Устройство получения механической энергии при замерзании воды
Использование: энергетические установки для эксплуатации в условиях низких температур окружающей среды. Сущность изобретения: в устройстве используется тепло, выделяемое водой при ее замерзании, которая подается в диспергированном состоянии в замкнутый объем сжатого воздуха при минусовой температуре. При использовании соответствующего термодинамического цикла и конструктивном оформлении устройства оно превращается в механическую работу. 9 ил.
Изобретение относится к области энергетики, преимущественно получению механической энергии при замерзании воды. Это может быть использовано в районах Крайнего Севера и Сибири, вообще, где есть наличие воды и отрицательная температура окружающего воздуха -20oC и ниже.
"Средняя температура воздуха (также по многолетним данным) за период ноябрь-март в прибрежных районах от 105 до 180o в.д. равна 27,6oC, а за период ноябрь-апрель - 26oC, в том числе по месяцам: ноябрь - 22, декабрь - 28, январь - 30, февраль - 30, март - 28, апрель - 18o. Минимальная температура воздуха в этих районах равна - -52oC". (Академия наук СССР, Дальневосточный центр. Тихоокеанский океанологический институт. Преобразование тепловой энергии океана./ Сборник научных трудов. Владивосток, 1984., с.19). Известно устройство получения механической энергии из окружающей среды ("Устройство получения механической энергии при замерзании воды в замкнутом объеме" по авт. свид. N 42764). В этом изобретении получение механической энергии достигается за счет увеличения объема и давления воды при ее замерзании в закрытых объемах, периодически заполняемых водой и извлечением затем льда с помощью автоматически действующих механизмов. Недостаток этого устройства заключается в медленном замерзании воды за счет того, что при ее замерзании корка льда, которая со временем растет,уменьшая теплопередачу, а следовательно, увеличивается время замерзания, что снижает эффективность получения механической энергии. Цель изобретения - повышение эффективности получения механической энергии. Поставленная цель достигается тем, что в устройстве используется тепло, выделяемое водой при ее замерзании, которая подается в диспергированном состоянии в замкнутый объем сжатого воздуха при минусовой температуре, и с использованием термодинамических циклов и конструктивного оформления устройства, оно превращается в механическую работу. Анализ известных технических решений показал, что авторами не выявлены устройства получения механической энергии за счет использования тепла замерзающей воды, которую подают в диспергированном состоянии в замкнутый объем сжатого воздуха при минусовой температуре. При температуре окружающего воздуха t=-20oC T=235 есть возможность реализовать цикл 2-1-3 (фиг. 1), состоящий из адиабаты 2-1, изотермы 1-3 и изобары 3-2. Параметры точек T2=253o - P2=0,981 бар T1=268o - P3=0,981 бар T3=268o В адиабатном процессе существует зависимость:



Определим работу цикла

l3-2=R(T2-T3)=287 (253-268)=-4,305 кДж
lцикла=-l2-1+l1-3-l3-2= -10,7625+15,505589-4,305=0,438089 кДж
Выделяемое тепло при замерзании воды затрачивается на изотермический процесс 1-3, равно 15,505589 кДж. 1 кг воды при замерзании выделяет тепла g= 334,72 кДж. Тогда для одного цикла необходимо


Таким образом, из 1 кг воды при ее замерзании теоретически можно получить

П/4 (D2 - d2)=0,785 (1,3225-0,0225)=1,0205 м2
фиг. 5. При взаимном расположении лопастей в цилиндре под углом 240o (фиг. 4-1) такой угол благоприятно сказывается на кинематике механизма (фиг. 6 и фиг. 7). Площадь сектора, заключенного между двумя лопастями, составит:

Какова должна быть длина цилиндра l, чтобы объем, заключенный между двумя лопастями (объем лопастей в расчет не принимается) и цилиндром, составил бы V3, т.е. 0,784056 м3.

Определим угол раскрытия лопастей согласно объемам V1 и V2.

Таким образом, на фиг. 4 представлены основные положения лопастей I-IV, на основании которых графически рассчитывается профиль кулачка (расчет здесь не приводится). На этой же фигуре показаны отверстия 16 в цилиндре, соединяющие нерабочую его часть с атмосферой. На фиг. 6, 7 и 8 кинематически представлено устройство, где рычаг 10, связанный с соответствующей лопастью, например 7 и через соответствующий шатун 17А, который соединен с рычагом 18А. Рычаг 18А заканчивается крестовиной, на которой помещен ролик 19, входящий в профилированный ручей кулачка 20А. Лопасть B имеет такую же связь с другим аналогичным кулачком 20B. Взаимное расположение кулачка является их зеркальным отображением фиг. 8. На фиг. 8 также показаны маховики 21 и вал отбора мощности 22. На фиг. 9 полностью показан кулачок и участки его профиля, соответствующие циклам работы устройства. Наклон профиля кулачка на участках "Сжатие" и "рабочий ход" (за исключением переходных) соответствует 4o, на остальных участках он колеблется от 0o до 45o. На фиг. 3 в крышке цилиндра показано место 23 крепления форсунки, а на фиг. 4 несколько мест 23 крепления форсунок. Форсунки располагаются таким образом, чтобы диспергированная жидкость (вода), прежде чем достичь какой-либо поверхности, покрылась прочной коркой льда и не могла примерзнуть к поверхности. Форсунки должны работать с отсечкой и без подтекания. Трубопроводы, по которым движется вода, имеют тепловую изоляцию. Система плунжерного насоса воды и его привод на схеме не показана. Работа устройства. Как уже было сказано выше, устройство работает при окружающей температуре воздуха - 20oC и ниже. Для запуска первые порции воды подогреваются, чтобы в форсунках она не замерзла. Затем создается декомпрессия (оба клапана открыты) и раскручивается вал с маховиками устройства. После этого устраняется декомпрессия и включается плунжерный насос. Устройство должно заработать. Диспергированная вода, выходя из форсунок, попадая в воздух с отрицательной температурой, замерзает в воздухе, выделяя тепло, и при изотермическом расширении воздуха совершается работа. При выходе содержащиеся в воздухе иней и мелкие кристаллики льда выходят наружу, направляются под лед и разносятся течением, затем летом таят.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9
Похожие патенты:
Способ получения механической энергии // 2099594
Тепловая машина // 2091612
Термомеханический привод // 2091611
Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для преобразования тепловой энергии, получаемой при разогреве проводника электрическим током, в механическую энергию с реализацией эффектов памяти формы (ЗПФ) и сверхупругости (ЭСУ) рабочими элементами, и может быть использовано для приводов запорной трубопроводной арматуры, коммутационных устройств в электроэнергетике, а также других аппаратов, где имеются жесткие требования к величине хода и чувствительности исполнительных устройств
Изобретение относится к области энергетики, преимущественно к энергетике окружающей среды
Парожидкостная двигательная установка // 2081345
Изобретение относится к тепловым двигателям, а более конкретно, касается парожидкостной двигательной установки
Тепловой двигатель // 2078997
Изобретение относится к тепловым двигателям и имеет преимущественное использование для преобразования тепловой энергии окружающей среды в электрическую энергию
Изобретение относится к оборудованию и силовым установкам морских судов и предназначено для обеспечения движения судна при отсутствии какого-либо вредного экологического воздействия на окружающую среду и без расходования топливно-энергетических ресурсов
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к способам, использующим рабочую среду в газообразной фазе для получения механической энергии из тепла внешнего источника
Изобретение относится к холодильной технике и двигателестроению и может быть использовано в теплонасосных устройствах для снабжения потребителя теплом и холодом, а также в двигателях с внешним подводом тепла
Экологически чистая силовая установка // 2118706
Изобретение относится к области энергомашиностроения и обеспечивает получение механической энергии вращения за счет использования разности температур и плотности морской воды на разных ее уровнях без расходования топливно-энергетических ресурсов
Экологически чистая силовая установка // 2122140
Способ получения тепловой и механической энергии и установка для его осуществления (варианты) // 2135825
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для автономного непрерывного снабжения тепловой и механической энергией бытовых, промышленных и транспортных энергопотребителей, а после преобразования тепловой и механической энергии в электрическую для снабжения тех же потребителей электричеством
Двигатель с внешним подводом теплоты // 2157459
Изобретение относится к машиностроению, а именно к области тепловых машин внешнего нагревания, работающих по термодинамическому циклу Стирлинга, то есть в идеальном случае: изотерма-изохора-изотерма-изохора
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к способам, использующим рабочую среду в газообразной или жидкой фазах для получения механической энергии из теплоты внешнего источника, предпочтительно низкотемпературного источника
Теплонасос // 2164311
Изобретение относится к машиностроению и позволяет упростить конструкцию насосных установок, предназначенных для перекачки жидкостей, имеющих различную температуру (холодная и горячая вода)
Двигатель с внешним подводом теплоты // 2177069
Изобретение относится к машиностроению, а именно к области тепловых машин внешнего нагревания, работающих по термодинамическому циклу Стирлинга, т
Источник газа для пневмопривода // 2182675
Механизм с термочувствительным приводом // 2188966
Изобретение относится к элементам управления приводных механизмов и может быть использовано в различных приводных механизмах, например в клапанах, в устройствах раздвижных дверей, люков, затворов и т.п., применяемых в различных отраслях хозяйства
Изобретение относится к области теплоэнергетики и позволяет повысить эффективность преобразования тепловой энергии в механическую