Способ преобразования теплоты в электроэнергию
Изобретение предназначено для использования в области теплоэнергетики, в частности, может быть использовано для получения электроэнергии с помощью низкопотенциальной теплоты, а также теплоты, аккумулированной в химическом и органическом топливе. В способе преобразования теплоты в электроэнергию, при котором сжимают с помощью нагнетателя газообразное рабочее тело с последующим его расширением и переходом его энергии сжатия в работу, протекающим с понижением температуры рабочего тела, а затем восстанавливают теплоту рабочего тела с помощью внешнего теплоносителя, в рабочее тело с помощью распылителя вводят жидкий увлажнитель, который сжимают совместно с рабочим телом при непрерывном распылении и насыщении последнего парами увлажнителя, завершающемся перед началом упомянутого расширения, которое осуществляют в силовой турбине с одновременной конденсацией паров увлажнителя и превращением их скрытой теплоты в механическую работу и далее в электроэнергию для внешнего потребителя и компенсации потерь. Теплоту рабочего тела восстанавливают за счет теплоносителя, циркулирующего через теплообменник, или за счет сжигания водорода. Для привода нагнетателя используют энергию силовой турбины. Способ позволяет повысить мощность и эффективность преобразования. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для получения электроэнергии с помощью теплоты внешнего теплоносителя, а также теплоты, аккумулированной в химическом и органическом топливе.
Уровень техники характеризуется тем, что известен способ преобразования теплоты, при котором сжимают с помощью нагнетателя газообразное рабочее тело с последующим его расширением и переходом его энергии сжатия в работу, протекающим с понижением температуры рабочего тела, а затем восстанавливают теплоту рабочего тела с помощью внешнего теплоносителя. Недостатками известного способа является неэффективность преобразования скрытой теплоты рабочего тела, что снижает эффективность преобразования теплоты в целом и ограничивает величину получаемой мощности, а также сложность оптимизации параметров процесса преобразования. Технической задачей изобретения является расширение арсенала способов преобразования теплоты и создание при этом универсального способа получения электроэнергии, позволяющего наиболее эффективно использовать теплоту любых низкопотенциальных теплоносителей различных источников (в частности, холодильников, парогенераторов, промышленной вентиляции, геотермальных источников и т.п.), газов сгорания такого химического топлива, как водород, газов сгорания органического топлива - за счет преобразования их скрытой теплоты в механическую работу, что для современных тепловых двигателей, из-за их высокой температуры рабочего тела, препятствующей его полному увлажнению, недостижимо. При этом решается задача повышения мощности, а также эффективного и наиболее полного преобразования соответствующей работы в электроэнергию с одновременной оптимизацией параметров процесса преобразования. Сущность изобретения заключается в том, что в способе преобразования теплоты, при котором сжимают с помощью нагнетателя газообразное рабочее тело с последующим его расширением и переходом его энергии сжатия в работу, протекающим с понижением температуры рабочего тела, а затем восстанавливают теплоту рабочего тела с помощью внешнего теплоносителя, для расширения поставленной задачи в рабочее тело с помощью распылителя вводят жидкий увлажнитель, который сжимают совместно с рабочим телом при непрерывном распылении и насыщении последнего парами увлажнителя, завершающемся перед началом упомянутого расширения, которое осуществляют в силовой турбине с одновременной конденсацией паров увлажнителя и превращением их скрытой теплоты в дополнительную механическую работу и далее в электроэнергию для внешнего потребителя и компенсации потерь. Кроме вышеизложенной совокупности признаков: теплоту рабочего тела восстанавливают за счет теплоносителя, циркулирующего через теплообменник, последовательно включенный перед распылителем, в качестве внешнего теплоносителя используют газ, например воздух, для работы нагнетателя используют энергию силовой турбины, при этом в качестве рабочего тела используют атмосферный воздух, а в качестве увлажнителя - воду. Нагнетатель и силовая турбина могут быть выполнены в виде осевых компрессоров, освоенных промышленностью. Сущность изобретения заключается также в том, что в способе преобразования теплоты, при котором сжимают с помощью нагнетателя газообразное рабочее тело с последующим его расширением и переходом его энергии сжатия в работу, протекающим с понижением температуры рабочего тела, а затем восстанавливают теплоту рабочего тела с помощью внешнего теплоносителя, для решения поставленной задачи в рабочее тело с помощью распылителя вводят жидкий увлажнитель, который сжимают совместно с рабочим телом при непрерывном распылении и насыщении последнего парами увлажнителя, завершающемся перед началом упомянутого расширения, которое осуществляет в силовой турбине с одновременной конденсацией паров увлажнителя и превращением их скрытой теплоты в дополнительную механическую работу и далее в электроэнергию для внешнего потребителя и компенсации потерь, причем теплоту рабочего тела восстанавливают за счет введения в рабочее тело продуктов сжигания водорода в атмосферном воздухе, с последующей циркуляцией в замкнутом контуре и попутным получением для промышленности кислорода и азота. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. На чертеже изображена принципиальная схема устройства для реализации способа преобразования теплоты в электроэнергию. Устройство содержит контур рабочего тела, в котором имеются нагнетатель 1, силовая турбина 2 и электрогенератор 3, связанные между собой общим валом (не изображено), а также теплообменник 4 для восстановления теплоты теплоносителя за счет низкопотенциальных тепловыделений или теплоты сгорания органического топлива и распылитель 5. В контуре подачи увлажнителя имеются бак 6 увлажнителя и конденсатный насос 7, всасыванием подключенный к баку 6, а нагнетанием - к распылителю 5. Перед теплообменником 4 к контуру рабочего тела подключена камера 8 сгорания водорода (H2), в которую дутьевым вентилятором 9 может подаваться атмосферный воздух. Устройство содержит также задвижки 10, 11, 12 и вентили 13 - 16. Вентиль 14 служит для подвода воды (H2O), например, из водопровода, вентиль 15 - для подачи водорода (H2), вентиль 16 - для выпуска газа (азота или воздуха). Канал 17 предназначен для забора воздуха в контур. Нагнетатель 1 целесообразно выполнить в виде осевого компрессора, силовую турбину 2 - в виде многступенчатой газовой турбины. По принципу конструкции своего лопаточного аппарата осевой компрессор и многоступенчатая газовая турбина одинаковы. Отличаются они лишь направлением движения рабочего тела по лопаткам своей диаметральной противоположностью. Из сказанного следует, что эти машины обратимы, в связи с чем, при одинаковых параметрах рабочего тела по температуре, давлению и скорости, любой осевой компрессор может быть использован в качестве турбины, но с тем преимуществом, что работа последней при рассматриваемом способе будет отличаться поддержанием температуры и давления в каждой ступени своего рабочего колеса за счет преобразования скрытой теплоты рабочего тела в явную, соответственно увеличивая этим ее мощность. Одновременно, газовая турбина известного газотурбинного двигателя в устройстве, т.е. машинном агрегате для реализации рассматриваемого способа, преобразуется без каких-либо конструктивных изменений в турбину газоконденсатную. Способ преобразования теплоты в электроэнергию осуществляется, например, следующим образом. Для оптимальной реализации способа теплоту рабочего тела восстанавливают (нагревают) за счет теплоносителя, циркулирующего через теплообменник 4. В качестве теплоносителя могут применяться различные по составу газы, в том числе атмосферный воздух, в частности, из вытяжной или приточной вентиляции, а также любые газы, рассеивающие низкопотенциальные тепловыделения различных источников (холодильников, тепловых двигателей, парогенераторов и т.д.). Таким образом может обеспечиваться оптимальная температура горячего источника на входе в нагнетатель 1 (tа), позволяющая получить при данной реализации способа наибольшую отдачу электроэнергии. Перед началом работы контур рабочего тела заполнен воздухом, например, с параметрами, характерными для средней полосы России; удельным весом








Nэф= Qэф/0,24 кВт. При
Nэф < 0 электрогенератор 3 работает в двигательном режиме, а при Nэф > 0 - в генераторном режиме. Следует отметить, что Qа=Q'Я+Q'с, Qх=Q''я+Q''с, где: Q'Я, Q''Я - явная теплота рабочего тела на входе в нагнетатель 1 и на выходе из турбины 2, соответственно, Q'с, Q''с - скрытая теплота рабочего тела на входе в нагнетатель 1 и на выходе турбины 2, соответственно. Поскольку теплосодержание рабочего тела перед увлажнением состоит из явной и скрытой теплоты в количествах одного порядка, а последняя передается увлажнителю при увлажнении рабочего тела и переносится с ним до турбины 2, при конденсации парой увлажнителя реализуется переход этой скрытой теплоты в явную с соответствующим увеличением получаемой полезной мощности. Для оценки получаемой удельной мощности на G=1 кг рабочего тела можно провести следующие вычисления:

при указанных выше значениях параметров
Nнагнетателя= 47,5кВт. Повышение температуры



где
T = 273 K;





где теплоемкость c = 0,241 ккал



tн= ta+





Теплосодержание Qн рабочего тела до увлажнения:
Qн= tнC+

где теплота испарения увлажнителя i = 0,559 (см. HUTTE. Справочник, ОНТИ, 1963, с.603 и 606). Qн=20,85 ккал/с. Теплосодержание Qи после увлажнения (на входе турбины 2):
Qи= tиC+

где
i=0,580 (tи= 27,65oC - температура на входе в турбину после увлажнения). При такой температуре полное влагосодержание

Qи=20,86 ккал/с. Количество




Температура


Влагосодержание


Количество





Теплота Qк конденсируемого пара, поддерживающая давление рабочего тела на лопатки турбины, которая переходит в дополнительную механическую работу (кроме потерь

Qк=

где
i=0,595
Qк = 12,18 ккал/с
Итоговая температура


Теплосодержание Qа на 1 кг рабочего тела (воздуха):
Qa= tac+

где
i=0,584. Qа = 9,28 ккал/с. Теплосодержание Qх на 1 кг рабочего тела на выходе из турбины:

где
i=0,592. Qх=3,59 ккал/с. Согласно (3):

Суммарная мощность турбины 2:
Nт=Nэф+Nнагнетателя= 71,2 кВт. Коэффициент


Аналогично могут быть рассчитаны показатели для различных начальных условий, представленные в таблице. С ростом температуры рабочего тела до



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2