Способ конденсирования водяного пара

 

Способ может быть использован в энергетике и других отраслях промышленности, применяющих двухфазные среды "водяной пар-вода" и фазовые переходы "водяной пар - жидкость", и позволяет сохранить тепло конденсации в цикле теплосиловой установки. Способ осуществляют путем подачи пара в конденсатор, где на него воздействуют электрическим разрядом и/или ионизирующим облучением с одновременным и/или последующим воздействием постоянным магнитным полем, пропуская между полюсами магнитов, и/или через футеровку, и/или профили из керамики, размещенные в конденсаторе. Часть тепла пара можно отводить до подачи пара в конденсатор, например, охлаждающей водой. Перед удалением из конденсатора можно отводить от несконденсировавшейся части пара тепло путем передачи его охлаждающей воде. Способ позволяет сконденсировать пар при его температуре на входе в конденсатор, сохраняя при этом теплоту конденсации пара. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в других отраслях промышленности, применяющих двухфазные среды "водяной пар - вода" и фазовые переходы "водяной пар - жидкость".

Широко известен способ конденсирования пара, описанный, например, в книге Ю. А. Клушина "Тепловые электрические станции". - М.: Энергоиздат, 1982, с. 80-81. Этот способ включает подачу в конденсатор водяного пара и воздействие на пар посредством отвода от него тепла путем передачи тепла охлаждающей воде, циркулирующей по трубкам конденсатора, и удаление конденсата из конденсатора.

Охлаждающая вода при этом нагревается на 8-10oС, а температура конденсата на выходе из конденсатора составляет 26-37oС. Для охлаждения одной тонны пара необходимо прокачать через конденсатор 50-60 т охлаждающей воды. При этом теряется тепло конденсации пара 540 ккал/кг. Это тепло выводится из цикла теплосиловой установки и бесполезно теряется.

Ближайшим аналогом изобретения является способ конденсирования водяного пара, описанный в авт. св. СССР 1677483, МПК F 28 F 13/18, опубл. 15.09.91. Он предусматривает подачу в конденсатор водяного пара, воздействие на него и удаление конденсата из конденсатора. Воздействие на пар осуществляют посредством отвода от него тепла путем передачи тепла охлаждающей воде через теплообменную поверхность конденсатора и дополнительное воздействие осуществляют созданием коронного разряда между электродами и теплообменной поверхностью. При этом величину тока коронного разряда через каждый электрод поддерживают в диапазоне 1,7510-3I/H2,510-3, где J - ток; Н - расстояние от электродов до теплообменной поверхности.

Известный способ позволяет интенсифицировать теплообмен при конденсировании водяного пара, но не сохраняет тепло конденсации в цикле теплосиловой установки.

В основу изобретения положена задача создания такого способа конденсирования пара, чтобы тепло его конденсации сохранялось в цикле теплосиловой установки.

Технический результат - сохранение тепла конденсации.

Для достижения этого результата в способе конденсирования водяного пара, включающем подачу водяного пара в конденсатор, воздействие на него и отвод конденсата из конденсатора, в соответствии с изобретением на водяной пар воздействуют электрическим разрядом и/или ионизирующим излучением с одновременным и/или с последующим воздействием на него постоянного магнитного поля, и/или постоянного магнитного поля футеровки, и/или профилей из керамики, установленных в конденсаторе.

Кроме того, при воздействии на водяной пар постоянным магнитным полем дополнительно воздействуют на него постоянным магнитным полем футеровки из керамики и/или профилей из керамики, установленных в конденсаторе.

Кроме того, до подачи водяного пара в конденсатор можно осуществлять отвод от него части тепла.

Помимо этого, можно осуществлять конденсирование несконденсировавшейся части водяного пара перед удалением из конденсатора путем отвода от него тепла.

Воздействие электрического разряда (например, электродугового, ВЧ-разряда СВЧ-разряда) и/или ионизирующего излучения (например, лазерного, электронной пушки) вызывает флуктуации в системе парового потока. Как показано в книге Антонченко В.Я. "Микроскопическая теория воды в порах мембран" (Киев: Наукова думка, 1983), это вызывает асимметрию пространственного распределения заряда и образование ионов гидроксония (Н3O)+ и гидроксила (ОН)-.

Когда степень флуктуации паровой системы достигнет критического значения, то в точке бифуркации возможно образование заряженных кластеров. Характерная особенность таких систем - наличие протона с высокой подвижностью. Масс-спектральные исследования показали, что в парах чистой воды наиболее устойчивые кластеры состоят из 21 молекулы Н2О. Каждый кластер имеет заряд 1 и, так как в конденсаторе всегда используют очищенную воду, то кластеры через свои заряды связываются с ионами (Н3О)+ и (ОН)- (Ваrkеr J.А., Wаtts Р. О. Struсturе оf Моntе Саrlо саlсylаtion сhеmistrу рhуsics/Lеttеrs, 1969, Nо.3, с. 144-145).

Воздействие магнитного поля на систему кластеров приводит к образованию микрокапель, состоящих из нескольких кластеров, возбуждает в них протонные кольцевые токи. Размер микрокапель достаточно велик для того, чтобы интенсивность излучения протона при его движении по поверхности микрокапель не оказывала бы заметного влияния на скорость его торможения, что обеспечивает устойчивость структуры микрокапель. Так как подвижность протона высока, то такой кольцевой ток будет существовать достаточно долгое время.

Таким образом, образуются заряженные микрокапли, каждая из которых обладает магнитным моментом. Если рассматривать такую систему частиц, то она в свою очередь может образовать каплю, составными частями которой являются микрокапли. Такая система может существовать в метастабильном состоянии. Время ее жизни будет определяться, с одной стороны, процессом излучения протонов, движение которых осуществляется по поверхности микрокапель, с другой - процессом рекомбинации ионов гидроксония и гидроксила в различных микрокаплях. Воздействие постоянного магнитного поля повышает устойчивость такой системы. Кроме того, и кластеры, и микрокапли служат центрами конденсации.

Для удержания капли в метастабильном состоянии на нее можно воздействовать также постоянными магнитными полями различных керамик, например на основе Al2O3, СаО, MgO и т.д. (в виде поверхностного воздействия), которые имеют достаточно большую напряженность магнитных полей. Это может быть постоянное магнитное поле футеровки из керамики конденсатора и/или профилей из керамики, установленных в нем.

Таким образом, вследствие возникающих флуктуации система "пар-вода" переходит в нелинейную область и в точке бифуркации образуются кластеры с водородной связью, а затем при воздействии магнитного поля кольцевые токи в кластерах возрастают, вследствие чего микрокапли объединяются в каплю, и пар конденсируется. При этом уменьшается энтропия системы. Температура остается прежней, т. е. сохраняется тепло конденсации. Кластеры и микрокапли также являются центрами конденсации.

Отвод части тепла до подачи пара в конденсатор позволяет снизить кинетическую энергию молекул пара и уменьшить расстояние между молекулами, что в дальнейшем облегчает конденсацию пара.

В случае, когда часть пара может остаться несконденсированной, отвод тепла от него, например путем передачи тепла циркулирующей воде, позволит его сконденсировать.

Изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг. 1 схематично изображена установка для конденсирования пара; на фиг. 2, 3, 5, 6 - установка, продольный разрез, варианты; на фиг.4 - сечение А-А фиг.3; на фиг.7 - сечение Б-Б фиг.6.

Способ осуществляют следующим образом.

Водяной пар из турбины поступает через патрубок 1 в конденсатор 2 с температурой 100-120oС при давлении 0,03-0,1 атм. Пар проходит между двумя электродами 3 и 4, где на него воздействуют электрическим разрядом с напряженностью не менее 108 В/см. Затем на поток пара, в котором произошло образование ионов гидроксония (Н3О)+ и гидроксила(ОН)- в количестве приблизительно 1-5% от общего количества молекул и произошло образование кластеров, воздействуют постоянным магнитным полем, пропуская между полюсами постоянного магнита 5, 6. Конденсат удаляют из конденсатора через патрубок 7 с температурой 100-120oС. В других вариантах осуществления на него воздействуют также магнитным полем футеровки 8 из тугоплавкой керамики (фиг.2) или магнитным полем профилей из керамики 9 (фиг.3, 4), размещенной в конденсаторе. Часть тепла можно отводить от потока пара до подачи в конденсатор путем передачи тепла охлаждающей воде, которая циркулирует в трубопроводах 10. Температура пара при этом на входе в конденсатор понижается на 10-20oС, соответственно будет ниже и температура конденсата на выходе из конденсатора (фиг.2). В случае, когда часть пара может не сконденсироваться после воздействия постоянным магнитным полем перед выходом из конденсатора тепло отводят от этой части пара путем передачи тепла воде, циркулирующей в трубопроводах 11 (фиг.5).

Температура конденсата при этом понижается, но так как масса несконденсировавшегося пара незначительна, то температура конденсата понижается незначительно, и соответственно потери тепла конденсации тоже незначительны.

В еще одном варианте (фиг.6, 7) осуществления способа на водяной пар, проходящий между двумя электродами 3 и 4, воздействуют электрическим разрядом и одновременно постоянным магнитным полем посредством постоянного магнита (полюса магнита 12, 13). В пространстве конденсатора происходит одновременное образование ионов гидроксония и гидроксила, образование кластеров и микрокапель. Далее на поток продолжают воздействовать постоянным магнитным полем, пропуская его между полюсами постоянного магнита 5, 6, что ускоряет и усиливает процесс конденсации. Конденсат удаляют из конденсатора через патрубок 7 с температурой 100-120oС.

Формула изобретения

1. Способ конденсирования водяного пара путем подачи водяного пара в конденсатор, воздействия на него и удаления конденсата из конденсатора, отличающийся тем, что на водяной пар воздействуют электрическим разрядом и/или ионизирующим излучением с одновременным и/или с последующим воздействием на него постоянного магнитного поля, и/или постоянного магнитного поля футеровки, и/или постоянного магнитного поля профилей из керамики, установленных в конденсаторе.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при воздействии постоянного магнитного поля дополнительно воздействуют на пар постоянным магнитным полем футеровки и/или профилей из керамики, установленных в конденсаторе.

3. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что до подачи водяного пара в конденсатор осуществляют отвод от него части тепла.

4. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что перед удалением из конденсатора осуществляют конденсирование несконденсировавшейся части водяного пара путем отвода от него тепла.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ядерной технике и предназначено для использования при разделении заряженных частиц по энергиям, например, на одной из стадий выделения изотопов из их естественной смеси

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях

Изобретение относится к катализаторам эффективного удаления оксидов азота из отходящих газов с высоким содержанием кислорода, способу получения катализаторов и способу очистки отходящих газов от оксидов азота

Изобретение относится к катализаторам эффективного удаления оксидов азота из отходящих газов с высоким содержанием кислорода, способу получения катализаторов и способу очистки отходящих газов от оксидов азота

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах очистки дымовых газов теплоэнергетических установок от окислов азота и окислов серы

Изобретение относится к области производства средств для очистки воздуха, в частности к противогазовой технике, и может быть использовано для очистки воздуха от паров вредных веществ

Изобретение относится к переработке серосодержащего газа и может быть использовано на газоперерабатывающих заводах и установках комплексной переработки газов

Изобретение относится к переработке серосодержащего газа и может быть использовано на газоперерабатывающих заводах и установках комплексной переработки газов

Изобретение относится к установкам для получения пресной воды из атмосферного воздуха, в частности к установкам, использующим возобновляемые источники энергии

Изобретение относится к очистке отходящих газов производства винилхлорида от 1,2-дихлорэтана

Изобретение относится к технике разделения газовых смесей при помощи полупроницаемых мембран, например металлокерамических, и может быть использовано для осушки газов, применяемых в ракетно-космической технике, авиации, машиностроении и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к технике разделения газовых смесей при помощи полупроницаемых мембран, например металлокерамических, и может быть использовано для осушки газов, применяемых в ракетно-космической технике, авиации, машиностроении и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях

Изобретение относится к способам получения изотопов теллура и устройствам для его осуществления

Изобретение относится к катализаторам и способам получения оксидных катализаторов, применяемых в процессах глубокого окисления органических соединений и оксида углерода в газовых выбросах промышленных производств

Изобретение относится к созданию комплекса для получения воды из воздуха

Изобретение относится к области гидротеплотехники и пожарной защиты и может быть использовано для снижения концентрации О2 при хранении продуктов, а также для предупреждения и тушения пожаров
Наверх