Изобретение «Устройство и способ экономного производства электроэнергии и тепла» относится к области энергетики и может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) для производства электроэнергии и тепла по сниженным тарифам.
Существующие тепловые электростанции (ТЭС), вырабатывающие электроэнергию и тепло, тепло от сгорания углеводородных топлив используют с КПД ηэ=0,85. Такие ТЭС сложны по конструкции, дороги в изготовлении и эксплуатации; по этой причине имеет место ежегодное повышение тарифов на электроэнергию и тепло.
Предлагаемая ТЭС проще по конструкции и дешевле в изготовлении и эксплуатации.
На фиг.1 представлена кинематическая схема «Устройство и способ экономного производства электроэнергии и тепла», где:
1 - котельная
2 - устройство приготовления и подачи любого углеводородного топлива в топку котельной
3 - заборник атмосферного воздуха
4 - воздушно-газовый радиатор воздушного компрессора (ВК) воздушно-турбинного двигателя (ВТД)
5 - воздушный компрессор ВК ВТД
6 - воздушно-газовый радиатор воздушной турбины ВТД
7 - воздушная турбина ВТ ВТД
8 - трубопровод, соединяющий выход из воздушной турбины ВТД с входом в поддувало котельной
9 - топка котельной
10 - водяной насос
11 - водогазовый радиатор
12 - потребители горячей воды и электроэнергии
13 - генератор электрического тока
14 - вал, соединяющий воздушную турбину (5) воздушный компрессор (7) водяной насос (10) и генератор электрического тока (13).
На фиг.2 в координатах абсолютная температура (T0K) в функции энтропии
Pн=P1 - изобара; давление воздуха на входе в воздушный компрессор ВТД;
P2 - изобара; давление воздуха на выходе из воздушного компрессора ВТД;
Точка H - температура и давление атмосферного воздуха;
Точка 1 - температура и давление воздуха на входе в воздушный компрессор ВТД;
Точка 2 - температура и давление воздуха на выходе из воздушного компрессора ВТД;
Точка 3 - температура и давление воздуха на входе в воздушную турбину ВТД;
Точка 4 - температура и давление воздуха на выходе из воздушной турбины ВТД.
На фиг.3 изображена циркуляция тепла воздуха (газа) (регенерация тепла) от воздушной турбины (7) Q4 до поддувала котельной и далее выхода тепла дымовых газов Q5 от топки котельной (9) до окончания омывания воздушно-газового радиатора (6) со значением Q6=Q5-(Q3-Q2).
«Устройство и способ экономного производства электроэнергии и тепла» состоит из контура воздушно-газового, в котором заборник атмосферного воздуха (3) связан с входом в воздушно-газовый радиатор ВК ВТД (4), выход из которого связан с входом в ВК ВТД (5), выход из которого связан с входом в воздушно-газовый радиатор ВТ ВТД (6), выход из которого связан с входом в ВТ ВТД (7), выход из которой связан с входом в трубопровод, соединяющий выход из ВТ ВТД с входом в поддувало котельной; далее горячий воздух поступает в поддувало котельной (9), дымовые горячие газы омывают: воздушно-газовый радиатор (ВТ) воздушной турбины ВТД (6), водогазовый радиатор (11), воздушно-газовый радиатор ВК ВТД (4).
«Устройство и способ экономного производства электроэнергии и тепла» состоит из контура водяного отопления, в котором выход из водяного насоса (10) связан с входом в водогазовый радиатор (11), выход из которого связан с потребителем горячей воды (12), выход от которого связан с входом в водяной насос (10).
Способ экономного производства электроэнергии и тепла состоит в постоянном режиме работы газотурбинного двигателя в условиях, когда тепло, поглощаемое воздушно-газовым радиатором воздушной турбины ВТД (6), равно теплу дымовых газов, покидающих воздушную турбину ВТД (7) (Q3-Q2=Q4); состоит в режиме регенерации тепла, когда тепло дымовых газов, покидающих воздушную турбину ВТД, с помощью трубопровода (8) подается в поддувало котельной (1); состоит в режиме регенерации тепла на входе атмосферного воздуха, когда тепло дымовых газов через воздушно-газовый радиатор (4) подается на подогрев атмосферного воздуха от температуры Tн°K до температуры T1°K.
Возможность изготовления изобретения подтверждается действующими котельными, радиаторами, газотурбинными двигателями.
Возможность изготовления и работы изобретения подтверждается также и элементарным термодинамическим расчетом.
Расчет производим по энтальпиям (теплосодержаниям), абсолютным температурам T°K в удельных параметрах с учетом изменения удельной теплоемкости воздуха (газа) при постоянном давлении
То есть CP=F(T°K).
Расчет производим на установившийся режим работы ВТД, когда Q3-Q2=Q4 (1).
Элементарный расчет «Устройства и способа экономного производства электроэнергии и тепла»
Принимаем:
Tн - температура атмосферного воздуха Tн=288°K (+15°C)
Pн - давление атмосферного воздуха
ηp - КПД расширения воздуха = 0,92;
ηc - КПД сжатия воздуха = 0,85;
Рассчитываем: e - степень повышения давления при условии режима работы ГТД, когда Q3-Q2=Q4
Из уравнения (2) при
T3; T2; T4 находим из уравнений
из графика
Q2=156,518 кк; Q3-Q2=196,81 кк
Q4=197,036 ккал;
Qэ - тепло, эквивалентное мощности генератора электрического тока
Q3=Q3-Q4-(Q2-Q1)=353,329-197,036-(156,518-79,2)=156,293-77,318=78,975 ккал
Принимаем температурное напряжение у газовоздушных радиаторов Δt=10°C или ΔQ=2,5 ккал
В этом случае Q5=Q3+2,5=355,79 ккал; T5=1263°K (990°C);
Q6=Q2+2,5=156,518+2,5=159,018 ккал; T6=632°K (359°C).
Принимаем T8=298°K;
Согласно закону сохранения и превращения энергии
Q7-Q8=Q1-QH; Q7=Q8+Q1-QH;
Q7=71,58+79,2-69=81,78 ккал
Qсм - тепло от сгорания топливно-воздушной смеси
Qсм=Q5-Q4=355,79-197,036=158,754 ккал
Коэффициент полезного действия «Устройства и способа экономного производства электроэнергии и тепла»
Изобретение «Устройство и способ экономного производства электроэнергии и тепла» состоит из устройства и способа:
- Устройство экономного производства электроэнергии и тепла состоит из котельной, воздушно-турбинного двигателя, радиаторов, отличающееся тем, что: выход из заборника атмосферного воздуха (3) связан с входом в воздушно-газовый радиатор (4), выход из которого связан с входом в воздушный компрессор воздушно-турбинного двигателя (5), выход из которого связан с входом в воздушно-газовый радиатор (6), выход из которого связан с входом в воздушную турбину воздушно-турбинного двигателя (7), выход из которой связан с входом в поддувало котельной (1), выход из поддувала связан с входом в топку котельной (9), выход газов из которой связан, наружно, с воздушно-газовым радиатором (6), выход газов из которого связан, наружно, с водогазовым радиатором (11), выход газов из которого связан, наружно, с воздушно-газовым радиатором (4), выход газов из которого связан с воздушной атмосферой, далее выход из водяного насоса (10) связан с входом в водогазовый радиатор (11), выход из которого связан с потребителями горячей воды (12), выход от которых связан с входом в водяной насос (10); воздушный компрессор воздушно-турбинного двигателя (7), воздушная турбина воздушно-турбинного двигателя (5), водяной насос (10), генератор электрического тока (13) - все установлены на одном валу.
- Способ экономного производства электроэнергии и тепла состоит в том, что воздушно-турбинный двигатель работает в постоянном режиме при условии, что тепло, поступающее в воздушно-газовый радиатор (6), равно теплу дымовых газов, поступающих в поддувало котельной (1) (Q3-Q2=Q4); способ состоит в том, что осуществляется регенерация тепла воздуха после воздушной турбины (7); способ состоит в том, что осуществляется регенерация тепла дымовых газов после водогазового радиатора (11); такой способ экономного производства электроэнергии и тепла обеспечивает минимальные потери тепла с коэффициентом полезного действия ηэ=0,9839.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2000 |
|
RU2182246C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | 1999 |
|
RU2176026C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА | 2000 |
|
RU2174614C1 |
АММИАЧНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2007 |
|
RU2353781C2 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛОФИКАЦИИ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 1993 |
|
RU2109230C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ТОПОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 1996 |
|
RU2113609C1 |
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ | 1994 |
|
RU2099653C1 |
ТЕПЛОФИКАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ | 1994 |
|
RU2095702C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ | 2008 |
|
RU2379592C1 |
ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ШАХТ | 1999 |
|
RU2168114C2 |
Устройство экономного производства электроэнергии и тепла состоит из котельной, воздушно-турбинного двигателя, радиаторов. Выход из заборника атмосферного воздуха (3) связан с входом в воздушно-газовый радиатор (4), выход из которого связан с входом в воздушный компрессор воздушно-турбинного двигателя (5), выход из которого связан с входом в воздушно-газовый радиатор (6), выход из которого связан с входом в воздушную турбину воздушно-турбинного двигателя (7), выход из которой связан с входом в поддувало котельной (1). Выход из поддувала связан с входом в топку котельной (9), выход газов из которой связан с воздушно-газовым радиатором (6), выход газов из которого связан с водогазовым радиатором (11), выход газов из которого связан с воздушно-газовым радиатором (4), выход газов из которого связан с воздушной атмосферой. Выход из водяного насоса (10) связан с входом в водогазовый радиатор (11), выход из которого связан с потребителями горячей воды (12), выход от которых связан с входом в водяной насос (10). Воздушный компрессор воздушно-турбинного двигателя (7), воздушная турбина воздушно-турбинного двигателя (5), водяной насос (10), генератор электрического тока (13) - все установлены на одном валу. Достигается упрощение конструкции, удешевляется изготовление и эксплуатация, устройство может работать безлюдно в автоматическом режиме. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
1. Устройство экономного производства электроэнергии и тепла состоит из котельной, воздушно-турбинного двигателя, радиаторов, отличающееся тем, что: выход из заборника атмосферного воздуха (3) связан с входом в воздушно-газовый радиатор (4), выход из которого связан с входом в воздушный компрессор воздушно-турбинного двигателя (5), выход из которого связан с входом в воздушно-газовый радиатор (6), выход из которого связан с входом в воздушную турбину воздушно-турбинного двигателя (7), выход из которой связан с входом в поддувало котельной (1), выход из поддувала связан с входом в топку котельной (9), выход газов из которой связан, наружно, с воздушно-газовым радиатором (6), выход газов из которого связан, наружно, с водогазовым радиатором (11), выход газов из которого связан, наружно, с воздушно-газовым радиатором (4), выход газов из которого связан с воздушной атмосферой, далее выход из водяного насоса (10) связан с входом в водогазовый радиатор (11), выход из которого связан с потребителями горячей воды (12), выход от которых связан с входом в водяной насос (10); воздушный компрессор воздушно-турбинного двигателя (7), воздушная турбина воздушно-турбинного двигателя (5), водяной насос (10), генератор электрического тока (13) - все установлены на одном валу.
2. Способ экономного производства электроэнергии и тепла состоит в том, что воздушно-турбинный двигатель работает в постоянном режиме при условии, что тепло, поступающее в воздушно-газовый радиатор (6), равно теплу дымовых газов, поступающих в поддувало котельной (1) (Q3-Q2=Q4); способ состоит в том, что осуществляется регенерация тепла воздуха после воздушной турбины (7); способ состоит в том, что осуществляется регенерация тепла дымовых газов после водогазового радиатора (11); такой способ экономного производства электроэнергии и тепла обеспечивает минимальные потери тепла с коэффициентом полезного действия ηэ=0,9839.
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ | 1994 |
|
RU2099653C1 |
Устройство для многопостовой сварки | 1983 |
|
SU1165537A1 |
Локомотив с воздушной турбиной | 1947 |
|
SU78649A1 |
Разъем резинометаллического шлангокабеля | 1978 |
|
SU711271A1 |
Авторы
Даты
2015-02-20—Публикация
2013-08-15—Подача