RU2450148C2 - Автономная многофункциональная энергетическая установка - Google Patents

Автономная многофункциональная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2450148C2
RU2450148C2 RU2010123751/06A RU2010123751A RU2450148C2 RU 2450148 C2 RU2450148 C2 RU 2450148C2 RU 2010123751/06 A RU2010123751/06 A RU 2010123751/06A RU 2010123751 A RU2010123751 A RU 2010123751A RU 2450148 C2 RU2450148 C2 RU 2450148C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
vortex
heat exchanger
line
generator
Prior art date
Application number
RU2010123751/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010123751A (ru
Inventor
Сергей Михайлович Мосалёв (RU)
Сергей Михайлович Мосалёв
Виктор Павлович Сыса (RU)
Виктор Павлович Сыса
Юрий Викторович Тароватов (RU)
Юрий Викторович Тароватов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
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 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" filed Critical Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Priority to RU2010123751/06A priority Critical patent/RU2450148C2/ru
Publication of RU2010123751A publication Critical patent/RU2010123751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450148C2 publication Critical patent/RU2450148C2/ru

Links

Images

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

Изобретение относится к теплоэнергетике. Энергетическая установка для получения тепловой и электрической энергии состоит из двигателя 1 Стирлинга с электрогенератором 5 на одном валу, теплообменника-утилизатора отработанных газов двигателя, системы 3 охлаждения и линии 11 водопроводной воды с клапаном. Система 3 охлаждения связана через теплообменник 9 с системой внешнего теплоснабжения. Теплообменник-утилизатор отработанных газов двигателя Стирлинга выполнен в виде вихревого теплогенератора 6. Внутри теплогенератора 6 соосно с ним проходит магистраль 4 отработанных газов двигателя. Теплообменник 9 магистрали 7 системы охлаждения связан с системой внешнего теплоснабжения первой линией напрямую, а второй линией - через вихревой теплогенератор 6. Теплогенератор 6 состоит из разгонного устройства, завихрителя (циклона), вихревой трубы и тормоза-теплообменника. Тормоз-теплообменник выполнен в виде перфорированных параллельных пластин, жестко установленных в пространстве между магистралью 4 отработанных газов и внутренним диаметром вихревой трубы. На выходе вихревого теплогенератора 6 установлена конденсационная камера 17. В магистрали 7 системы охлаждения установлен регулирующий вентиль 18. Изобретение направлено на повышение теплопроизводительности, снижение тепловых потерь и упрощение конструкции. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к автономным устройствам для получения тепловой и электрической энергии, и может быть использовано для электрообеспечения, отопления и горячего водоснабжения стационарных и временно развернутых помещений различного назначения, не имеющих централизованных источников энергии, в т.ч. в походных или аварийных условиях.
Известна автономная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла, принятая за прототип (патент RU №2162532, F02G 5/02, 1/043, опубл. 27.01.2001 г.). Автономная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла содержит преобразователь прямого цикла (двигатель Стирлинга) с электрогенератором на одном валу, линию подачи топлива, теплообменник-утилизатор тепла высокотемпературных отработанных газов двигателя, выполненный в виде парогенератора, через который проходит магистраль отработанных газов двигателя, пароводяной насос-подогреватель, теплообменник-утилизатор низкотемпературных отработанных газов двигателя, теплообменник-охладитель, магистраль водопровода с регулирующим клапаном, разделяющуюся на линию с регулирующим клапаном, проходящую через теплообменник-охладитель в парогенератор, и линию с регулирующим клапаном, проходящую через теплообменник-утилизатор низкотемпературных отработанных газов двигателя в пароводяной насос-подогреватель, магистраль пара высокого давления, идущую от парогенератора к пароводяному насосу-подогревателю, магистраль системы горячего водоснабжения, идущую от пароводяного насос-подогревателя, систему охлаждения двигателя, связанную через теплообменник с системой внешнего теплоснабжения. При этом магистраль отработанных газов двигателя последовательно проходит через парогенератор, а затем через теплообменник-утилизатор низкотемпературных отработанных газов.
Недостатками прототипа являются недостаточная теплопроизводительность при низкой степени механоактивации теплоносителя, низкая степень утилизации безвозвратных потерь тепловой энергии двигателя, сложность конструкции.
Предлагаемым изобретением решается задача: снижение энергозатрат при эксплуатации, упрощение конструкции.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в повышении теплопроизводительности за счет кавитационно-вихревого воздействия на теплоноситель, снижения тепловых потерь при оптимизации общей схемы установки.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой энергетической установке для получения тепловой и электрической энергии, состоящей из двигателя Стирлинга с электрогенератором на одном валу, теплообменника-утилизатора отработанных газов двигателя, системы охлаждения, связанной через теплообменник с системой внешнего теплоснабжения, линии водопроводной воды с клапаном, новым является то, что теплообменник-утилизатор отработанных газов двигателя Стирлинга выполнен в виде вихревого теплогенератора, внутри которого соосно с ним проходит магистраль отработанных газов двигателя, теплообменник магистрали системы охлаждения связан с системой внешнего теплоснабжения первой линией напрямую, а второй линией - через вихревой теплогенератор, состоящий из разгонного устройства, завихрителя (циклона), вихревой трубы, тормоза-теплообменника, выполненного в виде перфорированных параллельных пластин, жестко установленных в пространстве между магистралью отработанных газов и внутренним диаметром вихревой трубы.
На выходе вихревого теплогенератора может быть установлена конденсационная камера.
В магистрали системы охлаждения может быть установлен регулирующий клапан.
Выполнение теплообменника-утилизатора отработанных газов двигателя Стирлинга в виде вихревого теплогенератора, внутри которого соосно с ним проходит магистраль отработанных газов, позволяет:
- во-первых, совместить процесс утилизации тепловой энергии высокотемпературных отработанных газов двигателя с процессом генерирования тепловой энергии в высокоэффективном теплогенераторе вихревого типа;
- во-вторых, уменьшить массогабаритные показатели установки в целом;
- в-третьих, благодаря вращательно-поступательному перемещению нагреваемой жидкости в вихревом теплогенераторе, обеспечить высокую степень ее контакта с разогретыми стенками высокотемпературной магистрали и добиться высокой степени перераспределения тепловой энергии отработанных газов;
- в-четвертых, сформировать и активизировать кавитационно-вихревые процессы, способствующие нагреву теплоносителя, в теплогенераторе за счет дополнительного источника повышения температуры.
Обеспечение связи теплообменника магистрали системы охлаждения с системой внешнего тепло- и горячего водоснабжения первой линией напрямую, а второй линией - через вихревой теплогенератор позволяет:
- во-первых, сформировать эффективную систему циркуляции теплоносителя и теплоотдачи во внешнюю сеть теплоснабжения;
- во-вторых, одновременно использовать для нагрева теплоносителя тепловую энергию нагретой при работе двигателя охлаждающей жидкости и высокотемпературных отработанных газов, кавитационно-вихревые процессы в вихревом теплогенераторе;
- в-третьих, за счет вышеизложенных факторов получить высокодинамичный процесс повышения температуры теплоносителя.
Формирование вихревого теплогенератора в составе разгонного устройства, завихрителя (циклона), вихревой трубы, тормоза-теплообменника, выполненного в виде перфорированных параллельных пластин, жестко установленных в пространстве между магистралью отработанных газов и внутренним диаметром вихревой трубы, позволяет:
- во-первых, осуществить классический цикл по выработке тепловой энергии в пассивном вихревом преобразователе (теплогенераторе), не имеющем в своем составе подвижных элементов, за счет разгона (ускорения), закручивания, вращательно-поступательного перемещения и торможения перед отводом потребителю поступающей под давлением на его вход обрабатываемой жидкости;
- во-вторых, передать тепловую энергию высокотемпературных отработанных газов вихревому потоку в теплогенераторе;
- в-третьих, осуществить существенный температурный скачок в жидкости при ударном ее столкновении и дальнейшем дросселировании через нагретые перфорированные пластины, добиться при определенных режимах работы двигателя и соответствующем уровне теплоотдачи в системе теплоснабжения быстрого вскипания жидкости и поддержания стабильности этого процесса;
- в-четвертых, активизировать процессы межслойного взаимодействия разнотемпературных слоев жидкости, сопровождающиеся нагревом, за счет наличия внешнего источника тепловой энергии (магистрали отработанных газов).
Установка на выходе вихревого теплогенератора конденсационной камеры позволяет произвести конденсацию вскипевшего теплоносителя перед поступлением его в систему теплоснабжения.
Установка в магистрали системы охлаждения регулирующего вентиля позволяет регулировать или полностью перекрывать расход в магистрали, тем самым перераспределяя поток охлаждающей жидкости на штатный теплообменник (радиатор) двигателя с целью достижения его теплового баланса.
Технические решения с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, не известны и явным образом из уровня техники не следуют. Это позволяет считать, что заявляемое решение является новым и обладает изобретательским уровнем.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где показаны
на фиг.1 - общая схема энергетической установки для получения тепловой и электрической энергии,
на фиг.2 - схема теплообменника-утилизатора отработанных газов.
Энергетическая установка для получения тепловой и электрической энергии состоит из двигателя Стирлинга 1 с камерой сгорания 2 и системой 3 охлаждения, магистрали 4 отработанных газов, электрогенератора 5, расположенного на одном валу с двигателем 1, теплообменника-утилизатора отработанных газов, выполненного в виде вихревого теплогенератора 6, внутри которого соосно с ним проходит магистраль 4 отработанных газов двигателя, магистрали 7 системы охлаждения с насосом 8 и теплообменником 9. Второй контур теплообменника 9 связан через вентиль 10 с линией 11 водопроводной воды, а также с системой внешнего теплоснабжения первой линией напрямую, а второй линией - через насос 12, разгонное устройство 13, завихритель 14 (циклон), вихревую трубу 15 с тормозом-теплообменником 16, выполненным в виде перфорированных параллельных пластин, жестко установленных в пространстве между магистралью 4 отработанных газов и внутренним диаметром вихревой трубы 15. На выходе вихревого теплогенератора 6 установлена конденсационная камера 17, в магистрали 7 системы охлаждения установлен регулирующий вентиль 18.
Энергетическая установка работает следующим образом. После заполнения системы теплоносителем через вентиль 10 из линии 11 водопроводной воды запускается двигатель 1. Часть мощности двигателя 1 затрачивается на выработку электрической энергии в электрогенераторе 5. По магистрали 7, связанной с системой охлаждения 3 двигателя 1, при помощи насоса 8 циркулирует охлаждающая жидкость, которая отдает накопленную тепловую энергию в теплообменнике 9 теплоносителю системы теплоснабжения. Перед поступлением в систему теплоснабжения теплоноситель под давлением от насоса 12 ускоряется в разгонном устройстве 13 вихревого теплогенератора 6, внутри которого по его оси расположена магистраль 4 отработанных газов, связанная с камерой сгорания 2 двигателя 1. Далее жидкость с высокой скоростью закручивается в завихрителе 14 (циклоне) и, вращаясь, перемещается по вихревой трубе 15, дополнительно нагреваясь от контакта с магистралью 4 отработанных газов. На выходе из вихревой трубы 15 теплоноситель тормозится в тормозе-теплообменнике 16, выполненном в виде перфорированных параллельных пластин, жестко установленных в пространстве между магистралью 4 отработанных газов и внутренним диаметром вихревой трубы 15. При торможении происходит интенсивный кавитационный процесс, сопровождающийся нагревом жидкости. Жидкость вскипает. Этому способствует процесс теплоотдачи в жидкость от перфорированных пластин тормоза-теплообменника 16, раскаленных высокотемпературными отработанными газами, движущимися в магистрали 4. Для перевода жидкости из двухфазного состояния с преимущественно газовой составляющей в состояние с преобладающей жидкостной составляющей на выходе вихревого теплогенератора может быть установлена конденсационная камера 17. Для достижения необходимого теплового баланса при работе двигателя 1 в магистрали 7 системы охлаждения может быть установлен регулирующий вентиль 18.
Таким образом, в предлагаемой энергетической установке для получения тепловой и электрической энергии решена задача по достижению технического результата, заключающегося в повышении теплопроизводительности при снижении тепловых потерь за счет включения в состав эффективно функционирующего, экологически чистого кавитационно-вихревого теплогенерирующего элемента.

Claims (3)

1. Энергетическая установка для получения тепловой и электрической энергии, состоящая из двигателя Стерлинга с электрогенератором на одном валу, теплообменника-утилизатора отработанных газов двигателя, системы охлаждения, связанной через теплообменник с системой внешнего теплоснабжения, линии водопроводной воды с клапаном, отличающаяся тем, что теплообменник-утилизатор отработанных газов двигателя Стирлинга выполнен в виде вихревого теплогенератора, внутри которого соосно с ним проходит магистраль отработанных газов двигателя, теплообменник магистрали системы охлаждения связан с системой внешнего теплоснабжения первой линией напрямую, а второй линией - через вихревой теплогенератор, состоящий из разгонного устройства, завихрителя (циклона), вихревой трубы, тормоза-теплообменника, выполненного в виде перфорированных параллельных пластин, жестко установленных в пространстве между магистралью отработанных газов и внутренним диаметром вихревой трубы.
2. Энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что на выходе вихревого теплогенератора установлена конденсационная камера.
3. Энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что в магистрали системы охлаждения установлен регулирующий вентиль.
RU2010123751/06A 2010-06-10 2010-06-10 Автономная многофункциональная энергетическая установка RU2450148C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010123751/06A RU2450148C2 (ru) 2010-06-10 2010-06-10 Автономная многофункциональная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010123751/06A RU2450148C2 (ru) 2010-06-10 2010-06-10 Автономная многофункциональная энергетическая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010123751A RU2010123751A (ru) 2011-12-20
RU2450148C2 true RU2450148C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=45403834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010123751/06A RU2450148C2 (ru) 2010-06-10 2010-06-10 Автономная многофункциональная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450148C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520796C2 (ru) * 2012-07-31 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Когенерационная установка
RU2534663C2 (ru) * 2012-10-25 2014-12-10 Яримов Марат Отеллович Источник тепловой энергии

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3279438A (en) * 1965-03-01 1966-10-18 Engineering Controls Inc Waste heat recovery system for heat engines
RU2162532C1 (ru) * 1999-09-30 2001-01-27 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Автономная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла
RU48366U1 (ru) * 2005-04-22 2005-10-10 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Барнаульское специальное конструкторское бюро "ВОСТОК" Автономная теплоэлектростанция

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3279438A (en) * 1965-03-01 1966-10-18 Engineering Controls Inc Waste heat recovery system for heat engines
RU2162532C1 (ru) * 1999-09-30 2001-01-27 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского Автономная стирлинг-установка для одновременного производства электроэнергии и тепла
RU48366U1 (ru) * 2005-04-22 2005-10-10 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Барнаульское специальное конструкторское бюро "ВОСТОК" Автономная теплоэлектростанция

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520796C2 (ru) * 2012-07-31 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Когенерационная установка
RU2534663C2 (ru) * 2012-10-25 2014-12-10 Яримов Марат Отеллович Источник тепловой энергии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010123751A (ru) 2011-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104929709B (zh) 太阳能湿空气循环电水联产***
WO2015154600A1 (zh) 一种两回路式太阳能热发电***
CN103512080B (zh) 一种烟囱锅炉余热半导体温差发电取暖热水器***
CN101638998B (zh) 一种前置火电机组双压吸热回热循环热力***
CN104727867B (zh) 中低温余热的利用方法及其降压吸热式蒸汽动力循环***
RU2450148C2 (ru) Автономная многофункциональная энергетическая установка
RU170194U1 (ru) Атомная электрическая станция
CN110118147A (zh) 一种将膨胀功转化为液***能输出技术功的方法
CN105551554B (zh) 高温气冷堆直接制氢耦合蒸汽循环发电***及其方法
TWI579520B (zh) 熱交換器、熱機循環系統及其控制方法
CN202158557U (zh) 喷管式蒸汽过热器
CN206468383U (zh) 提高朗肯循环热效率的装置
CN103806963B (zh) 改进型凝汽式汽轮发电机及其发电方法
WO2015161753A1 (zh) 用于循环液态的传热介质的方法和太阳能光热电站***
CN109812789B (zh) 一种槽式太阳能光热发电蒸汽发生***
CN209523849U (zh) 一种太阳能水轮发电设备
RU2391515C1 (ru) Электрогенерирующее устройство с угольно-водородным топливом
TW201520500A (zh) 具預熱及蒸發功能的熱交換器、熱循環系統及其方法
CN205119514U (zh) 太阳能油热炉发电热水***
CN213510769U (zh) 改进型低温低压蒸汽发电***
RU2781322C1 (ru) Парогазовая установка на трех рабочих телах
KR101612897B1 (ko) 열전발전 기반의 가정용 초소형 열병합 발전 시스템
CN204627689U (zh) 一种液体降压吸热式蒸汽动力循环***
CN218151094U (zh) 一种冷能***和冷能发电***
CN109441743A (zh) 一种太阳能水轮发电设备

Legal Events

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

Effective date: 20190611