Изобретение относигся к устройствам вырабатывающим электрическую энергию, в частности к жидкометаллическим МГД-генераторам, входящим в состав магнитогид- родинамических установок.
Известна магнитогидродинамическая установка, в которой рабочее тело - жидкий металл нагревается в источнике тепла до получения паро-жидкостной емеси, которая через сопло широким потоком поступает в сепаратор, где разделяется на фазы. Из сепаратора жидкость направляется в МГД-генератор, а пар через диффузор и радиатор после конденсации в виде жидкости смешивается с основным потоком за МГД-генера тором, после чего жидкость через диффузор направляется в источник тепла.
Недостатком известной магнитогидроди- намической установки является низкая эффективность, так как кинетическая энергия огсепарированного пара не преобразуется а. электрическую энергию. .
Целью изобретения является создание магнитогидродинамической установки повышенной эффективности. Поставленная цель
достигается за счет того, что за холодильником перед источником тепяа устанавливается инжектор-конденсатор, второй МГД-генератор и диффузор, причем паровой вход инжектора-конденсатора соединен с выходом диффузора паровой фазы.
На чертеже изображена -блок-схема магнитогидродинамической установки.
Установка состоит из (источника 1 тепла, сопла 2, сепаратора 3, МГД-генератора 4 первой ступени, расположенного за сепаратором, диффузора 5 паровой фазы, диффузора 6 жидкой фазы, установленного за А ГД-генератором 4, холодильника 7, инжектора-конденсатора 8, МГД-генератора 9 второй ступени и диффузора 1О, устаковленного между МГД-генератором 9 я источником тепла 1,
В источнике 1 тепла рабочее тело нагревается до паро-жидкостной фааы, которая через сопло 2 расширенным потоком поступает в сепаратор 3, где жидкая фаза отделяется от паровой. Из сепаратора 3 поток жидкости с высокой скоростью поступает в МГД-генератор 4 первой ступени, а с выхода МГД-гвнерат( в диффузор 6, в котором повышается статическое давление, и затем в холодильник 7. Далее жидкость поступает в инжектор-конденсатор .8, где ускоряется и нагревается паром, поступившим иа диффузора 5 паровой фазы. Здесь же происходит конденсация паровой фазы.
Иа инжектора-конденсатора поток жидкости направляется, в МГД-генератор 9. второй ступени, .где в электрическую энергию превращается лишь часть энергии потока ЖИДКОСТИ. Другая часть энергии потока жидкости в диффузоре 10 преобразуется в статическое давление, после чего жидкост возвращается в источник 1 тепла.
Формула; изобретения
Магнитогидродинамическая установка с использованием однокомпонентного жидкометаллического рабочего тела,, содержащая источник гепла, сопло, сепаратор, расположевный за ним МГД-генератор, диффузор паровой фазы и диффузор жидкой фазы, холодильник, от личающаяся тем, что, с целью повышения эффективности преобразования энергии, за холодильником перед источником тепла установлен инжектор-конденсатор, второй МГД-генератор к диффузор, причем паровой вход инжектора-конденсатора соединен... с выходом диффузора паровой фазы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ | 1967 |
|
SU196197A1 |
РАЗГОННОЕ УСТРОЙСТВО | 2011 |
|
RU2455532C1 |
Мгд преобразователь на жидкометаллическом рабочем теле с использованием противоточного парогенератора в одноконтурной схеме источника тепла | 1971 |
|
SU401292A1 |
МАГНИТО ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1970 |
|
SU277133A1 |
Комбинированная энергетическая установка на парах щелочных металлов с использованием мгд-преобразователя | 1971 |
|
SU412841A1 |
Холодильная машина | 1989 |
|
SU1778459A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ | 2013 |
|
RU2551676C1 |
НАПОРНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ НАСОС | 2017 |
|
RU2656037C1 |
ПАРОГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА | 2002 |
|
RU2238415C2 |
АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА С МУЛЬТИСТУПЕНЧАТЫМ ЭЖЕКТОРОМ | 2010 |
|
RU2460020C2 |
Авторы
Даты
1977-12-25—Публикация
1970-08-26—Подача