RU2099564C1 - Энергетическая установка с двигателем стирлинга - Google Patents

Энергетическая установка с двигателем стирлинга Download PDF

Info

Publication number
RU2099564C1
RU2099564C1 RU9696103671A RU96103671A RU2099564C1 RU 2099564 C1 RU2099564 C1 RU 2099564C1 RU 9696103671 A RU9696103671 A RU 9696103671A RU 96103671 A RU96103671 A RU 96103671A RU 2099564 C1 RU2099564 C1 RU 2099564C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
machine
stirling engine
engine
heat
cooler
Prior art date
Application number
RU9696103671A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96103671A (ru
Inventor
Николай Геннадьевич Кириллов
Original Assignee
Николай Геннадьевич Кириллов
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 Николай Геннадьевич Кириллов filed Critical Николай Геннадьевич Кириллов
Priority to RU9696103671A priority Critical patent/RU2099564C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2099564C1 publication Critical patent/RU2099564C1/ru
Publication of RU96103671A publication Critical patent/RU96103671A/ru

Links

Classifications

    • 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

Abstract

Использование: энергомашиностроение и транспорт. Сущность изобретения: отработанные газы из камеры сгорания 7 по трубопроводу 16 подают в нагреватель 18 машины Вюлемье-Такониса 3, где отдают свое тепло рабочему телу машины 3, за счет которого генерируется холод в охладителе 23. Охлаждаемая жидкость системы комбинированного охлаждения 4 двигателя 1 поступает после радиатора 26 в охладитель 23, где дополнительно охлаждается ниже температуры окружающей среды, отдавая тепло рабочему телу машины Вюлемье-Такониса 3. Охлажденная жидкость насосом 27 подается в холодильник 10, где снижает минимальную температуру цикла двигателя Стирлинга до значений ниже значения температуры окружающей среды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и газовых регенеративных машин, работающих по циклу Стирлинга, предназначено для получения механической и электрической энергии в транспортных и энергетических устройствах.
Известно устройство машины Вюлемье-Такониса, представляющей собой механически замкнутую систему, состоящую из холодильной машины и двигателя, причем последний развивает такую мощность, которая необходима холодильной машине. Цикл осуществляется за счет подвода теплоты от внешнего источника. Наивысшая температура цикла в зависимости от типа источника теплоты может меняться в широком диапазоне значений, например, от 500 до 1500 К. В качестве рабочего тела используются вещества, не разрушающие озоновый слой, например гелий, воздух и т. д. Однако мощность, вырабатываемая машиной Вюлемье-Такониса, полностью расходуется на привод холодильной машины, что не позволяет использовать ее для получения полезной электрической энергии [1]
Известно выражение для определения максимального коэффициента полезного действия (к.п.д.) тепловой машины:
Figure 00000002

где Tmin минимальная температура цикла,
Tmax максимальная температура цикла.
Чем ниже Tmin, тем выше к.п.д. Однако, поскольку отвод теплоты обычно осуществляется в окружающую среду, то Tmin ограничена температурой окружающей среды [2]
Известна энергетическая установка с двигателем Стирлинга, предназначенная для подводного аппарата, которая включается в себя двигатель Стирлинга, систему подачи топливной смеси и систему охлаждения двигателя водой. Однако минимальная температура цикла не может быть ниже температуры охлаждающей забортной воды [3]
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении к.п.д. двигателя Стирлинга.
Для достижения этого технического результата энергетическая установка с двигателем Стирлинга, включающая двигатель Стирлинга, систему подачи топливной смеси, систему охлаждения, снабжена тепловой машиной Вюлемье-Такониса, выполненной в виде механической замкнутой системы, причем отработанные газы от двигателя проходят через охладитель машины Вюлемье-Такониса.
Введение в состав энергетической установки с двигателем Стирлинга тепловой машины Вюлемье-Такониса позволяет получить новое свойство, заключающееся в использовании теплового потенциала отработанных газов для получения холода и снижения минимальной температуры цикла двигателя Стирлинга, что приводит к повышению его к.п.д.
На чертеже изображена энергетическая установка с двигателем Стирлинга.
Энергетическая установка с двигателем Стирлинга состоит из двигателя Стирлинга 1, системы подачи топливной смеси 2, машины Вюлемье-Такониса 3, системы комбинированного охлаждения двигателя Стирлинга 4, системы охлаждения машины Вюлемье-Такониса 5.
Двигатель Стирлинга 1 включает в себя поршневую группу 6, камеру сгорания 7 с встроенным в нее нагревателем 8, регенератор 9, холодильник 10 и кривошипно-шатунный механизм для передачи полезной работы (на чертеже не показан). Двигатель Стирлинга 1 через камеру сгорания 7 связан с системой подачи топливной смеси и отвода отработанных газов 2. В состав системы входят: устройство забора воздуха 11; теплообменник подогрева воздуха 12; канал 13 для подачи воздуха в камеру сгорания 7; трубопровод подачи топлива 14 с топливной форсункой 15; трубопровод отвода отработанных газов 16 с устройством для их выпуска в атмосферу 17. Система подачи топливной смеси и отвода отработанных газов 2 соединена с машиной Вюлемье-Такониса 3 через нагреватель 18, который с регенератором 19 и холодильником 20 составляет блок теплообменников линии двигателя машины Вюлемье- Такониса 3, а холодильник 21, регенератор 22 и охладитель 23 составляют линию холодильной машины Вюлемье-Такониса 3. Движение и порядок распределения рабочего тела машины Вюлемье-Такониса 3. Движение и порядок распределения рабочего тела внутри машины обеспечивается возвратно-поступательным движением поршневой группы 24. Для пуска машины предусмотрено устройство, связанное с приводом двигателя Стирлинга (не показано).
Система комбинированного охлаждения 4 двигателя Стирлинга 1 включает в себя трубопроводы циркуляции охлаждающей жидкости 25, которая контактирует через разделяющие поверхности с рабочими телами двигателя Стирлинга 1 и машины Вюлемье-Такониса 3, соответственно в холодильнике 10 и охладителе 23, а также с окружающей средой в радиаторе 26. Циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется насосом 27.
Система охлаждения 5 машины Вюлемье-Такониса 3 состоит из радиатора 28, насоса 29 и трубопроводов 30, обеспечивающих циркуляцию воды через холодильники 20, 21.
Подача потока воздуха из окружающей среды в радиаторы 26, 28 осуществляется соответственно вентиляторами 31, 32. Привод вентиляторов 31, 32 и насосов 27, 29 осуществляется от распределительного вала двигателя Стирлинга 1 (не показан).
Энергетическая установка работает следующим образом.
В камеру сгорания 7 двигателя Стирлинга 1 подается воздух по каналу 13 из окружающей среды через заборное устройство 11, который предварительно подогревается в теплообменнике 12, и горючее, соответственно по трубопроводу 14, которое разбрызгивается с помощью форсунки 16. Образовавшееся в результате сгорания тепло передается рабочему телу двигателя Стирлинга 1 через нагреватель 8. Полученное тепло через теплообменники 8, 9, 10 реализуется в возвратно-поступательное движение поршневой группы 6, что позволяет получать полезную работу в виде механической или электрической энергии.
Отработанные газы из камеры сгорания 7 по трубопроводу 16 подаются в нагреватель 18 машины Вюлемье-Такониса 3, где отдают свое тепло рабочему телу машины, за счет которого, используя теплообменники 19, 20, 21, 22 и возвратно-поступательное движение поршневой группы 24, генерируется холод в охладителе 23. Отработанные газы из нагревателя 18 поступают в теплообменник 12, где остаточным теплом подогревается воздух, подаваемый в камеру сгорания 7, а затем через устройство 17 выпускается в атмосферу.
Получаемый в охладителе 23 холод используется для повышения к.п.д. двигателя Стирлинга 1, так как известно по формуле определения максимального к. п.д.
Figure 00000003

где Tmin минимальная температура цикла,
Tmax максимальная температура цикла, что чем ниже минимальная температура цикла, тем выше к.п.д. двигателя. Для этой цели охлаждаемая жидкость системы комбинированного охлаждения 4 после холодильника 10 сначала подается в радиатор 26, где охлаждается до температуры окружающей среды, отдавая полученное тепло от рабочего тела в холодильнике 10 потоку воздуха, прогоняемого через радиатор 26 с помощью вентилятора 31, а затем поступает в охладитель 23 по трубопроводам 25, где дополнительно охлаждается ниже температуры окружающей среды, отдавая тепло рабочему телу машины Вюлемье-Такониса. Охлажденная жидкость насосом 27 подается в холодильник 10, где снижает минимальную температуру цикла двигателя Стирлинга до значений ниже значения температуры окружающей среды.
Для охлаждения машины Вюлемье-Такониса насосом 29 подается вода в холодильники 20, 21, где ей передается тепло от рабочего тела машины, затем вода поступает в радиатор 28 по трубопроводам 30, где отдает полученное тепло воздуху из окружающей среды. Воздух прокачивается вентилятором 32.
Источники информации
1. Архипов А.М. Марфенина И.В. Микулин Е.И. Теория и расчет криогенных систем. М. Машиностроение, 1978. стр. 305.
2. Чирков Ю.Г. Занимательно об энергетике. М. Молодая гвардия, 1981. - стр.76.
3. Батырев А.Н. Кошеверов В.Д. Лейкин О.Ю. Корабельные ядерные энергетические установки зарубежных стран. С-Пб. Судостроение, 1994, стр.213 прототип.

Claims (1)

  1. Энергетическая установка с двигателем Стирлинга, состоящая из двигателя Стирлинга, системы охлаждения, системы подачи топливной смеси, отличающаяся тем, что снабжена тепловой машиной, работающей за счет теплоты отработанных газов двигателя и генерирующей холод, для снижения минимальной температуры цикла двигателя Стирлинга.
RU9696103671A 1996-02-21 1996-02-21 Энергетическая установка с двигателем стирлинга RU2099564C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9696103671A RU2099564C1 (ru) 1996-02-21 1996-02-21 Энергетическая установка с двигателем стирлинга

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9696103671A RU2099564C1 (ru) 1996-02-21 1996-02-21 Энергетическая установка с двигателем стирлинга

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2099564C1 true RU2099564C1 (ru) 1997-12-20
RU96103671A RU96103671A (ru) 1998-01-27

Family

ID=20177336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9696103671A RU2099564C1 (ru) 1996-02-21 1996-02-21 Энергетическая установка с двигателем стирлинга

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2099564C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Батырев А.Н., Кошеверов В.Д., Лейкин О.Ю. Корабельные ядерные энергетические установки зарубежных стран. - С.-Пб.: Судостроение, 1994, с.213. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5325254B2 (ja) 定置用内燃機関の吸気冷却装置
JP4580247B2 (ja) エンジンシステム
JP2007255278A (ja) エンジンのランキンサイクルシステム
SE9002472D0 (sv) Kylsystem foer stirlingmotor
RU2099564C1 (ru) Энергетическая установка с двигателем стирлинга
RU2156372C1 (ru) Автономный энергомодуль "стирлинг-стирлинг"
RU2196243C2 (ru) Комбинированная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла
RU2156373C1 (ru) Автономная энергоустановка "стирлинг-стирлинг"
RU2159397C1 (ru) Автономный термохолодильный блок
RU2259516C1 (ru) Энергохолодильная система "стирлинг-стирлинг" для мобильных комплексов
RU2162532C1 (ru) Автономная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла
RU2052661C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии в механическую и устройство для его осуществления
RU2172421C2 (ru) Автономная комбинированная энергоустановка на основе двигателя стирлинга
RU2164615C1 (ru) Теплоэнергетическая установка
JP3176755B2 (ja) ガスタービン装置
RU2164614C1 (ru) Автономная теплоэнергетическая установка с двигателем стирлинга
RU2159904C1 (ru) Комбинированная автономная термохолодильная система
SU1002654A1 (ru) Устройство дл прогрева силовой установки транспортного средства
RU8414U1 (ru) Газотурбинный двигатель
JPS6143195Y2 (ru)
RU2176024C2 (ru) Комбинированная система использования сжиженного природного газа в котельных установках
RU95121469A (ru) Комбинированный газоперекачивающий агрегат
KR940007781Y1 (ko) 스터링 사이클 방식 냉기발생기의 방열장치
JPS5441541A (en) System of utilizing exhuast heat from external combustion engine
JP2000186549A (ja) エンジン冷却システム