RU2108467C1 - Тепловая машина - Google Patents

Тепловая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2108467C1
RU2108467C1 RU95104478A RU95104478A RU2108467C1 RU 2108467 C1 RU2108467 C1 RU 2108467C1 RU 95104478 A RU95104478 A RU 95104478A RU 95104478 A RU95104478 A RU 95104478A RU 2108467 C1 RU2108467 C1 RU 2108467C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
heat
fluid
heat exchanger
outlet
Prior art date
Application number
RU95104478A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104478A (ru
Inventor
Валерий Туркубеевич Пчентлешев
Original Assignee
Валерий Туркубеевич Пчентлешев
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 Валерий Туркубеевич Пчентлешев filed Critical Валерий Туркубеевич Пчентлешев
Priority to RU95104478A priority Critical patent/RU2108467C1/ru
Publication of RU95104478A publication Critical patent/RU95104478A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2108467C1 publication Critical patent/RU2108467C1/ru

Links

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Использование: в энергомашиностроении, а именно при проектировании тепловых машин и энергетических установок. Сущность изобретения: машина содержит первую емкость, частично или полностью заполненную жидкость, и вторую емкость. К той части емкости, которая заполнена жидкостью, подключен гидравлический двигатель. К выходу из гидравлического двигателя подключен первый теплообменник, служащий для подвода теплоты к жидкости, выход из которого подключен к входу во вторую емкость. Вторая емкость заполнена той же жидкостью, что и первая емкость. Жидкость во второй емкости имеет более высокую температуру, чем жидкость в первой емкости. К выходу из второй емкости подключен второй теплообменник, служащий для отвода от жидкости теплоты. Выход из второго теплообменника подключен к первой емкости. Машина как единое целое может совершать вращение вокруг некоторой оси. При этом первая и вторая емкости, заполненные жидкостями, гидравлический двигатель, первый и второй теплообменники расположены на некотором расстоянии от оси вращения. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно, к тепловым машинам, служащим для преобразования теплоты в механическую энергию и/или при помощи гидравлического двигателя в варианте энергетической установки, или для подачи текучей среды (жидкости, газа и др.) - вариант насоса.
Наиболее близкой к изобретению является тепловая машина, содержащая первую емкость, полностью или частично заполненную текучей средой, вторую емкость, причем к выходу из первой емкости подключен вход во вторую емкость [1].
Недостаток данного решения: испаритель и конденсатор должны иметь большую площадь теплопередающей поверхности, так как в испарителе и в конденсаторе имеет место фазовый переход рабочего тела, а скрытая теплота парообразования у жидкостей, как известно, имеет значительную величину. Все это увеличивает габаритные размеры и материалоемкость.
Габаритные размеры машины увеличиваются и вследствие того, что для достижения уровня удельных затрат теплоты, характерных для традиционных тепловых двигателей, необходимо иметь высокое значение гидростатического давления жидкости на входе в гидродвигатель, а это возможно только при большом расстоянии между уровнем поверхности жидкости в емкости и уровнем, на котором установлен гидродвигатель.
Задачей изобретения является устранение указанного недостатка, а именно, уменьшение площади теплопередающей поверхности теплообменников, а следовательно, уменьшение габаритных размеров и материалоемкости установки.
Задача изобретения решается тем, что в усовершенствованной тепловой машине не происходит фазового перехода рабочего тела, т.е. рабочее тело в процессе работы находится в жидком состоянии.
Для решения поставленной задачи вторая емкость заполнена той же жидкостью, что и первая емкость, но имеющей более высокую температуру, чем температура жидкости в первой емкости, выход из второй емкости подключен к входу во второй теплообменник, где от жидкости (являющейся рабочим телом) отводится теплота; данная машина как единая конструкция выполнена с возможностью вращения вокруг некоторой оси, при этом обе емкости с жидкостями и гидродвигатель расположены на некотором расстоянии от оси вращения.
При этом разная температура жидкостей в первой и второй емкостях обеспечивает то, что жидкости в первой и второй емкостях будут иметь разную плотность. Как известно, при повышении температуры плотность жидкости уменьшается. Следовательно, на жидкости, находящиеся в первой и второй емкостях, при вращении будут действовать в центробежные силы инерции, имеющие разные значения. А следовательно, на рабочем органе гидродвигателя будет существовать перепад давления жидкости, что и будет способствовать выработке механической энергии. Первая и вторая емкости при этом имеют равную длину в направлении от оси вращения (к периферии).
Отсутствие фазового перехода рабочего тела позволит подводить к жидкости (и отводить от нее) меньшее количество теплоты, чем у прототипа, что позволит уменьшить потребную площадь теплопередающей поверхности, а следовательно, уменьшить габаритные размеры и материалоемкость.
Гидродвигатель может быть установлен как между выходом из первой емкости и входом в первый теплообменник, так и может быть подключен к выходу из второй емкости, или может быть установлен в самой второй емкости. Во втором случае гидродвигатель может быть выполнена невращающимся вместе с машиной.
В качестве гидродвигателя может быть использован любой его тип, как, например, центростремительная турбина, аксиально-поршневой двигатель, ковшовая турбина и др. В последнем случае у входа на рабочий орган гидродвигателя должно быть установлено реактивное сопло (или иное эквивалентное устройство), преобразующее гидростатическое давление жидкости в высокоскоростную струю жидкости.
в качестве рабочего тела может быть использована любая текучая среда (жидкость, газ, мелкодисперсное твердое тело и др.). Это возможно потому, что у газа и у твердого тела при их нагревании (так же как и у жидкости) увеличивается занимаемый ими объем, а следовательно, уменьшается их плотность.
Теплота к текучей среде (к рабочему телу) в первом теплообменнике может подводиться любым возможным образом - при помощи теплоносителя, излучением, при помощи химической реакции и др.
Теплота, подводимая к рабочему телу в первом теплообменнике, может образовываться при сжигании органического или ядерного топлива, использоваться отходящая теплота других производств и др.
Изобретение может быть использовано и в качестве насоса, служащего для подачи текучей среды (жидкости, газа, мелкодисперсного твердого тела и др.) В этом варианте исполнения заявляемого решения гидродвигатель может отсутствовать.
Первый и второй теплообменники могут быть выполнены как отдельные детали, так и совместно со второй и первой емкостями соответственно.
На чертеже показана описываемая тепловая машина - энергетическая установка.
Тепловая машина содержит первую и вторую емкости 1 и 5, заполненные жидкостями 2 и 6, гидравлический двигатель (гидродвигатель) 3, первый и второй теплообменники 4 и 7, ось вращения обозначена поз.8.
Две тепловые машины могут быть установлены таким образом, что второй теплообменник первой тепловой машины соединен в тепловом отношении, например, посредством теплоносителя, с первым телпообменником, второй тепловой машины, а текучая среда во второй емкости первой тепловой машины имеет более высокую температуру, чем текучая среда во второй емкости второй тепловой машины.
Тепловая машина в режиме энергетической установки работает следующим образом. Машина как единая конструкция вращается вокруг оси 8 с угловой скоростью ω . На жидкости 2 и 6, которые имеют разную температуру, будет действовать центробежная сила инерции. Но так как увеличении температуры жидкости ее плотность уменьшается, следовательно, давление жидкости на рабочий орган гидродвигателя 3 со стороны жидкости 2 будет выше, чем со стороны жидкости 6 (так как первая и вторая емкости 1 и 5 имеют равную длину в направлении от оси 8 к гидродвигателю 3). Следовательно, на рабочем органе гидродвигателя 3 будет существовать перепад давлений жидкости, за счет чего и будет вырабатываться им механическая энергия, которая любым возможным образом, например, при помощи механической передачи, передается потребителю (не показана).
Жидкость 2, пройдя гидродвигатель 3, поступает в первый теплообменник 4, где к ней при помощи теплоносителя подводится теплота. Движение теплоносителя через первый теплообменник 4 на чертеже показано стрелкой _→. При этом температура жидкости повышается, а ее плотность соответственно уменьшается. За счет того, что на жидкость 6, имеющую большую температуру и меньшую плотность, давит жидкость 2, имеющая меньшую температуру и большую плотность, жидкость 6 начинает перемещаться в направлении от первого теплообменника 4 к оси 8 (ко второму теплообменнику 7). Движение жидкости 6 во второй емкости 5 на чертеже показано стрелкой _··→.
Во втором теплообменнике 7 от жидкости 6 при помощи теплоносителя отводится теплота в количестве, равном подведенной в первом теплообменнике 4. Движение теплоносителя через второй теплообменник 7 на чертеже показано стрелкой _→. При этом температура жидкости понижается, а ее плотность соответственно увеличивается. Жидкость из второго теплообменника 7 поступает в первую емкость 1 и далее на вход в гидродвигатель 3. Движение жидкости 2 в первой емкости 1 в направлении от второго теплообменника 7 к гидродвигателю 3 на чертеже показано стрелкой _·→. В дальнейшем все периодически повторяется.
На чертеже приведен вариант исполнения, когда первая и вторая емкости 1 и 5 и первый второй теплообменники 4 и 7 представляют из себя отдельные детали. Однако возможен вариант исполнения, когда второй теплообменник 7 и первая емкость 1 объединены в единую конструкцию. В единую конструкцию также могут быть объединены первый теплообменник 4 и вторая емкость 5. Все это будет способствовать снижению габаритных размеров и материалоемкости установки.
В варианте исполнения, когда выход из второго теплообменника 7 не подключен к первой емкости 1, для непрерывной работы в первую емкость 1 должна поступать жидкость из других источников. В этом случае система получается гидравлически не замкнутой.
Возможен вариант исполнения машины, когда она выполняет роль насоса, служащего для подачи текучей среды. В данном варианте исполнения будет отсутствовать гидродвигатель.
В варианте исполнения, когда второй теплообменник 7 выполнен вращающимся вместе с тепловой машиной вокруг оси 8, он расположен ближе к оси 8, чем первый теплообменник 4.
В варианте исполнения, показанном на чертеже, выход из первой емкости 2 посредством гидродвигателя 3 и первого теплообменника 4 и вход во вторую емкость 5 соединены между собой на более далеком расстоянии от сои 8, чем соединенные между собой выход из второй емкости 5 и вход в первую емкость 1.
В варианте выполнения с двумя (или более) тепловыми машинами обеспечивается разгрузка оси 8. При этом второй теплообменник первой тепловой машины соединен в тепловом отношении любым возможным способом, например, при помощи теплоносителя, с первым теплообменником второй тепловой машины. Текучая среда во второй емкости первой тепловой машины имеет более высокую температуру, чем текучая среда во второй емкости у второй тепловой машины. Таких тепловых машин, последовательно соединенных в тепловом отношении, может быть более двух. При этом они могут представлять из себя как единую конструкцию, вращающуюся вокруг общей оси, так и раздельные конструкции, каждая из которых вращается вокруг собственной оси.
Так как существующие двигатели, преобразующие статическое или динамическое давление текучей среды в механическую работу, могут работать при вполне конкретном конечном перепаде давлений текучей среды на рабочем органе двигателя, то последовательно можно установить несколько таких двигателей.
В варианте насоса, служащего для подачи текучей среды, выход из второй емкости подключен к потребителю текучей среды, а к входу в первую емкость подключен источник текучей среды.
Описанные усовершенствования позволяют обеспечить меньшую материалоемкость и габаритные размеры, что в свою очередь уменьшает потери теплоты через стенки тепловой машины.

Claims (5)

1. Тепловая машина, имеющая первую емкость, или частично, или полностью заполненную текучей средой, к выходу из первой емкости, который заполнен текучей средой, подключен вход во вторую емкость, отличающаяся тем, что вторая емкость заполнена той же текучей средой, что и первая емкость, текучая среда во второй емкости имеет более высокую температуру, чем текучая среда в первой емкости, или сама вторая емкость представляет собой первый теплообменник и/или между выходом из первой емкости и входом во вторую емкость установлен первый теплообменник, выполненный для подвода теплоты к текучей среде, выход из второй емкости подключен к потребителю текучей среды, к входу в первую емкость подключен источник текучей среды, тепловая машина как единая конструкция выполнена с возможностью вращения вокруг некоторой оси, при этом текучая среда в первой и второй емкостях и первый теплообменник расположены на некотором расстоянии от оси вращения тепловой машины, выход из первой емкости и вход во вторую емкость соединены между собой на некотором расстоянии от оси вращения тепловой машины.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что к выходу из второй емкости подключен второй теплообменник, выполненный для отвода теплоты от текучей среды, второй теплообменник выполнен неподвижным или с возможностью вращения совместно с тепловой машиной, при этом во втором случае второй теплообменник расположен ближе к оси вращения тепловой машины, чем первый теплообменник, выход из второго теплообменника подключен или к первой емкости, и/или к иному потребителю текучей среды.
3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что выход из второй емкости подключен к входу в первую емкость, а сама первая емкость представляет из себя второй теплообменник, выполненный для отвода теплоты от текучей среды, выход из второй емкости и вход в первую емкость соединены между собой на более близком расстоянии от оси вращения тепловой машины, чем соединены между собой выход из первой емкости и вход во вторую емкость.
4. Машина по п.1 или 3, отличающаяся тем, что или между выходом из первой емкости и входом в первый теплообменник, или во второй емкости, или на выходе из второй емкости установлен двигатель, рабочим телом в котором является текучая среда, находящаяся в первой и второй емкостях.
5. Машина по п.2, отличающаяся тем, что на выходе из второго теплообменника установлен двигатель, рабочим телом в котором является текучая среда, находящаяся в первой и второй емкостях.
RU95104478A 1995-03-28 1995-03-28 Тепловая машина RU2108467C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104478A RU2108467C1 (ru) 1995-03-28 1995-03-28 Тепловая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104478A RU2108467C1 (ru) 1995-03-28 1995-03-28 Тепловая машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95104478A RU95104478A (ru) 1997-05-20
RU2108467C1 true RU2108467C1 (ru) 1998-04-10

Family

ID=20166079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104478A RU2108467C1 (ru) 1995-03-28 1995-03-28 Тепловая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2108467C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511827C1 (ru) * 2012-08-31 2014-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ларчик" Способ преобразования теплоты в работу в тепловом двигателе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, патент 4306416, кл. 60 - 641.11, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511827C1 (ru) * 2012-08-31 2014-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ларчик" Способ преобразования теплоты в работу в тепловом двигателе

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104478A (ru) 1997-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4367629A (en) Rankine cycle engine
CN106661875B (zh) 跨音速两相反动涡轮机
US4041710A (en) Hydraulic prime mover device
US4196590A (en) Vapor buoyancy engine
CN101253310A (zh) 旋转容积式蒸汽机
US4165614A (en) Self-contained vapor-power plant requiring a single moving-part
US3938335A (en) Heat engines
CN101228352B (zh) 旋转式蒸汽机
RU2108467C1 (ru) Тепловая машина
CN108087069A (zh) 一种基于双相变储热器的朗肯循环余热回收系统及控制方法
JPH10274010A (ja) バイナリー発電システム
US5010735A (en) Centrifugal heat engine and method for using the same
EP0968356A1 (en) Method and apparatus for converting thermal energy into work
DE2757913A1 (de) Rotierender dampfgenerator
RU2108466C1 (ru) Энергетическая установка
RU2076214C1 (ru) Способ получения механической энергии
NZ248146A (en) Rankine cycle power plant with two turbine stages; second turbine stage of higher efficiency than first
US4063418A (en) Power producing system employing geothermally heated fluid
RU2079728C1 (ru) Струйная энергопреобразующая установка
US20230358215A1 (en) Solar power system
USH399H (en) Water-to-water heat pipe exchanger
RU2350770C1 (ru) Силовой парогенераторный агрегат
GB2175050A (en) Apparatus for converting heat energy into mechanical and/or electrical energy
Kim et al. Windheat Heating System Development for Greenhouse Plant Bed Heating
JP2002339858A (ja) 新規熱圧動力変換システムおよびその装置