SU754096A1 - Рабочее тело энергетической установки - Google Patents

Рабочее тело энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
SU754096A1
SU754096A1 SU772531502A SU2531502A SU754096A1 SU 754096 A1 SU754096 A1 SU 754096A1 SU 772531502 A SU772531502 A SU 772531502A SU 2531502 A SU2531502 A SU 2531502A SU 754096 A1 SU754096 A1 SU 754096A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
power plant
working fluid
fluid
cycle
temperature
Prior art date
Application number
SU772531502A
Other languages
English (en)
Inventor
Соломон Давидович Тетельбаум
Original Assignee
Одесский Политехнический Институт
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 Одесский Политехнический Институт filed Critical Одесский Политехнический Институт
Priority to SU772531502A priority Critical patent/SU754096A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU754096A1 publication Critical patent/SU754096A1/ru

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Description

(54) РАБОЧЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Изобретение относитс  к теплоэнергетике , а именно к рабочим телам энергетически.х установок замкнутого цикла. Известно рабочее тело энергетической установки замкнутого цикла, состо щее из низкомолекул рного инертного газа - гели  1. Такое однокомпонентное рабочее тело не позвол ет, однако, осуществить высокоэкономичный термодинамический цикл С конденсацией рабочего тела. Наиболее близким по составу из известных рабочих тел.  вл етс  двухкомпонентное рабочее тело энергетической установки, содержащее инертный газ - гелий и низкокип щее вещество, измен ющее агрегатное состо ние Б цикле, например углекислоту 2. Это рабочее тело позвол ет повысить термический КПД цикла путем использовани  термокомпрессионного эффекта. Недостатки данного рабочего тела состо т в термической нестабильности и коррозионной активности при температурах выше 1000-1100°К, что ограничивает максимальную температуру цикла, и существенной зависимости изобарной теплоемкости от давлени , что приводит к повышению температурного напора и необратимости теплообмена Б регенераторе установки. Целью изобретени   вл етс  повыщение термического КПД установки путем устранени  указанных недостатков рабочего тела. Поставленна  цель достигаетс  тем, что рабочее тело состоит из гели  и четыреххлористого титана при следующем соотношении компонентов, вес./о: Четыреххлористый титан 97,5-98,5 Гелий1,5-2,5 Четыреххлористый титан остаетс  стабильным при температуре до 2000°К и не взаимодействует с конструкционными материалами энергетической установки. Его критическа  температура составл ет 631°К, а температура кипени  409°КВ св зи с высокой критической температурой четыреххлористого титана при указанном количественном составе рабочего тела в процессе теплообмена в регенераторе энергетической установки происходит частична  конденсаци  этого компонента при переменной температуре и порциальном давлении. Это увеличивает количество передаваемого тепла, интенсифицирует теплопередачу и
уменьшает средний температурный напор в регенераторе.
Указанные свойства рабочего тела позвол ют повысить максимальную температуру цикла и снижают необратимость теплообмена в регенераторе, что приводит к увеличению термического КПД установки.

Claims (2)

1.Zerhrer Peter., Die HeliumturSine
in der Kraftwerkstechnik. Warme, 1972, 78, № 1, c. 8-11.
2.Авторское свидетельство СССР № 370351, кл. FOl К 25/04, 1973.
SU772531502A 1977-10-12 1977-10-12 Рабочее тело энергетической установки SU754096A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772531502A SU754096A1 (ru) 1977-10-12 1977-10-12 Рабочее тело энергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772531502A SU754096A1 (ru) 1977-10-12 1977-10-12 Рабочее тело энергетической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU754096A1 true SU754096A1 (ru) 1980-08-07

Family

ID=20727951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772531502A SU754096A1 (ru) 1977-10-12 1977-10-12 Рабочее тело энергетической установки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU754096A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994004796A1 (en) * 1992-08-14 1994-03-03 Millennium Technologies, Inc. Method and apparatus for increasing efficiency and productivity in a power generation cycle
RU2773086C1 (ru) * 2021-04-05 2022-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "Микронет" Способ преобразования тепловой энергии

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994004796A1 (en) * 1992-08-14 1994-03-03 Millennium Technologies, Inc. Method and apparatus for increasing efficiency and productivity in a power generation cycle
RU2773086C1 (ru) * 2021-04-05 2022-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "Микронет" Способ преобразования тепловой энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2471476A (en) Process and apparatus for transmitting energy
SU754096A1 (ru) Рабочее тело энергетической установки
Agrawal et al. Performance of a Carnot refrigerator at maximum cooling power
ES8406651A1 (es) Dispositivo conjunto para el logro de transformaciones isotermicas.
ES352910A1 (es) Procedimiento de produccion de energia, principalmente a partir del calor desprendido por un reactor nuclear.
ATE44799T1 (de) Apparat fuer die umwandlung in mechanische energie von ueberhitztem dampf.
IE42542L (en) Gas-controlled heat-pipe thermostat
ES8605328A1 (es) Un procedimiento de generacion de energia mecanica trabajando con una mezcla de fluidos de distintos puntos de ebullicion.
JPS52104644A (en) Vane type gas prime mover
JPS5318852A (en) Double temperatures cooler and its control
SU362939A1 (ru) Рабочее тело термодинамического цикла для силовой энергетической установки
SU802349A1 (ru) Рабочее тело дл низкотемпературныхРЕгЕНЕРАТиВНыХ ХОлОдильНыХ МАшиН
FR2084109A5 (en) Gas expansion plant - external combustion engine or heat pump on practically reversible operating cycle
JPS54131876A (en) Constant pressure type boiling cooler
JPS5560707A (en) Single acting cylinder
JPS5237645A (en) Outer burning type carnot#s cycle engine
JPS5413049A (en) Double effects absorption freezer
RU1825941C (ru) Каскадный тепловой насос
JPS53112903A (en) Heat dehydration of brown coal
JPS5683504A (en) Power plant
JPS5412062A (en) Constitution of reversible cycle
SU376590A1 (ru) БйБЛ^ЮТсКА
CARRISON et al. The compressibility and thermal expansion of LiF to 60 kbar and 600 C as determined by X-ray diffraction Progress report(X ray diffraction measurements on lithium fluoride compressibility and thermal expansion at high pressures and high temperatures)
SU362862A1 (ru)
SU687100A1 (ru) Бинарна смесь дл абсорбционной холодильной машины