RU2326257C2 - Энергоустановка - Google Patents

Энергоустановка Download PDF

Info

Publication number
RU2326257C2
RU2326257C2 RU2006128282/06A RU2006128282A RU2326257C2 RU 2326257 C2 RU2326257 C2 RU 2326257C2 RU 2006128282/06 A RU2006128282/06 A RU 2006128282/06A RU 2006128282 A RU2006128282 A RU 2006128282A RU 2326257 C2 RU2326257 C2 RU 2326257C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
engine
generator
shaft
power plant
Prior art date
Application number
RU2006128282/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006128282A (ru
Inventor
Лев Николаевич Бритвин (RU)
Лев Николаевич Бритвин
Тать на Валерьевна Бритвина (RU)
Татьяна Валерьевна Бритвина
Евгений Сергеевич Сухенко (RU)
Евгений Сергеевич Сухенко
Алексей Витальевич Щепочкин (RU)
Алексей Витальевич Щепочкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма ТГМ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма ТГМ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма ТГМ"
Priority to RU2006128282/06A priority Critical patent/RU2326257C2/ru
Publication of RU2006128282A publication Critical patent/RU2006128282A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326257C2 publication Critical patent/RU2326257C2/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам теплоснабжения, в частности к теплогенерирующим установкам. Энергоустановка состоит из теплового двигателя, например ДВС, с по меньшей мере одним валом отбора механической энергии, теплообменников охлаждения двигателя, теплообменника отбора тепла от газовыхлопа, сообщенных по теплу через контур циркуляции теплоносителя с по меньшей мере одним потребителем тепловой энергии, в которой вал теплового двигателя кинематически связан с приводным валом кавитационно-вихревого теплогенератора, который через его, по меньшей мере, входной и выходной гидравлические каналы, сообщен с указанным контуром циркуляции теплоносителя, например воды. При этом для самоочистки теплообменников кавитационно-вихревой теплогенератор установлен непосредственно перед входом в теплообменник отбора тепла от газовыхлопа двигателя, установка выполнена с возможностью регулирования мощности кавитационно-вихревого теплогенератора при стабилизированных (заданных) оборотах приводного вала двигателя, а также с возможностью регулирования соотношения между мощностями, отбираемыми от двигателя на вырабатываемые тепловую и электрическую энергии. Изобретение обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик, расширение функциональных возможностей путем регулирования соотношения мощностей, вырабатываемых потоком тепловой и электрической энергий. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплогенерирующим установкам, использующим тепловую энергию горения топлива главным образом для нагревания теплоносителя систем теплоснабжения, паргенерирования, горячего водоснабжения и т.п. В вариантах исполнения такие установки могут также использоваться для целей генерирования как тепловой, так и электрической энергии, например, как аварийные установки.
Широко известны энергогенерирующие, например, передвижные установки для получения горячей воды и пара типа ППУА (изготавливаемые ОАО «Первомайскхиммаш» п.Первомайский Тамбовской области), используемые для выполнения ремонтных работ на нефтепромыслах. Недостаток таких установок - трудность обеспечения пожарной безопасности при использовании горелок с открытым пламенем для разогрева теплоносителя - аналог.
Известны также когенерирующие установки на базе ДВС, в которых тепловая энергия контуру циркуляции теплоносителя системы потребления тепловой энергии передается через теплообменники охлаждения двигателя и теплообменник отбора тепла от газовыхлопа двигателя, а вал двигателя кинематически связан с электрогенератором, см. например когенерационные установки МАДЕК, выпускаемые фирмой FG Wilson (Великобритания), на мощности от 10 до 8000 кВт - прототип.
В этих установках сжигание происходит в замкнутых камерах ДВС, а отбор тепла от газовыхлопа резко снижает температуру выхлопных газов, что обеспечивает высокую пожаробезопасность таких энергогенерирующих установок.
Недостаток этих установок заключается в снижении теплопередачи теплообменника отбора тепла от газовыхлопа за счет отложения на его теплообменные поверхности нагара от выхлопных газов, что требует достаточно частой периодической их очистки. Другой недостаток этих установок заключается в невозможности увеличения потока тепловой энергии в ситуациях, когда не требуется выработка электрической энергии, особенно в случаях, когда теплоноситель в контуре его циркуляции содержит растворы солей (соли вводятся для обеспечения незамерзания воды или содержатся в ней естественным образом), отлагающиеся на теплообменных поверхностях.
Отсутствует и возможность изменения соотношения между вырабатываемыми потоками тепловой и электрической энергии, в том числе необходимого и при регулировании мощности ДВС, которая часто требуется в разнообразных условиях эксплуатации установок этого типа.
Цель изобретения - устранение недостатков прототипа и получение возможности работы на теплоносителях, содержащих растворы солей в воде, (например, для исключения их замерзания при отрицательной температуре, что необходимо, например, при выполнении ремонтных и аварийных работ); устранения или, по меньшей мере, существенного замедления отложений на теплообменнике отбора тепла от газовыхлопа двигателя; расширение функциональных возможностей энергоустановки за счет получения возможности регулирования соотношения мощностей, вырабатываемых потоков тепловой и электрической энергий.
Поставленная задача решается тем, что
- в энергоустановке, состоящей из теплового двигателя, например ДВС, с по меньшей мере одним валом отбора механической энергии, теплообменников охлаждения двигателя, теплообменника отбора тепла от газовыхлопа, сообщенных по теплу через контур циркуляции теплоносителя с по меньшей мере одним потребителем тепловой энергии, вал теплового двигателя кинематически связан с приводным валом кавитационно-вихревого теплогенератора, который через его по меньшей мере входной и выходной гидравлические каналы сообщен с указанным контуром циркуляции теплоносителя, например воды;
- кавитационно-вихревой теплогенератор установлен непосредственно перед входом в теплообменник отбора тепла от газовыхлопа двигателя;
- энергоустановка выполнена с возможностью регулирования приводной мощности кавитационно-вихревого теплогенератора при стабилизированных (заданных) оборотах приводного вала двигателя;
- с валом двигателя кинематически связан электрогенератор, причем в установке электрогенератор и/или кавитационно-вихревой теплогенератор выполнены с возможностью регулирования соотношения между мощностями, отбираемыми ими от двигателя;
- вал двигателя кинематически связан с дополнительным валом отбора механической энергии, например, кинематически сообщенным с трансмиссией мобильного средства.
На фиг.1 и 2 даны примеры выполнения предложенного устройства.
В энергоустановке тепловой двигатель 1, например ДВС, см. фиг.1, с валом отбора механической энергии 2, снабжен теплообменником охлаждения двигателя 3 и теплообменником отбора тепла от газовыхлопа 4, сообщенных по теплу через контур циркуляции теплоносителя 5 с по меньшей мере одним потребителем 6 тепловой энергии, вал 2 теплового двигателя кинематически связан с приводным валом 7 кавитационно-вихревого теплогенератора 8 через его по меньшей мере входной 9 и выходной 10 гидравлические каналы, сообщенные последовательно и/или параллельно с указанным контуром циркуляции 5 теплоносителя, например воды.
Кавитационно-вихревой теплогенератора 8 установлен непосредственно перед входом теплообменника 4 отбора тепла от газовыхлопа двигателя. В варианте исполнения по фиг.1 теплообменник 4 подключен непосредственно к выходному каналу 10 теплогенератора 8, что за счет высокочастотного возбуждения теплоносителя при его прохождении через теплогенератор 8 (происходящего при протекающих в нем кавитационных процессах) приводит и к высокочастотному возбуждению теплообменных поверхностей теплообменника 4 и их самоочистке в процессе прохождения как отработанных газов (с одной стороны), так и солевого раствора-теплоносителя (с другой стороны). В общем случае теплообменники 3 и 4 могут быть установлены в контуре 5 и в других зонах наибольшего воздействия кавитационных процессов на теплоноситель, т.е. могут быть расположены, например, в канале рециркуляции теплоносителя 11, во входном канале 9 теплогенератора 8 за его регулирующими дросселями 12 и 13 (при их наличии в конкретной конструкции) и др.
Энергоустановка выполнена с возможностью регулирования мощности кавитационно-вихревого теплогенератора при стабилизированных (заданных) оборотах приводного вала двигателя, что в примере выполнения по фиг.1 достигается дросселями 12 и 13 или/и регулированием оборотов вала 7 теплогенератора 8 относительно оборотов вала 2 двигателя 1 за счет использования коробки передач (или вариатора) 14, установленных между валами 2 и 7.
С валом 2 двигателя 1 кинематически связан электрогенератор 15, причем в установке электрогенератор и/или кавитационно-вихревой теплогенератор выполнены с возможностью регулирования соотношения между мощностями, отбираемыми ими от двигателя за счет устройств 12, 13 или 14.
Мощность электрогенератора 15 может также регулироваться и широко известными электротехническими средствами, например изменением тока возбуждения и др.
С валом 2 двигателя 1 дополнительно кинематически связан (с возможностью режима включения/отключения) дополнительный вал 16, см. фиг 2, отбора механической энергии, например, кинематически сообщенный через дополнительную коробку передач 17 с трансмиссией мобильного средства (не показана).
Энергоустановка может быть снабжена средствами автоматического управления, например процессором 18, см. фиг.1, воздействующим на рабочие параметры установки.
При работе на замкнутый контур 5 циркуляции теплоносителя в нем поддерживается избыточное давление посредством редуктора 19 и колпака (демпфера) 20. При работе на открытый контур циркуляции 21 вентиль 22 закрыт, а вход редуктора 19 подключен к соответствующему источнику теплоносителя, например воды. В этом случае энергоустановка может работать в режиме горячего водоснабжения или парогенерирования.
Таким образом при запуске двигателя 1 теплоноситель в контуре 5 или 21 разогревается за счет отбора тепла от двигателя посредством теплообменника 3, отбора тепла от выхлопных газов за счет теплообменника 4 и разогрева кавитационно-вихревым телогенератором 8, приводимым валом 2 двигателя. При необходимости требуемая часть мощности двигателя может передаваться на электрогенератор 15 или наоборот.
При снижении потребности в тепловой энергии рассмотренная многофункциональная энергоустановка позволяет увеличивать мощность электрогенератора 15.
Самоочистка теплообменников за счет воздействия на них высокочастотного спектра, возбужденного в теплогенераторе 8 теплоносителя, позволяет повысить время безостановочной работы установки при различных типах теплоносителей.

Claims (5)

1. Энергоустановка, состоящая из теплового двигателя, например, ДВС, с по меньшей мере, одним валом отбора механической энергии, теплообменников охлаждения двигателя, теплообменника отбора тепла от газовыхлопа, сообщенных по теплу через контур циркуляции теплоносителя, с по меньшей мере, одним потребителем тепловой энергии, отличающаяся тем, что вал теплового двигателя кинематически связан с приводным валом кавитационно-вихревого теплогенератора, который через его, по меньшей мере, входной и выходной гидравлические каналы, сообщен с указанным контуром циркуляции теплоносителя, например, воды.
2. Энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что кавитационно-вихревой теплогенератор установлен непосредственно перед входом в теплообменник отбора тепла от газовыхлопа двигателя.
3. Энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что энергоустановка выполнена с возможностью регулирования мощности кавитационно-вихревого теплогенератора при стабилизированных (заданных) оборотах приводного вала двигателя.
4. Энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что с валом двигателя кинематически связан электрогенератор, причем в установке электрогенератор и/или теплогенератор выполнены с возможностью регулирования соотношения между мощностями, отбираемыми ими от двигателя.
5. Энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что вал двигателя кинематически связан с дополнительным валом отбора механической энергии, например, кинематически сообщенным с трансмиссией мобильного средства.
RU2006128282/06A 2006-08-04 2006-08-04 Энергоустановка RU2326257C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128282/06A RU2326257C2 (ru) 2006-08-04 2006-08-04 Энергоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128282/06A RU2326257C2 (ru) 2006-08-04 2006-08-04 Энергоустановка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006128282A RU2006128282A (ru) 2008-02-10
RU2326257C2 true RU2326257C2 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39265939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128282/06A RU2326257C2 (ru) 2006-08-04 2006-08-04 Энергоустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326257C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2417643A1 (fr) * 1978-02-16 1979-09-14 English Electric Co Ltd Installation de production combinee de chaleur et de puissance et procede pour sa mise en oeuvre
DE2551157B2 (de) * 1974-12-23 1980-02-28 Societe D'etudes De Machines Thermiques S.E.M.T., Saint-Denis (Frankreich) Antriebsaggregat mit einem auspuffenergiegetriebenen Turbogenerator zur Erzeugung von Zusatzantriebsleistung
FR2512499A1 (fr) * 1981-09-04 1983-03-11 Carabetian Charles Dispositif pour la transformation en electricite de la chaleur dissipee dans les gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne
US4736111A (en) * 1984-10-03 1988-04-05 Linden Craig L Cogeneration system
RU2164615C1 (ru) * 1999-09-30 2001-03-27 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Теплоэнергетическая установка
RU2201560C2 (ru) * 2001-04-10 2003-03-27 Бритвин Лев Николаевич Теплогенерирующая установка

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2551157B2 (de) * 1974-12-23 1980-02-28 Societe D'etudes De Machines Thermiques S.E.M.T., Saint-Denis (Frankreich) Antriebsaggregat mit einem auspuffenergiegetriebenen Turbogenerator zur Erzeugung von Zusatzantriebsleistung
FR2417643A1 (fr) * 1978-02-16 1979-09-14 English Electric Co Ltd Installation de production combinee de chaleur et de puissance et procede pour sa mise en oeuvre
FR2512499A1 (fr) * 1981-09-04 1983-03-11 Carabetian Charles Dispositif pour la transformation en electricite de la chaleur dissipee dans les gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne
US4736111A (en) * 1984-10-03 1988-04-05 Linden Craig L Cogeneration system
WO1988003989A1 (en) * 1986-11-21 1988-06-02 Craig Leigh Linden Cogeneration system
RU2164615C1 (ru) * 1999-09-30 2001-03-27 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Теплоэнергетическая установка
RU2201560C2 (ru) * 2001-04-10 2003-03-27 Бритвин Лев Николаевич Теплогенерирующая установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006128282A (ru) 2008-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2437060C (en) Exhaust heat recovery system
US4164660A (en) Plant for the production of electrical energy and heat
CN104564194B (zh) 内燃机的余热综合利用系统
JP2017531764A (ja) 水源高温熱ポンプを用いるコージェネレーション発電所の廃熱源の利用方法および装置
CN102245861A (zh) 有透平单元和发电机的电厂
KR19980086617A (ko) 전력/열 폐열 발전식 병합 발전소
JP2009185773A (ja) 廃熱利用装置
RU2487305C1 (ru) Тригенерационная установка на базе микротурбинного двигателя
JPH0598908A (ja) 燃焼炉の燃焼ガスを利用する発電装置
RU2326257C2 (ru) Энергоустановка
CN104564195A (zh) 内燃机余热综合利用系统
RU2622143C1 (ru) Способ использования установки на основе органического цикла Ренкина для обеспечения тепловой энергией объектов установки промысловой подготовки нефти
CN203547925U (zh) 一种燃气蒸汽联合循环发电站
RU2755072C1 (ru) Система для производства тепловой и электрической энергии на основе двигателя внешнего сгорания
JP2013194926A (ja) 蒸気発生システム
EP3074613B1 (en) Supplemental heating in waste heat recovery
RU2315914C1 (ru) Система теплоснабжения
RU2822779C1 (ru) Рекуператор теплоты отработавших газов двигателя внутреннего сгорания
RU48366U1 (ru) Автономная теплоэлектростанция
RU2359143C1 (ru) Энергетическая установка
JPH0236629Y2 (ru)
RU2848602C1 (ru) Теплосиловая установка
RU43918U1 (ru) Газотурбинная приставка, использующая энергию генератора газа
KR102241238B1 (ko) 하이브리드식 열교환시스템
RU2703841C1 (ru) Моноблочная силовая установка

Legal Events

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

Effective date: 20140805