Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2159396C1 - Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива - Google Patents

Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2159396C1
RU2159396C1 RU99125422/06A RU99125422A RU2159396C1 RU 2159396 C1 RU2159396 C1 RU 2159396C1 RU 99125422/06 A RU99125422/06 A RU 99125422/06A RU 99125422 A RU99125422 A RU 99125422A RU 2159396 C1 RU2159396 C1 RU 2159396C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diesel
hydrogen
fuel
heat
gaseous
Prior art date
Application number
RU99125422/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Г. Кириллов
В.В. Дыбок
С.С. Воскресенский
Original Assignee
Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского filed Critical Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
Priority to RU99125422/06A priority Critical patent/RU2159396C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2159396C1 publication Critical patent/RU2159396C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

В анаэробной энергохолодильной системе с регенерацией топлива работа машины Вюлемье-Такониса осуществляется за счет теплоты отработанных газов дизеля. Система включает контур газообразного окислителя - кислорода, контур газообразного азота и контур газообразного водорода. В замкнутом цикле дизельной энергоустановки генерируется водородосодержащее горючее. Использование изобретения позволит сократить объемы хранилищ теплоаккумулирующих веществ, повысить КПД дизеля, снизить затраты на хранение окислителя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в качестве энергохолодильной системы для объектов, функционирующих без связи с атмосферой, например для специальных фортификационных сооружений и подводных лодок.
Известно устройство машины Вюлемье-Такониса, представляющей собой механически замкнутую систему, состоящую из холодильной машины и двигателя, причем последний развивает такую мощность, которая необходима холодильной машине. Цикл осуществляется за счет подвода теплоты от внешнего источника. В качестве рабочего тела используются вещества не разрушающие озоновый слой, например гелий, воздух и т.д. Однако для эффективного осуществления рабочего цикла машины необходимо, чтобы тепло, подводимое к машине, было бы достаточно высокого термодинамического потенциала (Архипов А.М., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Теория и расчет криогенных систем. М.: Машиностроение, 1978, - стр. 305).
Известен способ получения искусственной газовой смеси и повышения термодинамического потенциала отработавших сред дизельной энергоустановки, работающей по замкнутому циклу, для объектов без связи с атмосферой. Суть этого способа заключается в окислении металла кислородом из состава двуокиси углерода (CO2) при высокой температуре с выделением значительного количества теплоты, что позволяет получить дополнительную полезную работу в другом тепловом двигателе, например газовой турбине. Недостатком этих энергоустановок является то, что при отсутствии связи с атмосферой для их функционирования необходимы системы предварительного запаса или регенерации кислорода, что приводит к усложнению конструктивного исполнения и увеличению объемов материальных сред внутри объекта (описание изобретения к патенту РФ N 2013588).
Известно окисление щелочноземельного металла магния в кислороде, в сухом и влажном воздухе, в углекислом газе. Известен способ получения водорода в результате взаимодействия щелочноземельного металла магния с водяным паром по реакции Mg + H2O = MgO + H2 при 425-575oC (Окисление металлов / Под. ред. Ж. Бенара. Перевод с французского. - М.: Металлургия, 1969. - Т. 2, с. 314-327).
Известны химические свойства нитрида магния и реакции его взаимодействия с водяным паром, двуокисью и окисью углерода при высоких температурах (Самсонов Г.В., Кулик О.П., Полищук B.C., Получение и методы анализа нитридов. - Киев: "НАУКОВА ДУМКА", 1978, -с. 213-214).
Известен способ организации рабочего процесса дизеля на водородном топливе для повышения КПД дизеля и уменьшения концентрации вредных компонентов выхлопа, при котором водород непосредственно впрыскивается в камеру сгорания в конце такта сжатия под давлением 8 МПа с помощью специальной форсунки. Для воспламенения смеси служит керамическая калильная свеча с встроенным вольфрамовым электронагревателем. Электронагреватель включается на режимах пуска и прогрева дизеля, на остальных режимах свеча обеспечивает температуру 1170 - 1270К за счет выделяющегося при сгорании топлива тепла (Мищенко А.И. // Автомобильная промышленность. 1986. N 11. С. 8-10).
Известны автономные стационарные энергохолодильные системы для объектов, функционирующих без связи с атмосферой, представляющих собой структурно-функциональное объединение преобразователя прямого цикла (ППЦ) и преобразователя обратного цикла (ПОЦ), предназначенных для совместного производства электрической энергии и холода за счет энергии высокотемпературного источника теплоты. Энергохолодильные системы могут создаваться на основе различных типов преобразователей, причем ППЦ служит для получения электрической энергии, а ПОЦ - для получения холода. Для нормального функционирования ППЦ и ПОЦ от них необходимо отводить тепло (1 и 2 законы термодинамики), и ввиду отсутствия связи с атмосферой, это низкопотенциальное тепло должно аккумулироваться и складироваться внутри объекта. Поэтому охлаждение преобразователей осуществляется за счет теплоаккумулирующего вещества (ТАВ),в качестве которого выступает вода, при температуре около +4oC, что обуславливает необходимость создания хранилищ с большими объемами для хранения холодной воды и воды, аккумулировавшей тепло преобразователей. Недостатком является то, что хотя структурно-функциональное объединение ППЦ и ПОЦ позволяет сократить потребление TAB за счет переключения схем подачи холодной воды в холодильники преобразователей, однако, и в этом случае запасы TAB составляют значительный процент от объема объекта в целом, что приводит к большой стоимости строительства объектов данного типа (Гришутин М.М., Севастьянов А.П. Теория и методы расчетов автономных энергохолодильных установок. М.: Изд. МЭИ, 1992,- 240 с.).
Известна принципиальная схема энергохолодильной системы, содержащая дизельную энергоустановку замкнутого цикла на "синтез-газе", машину Вюлемье-Такониса, работа которой осуществляется за счет отработанных газов дизеля, разомкнутый контур с криогенным окислителем (патент РФ N 2088864. Бюл. N 24 от 27.08.97 г.). Однако длительное хранение криогенного окислителя требует значительных затрат на переконденсацию выпара окислителя или приводит к его потере, а работа дизеля на "синтез-газе" приводит к снижению КПД.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в сокращении объемов хранилищ TAB, повышении КПД дизеля, снижении затрат на хранение окислителя.
Для достижения данного технического результата анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива, включающая в себя дизельную энергоустановку замкнутого цикла, машину Вюлемье-Такониса, работа которой осуществляется за счет отработанных газов дизеля, снабжена контуром газообразного окислителя-кислорода, контуром газообразного азота и контуром газообразного водорода, при этом в замкнутом цикле дизельной энергоустановки генерируется водородосодержащее горючее.
Введение в состав анаэробной энергохолодильной системы с регенерацией топлива газообразных контуров кислорода, азота и водорода позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности длительного хранения газообразного окислителя (кислорода) без потерь и исключении устройств для переконденсации выпара жидкого кислорода, а также повышении КПД дизеля за счет использования водородосодержащего горючего.
На чертеже изображена анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива.
Энергохолодильная система в своем составе имеет дизельную энергоустановку замкнутого цикла, состоящую из дизеля 1, реактора 2 с накопителем твердой фазы 3, бункера со щелочноземельным металлом 4, сепаратора 5, охладителя 7, смесителя 8, а также емкости хранения технической воды и сбора конденсата 9, насоса подачи технической воды 10 и запорно-регулирующего вентиля 11, машину Вюлемье-Такониса 12, соединенную с контуром дизельной энергоустановки замкнутого цикла через нагреватель 6, разомкнутый контур газообразного азота, который включает емкость для его хранения 13 и запорно-регулирующий вентиль 14, разомкнутый контур газообразного водорода, который включает емкость для его хранения 15 и запорно-регулирующий вентиль 16, разомкнутый контур газообразного кислорода, который включает емкость для его хранения 17, запорно-регулирующие вентили 18 и 20, редукторы (регуляторы давления) 19 и 21.
Анаэробная энергохолодильная система работает следующим образом.
Предварительно, перед началом работы объекта в режиме без связи с атмосферой в нем запасается необходимое (расчетное) количество газообразных продуктов - азота, водорода, кислорода соответственно в емкостях 13, 15, 17.
При переключении дизельной энергоустановки для работы без связи с атмосферой на впуск дизеля 1 подается расчетное количество инертного наполнителя (азота из емкости 13) и топлива (водорода из емкости 15) через смеситель 8. В конце такта сжатия в камеру сгорания двигателя подается газообразный кислород из емкости 17 через запорно-регулирующий вентиль 18 и регулятор давления 19 под давлением, превышающим максимальное давление цикла. Образующаяся горючая смесь воспламеняется от калильной свечи зажигания, расположенной в камере сгорания (на чертеже не показана) дизеля 1. Процесс сгорания происходит постепенно, по мере поступления кислорода в камеру сгорания, и заканчивается в момент выгорания водорода.
Отработавшие газы дизеля 1, состоящие из азота и его окислов, непрореагировавшего кислорода, паров воды, а также некоторого количества СО и CH, обусловленного выгоранием углеводородных смазок, попадающих в камеру сгорания, поступают через накопитель твердой фазы 3 в реактор 2, куда из бункера 4 одновременно подается щелочноземельный металл, например магний.
Для окисления продуктов неполного сгорания углеводородных смазок и для поддержания устойчивого режима протекания реакций в реактор подается некоторое количество кислорода из емкости 17 через запорно-регулирующий вентиль 20 и регулятор давления 21.
В реакторе 12 протекают реакции, в результате которых образуются твердая MgO + С и газовая N2 + H2 + H2О(пар) фазы, сопровождающиеся выделением теплоты, которая используется для поддержания заданной температуры в зоне реакции (1000- 1500К) и повышения термодинамического потенциала газовой фазы. Твердая и газовая фазы разделяются в сепараторе 5. Газовая фаза срабатывает свой термодинамический потенциал, передавая теплоту рабочему телу машины Вюлемье-Такониса 12 через нагреватель 6. После охлаждения и конденсации паров воды в охладителе 7 газовая фаза, состоящая из смеси азота N2 и водорода H2, направляется на впуск двигателя. Охлаждение газовой фазы в охладителе 7 необходимо для обеспечения расчетного наполнения цилиндров дизеля рабочим телом.
Вода из емкости 9 насосом 10 через вентиль 11 впрыскивается в цилиндры дизеля 1 непосредственно перед подачей смеси N2 + H2 с целью снижения температуры стенок цилиндра, осуществления продувки цилиндров образующимся водяным паром и с целью снижения концентрации NOx в отработавших газах дизеля.
При выходе дизельной энергоустановки на рабочий режим прекращается подача азота из емкости 13, водорода из емкости 15 путем закрытия вентилей 14 и 16 соответственно, и дизель 1 продолжает функционировать по замкнутому циклу на постоянной по составу рабочей смеси азота и водорода (N2 + H2).
Источники информации
1. Архипов А.М., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Теория и расчет криогенных систем. М.: Машиностроение, 1978, - стр. 305.
2. Описание изобретения к патенту РФ N 2013588.
3. Окисление металлов / Под ред. Ж. Бенара. Перевод с французского. - М. : Металлургия, 1969. - Т. 2, - с. 314-327.
4. Самсонов Г.В., Кулик О.П., Полищук B.C., Получение и методы анализа нитридов.-Киев: "НАУКОВА ДУМКА", 1978. - С.213-214.
5. Мищенко А.И. // Автомобильная промышленность. 1986. N 11. С. 8-10.
6. Гришутин М.М., Севастьянов А.П. Теория и методы расчетов автономных энергохолодильных установок. М.: Изд. МЭИ, 1992,- 240 с.
7. Патент РФ N 208864. Бюл. N 24 от 27.08.97 г. - прототип.

Claims (1)

  1. Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива, включающая в себя дизельную энергоустановку замкнутого цикла, машину Вюлемье - Такониса, работа которой осуществляется за счет теплоты отработанных газов дизеля, отличающаяся тем, что снабжена контуром газообразного окислителя - кислорода, контуром газообразного азота и контуром газообразного водорода, при этом в замкнутом цикле дизельной энергоустановки генерируется водородосодержащее горючее.
RU99125422/06A 1999-12-03 1999-12-03 Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива RU2159396C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125422/06A RU2159396C1 (ru) 1999-12-03 1999-12-03 Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125422/06A RU2159396C1 (ru) 1999-12-03 1999-12-03 Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2159396C1 true RU2159396C1 (ru) 2000-11-20

Family

ID=20227666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125422/06A RU2159396C1 (ru) 1999-12-03 1999-12-03 Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2159396C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7337612B2 (en) Method for the utilization of energy from cyclic thermochemical processes to produce mechanical energy and plant for this purpose
RU2467187C2 (ru) Способ работы газотурбинной установки
US6793693B1 (en) Method for utilizing a fuel by using exothermic pre-reactions in the form of a cold flame
US4282835A (en) Internal combustion engine with gas synthesizer
JP2012514175A (ja) 燃料予熱システム
CN109810728B (zh) 一种超临界气化装置及方法
JP2003505635A (ja) 相変化熱機関
US7913654B2 (en) Gas saving device and method for dissociating water
RU2624690C1 (ru) Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки
US12092021B2 (en) Hydrogen hybrid cycle system
KR20120081503A (ko) 브라운 가스를 이용하는 엔진 시스템, 이를 포함하는 선박 및 브라운 가스를 이용하는 엔진의 구동방법
RU2159396C1 (ru) Анаэробная энергохолодильная система с регенерацией топлива
RU2165029C1 (ru) Анаэробная комбинированная энергоустановка
RU2166706C1 (ru) Анаэробная энергохолодильная система
WO2015041555A1 (en) Process and installation for production of synthesis gas
RU2176055C1 (ru) Энергохолодильная система для объектов, функционирующих без связи с атмосферой
BE1003760A4 (fr) Turbine a gaz isotherme a oxydation partielle.
RU2187680C1 (ru) Анаэробная энергоустановка с двигателем стирлинга для подводной лодки
RU2214569C1 (ru) Дизельная энергохолодильная система
RU2168680C1 (ru) Анаэробная энергохолодильная установка
RU2171956C1 (ru) Анаэробная энергоустановка замкнутого цикла
RU2176054C1 (ru) Энергетическая установка для объектов, функционирующих без связи с атмосферой
RU2214565C1 (ru) Анаэробная энергохолодильная система с дизелем замкнутого цикла для объектов, функционирующих без связи с атмосферой
RU2214568C1 (ru) Энергохолодильная система на основе дизельной установки
RU2214567C1 (ru) Энергохолодильная система с дизельной энергоустановкой для объектов, функционирующих без связи с атмосферой