RU2170852C2 - Солнечная энергетическая установка - Google Patents

Солнечная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2170852C2
RU2170852C2 RU2000106568A RU2000106568A RU2170852C2 RU 2170852 C2 RU2170852 C2 RU 2170852C2 RU 2000106568 A RU2000106568 A RU 2000106568A RU 2000106568 A RU2000106568 A RU 2000106568A RU 2170852 C2 RU2170852 C2 RU 2170852C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiant energy
working fluid
installation according
working medium
turbine
Prior art date
Application number
RU2000106568A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000106568A (ru
Inventor
С.В. Коровкин
Original Assignee
Коровкин Сергей Викторович
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 Коровкин Сергей Викторович filed Critical Коровкин Сергей Викторович
Priority to RU2000106568A priority Critical patent/RU2170852C2/ru
Publication of RU2000106568A publication Critical patent/RU2000106568A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170852C2 publication Critical patent/RU2170852C2/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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для генерирования электрического тока с использованием энергии солнечного излучения в качестве источника теплового излучения. Солнечная энергетическая установка содержит приемник лучистой энергии с рабочей средой, электрогенератор, конденсатор отработанного рабочего тела и парогазовую турбину. На одной оси с турбиной размещены газовый компрессор и электрогенератор. Приемник лучистой энергии выполнен в виде бассейна, заполненного рабочим телом и герметично закрытого прозрачным покрытием. В бассейне расположено твердое тело, поглощающее лучистую энергию. Объем над бассейном трубопроводом соединен с парогазовой турбиной. Объем бассейна с рабочим телом соединен трубопроводом с конденсатором, а объем над рабочим телом и объем газового конденсатора посредством трубопроводов с клапанами соединены с атмосферой. Установка позволяет получать электроэнергию при отсутствии солнечного излучения. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, а именно к области использования солнечной энергии, и может быть применено при генерировании электрического тока с использованием энергии солнечного излучения в качестве источника теплового излучения.
Солнечная энергия относится к возобновляемым энергетическим источникам. Солнечные энергетические установки могут быть использованы в различных точках Земли, над которыми значительное время отсутствует облачный покров. Указанные установки улавливают лучистую энергии Солнца и переводят ее в другие, удобные для использования виды энергии (например, тепловую или электрическую). Различают низкотемпературные солнечные установки типа "горячего ящика" без использования концентратора солнечной энергии (солнечные сушилки, водонагреватели, опреснители) и высокотемпературные солнечные установки, содержащие концентраторы солнечной энергии (солнечные печи, солнечные силовые установки).
Известна энергетическая солнечная установка (RU, патент 2013656, F 03 G 6/00, 1994), содержащая воздуховод с прозрачным покрытием и поглощающей солнечную энергию подложкой, расположенной в фокусе концентрирующих солнечное излучение элементов. Кроме того, установка содержит нагревательный элемент, контактирующий с нижней поверхностью подложки. Концентрирующий солнечную энергию элемент дополнительно выполняет функцию прозрачного покрытия воздуховода. Воздуховод расположен на склоне возвышенности, причем в верхней части воздуховода расположена турбина, вырабатывающая электроэнергию, а нижняя часть воздуховода совмещена с окружающей атмосферой.
Установка работает следующим образом. Лучистая энергия Солнца, прошедшая через прозрачное покрытие - концентратор, нагревает подложку. Находящийся над подложкой воздух нагревается, с одной стороны, действием лучистой энергии Солнца и, с другой стороны, поглотившей лучистую энергию подложкой. Нагретый воздух перемещается вверх по воздуховоду и вращает турбину, генерирующую электрическую энергию. Энергия перемещающего по воздуховоду воздуха, передаваемая турбине, прямо пропорциональна количеству лучистой энергии Солнца, прямо или косвенно поглощенной воздухом.
Недостатком указанной установки следует признать низкий коэффициент полезного действия, а также возможность работы только в солнечные дни.
Известна также солнечная паротурбинная установка (SU, авторское свидетельство 855249, F 03 G 6/00, 1981). Указанная установка содержит концентратор лучистой энергии и включенные в контур циркуляции рабочего тела приемник - парогенератор, паровую турбину, регенеративный подогреватель с патрубками подвода и отвода греющей и нагреваемой сред, струйный конденсатор, активное сопло которого соединено с выходным патрубком греющей среды регенеративного подогревателя, а пассивное сопло - с радиатором, причем установка дополнительно снабжена дополнительным регенеративным подогревателем, подключенным по линии греющей среды на входе к выходу струйного конденсатора, а на выходе - к патрубку отвода греющей среды регенеративного подогревателя, а на выходе - к входу радиатора.
Установка работает следующим образом. Рабочее тело нагревается до высшей температуры цикла в приемнике-парогенераторе теплом лучистой энергии Солнца и поступает в первую ступень турбины, где адиабатно расширяется. Затем в основном регенеративном подогревателе от рабочего тела изобарно отводят тепло к потоку среды, идущему в приемник-парогенератор. После указанного основного регенеративного подогревателя поток рабочего тела разделяют. Часть его поступает сначала во вторую ступень турбины, где адиабатно расширяется, а затем в дополнительный регенеративный подогреватель, где от него изобарно отводят тепло к потоку, вышедшему из диффузора струйного конденсатора, и далее в радиатор, где рабочее тело изобарно-изотермически конденсируют и изобарно переохлаждают до температуры, близкой к температуре окружающей среды. Из радиатора рабочее тело поступает в пассивное сопло конденсатора, где адиабатно расширяется и нагревается в его камере смещения теплом, отбираемым от другой части потока рабочего тела. Другая часть потока рабочего тела из основного регенеративного подогревателя поступает в активное сопло конденсатора, где адиабатно расширяется, а затем охлаждается в камере смешения. В диффузоре струйного конденсатора давление обоих потоков рабочего тела адиабатно повышается до максимального в цикле, после чего рабочее тело изобарно нагревается в обоих подогревателях и поступает в приемник - парогенератор, где его температура опять повышается до максимальной температуры цикла.
Недостатком указанной установки следует признать возможность использования только в солнечные дни.
Известна также солнечная энергетическая установка (RU, патент 1606733, F 03 G 6/00, 1990). Указанная установка содержит гелиостатическое поле с установленными на башнях приемниками лучистой энергии Солнца для нагрева и испарения рабочей среды и, по меньшей мере, одну турбину - электрогенератор. Установка дополнительно снабжена топливным блоком (тепловая электростанция на органическом топливе). Гелиостатическое поле выполнено в виде гелиостатных участков в форме окружностей, соприкасающихся между собой с образованием центрально свободной зоны. Баши расположены по одной на каждом участке вблизи центральной зоны и снабжены дополнительным приемником излучения для предварительного нагрева рабочей среды. Турбина установлена в центральной зоне и связана одновременно со всеми башнями и тепловым блоком.
Установка работает следующим образом. В течение солнечного времени турбина вырабатывает электроэнергию за счет разогрева рабочего тела лучистой энергией Солнца, а при отсутствии лучистой энергии - за счет работы теплового блока.
К недостаткам известной установки следует отнести сложность ее конструкции, высокую себестоимость получаемой электроэнергии, а также относительно невысокий коэффициент полезного действия.
Техническая задача, решаемая посредством настоящего изобретения, состоит в разработке конструкции солнечной энергетической установки, позволяющей получать электроэнергию и в отсутствие лучистой энергии Солнца без применения дополнительных источников энергии.
Технический результат, получаемый в результате реализации изобретения, состоит в обеспечении получения электроэнергии и при отсутствии солнечного излучения без использования дополнительных источников энергии.
Для получения указанного технического результата предложено использовать солнечную энергетическую установку, содержащую приемник лучистой энергии, выполненный в виде бассейна, заполненного рабочим телом и герметично закрытого прозрачным покрытием, причем в бассейне расположено твердое тело, поглощающее лучистую энергию. Кроме того, установка содержит конденсатор отработанного рабочего тела и парогазовую турбину, на одной оси с которой размещены газовый компрессор и электрогенератор. Объем над бассейном трубопроводом соединен с парогазовой турбиной, объем бассейна с рабочим телом соединен трубопроводом с конденсатором и объем над рабочим телом посредством трубопровода с клапанами соединен с атмосферой, а объем газового компрессора также соединен через клапан с атмосферой. Твердое тело, поглощающее лучистую энергию, может быть расположено в объеме рабочего тела или на поверхности рабочего тела. В последнем случае предпочтительно использовать перфорированное твердое тело, поглощающее лучистую энергию. В качестве рабочего тела предпочтительно использовать воду или любую другую жидкость. В качестве прозрачного покрытия может быть использована оптически прозрачная полимерная пленка, преимущественно многослойная, или пленка, способная выделять ИК-излучение под действием лучистой энергии Солнца, или стеклянное покрытие.
Изобретение иллюстрировано чертежом, на котором приняты следующие обозначения: бассейн 1, прозрачное покрытие 2, рабочее тело 3, поглощающее лучистую энергию Солнца твердое тело 4, газообразная фаза 5 рабочего тела, парогазовая турбина 6, газовый компрессор 7, электрогенератор 8, конденсатор 9, клапаны 10.
Установка работает следующим образом. Лучистая энергия Солнца проникает через прозрачное покрытие 2 и разогревает рабочее тело 3 в бассейне 1. Одновременно лучистая энергия Солнца разогревает поглощающее лучистую энергию твердое тело 4, которое в свою очередь нагревает рабочее тело 3. Газообразная фаза 5 рабочего тела 3 заполняет пространство под прозрачным покрытием 2, откуда посредством трубопровода 13 поступает в парогазовую турбину 6. Вращение парогазовой турбины 6 приводит во вращение электрогенератор 8 и газовый компрессор 7. Вырабатываемая электрогенератором 8 электрическая энергия поступает потребителю. Сконденсированная газовым компрессором 7 газовая фаза рабочего тела возвращается в бассейн 1.
При отсутствии лучистой энергии Солнца в ночное время или в пасмурную погоду газовая фаза под прозрачным покрытием начинает конденсироваться. В случае использования пленочного покрытия установка выходит из строя из-за разрывов в пленке. В случае использования стеклянного покрытия уменьшается давление под покрытием и установка перестает работать. Для предотвращения вышеизложенного через клапаны 10 под прозрачное покрытие 2 подают необходимое количество воздуха. В этот момент установка работает за счет тепловой энергии рабочего тела 3, которое при снижении парциального давления газообразного рабочего тела 5 ниже давления насыщения будет генерировать газообразное рабочее тело 5. При этом для поддержания в конденсаторе 9 необходимого вакуума газовый компрессор 7 удаляет из конденсатора 9 несконденсированную газообразную среду 5.
Вышеприведенный процесс при объеме бассейна 5•103 м3 и температуре газообразного рабочего тела 80-100oC позволяет при отсутствии прямого солнечного излучения в течение до 3 дней получать электроэнергию порядка 100 кВт.

Claims (9)

1. Солнечная энергетическая установка, содержащая приемник лучистой энергии с рабочей средой и электрогенератор, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит конденсатор отработанного рабочего тела и парогазовую турбину, на одной оси с которой размещены газовый компрессор и электрогенератор, причем приемник лучистой энергии выполнен в виде бассейна, заполненного рабочим телом и герметично закрытого прозрачным покрытием, при этом в бассейне расположено твердое тело, поглощающее лучистую энергию, объем над бассейном трубопроводом соединен с парогазовой турбиной, объем бассейна с рабочим телом соединен трубопроводом с конденсатором и объем над рабочим телом посредством трубопровода с клапанами соединен с атмосферой, а объем газового компрессора также соединен через клапан с атмосферой.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что твердое тело, поглощающее лучистую энергию, расположено в объеме рабочего тела.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что твердое тело, поглощающее лучистую энергию, расположено на поверхности рабочего тела.
4. Установка по п.3, отличающаяся тем, что твердое тело, поглощающее лучистую энергию, выполнено перфорированным.
5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве рабочего тела использована вода.
6. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве рабочего тела использована жидкость с низкой энергией испарения.
7. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве прозрачного покрытия использована оптически прозрачная полимерная пленка.
8. Установка по п. 7, отличающаяся тем, что использована многослойная пленка.
9. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве прозрачного покрытия использовано стеклянное покрытие.
RU2000106568A 2000-03-20 2000-03-20 Солнечная энергетическая установка RU2170852C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000106568A RU2170852C2 (ru) 2000-03-20 2000-03-20 Солнечная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000106568A RU2170852C2 (ru) 2000-03-20 2000-03-20 Солнечная энергетическая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000106568A RU2000106568A (ru) 2000-07-20
RU2170852C2 true RU2170852C2 (ru) 2001-07-20

Family

ID=20231968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000106568A RU2170852C2 (ru) 2000-03-20 2000-03-20 Солнечная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170852C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3083C2 (ru) * 2003-02-06 2007-05-31 Гаврил МАРКО Солнечная паротурбинная установка
WO2008022372A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-28 Pure Solar Power (Ip) Pty Ltd Device for generating electricity from solar power

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3083C2 (ru) * 2003-02-06 2007-05-31 Гаврил МАРКО Солнечная паротурбинная установка
WO2008022372A1 (en) * 2006-08-21 2008-02-28 Pure Solar Power (Ip) Pty Ltd Device for generating electricity from solar power

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Adibhatla et al. Energy, exergy and economic (3E) analysis of integrated solar direct steam generation combined cycle power plant
US4253307A (en) Solar power generator and water purifier
US8039984B2 (en) System for converting solar radiation into electricity
US4391100A (en) Closed loop hermetically sealed solar power generator
CN101921006B (zh) 一种太阳能聚光发电和海水淡化集成方法及系统
JP5541603B2 (ja) 多機能太陽エネルギーコージェネレーションシステム
WO2011067773A1 (en) Thermal generation systems
CN104832229A (zh) 一种布列顿-有机朗肯型太阳能热发电方法及装置
TW201104174A (en) Steam supply apparatus
CN103477150A (zh) 用于产生供在工业过程中使用的蒸汽的方法和装置
US4856281A (en) Solar power plant and still
CN204691835U (zh) 一种布列顿-有机朗肯型太阳能热发电装置
CA2736418A1 (en) A low temperature solar power system
US7168252B1 (en) Solar heated generator
RU2170852C2 (ru) Солнечная энергетическая установка
US20140216032A1 (en) Solar direct steam generation power plant combined with heat storage unit
JPS5675915A (en) Power generator
US20080041362A1 (en) Electrical generator systems and related methods
RU2184322C2 (ru) Солнечная энергетическая установка
US4398392A (en) System for separation of water from the working fluid in low temperature difference power plants
KR101019352B1 (ko) 투광성 집열조 및 보조 집광렌즈가 구비된 집광형 태양열 및 태양광 복합발전 장치
JP2002031035A (ja) 太陽光発電装置
KR101019275B1 (ko) 전열성 냉매를 이용한 투광성 집열조가 구비된 집광형 태양열 및 태양광 복합발전 장치
KR100818335B1 (ko) 태양에너지플랜트용 태양열리시버
EP0034628A1 (en) Method and apparatus for generating heat and electricity by solar energy

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070321