RU81393U1 - Гпэс (газопонтонная электростанция) - Google Patents

Гпэс (газопонтонная электростанция) Download PDF

Info

Publication number
RU81393U1
RU81393U1 RU2008111619/22U RU2008111619U RU81393U1 RU 81393 U1 RU81393 U1 RU 81393U1 RU 2008111619/22 U RU2008111619/22 U RU 2008111619/22U RU 2008111619 U RU2008111619 U RU 2008111619U RU 81393 U1 RU81393 U1 RU 81393U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pontoon
pressure
liquid
main
Prior art date
Application number
RU2008111619/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Ефим Оширович Двоскин
Original Assignee
Ефим Оширович Двоскин
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 Ефим Оширович Двоскин filed Critical Ефим Оширович Двоскин
Priority to RU2008111619/22U priority Critical patent/RU81393U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU81393U1 publication Critical patent/RU81393U1/ru

Links

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

ГПЭС в общих чертах напоминает газопоршневой двигатель. Энергией в работе -n- ступеней ГПЭС является не тепловая энергия газа, а разность между избыточным давлением газа магистрального трубопровода, который пришел к потребителю, и пониженным давлением газа в газовой трубе потребителя. Разность давления в каждой ступени определяется технологической необходимостью, т.е. в каждой ступени должна быть сила, которая способна выдавить жидкость из полости понтона, чтобы появилась подъемная сила. Количество газа, поступившее в высшую ступень, остается неизменным при переходе в нижнюю ступень, меняется только давление в каждой ступени. Принцип работы и устройство двигателя основывается на законе Архимеда: «о выталкивающей силе, действующей на тело, погруженное в жидкость». Этот принцип осуществляет понтон, находящийся в жидкости герметически закрытого резервуара. В резервуаре жидкость находится под переменным давлением сжатого воздуха. В понтон, через открывающийся клапан, жидкость входит и выходит, соответственно циклично меняется значение выталкивающей силы, действующей на понтон. Жидкость в резервуаре находится под переменным давлением за счет сжатого воздуха. В зоне НМТ благодаря давлению магистрального газа, жидкость полностью выдавливается из понтона в резервуар, объем жидкости в резервуаре увеличивается, тем самым уменьшается объем в резервуаре для сжатого воздуха, поэтому увеличивается давление сжатого воздуха на жидкость, оно становится равным давлению магистрального газа. Понтон, в свою очередь, заполняется газом с давлением равным магистральному, вследствие чего он становится легче веса объема вытесненной жидкости. Появилась сила равная весу объема вытесненной жидкости. Понтон под действием этой силы поднимается, в зону ВМТ, проворачивая при этом коленвал, и переносит газ с
магистральным давлением, объемом равным полости понтона. В зоне ВМТ открывается в понтоне выходной клапан газа и входной клапан жидкости. Газ с давлением равным магистральному, переходит из понтона в трубопровод потребителя с более низким давлением. Жидкость из резервуара под давлением сжатого воздуха равным магистральному давлению заполняет полностью понтон, выталкивая остатки газа с давлением равным давлению потребителя. Понтон стал тяжелее веса объема вытесненной жидкости и начал опускаться в зону НМТ за новой порцией газа с давлением равным магистральному и энергией для вращения коленвала. Для сглаживания пульсаций от возвратно-поступательного движения и обеспечения прохождения верхней и нижней мертвой точки без смены направления вращения, на коленвалу закреплен маховик, а сам коленвал выполнен со сдвигом по фазе шатунных шеек на угол 360%, где n - число резервуаров с понтоном в одной ступени ГПЭС. Коленвал передает вращение редуктору, а он с необходимой частотой вращает электрогенератор.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области энергетики, а именно, к газопонтонным электростанциям (ГПЭС). Выработка электроэнергии осуществляется механическим путем. Газ в данном устройстве не сгорает, а употребляется как вещество, несущее давление, благодаря которому данное устройство работает, т.е. вращает коленвал, к которому подсоединен электрогенератор, и одновременно понижает давление, т.е. переносит газ в понтонах из магистральной трубы избыточного давления в трубу потребителя с пониженным давлением.
Уровень техники
К потребителям большого объема газа, газ приходит с избыточным давлением для этого объекта, нежели требуется. Обычно давление понижается при помощи дросселя или редуктора. Есть устройство, называемое детандер-генератор, который использует избыточное давление газа для производства электроэнергии, при этом, понижает избыточное давление до уровня необходимого потребителю. Газ в этом устройстве не сжигается, а работает, как струя пара в паротурбине. КПД устройства в выработке электроэнергии, по некоторым источникам - 35%. Технический результат моего предложения заключается в понижении избыточного давление газа до уровня необходимого потребителю, при этом происходит вращение коленвала, который вращает посредством редуктора электрогенератор. Принцип работы и устройство агрегата основывается на законе Архимеда: «о выталкивающей силе, действующей на тело, погруженное в жидкость». К.П.Д. этого устройства выше детандер-генератора. Понижение давления используется ступенчато, т.е. одно и то же количество газа используется неоднократно, на каждой ступеньке идет понижение давления, пока давление газа не опустится до уровня необходимого потребителю.
Описание полезной модели
Газопонтонная электростанция (ГПЭС) в общих чертах напоминает газопоршневой двигатель, который вращает электрогенератор. Энергией в работе -n- ступеней ГПЭС является не тепловая энергия газа, а разность между избыточным давлением газа магистрального трубопровода, который пришел к потребителю, и давлением газа, на котором работает потребитель. Разность давления в каждой ступени определяется технологической необходимостью, т.е. в каждой ступени должна быть сила, которая способна выдавить жидкость из полости понтона, чтобы появилась подъемная сила. Количество газа, поступившее в высшую ступень, остается неизменным при переходе в нижнюю ступень, меняется только давление в каждой ступени, вследствие чего изменяется объем. Каждая ступень состоит из -N-элементарных единиц ГПЭС, которые состоят из герметически закрытого резервуара, в котором находится жидкость, определенного давления сжатый воздух и понтон. К верхней поверхности понтона приделан шток, который проходит в отверстие перекрытия резервуара и соединен шатуном с коленвалом. В отверстии перекрытия установлены сальники для сохранения герметичности резервуара. На понтоне установлены два нормально закрытых клапана газа и два нормально закрытых клапана жидкости. Клапана открываются тогда, когда понтон находится в зоне верхней мертвой точки (ВМТ) и в нижней мертвой точке (НМТ). Вследствие чего жидкость в ВМТ частично переходит из резервуара и заполняет понтон, а в НМТ выходит из понтона в резервуар, поэтому давление сжатого воздуха циклично переменное, т.к. циклично меняется объем в резервуаре для сжатого воздуха. Работает ГПЭС так. К ГПЭС подходит магистральный трубопровод с избыточным давлением газа. Понтон, находясь в зоне НМТ, упирается штангой в дно резервуара, поэтому клапан выпуска жидкости открывается, и клапан газа открывается т.к. трос, крепящий клапан к перекрытию резервуара, натягивается и
открывает клапан. Газ из магистрального трубопровода, с давлением выше давления в резервуаре, поступает в понтон и вытесняет жидкость в резервуар, увеличивая тем самым давление сжатого воздуха. Давление становится равным давлению магистрального трубопровода. Понтон наполнился газом и поднялся в зону ВМТ, при этом провернул коленвал с силой равной весу объема вытесненной им жидкости и перенес определенный объем газа с магистральным давлением к трубе нижней ступени. В зоне ВМТ верхняя штанга уперлась в перекрытие резервуара, и открылся клапан выпуска газа в трубопровод потребителя. Газ с магистральным давлением переходит из понтона в трубопровод потребителя. Давление газа в понтоне сравнивается с давлением газа в трубе потребителя. Одновременно клапан жидкости открывается, при помощи натяжения троса, которым клапан прикреплен ко дну резервуара, и жидкость под давлением сжатого воздуха резервуара заполняет понтон, вытесняя остатки газа из понтона, так как давление газа в понтоне ниже давления в резервуаре. Тем самым уменьшается объем жидкости и давление сжатого воздуха в резервуаре. А понтон стал тяжелее веса объема вытесненной жидкости и опустился к НМТ за новой порцией газа с магистральным давлением, провернув при этом коленвал. Таким образом, происходит вращение коленвала и одновременно перенос газа с понижением давления. Чтобы газ химически не смешивался с жидкостью, в понтоне имеется мягкая пленочно-тканевая перегородка, которая прикреплена к середине понтона, она дает возможность занимать полный объем понтона только газу или жидкости. Для сглаживания пульсаций от возвратно-поступательного движения понтона по вертикальным направляющим и обеспечения прохождения НМТ и ВМТ без смены направления вращения, на коленвалу закреплен маховик, а сам коленвал выполнен со сдвигом по фазе шатунных шеек на угол 360°/n, где n - число резервуаров с понтоном в одной ступени ГПЭС. Коленвал передает вращение редуктору, а он с необходимой частотой вращает электрогенератор.
Краткое описание чертежей
Газопонтонная электростанция (ГПЭС) состоит из -n- ступеней, каждая ступень состоит из -N- элементарных единиц, в которые входят герметически закрытый резервуар - 1, жидкость - 2, сжатый воздух - 4; понтон - 11, с нормально закрытыми клапанами жидкости - 8; - 9 и нормально закрытыми клапанами газа - 7; - 6, эти клапана открываются при помощи штанг - 22 или тросов - 20. Чтобы газ химически не смешивался с жидкостью, в понтоне имеется мягкая пленочно-тканевая перегородка - 5, которая прикреплена к середине понтона, она дает возможность занимать полный объем понтона только газу или жидкости. В зоне нижней мертвой точки (НМТ) одна из штанг - 22 упирается в дно резервуара и клапан выпуска жидкости - 9 открываются, а трос - 20 натягивается и открывает клапан газа - 7. Газ под давлением из магистрального трубопровода - 13 через клапан - 7 входит в понтон и вытесняет жидкость из понтона. Понтон полностью наполняется газом с давлением равным магистральному трубопроводу, становится легче объема вытесненной жидкости и поднимается в зону верхней мертвой точки (ВМТ). В зоне ВМТ штанга - 20 упирается в перекрытие и открывает клапан газа - 6 трубопровода - 14, газ переходит из понтона в трубопровод потребителя с более низким давлением, а клапан жидкости - 8 открывается тросом - 20 и жидкость под давлением сжатого воздуха - 4 заполняет понтон, после чего понтон опускается в зону НМТ. При этом совершаемое понтоном вертикальное возвратно-поступательное движение по направляющим - 19 преобразовывается благодаря штоку - 10, шатуну - 12 и коленвалу - 15 во вращательное движение. Маховик - 16 соединен с коленвалом и сглаживает пульсацию, а коленвал через редуктор - 17 вращает с определенной скоростью электрогенератор - 18.

Claims (1)

  1. Газопонтонная электростанция (ГПЭС), содержащая n-ступеней, каждая ступень состоит из N-элементарных единиц, энергией в работе ГПЭС является не тепловая энергия газа, а разность между избыточным давлением газа магистрального трубопровода, который пришел к потребителю, и давлением газа, на котором работает потребитель, поэтому элементарная единица ГПЭС состоит из герметически закрытого резервуара с жидкостью, со сжатым воздухом переменного давления, в резервуаре установлены вертикальные направляющие для понтона со штоком, который проходит в отверстие перекрытия с сальниками, а шток шатуном связан с коленвалом, понтон перегорожен мягкой пленочно-тканевой перегородкой площадью, равной половине внутренней поверхности понтона, которая прикреплена к середине понтона, она дает возможность занимать полный объем понтона только газу или жидкости, понтон оборудован нормально закрытым впускным и выпускным клапаном жидкости и нормально закрытым впускным и выпускным клапаном газа, а в зоне нижней мертвой точки (НМТ) при помощи троса открывается клапан входа газа с магистральным давлением, и при помощи штанги, которая упирается в дно, открывается клапан выхода жидкости в резервуар в зоне верхней мертвой точки (ВМТ), при помощи штанги открывается выпускной клапан газа и при помощи троса впускной клапан жидкости, а сам коленвал выполнен со сдвигом по фазе шатунных шеек на угол 360°/n, где n - число резервуаров с понтоном.
    Figure 00000001
RU2008111619/22U 2008-03-27 2008-03-27 Гпэс (газопонтонная электростанция) RU81393U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111619/22U RU81393U1 (ru) 2008-03-27 2008-03-27 Гпэс (газопонтонная электростанция)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111619/22U RU81393U1 (ru) 2008-03-27 2008-03-27 Гпэс (газопонтонная электростанция)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU81393U1 true RU81393U1 (ru) 2009-03-10

Family

ID=40529246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008111619/22U RU81393U1 (ru) 2008-03-27 2008-03-27 Гпэс (газопонтонная электростанция)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU81393U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU81393U1 (ru) Гпэс (газопонтонная электростанция)
RU120722U1 (ru) Волновая электростанция с гидротурбиной
RS20200730A1 (sr) Sistem koji koristi morske talase za akumulaciju vode na određenoj visini radi njene upotrebe za dobijanje električne energije, po potrebi, desalinizaciju
RU2019140560A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2656527C2 (ru) Приливно-отливной насос
RU2019140562A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140559A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140563A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140575A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140521A (ru) Способ производства электроэнергии
JPWO2021167523A5 (ru)
RU2019140523A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140503A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140524A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140478A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140173A (ru) Способ производства электроэнергии
WO2010005275A1 (ru) Гидравлическое устройство
RU2019138959A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140558A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140104A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140520A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140484A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140574A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019138943A (ru) Способ производства электроэнергии
RU2019140102A (ru) Способ производства электроэнергии

Legal Events

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

Effective date: 20090225