RU169595U1 - Термокинетическая гидроэлектростанция - Google Patents

Термокинетическая гидроэлектростанция Download PDF

Info

Publication number
RU169595U1
RU169595U1 RU2016126750U RU2016126750U RU169595U1 RU 169595 U1 RU169595 U1 RU 169595U1 RU 2016126750 U RU2016126750 U RU 2016126750U RU 2016126750 U RU2016126750 U RU 2016126750U RU 169595 U1 RU169595 U1 RU 169595U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
heat
circuit
temperature
electricity
Prior art date
Application number
RU2016126750U
Other languages
English (en)
Inventor
Буду Леванович Квариани
Андрей Владимирович Логвин
Дмитрий Владимирович Цой
Original Assignee
Буду Леванович Квариани
Дмитрий Владимирович Цой
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 Буду Леванович Квариани, Дмитрий Владимирович Цой filed Critical Буду Леванович Квариани
Priority to RU2016126750U priority Critical patent/RU169595U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169595U1 publication Critical patent/RU169595U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/04Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using pressure differences or thermal differences occurring in nature

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Устройство относится к области энергетики, предназначено для выработки электроэнергии из источников тепла широкого температурного диапазона. Устройство работает на основе термокинетического цикла(фиг. 1), использует в качестве рабочего тела жидкость без изменения агрегатного состояния, а в качестве вспомогательного вещества углеводороды, не растворяющиеся в воде. Работа в устройстве протекает в вертикальном замкнутом теплоизолированном циркуляционном контуре. Устройство преобразует кинетическую и потенциальную энергии рабочей жидкости в электрическую энергию с помощью гидротурбины, соединенной с генератором. Эффективность устройства в большей степени зависит от высоты столба (напора) рабочей жидкости и в меньшей степени зависит от температуры источника тепла. Узкий диапазон изменения температуры рабочей жидкости положительно влияет на экономичность устройства. Устройство обладает возможностью осуществлять возврат части отработавшего тепла обратно в рабочую жидкость, сокращая объем тепла, затраченного на генерацию электроэнергии. Возможность использовать низкотемпературные источники тепла в устройстве сокращают негативные экологические последствия процесса производства электроэнергии, делают производство электроэнергии более доступной. Конструкция устройства позволяет повысить КПД выработки электроэнергии, мобильно перемещать устройство, использовать устройство во всех климатических зонах земного шара, на суше и на воде, использовать устройство в качестве индивидуальных и промышленных электростанций. 3 ил.

Description

Настоящее устройство относится к области энергетики, предназначено для выработки электроэнергии из источников тепла широкого температурного диапазона, работая на основе термокинетического цикла (фиг. 1), использует в качестве рабочего тела жидкость без изменения агрегатного состояния, а в качестве вспомогательного вещества углеводороды, не растворяющиеся в воде, протекает в вертикальном, замкнутом, теплоизолированном, циркуляционном контуре, преобразует кинетическую и потенциальную энергии рабочей жидкости в электрическую энергию с помощью гидротурбины, соединенной с генератором.
Из предшествующего уровня техники известно устройство, состоящие из циркуляционного контура, в котором происходит испарение и конденсация всей однокомпонентной рабочей жидкости с последующей ее конденсацией и протеканием через гидротурбину и выработкой электроэнергии (патент Республики Казахстан № WO/2015/016693 от 05.02.2015, МПК F01K 25/04, F01K 27/005, аналог).
Недостатком данного аналога является низкий коэффициент преобразования теплоты в работу из-за необходимости периодического испарения и конденсации рабочей жидкости, что сопряжено с большими потерями теплоты. Это обуславливает большую энергоемкость выработки электроэнергии и в следствии фазовых переходов рабочей жидкости, из жидкости в пар, из пара в жидкость - снижение КПД работы устройства.
Наиболее близким к заявленному техническому решению известно устройство, что предназначено для преобразования тепловой энергии воды в электрическую энергию. Гидроэлектростанция содержит электрогенератор, испаритель рабочей низкокипящей жидкости, помещаемый в водоем, конденсаторную установку с холодильным агрегатом и нагнетательный насос для подачи сконденсированной рабочей жидкости в испаритель, (патент РФ № 2002128409/06 от 23.10.2002, МПК F03G 007/04, F01K 025/00, прототип).
Недостатками данного прототипа являются верхнее расположение гидротурбины, что не дает возможность использовать потенциальную энергию столба жидкости. Гидротурбину вращает парогазовая смесь, незначительное изменение объема или напора паров приводит к снижению КПД устройства. Использование в устройстве аммиака и диметилового эфира, растворимых в воде, выброс смешанной жидкости в водоем не дает возможность называть эту установку экологичной. Все тепло, переданное рабочей жидкостью воде из водоема, не используется повторно, а выбрасывается в водоем, что не дает возможности создать замкнутый в изолированном контуре цикл. Устройство монтируется стационарно в водоеме, что не предполагает его мобильного перемещения. Турбину, вырабатывающую электричество, приводит в движение газожидкостная смесь, содержащая пузыри пара, это приводит к их схлопыванию - эффекту кавитации, что существенно снижает ресурс эксплуатации гидротурбины.
Данные прототип и аналог металлоемки, сложны в изготовлении, экологически не безопасны, имеют низкий КПД, а также отсутствует возможность их мобильного перемещения.
Данная полезная модель устраняет недостатки аналога и прототипа.
Задачей полезной модели является разработка конструкции термокинетической гидроэлектростанции для выработки экологически чистой электроэнергии без расходования не возобновляемых источников энергии, а также снижение металлоемкости, трудоемкости изготовления, улучшения условий эксплуатации, уменьшение энергоемкости выработки электроэнергии, повышение КПД электростанции, повышение экологической безопасности, возможность мобильного перемещения, возможность использовать во всех климатических зонах, универсальность применения как для индивидуального, так и для промышленного использования.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройстве, содержащем замкнутый контур, используются взаимно нерастворимые, с разной температурой кипения жидкости, рабочая жидкость [РЖ] - без изменения агрегатного состояния и вспомогательная/низкокипящая жидкость [ВНЖ] - с изменением агрегатного состояния. Генерация электроэнергии осуществляется путем преобразования кинетической и потенциальной энергий РЖ в электрическую энергию с помощью гидротурбины, соединенной с генератором электрической энергии. В процессе протекания термокинетического цикла температура РЖ превышает температуру кипения ВНЖ. Тепловая энергия, затраченная на парообразование ВНЖ, за исключением естественных потерь, происходящих через стенки корпуса циркуляционного контура, может возвращаться обратно в РЖ для повторного использования. В качестве ВНЖ используется углеводород, не растворимый в воде. Последовательность осуществления термокинетического цикла изображена на фиг. 1: 0-1 - нагрев вспомогательного вещества до температуры кипения; 1-2 - изотермическое расширение паров вспомогательного вещества при понижении давления; 2-3 - охлаждение паров вспомогательного вещества до температуры конденсации; 3-4 - конденсация паров вспомогательного вещества; 4-0 - подача сконденсированного вспомогательного вещества в контур.
Техническим результатом полезной модели является: возможность перемещения электростанции на базе мобильной платформы, исключение контакта рабочей среды с окружающей средой, повышение экологичности производства, малая энергоемкость выработки электроэнергии, термостатичность цикла и понижение тепловых потерь, что достигается за счет протекания термокинетического цикла в замкнутом теплоизолированном циркуляционном контуре. Встроенный в контур теплообменник позволяет повторно использовать тепло от конденсации вспомогательной низкокипящей жидкости предыдущего цикла. Нижнее расположение турбины в контуре позволяет повысить КПД работы устройства, что достигается использованием кинетической и потенциальной энергий рабочей жидкости, преобразуя в электрическую энергию с помощью гидротурбины. Однофазное состояние рабочей жидкости повышает ресурс использования гидротурбины и стабильность работы устройства. Возможность использовать устройство во всех климатических зонах земного шара как на суше, так и на воде, в качестве индивидуальных и промышленных электростанций. Эффективность устройства в большей степени зависит от высоты столба (напора) рабочей жидкости и в меньшей степени зависит от температуры источника тепла. Малый перепад изменения температуры рабочей жидкости положительно влияет на экономичность устройства. Устройство обладает возможностью осуществлять возврат части отработавшего тепла обратно в рабочую жидкость, сокращая объем тепла, затраченного на генерацию электроэнергии, соответственно расширить область применения устройства, использующего низкотемпературные источники тепла, в результате сократить негативные экологические последствия процесса производства электроэнергии, сделать производство электроэнергии более доступной.
Протекание термокинетического цикла организуют в устройстве, изображенном на фиг. 2. На фиг. 3 изображены узлы устройства.
Устройство включает в себя: устроенный по принципу сообщающихся сосудов, содержащий РЖ, замкнутый вертикальный теплоизолированный циркуляционный контур 1, дозирующий подачу ВНЖ в контур насос 2, форсунки 3 для распыления ВНЖ, сепарационный узел 4 для разделения газожидкостной смеси РЖ и ВНЖ, паропровод 5 для транспортировки газообразной ВНЖ, конденсатор 6 для конденсации паров ВНЖ, трубопровод 7 для транспортировки конденсата ВНЖ, сборник сконденсированной ВНЖ 8, гидротурбину, соединенную с электрогенератором 13, соединенный с внешним источником тепла теплообменник 14 для нагрева РЖ, теплонасос 9, теплообменник 10 для обмена и переноса тепла от паров ВНЖ в РЖ, сборник 11 конденсата РЖ, насос 12 возврата РЖ в контур.
Устройство работает следующим образом: (фиг. 2) внешним источником тепла, через теплообменник 14, РЖ в левой ветке контура 1 доводят до температуры, превышающей температуру кипения ВНЖ не более чем на 50%, например температура кипения ВНЖ равна +10°C, соответственно температуру РЖ в контуре доводят до +15°C , после чего, используя насос 2, через форсунки 3 дозировано направляют ВНЖ в контур 1. ВНЖ попадая в РЖ, температура которой выше температуры кипения ВНЖ, отбирая от РЖ часть тепла, меняет агрегатное состояние и превращается в отдельные пузырьки с паром. Пузырьки с паром по мере движения вверх в левой ветке контура 1 увеличиваются в объеме, плотность смеси РЖ и пузырьков пара ВНЖ в левой ветке контура 1 понижается и становится меньше плотности РЖ в правой ветке контура 1, вследствие чего возникшая природная неравновестность, на основании закона сообщающихся сосудов, приводит в движение РЖ. Движение РЖ происходит по часовой стрелке, из правой ветки в левую, через нижнее соединение контура 1, при этом часть кинетической и потенциальной энергий РЖ преобразуются в электрическую энергию с помощью гидротурбины с электрогенератором 13. Регулирование плотности смеси РЖ и пузырьков пара ВНЖ в левой ветке контура 1 осуществляют насосом 2 путем дозирования ввода в контур объема ВНЖ. В левой ветке контура, пары ВНЖ, достигнув уровня свободной поверхности смеси, проходят через узел сепарации 4, высвобождаются из смеси и покидают контур 1. Пары ВНЖ по паропроводу 5 направляют в конденсатор 6, в котором их охлаждают и сжижают. Из конденсатора 6 ВНЖ по трубопроводу 7, поступает в сборник 8. Из сборника конденсата ВНЖ направляют к насосу 2. Отбор и перенос тепла от паров ВНЖ обратно в РЖ осуществляют из конденсатора 6 теплонасосом 9 посредством теплообменника 10. РЖ, свободную от паров ВНЖ из верхней части левой ветки контура 1, направляют в правую ветку контура 1 на гидротурбину 13 и далее в левую ветку контура 1. Весь цикл завершен. Для повторения цикла из внешнего источника тепла посредством теплообменника 14 восполняют только тепловые потери РЖ в объеме, необходимом для поддержания в левой ветке контура 1, требуемой температуры РЖ. Конденсат РЖ, собранный в сборнике 11, насосом 12 направляют обратно в правую ветку контура 1.

Claims (1)

  1. Устройство для выработки электроэнергии с использованием термокинетического цикла содержит конденсатор 6 паров вспомогательного вещества, нагнетательный насос 2 для подачи вспомогательного вещества в контур 1, трубопровод 7 и форсунки 3 для транспортировки и равномерного распределения жидкого вспомогательного вещества, контур 1 для транспортировки газожидкостной смеси снизу вверх, гидротурбину с электрогенератором 13, отличающееся тем, что замкнутый контур состоит из двух вертикальных трубопроводов и горизонтальных участков, гидротурбина с электрогенератором 13 расположена внизу контура и работает лишь с однофазной рабочей жидкостью, в установку введен теплообменник 14 для рекуперации тепла, в качестве вспомогательных веществ используются не растворимые в воде углеводороды.
RU2016126750U 2016-07-05 2016-07-05 Термокинетическая гидроэлектростанция RU169595U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126750U RU169595U1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Термокинетическая гидроэлектростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126750U RU169595U1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Термокинетическая гидроэлектростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169595U1 true RU169595U1 (ru) 2017-03-24

Family

ID=58449335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126750U RU169595U1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Термокинетическая гидроэлектростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169595U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU39264A1 (ru) * 1933-12-28 1934-10-31 Г.А. Френкель Электродинамический прибор
SU918718A1 (ru) * 1978-12-18 1982-04-07 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Одноконтурна энергохолодильна установка
RU2122516C1 (ru) * 1996-05-20 1998-11-27 Михаил Юрьевич Косенко Нижняя опора автомобильного домкрата
WO2015016693A1 (ru) * 2013-07-31 2015-02-05 ЦАЙ, Галина Никитична Тепловая гидроэлектростанция

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU39264A1 (ru) * 1933-12-28 1934-10-31 Г.А. Френкель Электродинамический прибор
SU918718A1 (ru) * 1978-12-18 1982-04-07 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Одноконтурна энергохолодильна установка
RU2122516C1 (ru) * 1996-05-20 1998-11-27 Михаил Юрьевич Косенко Нижняя опора автомобильного домкрата
WO2015016693A1 (ru) * 2013-07-31 2015-02-05 ЦАЙ, Галина Никитична Тепловая гидроэлектростанция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160024974A1 (en) Passive low temperature heat sources organic working fluid power generation method
WO2018138606A1 (en) Convective motions thermoelectric converter
RU169595U1 (ru) Термокинетическая гидроэлектростанция
WO2018009089A1 (ru) Термокинетическая гидроэлектростанция
CN205558983U (zh) 一种朗肯循环与液态金属自然循环联合发电系统
RU2586034C1 (ru) Солнечная энергетическая установка
CN105201762A (zh) 一种高效的太阳能热发电装置
WO2015016693A1 (ru) Тепловая гидроэлектростанция
TWM527042U (zh) 地熱濕蒸氣發電系統
RU140801U1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN205370872U (zh) 一种高效的太阳能热发电装置
RU145203U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU140881U1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN103527273B (zh) 一种非能动式有机物工质发电装置
RU27395U1 (ru) Гравитационная паросиловая гидроэлектростанция
RU2552481C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2560502C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU140413U1 (ru) Тепловая электрическая станция
WO2017079855A1 (es) Central termosolar y proceso de transformación de radiación solar en energías química y eléctrica
CN205605256U (zh) 一种螺杆机发电机组
RU144910U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU144877U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU144962U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU140247U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU144901U1 (ru) Тепловая электрическая станция

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170706

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20181108