RU68599U1 - Установка для утилизации тепловой энергии - Google Patents

Установка для утилизации тепловой энергии

Info

Publication number
RU68599U1
RU68599U1 RU2007129890/22U RU2007129890U RU68599U1 RU 68599 U1 RU68599 U1 RU 68599U1 RU 2007129890/22 U RU2007129890/22 U RU 2007129890/22U RU 2007129890 U RU2007129890 U RU 2007129890U RU 68599 U1 RU68599 U1 RU 68599U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inlet
steam
output
condenser
installation
Prior art date
Application number
RU2007129890/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Блаво
Original Assignee
Юрий Михайлович Блаво
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 Юрий Михайлович Блаво filed Critical Юрий Михайлович Блаво
Priority to RU2007129890/22U priority Critical patent/RU68599U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68599U1 publication Critical patent/RU68599U1/ru

Links

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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к машиностроению, в частности, к устройствам для преобразования тепловой энергии в механическую или электрическую и может быть использована для утилизации тепла, отводимого от двигателей внутреннего сгорания. Установка для утилизации тепловой энергии, преимущественно, выделяемой двигателем внутреннего сгорания, включает контур циркуляции охлаждающей воды, содержащий рубашку охлаждения двигателя, циркуляционный насос, подключенный нагнетательным патрубком к ее входу, и пароотделитель, впуск которого соединен с выходом рубашки охлаждения двигателя через редукционный вентиль, а также включает пароперегреватель, установленный в магистрали выпуска отработавших газов двигателя, подключенный к пароотделителю через обратный клапан, и паровую турбину, впускной патрубок которой подключен к пароперегревателю, а выходной патрубок соединен со входом конденсатора. Установка снабжена двухфазным эжектором, имеющим вход по пару и вход по жидкости, и высоконапорным насосом, при этом выходной патрубок паровой турбины соединен со входом по пару двухфазного эжектора, выход конденсатора соединен со входом высоконапорного насоса, выход которого соединен со входом по жидкости двухфазного эжектора, выход которого соединен со входом циркуляционного насоса. В качестве
нагрузки к паровой турбине может быть подключен электрогенератор. Повышается КПД установки за счет удаления воздуха из конденсатора.

Description

Полезная модель относится к машиностроению, в частности, к устройствам для преобразования тепловой энергии в механическую или электрическую и может быть использована для утилизации тепла, отводимого от двигателей внутреннего сгорания.
Известно устройство для преобразования тепловой энергии в механическую, содержащее турбину и установленные в ее выхлопном тракте соединенные водяной магистралью последовательно поверхностный и контактный экономайзеры, первый из которых на выходе соединен с патрубком подвода пара в турбину, а второй - с охладителем; установка снабжена расширителем, включенным между поверхностным экономайзером и патрубком подвода пара в турбину и сообщенным на выходе с водяной магистралью между экономайзерами, SU 724786.
Выхлопные газы, поступающие из цилиндра низкого давления турбины, отдают тепло в поверхностном экономайзере воде, которая затем подается в расширитель, где за счет разницы давлений частично вскипает, образуя влажный насыщенный пар, который поступает в турбину. Вал турбины механически связан с нагрузочным устройством.
Данная установка имеет весьма сложную многокомпонентную конструкцию. Для выработки тепла необходимо наличие отдельной, специально для этого предназначенной камеры, где сжигается газообразное топливо, что не экономично.
Более экономичными являются устройства для преобразования тепловой энергии в другие виды энергии, в которых осуществляется утилизация тепла, получаемого как побочный продукт, например, тепла, выделяемого при работе двигателей внутреннего сгорания, см., например, SU 1186818 А. В этом случае не требуется дополнительного расхода топлива, как это имеет место в SU 724786.
Установка по SU 1186818 для преобразования тепловой энергии, выделяемой двигателем внутреннего сгорания, содержит контур циркуляции охлаждающей воды, который включает рубашку охлаждения двигателя, циркуляционный насос, подключенный нагнетательным патрубком к ее входу, и пароотделитель, впуск которого соединен с выходом рубашки охлаждения двигателя через редукционный вентиль. Водяная полость пароотделителя соединена трубопроводом со всасывающим патрубком циркуляционного насоса. Установка также включает пароперегреватель, который установлен в магистрали выпуска отработавших газов двигателя и подключен к пароотделителю через обратный клапан, а также паровую турбину, впускной патрубок которой подключен к пароперегревателю, а выходной патрубок соединен со входом конденсатора, выход которого соединен со всасывающим патрубком
циркуляционного насоса. Для воздушного охлаждения конденсатора имеется вентилятор. Вследствие конденсации пара в конденсаторе создается вакуум в выходном патрубке турбины.
Данное техническое решение принято за прототип настоящей полезной модели.
Его недостатком является то обстоятельство, что в процессе работы в конденсаторе скапливается воздух, что негативно сказывается на процессе теплообмена, поскольку воздух является термоизолятором. В результате снижается эффективность конденсации пара, и, соответственно, в недостаточной степени происходит образование вакуума в выходном патрубке турбины, что снижает коэффициент полезного действия (КПД) установки.
Задачей настоящей полезной модели является повышение КПД установки за счет удаления воздуха из конденсатора.
Согласно полезной модели установка для утилизации тепловой энергии, преимущественно, выделяемой двигателем внутреннего сгорания, включающая контур циркуляции охлаждающей воды, содержащий рубашку охлаждения двигателя, циркуляционный насос, подключенный нагнетательным патрубком к ее входу, и пароотделитель, впуск которого соединен с выходом рубашки охлаждения двигателя через редукционный вентиль, а также включающая пароперегреватель, установленный в магистрали выпуска отработавших газов двигателя, подключенный к пароотделителю через обратный клапан, и паровую турбину, впускной
патрубок которой подключен к пароперегревателю, а выходной патрубок соединен со входом конденсатора, снабжена двухфазным эжектором, имеющим вход по пару и вход по жидкости, и высоконапорным насосом, при этом выходной патрубок паровой турбины соединен со входом по пару двухфазного эжектора, выход конденсатора соединен со входом высоконапорного насоса, выход которого соединен со входом по жидкости двухфазного эжектора, выход которого соединен со входом циркуляционного насоса; в качестве нагрузки к паровой турбине может быть подключен электрогенератор.
Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, идентичных настоящему, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию «новизна».
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором приведена схема установки.
Двигатель 1 внутреннего сгорания снабжен рубашкой 2 его охлаждения, включенной в контур циркуляции охлаждающей воды. Контур также содержит циркуляционный насос 3 и пароотделитель 4, впуск которого соединен с выходом рубашки 2 охлаждения двигателя через редукционный вентиль 5. Пароперегреватель 6 установлен в магистрали 7 выпуска отработавших газов двигателя и подключен к пароотделителю 4 через обратный клапан 8. Пароперегреватель 6 соединен со впускным патрубком паровой турбины 9. В конкретном примере использована радиальная однопоточная паровая турбина с отбором пара на
регенерацию и с периферийным подводом пара. Выходной патрубок турбины 9 соединен со входом конденсатора 10. Двухфазный (струйный) эжектор 11 имеет первый вход по пару и второй вход по жидкости. Выходной патрубок турбины 9 соединен также с первым входом эжектора 11. Выход конденсатора 10 соединен со входом высоконапорного насоса 12, выход которого соединен со вторым входом эжектора 11. Выход эжектора 11 соединен со входом циркуляционного насоса 3, который также соединен с водяной полостью 13 пароотделителя 4 с помощью трубопровода 14. В конкретном примере предусмотрено воздушное охлаждение конденсатора 10 с помощью вентилятора 15. В качестве нагрузки к турбине 9 может быть подключен электрогенератор 16.
Устройство работает следующим образом.
В процессе работы двигатель нагревается, и, соответственно, повышается температура воды в охлаждающей рубашке 2, окружающей двигатель. При этом вентилятор 15 выключен. После того, как температура воды в охлаждающей рубашке 2 достигнет заданного значения, и образуется пар, включается вентилятор 15. Включение вентилятора 15 происходит автоматически с помощью датчиков температуры охлаждающей воды (на чертеже не показаны).
Охлаждающая вода с помощью низконапорного циркуляционного центробежного насоса 3 движется в рубашке 2 охлаждения и проходит через редукционный вентиль 5 в пароотделитель 4.
Благодаря редукционному вентилю 5 давление воды снижается, и в пароотделителе 4 происходит отделение от нее пара и отбор тепла на парообразование. Температура воды на выходе из пароотделителя 4 поддерживается с помощью включения-выключения вентилятора 15. В результате конденсации пара в конденсаторе 10 образуется вакуум в выходном патрубке паровой турбины 9. Из пароотделителя пар поступает через обратный клапан 8 в пароперегреватель 6, где происходит дополнительный нагрев пара до температуры перегрева за счет использования тепловой энергии отработавших газов двигателя. Из пароперегревателя 6 перегретый пар поступает на вход паровой турбины 9. Обратный клапан 8 обеспечивает повышение давления пара в процессе его перегрева в пароперегревателе 6 и, соответственно, получение дополнительной работы расширения в турбине 9. При повышении давления в пароперегревателе 6 клапан 8 закрывается, а после истечения пара из пароперегревателя 6 через турбину 9 и накопления его в пароотделителе 4 клапан 8 открывается, и цикл повторяется. В процессе работы установки высоконапорный насос 12 откачивает конденсат из конденсатора 10 и подает его на второй вход двухфазного эжектора 11, в котором создается вакуум, вследствие чего из конденсатора 10 отсасывается воздух, который поступает на первый вход эжектора 11 и выходит в атмосферу. Конденсат, пройдя через эжектор 11, поступает на вход циркуляционного насоса и возвращается в контур циркуляции охлаждающей воды.
Таким образом, заявленное техническое решение обеспечивает удаление воздуха из конденсатора 10, что повышает эффективность процесса конденсации пара и, соответственно, создания вакуума на выходе из паровой турбины, что повышает ее КПД. Утилизируемая тепловая энергия может быть преобразована в механическую или, в случае подключения к турбине электрогенератора, в электрическую.
Для реализации полезной модели необходимо известное оборудование и конструкционные материалы, что позволяет, по мнению заявителя, сделать вывод о ее соответствии критерию «промышленная применимость».

Claims (2)

1. Установка для утилизации тепловой энергии, преимущественно, выделяемой двигателем внутреннего сгорания, включающая контур циркуляции охлаждающей воды, содержащий рубашку охлаждения двигателя, циркуляционный насос, подключенный нагнетательным патрубком к ее входу, и пароотделитель, впуск которого соединен с выходом рубашки охлаждения двигателя через редукционный вентиль, а также включающая пароперегреватель, установленный в магистрали выпуска отработавших газов двигателя, подключенный к пароотделителю через обратный клапан, и паровую турбину, впускной патрубок которой подключен к пароперегревателю, а выходной патрубок соединен со входом конденсатора, отличающаяся тем, что снабжена двухфазным эжектором, имеющим вход по пару и вход по жидкости, и высоконапорным насосом, при этом выходной патрубок паровой турбины соединен со входом по пару двухфазного эжектора, выход конденсатора соединен со входом высоконапорного насоса, выход которого соединен со входом по жидкости двухфазного эжектора, выход которого соединен со входом циркуляционного насоса.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве нагрузки к паровой турбине подключен электрогенератор.
Figure 00000001
RU2007129890/22U 2007-07-31 2007-07-31 Установка для утилизации тепловой энергии RU68599U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007129890/22U RU68599U1 (ru) 2007-07-31 2007-07-31 Установка для утилизации тепловой энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007129890/22U RU68599U1 (ru) 2007-07-31 2007-07-31 Установка для утилизации тепловой энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68599U1 true RU68599U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007129890/22U RU68599U1 (ru) 2007-07-31 2007-07-31 Установка для утилизации тепловой энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68599U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544621C2 (ru) * 2010-12-01 2015-03-20 Сканиа Св Аб Конструкция и способ преобразования тепловой энергии в механическую энергию
RU2752680C2 (ru) * 2019-12-23 2021-07-29 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии" Энергоустановка для утилизации тепловой энергии отработавших газов двигателей внутреннего сгорания
RU2814906C1 (ru) * 2023-07-24 2024-03-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Система газотурбинного наддува ДВС с устройством для преодоления «турбоямы»

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544621C2 (ru) * 2010-12-01 2015-03-20 Сканиа Св Аб Конструкция и способ преобразования тепловой энергии в механическую энергию
RU2752680C2 (ru) * 2019-12-23 2021-07-29 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии" Энергоустановка для утилизации тепловой энергии отработавших газов двигателей внутреннего сгорания
RU2814906C1 (ru) * 2023-07-24 2024-03-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Система газотурбинного наддува ДВС с устройством для преодоления «турбоямы»

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015353C1 (ru) Способ эксплуатации парогазотурбинной энергетической установки
JP4997333B2 (ja) オイルを予熱することなく冷媒システムを起動する方法および装置
KR20150050443A (ko) 개선된 효율을 갖는 조합형 순환 발전소
RU2273741C1 (ru) Газопаровая установка
RU68599U1 (ru) Установка для утилизации тепловой энергии
RU2006129783A (ru) Способ повышения кпд и мощности двухконтурной атомной станции и устройство для его осуществления (варианты)
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2015130684A (ru) Электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой конденсационной турбиной
RU2611138C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции
KR101935637B1 (ko) 복합화력발전시스템
RU2561780C2 (ru) Парогазовая установка
KR101753526B1 (ko) 복합화력발전시스템
RU2561776C2 (ru) Парогазовая установка
RU2349764C1 (ru) Теплоэлектроцентраль, надстроенная газотурбинной установкой
RU2561770C2 (ru) Способ работы парогазовой установки
RU126373U1 (ru) Парогазовая установка
RU2015149555A (ru) Способ работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления
RU2620610C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции
US8739535B2 (en) Fluid feedback pump to improve cold start performance of organic rankine cycle plants
RU2605879C2 (ru) Парогазовая установка электростанции
RU2775732C1 (ru) Кислородно-топливная энергоустановка
RU2012152236A (ru) Энергетическая установка с парогазовой установкой
RU123841U1 (ru) Энергетическая установка
RU2555609C2 (ru) Способ работы парогазовой энергетической установки и устройство для его осуществления
RU2806956C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090801