Сделай стартовой

Сделай избранной

Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии. Теплогенераторы. Нагрев жидкости. Нагрев воздуха. Источники тепловой энергии.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2183791

СПОСОБ РАБОТЫ ТЕРМОГЕНЕРАТОРА

СПОСОБ РАБОТЫ ТЕРМОГЕНЕРАТОРА

Имя изобретателя: Запорожец Е.Е.; Зиберт Г.К.; Запорожец Е.П.; Холпанов Л.П. 
Имя патентообладателя: Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" открытого акционерного общества "Газпром"
Адрес для переписки: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, 28, ДАО "ЦКБН"
Дата начала действия патента: 2000.10.18 

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для выработки тепловой энергии и подачи ее с помощью вырабатываемого биагентного теплоносителя потребителю. Способ работы термогенератора включает подачу жидкости, топлива и окислителя, перемешивание топлива и окислителя, сжигание их смеси, неконтактный нагрев подаваемой жидкости теплом продуктов неполного сгорания топлива, получение биагентного теплоносителя при контакте нагретой жидкости с продуктами сгорания и отвод полученного биагентного теплоносителя. При этом жидкость подают под давлением 50-100 атм, дополнительно нагревают теплом продуктов полного сгорания топлива до 120-900oС, а контакт жидкости с продуктами полного сгорания топлива происходит в струйном течении, статическое давление которого увеличивают от величины давления продуктов полного сгорания топлива до величины давления его полного торможения, при котором отводят биагентный теплоноситель, что позволяет повысить эффективность работы теплогенератора путем увеличения степени нагрева теплоносителя и уменьшения энергозатрат на получение теплоносителя с повышенным давлением.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к способам работы термогенераторов с непосредственным воздействием продуктов сгорания на нагреваемую жидкую среду. Предлагаемое изобретение может быть использовано для выработки тепловой энергии и подачи ее с помощью вырабатываемого биагентного (газожидкостного или парогазового) теплоносителя потребителю.

Известен способ работы термогенератора (свидетельство на полезную модель 13080, 21.06.99, МПК 6 F 22 В 31/00, прототип), включающий подачу топлива и окислителя, их перемешивание и сжигание в камере сгорания, подачу в область горения жидкости (воды), предварительно нагретой в водогрейной рубашке камеры сгорания, отвод полученного из смеси паров жидкости и продуктов сгорания биагентного теплоносителя.

Описанный способ имеет следующие недостатки.

Подача жидкости непосредственно в область горения ухудшает процесс сжигания топлива, это выражается в снижении температуры горения (неполное его сгорание) и в образовании в результате в продуктах неполного сгорания свободного углерода в виде сажи. Сажевые частицы отлагаются на рабочих поверхностях термогенератора. Вследствие их отложения уменьшается площадь проходных сечений проточной части термогенератора. Это негативно влияет на его производительность, приводит к недогреву получаемого биагентного теплоносителя и уменьшению эффективности выработки тепловой энергии.

Для получения биагентного теплоносителя, имеющего повышенное давление, описанным способом необходимо подавать топливо и окислитель в термогенератор под давлением, величина которого равна или превышает давление получаемого теплоносителя. Процесс нагнетания топлива и окислителя требует затрат энергии. Затраты энергии особенно возрастают при нагнетании газообразного топлива и газообразного окислителя. Это сужает область применения такого способа получения биагентного теплоносителя. Например, по этой причине описанный выше способ трудно реализуем в газовой промышленности, в которой основным топливом является углеводородный газ, а окислителем - воздух.

Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности работы термогенератора путем увеличения степени нагрева биагентного теплоносителя, а также путем уменьшения энергозатрат на получение биагентного теплоносителя с повышенным давлением.

Поставленная цель достигается тем, что в способе работы термогенератора, включающем подачу жидкости, топлива и окислителя, перемешивание топлива и окислителя, сжигание их смеси, неконтактный нагрев подаваемой жидкости теплом продуктов неполного сгорания топлива, получение биагентного теплоносителя при контакте нагретой жидкости с продуктами сгорания и отвод полученного биагентного теплоносителя, жидкость подают под давлением 50-150 атм, дополнительно нагревают теплом продуктов полного сгорания топлива до 120-900oС, а контакт жидкости с продуктами полного сгорания топлива производят в струйном течении, статическое давление которого увеличивают от величины давления продуктов полного сгорания топлива до величины давления его полного торможения, при котором отводят биагентный теплоноситель.

Подача жидкости под давлением 50-150 атм, дополнительное нагревание ее теплом продуктов полного сгорания топлива до 120-900oС и осуществление контакта жидкости с продуктами полного сгорания топлива в струйном течении, статическое давление которого увеличивают от величины давления продуктов полного сгорания топлива до величины давления его полного торможения, при котором отводят биагентный теплоноситель, позволило повысить эффективность работы термогенератора путем увеличения степени нагрева биагентного теплоносителя, а также путем уменьшения энергозатрат на получение биагентного теплоносителя с повышенным давлением.

Заявителю не известны способы, которые позволили бы получить высокотемпературный биагентный теплоноситель, позволяющий повысить эффективность работы термогенератора, а также позволили бы уменьшить энергозатраты на получение биагентного теплоносителя с повышенным давлением.

На чертеже представлена принципиальная схема термогенератора, в котором может быть реализован предлагаемый способ.

Термогенератор состоит из смесителя 1, камеры сгорания 2, нагревательной рубашки 3, запальной электрической свечи 4, теплообменника 5, струйного аппарата 6, состоящего из приемной камеры 7, камеры смешения 8 и диффузора 9.

В термогенератор (см. чертеж) подают жидкость (поток 10) под давлением 20-60 атм, топливо (поток 11) под давлением 4-5 атм и окислитель (поток 12) под давлением 1 атм. Перемешивают топливо и окислитель в смесителе 1 и сжигают в камере сгорания 2 с запальной электрической свечой 4. Жидкость (поток 10) подают под давлением 50-150 атм в нагревательную рубашку 3. Производят неконтактный нагрев подаваемой жидкости теплом продуктов сгорания в нагревательной рубашке 3. Продукты сгорания через теплообменник 5 подают на контакт с жидкостью. Дополнительный неконтактный нагрев жидкости до температуры 120-900oС производят теплом продуктов полного сгорания топлива в теплообменнике 5. Нагревание жидкости до температуры 120-900oС может быть произведено только теплом продуктов полного сгорания топлива в теплообменнике 5 (чертеж, пунктирная линия). Контакт подогретой жидкости и продуктов сгорания осуществляют в струйном аппарате 6. Биагентный теплоноситель получают в камере смешения 8 струйного аппарата 6 при контакте нагретой жидкости с продуктами полного сгорания в струйном течении (поток 13), статическое давление которого увеличивают от величины давления продуктов полного сгорания топлива в приемной камере 7 струйного аппарата 6 до величины давления его полного торможения в диффузоре 9 струйного аппарата 6. При давлении полного торможения струйного течения (порядка 3-30 атм) отводят биагентный теплоноситель из диффузора 9 струйного аппарата 6.

Пример

В термогенератор подают топливо - метан (поток 11) под давлением 0,4 МПа и окислитель - воздух (поток 12) с давлением 0,102 МПа. Перемешивают метан с воздухом в смесителе 1. Сжигают смесь, имеющую давление 0,125 МПа в камере сгорания 2. Жидкость - воду (поток 10) под давлением 2,0 МПа подают в нагревательную рубашку 3, в которой предварительно нагревают ее теплом продуктов неполного сгорания топлива. Затем воду подают в теплообменник 5 и нагревают теплом продуктов полного сгорания топлива до температуры 260oС. Получают биагентный теплоноситель в струйном аппарате 6 при контакте нагретой жидкости с продуктами полного сгорания топлива в струйном течении (поток 13). Статическое давление струйного течения увеличивают от величины 0,125 МПа давления продуктов полного сгорания топлива в приемной камере 7 струйного аппарата 6 до величины 0,76 МПа давления его полного торможения в диффузоре 9 струйного аппарата 6. При давлении 0,76 МПа полного торможения струйного течения 13 отводят биагентный теплоноситель, имеющий температуру 300oС, из диффузора 9 струйного аппарата 6.

Способ, в котором жидкость подают под давлением 50-150 атм, дополнительно нагретую ее теплом продуктов полного сгорания топлива до 120-900oС, а контакт с продуктами полного сгорания топлива осуществляют в струйном течении, статическое давление которого увеличивают от величины давления продуктов полного сгорания топлива до величины давления его полного торможения, позволяет повысить эффективность работы термогенератора путем увеличения степени нагрева биагентного теплоносителя, а также путем уменьшения энергозатрат на получение биагентного теплоносителя с повышенным давлением.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ работы термогенератора, включающий подачу жидкости, топлива и окислителя, перемешивание топлива и окислителя, сжигание их смеси, неконтактный нагрев подаваемой жидкости теплом продуктов неполного сгорания топлива, получение биагентного теплоносителя при контакте нагретой жидкости с продуктами сгорания и отвод полученного биагентного теплоносителя, отличающийся тем, что жидкость подают под давлением 50-100 атм, дополнительно нагревают теплом продуктов полного сгорания топлива до 120-900oС, а контакт жидкости с продуктами полного сгорания топлива производят в струйном течении, статическое давление которого увеличивают от величины давления продуктов полного сгорания топлива до величины давления его полного торможения, при котором отводят биагентный теплоноситель.

Версия для печати
Дата публикации 27.01.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer