RU162043U1 - Теплоэлектрогенератор - Google Patents

Теплоэлектрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU162043U1
RU162043U1 RU2015105535/06U RU2015105535U RU162043U1 RU 162043 U1 RU162043 U1 RU 162043U1 RU 2015105535/06 U RU2015105535/06 U RU 2015105535/06U RU 2015105535 U RU2015105535 U RU 2015105535U RU 162043 U1 RU162043 U1 RU 162043U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
electric generator
heat
drive
fuel
Prior art date
Application number
RU2015105535/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Кусков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное Учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное Учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное Учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ)
Priority to RU2015105535/06U priority Critical patent/RU162043U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU162043U1 publication Critical patent/RU162043U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B41/00Engines characterised by special means for improving conversion of heat or pressure energy into mechanical power
    • F02B41/02Engines with prolonged expansion
    • F02B41/10Engines with prolonged expansion in exhaust turbines
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Теплоэлектрогенератор, состоящий из воздушного компрессора, горелки топлива, воздухонагревателя, электрического генератора, двух расширительных машин, одна из которых служит для привода компрессора, а вторая служит для привода электрического генератора, отличающийся тем, что расширительная машина для привода электрического генератора выполнена в виде газовой турбины, работающей на отходящих от воздухонагревателя продуктах сгорания топлива.

Description

Теплоэлектрогенератор
Полезная модель относится к энергетике, а именно к системам отопления и генерации электроэнергии.
Известны различные типы нагревателей для нагнетания теплого воздуха с целью отопления домов, коттеджей, помещений с.х. объектов и других объектов. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является воздухонагреватель с подводом тепловой энергии к воздуху от горячей воды или от трубчатых электронагревателей и последующим нагнетанием теплого воздуха в отапливаемое помещение с помощью вентилятора [http://www.proclimatgroup.ru/kalorifery/vozduhonagrevateli-elektricheskie/].
Недостатками прототипов являются наличие вентилятора, а также необходимость подвода горячей воды и затраты электроэнергии на нагревание воздуха и привод нагнетателя нагретого воздуха.
Известны микротурбины, которые имеют невысокий электрический КПД преобразования тепла (менее 30%), но когенерационные микротурбины, помимо электроэнергии, также генерируют тепло.
[www.bpcenergy.ru/equipment/capstone/, www.manbw.ru/analitycs/capstone.html]
Указанный КПД микротурбин достигается за счет использования рекуператора тепла отходящих газов. КПД микротурбин без рекуператора едва сможет достигать приемлемого значения, поэтому современные микротурбинные установки без регенератора тепла отходящих газов не применяются. Кроме того, невысокий КПД преобразования тепла в газовых турбинах объясняется большими потерями энергии (около 70%) на привод компрессора, сжимающего и нагнетающего воздух в камеру сгорания с большим коэффициентом избытка воздуха для горения топлива и охлаждения стенок камеры сгорания.
Задачей предлагаемой полезной модели является более рациональное использование тепловой энергии для нагревания воздуха и энергосберегающего нагнетания воздуха к потребителям тепла, а также для получения электроэнергии от турбогенератора, работающего за счет энергии отходящих продуктов сгорания топлива.
В результате работы предлагаемой полезной модели происходит более эффективное использование тепловой энергии за счет подвода тепла к сжатому в компрессоре воздуху и его расширения в воздушной турбине с получением механической работы для привода компрессора, нагнетающего отходящий от турбины теплый воздух к потребителям тепла. Теплый воздух подается также в горелку, а продукты сгорания топлива, отходящие от воздухонагревателя с температурой около 600°C и давлением около 0,25 МПа, являются рабочим телом газовой турбины, которая служит приводом электрического турбогенератора. Подвод тепла к сжатому воздуху производится в воздухонагревателе, через который проходят продукты сгорания топлива.
Сжигание низкокалорийного органического топлива, попутного газа или биотоплива в горячем воздухе с температурой около 200°C позволяет получить высокий энергетический эффект за счет улучшения горения топлива при использовании воздуха с высокой температурой, вместо воздуха окружающей температуры и тем самым, снижая его химический и механический недожог.
Количество теплоты, получаемой в процессе горения, увеличивается на 10-15% при неизменном расходе топлива. Также имеется возможность регулирования подачи воздуха, отходящего на отопление, и в горелку, с целью изменения баланса получения тепла и электроэнергии от теплоэлектрогенератора по желанию потребителя.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом теплоэлектрогенераторе, состоящем из воздушного компрессора, горелки топлива, воздухонагревателя, электрического генератора, двух расширительных машин, одна из которых служит для привода компрессора, а вторая служит для
привода генератора, одна расширительная машина выполнена в виде воздушной турбины, а вторая - в виде газовой турбины, работающей на отходящих продуктах сгорания топлива.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором представлена общая схема теплоэлектрогенератора.
Теплоэлектрогенератор содержит воздушный компрессор 1, воздушную турбину 2, преобразующую энергию нагретого сжатого воздуха в механическую работу для привода компрессора 1, горелку топлива 3, воздухонагреватель 4, газовую турбину 5, преобразующую энергию продуктов сгорания топлива в механическую работу для привода электрического генератора 6.
Воздушный компрессор 1 расположен на общем валу с воздушной турбиной 2, горелка топлива 3 подведена к воздухонагревателю 4, сжатый воздух от компрессора 1 подводится к воздухонагревателю 4, горячий воздух от воздушной турбины 2 отводится к потребителям тепла. Продукты сгорания топлива идут на газовую турбину 5, расположенную на общем валу с электрическим генератором 6.
Работает теплоэлектрогенератор следующим образом.
Атмосферный воздух сжимается по адиабате в воздушном компрессоре 1 до 0,4 МПа, нагреваясь до 200°C, затем сжатый воздух подогревается в воздухонагревателе 4 до 500°C и поступает в воздушную турбину 2, где совершая работу (привод компрессора), воздух расширяется по адиабате до давления 0,25 МПа, и его температура понижается.
Часть горячего воздуха подается в горелку 3 для обеспечения горения топлива. В среде горячего воздуха происходит эффективное сгорание любого топлива с небольшим коэффициентом избытка воздуха. Продукты сгорания топлива передают часть тепловой энергии сжатому воздуху и поступают на вход газовой турбины 5.
Воздух после воздушной турбины 2, имеющий остаточное давление и температуру около 200°C, отводится к потребителям тепла и другие цели. Применение электрического вентилятора не требуется.
Запуск теплоэлектрогенератора производится путем раскрутки турбины 2 и компрессора 1 сжатым воздухом, который отключается после выхода теплоэлектрогенератора на рабочий режим.
Работает воздушная турбина 2 и газовая турбина 5 при невысоких температурах рабочего тела (воздуха и отходящих продуктов сгорания), значит - не потребуются жаропрочные материалы для их изготовления. Мощность воздушной турбины 2, затрачиваемая на привод компрессора 1, регулируется подводом тепла к сжатому воздуху в теплообменнике 4, т.е. подачей в горелку топлива, сгораемого в горячей воздушной среде при постоянном давлении.
Помимо получения чистого теплого воздуха после воздушной турбины 2, газы, отходящие от воздухонагревателя 4 после сгорания топлива и нагревания сжатого воздуха, используются для работы газовой турбины с электрическим генератором. Для этого продукты сгорания, имеющие после воздухонагревателе температуру около 600°C, подаются на вход газовой турбины 5. После турбины продукты сгорания с температурой менее 100°C отводятся в атмосферу.
Таким образом, цикл работы с подводом тепла для отопления с.х. объекта и работы газовой турбины для привода электрического генератора завершается в атмосфере, имея невысокую температуру газов, отходящих от турбины, и значит - высокую эффективность использования энергии топлива. Важная особенность полезной модели - многотопливность (газ, органическое топливо, биотопливо и др.).
В результате использования предлагаемой полезной модели - работающей на воздухе турбины и работающей на отходящих продуктах сгорания топлива электрическом генераторе повышается эффективность использования тепловой энергии сгораемого топлива и экономия электроэнергии.
Перспективное применение теплоэлектрогенератора: системы воздушного отопления и электроснабжения с.х. объектов (фермы, мастерские, зернохранилища, овощехранилища, сушилки фруктов, грибов) и жилых домов, ангаров, складских помещений, бытовок в арктических условиях эксплуатации и как автономное энергетическое средство для растениеводства.

Claims (1)

  1. Теплоэлектрогенератор, состоящий из воздушного компрессора, горелки топлива, воздухонагревателя, электрического генератора, двух расширительных машин, одна из которых служит для привода компрессора, а вторая служит для привода электрического генератора, отличающийся тем, что расширительная машина для привода электрического генератора выполнена в виде газовой турбины, работающей на отходящих от воздухонагревателя продуктах сгорания топлива.
    Figure 00000001
RU2015105535/06U 2015-02-19 2015-02-19 Теплоэлектрогенератор RU162043U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105535/06U RU162043U1 (ru) 2015-02-19 2015-02-19 Теплоэлектрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105535/06U RU162043U1 (ru) 2015-02-19 2015-02-19 Теплоэлектрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU162043U1 true RU162043U1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56012593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105535/06U RU162043U1 (ru) 2015-02-19 2015-02-19 Теплоэлектрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU162043U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654265C1 (ru) * 2017-07-07 2018-05-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Когенератор на твердом биотопливе
RU2660226C1 (ru) * 2017-05-18 2018-07-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Теплоэлектрогенератор на твердом топливе
RU2670856C1 (ru) * 2017-10-06 2018-10-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Эжекторный газовый теплоэлектрогенератор

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660226C1 (ru) * 2017-05-18 2018-07-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Теплоэлектрогенератор на твердом топливе
RU2654265C1 (ru) * 2017-07-07 2018-05-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Когенератор на твердом биотопливе
RU2670856C1 (ru) * 2017-10-06 2018-10-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Эжекторный газовый теплоэлектрогенератор
RU2670856C9 (ru) * 2017-10-06 2018-11-30 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Эжекторный газовый теплоэлектрогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010139511A (ru) Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры
RU162043U1 (ru) Теплоэлектрогенератор
RU2549743C1 (ru) Теплофикационная газотурбинная установка
CN110953763A (zh) 一种燃气热电联产系统及其控制方法
RU2747704C1 (ru) Когенерационная газотурбинная энергетическая установка
RU157221U1 (ru) Нагнетатель теплого воздуха
RU159686U1 (ru) Тепловая схема тригенерационной мини-тэц
RU2648478C2 (ru) Способ работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления
RU2727274C1 (ru) Когенерационная газотурбинная энергетическая установка
RU2542169C1 (ru) Устройство и способ экономного производства электроэнергии и тепла
RU133566U1 (ru) Парогазовая установка
RU2660226C1 (ru) Теплоэлектрогенератор на твердом топливе
RU2670856C9 (ru) Эжекторный газовый теплоэлектрогенератор
RU126373U1 (ru) Парогазовая установка
RU2675427C1 (ru) Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода
RU2654265C1 (ru) Когенератор на твердом биотопливе
WO2015187064A3 (ru) Всережимная парогазовая установка
RU2403407C1 (ru) Парогазовая энергетическая установка
RU160537U1 (ru) Когенерационная газотурбинная энергетическая установка
JP3220189U (ja) 太陽熱空気発電設備
RU121863U1 (ru) Парогазовая установка
RU2555609C2 (ru) Способ работы парогазовой энергетической установки и устройство для его осуществления
KR101529431B1 (ko) 다중 출력 증대 수단을 구비하는 고효율 복합발전 시스템
RU72048U1 (ru) Детандер-генераторный агрегат
JP2014093969A (ja) 植物栽培支援システムおよび方法

Legal Events

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

Effective date: 20160827