Устройство и способ получения электроэнергии из тепла воды

 

Устройство для получения электроэнергии из тепла воды состоит из аммиачного компрессора, реактивной аммиачной турбины, углекислой турбины, насоса жидкой двуокиси углерода, генератора электрического тока и теплообменников. Способ получения электроэнергии из тепла воды заключается в использовании воды в начале потока в качестве холодильника паров двуокиси углерода и подогревателя насыщенных паров аммиака в конце потока. Мощность, вырабатываемая углекислой турбиной, используется на привод аммиачного компрессора, жидкостного насоса высокого давления двуокиси углерода и для выработки электроэнергии. Изобретение позволят утилизировать тепло воды при различной температуре. 2 с.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение предназначено для преобразования тепла воды в электроэнергию. Изобретение может быть использовано в народном хозяйстве; везде где требуется электроэнергия. Известны электростанции, использующие в качестве источника тепла горячие источники воды (например, в Исландии и на Камчатке), для производства электроэнергии; однако температура горячей воды должна быть более 40С.

Изобретение использует тепло воды при любой, в том числе и низкой ее температуре, например 3-5С, и в этом отношении изобретение не имеет аналогов и является пионерским.

Суть изобретения заключается в использовании различий в равновесных переходах жидкость-пар двуокиси углерода (CO2) и свойств насыщенного пара аммиака (NH3).

Так, например, критические параметры двуокиси углерода (CO2)

критические параметры аммиака (NH3)

газовая постоянная (CO2)

газовая постоянная (NH3)

то-есть, аммиачный пар эффективнее пара двуокиси углерода в 2,588 раза.

Различия в равновесных переходах жидкость - пар, различия в критических параметрах, а также различия в удельных параметрах конденсации (кипения) и работоспособности паров аммиака и паров двуокиси углерода позволяют подобрать (рассчитать) такой режим работы аммиачного компрессора (АК) и режим работы углекислой турбины (УКТ), при котором 1 кг аммиака в контуре аммиачного компрессора за счет тепла, отнятого от воды при кипении паров аммиака, обеспечивает работу шести и более килограмм углекислого газа, находящегося в контуре углекислой турбины. При этих условиях мощность, вырабатываемая углекислой турбиной (УКТ), больше мощности, потребной для привода аммиачного компрессора, жидкостного насоса высокого давления двуокиси углерода СО2, эта разность используется для выработки электроэнергии, электрического тока.

Суть изобретения состоит в том, что тепло конденсации паров аммиака полностью передается для нагрева (парообразования) двуокиси углерода, находящейся в контуре углекислой турбины. Конденсация паров двуокиси углерода происходит за счет нагрева воды.

Суть изобретения состоит также и в том, что кипение паров аммиака происходит за счет охлаждения воды, то есть за счет тепла воды. Так как температура кипения аммиака отрицательная (-5С).

И, как показывают расчеты, тепло, отданное воде при конденсации паров СО2, меньше тепла, отнятого от воды при кипении паров аммиака NH3, что и является источником энергии для производства электроэнергии генератором электрического тока, то есть получаем электроэнергию из тепла воды.

Элементарный термодинамический расчет производим по теплосодержаниям (энтальпиям) и по абсолютным температурам.

Схема устройства изображена на фиг.1, где 1 - аммиачный компрессор; 2 - аммиачно-углекислый теплообменник; 3 - реактивная аммиачная турбина; 4 - ресивер (сборник) жидкого аммиака; 5 - аммиачно водяной радиатор; 6 - насос высокого давления жидкой двуокиси углерода (СО2); 7 - углекислый радиатор; 8 - углекислая турбина (УКТ); 9 - углекислый водяной радиатор; 10 - рессивер (сборник) жидкого углекислого газа; 11 - генератор электрического тока; 12 - трубопровод проточной воды.

На фиг.2 изображен термодинамический цикл аммиачного компрессора в координатах ТК=F(S), абсолютная температура NH3К) в функции энтропии , где линия а-к - начало кипения NH3; линия к-б - линия конца кипения аммиака; точка "к" - точка критических параметров аммиака;

линия 1’-2’- адиабата (изоэнтропа сжатия) влажного пара аммиака; линия 2’-3’- изотерма (изобара) конденсации паров аммиака; линия 3’-4’ - адиобата (изоэнтропа) расширения аммиака в реактивной аммиачной турбине (РАТ); линия 4’-1’ изотерма (изобара) кипения влажных паров аммиака; S1’ -энтропия начала кипения аммиака NH3 при Т=268 К; S3’ - энтропия конца конденсации паров аммиака; S2’ - энтропия начала конденсации паров аммиака; S1” - конец кипения аммиака при температуре Т=268 К.

На фиг.3 изображен термодинамический цикл углекислой турбины (СО2) в координатах Т°К=Ф(S), абсолютная температура двуокиси углерода (Т°К) в функции энтропии , где линия 1-2 - линия сжатия жидкого углекислого газа; линия 2-3 - линия подогрева двуокиси углерода; линия 3-4 адиабата (изоэнтропа) расширения паров двуокиси углерода СО2; линия 4-1 изотерма (изобара) кондесации паров СО2; линия а’-к’ - линия начала кипения СО2; линия к’-б’ - линия конца кипения СО2; точка к - точка критических параметров СО2

На фиг.4 изображена реактивная аммиачная турбина (РАТ), вид по стрелке А, где v - скорость истечения NH3 из выходного сопла РАТ (м/с); w - скорость окружная выходного сечения РАТ (м/с); r - радиус колеса РАТ (м).

Без учета гидравлических потерь при условии, когда v=w, коэффициент полезного действия РАТ равен единице.

Элементарный термодинамический расчет.

Физико-химические свойства равновесного состояния жидкость-пар двуокиси углерода (СО2) берем из таблицы 28.

Физико-химические свойства равновесного состояния жидкость-пар аммиака (NH3) берем из таблицы 29.

Таблицы 28; 29 помещены на стр 234, 236 соответственно в книге: Т.Н. Андрианова, Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев, С.А. Ремизов. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: Энергоиздат, 1981.

Теплоемкость СО2 в функции температуры изложена в таблице 10 стр.182-183.

Расчет аммиачного компрессора (АК) и реактивной аммиачной турбины (РАТ).

Принимаем:

- удельное тепло конденсации паров аммиака в ккал.

Определяем:

1) Удельную холодопроизводительность АК - Qо.

2) Удельную теплопроизводительность АК=.

3) Работу, затраченную в цикле АК - Qак=-Qо.

4) Тепловой коэффициент АК

,

,

(Qкип)268 - тепло кипения аммиака при

Х1 - степень сухости аммиака в точке 1`;

Х4 - степень сухости аммиака в точке 4`;

- тепло конденсации паров аммиака при Т2`=T3`=353 K (80C).

Степень сухости расчитываем по формулам

из таблицы 28 при Т4`=Т1`=268 K

(Qкип)268 =

Qo - удельная холодопроизводительность;

Qo=305,6033(0,7986-0,2829)=157,5996 ккал;

Qак - удельная мощность потребная для привода АК:

Qак=(Qкак)353-Qo=216,1555-157,5996=58,5559 ккал;

t - тепловой коэффициент АК;

QРАТ - удельная мощность реактивной аммиачной турбины (РАТ) расчитывается по формуле из уравнения Бернулли

Принимаем: V3 = 10 м/с,

Расчет углекислой турбины (УКТ).

- удельная мощность УКТ.

Принимаем для УКТ:

T3=343 K; P3=? Т4=303 K; P4=70,66 K=1,275;

QCO2=Cp3T3-Cp4T4=0,8878343-0,8486303=47,3896

- потребное количество двуокиси углерода (СО2) (кг):

Qр - располагаемое тепло (ккал):

Qp=(Qкак)353=216,1555 ккал.

Qn - тепло потребное для работы УКТ (ккал):

- тепло конденсации паров СО2 при Т4=T1=303 К

Из таблицы 10; 28

Qn=11,32+14,7129=26,0329 ккал.

Тогда

qСО2 - мощность УКТ;

qСО2=11,328,3032=93,99 кг.

Qсж - удельная мощность жидкой двуокиси углерода:

P3=?

p - кпд расширения СО2,

принимаем p=0,92;

qсж - мощность потребная для сжатия двуокиси углерода:

полезная мощность, вырабатываемая генератором электрического тока засчет тепла воды

=93,99+1,5039-(58,5559+18,5418)=18,3962 ккал

или 76,65 нw или 104,7357 л.с.

Qв’ - тепло, полученное из воды (ккал);

Qв’=Qo=157,996 ккал;

Qв” - тепло, отданное в воду (ккал);

=14,71298,3032=122,1642 ккал;

Qэ - полезное тепло;

Qэ = 18,3962 ккал;

Q - располагаемое тепло;

.

Потери тепла

q=Q-Qэ=35,4354-18,3962=17,0392 ккал,

э - коэффициент полезного использования тепла:

Изобретение решает энергетическую и экологическую проблему на земле.

Формула изобретения

1. Устройство для получения электроэнергии из тепла воды, состоящее из аммиачного компрессора, реактивной аммиачной турбины, углекислой турбины, насоса жидкой двуокиси углерода, генератора электрического тока, теплообменников, отличающееся тем, что выход из аммиачного компрессора связан с аммиачно-углекислым теплообменником, выход из аммиачно-углекислого теплообменника связан с входом в реактивную аммиачную турбину, выход из реактивной аммиачной турбины связан с входом в аммиачно-водяной радиатор, установленный в проточной воде трубопровода, выход из аммиачно-водяного радиатора связан с входом в аммиачный компрессор, выход жидкой двуокиси углерода из насоса высокого давления связан с углекислым радиатором, установленным в аммиачно-углекислом теплообменнике, выход из углекислого радиатора связан с входом в углекислую турбину, выход из углекислой турбины связан с углекисло-водяным радиатором, установленным в потоке воды трубопровода, выход из углекисло-водяного радиатора связан с входом в насос высокого давления жидкой двуокиси углерода; углекислая турбина, насос высокого давления жидкой двуокиси углерода, аммиачный компрессор, реактивная аммиачная турбина, генератор электрического тока - все установлены на одном валу.

2. Способ получения электроэнергии из тепла воды заключается в использовании воды в начале потока в качестве холодильника паров двуокиси углерода и подогревателя насыщенных паров аммиака в конце потока, мощность, вырабатываемая углекислой турбиной, используется на привод аммиачного компрессора, жидкостного насоса высокого давления двуокиси углерода и для выработки электроэнергии, при этом температура аммиака перед поступлением в аммиачный компрессор Т1’=268К (-5С), давление аммиака перед поступлением в аммиачный компрессор Р1’=3,475 кг/см2, температура аммиака на выходе из аммиачного компрессора Т2’=353К (80С), давление аммиака на выходе из аммиачного компрессора Р3’=34,55 кг/см2, температура двуокиси углерода на входе в углекислую турбину Т3=343К, давление двуокиси углерода на входе в углекислую турбину Р3=127,2038 кг/см2, температура двуокиси углерода на выходе из углекислой турбины Т4=303К (30С), давление двуокиси углерода на выходе из углекислой турбины Р4=70,6688 кг/см2, при этих параметрах тепло нагрева от конденсации паров двуокиси углерода равно 122,1662 ккал, а тепло кипения паров аммиака равно 157,5935 ккал, полученное тепло из воды 157,5995-122,1642=35,4354 ккал расходуется на производство электроэнергии 18,3962 ккал, остаток 35,4354-18,3942=17,0392 ккал составляют потери, коэффициент полезного действия устройства

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к технологии выработки электроэнергии по схеме котел - турбина - генератор энергии, и может быть широко использовано для производства электроэнергии без образования вредных отходов

Изобретение относится к холодильной технике, а более конкретно к области комплексных энергетических установок, позволяющих получать одновременно теплоту, холод и электроэнергию

Изобретение относится к области создания энергетического устройства по превращению бросовой теплоты различных теплоносителей (газ, жидкость) в механическую энергию привода электрических генераторов для выработки электроэнергии или привода любых механических устройств

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к области создания энергетического устройства по превращению теплоты атмосферного воздуха в механическую энергию привода электрических генераторов и любых механических устройств

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к технологии выработки электроэнергии по традиционной схеме "котел-турбина-генератор энергии" и, может быть широко использовано в народном хозяйстве для выработки электроэнергии без образования вредных отходов

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к энергетике

Изобретение относится к области производства электроэнергии, кислорода, инертных газов, холода, пресной воды; накопления, хранения и регенерации энергии

Изобретение относится к способу и системе для производства энергии из геотермального теплового источника

Изобретение относится к многофункциональным энергетическим установкам, в которых в качестве рабочего вещества используют сжатый газ или жидкость под высоким давлением

Тепловая машина предназначена для преобразования энергии тепловых отходов на тепловых электростанциях в механическую энергию с целью вторичной выработки электроэнергии. Тепловая машина содержит основание, цилиндры с поршнями, вал отбора мощности, низкотемпературный источник тепловой энергии и холодильник. В рабочие полости цилиндров залита легкоиспаряющаяся жидкость. Цилиндры прикреплены к паре звеньев ряда замкнутых эквидистантных цепей и образуют трассы из четырех или более таких рядов, сдвинутых относительно друг друга на одну четверть шага ряда цилиндров. На штоках поршней имеются зацепы. На крышке каждого цилиндра на шарнире укреплен рычаг с упором от пружины конца рычага в шток поршня и роликом на другом его конце напротив копира, установленного на основании в каждом ряду трассы цилиндров, с возможностью одностороннего закрепления рычагом и открепления копиром штока поршня, на конце которого имеется коромысло. Напротив концов коромысла на основании установлены шарнирно два крючкообразных анкера с возможностью закрепления концов коромысла крючками анкеров. Каждая пара цепей, на которых прикреплены цилиндры, входит в зацепление с приводными звездочками общего вала отбора мощности и холостыми звездочками трассы, имеющей две ниспадающие петли из рядов цилиндров, одна из которых погружена в источник тепловой энергии, например в емкость с горячей водой, а другая - в холодильник, например в емкость с холодной водой. Предлагаемая машина имеет ряд положительных особенностей преобразования энергии тепловых отходов, рассеянных в большой массе низкотемпературного теплоносителя, в механическую энергию, которые позволяют эффективно использовать эту энергию для выработки электроэнергии. Позволит сократить потребность в теплоносителях, а также сократить потребление электроэнергии от внешних поставщиков на предприятиях, где образуется большая масса низкотемпературных отходов. 5 ил.

Изобретение относится к энергетике. Устройство прямого испарения для использования в системе рекуперации энергии в органическом цикле Ренкина содержит корпус, имеющий входное отверстие для газообразного источника тепла и выходное отверстие для газообразного источника тепла и ограничивающий проточный проход для газообразного источника тепла от входного отверстия к выходному отверстию; и теплообменную трубку, расположенную в проточном проходе для газообразного источника тепла, выполненную с возможностью вмещения рабочей текучей среды в органическом цикле Ренкина и имеющую входное отверстие для - рабочей текучей среды и выходное отверстие для рабочей текучей среды. Устройство прямого испарения выполнено с обеспечением теплового контакта по меньшей мере части газообразного источника тепла, находящегося в контакте по меньшей мере с частью теплообменной трубки, с газообразным источником тепла, поступающим в устройство прямого испарения через входное отверстие для газообразного источника тепла. Изобретение позволяет повысить эффективность преобразования тепла. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды для дополнительной выработки электрической энергии. Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС) включает подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от потребителей по обратному трубопроводу сетевой воды в теплообменник-испаритель и нижний, и верхний сетевые подогреватели. Затем сетевую воду направляют в подающий трубопровод сетевой воды, отработавший пар направляют из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, в котором пар конденсируется на поверхности конденсаторных трубок. Конденсат с помощью конденсатного насоса конденсатора паровой турбины направляют в систему регенерации. Утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды осуществляют при помощи теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, работающего по органическому циклу Ренкина, в котором в качестве охлаждающей жидкости используют низкокипящее рабочее тело, циркулирующее в замкнутом контуре, которое сжимают в конденсатном насосе теплового двигателя, испаряют и перегревают в теплообменнике-испарителе, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменнике-конденсаторе теплового двигателя. В частном случае осуществления изобретения в качестве теплообменника-конденсатора теплового двигателя используют конденсатор воздушного охлаждения, или конденсатор водяного охлаждения, или конденсатор воздушного и водяного охлаждения. В качестве низкокипящего рабочего тела используют сжиженный углекислый газ CO2. Обеспечивается повышение коэффициента полезного действия ТЭС за счет утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды для дополнительной выработки электрической энергии. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора для дополнительной выработки электрической энергии. Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС) включает подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от потребителей по обратному трубопроводу сетевой воды в теплообменник-охладитель сетевой воды и в нижний, и верхний сетевые подогреватели, подачу сетевой воды в подающий трубопровод сетевой воды и направление отработавшего пара из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, в котором пар конденсируется на поверхности конденсаторных трубок. Конденсат с помощью конденсатного насоса конденсатора паровой турбины направляют в систему регенерации. Используют конденсационную установку, имеющую конденсатор паровой турбины с производственным отбором пара. Утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и утилизацию высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора осуществляют при помощи теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, работающего по органическому циклу Ренкина, в котором в качестве охлаждающей жидкости используют низкокипящее рабочее тело, циркулирующее в замкнутом контуре, которое сжимают в конденсатном насосе теплового двигателя, нагревают в теплообменнике-охладителе сетевой воды, испаряют и перегревают в конденсаторе паровой турбины с производственным отбором пара, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменнике-конденсаторе теплового двигателя. В частных случаях осуществления изобретения в качестве теплообменника-конденсатора теплового двигателя используют конденсатор воздушного охлаждения или конденсатор водяного охлаждения, или конденсатор воздушного и водяного охлаждения. В качестве низкокипящего рабочего тела используют сжиженный углекислый газ CO2. Обеспечивается повышение коэффициента полезного действия ТЭС за счет утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды для дополнительной выработки электрической энергии. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины для дополнительной выработки электрической энергии. Осуществляют подачу отработавшего пара из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, в котором пар конденсируется на поверхности конденсаторных трубок. Конденсат с помощью конденсатного насоса конденсатора паровой турбины направляют в систему регенерации. В паровой турбине используют систему маслоснабжения подшипников паровой турбины с маслоохладителем и осуществляют утилизацию низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины при помощи теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, работающего по органическому циклу Ренкина, в котором в качестве охлаждающей жидкости используют низкокипящее рабочее тело, циркулирующее в замкнутом контуре. Низкокипящее рабочее тело сжимают в конденсатном насосе теплового двигателя, испаряют и перегревают в маслоохладителе, расширяют в турбодетандере теплового двигателя и конденсируют в теплообменнике-конденсаторе теплового двигателя. В частном случае осуществления изобретения в качестве теплообменника-конденсатора теплового двигателя используют конденсатор воздушного охлаждения, или конденсатор водяного охлаждения, или конденсатор воздушного и водяного охлаждения. В качестве низкокипящего рабочего тела используют сжиженный углекислый газ CO2. Повышается коэффициент полезного действия ТЭС за счет утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины для дополнительной выработки электрической энергии. 2 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.
Наверх