RU2636956C1 - Безроторный тепломеханический преобразователь - Google Patents

Безроторный тепломеханический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2636956C1
RU2636956C1 RU2016127051A RU2016127051A RU2636956C1 RU 2636956 C1 RU2636956 C1 RU 2636956C1 RU 2016127051 A RU2016127051 A RU 2016127051A RU 2016127051 A RU2016127051 A RU 2016127051A RU 2636956 C1 RU2636956 C1 RU 2636956C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
converter
thermal
heating
cooling
Prior art date
Application number
RU2016127051A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Васильевич Ясаков
Original Assignee
Николай Васильевич Ясаков
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 Николай Васильевич Ясаков filed Critical Николай Васильевич Ясаков
Priority to RU2016127051A priority Critical patent/RU2636956C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636956C1 publication Critical patent/RU2636956C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к нетрадиционным преобразователям тепловой энергии возобновляемых природных энергоресурсов или энергии теплосодержащих выбросов в окружающую среду в механическую работу. Безроторный тепломеханический преобразователь имеет зоны нагрева и охлаждения, биметаллический цилиндр (вместо ротора), установленные по внешнему кругу деформирующие его ролики, из которых - по меньшей мере - один связан с ним кинематически, например, фрикционной передачей и имеет вал для привода подключаемого оборудования, а также систему подачи нагревающего и охлаждающего теплоносителей, при этом теплообменные камеры оснащены каналами рекуперации тепла с его использованием как для предварительного нагрева сегментов рабочей оболочки цилиндра, так и на другие цели (бытовые и прочие), т.е. для обеспечения работы преобразователя в режиме когенерации. Простота конструкции, универсальность в использовании самых разных источников тепловой энергии, его высокие эксплуатационные показатели, малозатратность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, безопасность и бесшумность преобразователя обеспечит его массовую востребованность. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к нетрадиционным преобразователям тепловой энергии в механическую работу. Оно может быть применено в приводах электрических агрегатов, насосно-компрессорного и другого оборудования промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения, преимущественно - с использованием возобновляемых природных энергоресурсов, а также знергии теплосодержащих выбросов в окружающую среду.
Известно множество конструкций нетрадиционных преобразователей тепловой энергии в механическую работу, представленных, например, в изобретениях SU 478123, кл. F03G 7/06, 1973; SU 709830, кл. F03G 7/06, 1978; SU 987162, кл. F03G 7/06, 1981; SU 1307084, кл. F03G 7/06, 1987; RU 2200252 С2, кл. F03G 7/06, 2001, которые из-за своего несовершенства не нашли практического применения.
Известна конструкция тепломеханического преобразователя - по патенту RU №2442906, 2012 г., сходная с заявляемым устройством тем, что рабочим телом в нем являются твердые материалы с высоким коэффициентом теплового расширения.
К тому же, оба устройства могут работать в режиме когенерации.
Упомянутый тепломеханический преобразоваатель, содержащий установленный в подшипниках вал, теплочувствительные элементы, а также зоны нагрева и охлаждения (температурные зоны), имеет фланец, связанный с теплочувствительными элементами и опирающийся через подшипник на наклонный фланец вала, жестко связанного с золотником, управляющим потоками нагревательного и охлаждающего теплоносителей (тепловых агентов).
Опорный фланец позволяет преобразовывать поочередное изменение длин связанных с ним теплочувствительных элементов под действием меняющейся температуры в циклическое изменение направления его наклона, воздействующее на фланец вала, получающего при этом вращающий момент.
Данный аналог отличается простотой конструкции, универсальностью по виду используемых источников преобразуемой тепловой энергии, возможностью работы в режиме автоматического поддержания стабильной частоты вращения в условиях изменяющейся нагрузки. Главным его недостатком является низкий КПД из-за ограниченного предела упругости рабочих теплочувствительных элементов (ТЧЭ). При этом он имеет большой продольный размер даже в расчете на значительную - около сотни градусов - разность температур используемых тепловых агентов. При разности в два-три десятка градусов этот размер окажется за пределами практических возможностей использования такого преобразователя.
Задачей при разработке заявляемого преобразователя стало предельное упрощение его конструкции при приемлемом КПД (а при использовании новых высокопрочных материалов с повышенным коэффициентом теплового расширения - с КПД современных двигателей), снижение габаритных размеров, массы и стоимости данных устройств, а также эксплуатационных издержек. При этом главным ориентиром в использовании данных преобразователей выбраны малые ТЭЦ с теплоаккумуляторами, работающие на возобновляемых источниках энергии в режиме когенерации. Особо важным требованием является полная безопасность их эксплуатации даже не квалифицированными пользователями.
Решение поставленной задачи найдено путем использования свойств биметаллических материалов, причем нижеописанный их упрощенный вариант позволяет изготавливать высококачественные теплочувствительные элементы (ТЧЭ) в обычных производственных условиях.
В результате создан твердотельный тепломеханический преобразователь, содержащий зоны нагрева и охлаждения, теплочувствительный элемент, а также систему подачи к нему нагревающего и охлаждающего теплоносителей, в котором - согласно изобретению - ТЧЭ выполнен в виде полого биметаллического цилиндра, установленного между деформирующими его роликами, теплообменные камеры системы охлаждения оснащены каналами рекуперации тепла с возможностью обеспечения работы преобразователя в режиме когенерации. Необходимость в использовании золотниковых устройств устранена.
Теплочувствительный элемент в форме полого цилиндра позволяет упростить конструкцию преобразователя, исключив из нее ротор с валом - передача вращения осуществляется через ролики, создать возможность его размещения внутри теплоаккумулятора, чем достигается более компактное исполнение микроТЭЦ и снижаются теплопотери в окружающую среду.
Использование рекуперации тепла резко повышают КПД преобразования тепловой энергии в механическую работу, а возможность работы в когенерационном режиме обеспечат высокую эффективность использования теплового ресурса аккумулятора.
Описание заявляемого преобразователя поясняется графическими материалами, в составе которых: принципиальный чертеж тепломеханического преобразователя, показанный на фиг. 1, его сечение - на фиг. 2, разрез А-А - на фиг. 3 и вариант установки в теплоаккумуляторе в составе микроТЭЦ - на фиг. 4.
Принцип работы преобразователя представлен на чертеже (фиг. 1), на нем изображен контур цилиндрического теплочувствительного элемента 1, состоящего из двух упругих оболочек 2 и 3 с теплоизолирующим слоем 4. Внутреняя оболочка 2 изготовлена из материала с высоким коэффициентом теплового расширения. Внешняя оболочка 3 - из металла с малым тепловым расширением. В свободном состоянии ТЧЭ представляет собой круговой цилиндр. При его нагревании внутренняя оболочка 2 испытывает напряжение упругого сжатия, однако форма ТЧЭ не нарушается. Но если, например, три сегмента этой оболочки 2, расположенных равномерно по окружности, подвергнуть охлаждению, величина внутренних напряжений в них снизится и ТЧЭ примет форму - назовем ее так условно - "трехосного" овала, показанного на чертеже сплошной тонкой линией (при этом, для наглядности, деформации преувеличены).
Если теперь свести ролики 5 в положение, показанное сплошной линией, с дополнительной деформацией указанного овала, он повернется в положение, показанное штрихпунктирной линией, в котором указанная дополнительная его деформация практически исчезнет.
Если бы зоны нагрева и охлаждения повернулись вместе с овалом, то процесс был бы закончен. Однако указанные зоны остаются на месте и вызванное этим обстоятельством перераспределение температур и внутренних напряжений приведет к восстановлению прежней ориентации осей овала при сохранении совершенного поворота самих оболочек. А это снова вызовет их поворот. И это вращение плавно продолжится, пока сохраняется разность температур в указанных стабильно расположенных зонах.
Итак, уяснив принцип работы преобразователя, перейдем к его устройству.
Главным рабочим органом преобразователя является теплочувствительный элемент 1, показанный на фиг. 2 утолщенной линией. В простейшем варианте - это цилиндр, состоящий из двух оболочек: внутренней - 2 и внешней - 3, разделенных (и связанных) теплоизолирующим слоем 4 (см. фиг. 3). С внешней оболочкой 3 контактируют ролики 5 с кинематической связью (например, фрикционной), установленные с возможностью регулировочного синхронного перемещения как в радиальном, так и в окружном направлениях.
Зоны нагрева и охлаждения создаются - в зависимости от варианта использования преобразователя - различными путями. В случае его размещения в теплоаккумуляторе микроТЭЦ, как показано на фиг. 4, нагрев внутренней - рабочей - оболочки 2 предусмотрен как нагретой средой аккумулятора (максимальный нагрев), так и потоком, нагретым от ТЧЭ при его охлаждении (предварительный нагрев). Такая система с рекуперацией тепла реализована с помощью теплообменных камер 6 (фиг. 2), внешние стенки которых теплоизолированы, а входные и выходные каналы соединены с соответствующими коллекторами. Торцевые стенки 7 (фиг. 3) теплообменных камер 6 плотно прилегают к торцам барабана, а их подвижные части, контактирующие с его внутренней поверхностью, подпружинены.
На фиг. 2 показаны все температурные зоны, а также направления потоков теплоносителей.
Работа преобразователя в описанном варианте, в котором он установлен внутри галечного теплоаккумулятора, сводится к следующему. Нагретая окружающая среда (например, воздух) имеет доступ к поверхности внутренней оболочки 2 только на ее открытых участках, где теплообменные камеры 6 отходят от этой поверхности. Тем не менее, при отсутствии охлаждающего потока температура в разных сегментах оболочки 2 выравнивается, это состояние преобразователя нерабочее. Включение его в работу производится подачей охлаждающего потока. При этом охлаждающий теплоноситель из своего коллектора поступает в зону охлаждения и отбирает тепло у сегмента оболочки 2, примыкающего к этому участку теплообменной камеры 6. Далее это тепло переносится потоком в область предварительного нагрева, откуда этот поток уже в частично охлажденном состоянии уходит в другой коллектор - на утилизацию оставшейся тепловой энергии. При этом реализуются заданные процессы и рекуперации тепла, а также работы преобразователя в режиме когенерации.
Предельный нагрев сегмента оболочки 2 обеспечивается при его перемещении после предварительного нагрева в область максимального нагрева, где он контактирует с нагретой окружающей средой. Для усиления теплообмена здесь можно создать ее принудительную циркуляцию. Соседние сегменты закрыты от окружающей среды теплообменными камерами 6 с их торцевыми стенками 7.
Итак, под действием созданной разности температур форма барабана деформируется, что создает усилие на линии его контакта с роликами 5, имеющее тангенциальную составляющую. Под действием последней обе контактирующие поверхности приходят в движение.
При этом внешняя оболочка 3 ТЧЭ 1 имеет постоянную температуру по всему контуру, а теплоизолирующий слой 4 препятствует теплообмену с внутренней оболочкой 2.
Регулирование угловой скорости барабана возможно изменением теплообмена между сегментами его внутренней оболочки 2 и теплоносителями, что достигается ручным либо автоматическим регулированием интенсивности их потоков. Изменение вращающего момента возможно и небольшим изменением положения роликов 5 относительно теплообменных камер 6.
При использовании рекуперации тепла большая часть полученной рабочей оболочкой 2 тепловой энергии расходуется на тепломеханическое преобразование, и только меньшая сбрасывается на утилизацию. Если, к тому же, оболочки изготовлены из очень твердых материалов и без пластических деформаций, то КПД такого преобразователя может достичь высокого уровня, а общая эффективность использования тепловой энергии при работе в режиме когенерации может подняться до уровня, как у современных теплоэлектроцентралей.
Способность заявляемого преобразователя работать при малых перепадах температур тепловых агентов позволяет использовать такие низкопотенциальные теплоисточники, как тепловые аккумуляторы, термальные воды или перепад температур (термоклин) в морских акваториях.
Простота конструкции, универсальность в использовании разных источников тепловой энергии, его высокие эксплуатационные показатели, малозатратность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, безопасность и бесшумность заявляемого преобразователя обеспечит его массовую востребованность.

Claims (1)

  1. Безроторный тепломеханический преобразователь, содержащий зоны нагрева и охлаждения, теплочувствительный элемент, а также систему подачи нагревающего и охлаждающего теплоносителей, отличающийся тем, что его теплочувствительный элемент выполнен в виде полого биметаллического цилиндра, установленного между деформирующими его роликами, теплообменные камеры оснащены каналами рекуперации тепла с возможностью обеспечения работы преобразователя в режиме когенерации.
RU2016127051A 2016-07-05 2016-07-05 Безроторный тепломеханический преобразователь RU2636956C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127051A RU2636956C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Безроторный тепломеханический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127051A RU2636956C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Безроторный тепломеханический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2636956C1 true RU2636956C1 (ru) 2017-11-29

Family

ID=60581613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127051A RU2636956C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Безроторный тепломеханический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2636956C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728009C1 (ru) * 2019-08-08 2020-07-28 Николай Васильевич Ясаков Тепломеханический преобразователь
RU2739089C1 (ru) * 2020-01-23 2020-12-21 Николай Васильевич Ясаков Судовой двигатель
RU2752682C1 (ru) * 2021-01-18 2021-07-29 Николай Васильевич Ясаков Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4275561A (en) * 1978-08-03 1981-06-30 Wang Frederick E Energy conversion system
US4302938A (en) * 1978-08-14 1981-12-01 Li Yao T Nitinol engine for low grade heat
SU1000590A1 (ru) * 1981-10-12 1983-02-28 за витель В. А. Нахалов Тепловой двигатель
SU1153107A1 (ru) * 1983-09-12 1985-04-30 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Тепловой двигатель
RU2200252C2 (ru) * 2001-03-30 2003-03-10 Ульяновский государственный технический университет Тепловой двигатель
RU2442906C1 (ru) * 2010-09-13 2012-02-20 Николай Васильевич Ясаков Тепломеханический преобразователь

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4275561A (en) * 1978-08-03 1981-06-30 Wang Frederick E Energy conversion system
US4302938A (en) * 1978-08-14 1981-12-01 Li Yao T Nitinol engine for low grade heat
SU1000590A1 (ru) * 1981-10-12 1983-02-28 за витель В. А. Нахалов Тепловой двигатель
SU1153107A1 (ru) * 1983-09-12 1985-04-30 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Тепловой двигатель
RU2200252C2 (ru) * 2001-03-30 2003-03-10 Ульяновский государственный технический университет Тепловой двигатель
RU2442906C1 (ru) * 2010-09-13 2012-02-20 Николай Васильевич Ясаков Тепломеханический преобразователь

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728009C1 (ru) * 2019-08-08 2020-07-28 Николай Васильевич Ясаков Тепломеханический преобразователь
RU2739089C1 (ru) * 2020-01-23 2020-12-21 Николай Васильевич Ясаков Судовой двигатель
RU2752682C1 (ru) * 2021-01-18 2021-07-29 Николай Васильевич Ясаков Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2636956C1 (ru) Безроторный тепломеханический преобразователь
EP2351912B1 (en) Turbine with heating system, and corresponding solar power plant and operating method
JP6093856B2 (ja) オーガニックランキンサイクルの循環流れを用いて電気エネルギーを生成する装置
JP2008516149A (ja) スターリング機関原理を使用した発電および機械動力発生のための方法およびシステム
WO2018102265A1 (en) Systems and methods of storing energy from geothermal and solar resources
JP5878132B2 (ja) スターリングサイクルを使用するエネルギー変換器
RU2442906C1 (ru) Тепломеханический преобразователь
CN105910298B (zh) 一种带蓄热碟式太阳能自由活塞斯特林发电系统
KR20150136455A (ko) 열전발전 장치 및 이를 구비한 하이브리드 보일러
US20130269331A1 (en) Compressed gas energy storage system
JP2017160804A (ja) 蒸気タービンプラント
Iaria et al. Solar dish micro gas turbine technology for distributed power generation
JP2012037217A (ja) 蓄熱装置
RU2728009C1 (ru) Тепломеханический преобразователь
JP6407089B2 (ja) 発電装置
RU2623728C1 (ru) Тепломеханический преобразователь ("Русский двигатель")
RU2694568C1 (ru) Тепловой твердотельный двигатель
RU2602320C2 (ru) Система терморегулирования для опорного элемента подшипника ротора, паровая турбина и энергетическая установка
US10139137B1 (en) Heat exchanger reactive to internal and external temperatures
RU2382956C2 (ru) Теплогенератор
RU2582373C2 (ru) Турбомашина с нагревом проточной части
KR20100137721A (ko) 스터링 엔진
KR20160063535A (ko) 베어링 냉각부를 구비하는 초소형 가스터빈
KR101410391B1 (ko) 화력발전용 증기터빈 발전 플랜트 장치
CN112360571B (zh) 一种低散热闭式布雷顿循环热电转换系统

Legal Events

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

Effective date: 20180706