Способ и устройство для преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию

Изобретение относится к преобразованию тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию. Способ преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию в замкнутом циркуляционном контуре, при котором жидкая рабочая среда нагревается посредством передачи тепла от низкотемпературного источника и частично испаряется в устройстве для создания разрежения, можно предотвратить эрозию конденсатора для конденсации частично преобразованной в пар рабочей среды за счет того, что в частично преобразованной в пар рабочей среде непосредственно перед конденсатором жидкая фаза отделяется от парообразной фазы, только парообразная фаза подается на конденсатор для конденсации, и затем сконденсированная парообразная фаза и жидкая фаза объединяются. Также представлено устройство для осуществления способа. Изобретение позволяет надежным образом предотвратить эрозию конденсатора, не повышая существенно сложность циркуляционного контура. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к способу и устройству для преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию согласно родовому понятию пункта 1 формулы изобретения и, соответственно, пункта 5 формулы изобретения. Подобный способ и, соответственно, подобное устройство известны, например, из патента США 7093503 В1.

Для использования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла, как, например, геотермальных источников, газообразных, парообразных или жидкостных источников отходящего тепла или солнечной энергии, уже известно, что в циркуляционном контуре рабочая среда не испаряется, а только нагревается. За счет отказа от испарения можно использовать обычно требуемую для испарения рабочей среды тепловую энергию, например, можно нагреть заметно больший массовый поток рабочей среды. Тем самым для низкотемпературных источников в диапазоне температур менее 400оС можно достичь заметных преимуществ по КПД по сравнению с циркуляционными контурами с испарением рабочей среды.

В известном из патента США 7093503 В1 циркуляционном контуре на первом этапе жидкая рабочая среда доводится с помощью насоса до высокого давления. На втором этапе находящаяся под повышенным давлением жидкая рабочая среда в теплообменнике посредством теплопередачи нагревается от низкотемпературного источника тепла, без испарения. На третьем этапе нагретая жидкая рабочая среда расширяется в двухфазной турбине, причем за счет частичного испарения рабочей среды вырабатывается разреженная, частично испаренная рабочая среда с жидкой и парообразной фазой, и тепловая энергия рабочей среды преобразуется в механическую энергию.

Двухфазная турбина имеет для этого непосредственно на ее входе форсунки, в которых рабочая среда за счет увеличения объема от повышенного входного давления к меньшему выходному давлению расширяется, благодаря чему рабочая среда частично испаряется. Возникающий за счет этого пучок воды и пара направляется на лопатки турбины, посредством которой кинетическая энергия пучка воды и пара преобразуется в механическую энергию вала ротора. Вал ротора связан с генератором, с помощью которого механическая энергия вала ротора преобразуется в электрическую энергию.

Выходящая из турбины двухфазная рабочая среда затем подается в конденсатор. В конденсаторе затем на четвертом этапе парообразная фаза разреженной, частично испаренной рабочей среды конденсируется и тем самым образуется вышеупомянутая жидкая рабочая среда. Последняя подается на уже упоминавшийся насос и тем самым циркуляционный контур замыкается. Представленная на фиг.2 T-s-диаграмма наглядно иллюстрирует протекающий при этом циркуляционный процесс. При этом SL обозначает линию кипения, TL - линию пара и К - критическую точку рабочей среды. Рабочая среда вдоль линии кипения SL от точки А до точки В вблизи критической точки К нагревается, от точки В до точки С при частичном испарении расширяется и от точки С до точки А - конденсируется.

Из WO 2005/031123 А1, кроме того, известно, что двухфазная смесь, выходящая из двухфазной турбины, подается в сепаратор, чтобы отделить парообразную фазу от жидкой фазы. Парообразная фаза затем в паровой турбине расширяется, чтобы получить дополнительную механическую энергию. Выходящий из паровой турбины разреженный пар подается на конденсатор, конденсируется в нем, затем с помощью насоса приводится к высокому давлению и затем объединяется с отделенной в сепараторе жидкой фазой двухфазной смеси. Возникающий за счет этого поток рабочей среды с помощью еще одного насоса накачивается в теплообменник, при этом он за счет теплопередачи нагревается от низкотемпературного источника. К конденсатору при этом подается только отработавший пар паровой турбины, но не двухфазная смесь двухфазной турбины. Этот циркуляционный контур хотя и имеет очень хороший КПД, но также отличается заметно более высокой сложностью и капитальными затратами.

В известном из ЕР 0485596 циркуляционном контуре также только нагретая жидкая, то есть не преобразованная в пар рабочая среда подается в устройство для создания разрежения и там частично испаряется. Пароводяная смесь, выходящая из устройства для создания разрежения, затем подается на сепаратор, который служит только для измерения жидкостной составляющей в паре.

В вышеупомянутом циркуляционном контуре на конденсатор подается двухфазная смесь, выходящая из турбины, так что жидкостная составляющая может привести к эрозии конденсатора, за счет чего срок службы конденсатора уменьшается.

Поэтому задачей настоящего изобретения является дополнительно усовершенствовать способ согласно родовому понятию пункта 1 и устройство согласно родовому понятию пункта 5 формулы изобретения, чтобы можно было надежным образом предотвратить эрозию конденсатора, не повышая существенно сложность циркуляционного контура.

Соответствующий изобретению способ предусматривает, что в разреженной, частично преобразованной в пар рабочей среде непосредственно перед конденсатором жидкая фаза отделяется от парообразной фазы. Только парообразная фаза подается на конденсатор для конденсации. Сконденсированная парообразная (то есть затем жидкая) фаза и отделенная жидкая фаза после конденсатора, но перед этапом 1, то есть повышения давления жидкой рабочей среды, объединяются для получения жидкой рабочей среды. Жидкая фаза, таким образом, отводится мимо конденсатора, за счет чего может быть предотвращена эрозия конденсатора. Для этого необходимы только сепаратор для отделения жидкой фазы от парообразной фазы, обводной трубопровод для направления жидкой фазы мимо конденсатора и светвитель для объединения (отделенной) жидкой и сконденсированной парообразной (то есть затем жидкой) фазы. Сложность циркуляционного контура повышается, таким образом, лишь несущественно.

Величина капель жидкой фазы в парообразной фазе рабочей среды после разрежения зависит от давления рабочей среды в конденсаторе. Чем выше давление рабочей среды в конденсаторе и, тем самым, на выходе устройства для создания разрежения, тем меньше капли. В свою очередь, чем меньше капли, тем меньше опасность эрозии, которая вызывается каплями. На другой стороне, однако, с увеличением давления рабочей среды в конденсаторе и на выходе устройства для создания разрежения снижается механическая энергия, которая может быть выработана путем преобразования тепловой энергии посредством устройства для создания разрежения.

Поэтому предпочтительным образом давление рабочей среды при конденсации устанавливается на этапе 3 на оптимум между минимально возможным размером капель жидкой фазы в парообразной фазе рабочей среды и максимально возможной вырабатываемой энергией. Тем самым целенаправленно снижается выработанная механическая энергия, чтобы избежать эрозии конденсатора. На основе большого преимущества по КПД, обусловленного нагреванием вместо испарения рабочей среды с помощью низкотемпературного источника тепла, могут быть, однако, все равно достигнуты заметные преимущества по КПД по сравнению с обычными циркуляционными контурами с испарением рабочей среды с помощью низкотемпературного источника тепла.

Согласно особенно предпочтительному выполнению соответствующего изобретению способа объединение сконденсированной парообразной (то есть затем жидкой) фазы и (отделенной) жидкой фазы осуществляется в накопителе рабочей среды. Так как такой накопитель и так присутствует во многих циркуляционных контурах, можно отказаться от дополнительного конструктивного элемента для объединения обеих фаз.

Особенно хорошие КПД могут при этом достигаться, если низкотемпературный источник имеет температуру менее 400оС.

Соответствующее изобретению устройство содержит сепаратор для отделения жидкой фазы от парообразной фазы разреженной, частично испаренной рабочей среды, причем сепаратор размещен в направлении потока рабочей среды непосредственно перед конденсатором. Светвитель служит для объединения (отделенной) жидкой фазы и сконденсированной парообразной (то есть затем жидкой) фазы разреженной, частично испаренной рабочей среды, причем светвитель размещен в направлении потока рабочей среды перед насосом. Сепаратор связан с конденсатором для подвода парообразной фазы в конденсатор. Светвитель связан с сепаратором для подвода (отделенной) жидкой фазы к светвителю и с конденсатором для подвода сконденсированной парообразной (то есть затем жидкой) фазы к светвителю. Преимущества, названные для соответствующего изобретению способа, также имеют место и для соответствующего изобретению устройства.

Предпочтительным образом давление рабочей среды устанавливается в устройстве для создания разрежения на оптимум между минимально возможным размером капель жидкой фазы в парообразной фазе рабочей среды и максимально возможной вырабатываемой механической энергией.

Согласно особенно предпочтительному варианту осуществления светвитель выполнен как накопитель рабочей среды.

Предпочтительным образом в устройстве для создания разрежения для разрежения упомянутой рабочей среды в направлении потока рабочей среды размещены последовательно друг за другом форсунка и турбина. В форсунке рабочая среда может расширяться за счет увеличения объема от повышенного входного давления до пониженного выходного давления, благодаря чему рабочая среда частично испаряется. Возникающий из-за этого пучок воды и пара направляется на лопатки турбины, посредством которой кинетическая энергия пучка воды и пара преобразуется в механическую энергию вала ротора. Вместо одной единственной форсунки на входе турбины, например, в кольцевой конфигурации, может также быть расположено несколько форсунок, через которые параллельно протекает рабочая среда.

Форсунка и турбина могут при этом также образовывать единый конструктивный блок, то есть форсунки размещаются непосредственно на входе турбины.

Изобретение и его дополнительные варианты осуществления согласно признакам зависимых пунктов далее поясняются на примерах выполнения со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:

Фиг.1 - схема соответствующего изобретению устройства в упрощенном схематичном представлении и

Фиг.2 - T-s-диаграмма циркуляционного контура, известного из уровня техники с нагреванием (без испарения) рабочей среды посредством низкотемпературного источника.

Соответствующее изобретению устройство 1 для преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию включает в себя термодинамический циркуляционный контур, в котором в направлении потока рабочей среды размещены последовательно друг за другом теплообменник 2, устройство 3 для создания разрежения, сепаратор 7, конденсатор 8, накопитель рабочей среды в форме бака 9 конденсата и насос 10.

В случае низкотемпературного источника тепла речь идет об источнике тепла с температурой менее 400оС. Примерами таких источников тепла являются геотермальные источники (горячая термальная вода), промышленные источники отходящего тепла (например, отходящее тепло сталеплавильной, стекольной или цементной промышленности), а также солнечная энергия.

Для температур менее 300оС в качестве рабочей среды используется, например, охлаждающая жидкость типа R134, а для температур более 300оС используется, например, охлаждающая жидкость типа R245. Насос 10 служит для накачки жидкой рабочей среды до повышенного давления.

Теплообменник 2 служит для нагрева жидкой рабочей среды под повышенным давлением циркуляционного контура посредством передачи тепла низкотемпературного источника 20 тепла к рабочей среде без испарения рабочей среды, т.е. рабочая среда в теплообменнике 2 только нагревается, но не испаряется. Теплообменник для этого на своей первичной стороне обтекается низкотемпературным источником 20 тепла, например, горячей геотермальной водой, а на своей вторичной стороне - рабочей средой под повышенным давлением. Трубопровод 11 соединяет вторичную сторону теплообменника 2 с устройством 3 для создания разрежения. Рабочая среда на выходе вторичной стороны теплообменника 2 при входе в трубопровод 11 имеется далее как жидкость.

Устройство 3 для создания разрежения служит для разрежения нагретой жидкой рабочей среды, причем в устройстве 3 для создания разрежения за счет частичного испарения нагретой жидкой рабочей среды может создаваться разреженная, частично преобразованная в пар рабочая среда с жидкой и парообразной фазой, и тепловая энергия нагретой жидкой рабочей среды может преобразовываться в механическую энергию. Устройство 3 для создания разрежения содержит для этого форсунку 4 и турбину 5, которые размещены в направлении потока рабочей среды последовательно друг за другом. Форсунка и турбина могут при этом образовывать единый конструктивный блок, то есть форсунка 4 размещена непосредственно на входе турбины 5. Вместо только одной форсунки 4 на входе турбины 5, например, в кольцевой конфигурации могут быть размещены также несколько форсунок 4, через которые параллельно протекает рабочая среда.

Турбина 5 с выходной стороны через трубопровод 12 соединена с сепаратором 7. Сепаратор 7 служит для отделения жидкой фазы от парообразной фазы рабочей среды, частично испаренной в устройстве 3 для создания разрежения. Сепаратор 7 в направлении потока рабочей среды размещен непосредственно перед конденсатором 8 и через трубопровод 13 соединен с конденсатором 8 для подвода парообразной фазы в конденсатор 8 и через трубопровод 14 - с баком 9 для конденсата для подвода жидкой фазы в бак 9 для конденсата.

Конденсатор 8 служит для получения жидкой рабочей среды посредством конденсации частично испаренной рабочей среды.

Бак 9 для конденсата служит для объединения жидкой фазы и сконденсированной парообразной (то есть затем жидкой) фазы частично испаренной рабочей среды. Бак 9 для конденсата размещен в направлении потока рабочей среды после конденсатора 8 и перед насосом 10 и через трубопровод 14 соединен с сепаратором 7 для подвода жидкой фазы и через трубопровод 15 - с конденсатором 8 для подвода сконденсированной парообразной фазы в бак 9 для конденсата.

При работе устройства 1 на первом этапе жидкая рабочая среда из бака 9 для конденсата с помощью насоса 10 доводится до повышенного давления и накачивается в теплообменник 2.

На втором этапе жидкая рабочая среда под повышенным давлением нагревается в теплообменнике 2 за счет передачи тепла от протекающего на первичной стороне теплообменника 2 низкотемпературного источника 20 тепла к рабочей среде, при этом она не испаряется.

На третьем этапе в устройстве 3 для создания разрежения нагретая жидкая рабочая среда расширяется, причем рабочая среда частично испаряется, и ее тепловая энергия преобразуется в механическую энергию. Посредством устройства 3 для создания разрежения, таким образом, вырабатывается разреженная, частично испаренная рабочая среда с жидкой и парообразной фазой. Для этого подведенная по трубопроводу 11 к форсунке 4 нагретая жидкая рабочая среда расширяется в форсунке 4 и за счет этого частично испаряется. Кинетическая энергия возникающего при этом пучка воды и пара в турбине 5 преобразуется в механическую энергию вала ротора и тем самым приводит в действие генератор 6, который механическую энергию вновь преобразует в электрическую энергию.

Созданная на третьем этапе выходящая из турбины 5 разреженная, частично испаренная рабочая среда в форме двухфазной смеси (пар/жидкость) через трубопровод 12 подается на сепаратор 7, в котором парообразная фаза отделяется от жидкой фазы двухфазной смеси.

Только парообразная фаза подается через трубопровод 13 на конденсатор 8. В конденсаторе 8 парообразная фаза конденсируется посредством охлаждения, например, посредством прямого охлаждения, воздушного охлаждения, гибридного охлаждения или водяного охлаждения, и сконденсированная парообразная (то есть затем жидкая) фаза по трубопроводу 15 подается в бак 9 для конденсата.

Напротив, отделенная жидкая фаза по трубопроводу 14 отводится мимо конденсатора 8 и только после этого, но еще перед насосом 10 и тем самым перед первым этапом, объединяется со сконденсированной парообразной (то есть затем жидкой) фазой в баке 9 для конденсата.

Жидкая рабочая среда из бака 9 для конденсата с помощью насоса 10 доводится до повышенного давления и накачивается в теплообменник 2, за счет чего циркуляционный контур замыкается.

Посредством отделения жидкой фазы от газообразной фазы, выходящей из турбины 5 двухфазной смеси в сепараторе 7 и последующего направления жидкой фазы мимо конденсатора 8 непосредственно в бак 9 для конденсата, можно предотвратить эрозию конденсатора 8.

При этом давление рабочей среды в конденсаторе 8 устанавливается на третьем этапе на оптимум между минимально возможным размером капель жидкой фазы в парообразной фазе рабочей среды и максимально возможной вырабатываемой механической энергией. Тем самым можно еще больше снизить эрозию конденсатора.

1. Способ преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника (20) тепла в механическую энергию в замкнутом циркуляционном контуре со следующими этапами:
этап 1: повышение давления жидкой рабочей среды,
этап 2: нагревание жидкой рабочей среды под повышенным давлением посредством передачи тепла от низкотемпературного источника (20) тепла к рабочей среде без испарения рабочей среды,
этап 3: разрежение нагретой жидкой рабочей среды, причем посредством частичного испарения рабочей среды вырабатывается разреженная, частично преобразованная в пар рабочая среда с парообразной и жидкой фазой, и тепловая энергия рабочей среды преобразуется в механическую энергию,
этап 4: конденсация созданной на этапе 3 парообразной фазы в конденсаторе (8) для получения жидкой фазы рабочей среды этапа 1, отличающийся тем, что
в созданной на этапе 3 разреженной, частично преобразованной в пар рабочей среде непосредственно перед конденсатором (8) жидкая фаза отделяется от парообразной фазы,
только парообразная фаза подается на конденсатор (8),
сконденсированная парообразная фаза и жидкая фаза после конденсатора (8), но перед этапом 1, объединяются для получения жидкой рабочей среды.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что давление рабочей среды в конденсаторе (8) устанавливается на этапе 3 на оптимум между минимально возможным размером капель жидкой фазы в парообразной фазе рабочей среды и максимально возможной вырабатываемой механической энергией.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что объединение сконденсированной парообразной фазы и жидкой фазы осуществляется в накопителе (9) рабочей среды.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что низкотемпературный источник тепла имеет температуру менее 400°С.

5. Устройство (1) для преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника (20) тепла в механическую энергию в замкнутом циркуляционном контуре, содержащее
насос (10) для повышения давления жидкой рабочей среды,
теплообменник (2) для нагревания жидкой рабочей среды под повышенным давлением посредством передачи тепла от низкотемпературного источника (20) тепла к рабочей среде без испарения рабочей среды,
устройство (3) для создания разрежения для разрежения нагретой жидкой рабочей среды, причем в устройстве (3) для создания разрежения посредством частичного испарения рабочей среды вырабатывается разреженная, частично преобразованная в пар рабочая среда с жидкой и парообразной фазой, и тепловая энергия рабочей среды преобразуется в механическую энергию,
конденсатор (8) для конденсации парообразной фазы частично преобразованной в пар рабочей среды для получения жидкой рабочей среды,
отличающееся
сепаратором (7) для отделения жидкой фазы от парообразной фазы разреженной, частично преобразованной в пар рабочей среды, причем сепаратор (7) размещен в направлении потока рабочей среды непосредственно перед конденсатором (8) и соединен с конденсатором (8) для подвода парообразной фазы в конденсатор (8),
средством (9) объединения для объединения жидкой фазы и сконденсированной парообразной фазы частично преобразованной в пар рабочей среды, причем средство (9) объединения размещено в направлении потока рабочей среды перед насосом (10) и соединено с сепаратором (7) для подвода жидкой фазы и с конденсатором (8) для подвода сконденсированной парообразной фазы к средству (9) объединения.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что давление рабочей среды в конденсаторе (8) может устанавливаться в устройстве (3) для создания разрежения на оптимум между минимально возможным размером капель жидкой фазы в парообразной фазе рабочей среды и максимально возможной вырабатываемой механической энергией.

7. Устройство по п.5 или 6, отличающееся тем, что средство (9) объединения выполнено как накопитель рабочей среды.

8. Устройство по п.5, отличающееся тем, что в устройстве (3) для создания разрежения в направлении потока рабочей среды размещены последовательно друг за другом форсунка (4) и турбина (5).

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что форсунка (4) и турбина (5) образуют единый конструктивный блок.

10. Устройство по п.5, отличающееся тем, что низкотемпературный источник имеет температуру менее 400°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к паровым машинам объемного расширения, а именно к пароводяным винтовым детандерам, предназначенным для преобразования энергии пара в механическую энергию.

Изобретение относится к области энергетики, в частности к паровым турбинам, использующим пар низких параметров. .

Изобретение относится к области энергетики, преимущественная область использования - производство электроэнергии. .

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к энергетическим установкам, преобразующим тепловую энергию в механическую. .

Изобретение относится к энергомашиностроению и касается усовершенствования поршневых двигателей и паросиловых установок с поршневыми двигателями. .

Изобретение относится к геотермальной энергетике. .

Изобретение относится к энергетике. Испаритель прямого действия для использования в установке для регенерации энергии с циклом Ренкина на органическом носителе содержит корпус с впускным отверстием для газа от теплового источника и выпускным отверстием для газа от теплового источника, причем указанный корпус ограничивает тракт потока газа от теплового источника, проходящий от указанного впускного отверстия к указанному выпускному отверстию, и теплообменную трубку, полностью расположенную в пределах указанного тракта потока газа от теплового источника, причем указанная теплообменная трубка выполнена с возможностью помещения рабочей текучей среды цикла Ренкина на органическом носителе, имеет впускное отверстие для рабочей текучей среды и выпускное отверстие для рабочей текучей среды и ограничивает три зоны: первую зону, смежную с указанным выпускным отверстием для газа от теплового источника, вторую зону, смежную с указанным впускным отверстием для газа от теплового источника, и третью зону, расположенную между указанной первой и указанной второй зоной, причем указанное впускное отверстие для рабочей текучей среды находится в непосредственном проточном сообщении с указанной первой зоной, указанное выпускное отверстие для рабочей текучей среды находится в непосредственном проточном сообщении с указанной третьей зоной, а указанная первая зона в непосредственном проточном сообщении с указанной третьей зоной не находится. Изобретение позволяет повысить эффективность преобразования тепла. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области теплоэнергетического машиностроения и может быть использовано в качестве устройств для одновременной генерации тепла, холода и электроэнергии. Заявляемый тригенерационный цикл, а также устройство для его реализации могут быть использованы в энергетике при комплексной генерации тепловой, электрической энергий и холода. В состав рабочего тела входит только один хладагент, который испаряется и перегревается от внешнего источника теплоты. После испарения и перегрева от внешнего источника теплоты пар хладагента расширяется с выработкой механической работы до температуры, превышающей температуру его конденсации от внешних теплоносителей. Затем он конденсируется от внешнего теплоносителя до жидкого состояния и далее дросселируется жидкий хладагент со снижением давления и температуры хладагента и последующим его испарением с выработкой холода. При этом образуется пар хладагента с температурой ниже температур внешних теплоносителей и далее сжимается этот пар до давления и температуры, позволяющих его сконденсировать от внешних теплоносителей с передачей им выделяющейся при этом тепловой энергии. После конденсации жидкий хладагент подается обратно к испарителю, в результате чего цикл замыкается. Применение тригенерационного цикла и установки для его реализации позволит повысить эффективность выработки тепловой, электрической энергий и холода с использованием для этого теплоты сгорания любого углеродсодержащего топлива, топлива из возобновляемых источников, геотермальной энергии, неутилизированной низкопотенциальной энергии крупных ТЭЦ и когенерационных установок на базе двигателей внутреннего сгорания. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к способу и устройству подачи рабочего тела в нагреватель двигателя и может быть использовано в паротурбинных и газотурбинных двигателях электростанций, в воздушно-реактивных двигателях. Буферный способ подачи рабочего тела в нагреватель рабочего тела теплового двигателя характеризуется тем, что буферный сосуд, подключенный к источнику охлажденного рабочего тела (ИОРТ) и наполненный охлажденным рабочим телом из него, отключают от ИОРТ, подключают к нагревателю рабочего тела. Охлажденное рабочее тело из буферного сосуда подают в нагреватель рабочего тела, а в буферный сосуд подают разогретое рабочее тело из нагревателя рабочего тела. Далее буферный сосуд отключают от нагревателя рабочего тела, подключают к ИОРТ. Разогретое рабочее тело из буферного сосуда подают в ИОРТ. В буферный сосуд подают охлажденное рабочее тело из ИОРТ. После чего цикл повторяют. Группа изобретений направлена на обеспечение подачи рабочего тела в нагреватель двигателя отдельными порциями согласно объему буферного сосуда. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх