RU2344355C1 - Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты) - Google Patents

Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2344355C1
RU2344355C1 RU2007121342/06A RU2007121342A RU2344355C1 RU 2344355 C1 RU2344355 C1 RU 2344355C1 RU 2007121342/06 A RU2007121342/06 A RU 2007121342/06A RU 2007121342 A RU2007121342 A RU 2007121342A RU 2344355 C1 RU2344355 C1 RU 2344355C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
heat
internal cavity
internal
coil
Prior art date
Application number
RU2007121342/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Викторович Цивинский (RU)
Станислав Викторович Цивинский
Original Assignee
Станислав Викторович Цивинский
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 Станислав Викторович Цивинский filed Critical Станислав Викторович Цивинский
Priority to RU2007121342/06A priority Critical patent/RU2344355C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2344355C1 publication Critical patent/RU2344355C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для выработки электроэнергии и тепла, может использоваться, например, на гидроэлектростанциях и в мобильных энергоустановках с двигателями внутреннего сгорания. Устройство содержит установленную в герметичной емкости турбину, связанную с электрогенератором, два насоса, два теплообменника, во внутренней полости которых установлены змеевики, и, по меньшей мере, четыре емкости, сообщенные последовательно между собой посредством трубок с внутренним диаметром от 5 до 10 мм. Змеевик одного теплообменника подключен к одной из крайних емкостей и к насосу, сообщенному с другой крайней емкостью. Внутренняя полость этого теплообменника подключена к турбине. Герметичная емкость турбины сообщена с внутренней полостью второго теплообменника и подключена ко второму насосу, соединенному с внутренней полостью первого теплообменника. Вход змеевика второго теплообменника подключен к источнику подогреваемой воды, а его выход - к потребителю. Изобретение позволяет, используя кавитационные процессы, обеспечить выработку электрической энергии и тепла для потребителей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для выработки электроэнергии и тепла, например, при гидроэлектростанциях или в мобильных энергоустановках с любыми двигателями внутреннего сгорания, а также с двигателями, использующими возобновляемые источники энергии.
Известна автономная система отопления для здания индивидуального пользования, содержащая замкнутый гидравлический контур с газовой подушкой, насосом, соединенным с теплогенератором гидродинамического кавитационного типа через напорный патрубок с регулятором расхода жидкости, и теплообменники (см. патент Российской Федерации №2162990 С1, Кл. F24J 3/00, 10.02.2001).
Данная энергоустановка использует в основном энергию ветра и позволяет вырабатывать тепловую и электроэнергию, но последняя используется лишь в самой энергоустановке для получения тепловой энергии в особых условиях, например при отсутствии ветра.
Задачей изобретения является выработка помимо тепловой энергии еще и электроэнергии, которая может быть использована как в самом устройстве, так и для подачи любым другим внешним потребителям, а также в централизованную электросеть, например гидроэлектростанции.
Указанный технический результат достигается двумя вариантами выполнения устройства.
Согласно первому варианту устройство для выработки электроэнергии и тепла содержит установленную в герметичной емкости паровую турбину, связанную с электрогенератором, два насоса, теплообменник и конденсатор, во внутренней полости которых установлены змеевики, по меньшей мере, четыре емкости, сообщенные последовательно между собой посредством трубок с внутренним диаметром от 5 до 10 мм, причем змеевик теплообменника подключен к одной из крайних емкостей и к одному из насосов, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с другой крайней емкостью, а внутренняя полость теплообменника подключена посредством трубопровода с регулировочным краном к паровой турбине, герметичная емкость которой сообщена с внутренней полостью конденсатора, подключенной ко второму насосу, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с внутренней полостью теплообменника, при этом вход змеевика конденсатора подключен к источнику подогреваемой воды, а его выход - к потребителю.
Согласно второму варианту устройство для выработки электроэнергии и тепла содержит установленную в герметичной емкости газовую турбину, связанную с электрогенератором, насос, компрессор, два теплообменника, во внутренней полости которых установлены змеевики, по меньшей мере, четыре емкости, сообщенные последовательно между собой посредством трубок с внутренним диаметром от 5 до 10 мм, причем змеевик первого теплообменника подключен к одной из крайних емкостей и к насосу, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с другой крайней емкостью, а внутренняя полость первого теплообменника подключена посредством трубопровода с регулировочным краном к газовой турбине, герметичная емкость которой сообщена с внутренней полостью второго теплообменника, подключенной к компрессору, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с внутренней полостью первого теплообменника, при этом вход змеевика второго теплообменника подключен к источнику подогреваемой воды, а его выход - к потребителю.
Изобретение поясняется графическим материалом, где схематично представлены оба варианта устройства.
Устройство для выработки электроэнергии и тепла содержит насос 1, кран 2 для регулировки потока воды, по меньшей мере, четыре емкости 3, переходные соединительные трубки 4 с внутренним диаметром от 5 до 10 мм, теплообменник 5, во внутренней полости корпуса которого расположен змеевик 6, паровую или газовую турбину 7, электрогенератор 8, конденсатор или теплообменник 9, насос или компрессор 10 для прокачки воды или компрессор для адиабатического сжатия воздуха, регулировочный кран 11, теплоизолированные трубопроводы 12, 13, 14 и 15, краны 16 для заливки воды перед пуском в работу, кран 17 для заливки воды или для впуска сжатого воздуха из баллона или внешнего компрессора (на чертеже не показаны) перед пуском в работу, датчики температуры воды 18 в емкостях 3, датчики давления 19 в емкостях 3, датчик температуры 20 в теплообменнике 5, датчик давления 21 в теплообменнике 5, кран 22 на теплоизолированном трубопроводе для регулировки потока пара или сжатого воздуха, поступающих через сопло в турбину 7, датчик температуры 23 в конденсаторе или теплообменнике 9, датчик давления 24 в конденсаторе или теплообменнике 9, датчик температуры 25 и давления 26 воды, подаваемой потребителю.
Работа устройства по первому варианту осуществляется следующим образом.
Первоначально водой заполняют насос 1, емкости 3, трубки 4, змеевик 6 в теплообменнике 5 и трубопроводы 12 и 15. Эти конструктивные элементы образуют первый контур циркуляции теплоносителя - воды. Первый контур является одинаковым для обоих вариантов устройства.
Затем через кран 17 наполняют водой теплообменник 5, кран 11 при этом закрыт. Теплообменник 5, трубопровод с краном 22, паровая турбина 7, трубопроводы 13 и 14, конденсатор 9 и насос 10 образуют второй контур циркуляции теплоносителя - воды и образующегося из нее водяного пара первого варианта устройства.
Далее закрывают краны 16 и 17 и подключают насос 1, который может быть подключен к гидротурбине (на чертеже не показана) гидроэлектростанции или к любому двигателю внутреннего сгорания, или к любому двигателю, использующему возобновляемый источник энергии, например ветер. Вода начинает циркулировать по первому контуру устройства. В воде, проходящей с большой скоростью по тонким трубкам 4, имеющим внутренний диаметр от 5 до 10 мм, происходит массовое образование кавитационных пузырьков, которые, попадая вместе с водой в очередную емкость 3, захлопываются с большим выделением тепла. Количество емкостей 3 подбирается опытным путем, но предыдущие эксперименты показали, что их должно быть не меньше четырех. Температура воды возрастает от одной крайней емкости 3, подключенной к насосу 1, до другой крайней емкости 3, подключенной к змеевику 6 теплообменника 5. Горячая вода, поступившая в змеевик 6 с температурой порядка 550-600К, испаряет воду, находящуюся во внутренней полости теплообменника 5. Образовавшийся пар по трубопроводу и через регулировочный кран 22 и сопло подается на паровую турбину 7, приводящую в действие электрогенератор 8, вырабатывающий электроэнергию для подачи любым внешним потребителям, а также в централизованную электросеть, например, гидроэлектростанции.
Отдавшая большую часть тепла вода из змеевика 9 по трубопроводу 15 поступает в насос 1, и таким образом рабочий цикл в первом контуре завершается и может далее повторяться неограниченное количество раз.
Во втором контуре пар, отработанный в турбине 7, по трубопроводу 13 поступает в конденсатор 9, где он преобразуется из газообразного состояния в воду, а выделяющееся при этом тепло используется для нагрева воды, подаваемой потребителю, например, для систем отопления зданий. Далее охлажденная вода из внутренней полости конденсатора 9 посредством насоса 10 через кран 11 подается во внутреннюю полость теплообменника 5, и рабочий цикл во втором контуре замыкается и может повторяться в соответствии с рабочим циклом первого контура.
Регулировка работы устройства осуществляется варьированием мощности насосов 1 и 10, кранами 2, 11 и 22. Контроль за работой устройства может быть обеспечен по показаниям датчиков температуры и давления 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 и 26.
Во втором варианте устройства в качестве теплоносителя во втором контуре используется сжатый воздух, при этом работа первого контура осуществляется аналогично первому варианту устройства. Воздух компрессором 10 адиабатически сжимают в 2-3 раза и повышают его температуру от 300К до 350-600К и по трубопроводу 14 через кран 11 подают во внутреннюю полость теплообменники 5, где воздух от змеевика 6 нагревается до 550-600К и по трубопроводу через кран 22 подается в турбину 7, приводящую электрогенератор 8, вырабатывающий электроэнергию. При адиабатическом расширении в турбине 7 совершается механическая работа и температура воздуха понижается до 300К. Для дальнейшего охлаждения воздух поступает во внутреннюю полость теплообменника 9, где происходит нагрев воды для потребителя. Далее воздух поступает в компрессор 10, и рабочий цикл второго контура замыкается.

Claims (2)

1. Устройство для выработки электроэнергии и тепла, содержащее установленную в герметичной емкости паровую турбину, связанную с электрогенератором, два насоса, теплообменник и конденсатор, во внутренней полости которых установлены змеевики, по меньшей мере, четыре емкости, сообщенные последовательно между собой посредством трубок с внутренним диаметром от 5 до 10 мм, причем змеевик теплообменника подключен к одной из крайних емкостей и к одному из насосов, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с другой крайней емкостью, а внутренняя полость теплообменника подключена посредством трубопровода с регулировочным краном к паровой турбине, герметичная емкость которой сообщена с внутренней полостью конденсатора, подключенной ко второму насосу, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с внутренней полостью теплообменника, при этом вход змеевика конденсатора подключен к источнику подогреваемой воды, а его выход к потребителю.
2. Устройство для выработки электроэнергии и тепла, содержащее установленную в герметичной емкости газовую турбину, связанную с электрогенератором, насос, компрессор, два теплообменника, во внутренней полости которых установлены змеевики, по меньшей мере, четыре емкости, сообщенные последовательно между собой посредством трубок с внутренним диаметром от 5 до 10 мм, причем змеевик первого теплообменника подключен к одной из крайних емкостей и к насосу, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с другой крайней емкостью, а внутренняя полость первого теплообменника подключена посредством трубопровода с регулировочным краном к газовой турбине, герметичная емкость которой сообщена с внутренней полостью второго теплообменника, подключенной к компрессору, сообщенному посредством трубопровода с регулировочным краном с внутренней полостью первого теплообменника, при этом вход змеевика второго теплообменника подключен к источнику подогреваемой воды, а его выход к потребителю.
RU2007121342/06A 2007-06-07 2007-06-07 Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты) RU2344355C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007121342/06A RU2344355C1 (ru) 2007-06-07 2007-06-07 Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007121342/06A RU2344355C1 (ru) 2007-06-07 2007-06-07 Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2344355C1 true RU2344355C1 (ru) 2009-01-20

Family

ID=40376081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007121342/06A RU2344355C1 (ru) 2007-06-07 2007-06-07 Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2344355C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120247455A1 (en) Solar collector with expandable fluid mass management system
US20160201658A1 (en) Thermal compressor
EP3134685B1 (en) Broad band district heating and cooling system
US20180353873A1 (en) Method and system of combined power plant for waste heat conversion to electrical energy, heating and cooling
RU2012140040A (ru) Генератор
KR102084796B1 (ko) 초임계 이산화탄소를 이용한 전력 저장 및 생산 장치
CN108317058A (zh) 一种温度差驱动的热源利用系统
RU2344355C1 (ru) Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты)
WO2012123934A4 (en) Solar energy system
RU117504U1 (ru) Система утилизации избыточного давления природного газа
RU2015109761A (ru) Устройство генерации солнечной энергии и внешний паровой источник дополнительной электроэнергии
RU66786U1 (ru) Устройство для выработки электроэнергии и тепла (варианты)
TWI814035B (zh) 蓄熱儲壓循環發電系統
RU151790U1 (ru) Источник электроснабжения на основе гидравлической электрической станции
CN111219216B (zh) 一种可利用外界热源和冷源的热泵蓄能系统及方法
WO2020107915A1 (zh) 一种耗材不花钱但能输出能量的机器
RU2196243C2 (ru) Комбинированная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла
RU2162532C1 (ru) Автономная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла
CN105351111A (zh) 一种空气能发动机
RU2405942C2 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
RU147508U1 (ru) Энергосберегающая установка теплоснабжения с когенерацией
RU2162579C2 (ru) Комбинированная система сжижения природного газа на основе установки для получения жидкого азота с криогенной машиной стирлинга
Kohansal Vajargah et al. Energy, Exergy and Economic Analysis of a Multi-Generation System Using the Waste Heat of a Wind Turbine
RU116186U1 (ru) Когенерационная машина
KR101346124B1 (ko) 냉매엔진 및 그 제어방법

Legal Events

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

Effective date: 20110608