RU2465693C2 - Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке - Google Patents

Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке Download PDF

Info

Publication number
RU2465693C2
RU2465693C2 RU2010118982/06A RU2010118982A RU2465693C2 RU 2465693 C2 RU2465693 C2 RU 2465693C2 RU 2010118982/06 A RU2010118982/06 A RU 2010118982/06A RU 2010118982 A RU2010118982 A RU 2010118982A RU 2465693 C2 RU2465693 C2 RU 2465693C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
fuel cell
heat engine
energy
sent
Prior art date
Application number
RU2010118982/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010118982A (ru
Inventor
Анатолий Яковлевич Столяревский (RU)
Анатолий Яковлевич Столяревский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2010118982/06A priority Critical patent/RU2465693C2/ru
Publication of RU2010118982A publication Critical patent/RU2010118982A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465693C2 publication Critical patent/RU2465693C2/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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке, в котором окислитель направляют в камеру сгорания теплового двигателя, а также в топливный элемент. В камеру сгорания подают основное топливо. В топливный элемент подают также вторичное топливо. По меньшей мере часть продуктов, выходящих из топливного элемента, направляют в камеру сгорания теплового двигателя. Выходящий из теплового двигателя поток охлаждают путем нагрева основного или вторичного топлива или окислителя с извлечением водяного пара. Пар направляют в смеси с вторичным топливом в топливный элемент. Способ позволит повысить динамические и маневренные возможности генерации энергии, снизить расход топлива, повысить надежность работы топливного элемента, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится преимущественно к способам преобразования энергии газообразного топлива (природный или синтез-газ, водород) в механическую (электрическую), преимущественно к транспортным энергетическим установкам и системам энергообеспечения на их основе, и предназначено для транспортных средств, снабженных электро- или гибридным приводом.
Известны способы преобразования энергии газообразного топлива (природный или синтез-газ, водород) в механическую (электрическую), в том числе в транспортных энергоустановках, преобразующих первичную энергию в электрическую, которая запасается в электроаккумуляторах и затем по необходимости служит приводом движителя транспортных средств. Значительный потенциал имеют гибридные энергоисточники, которые выгодно использовать при постоянной нагрузке, в то время как транспортное средство движется неравномерно, что требует изменения мощности. Из особенностей работы транспортных энергогенерирующих систем известна проблема увеличения эффективности энергоисточника при работе на переменной мощности. Таким образом, возникает задача создания способов преобразования энергии, энергоаккумулирующих установок и систем, способных обеспечивать высокую эффективность генерации энергии в требуемом по условиям потребления неравномерном режиме вне зависимости от графика выработки первичной энергии.
Известен также способ производства электрической энергии из природного газа, с использованием топливного элемента на твердом оксиде, содержащий стадии электрохимического окисления природного газа, прошедшего предварительное расширение и нагрев природного газа выходящим из топливного элемента потоком (заявка РФ на изобретение №2000107827, дата публикации 2002.01.20). Недостатком данного способа и устройства является низкий КПД.
В частности, предложен способ генерации энергии в гибридной силовой установке, содержащей первый накопитель энергии, работающий для поддержания рабочей мощности по меньшей мере одного мотора с фрикционной передачей; второй накопитель энергии, электрически соединенный с первым накопителем энергии и мотором с фрикционной передачей, при этом второй накопитель энергии работает для поддержания рабочей мощности по меньшей мере одного мотора с фрикционной передачей для пополнения мощности, взятой из первого накопителя энергии; и вспомогательную силовую установку, которая содержит топливный элемент и работает для заряда первого накопителя энергии (заявка РФ на изобретение №2007103167, дата публикации 2008.08.10 - прототип). Недостатком данного способа и устройства также является низкий КПД.
Задача изобретения - создать способ генерации энергии в гибридной энергоустановке, в котором повышены динамические и маневренные возможности генерации энергии и надежность работы топливного элемента, снижен расход топлива, улучшены экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения.
Поставленная задача решается тем, что применяют способ генерации энергии в гибридной энергоустановке, в котором окислитель направляют в камеру сгорания теплового двигателя, в которую подают основное топливо, а также в топливный элемент, в который подают также вторичное топливо, при этом, по меньшей мере, часть продуктов, выходящих из топливного элемента, направляют в камеру сгорания теплового двигателя, а выходящий из него поток охлаждают путем нагрева основного или вторичного топлива или окислителя с извлечением водяного пара, который направляют в смеси с вторичным топливом в топливный элемент.
Кроме того,
- в топливном элементе проводят паровую конверсию вторичного топлива с образованием синтез-газа;
- вторичное топливо перед топливным элементом сжимают, испаряют или редуцируют;
- в качестве теплового двигателя используют двигатель внутреннего сгорания: газопоршневой, газотурбинный или дизельный двигатель; или двигатель Стирлинга;
- извлечение водяного пара из потока, выходящего из теплового двигателя, осуществляют путем цикла сорбции/десорбции или конденсации/испарения, в котором десорбцию или испарение ведут за счет тепловой энергии продуктов, выходящих из топливного элемента, или потока, выходящего из теплового двигателя;
- основное и вторичное топливо выбирают из ряда, содержащего водород, природный газ, синтез-газ, углеводороды, метанол, аммиак, этиловый спирт или их смеси;
- регулируют подачу топлива и/или окислителя в топливный элемент в зависимости от потребности в энергии или допустимой скорости разогрева топливного элемента;
- в качестве окислителя выбирают кислород или воздух.
Примером реализации изобретения служит способ генерации энергии, описанный ниже.
В излагаемом примере осуществления изобретения в качестве основного и вторичного топлива применяется природный газ, что позволяет охарактеризовать особенности реализации изобретения применительно к процессам электрохимического окисления метана и других углеводородов, входящих в состав природного газа, с возможностью их предварительной паровой конверсии в топливном элементе с образованием, а затем частичным электрохимическим окислением синтез-газа и его последующим смешением в камере сгорания теплового двигателя транспортных или стационарных гибридных энергоустановок.
Способ осуществляется следующим образом.
Выходящие из теплового двигателя 1 продукты сгорания подают на охлаждение в теплообменник 2, в котором производится нагрев природного газа 3 или воздуха. Затем продукты сгорания направляют в конденсатор и/или сорбционное устройство 4, в котором производят извлечение водяного пара 5 путем конденсации или сорбции. При необходимости конденсат испаряют при рабочем давлении топливного элемента или десорбируют из сорбента путем его нагрева продуктами сгорания при периодическом переключении сорбента в режим сорбции/десорбции. Водяной пар 5 смешивают с природным газом 3 в смесителе 9 и направляют в топливный элемент 6. В зависимости от режима работы в топливный элемент подают также воздух 7. В топливном элементе 6 происходит с образованием синтез-газа паровая или парокислородная конверсия природного газа с участием кислорода, который поступает через твердооксидный электролит. Поток, формирующийся за счет электрохимического окисления, образующегося в топливном элементе синтез-газа, направляют в камеру сгорания 8 теплового двигателя 1, в которую подают также природный газ 3 в качестве основного топлива и воздух 7 в качестве окислителя.
Топливо 3 (в описываемом примере - природный газ) перед камерой сгорания 8 и перед топливным элементом сжимают, испаряют или редуцируют в зависимости от давления и агрегатного состояния топлива, подаваемого из емкости природного газа. Регулируют подачу топлива 3 и/или воздуха 7 в топливный элемент 6 в зависимости от потребности в энергии или допустимой скорости разогрева топливного элемента, которая, в свою очередь, ограничена, в основном, термостойкостью керамических компонентов топливного элемента 6, относящегося к электрохимическим генераторам, в которых химическая энергия топлива 3 непосредственно преобразуется в электрическую энергию, а именно к высокотемпературным электрохимическим генераторам с твердооксидными топливными элементами (ТОТЭ), использующими в качестве топлива углеводородный газ (например, природный газ), а в качестве окислителя - кислород воздуха. Характерной особенностью таких топливных элементов является то, что большинство составляющих его частей, таких как батарея, конвертор, преобразующий природный газ в синтез-газ, образующий вместе с другими непрореагировавшими компонентами анодный газ, регенеративный теплообменник подогрева поступающего воздуха - катодного газа отходящими газами, детали, узлы и оборудование, образующие анодное и катодное пространства и каналы для природного газа и отходящих газов, обеспечивающие циркуляцию газов, электрическую коммутацию и электроизоляцию, крепление оборудования и др., работают в довольно узком диапазоне высоких температур порядка 1173-1273 К. Это обусловлено тем, что при минимальной температурной неоднородности (при температурах составных частей, близких к максимальной температуре эксплуатации, определяемой их термостойкостью) достигаются наилучшие электрические характеристики, наивысшая температура передаваемого на утилизатор тепла, а следовательно, наивысший КПД, а также уменьшаются термические напряжения в деталях и узлах и повышается их надежность.
Используемые в составных частях топливного элемента 6 материалы в значительной степени определяются типом топливного элемента и, в частности, для надежного соединения деталей и узлов между собой, особенно с требованием газоплотности и (или) электропроводности, необходима идентичность (близость) их материалов, так как в противном случае из-за высокого значения максимальной температуры эксплуатации, а следовательно, высокой разности максимальной и минимальной температуры эксплуатации, в этих соединениях возникают значительные термические напряжения, уменьшающие надежность. Особенно это относится к соединениям деталей и узлов из керамики ввиду их низкой пластичности и прочности при растяжении. В большинстве известных конструкций электрохимических генераторов с твердооксидными топливными элементами (ТОТЭ) в качестве электролита применяется оксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия или скандия. Применение керамики в качестве конструкционных материалов топливного элемента обуславливает низкие массогабаритные характеристики теплообменного оборудования топливного элемента из-за низкой теплопроводности керамики и трудностей изготовления тонкостенных деталей и сложность монтажа деталей и узлов составных частей топливного элемента, особенно обеспечение газоплотности и (или) электропроводности монтажных соединений и их контроль, что связано с необходимостью применения высокотемпературных клеев (герметиков), требующих термообработки при температурах, превышающих максимальную температуру эксплуатации. В выполнении требований к режимам работы топливного элемента 6 наибольшие трудности возникают вследствие низких значений допустимых скоростей изменения температуры деталей и узлов топливного элемента из-за возникновения значительных термических напряжений вследствие низкой теплопроводности, разнотолщинности деталей и узлов и низкой прочности на растяжение, что ухудшает маневренные характеристики топливного элемента. В этой связи и проводят регулирование подачи топлива в топливный элемент таким образом, чтобы вне зависимости от режима работы теплового двигателя обеспечить максимально низкие температурные изменения в топливном элементе. При этом диапазон выдаваемой мощности гибридной энергоустановки может быть чрезвычайно широким, в том числе и в связи с применением в ее составе электроаккумуляторов, зарядка которых может производиться избыточной (по отношению к полезной) нагрузкой топливного элемента.
В качестве топлива могут применяться также водород, природный газ, синтез-газ, углеводороды, метанол, аммиак, этиловый спирт или их смеси. В качестве окислителя могут быть выбраны как кислород, так и воздух или их смеси.
В процессе реализации излагаемого способа генерации энергии могут использоваться возможности нагрева топливного элемента с помощью внешнего подвода тепла, например, продуктами сгорания теплового двигателя или за счет электроаккумуляторов.
Таким образом, указанный способ позволит повысить динамические и маневренные возможности генерации энергии, снизить расход топлива, повысить надежность работы топливного элемента, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения - задача изобретения.

Claims (8)

1. Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке, в котором окислитель направляют в камеру сгорания теплового двигателя, в которую подают основное топливо, а также в топливный элемент, в который подают также вторичное топливо, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть продуктов, выходящих из топливного элемента, направляют в камеру сгорания теплового двигателя, а выходящий из него поток охлаждают путем нагрева основного или вторичного топлива или окислителя с извлечением водяного пара, который направляют в смеси с вторичным топливом в топливный элемент.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в топливном элементе проводят паровую конверсию вторичного топлива с образованием синтез-газа.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что вторичное топливо перед топливным элементом сжимают, испаряют или редуцируют.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве теплового двигателя используют двигатель внутреннего сгорания: газопоршневой, газотурбинный или дизельный двигатель; или двигатель Стирлинга.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что извлечение водяного пара из потока, выходящего из теплового двигателя, осуществляют путем цикла сорбции/десорбции или конденсации/испарения, в котором десорбцию или испарение ведут за счет тепловой энергии продуктов, выходящих из топливного элемента, или потока, выходящего из теплового двигателя.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что основное и вторичное топливо выбирают из ряда, содержащего водород, природный газ, синтез-газ, углеводороды, метанол, аммиак, этиловый спирт или их смеси.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что регулируют подачу топлива и/или окислителя в топливный элемент в зависимости от потребности в энергии или допустимой скорости разогрева топливного элемента.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве окислителя выбирают кислород или воздух.
RU2010118982/06A 2010-05-13 2010-05-13 Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке RU2465693C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010118982/06A RU2465693C2 (ru) 2010-05-13 2010-05-13 Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010118982/06A RU2465693C2 (ru) 2010-05-13 2010-05-13 Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010118982A RU2010118982A (ru) 2011-11-20
RU2465693C2 true RU2465693C2 (ru) 2012-10-27

Family

ID=45316368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010118982/06A RU2465693C2 (ru) 2010-05-13 2010-05-13 Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465693C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4696871A (en) * 1985-10-22 1987-09-29 Imperial Chemical Industries Plc Electricity production
US5314761A (en) * 1989-09-06 1994-05-24 Mannesmann Ag Process and installation for generating electrical energy
EP1926171A1 (en) * 2006-11-22 2008-05-28 Technip KTI S.p.A. Method and apparatus for integrating a liquid fuel processor and a fuel cell through dual reforming and a gas turbine
RU2376687C1 (ru) * 2008-03-12 2009-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Регенеративная энергоустановка для дирижабля, предназначенная для перемещения его в окружающей среде, и способ ее эксплуатации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4696871A (en) * 1985-10-22 1987-09-29 Imperial Chemical Industries Plc Electricity production
US5314761A (en) * 1989-09-06 1994-05-24 Mannesmann Ag Process and installation for generating electrical energy
EP1926171A1 (en) * 2006-11-22 2008-05-28 Technip KTI S.p.A. Method and apparatus for integrating a liquid fuel processor and a fuel cell through dual reforming and a gas turbine
RU2376687C1 (ru) * 2008-03-12 2009-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Регенеративная энергоустановка для дирижабля, предназначенная для перемещения его в окружающей среде, и способ ее эксплуатации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010118982A (ru) 2011-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. Performance assessment of a hybrid system integrating a molten carbonate fuel cell and a thermoelectric generator
JP6356728B2 (ja) 固体酸化物燃料電池高効率改質再循環システム
CN113540541B (zh) 采用氨水作为燃料的sofc及其级联发电系统和操作方法
AU2006307713B2 (en) Electrolysis
Harvey et al. Gas turbine cycles with solid oxide fuel cells—part I: improved gas turbine power plant efficiency by use of recycled exhaust gases and fuel cell technology
US9819038B2 (en) Fuel cell reforming system with carbon dioxide removal
JP6644144B2 (ja) エンジン付きrepを用いるエネルギ貯蔵
KR101079670B1 (ko) 주기용 엔진의 폐열을 이용하는 보기용 연료전지 시스템
US8445155B2 (en) Complex power generation system and method for supplying heated water thereof
Sinha et al. Integrated fuel cell hybrid technology
Barbir Review of hydrogen conversion technologies
KR101978374B1 (ko) 다단 개질기 구조를 가지는 연료전지-엔진 하이브리드 발전시스템
RU2465693C2 (ru) Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке
CN114976154B (zh) 基于燃料电池和内燃机的混合动力系统和调控方法
EP4305695A1 (en) Method for the preparation of a gaseous fuel
Fang et al. Development and evaluation of an integrated polymer electrolyte membrane fuel cell test system using exergy analysis
Beznosova et al. Prospects for using hybrid power installations on the basis of solid-oxide fuel cells integrated with intracycle coal gasification
Zhu et al. Modeling and simulation of a SOFC/MGT hybrid system fueled by hydrogen
Huang et al. Ecological Performance Analysis of an Integrated Proton Exchange Membrane Fuel Cell and Thermoelectric Devices
Abbasi et al. Multidisciplinary modeling and simulation of a fuel cell/gas turbine hybrid power system
JP3546234B2 (ja) 固体電解質型燃料電池・内燃式スターリングエンジンコンバインドシステム
US10256496B2 (en) Power generation systems and methods utilizing cascaded fuel cells
RU2444637C2 (ru) Способ генерации энергии
CN115995575B (zh) 基于碳捕集与储热共用的燃料电池系统与热电解耦方法
Chakravarthula et al. Dynamic Model of Solid Oxide Fuel Cell Integrated with Fan and Exhaust Nozzle

Legal Events

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

Effective date: 20160514