Получаемая в конденсаторе вода конденсатным насосом подается в парогенератор и вновь превращается в пар от теплоты, получаемой от сгораемого в парогенераторе топлива. Замкнутый цикл повторяется.
При необходимости, несколько парогенераторов могут группироваться для обеспечения работы одного парового двигателя большой мощности большой мощности или для создания паровых двигателей различной мощности на основе нескольких одинаковых парогенераторов. Но, при работе с малыми нагрузками отдельные парогенераторы отключаются, обеспечивая повышенную экономию топлива и ресурса энергетической установки. В этом случае работающие парогенераторы функционируют на оптимальном по экономичности режиме, а остановленные парогенераторы не расходуют топливо и ресурс.
Важная особенность полезной модели - многотопливность (уголь, газ, мазут, торф, древесные отходы и др.).

Claims (1)

  1. Паровой двигатель, состоящий из парогенератора, конденсатора, конденсатного насоса и расширительной машины, отличающийся тем, что в качестве расширительной машины применен роторно-поршневой двигатель.
RU2013106193/06U 2013-02-14 2013-02-14 Паровой двигатель RU138278U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106193/06U RU138278U1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Паровой двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106193/06U RU138278U1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Паровой двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138278U1 true RU138278U1 (ru) 2014-03-10

Family

ID=50192346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106193/06U RU138278U1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Паровой двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138278U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9708935B2 (en) Parallel motion heat energy power machine and working method thereof
CN205028667U (zh) 一种海上核能热电联产系统
Sorimsokov et al. The scientific basis of energy conservation using the carnot cycle
RU2335642C1 (ru) Электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой турбиной
Kabeyi et al. Preliminary design of a cogeneration plant for a 120 MW diesel engine power plant
CN208594974U (zh) 一种采用压缩式热泵的燃气蒸汽联合循环余热利用机组
Azubuike et al. Exergy analysis of a steam power plant at full and partial load conditions
RU138278U1 (ru) Паровой двигатель
CN104791129A (zh) 一种船舶废热利用π型斯特林发电机系统
RU121300U1 (ru) Экологически чистое электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой турбиной и воздушным конденсатором
Konečná et al. Review of gas microturbine application in industry
RU64699U1 (ru) Электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой турбиной
CN103711670B (zh) 联合循环电站的给水泵系统
CN203822484U (zh) 一种船舶废热利用π型斯特林发电机系统
CN105464729A (zh) 烟气和热流体余热回收利用系统
RU82290U1 (ru) Установка транспортировки газа по трубопроводам
RU2335643C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN205349436U (zh) 烟气和热流体余热回收利用系统
RU2795147C1 (ru) Парогазовая установка с полузамкнутой газотурбинной установкой
CN103821575A (zh) 一种可增容增益的深度调峰发电装置
RU2278279C2 (ru) Когенерационная система на основе паровой котельной установки с использованием теплоты уходящих газов
CN109057898A (zh) 一种基于二氧化碳热泵的燃气蒸汽联合循环余热利用系统
Gusarov et al. Improving the Reliability of Steam Engines for Heat and Electricity Supply of Industrial Facilities
CN203717128U (zh) 一种可增大负荷调节功能的燃气—蒸汽联合循环发电装置
CN201628471U (zh) 新型隧道窑余热发电装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140606

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20151220

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170215