Способ получения механической энергии (варианты)
Использование: в гидроэнергетике, в частности касается способов получения механической энергии при помощи гидравлического двигателя (ГД). Сущность изобретения: установка состоит из нескольких одинаковых каскадов, соединенных между собой в единую тепловую схему. Каждый каскад состоит из ГД, подключенного к резервуару с жидкостью, причем ГД находится на уровне ниже, чем поверхность жидкости в резервуаре с жидкостью. Жидкость, пройдя ГД, поступает в испаритель, где превращается в газ. Давление газа в испарителе и давление жидкости на выходе из ГД меньше, чем давление жидкости на входе в ГД, обусловленное действием на жидкость гравитационной силы, следовательно, на рабочий орган ГД будет действовать разность этих давлений, заставляя его совершать работу и получать, таким образом, механическую энергию. Образовавшийся газ из испарителя и/или самостоятельно или принудительно удаляется в конденсатор, где, превращаясь в жидкость, отдает теплоту теплоносителю, который, в свою очередь, отдает ее жидкости, испаряемой в испарителе последующего каскада, имеющей температуру кипения меньшую, чем у жидкости в предыдущем каскаде. И так далее во всех каскадах. Образовавшаяся в конденсаторе жидкость поступает вновь в резервуар с жидкостью и далее на вход в ГД. В дальнейшем все периодически повторяется. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение имеет отношение к энергетике и касается, в частности, способов получения механической энергии при помощи гидравлического двигателя (ГД) (турбины, радиально-поршневого и др.).
Вклад основных составляющих стационарной энергетики в общую выработку электроэнергии в мировом масштабе в 1990 году выглядел следующим образом (в процентах от их общего количества) тепловые электростанции (ТЭС) 64,3% гидроэлектростанции (ГЭС) 18,48% атомные электростанции (АЭС) 16,94% (Электрические станции. 1993, N 7, с. 64-69, [1]). Недостатками АЭС являются их небезопасность и ограниченность ресурсов используемого в настоящий момент ядерного топлива. Недостатком ГЭС является неизбежность затопления населенных пунктов и сельскохозяйственных земель (Энергетика сегодня и завтра./Под ред. Дьякова А.Ф. М. Энергоатомиздат, 1990, с. 199, [2]). Недостатком ТЭС является ограниченность ресурсов органического топлива. В этой связи важной задачей энергетики является снижение удельного расхода топлива. Наиболее близким к заявляемому изобретению является техническое решение, указанное в заявке Франции N 2384965, кл. F 03G 7/04, опубликована в 1978 году, [3] Оно представляет собой способ получения механической энергии, заключающийся в том, что ГД подключен к резервуару с жидкостью, причем ГД находится на уровне ниже, чем поверхность жидкости в резервуаре, жидкость, пройдя ГД, поступает в испаритель (теплообменник), где она превращается в газообразное состояние на уровне ниже, чем поверхность жидкости в резервуаре, давление образовавшегося в испарителе газа и давление жидкости на выходе из ГД меньше, чем давление жидкости на входе в ГД, обусловленное действием на жидкость гравитационной силы, газ из испарителя поступает в конденсатор, установленный на уровне выше, чем уровень, на котором происходит в испарителе превращение жидкости в газ, в конденсаторе газ превращается в жидкость, которая вновь поступает в резервуар с жидкостью и далее на вход в ГД. Недостаток данного технического решения относительно высокий удельный расход топлива (теплоты). Задачей изобретения является устранение недостатка прототипа, а именно уменьшение удельного расхода топлива (теплоты). Очевидно, если такая задача может быть решена, то это "неочевидное" решение для сведущего в энергетических установках (ЭУ) специалиста, поскольку в прототипе она не решена. Задача заявляемого изобретения решается тем, что в одном из возможных вариантов исполнения заявляемое изобретение представляет собой ЭУ, состоящую из нескольких одинаковых элементов, каждый из которых представляет собой следующее. К резервуару с жидкостью ниже уровня поверхности жидкости в резервуаре (образована за счет действия на жидкость гравитационной силы) подключен ГД. Пройдя ГД, жидкость поступает в испаритель (И), где вся превращается в газ. Превращение жидкости в газ происходит на уровне ниже, чем поверхность жидкости в резервуаре. Газ из И по трубопроводу поступает в конденсатор (К), установленный на уровне выше, чем уровень, на котором происходит превращение жидкости в газ, где он превращается в жидкость. Газ из И в К поступает или за счет разности давлений в них, или принудительно, при помощи насоса. Давление газа в И и давление жидкости на выходе из ГД меньше, чем давление жидкости на входе в ГД, а следовательно, на рабочий орган ГД будет действовать разность этих давлений, заставляя его совершать работу и получать таким образом механическую энергию, которая при помощи электрогенератора преобразуется в электрическую энергию. Образовавшаяся в К жидкость вновь поступает в резервуар и далее на вход в ГД. В дальнейшем все периодически повторяется. Эти несколько элементов (каскадов) связаны между собой в единую тепловую схему. А именно газ при конденсации в К предыдущего каскада отдает теплоту промежуточному теплоносителю, который в свою очередь передает эту теплоту жидкости, испаряемой с И последующего каскада, имеющей температуру кипения меньшую, чем температура кипения жидкости в И предыдущего каскада, и так далее все каскады. В последнем каскаде газ конденсации отдает теплоту теплоносителю, который сбрасывает (отдает) ее в окружающую среду или использует ее в иных целях. Элементы рассмотренной ЭУ могут быть расположены следующим образом: испарители, ГД и электрогенераторы на дне вертикального ствола в земной поверхности определенной глубины, конденсаторы на поверхности земли. Испарители и конденсаторы связаны между собой при помощи трубопроводов. Таким образом, заявляемое изобретение отличается от прототипа тем, что имеет несколько каскадов, соединенных между собой в единую тепловую схему и что температура кипения жидкости, создающей гидростатический напор на входе в ГД, в последующем каскаде ниже, чем в предыдущем. Возможен вариант исполнения заявляемого изобретения, когда теплоноситель после выхода из И предыдущего каскада поступает на вход в И последующего каскада. На фиг. 1 (схематично) показано заявляемое изобретение в варианте исполнения, когда теплота, отдаваемая газом при его конденсации в К предыдущего каскада, передается промежуточному теплоносителю, который, в свою очередь, передает ее жидкости, испаряемой в И последующего каскада, и так далее через все 12 каскадов. Каскады, начиная с 3 по 10, на схеме не показаны, так как имеют такую же схему, что и 2 каскад. Цифрами на фигуре обозначено: 11, 12 112 ГД соответственно первого, второго, двенадцатого каскадов; 21, 22 212 трубопроводы с жидкостью соответствующих каскадов, к которым подключены ГД; 31, 32.312 И соответствующих каскадов; 41, 42.412 трубопроводы соответствующих каскадов, по которым газ из И поступает в К; 51, 52.512 К соответствующих каскадов; 61, 62.612 теплоносители на входе в соответствующие каскады; 613- теплоноситель на входе и выходе в К двенадцатого каскада; 71, 72.712- электрогенераторы соответствующих каскадов. Стрелками на фигуре показано: __ __ _


Формула изобретения
1. Способ получения механической энергии, заключающийся в том, что гидравлический двигатель подключают к резервуару с жидкостью, причем гидравлический двигатель располагают на уровне ниже, чем поверхность жидкости в резервуаре, жидкость из гидравлического двигателя подают в испаритель, где жидкость подвергают воздействию теплоносителя и преобразуют в газообразное состояние, при этом обеспечивают давление газа в испарителе и давление жидкости на выходе из гидравлического двигателя меньше, чем давление жидкости на входе в гидравлический двигатель, обусловленное действием на жидкость гравитационной силы, далее газ подают в конденсатор, установленный на уровне выше, чем уровень испарителя, в конденсаторе осуществляют теплообмен газа с теплоносителем и перевод газа в жидкое состояние, а полученную жидкость вновь подают в резервуар, отличающийся тем, что используют несколько каскадов подобных установок, соединенных в единую тепловую схему, в которой теплоноситель из конденсатора предыдущего каскада подают в испаритель последующего, а из последнего теплоноситель возвращают в упомянутый выше конденсатор, при этом в каждом предыдущем каскаде используют жидкость с температурой кипения выше, чем в последующем. 2. Способ получения механической энергии, заключающийся в том, что гидравлической двигатель подключают к резервуару с жидкостью, причем гидравлический двигатель располагают на уровне ниже, чем поверхность жидкости в резервуаре, жидкость из гидравлического двигателя подают в испаритель, где жидкость подвергают воздействию теплоносителя и преобразуют в газообразное состояние, при этом обеспечивают давление газа в испарителе и давление жидкости на выходе из гидравлического двигателя меньше, чем давление жидкости на входе в гидравлический двигатель, обусловленное действием на жидкость гравитационной силы, далее газ подают в конденсатор, установленный на уровне выше, чем уровень испарителя, в конденсаторе осуществляют теплообмен газа с теплоносителем и перевод газа в жидкое состояние, а полученную жидкость вновь подают в резервуар, отличающийся тем, что используют несколько каскадов подобных установок, соединенных в единую тепловую схему, в которой теплоноситель из испарителя предыдущего каскада подают на вход в испаритель последующего, а возврат теплоносителя осуществляют через конденсаторы каскадов, при этом в каждом предыдущем каскаде используют жидкость с температурой кипения выше, чем в последующем. 3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере газ из одного испарителя перед подачей в конденсатор подают в газовую турбину. 4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере в одном каскаде жидкость в испарителе имеет температуру на входе близкую или равную критической температуре. 5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что получаемую механическую энергию при помощи электрогенератора преобразуют в электрическую энергию.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2