RU2755846C2 - Способ работы двухконтурной энергетической установки - Google Patents

Способ работы двухконтурной энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2755846C2
RU2755846C2 RU2017136335A RU2017136335A RU2755846C2 RU 2755846 C2 RU2755846 C2 RU 2755846C2 RU 2017136335 A RU2017136335 A RU 2017136335A RU 2017136335 A RU2017136335 A RU 2017136335A RU 2755846 C2 RU2755846 C2 RU 2755846C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
auxiliary
compressor
auxiliary circuit
main
Prior art date
Application number
RU2017136335A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017136335A (ru
RU2017136335A3 (ru
Inventor
Владимир Викторович Михайлов
Original Assignee
Владимир Викторович Михайлов
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 Владимир Викторович Михайлов filed Critical Владимир Викторович Михайлов
Priority to RU2017136335A priority Critical patent/RU2755846C2/ru
Publication of RU2017136335A publication Critical patent/RU2017136335A/ru
Publication of RU2017136335A3 publication Critical patent/RU2017136335A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755846C2 publication Critical patent/RU2755846C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K27/00Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K27/00Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for
    • F01K27/005Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for by means of hydraulic motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Предложен способ работы двухконтурной энергетической установки, включающий взаимодействие двух замкнутых контуров вспомогательного 1 и основного 2, работающих параллельно в разных направлениях. При помощи компрессора 1.1 вспомогательного контура 1 сжимают рабочее тело вспомогательного контура 1 и повышают его давление и температуру, передают тепловую энергию рабочего тела вспомогательного контура 1 рабочему телу основного контура 2, отбирают механическую работу с основного контура 2 при помощи турбины 2.3. Во вспомогательном контуре 1 перед встречным испарителем 1.4 понижают давление рабочего тела в устройстве понижения давления 1.3, взаимодействие между контурами осуществляют при помощи встречного испарителя 1.4, расположенного во вспомогательном контуре после устройства понижения давления 1.3, а в основном контуре – перед компрессором 2.1, и встречного конденсатора 1.2, расположенного во вспомогательном контуре 1 после компрессора 1.1, а в основном 2 контуре – после компрессора 2.1. Заявленный способ позволяет преобразовать тепловую энергию, подводимую в основной и дополнительный контуры, в механическую с помощью турбины, при этом не требуется пополнения рабочего тела, не имеет отходов в виде выбросов, не требует для постоянной работы использования органического топлива. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Заявленное решение относится к энергетике, в частности к устройствам, преобразующим энергию рабочего тела в механическую или электрическую энергию.
Заявленное решение может использоваться в электроэнергетике, теплоэнергетике, в станкостроении, в автомобилестроении.
Известна теплосиловая установка кандидата технических наук П. Шелеста, включающая два контура: вспомогательный и основной, работающая за счет обмена тепловой энергией во встречном конденсаторе, между рабочим телом вспомогательного контура и рабочим телом основного контура, и преобразования тепловой энергии основного контура в механическую, при этом первый вспомогательный контур является разомкнутым, а его рабочим телом является воздух из окружающей среды.
Недостатками данного решения является то, что работа устройства основана на постоянном пополнении рабочего тела вспомогательного контура, заборе воздуха из окружающей среды и выбросе отработанного рабочего тела обратно в окружающую среду (см. Шелест П. Полувековой юбилей одной идеи. Наука и жизнь. - 1993, №2, с. 152, 153).
Известна теплосиловая установка RU 2013135699 «ЭНЕРГОУСТАНОВКА С ЗАКРЫТЫМИ КОНТУРАМИ», подключенная к источнику возобновляемой энергии, содержащая основной теплообменник, паровую турбину на низкокипящем рабочем теле, теплообменный конденсатор и циркуляционный насос, при этом содержит первый закрытый контур, дополненный пароперегревателем перед паровой турбиной, и второй закрытый контур, состоящий из испарителя – по первому контуру конденсатор, нагнетателя (компрессора) и конденсатора – по первому контуру пароперегреватель, при этом первый и второй закрытые контуры имеют общую точку смешения рабочих тел.
Недостатком данного решения является то, что вспомогательный контур работает на рабочем теле с повышенным давлением, для парообразования требуется перегревание. Для движения рабочего тела в основном контуре требуется насос.
Задачей заявленного решения является разработка такого способа работы двухконтурной энергетической установки, при котором не требуется перегрев рабочего тела и при котором не требуется постоянного пополнения рабочего тела во вспомогательном контуре, что исключает отходы в виде выбросов отработанного рабочего тела.
Раскрытие изобретения
Поставленные задачи достигаются за счет разработанного способа работы двухконтурной энергетической установки.
Заявленный способ (фиг. 1) включает взаимодействие двух контуров, вспомогательного и основного, внутри которых по кругу параллельно в разных направлениях циркулируют рабочие тела, осуществляя передачу тепловой энергии рабочего тела вспомогательного контура рабочему телу основного контура и преобразование энергии рабочего тела основного контура в механическую.
В отличие от аналогов в заявленном решении оба контура формируют замкнутыми и в качестве рабочего тела используют легкокипящую жидкость. Работу в контурах осуществляют параллельно в разных направлениях по кругу. При этом взаимодействие между контурами осуществляют не только при помощи встречного конденсатора, но и при помощи встречного испарителя, в которых происходит обмен энергией между рабочими телами обоих контуров.
В частном случае исполнения в основном контуре дополнительно осуществляют теплообмен за счет взаимодействия потоков рабочего тела и при помощи встречного теплообменника, а именно между потоком, идущим от компрессора, и потоком, идущим от турбины.
Также в частном случае исполнения дополнительно осуществляют теплообмен в основном контуре при помощи дополнительных промежуточных теплообменников (2.2.1), (2.2.2), а именно снятие холода рабочего тела основного контура при помощи промежуточного теплообменника (2.2.1) перед встречным конденсатором вспомогательного контура и снятие тепла после турбины при помощи второго промежуточного теплообменника (2.2.2). В качестве теплообменников используют воздушные теплообменники и/или в частном случае исполнения встречные теплообменники, взаимодействующие с дополнительными контурами.
В рамках данного решения рабочий температурный режим следует считать в диапазоне от -70°С до +200°С.
Заявленный способ позволяет преобразовать энергию рабочего тела в механическую, при этом не требуется пополнения рабочего тела, не имеет отходов в виде выбросов, не требует для постоянной работы использования органического топлива.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 – схема осуществления заявленного способа при использовании теплосиловой установки.
Краткое описание конструктивных элементов:
1 – вспомогательный контур;
1.1 – компрессор вспомогательного контура;
1.2 – конденсатор;
1.3 – устройство понижения давления;
1.4 – испаритель;
1.5 – воздушный теплообменник-конденсатор;
1.6 – воздушный теплообменник-испаритель;
2 – основной контур;
2.1 – компрессор основного контура;
2.2.1 – промежуточный теплообменник после компрессора основного контура;
2.2.2 – промежуточный теплообменник после турбины;
2.3 – турбина.
Принцип работы
По заявленному способу осуществляют следующий порядок действий (фиг. 1).
При помощи компрессора (1.1) вспомогательного контура сжимают пары рабочего тела вспомогательного контура, повышая его давление и температуру до показателя «горячий», и проталкивают рабочее тело вспомогательного контура во встречный конденсатор (1.2), в котором протекает процесс фазового перехода рабочего тела вспомогательного контура из парообразного состояния в жидкое за счет отвода тепла более холодным теплоносителем, в качестве которого выступает рабочее тело основного контура, при этом меняет температуру рабочего тела вспомогательного контура до «теплый», а температуру рабочего тела основного контура до температуры «горячий»;
далее рабочее тело вспомогательного контура с температурой «окружающей среды» или «теплый» направляют в воздушный теплообменник – конденсатор (1.5), в котором дополнительно осуществляют процесс конденсации рабочего тела вспомогательного контура, которое не полностью сконденсировалось в конденсаторе (1.2), и снижение его температуры до температуры «окружающей среды»;
рабочее тело вспомогательного контура с температурой «окружающей среды» пропускают через устройство, понижающее давление (1.3), и направляют во встречный испаритель (1.4), где происходит испарение рабочего тела вспомогательного контура, при этом рабочее тело отнимает тепло у рабочего тела основного контура и отбираемая теплота расходуется на кипение и переход в газообразное состояние рабочего тела вспомогательного контура, далее рабочее тело вспомогательного контура направляют в воздушный теплообменник-испаритель (1.6). В случае если рабочее тело не полностью испарилось в испарителе (1.4), в теплообменнике (1.6) происходит его доиспарение, при этом рабочее тело основного контура остужается до температуры «холодный», далее рабочее тело направляют в компрессор (1.1) вспомогательного контура и процесс повторяется.
Параллельно с работой вспомогательного контура начинают работу основного контура.
При помощи компрессора (2.1) основного контура засасывают рабочее тело основного контура, остуженное в испарителе (1.4) до температуры «холодный», сжимают его, повышая давление и температуру до температуры «окружающей среды», далее поток рабочего тела основного контура, идущий от компрессора (2.1), направляют во встречный конденсатор (1.2), где разогревают до температуры «горячий» за счет конденсации рабочего тела вспомогательного контура, после чего разогретое рабочее тело основного контура подают в турбину (2.3), в которой происходит преобразование тепловой энергии рабочего тела основного контура в механическую с потерей его температуры до значения «теплый», далее рабочее тело основного контура остужают в испарителе (1.4) до температуры «холодный» и направляют его поток в компрессор (2.1) основного контура и процесс повторяется.
В частном случае исполнения рабочее тело основного контура после компрессора (2.1) основного контура направляют в промежуточный теплообменник (2.2.1), а после турбины во второй промежуточный теплообменник (2.2.2). Процесс протекает следующим образом: поток рабочего тела основного контура, идущий от компрессора, в воздушном промежуточном теплообменнике (2.2.1) нагревается с температуры «чуть теплой» до «теплой», при этом осуществляют снятие холода. Поток, идущий от турбины, более эффективно остывает с температуры «теплый» до «окружающей среды», при этом осуществляют снятие тепла. В качестве промежуточного теплообменника используют воздушный и/или встречный теплообменники.
Обращаем внимание, что в рамках данного описания следует принимать во внимание температурные показатели:
«окружающей среды» – это показания температуры среды, которая окружает работающую теплосиловую установку;
«холодный» – это показания температуры ниже температурного показателя «окружающей среды»;
«чуть теплый» – это показания температуры несущественно выше температурного показателя «окружающей среды»;
«теплый» – это показания температуры незначительно выше температурного показателя «окружающей среды»;
«горячий» – это показания температуры значительно выше температурного показателя «окружающей среды».

Claims (2)

1. Способ работы двухконтурной энергетической установки, включающий взаимодействие двух замкнутых контуров, вспомогательного и основного, работающих параллельно в разных направлениях, а именно при помощи компрессора вспомогательного контура сжимают рабочее тело вспомогательного контура и повышают его давление и температуру, передают тепловую энергию рабочего тела вспомогательного контура рабочему телу основного контура, отбирают механическую работу с основного контура при помощи турбины, отличающийся тем, что во вспомогательном контуре перед встречным испарителем понижают давление рабочего тела в устройстве понижения давления, взаимодействие между контурами осуществляют при помощи встречного испарителя, расположенного во вспомогательном контуре после устройства понижения давления, а в основном контуре – перед компрессором, и встречного конденсатора, расположенного во вспомогательном контуре после компрессора, а в основном контуре – после компрессора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в основном контуре дополнительно осуществляют снятие холода рабочего тела основного контура при помощи промежуточного теплообменника перед встречным конденсатором вспомогательного контура и снятие тепла после турбины при помощи второго промежуточного теплообменника.
RU2017136335A 2017-10-13 2017-10-13 Способ работы двухконтурной энергетической установки RU2755846C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136335A RU2755846C2 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Способ работы двухконтурной энергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136335A RU2755846C2 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Способ работы двухконтурной энергетической установки

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017136335A RU2017136335A (ru) 2019-04-15
RU2017136335A3 RU2017136335A3 (ru) 2021-02-03
RU2755846C2 true RU2755846C2 (ru) 2021-09-22

Family

ID=66168024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136335A RU2755846C2 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Способ работы двухконтурной энергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755846C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785178C1 (ru) * 2022-03-14 2022-12-05 Владимир Викторович Михайлов Двухконтурная энергетическая установка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003056140A1 (en) * 2001-12-31 2003-07-10 Naji Amin Atalla Apparatus for power generation
RU84922U1 (ru) * 2009-03-24 2009-07-20 Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран) Геотермальная энергоустановка
RU2530683C2 (ru) * 2009-04-14 2014-10-10 Абб Рисерч Лтд Система аккумулирования термоэлектрической энергии с двумя тепловыми ваннами и способ аккумулирования термоэлектрической энергии
RU2013135699A (ru) * 2013-07-31 2015-02-10 Виктор Павлович Смирнов Энергоустановка с закрытыми контурами
US20160265392A1 (en) * 2013-10-30 2016-09-15 IFP Energies Nouvelles Thermal to mechanical energy conversion method using a rankine cycle equipped with a heat pump

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003056140A1 (en) * 2001-12-31 2003-07-10 Naji Amin Atalla Apparatus for power generation
RU84922U1 (ru) * 2009-03-24 2009-07-20 Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран) Геотермальная энергоустановка
RU2530683C2 (ru) * 2009-04-14 2014-10-10 Абб Рисерч Лтд Система аккумулирования термоэлектрической энергии с двумя тепловыми ваннами и способ аккумулирования термоэлектрической энергии
RU2013135699A (ru) * 2013-07-31 2015-02-10 Виктор Павлович Смирнов Энергоустановка с закрытыми контурами
US20160265392A1 (en) * 2013-10-30 2016-09-15 IFP Energies Nouvelles Thermal to mechanical energy conversion method using a rankine cycle equipped with a heat pump

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785178C1 (ru) * 2022-03-14 2022-12-05 Владимир Викторович Михайлов Двухконтурная энергетическая установка
RU2799744C1 (ru) * 2022-06-06 2023-07-11 Владимир Викторович Михайлов Система комбинированного пневмодвигателя замкнутого контура с подводом тепла природных источников

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017136335A (ru) 2019-04-15
RU2017136335A3 (ru) 2021-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2010540837A (ja) 往復機関からの廃熱を利用するカスケード型有機ランキンサイクル(orc)システム
RU2755846C2 (ru) Способ работы двухконтурной энергетической установки
JP2018021485A (ja) 多段ランキンサイクルシステム、内燃機関、及び多段ランキンサイクルシステムの運転方法
RU2560606C1 (ru) Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции
RU2785178C1 (ru) Двухконтурная энергетическая установка
RU2559655C9 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2562745C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
RU2560505C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2552481C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU140802U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU140801U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2562730C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
RU2560502C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2555600C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2560495C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2570961C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2562506C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2569993C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2575216C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2575252C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU140405U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2570943C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2562738C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
RU140797U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2562741C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией