Корпусы аппаратов 9 н 10 заполнены веществами, диссочипгрующими при повышении и рекомбинирующими при понижении температуры с обратимы м выделением и поглощением водорода, например иитерметаллическим гидридом (iH4 и интерметаллидол LaNig соответственно.
Аппарат 9 имеет три теплообменных контура 13-16. Контур 13 через клананы /5 соединен с .парагенератором /, «онтур 14 через клапаны /7 - с теплопотребляющим устройством 5, а контур 15 через клапаны с пиковым турбоагрегатом 6.
Аппарат 10 выполнен с двумя теплообменными контурами 19 п 20, которые соответственно соединены через клапаны 21 с парогенеоатором / и через кланаиы 22 с теплопотребляющим устройством 5.
Паросиловая установка работает следующим обоазом.
В период небольшого потребления энергии часть пара из парогенератора / направляется в турбоа регат 2 и в теплопотребляющее устройство 5, а другая часть - в контур 13 теплообменного аппарата 9, где тепловая энергия используется в эндотермической реакиин разложения гидрида Mg2NiH4 на интерметаллид Mg2Ni и водород .Н2. Водород отводится для хранения в аппарат 10, где поглощается интерметаллидом LaNis с образованием гидрида LaNisHj. Выделяющееся при этом тепло, составляющее около 20% тепловой энергии, поглощенной в аппарате Я подогревает ,в контуре 20 теплоноситель, который направляется в теплопотребляЕОщее устройство 5. При таком режиме работы установки открыты жлапаны 12, 16 и 22.
Для длительного хранения запасенной тепловой энергии закрывается клапан 12. Энергия сохраняется в виде овязаиного в гидриде LaNisHs водорода неограниченно долгое время без потерь.
В период ПИкового потребления энергии небольшая часть пара из парогенератора / направляется в контур 19 аппарата 10. В результате подогрева гидрид LaNisHs разлагается на интерметаллид LaNis и водород П2, который по трубопроводу // поступает в аппарат 9, где вступает в экзотермическую реакцию с янтерметаллидом Mg2Ni, в результате которой вновь образуется гидрид Mg2NiH4. При этом выделяется в 5 раз больоле тепла, чем было использовано для разложения гидрида ЬаХЧбПб в аппарате 10. Выделивщееся тепло воспринимается конт)фамн М и 15 и отводится 1К теллопотребляющему устройству
5. Избыток тепла может (использоваться также для выработки электрической энергии в пиково турбоагрегате 6. В этом режиме работы открыты клапаны 12, 17, 18 и 2.1.
Использование для аккумулирования тепла обратимых химических реакций с поглощением и выделением водорода в двух связанных теплообменных аппаратах позволяет увеличить количество запасаемой
тепловой энергии и длительность ее эконо-мичного хранения без использования мощной тепловой изоляцин. Это приводит к существенному уменьшению веса и габаритов установки и улучшению ее маневренности
при нокрытии неравномерных тепловых и электрических нагрузок.
Формула изобретения
1- Паросиловая установка для выработки электрической и тепловой энергии, содержащая парогенератор, соединенный с турбоагрегатом, тепловой ак1кумулятор и теплонотребляющее устройство, подключенное К парогенератору и тепловому аккумулятору, отличающаяся тем, что, с целью улучшения маневренности габаритно-весовых показателей, тепловой аккумулятор выполнен в виде двух сообщенных
между собой многоконтурных теплообменных анпаратов, заполненных обрати.мо выделяющими и поглощающими водород веществами, один из контуро-в обоих теплообменных аппаратов соединен с парогенератором, а другой - с теплопотребляющим устройством.
2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что один из топлообменных аппаратов заполнен интерметаллическим гидридом
М§21 ЧП4, а другой - интерметаллидом LaNig.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Патент СССР № 12574, кл. F 01 К ЗОО, 1925.
2.Заявка Франции .oNb 2268153, кл. F01 К 15/00, опубл. 1975.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплофикационная энергетическая установка | 1982 |
|
SU1040191A1 |
Теплофикационная энергетическая установка | 1981 |
|
SU1038496A2 |
Способ улучшения водородсорбционных характеристик порошковой засыпки металлогидридного аккумулятора водорода | 2020 |
|
RU2748480C1 |
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА В АВТОМОБИЛЯХ | 2008 |
|
RU2373453C1 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОДВОДНОГО АППАРАТА | 2006 |
|
RU2320056C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | 2006 |
|
RU2315185C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АЭС В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОМЕРНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-ТЕПЛОВОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ | 2021 |
|
RU2759559C1 |
Теплофикационная энергетическая установка | 1981 |
|
SU1002619A1 |
Солнечная энергетическая станция | 1978 |
|
SU898224A1 |
Способ водородного подогрева питательной воды на АЭС | 2019 |
|
RU2709783C1 |
Авторы
Даты
1979-09-30—Публикация
1978-01-23—Подача