Энергетический цикл, в котором используется смесь
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в двигателестроении, в частности в двигателях, работающих в круговом процессе. Сущность изобретения: в качестве рабочего вещества используется газожидкостный раствор, обладающий обратной растворимостью по температуре. В первой рабочей фазе объем камеры расширяется, давление падает, при расширении выполняется механическая работа, при увеличении объема и падении давления происходит выделение газовой фазы, которое сопровождается выделением тепла, поэтому подведенное тепло может быть меньше. При сжатии происходит растворение газа в жидкости, которое сопровождается поглощением тепла, поэтому работа сжатия уменьшается. Изобретение повышает термодинамическую эффективность цикла. 5 ил.
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в двигателестроении, в частности в двигателях работающих в круговом процессе.
Известен способ работы теплового двигателя, в котором рабочий цикл осуществляется путем введения рабочего вещества в закрытое посредством рабочей стенки пространство при температуре котла, объем которого в первой рабочей фазе расширяется движением подвижной стенки от внутренней мертвой точки до внешней мертвой точки, а во второй рабочей фазе через движение вовнутрь подвижной стенки сжимается до исходного объема к внутренней мертвой точке, при этом рабочее вещество посредством теплообмена доводится до температуры котла. В качестве рабочего вещества используют газожидкостный раствор (см. патент России по заявке 94009482/06 (009394), 1994 г.). Недостатком этого способа является невысокий коэффициент полезного действия а также трудности в реализации изотермического цикла. Известен способ работы теплового двигателя, использующий в качестве рабочего вещества газожидкостный раствор, обладающий обратной растворимостью по температуре. В первой рабочей фазе раствор расширяется с совершением работы с последующей отдачей тепла, а во второй рабочей фазе сжимается до исходного объема, после чего посредством теплообмена доводится до первоначальной температуры (см. патент США 4779424, F 01 K 25/06, 27.12.83. Недостатком этого способа является то, что в области обратной растворимости цикл может быть осуществлен при больших давлениях, что приводит к увеличению веса энергоустановки. Целью настоящего изобретения является повышение термодинамической эффективности. Поставленная цель достигается тем, что в энергетическом цикле, использующем в качестве рабочего тела смесь веществ в виде газожидкостного раствора, в котором в первой фазе при первоначальной температуре рабочее тело расширяется с совершением работы с последующей отдачей тепла, а во второй фазе сжимается, после чего посредством теплообмена доводится до первоначальной температуры, в качестве рабочего тела используют смесь, состоящую из нескольких компонентов находящихся в жидкой и газовой фазах, при этом пропорции компонентов в смеси, диапазон давлений и температур рабочего тела выбирают так, что - в процессе изотермического расширения при одновременной регистрации подводимого тепла выполняется соотношение: V2(P1-P2)






или
V2(P1-P2)=Q. Это условие является критерием поиска рабочего тела. На фиг. 2 в калибровке P-V показана полученная экспериментально изотерма 30oC при расширении от 100 кг/см2 до 30 кг/см2 смеси, состоящей из двух компонентов - азота в газовой фазе и бутана в жидкой фазе при концентрации газового компонента 0,3 и подводи мое тепло в калибровке Q-V. Для получения максимального КПД при P1 = 60 кг/см2 и P2 = 30 кг/см2 подведенное тепло должно быть:
Q=V2(P1-P2)= 28 кДж/кг,
а экспериментальные данные дают значение Q = 13 кДж/кг, то есть реальный КПД получается больше максимального. Таким образом, критерием выбора пропорции компонентов в смеси, диапазона давлений и температур рабочего тела является выражение:
V2(P1-P2)

На фиг. 3 изображен энергетический цикл, состоящий из двух изотерм и двух изобар. При сжатии 1 - 2 происходит увеличение доли жидкой фазы, увеличение концентрации жидкой фазы и увеличение концентрации газовой фазы, затем производим нагрев при постоянном давлении 2 - 3, при котором происходит увеличение доли газовой фазы, увеличение концентрации жидкой фазы и уменьшение концентрации газовой фазы. Затем производится сжатие рабочего тела 3 - 4, при котором происходит увеличение доли газовой фазы с уменьшением концентрации жидкой фазы и увеличение концентрации газовой фазы. Затем производится охлаждение 4-1 до первоначальной температуры с увеличением доли жидкой фазы и увеличением концентрации газовой фазы. В процессе сжатия отводится количества тепла Q2, в процессе нагрева подводится количество тепла Q3, в процессе расширения подводится количество тепла Q1 и в процессе охлаждения отводится количество тепла Q4. Цикл совершает работу L. В процессах расширения и сжатия при изменении концентрации в жидкой и газовой фазах происходят тепловые эффекты, которые зависят от давления и температуры. Это является специфическим свойством данного рабочего тела. Используя эти свойства, можно найти режимы, например, изотермического расширения, когда подвод тепла для обеспечения постоянной температуры минимален, поскольку идет выделение тепла при протекании внутренних процессов. Исходя из экспериментальных данных изотерм расширения смеси азот - бутан в различных режимах по критерию V2(P1-P2)




Формула изобретения
V2(P1 - P2)

где Q - подведенное тепло;
P1 - начальное давление;
P2 - конечное давление;
V2 - конечный объем.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 25.09.2006
Извещение опубликовано: 27.10.2007 БИ: 30/2007