RU2562318C1 - Паротурбинный агрегат с электрогенератором - Google Patents

Паротурбинный агрегат с электрогенератором Download PDF

Info

Publication number
RU2562318C1
RU2562318C1 RU2014128418/06A RU2014128418A RU2562318C1 RU 2562318 C1 RU2562318 C1 RU 2562318C1 RU 2014128418/06 A RU2014128418/06 A RU 2014128418/06A RU 2014128418 A RU2014128418 A RU 2014128418A RU 2562318 C1 RU2562318 C1 RU 2562318C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
steam
heating element
energy accumulator
float
Prior art date
Application number
RU2014128418/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Павлович Кузнецов
Вячеслав Данилович Ковалёв
Геннадий Алексеевич Копылов
Original Assignee
Алексей Павлович Кузнецов
Вячеслав Данилович Ковалёв
Геннадий Алексеевич Копылов
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 Алексей Павлович Кузнецов, Вячеслав Данилович Ковалёв, Геннадий Алексеевич Копылов filed Critical Алексей Павлович Кузнецов
Priority to RU2014128418/06A priority Critical patent/RU2562318C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562318C1 publication Critical patent/RU2562318C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Паротурбинный агрегат с электрогенератором содержит парообразующее устройство и турбину. В парообразующем устройстве - энергоаккумуляторе (1) размещен кольцеобразный нагревательный элемент (3) с поплавком (4) в виде кольца, удерживающим этот элемент на поверхности воды. Сам нагревательный элемент (3) состоит из металлической трубки (12) с отверстиями, внутрь которой помещен металлический стержень (13). Стержень и трубка разделены между собой диэлектриком (14) и соединены, через конденсатор (15), с электрической сетью. Нагревательный элемент связан с поплавком гибкими тросами (23). В нижней части паротурбинного агрегата размещены жаровые трубы с горелкой (5) и вытяжной трубой в виде спирали, а в верхней части агрегата находится турбина (2) с поворотным клапаном (6) и механизмом поворота (7). Турбина выполнена в виде двух усеченных конусов, верхнего (8) и нижнего (9), между которыми, от малого до большого диаметров, расположены по спирали каналы (10). При увеличении диаметра конуса происходит увеличение ширины канала. Емкость энергоаккумулятора (1) с турбиной (2) помещены в пароотводяшую камеру (11). Техническим результатом является резкое уменьшение его поперечных и продольных размеров, что позволяет значительно экономить средства на установке и эксплуатации за счет сокращения площади в машинном зале. 7 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к энергетическим установкам, и может быть использовано в устройствах для получения электрической энергии.
Известен, в качестве привода электрогенератора, паротурбинный двигатель [1], в котором оси вращения параллельных валов совпадают с осями сопряженных цилиндрических расточек корпуса. В расточках размещены и кинематически связаны между собой ротор, в радиальных пазах которого размещены равноотстоящие друг от друга нагнетательные лопатки, установленные на центральном валу, роторы с радиальными пазами на наружной поверхности, соответствующими расположению лопаток, установленные на валах в непосредственной близости от лопаточного ротора, размещенные в корпусе с образованием рабочих камер. Каналы подвода и отвода рабочей среды попарно расположены на образующей корпуса диаметрально противоположно с возможностью нейтрализации моментов сил давления. Механизм синхронизации вращения валов выполнен в виде находящихся в зацеплении зубчатых колес, установленных на концах валов. Два криволинейных уплотнительных вкладыша размещены на внутренней поверхности расточки в зоне установки лопаточного ротора с образованием динамического бесфрикционного уплотнения с лопатками и разделением зон расширения и сжатия рабочей среды. На наружной поверхности роторов выполнены зубчатые венцы с образованием динамического бесфрикционного лабиринтного уплотнения между зубьями лопаточного ротора и каждого ротора с пазами.
Недостатком этого двигателя являются его значительные поперечные и продольные размеры, вызванные расположением длинных валов в горизонтальной плоскости параллельно друг другу и размещением на них элементов вдоль этих валов. А это требует увеличенных площадей под их размещение при эксплуатации и финансовые затраты на это.
Известна паровая турбина Лаваля [2], построенная шведским инженером Густавом Лавалем в 1889 году. Ее также можно использовать в качестве привода электрогенератора. Принцип ее действия совпадает с принципом работы других паротурбинных установок: струя рабочей среды (пара) подается из сопел на лопатки ротора турбины и при взаимодействии с лопатками заставляет ротор турбины вращаться. Турбина Лаваля имеет один ротор, снабженный лопатками, по периферии которого установлены реактивные сопла, приводящие ротор турбины во вращение. Пар подводится к реактивным соплам по закрытым каналам от парообразующего устройства (котла), снабженного камерой сгорания (топкой). Недостатком этого устройства является следующее. Турбина Лаваля, при всей простоте конструктивного выполнения, имеет, с учетом потерь тепла в парообразующем котле, КПД всего устройства не более 14%.
Известен паротурбинный двигатель, который может быть приводом электрогенератора [2], в котором одновенцовая паровая турбина снабжена вторым ротором, по периферии которого установлены камеры сгорания с парообразующим устройством, снабженные реактивными соплами, установленными с возможностью совместного воздействия их реактивных струй на лопатки ротора турбины для приведения его во вращение. При этом рабочий объем камеры сгорания соединен с первой группой закрытых каналов, проходящих в радиальных направлениях, для подачи одного из компонентов горючей смеси, и со второй группой закрытых каналов, проходящих к компрессору, кинематически связанному с ротором, для подачи в камеру сгорания другого компонента горючей смеси, а рабочий объем парообразующего устройства соединен с третьей группой закрытых каналов, проходящих к емкости с конденсатом.
Недостатком этого паротурбинного двигателя являются его значительные поперечные и продольные размеры, связанные с размером лопаток, устанавливаемых радиально, и наличия двух и более роторов на одном горизонтальном валу, а также расположения агрегатов двигателя вдоль продольной оси.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является паротурбинный агрегат с конденсационной установкой [3], принятый за прототип. В нем конденсаторы расположены с боковых сторон и соединены с выходными патрубками части низкого давления с помощью переходных патрубков с компенсаторами. Конденсаторы простираются вдоль боковых сторон электрогенератора, а выходные патрубки части низкого давления расходятся под острым углом друг к другу. Причем конденсаторы выполнены с трубными пучками, проходящими с наклоном в сторону выходных патрубков части низкого давления и с расположением конденсатосборника перед трубным пучком. Недостатком данного агрегата являются его достаточно заметные продольные и поперечные размеры, обусловленные расположением в нем узлов и агрегатов, например соединенные одним валоприводом части турбины и электрогенератор.
Производственное оборудование в машинном зале занимает значительные площади, что требует значительных инвестиционных затрат для сооружения этого зала и последующих финансовых расходов за пользование землей. Поэтому в настоящее время проявляется тенденция конструировать такое оборудование, которое имеет малые поперечные и продольные размеры. Вертикальные размеры, как и в строительстве, не требуют финансовых затрат на строительство и оплату земли.
В связи с этим задачей изобретения явилось создание паротурбинного агрегата с электрогенератором, имеющего малые поперечные и продольные размеры, надежную в эксплуатации и достаточно простую конструкцию.
Техническим результатом является уменьшение поперечных и продольных размеров паротурбинного агрегата с электрогенератором и простая его конструкция.
Указанный технический результат достигается тем, что паротурбинный агрегат с электрогенератором содержит парообразующее устройство и турбину, причем в парообразующем устройстве - энергоаккумуляторе располагается кольцеобразный нагревательный элемент с поплавком в виде кольца, удерживающим элемент на поверхности воды, а сам нагревательный элемент состоит из металлической трубки с отверстиями, внутрь которой помещен металлический стержень, причем этот стержень и трубка разделены между собой диэлектриком, и стержень соединен с электрической сетью через конденсатор, и нагревательный элемент соединен с поплавком гибкими тросами; в нижней части паротурбинного агрегата находятся жаровые трубы с горелкой в виде спирали, а в верхней части - турбина с поворотным клапаном и механизмом поворота, и турбина выполнена в виде двух усеченных конусов: верхнего и нижнего, между которыми, от малого до большого диаметров, расположены по спирали каналы, причем при увеличении диаметра конуса происходит увеличение ширины канала; емкость энергоаккумулятора с турбиной помещены в пароотводящую камеру.
Новым является то, что в предлагаемом паротурбинном агрегате жаровые трубы с горелкой, парообразующее устройство, турбина и электрогенератор располагаются друг над другом, что резко уменьшает площадь, занимаемую этим агрегатом в машинном зале. Для выработки пара, вращающегося турбину, используется комбинированный способ: нагрев воды с помощью горелки и электрического нагревательного элемента, что интенсифицирует образование пара и уменьшает объем парообразующей камеры. Используется турбина, имеющая форму усеченного конуса, между верхней и нижней поверхностями которой расположены спиралевидные каналы, причем при увеличении диаметра конуса происходит увеличение ширины канала, что позволяет увеличивать давление пара перед соплами, обеспечивающими высокую скорость его выброса на лопатки турбины. В конструкции паротурбинного агрегата предусмотрен отбор отработанного на турбине пара для обогрева, например помещений, после чего он поступает в виде конденсата в энергоаккумулятор. Этим повышается КПД устройства. Электрогенератор собран на одной оси с турбиной, над ней вертикально.
Нами не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, включающих всю совокупность признаков изобретения, что позволяет сделать вывод о его соответствии условию новизны.
Нами не обнаружены источники патентной документации и научно-технической литературы, описывающие сведения о влиянии отличительных признаков устройства на достигаемый технический результат. Техническое решение явным образом не следует из уровня техники, т.е. соответствует условию изобретательский уровень.
На фиг. 1 представлена схема общего вида паротурбинного агрегата с электрогенератором. На фиг. 2 показана конструкция горелки (вид снизу). На фиг. 3 приведена конструкция поворотного клапана турбины. На фиг. 4 и 5 показаны спиралевидные каналы турбины в работе. На фиг. 6 представлена конструкция нагревательного элемента. На фиг. 7 изображена схема работы паротурбинного агрегата.
Паротурбинный агрегат с электрогенератором состоит из энергоаккумулятора 1, фиг. 1, турбины 2, взаимодействующей с электрогенератором 17. В энергоаккумулятор, разделенный горизонтальной перегородкой 19, помещен кольцеобразный электрический нагревательный элемент 3, фиг. 1, 6, с поплавком 4 в виде кольца, удерживающим нагревательный элемент 3 на поверхности воды и соединенный с поплавком 4 гибкими тросами 23. В нижней части паротурбинного агрегата размещены жаровые трубы с горелкой 5 и вытяжной трубой в виде спирали, фиг. 1, 2. Кольцеобразный нагревательный элемент 3 с поплавком 4 «надеты» на вытяжную трубу, идущую от горелки 5, что дополнительно удерживает нагревательный элемент 3 с поплавком 4 от смещения, фиг. 6. В верхней части паротурбинного агрегата расположена турбина 2 с поворотным клапаном 6 и механизмом поворота 7 с поршнем 18 и пружиной 20, фиг. 1, 3. Отверстия 21 и 22 обеспечивают переход пара из одного отделения в другое энергоаккумулятора. Турбина 2 выполнена в виде двух усеченных конусов: верхнего 8 и нижнего 9, фиг. 1, между которыми, от малого до большого диаметров, расположены, по спирали, каналы 10, причем при увеличении диаметра конуса происходит увеличение ширины канала, фиг. 4, 5, что приводит к возрастанию давления пара и накоплению его энергии перед соплами, в которых осуществляется разгон газа при его попадании на лопатки турбины. Емкость энергоаккумулятора 1 с турбиной 2 помещены в пароотводящую камеру 11, фиг. 1, 5, из которой по трубе поступает пар для обогрева, например помещений, а образовавшийся при этом конденсат возвращается обратно в энергоаккумулятор. Кольцеобразный нагревательный элемент 3 состоит из металлической трубки 12 с отверстиями 24, внутрь которой помещен металлический стержень 13, фиг. 1, 6. Стержень 13 и трубка 12 разделены между собой диэлектриком 14 и соединены, через конденсатор 15, с электрической сетью проводом 16: стержень 13 - плюс, трубка 12 - минус. Конденсатор снижает потребляемую мощность. Турбина 2 вращает ротор электрогенератора 17, что обеспечивает выработку электроэнергии.
Паротурбинный агрегат с электрогенератором работает следующим образом:
Емкость энеогоаккумулятора 1, фиг. 1, заполняется водой до определенного уровня, оставляя пространство для образования пара. Горелкой 5 вода нагревается, образуется пар и создается его давление, воздействующее на поршень 18 механизма поворота 7, фиг. 1, 3. Поворотный клапан 6 перемещается до совмещения отверстий диска с отверстиями горизонтальной перегородки емкости 19, и пар под давлением поступает в верхнюю часть энергоаккумулятора, вследствие чего давление уравнивается между нижней и верхней частями емкости. Механизм под действием пружины 20 возвращает диск поворотного клапана 6 в первоначальное положение, горизонтальная перегородка перекрывается смещением отверстий 21. Одновременно отверстия 22 совмещаются с отверстиями сопла турбины 2, фиг. 1, 4, 5 - показано стрелкой. Пар врывается в полость каналов 10 турбины 2 и приводит ее во вращение. В результате взаимодействия турбины с электрогенератором, ротор последнего начинает вращаться, и происходит выработка электроэнергии. Электрический ток от электрогенератора, через конденсатор, начинает течь через нагревательный элемент 3. Вода, попадая через отверстия 24 в полость трубки 12, фиг. 6, активно нагревается и частично превращается в пар, увеличивая его количество. А пар, выходящий из турбины 2, создает реактивную силу, отталкиваясь от углублений 25 поверхности корпуса, фиг. 1, и дополнительно воздействуя на работу турбины, усиливая ее мощность (повышая КПД). На фиг. 4 и 5 изображена схема воздействия пара на каналы турбины 2. Из энергоаккумулятора, от малого диаметра турбины, по каналам 10 пар поступает к соплам. Каналы 10 сначала расширяются, где давление пара увеличивается, т.е. накапливается энергия пара, а затем в соплах пар под действием этого повышенного давления ускоряется и падает на лопатки турбины. После турбины отработанный пар охлаждается и в виде конденсата возвращается, через клапаны, в емкость энергоаккумулятора, фиг. 7. Произведенная электроэнергия частично отбирается на работу нагревательного элемента 3, обеспечивающего, совместно с горелкой 5, нагревание воды и образование пара, подаваемого на лопатки турбины и вращающего ее, а основная часть этой энергии поступает потребителю.
Конструкция предлагаемого паротурбинного агрегата выгодно отличается от существующих подобных двигателей тем, что имеет малые поперечные и продольные размеры, т.е. площадь, занимаемая им в машинном зале, незначительна, что заметно экономит затраты на его установку и эксплуатацию.
Заявленное техническое решение соответствует условию патентоспособности, т.к. является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Источники информации
1. Патент РФ на изобретение №2027862, «Паротурбинный двигатель с роторной системой вытеснительного типа», опубл. 27.01.1995.
2. Патент РФ №2086790, «Паротурбинный двигатель», опубл. 10.08.1997.
3. Патент РФ №2094617, «Паротурбинный агрегат с конденсационной установкой», опубл. 27.10.1997.

Claims (1)

  1. Паротурбинный агрегат с электрогенератором, содержащий парообразующее устройство и турбину, отличающийся тем, что в парообразующем устройстве - энергоаккумуляторе размещен кольцеобразный нагревательный элемент с поплавком в виде кольца, удерживающим этот элемент на поверхности воды, а сам нагревательный элемент состоит из металлической трубки с отверстиями, внутрь которой помещен металлический стержень, причем стержень и трубка разделены между собой диэлектриком и соединены, через конденсатор, с электрической сетью, и нагревательный элемент связан с поплавком гибкими тросами; в нижней части паротурбинного агрегата размещены жаровые трубы с горелкой в виде спирали, а в верхней части агрегата находится турбина с поворотным клапаном и механизмом поворота, турбина выполнена в виде двух усеченных конусов, верхнего и нижнего, между которыми, от малого до большого диаметров, расположены по спирали каналы, причем при увеличении диаметра конуса происходит увеличение ширины канала; емкость энергоаккумулятора с турбиной помещены в пароотводящую камеру.
RU2014128418/06A 2014-07-10 2014-07-10 Паротурбинный агрегат с электрогенератором RU2562318C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128418/06A RU2562318C1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Паротурбинный агрегат с электрогенератором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128418/06A RU2562318C1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Паротурбинный агрегат с электрогенератором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562318C1 true RU2562318C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128418/06A RU2562318C1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Паротурбинный агрегат с электрогенератором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562318C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759465C1 (ru) * 2021-05-18 2021-11-15 Матвей Романович Желудков Паротурбинный двигатель с электрогенератором

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2094617C1 (ru) * 1995-02-15 1997-10-27 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Паротурбинный агрегат с конденсационной установкой
RU2242628C2 (ru) * 2002-12-05 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" Способ работы и устройство комбинированного двигателя внутреннего сгорания с газопаровым рабочим телом
RU2341733C1 (ru) * 2007-05-25 2008-12-20 Автономная некоммерческая научная организация "Международный институт ноосферных технологий" (АННО МИНТ) Гелиоаэробарическая теплоэлектростанция с дополнительными источниками электрогенерации
RU2009115754A (ru) * 2009-04-24 2010-11-10 Александр Сергеевич Артамонов (RU) Бинарная газопаровая установка прерывистого горения
RU2012118369A (ru) * 2012-05-03 2013-11-10 Василий Фотеевич Маркелов Энерговозвращающая пневмогидравлическая турбина-энергетический насос

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2094617C1 (ru) * 1995-02-15 1997-10-27 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Паротурбинный агрегат с конденсационной установкой
RU2242628C2 (ru) * 2002-12-05 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" Способ работы и устройство комбинированного двигателя внутреннего сгорания с газопаровым рабочим телом
RU2341733C1 (ru) * 2007-05-25 2008-12-20 Автономная некоммерческая научная организация "Международный институт ноосферных технологий" (АННО МИНТ) Гелиоаэробарическая теплоэлектростанция с дополнительными источниками электрогенерации
RU2009115754A (ru) * 2009-04-24 2010-11-10 Александр Сергеевич Артамонов (RU) Бинарная газопаровая установка прерывистого горения
RU2012118369A (ru) * 2012-05-03 2013-11-10 Василий Фотеевич Маркелов Энерговозвращающая пневмогидравлическая турбина-энергетический насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759465C1 (ru) * 2021-05-18 2021-11-15 Матвей Романович Желудков Паротурбинный двигатель с электрогенератором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20170041197A (ko) 열 에너지를 사용하기 위한 장치, 시스템 및 방법
KR100905963B1 (ko) 반작용식 스팀 터빈
JP2016505129A (ja) 太陽エネルギ自動均熱集熱管、トラフ型モジュール、熱発電システムおよび方法
JP2007064102A (ja) 回転式容積型蒸気エンジン
TWI529350B (zh) 貫流式蒸發器
KR101175713B1 (ko) 고압 유체를 이용한 베인 모터 및 이를 가지는 발전장치
RU2562318C1 (ru) Паротурбинный агрегат с электрогенератором
KR101092783B1 (ko) 가스터빈
WO2011140001A1 (en) Rotary heat exchanger
JP2011530027A (ja) 複合サイクルエネルギー生成システム
RU2463460C1 (ru) Конденсационная паротурбинная электростанция
CN102926825A (zh) 快启动汽轮机组及其运行工艺
CN208089359U (zh) 一种快装式高速同轴中间再热轴向排汽型汽轮机
CN202937317U (zh) 快启动汽轮机组
CN104107611A (zh) 一种螺杆膨胀机油气分离器
EP1929205B1 (en) Water tube boiler
FI3460179T3 (en) Station and method for creating mechanical energy by expanding natural gas
RU2614298C2 (ru) Паровая турбина
KR101274091B1 (ko) 배기가스 챔버 분리형 폐열보일러
CN104039934B (zh) 气化炉、气化发电设备及气化炉的渣口闭塞防止方法
CN108072026A (zh) 一种新型超临界直流三压再热余热锅炉
RU2011143005A (ru) Паровой роторно-лопастной двигатель
RU2623005C1 (ru) Конденсационная паротурбинная электростанция кочетова
CN207513770U (zh) 发电系统
KR20190120551A (ko) 베인 터빈 장치