Spezialthema

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Erfindung
Russische Föderation Patent RU2148175

Wärmekraftwerk

Wärmekraftwerk

Name des Erfinders: Valentin V. Korneev
Der Name des Patentinhabers: Valentin V. Korneev
Korrespondenzanschrift: 393700, Tambow, p.g.t.Pervomaysky, ul.Bolnichnaya, 4, kv.3, Valentin V. Korneev.
Startdatum des Patents: 1999.06.02

Die Erfindung betrifft ein Stromversorgungssystem. Das Kraftwerk umfaßt einen Kessel 1, der Ventilator 2, der Überhitzer 3 mit integriertem Förderband 4, ein Gebläse 5, eine Turbine 6, einen Kondensator 7, einen Dewar für das Arbeitsmedium 8, der Pumpe 9, der Wärmetauscher 10, Kompressor 11, Dewar-Kältemittel 12 zu dem Verdampfer 13, der Kompressor 14 und die Pumpe 15. der Kessel 1 ist mit einer kryogenen Flüssigkeit wie flüssigem Stickstoff gefüllt ist, eine Pumpe 9. die Gebläse 2 bläst der Umgebungsluftkessel 1 unter Verwendung. Stickstoff in dem Kessel erwärmt wird, verdampft und tritt in den Überhitzer 3, das mit dem Luftventilator geblasen wird 5. Wenn der vorgegebene Druck und Temperaturparameter in einem Überhitzer, das Arbeitsmedium tritt in die Turbine 6, die Arbeit produziert, und wird gekühlt. Nachdem die Turbinenarbeitsfluid tritt in den Kondensator 7, wo er kondensiert und fließt in den Dewar-Gefäß 8, aus dem eine Pumpe 9 in den Kessel eingespeist wird 1. Das Kältemittel in dem Kondensator erwärmt und tritt in den Verdampfer 13. Die Wärme aus dem Kältemittelverdichter 14 durchgeführt wird, die in der ein Vakuum erzeugt Verdampfer siedet das Kühlmittel bei abnehmender Temperatur und Dampf (Luft) emittiert in die Umwelt. wobei der Kühlmitteltemperatur auf eine vorbestimmte abgesenkt wird, und das gekühlte Kühlmittel dem Dewar-Gefäß 12 strömt, und die Pumpe 15 wird dem Kondensator zugeführt. Auffüllung der Verlust von Kühlmittel durch einen Kompressor 11 verwendet, die aus dem Gaskanal stromabwärts des Gebläses die kühle Luft wählt 2 und führt es zu dem Wärmetauscher 10, der im Gegenstrom mit unterkühltem flüssigem Stickstoff zugeführt wird (Arbeitsfluid) von der Dewar 8. Die Luft durch Wärmeaustausch verflüssigt wird, auf einen vorbestimmten abgekühlt Temperatur und tritt in den Verdampfer 13 zur weiteren Kühlung. Die Erfindung verbessert die Effizienz des Zyklus.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Energietechnik, insbesondere zur Stromerzeugung Technologie durch traditionelle Art und Weise Kessel-Turbinen-Generator - Leistung, und kann weit verbreitet in der nationalen Wirtschaft verwendet werden , um Strom ohne Bildung von schädlichen Abfällen zu erzeugen.

Es ist allgemein bekannten Methoden der Strom in Wärmekraftwerken produzieren, wobei als Arbeitsfluid in der Turbine mit Dampf. Vor der Dampfzuführung zur Turbine muss es erhitzt werden unter Verwendung von Kohle, Erdgas oder Öl natürlichen Ursprungs.

Es gibt Möglichkeiten und erzeugen Strom in Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen, Gezeitenkraft, Solar teploelektrogeneratorah, Kernkraftwerke und andere. Die thermischen, Kern- und Wasserkraftwerke eine Menge Schaden an der Menschheit zu erzeugen. Hitze werfen eine Menge von schädlichen Gasen und Staub. Wasserkraftwerke verletzen das Wasserregime der Flüsse, überflutete Wälder, negative Auswirkungen auf die Flora und Fauna beeinflussen. Kern bringen radioaktive Abfälle, Entsorgung, von denen ein unlösbares Problem. Strom Gezeiten und Wind als umweltfreundlich, aber sie sind dünn und kann das Energieproblem nicht lösen.

Das nächste Analogon der beanspruchten Erfindung (Prototyp) ist ein Wärmekraftwerk gemäß dem Patent RU 2129213, Cl. F 01 K 25/10, 1998, mit einem rohrförmigen zylindrischen Kessel, turbine generator und Heizsystem (Kühlung) des Arbeitsfluids, einschließlich Lüfter, Wärmeaustauscher, Kühler, zwei Dewar, zwei Kompressoren, zwei Pumpen, Rohrleitungen und Verdampfer mit Absperr -regulates Armaturen.

Der Nachteil dabei ist die geringe Energieeffizienz, die im besten Fall etwa 25% betragen.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, wesentlich die Effizienz des Wärmezyklus erhöhen.

Die neue technische Ergebnis ist, dass die Wärmekraftwerk erreicht, mit einem rohrförmigen zylindrischen Kessel, umfassend eine Turbine, einen Generator und der Heizungsanlage (Kühlung) des Arbeitsfluids, mit einem Lüfter, Wärmeaustauscher, Kühler, zwei Dewar zwei Kompressoren, zwei Pumpen mit Rohrleitungen sind als Dewars und Absperr- Steuerventile als Energie Luft als Arbeitsfluid und das Kühlmittelfluid ist Kryogen und nach der Montage des Kesselüberhitzer, gemacht, beispielsweise eine Gegenstromrohrwärmetauscher mit einem Gebläse ausgerüstet verwendet.

Neben der technische Ergebnis wird dadurch erreicht, daß der Boden des Überhitzers Schale ein Fenster hält in der beigefügten rechteckigen Kastens zugewandt ist, die im Inneren des Förderers installiert ist, das Eis Klinge zu entfernen.

Ferner das neue technische Ergebnis wird dadurch erreicht, daß der Überhitzer Enteiser montiert, beispielsweise einem Ultraschallgenerator.

Die Erfindung wird durch das Diagramm veranschaulicht, die ein Beispiel der erfindungsgemässen Anlage zeigt.

Wärmekraftwerk

Der vorgeschlagene Wärmekraftwerk besteht aus einem horizontalen zylindrischen Rohrkessel 1, Fan 2, der Überhitzer 3 mit einem in die Förderer 4, der Lüfter 5, Gleichdruckturbine mit einem Generator 6, einen Kondensator 7, der Dewar für flüssiges Arbeitsmedium 8, Förderpumpe 9, die Wärmetauscher 10, der Kompressor 11 Dewar, Kältemittel 12 in den Verdampfer 13, den Kompressor 14 und der Zirkulationspumpe 15.

Hitzers 3 hergestellt ist, beispielsweise als Gegenstrom-Wärmetauscher, der Boden des Gehäuses, die ein Fenster gegenüber dem Längskanal anschließt mit rechteckigem Querschnitt besitzt, in dessen Innerem ein Förderer 4 zum Entfernen von Eis Schaufeln angebracht ist. In dem Überhitzer 3 wird Ultraschalleinheit montiert ist (in dem Diagramm nicht gezeigt) Eis von den Überhitzer-Designs zu entfernen.

Wärmekraftwerk funktioniert wie folgt

Das Dewar - Gefäß 12 ist mit einer kryogenen Flüssigkeit bei einer Temperatur von -212 ° C gefüllt, das als Kältemittel verwendet wird.

Verwendung Förderpumpe 9 wird der Kessel 1 mit flüssigem Arbeitsmedium gefüllt, wonach das Arbeiten in dem Lüfter enthalten ist 2. Der Ventilator 2 bläst der Innenraum des Kessels. Die kryogene Flüssigkeit in dem Kessel wird erhitzt und verdampft. Gasförmiges Arbeitsmedium mit einer sehr niedrigen Temperatur tritt der Überhitzer 3. In die Arbeit des Lüfters 5. Der Lüfter bläst den Innenraum 5 Hitzer atmosphärischer Luft, die zu dem Überhitzer mit Gegenarbeitsfluid versorgt wird. Außentemperatur (Energiequelle), abhängig von der Zeit des Jahres und den Bereichen des Planeten Erde reicht von -80 o C oder 193 K (Antarktis) bis +50 o C oder 323 K (Afrika, Sahara).

die Arbeitsfluidtemperatur nach dem Überhitzer unterhalb der angegebenen Werte liegen leicht im Bereich von 190 K sein - 320 K.

Auf den Druck im Kessel zu erreichen und den Überhitzer, beispielsweise 300 kgf / cm 2 und einer vorbestimmten Temperatur , die geregelt werden kann, das gasförmige Arbeitsfluid zu der Turbine 6 zugeführt, die Arbeit produziert , und gekühlt wird. 6 nach dem Turbinenarbeitsfluid tritt in den Kondensator 7 in dem Gegenstrom mit einer Zirkulationspumpe 15 mit einer Kältemitteltemperatur zugeführt wird -212 o C (61 K). Der Kondensator kondensiert das Arbeitsfluid vollständig abgekühlt auf - 198 o C und fließt in das Dewar - Gefäß 8 über eine Förderpumpe 9 wird zurück zu dem Kessel zugeführt. Das Kühlmittel wird auf eine Temperatur von -197 o C erhitzt und tritt in den Verdampfer 13, 12 Dewar.

Verdampfer 13 weist eine beträchtliche Länge, die erforderlich ist, um die Verweilzeit des Kühlmittels in dem Verdampfer zu erhöhen. Das Kältemittel strömt durch den Verdampferabschnitt nicht voll ist, d.h. Es hat eine Oberfläche Verdunstung. Die Kühlung wird durch einen Kompressor 14 mit Kältemittel durchgeführt, die einen Unterdruck in dem Verdampfer erzeugt. Das Kältemittel verdampft aufgrund der inneren Energie. Der Dampfkompressor 14 gezeigt in und an die Umgebung entfernt wird, und das Kältemittel auf eine vorbestimmte Temperatur gekühlt wird, und strömt in den Dewar 12. Von dem Dewar 12 durch die Kühlmittelzirkulationspumpe 15 ist mit dem Kondensator 7 zugeführt.

Die Menge des Kältemittels abnimmt ständig aufgrund der Tatsache, dass der Kompressor 14, in die Umgebung, in gasförmigen Zustand führt. Kühlmittelverlust wird durch den Kompressor 11 wieder aufgefüllt , die mit einer Temperatur von -190 o C die Kaltluft auswählt, nach 2 aus dem Kessel kommt und den Lüfter nach seiner Teilung in einer Luftzerlegungseinheit leitet sie zu dem Wärmetauscher 10, der mit Arbeitsfluid zugeführt wird , im Gegenstrom auf die Temperatur -198 o C.

Im Betrieb wird das gebildete Eis auf den Strukturen des Überhitzers, die durch Beschallung zurückgesetzt wird. Eis fällt auf das Förderband 4 und die Klinge entfernt wird.

Der Hauptvorteil des thermischen Kraftwerks vorgeschlagen ist, dass es ökologisch sauber und Effizienz gegenüber dem Stand der Technik wird durch fast dreimal erhöht.

FORDERUNGEN

1. Wärmekraftwerk, umfassend einen röhrenförmigen, zylindrischen Kessel, Turbinen-Generator-und Heizungsanlage (Kühlung) des Arbeitsfluides, mit einem Wärmetauscher, einen Ventilator, einen Kondensator, zwei Dewar, zwei Kompressoren, zwei Pumpen mit Rohren und Absperr- und Regelventile, als Energiequelle in der die verbrauchte Luft, daß als Arbeitsfluid gekennzeichnet und dem Kühlfluid und Kryogen verwendet, nachdem der Kesselüberhitzer mit einem Ventilator installiert ist.

2. Wärmekraftanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der untere Gehäusehitzers eines Fensters ausgeführt, um die rechteckige Box anschliesst zugewandt, in dem der Förderer installiert ist, um das Eis Klinge zu entfernen.

3. Wärmekraftanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Überhitzer Enteiser montiert, beispielsweise einem Ultraschallgenerator.

Druckversion
Erscheinungsdatum 13.02.2007gg



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