RU2425230C1 - Способ преобразования энергии - Google Patents

Способ преобразования энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2425230C1
RU2425230C1 RU2010114317/06A RU2010114317A RU2425230C1 RU 2425230 C1 RU2425230 C1 RU 2425230C1 RU 2010114317/06 A RU2010114317/06 A RU 2010114317/06A RU 2010114317 A RU2010114317 A RU 2010114317A RU 2425230 C1 RU2425230 C1 RU 2425230C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
sorbent
turbine
working medium
energy
Prior art date
Application number
RU2010114317/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Яковлевич Столяревский (RU)
Анатолий Яковлевич Столяревский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2010114317/06A priority Critical patent/RU2425230C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425230C1 publication Critical patent/RU2425230C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Способ преобразования тепловой энергии в механическую, в котором в замкнутом цикле с помощью тепловой энергии проводят нагрев и испарение рабочего тела, которое подают затем на расширение в турбину. После турбины рабочее тело сорбируют в сорбенте, конденсируют и нагнетают на повторный нагрев и испарение. Причем в процессе конденсации рабочего тела одновременно ведут сорбцию части рабочего тела в сорбенте, обладающем гидрофильностью. В процессе конденсации поддерживают давление ниже 0.1 МПа, а сорбцию рабочего тела ведут во время повышения механической нагрузки на турбину. Указанный способ позволит повысить динамические и маневренные характеристики систем преобразования тепловой энергии в электрическую, снизить расход рабочего тела, уменьшить затраты на прокачку рабочего тела и потери, связанные с его недостаточным расширением в турбине, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится преимущественно к способам преобразования тепловой энергии в механическую (электрическую), преимущественно к ядерным энергетическим установкам и системам энергообеспечения на их основе и предназначено для обеспечения тепловой и электрической энергией потребителей, имеющих неравномерную энергетическую нагрузку.
Известны способы преобразования тепловой энергии в механическую, в том числе в ядерных энергоустановках, преобразующие первичную энергию в электрическую, которая запасается в электроаккумуляторах и затем по необходимости выводится различным потребителям электроэнергии. Значительный потенциал имеют ядерные энергоисточники, которые выгодно использовать при постоянной нагрузке, в то время как в энергосистеме существуют дневные пики и ночные провалы мощности. Из особенностей работы ядерных энергогенерирующих систем известна проблема поддержания работы ядерных реакторов на постоянной мощности при значительной разнице во временных графиках выработки и потребления энергии. Таким образом, возникает задача создания способов преобразования энергии, энергоаккумулирующих установок и систем, способных обеспечивать потребителя различными видами энергии в требуемом по условиям потребления неравномерном режиме вне зависимости от графика выработки первичной энергии.
Выравнивание графика нагрузок энергоисточников за счет применения традиционных способов накопления электроэнергии или теплоаккумулирования увеличивает стоимость производства энергии и усложняет регламент работы.
В частности, предложен способ работы электростанции с водородным аккумулированием энергии, заключающийся в том, что воду разлагают на кислород и водород, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности создают замкнутый цикл, где воду нагнетают насосом в пароохладитель и электролизер, из которого водород и кислород, как компоненты разложения воды, собирают в резервуары для раздельного хранения, сжигают в камере сгорания, а продукты сгорания в виде перегретого водяного пара направляют в пароохладитель, где впрыскивают воду и охлаждают перегретый водяной пар, энергию которого посредством паровой турбины, генератора, конденсатора и электрокотла преобразуют в электрическую и тепловую энергию, а конденсат сливают в конденсатную емкость (заявка РФ на изобретение №99102865, дата публикации 2000.12.20). Недостатком данного решения является высокая стоимость и низкая эффективность аккумулирования энергии, что связано с большими затратами на создание и эксплуатацию электролизеров (до 3000 дол. США/кВт) и систем хранения водорода и кислорода, а также относительно низким кпд паротурбинного цикла.
Более экономичное решение предложено в патенте РФ на изобретение №2023387 (дата публикации 1994.11.30), в котором перед подачей углекислого газа в теплицу осуществляют его многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением в водоуглекислотных теплообменниках, аккумулирование сжиженного углекислого газа и его хранение, при этом после хранения осуществляют нагрев его в солнечном коллекторе для получения углекислотного пара, который направляют в углекислотную турбину с регулируемым давлением на выхлопе турбин. Недостатками данного решения являются относительно низкий кпд углекислотного цикла и необходимость подвода углекислоты от стороннего источника.
Известен также способ энергоаккумулирования, реализованный в установке, содержащей турбину, приемник рабочего тела, подключенный к выходу турбины, компрессор и охлаждающий теплообменник, соединенный с аккумулятором сжиженного рабочего тела, к которому подключен основной нагнетатель, установленный перед нагревающим теплообменником, включенным перед турбиной, компрессор соединен с приемником рабочего тела, выполненным в виде емкости, заполненной сорбентом рабочего тела, в которой размещен встроенный теплообменник, включенный между основным нагнетателем и нагревающим теплообменником (патент РФ на изобретение №2273742, дата публикации 10.04.2006. Бюл. №10).
Недостатками данного решения являются относительно большой удельный расход рабочего тела углекислотного цикла, связанный с низкой теплотой испарения углекислоты, необходимость компримирования рабочего тела и хранения жидкой углекислоты.
Задача изобретения - создать способ преобразования тепловой энергии в механическую, в котором устранены указанные выше недостатки, и создать условия эффективного повышения коэффициента использования энергоисточника.
Поставленная задача решается тем, что в способе преобразования тепловой энергии в механическую, в котором в замкнутом цикле с помощью тепловой энергии проводят нагрев и испарение рабочего тела, которое подают затем на расширение в турбину, после которой рабочее тело сорбируют в сорбенте, конденсируют и нагнетают на повторный нагрев и испарение, в процессе конденсации рабочего тела одновременно ведут сорбцию части рабочего тела в сорбенте, обладающем гидрофильностью.
Кроме того:
- периодически удаляют рабочее тело из гидрофильного сорбента путем его нагрева;
- нагрев гидрофильного сорбента ведут с помощью рабочего тела, отбираемого в процессе расширения из турбины;
- в качестве рабочего тела применяют водяной пар или его смесь с неконденсируемыми газами, которые выбирают из ряда, содержащего аммиак, перфторуглероды, диоксид углерода, углеводороды, благородные газы;
- в качестве сорбента выбирают любое вещество из ряда молекулярное сито, цеолит, силикагель, спирт, ацетон, галогениды щелочных или щелочноземельных металлов, этаноламин, щелочи, нитраты или сочетание перечисленных материалов;
- нагрев и испарение рабочего тела ведут путем конвективного нагрева через теплообменные поверхности;
- в процессе конденсации поддерживают давление ниже 0.1 МПа;
- сорбцию рабочего тела ведут во время повышения механической нагрузки на турбину.
Примером реализации изобретения служит способ преобразования энергии, описанный ниже.
В излагаемом примере осуществления изобретения в качестве рабочего тела применяется водяной пар, что позволяет охарактеризовать особенности реализации изобретения применительно к процессам применения расширительных машин, в частности, на ядерных энергоустановках.
На чертеже дано схемное решение предложенного способа преобразования энергии.
Способ осуществляется следующим образом.
Проводят расширение водяного пара в турбине 1, а затем конденсируют водяной пар в конденсаторе 2 при давлении преимущественно ниже атмосферного за счет отвода тепла конденсации с помощью охлаждающего теплоносителя 3, проводя одновременно сорбцию части рабочего тела в сорбенте 4 с возможностью его охлаждения с помощью охлаждающего теплоносителя 5, подавая водяной пар к сорбенту по трубопроводу 6, после чего сконденсированный водяной пар с помощью насоса 7 подают на регенеративный подогрев с помощью отбора водяного пара 8 в подогревателе 9, а затем возвращают на испарение в парогенераторе 10 с помощью тепловой энергии 12. В процессе реализации излагаемого способа преобразования энергии используют возможности нагрева сорбента 4 с помощью теплоносителя 14, нагреваемого отбором водяного пара 8 или путем непосредственной подачи водяного пара в сорбент 4. Увеличение мощности паровой турбины 1 во время повышения механической нагрузки на турбину ведут как за счет изменения подвода водяного пара с помощью стопорно-регулирующего клапана 11, так и за счет снижения давления на выхлопе турбины в процессе конденсации, при которой поддерживают давление ниже 0.1 МПа за счет проведения сорбции водяного пара в сорбенте 4 путем изменения подачи водяного пара по трубопроводу 6 через регулирующее устройство 13, в качестве которого может быть использован тарельчатый клапан или штоковый вентиль или любое другое устройство, влияющее на гидравлическое сопротивление прохождению водяного пара. При снижении мощности турбины 1 увеличивают отбор водяного пара 8 для нагрева сорбента 4 с целью восстановления его сорбционной емкости.
Для турбины К-1000-60/1.500-1 ХТЗ (3 ЦНД) энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт дополнительное увеличение мощности при снижении давления отработавшего пара на -1 кПа составляет 12,75 МВт (1,28%).
В зависимости от выбранного компонента рабочего тела (вода, аммиак, диоксид углерода, углеводород и т.д.) сорбент 4 может быть как твердым (например, активированный уголь, цеолит, хлорид щелочного металла и т.д.), так и жидким (щелочной раствор, спирт, раствор этаноламина и др.), что может вызывать отличия в процессе сорбции рабочего тела 2. Например, в случае жидкого сорбента 4 для снижения тепловых потерь в режиме десорбции может применяться дефлегмация десорбируемого рабочего тела, которая, в свою очередь, может сопровождаться регенеративным нагревом.
Сорбент выбирается из материалов, обладающих гидрофильностью (хорошей смачиваемостью водой). В этот ряд входят вещества с ионными кристаллическими решетками (оксиды, гидроксиды, силикаты, сульфаты, фосфаты, глины и т.д.), вещества с полярными группами - ОН, - СООН, - NO2 и др. Две несмешивающиеся фазы (гидрофильная и гидрофобная, например, присущая находящимся в технических контурах маслам) будут находиться в таком состоянии, где поверхность их контакта будет минимальной, что позволит уменьшить влияние таких микропримесей в рабочем теле как техническое масло на эффективность и динамические характеристики сорбента.
В качестве сорбента, как уже упоминалось выше, может быть выбрано любое вещество из ряда активированный уголь, цеолит, вода, спирт, ацетон, галогениды щелочных или щелочноземельных металлов, этаноламин, щелочи, нитраты или сочетание перечисленных материалов.
В качестве рабочего тела целесообразно выбрать вещество с более низкой, чем у сорбента, точкой кипения из ряда углеводороды, вода, спирты, эфиры, фторхлоруглероды, перфторуглероды, аммиак, диоксид углерода или смесь перечисленных материалов.
Учитывая относительно невысокие коэффициенты теплоотдачи к некоторым из предложенных сорбентов, а также с целью уменьшения потерь энергии при теплообмене сорбент 4 может содержать компоненты, увеличивающие его поверхность, выбранные из ряда: сетка, ребро, насечка, перфорированная пластина или их комбинация.
Таким образом, указанный способ позволит повысить динамические и маневренные характеристики систем преобразования тепловой энергии в электрическую, снизить расход рабочего тела, уменьшить затраты на прокачку рабочего тела и потери, связанные с его недостаточным расширением в турбине, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения.

Claims (8)

1. Способ преобразования тепловой энергии в механическую, в котором в замкнутом цикле с помощью тепловой энергии проводят нагрев и испарение рабочего тела, которое подают затем на расширение в турбину, после которой рабочее тело сорбируют в сорбенте, конденсируют и нагнетают на повторный нагрев и испарение, отличающийся тем, что в процессе конденсации рабочего тела одновременно ведут сорбцию части рабочего тела в сорбенте, обладающем гидрофильностью.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что периодически удаляют рабочее тело из гидрофильного сорбента путем его нагрева.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что нагрев гидрофильного сорбента ведут с помощью рабочего тела, отбираемого в процессе расширения из турбины.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела применяют водяной пар или его смесь с неконденсируемыми газами, которые выбирают из ряда, содержащего аммиак, перфторуглероды, диоксид углерода, углеводороды, благородные газы.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве сорбента выбирают любое вещество из ряда: молекулярное сито, цеолит, силикагель, спирт, ацетон, галогениды щелочных или щелочно-земельных металлов, этаноламин, щелочи, нитраты или сочетание перечисленных материалов.
6. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что нагрев и испарение рабочего тела ведут путем конвективного нагрева через теплообменные поверхности.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в процессе конденсации поддерживают давление ниже 0,1 МПа.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что сорбцию рабочего тела ведут во время повышения механической нагрузки на турбину.
RU2010114317/06A 2010-04-12 2010-04-12 Способ преобразования энергии RU2425230C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114317/06A RU2425230C1 (ru) 2010-04-12 2010-04-12 Способ преобразования энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114317/06A RU2425230C1 (ru) 2010-04-12 2010-04-12 Способ преобразования энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425230C1 true RU2425230C1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44753596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010114317/06A RU2425230C1 (ru) 2010-04-12 2010-04-12 Способ преобразования энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425230C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5007240A (en) * 1987-12-18 1991-04-16 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Hybrid Rankine cycle system
US5243922A (en) * 1992-07-31 1993-09-14 Institute Of Gas Technology Advanced staged combustion system for power generation from coal
RU2013572C1 (ru) * 1992-04-29 1994-05-30 Фирма "Новые системы" Энергетическая установка и способ приготовления ее рабочего тела
CA2122523A1 (en) * 1993-04-30 1994-10-31 Richard Allen Newby System and method for cleaning hot fuel gas
RU2273742C1 (ru) * 2004-09-03 2006-04-10 ООО "Центр КОРТЭС" Энергоаккумулирующая установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5007240A (en) * 1987-12-18 1991-04-16 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Hybrid Rankine cycle system
RU2013572C1 (ru) * 1992-04-29 1994-05-30 Фирма "Новые системы" Энергетическая установка и способ приготовления ее рабочего тела
US5243922A (en) * 1992-07-31 1993-09-14 Institute Of Gas Technology Advanced staged combustion system for power generation from coal
CA2122523A1 (en) * 1993-04-30 1994-10-31 Richard Allen Newby System and method for cleaning hot fuel gas
RU2273742C1 (ru) * 2004-09-03 2006-04-10 ООО "Центр КОРТЭС" Энергоаккумулирующая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2495707C2 (ru) Способ и устройство для отделения диоксида углерода от отходящего газа работающей на ископаемом топливе электростанции
Xue et al. Thermodynamic analysis and optimization of a two-stage organic Rankine cycle for liquefied natural gas cryogenic exergy recovery
US8250847B2 (en) Combined Brayton-Rankine cycle
CN102016240B (zh) 通过利用高压和适中温度的蒸汽的热循环产生能量的方法
CN104061710A (zh) 一种提供蒸汽动力的方法及其装置
CN201301785Y (zh) 高效海洋温差能发电装置
CN114345079B (zh) 一种用于烟气二氧化碳捕集的变温变压吸附装置及方法
JP2011518270A5 (ru)
RU2273742C1 (ru) Энергоаккумулирующая установка
CN103075216B (zh) 布列顿-复叠式蒸汽朗肯联合循环发电装置
CN101509472A (zh) 分散式低温太阳能热力发电系统及发电工艺
CN102230400A (zh) 一种利用蒸汽透平排出乏汽发电的装置
RU129998U1 (ru) Комбинированная парогазотурбинная установка на продуктах гидротермального окисления алюминия
KR20140134862A (ko) 흡수식 냉동기를 이용한 대용량유닛화 가능 벨트식 슬러지 건조장치
KR101528935B1 (ko) 복수기 폐열 발전시스템
CN103089355B (zh) 蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯联合循环发电装置
CN103990372B (zh) 太阳能海水淡化辅助燃煤发电进行氨法碳捕集的系统
KR101613201B1 (ko) 가스복합발전플랜트의 담수화 시스템
CN104153957A (zh) 一种新型的温差聚能循环发电装置及其发电方法
CN202108547U (zh) 一种低温发电机组
RU2425230C1 (ru) Способ преобразования энергии
CN202100286U (zh) 一种电厂低压加热装置
CN113882921A (zh) 一种以二氧化碳气体为工质的低温循环发电系统和方法
CN103075213A (zh) 复叠式蒸汽朗肯联合循环发电装置
CN108868933B (zh) 集成超临界co₂和热泵的燃煤脱碳及余热利用发电系统

Legal Events

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

Effective date: 20210413