RU2326257C2 - Энергоустановка - Google Patents
Энергоустановка Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving 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.
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)
| 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 |
-
2006
- 2006-08-04 RU RU2006128282/06A patent/RU2326257C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
| 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 |