СПОСОБ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА НА ОСНОВЕ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Российский патент 2007 года по МПК F01K27/00 

Описание патента на изобретение RU2300637C2

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а именно к способам организации термодинамических циклов, генерирующих энергию.

Наиболее близкими к изобретению аналогами является термодинамический цикл Ренкина, в котором в качестве нагревателя и холодильника используется замкнутый контур. Патент RU 2117884, F25B 29/00, 1998 (7 стр.)

Недостатком этого способа является относительно невысокий КПД при низких перепадах рабочих температур.

Задачей, на решение которой направленно изобретение, является повышение КПД термодинамического цикла при относительно небольших перепадах рабочих температур.

Указанная задача решается путем использования эффекта нарушения равновесия растворов при помощи мембран, работающих по методу прямого и обратного осмоса и связанных с этим тепловых эффектах растворения и выделения веществ из растворов.

Сущность изобретения состоит в том, что в качестве нагревателя и холодильника в термодинамическом цикле Ренкина используется замкнутый контур, состоящий, по меньшей мере, из одного мембранного блока, в котором циркулирует растворитель и растворимое вещество, тепловые эффекты смешения и разделения которых обеспечивают работу цикла Ренкина, для этого используют комплексы веществ - растворитель и растворимое, растворитель отделяют от раствора любым способом, например методом обратного осмоса, увеличивая концентрацию раствора, либо при помощи выделения в осадок растворимого вещества, либо абсорбцией растворимого вещества, либо сочетанием всех вышеуказанных методов, причем тепловой эффект выделения растворенного вещества из раствора используют для поглощения тепла в термодинамическом цикле Ренкина, то есть как холодильник, а тепловой эффект растворения как нагреватель. Таким образом, данный термодинамический цикл позволяет рекуперировать тепло конденсации цикла Ренкина и повысить КПД.

На чертеже в качестве примера представлена одна из возможных простейших схем, поясняющих предлагаемый способ.

Номером (1) обозначен котел, в котором происходит кипение рабочего тела, участвующего в работе по циклу Ренкина. Номером (2) обозначена турбина, на которой рабочее тело совершает полезную работу и которая приводит генератор (3). После чего рабочее тело подают в конденсатор (4). Превратившись в жидкость, рабочее тело через теплообменник (6), где его подогревают, снова подают в котел (1). Таким образом замыкают цикл Ренкина. Источником тепла в котле (1) выступает мембранный блок (13), в котором происходит растворение растворимого вещества с выделением тепла, причем благодаря прямому осмосу через мембрану этого блока на высоконапорную сторону происходит перекачка большого количества растворителя, после чего горячий ненасыщенный раствор подают к турбине (14), приводящей генератор (15). Часть прошедшего турбину (14) раствора через теплообменник (6), где его охлаждают до состояния, близкого к насыщенному, и подают в мембранный блок (7), другую часть этого же раствора подают через теплообменник (8), где его охлаждают до состояния, близкого к насыщенному, тоже в мембранный блок (7). В мембранном блоке (7) через мембрану, работающую по принципу обратного осмоса, при низкой температуре отделяют растворитель. В результате перед мембраной происходит нарушение равновесия раствора и растворенное вещество выпадает в осадок с поглощением тепла. Полученный концентрированный раствор с большим содержанием осадка растворяемого вещества подают насосом (9) в устройство-сепаратор (10), отделенную в сепараторе жидкость - растворитель через гидротурбину (11), приводящую генератор (12), подают к мембранному блоку (7). Осадок растворяемого вещества из сепаратора (10) подают в мембранный блок (13) на высоконапорную сторону для растворения при высокой температуре. Отделенный в мембранном блоке (7) растворитель через теплообменник (8), где его подогревают, подают в мембранный блок (13) на низконапорную сторону, где он через мембрану под действием осмотического давления попадает на высоконапорную сторону. Таким образом, цикл замыкают. Причем точку подвода тепловой энергии от внешнего источника выбирают ориентируясь по теплоемкостям и иным термодинамическим качествам участвующих веществ и их растворов. Возможна реализация, в которой мембранный блок (13) заменяется простой камерой смешения, но эта реализация менее выгодна энергетически.

Похожие патенты RU2300637C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ЦИКЛА ПРИ ПОМОЩИ СЕЛЕКТИВНЫХ МЕМБРАН 2005
RU2347983C2
СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЦИКЛА ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ПРИ ПОМОЩИ СЕЛЕКТИВНЫХ МЕМБРАН 2005
RU2347984C2
Установка очистки стоков 2020
  • Чупраков Юрий Викторович
  • Шухтуева Елена Викторовна
  • Исхаков Ильдар Раисович
  • Улановская Юлия Викторовна
RU2747102C1
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 1997
  • Серогодский А.В.
  • Кабанов А.М.
  • Кураксин В.М.
RU2121582C1
Замкнутый энергетический цикл и тепловой двигатель для его осуществления 2022
  • Сизов Владимир Петрович
RU2778186C1
ЦИКЛ РЕНКИНА, ОБЪЕДИНЕННЫЙ С АБСОРБЦИОННЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ 2011
  • Фройнд Себастьян Вальтер
RU2581685C2
СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ХЛОРИДА КАЛИЯ И ХЛОРИДА НАТРИЯ 2008
  • Шо Рэймонд Валтер
  • Баттерхам Робин Джон
RU2448046C2
Способ концентрирования растворов 1976
  • Карелин Феликс Николаевич
  • Тихонов Виктор Сергеевич
SU667218A1
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБРАТИМО РАСТВОРИМОГО РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРЯМООСМОТИЧЕСКОЙ ВОДООЧИСТКИ 2012
  • Карминьяни Гэри
  • Ситкиевитц Стив
  • Уэбли Джон Уилфред
RU2556662C2
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ДИНИТРАМИДА АММОНИЯ ИЗ ТВЕРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ СМЕШАННОГО ОКИСЛИТЕЛЯ 1999
  • Мелешко В.Ю.
  • Кирий Г.В.
  • Гусев С.А.
  • Карелин В.А.
  • Гребенкин В.И.
  • Милехин Ю.М.
  • Меркулов В.М.
  • Ключников А.Н.
RU2174502C2

Реферат патента 2007 года СПОСОБ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА НА ОСНОВЕ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а именно к способам организации термодинамических циклов, генерирующих энергию. Сущность изобретения состоит в том, что в качестве нагревателя и холодильника в термодинамическом цикле Ренкина используется замкнутый контур, состоящий, по меньшей мере, из одного мембранного блока, в котором циркулирует растворитель и растворимое вещество, тепловые эффекты смешения и разделения которых обеспечивают работу цикла Ренкина. Для этого используют комплексы веществ - растворитель и растворимое, растворитель отделяют от раствора, например, методом обратного осмоса, увеличивая концентрацию раствора, либо при помощи выделения в осадок растворимого вещества, либо абсорбцией растворимого вещества, либо сочетанием всех вышеуказанных методов, причем тепловой эффект выделения растворенного вещества из раствора используют для поглощения тепла в термодинамическом цикле Ренкина, а тепловой эффект растворения - для нагревания. Предложенный термодинамический цикл позволяет рекуперировать тепло конденсации цикла Ренкина и повысить КПД. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 300 637 C2

Способ генерации энергии в термодинамическом цикле Ренкина, в котором в качестве нагревателя и холодильника используют замкнутый контур, отличающийся тем, что замкнутый контур состоит, по меньшей мере, из одного мембранного блока, в котором циркулирует растворитель и растворимое вещество, тепловые эффекты смешения и разделения которых обеспечивают работу цикла Ренкина, для этого используют комплексы веществ - растворитель и растворимое, растворитель отделяют от раствора, например, методом обратного осмоса, увеличивая концентрацию раствора, либо при помощи выделения в осадок растворимого вещества, либо абсорбцией растворимого вещества, либо сочетанием вышеуказанных методов, причем тепловой эффект выделения растворенного вещества из раствора используют для поглощения тепла в термодинамическом цикле Ренкина, т. е. как холодильник, а тепловой эффект растворения - как нагреватель.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2300637C2

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 1995
  • Самхан Игорь Исаакович
RU2117884C1
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 1998
  • Гилин В.Ф.
  • Гилин С.В.
RU2143652C1
Энергохолодильная установка 1982
  • Оруджалиев Эдхем Алиджаббарович
  • Алиев Новруз Джалил Оглы
  • Рамазанова Зарифа Мамед Эмин Кызы
  • Иманов Муслим Мусеибович
SU1174688A1
US 5007240 A, 16.04.1991
US 2004020206 A, 05.02.2004
JP 57073811 A, 08.05.1982
US 5007240 А, 16.04.1991
US 2004020206 A, 05.02.2004
JP 57073811 A, 08.05.1982.

RU 2 300 637 C2

Даты

2007-06-10Публикация

2005-04-25Подача