Модульный энергоблок геотермальной тэц

Изобретение относится к системам отопления и горячего водоснабжения жилых, служебных и производственных помещений, а также получения электрической энергии за счет - в основном - низкопотенциального теплового ресурса термальных источников. Модульный энергоблок включает тепломеханический преобразователь, в котором тонкостенная труба является одновременно его приводным валом, передающим через мультипликатор вращение электрогенератору. В средней части труба усилена втулкой, контактирующей при температурном изгибе трубы с упорным роликом. Нижний сегмент трубы расположен в желобе, соединенном с каналом термального потока. Сверху имеется аналогичный желоб, образующий канал для охлаждающего воздушного потока. Компрессорный агрегат обеспечивает дополнительный нагрев термального потока рекуперацией теплоты, отбираемой от охлаждаемого сегмента трубы. Остаток теплоты может быть использован в системах отопления и горячего водоснабжения. Техническим результатом является обеспечение высокой эффективности работы на низкопотенциальных термальных источниках при сравнительно простой конструкции. 2 ил.

 

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для производства электроэнергии, а также в системах отопления и горячего водоснабжения жилых и других объектов за счет - в основном - теплового ресурса термальных источников.

Россия располагает большими потенциальными запасами геотермальной энергии в виде энергетических термальных вод с температурой 60-200°С в платформенных и предгорных районах. Запасы высокопотенциальных источников, доступные для экономически выгодного использования, оцениваются в 1000 МВт. В среднем одна эксплуатационная скважина обеспечивает электрическую мощность 3-5 МВт.

Современные ГеоТЭС на парогидротермальных месторождениях комплектуются, конденсационными энергоблоками единичной мощности 20-100 МВт, давление на входе в турбину изменяется в пределах 5-8 бар.

В мировой геотермальной энергетике применяются технологические схемы с ГеоЭС прямого, бинарного и комбинированного циклов в зависимости от фазового состояния и температуры геотермального теплоносителя. Основной прирост в суммарной установленной мощности ГеоЭС в мире в последние годы осуществляется за счет развития бинарных геотермальных энерготехнологий. Удельная стоимость установленной мощности геотермальных энергоблоков существенно зависит от температуры геотермального теплоносителя и с ее увеличением резко снижается. (Статья "Геотермальная энергетика: технологии и оборудование", УДК 620.9-62-93, автор Г.В. Томаров, компания ООО Теотерм-М").

Однако, хотя в настоящее время в России разработаны оригинальные технологии и полный комплект оборудования, позволяющие строить ГеоТЭС на пароводяных месторождениях с высокими технико-экономическими показателями и надежностью, использование паротурбинных установок ограничивает возможности освоения этих ресурсов как температурным показателем - не ниже 100°С, так и сложностью (см., например, патент RU 7448 U1 МПК F01K 27/00, 1995 г.), высокой затратностью сооружения и обслуживания таких установок. Одно только наличие в геотермальном паре экологически и технически вредных солей и газов создает проблемы в подготовке пара необходимой кондиции для подачи его в турбину.

Но при всех возможностях использования паротурбинных установок термальные источники с температурой воды ниже 90°С остаются в энергетике бесперспективными, поскольку даже модульные энергоустановки на смесевом водоаммиачном рабочем теле могут эффективно работать в интервале температур энергетических термальных вод и пароводяной смеси от 90 до 220°С.

В последние годы разработан тепломеханический преобразователь (патент RU №2728009, МПК F03G 7/06 (2006/01), СПК F03G 7/06 (2020/02), 2020 г.). который может быть принят за прототип заявляемого устройства.

Изобретение относится к нетрадиционным преобразователям тепловой энергии в механическую работу. Оно может быть применено в приводах электрических агрегатов, насосно-компрессорного и другого оборудования промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения с преимущественным использованием возобновляемых природных энергоресурсов, а также энергии теплосодержащих выбросов в окружающую среду.

Тепломеханический преобразователь оснащен единым теплочувствительным элементом (ТЧЭ), являющимся заодно приводным валом, выполненным в виде тонкостенной трубы из непластичного материала с высоким коэффициентом теплового расширения, контактирующей при своем рабочем изгибе с упорным роликом. При этом ТЧЭ расположен в общей оболочке с зонами нагрева и охлаждения с рекуперацией тепловой энергии.

При всех своих положительных свойствах этот преобразователь не рассчитан на использование тепловой энергии низкопотенциальных энергоносителей. И задачей при разработке заявляемого энергоблока было обеспечение возможности его применения на термальных источниках с температурой от 60°С при предельно упрощенной его конструкции.

И такая задача решена созданием конструкции модульного энергоблока с расположенным в зонах нагрева и охлаждения теплочувствительным элементом в виде тонкостенной трубы, являющейся заодно приводным валом, при этом - согласно изобретению - контур рабочих теплоносителей оснащен компрессорным агрегатом с рекуперацией теплоты охлаждаемого сегмента ТЧЭ для дополнительного нагрева рабочего водного потока и других нужд.

Описание заявляемого энергоблока поясняется иллюстрациями, где на фиг. 1 показан его общий вид (с продольном разрезом желобов), на фиг. 2 - поперечное сечение по А-А.

В основе конструкции энергоблока использован тепломеханический преобразователь, (см. фиг. 1), в котором тонкостенная труба 1, являющаяся одновременно и приводным валом с подшипниковыми узлами 2 по торцам, а также с мультипликатором 3 и электрогенератором 4. В средней части труба 1 усилена рабочей втулкой 5, контактирующей при температурном изгибе трубы с упорным роликом 6. Снизу к поверхности трубы 1 (см. фиг. 2) примыкает желоб 7, который соединен с каналом термального потока. Сверху имеется аналогичный желоб 8, образующий канал для охлаждающего воздушного потока.

Компрессорный агрегат, представленный в схематическом виде, состоит из компрессора 9, ресиверов 10, являющихся заодно и теплообменниками, а также дросселя 11.

Энергоблок запускается в работу подачей в нижний желоб 7 нагретого потока воды и включением компрессора 9. При этом из-за нагрева сегмента трубы 1 в желобе 7 при охлажденном противолежащем сегмете в желобе 8 труба 1 изгибается и давит втулкой 5 на ролик 6 с силой F. Тангенциальная ее составляющая F1 поврачивает трубу 1 в указанном стрелкой направлении, При этом в зонах нагрева и охлаждения оказываются новые сегменты, которые, изменяя свой продольный размер, восстанавливают первоначальное направление изгиба и давление на ролик 6 - поворот трубы продолжается, пока сохраняется достаточная разность температур в тепловых зонах. Повышение этой разности обеспечивается подогревом потока воды, подаваемой в желоб 7, в теплообменнике-ресивере 10 за счет резко повышенной при сжатии воздуха его температуры, а также резким ее спадом после теплообменников и - особенно - за дросселем 11 перед поступлением в зону охлаждения, из которой воздух, уже подогретый теплом охлаждаемого сегмента трубы 1, снова поступает в компрессор 9.

Вращение трубы 1, установленной в подшипниках 2, передается через мультипликатор 3 электрогенератору 4.

Простая конструкция модульного энергоблока при его высокой эффективности работы на низкопотенциальных термальных источниках позволит освоить этот вид альтернативной энергетики во многих регионах страны, в основном - ее предгорных территориях.

Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ с расположенным в его зонах нагрева и охлаждения теплочувствительным элементом (ТЧЭ) в виде тонкостенной трубы, заодно являющейся приводным валом теплового двигателя, отличающийся тем, что каналы его рабочих теплоносителей оснащены теплообменниками с воздушным потоком компрессорного агрегата для рекуперации теплоты охлаждаемого сегмента ТЧЭ, а также дроссельным устройством для сброса температуры воздушного потока перед его подачей в зону охлаждения этого сегмента.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к вырабатывающему нагретые или охлажденные жидкости кавитационному оборудованию. Устройство для нагрева жидкости при помощи кавитации содержит корпус, имеющий впускное отверстие для подлежащей нагреву жидкости, и выпускное отверстие для выпуска нагретой жидкости из корпуса; внешний ротор, выполненный с возможностью фиксации на валу двигателя и заключения в корпус и с возможностью вращения внутри корпуса, причем внешний ротор имеет множество кавитационных отверстий на его наружной поверхности и расположен внутри корпуса с образованием зоны нагрева текучей среды между наружной поверхностью внешнего ротора и внутренней поверхностью корпуса, которая обращена к наружной поверхности внешнего ротора, при этом внутренняя поверхность корпуса, обращенная к содержащей отверстия наружной поверхности внешнего ротора, имеет множество разнесенных в боковом направлении первых зон воронки, проходящих по окружности вдоль этой внутренней поверхности, причем каждая первая зона воронки заканчивается в первой выпускной зоне, каждая первая зона воронки содержит первый наклонный участок, каждая первая выпускная зона смещена относительно примыкающей первой выпускной зоны, а поступающая в корпус текучая среда нагревается за счет взаимодействия с первыми зонами воронки, первыми наклонными участками, отверстиями во внешнем роторе и при помощи вращения внешнего ротора.

Изобретение относится к геотермальной энергетике и может быть использовано для эксплуатации теплообменников в режиме без солеотложения и при минимальной коррозии его внутренней поверхности. Сущность изобретения заключается в периодическом изменении направления потоков геотермальной и холодной подогреваемой воды в соответствующих контурах теплообменника на противоположное, сохраняя противоточное их движение.

Группа изобретений относится к концентрату силикатсодержащей охлаждающей жидкости, пригодной для охлаждения двигателя внутреннего сгорания, солнечной установки или холодильника. Концентрат содержит по меньшей мере одну жидкость для снижения точки замерзания, смесь двух насыщенных алифатических дикарбоновых кислот или их солей щелочных или щелочноземельных металлов, одну насыщенную алифатическую монокарбоновую кислоту или ее соль щелочного и щелочноземельного металла, азол, стабилизирующий силикат, по меньшей мере одну фосфонокарбоновую кислоту и молибдат-анион, выбранный из молибдата марганца, вольфрамата кремния, молибдата теллура и молибдата мышьяка.

Изобретение относится к конструкции винтоканавочных насосов, предназначенных для эффективного нагрева прокачиваемых с малым напором жидкостей с малой вязкостью: воды, бензина, керосина в отопительных системах и емкостях жилых и производственных помещений. Разогреватель турбулентный жидкости с низкой вязкостью содержит корпус с патрубками подвода и отвода, соответственно, холодной и нагретой жидкости с низкой вязкостью, ротор с нагнетающими и обратными канавками, установленный в подшипниках и приводимый во вращение электродвигателем.

Изобретение относится к области энергетики, в частности к солнечным установкам с системой лучевых концентраторов, и может быть использовано в системах комплексного энергоснабжения жилищных и иных объектов от возобновляемых источников энергии. Солнечная энергоустановка состоит из первичного преобразователя энергии в виде тепломеханического преобразователя, содержащего зоны нагрева и охлаждения с каналами подачи к ним горячего и холодного теплоносителей и расположенный в них теплочувствительный элемент (ТЧЭ) в виде тонкостенной трубы, контактирующей при своем рабочем изгибе с упорным устройством и являющейся заодно приводным валом; при этом ТЧЭ оснащен параболоцилиндрическим концентратором солнечных лучей, а в состав энергоустановки входит энергоемкий теплоаккумулятор с системой рекуперации энергии для ее использования при отсутствии или ослаблении солнечного излучения.

Изобретение относится к гелиотехнике, к системам и установкам энергообеспечения, использующим возобновляемые и невозобновляемые источники энергии, и может быть использовано для теплоснабжения и электроснабжения различных потребителей. Гелиогеотермальный энергокомплекс включает фотоэлектрические модули (солнечная электрическая станция) ФЭМ, подключенную в комплексе с дизель-генераторной установкой ДГУ и аккумуляторными батареями АКБ, теплового насоса ТН, солнечного вакуумного коллектора СВК.

Изобретение относится к солнечному коллектору транспирационного типа, который содержит поглощающую панель, имеющую основу, выполненную из нержавеющей стали, поверхностный слой из оксида хрома на передней поверхности основы и множество сквозных отверстий, образованных в основе и поверхностном слое, причем поверхностный слой имеет толщину по меньшей мере 70 нанометров и образует наружную поверхность солнечного коллектора транспирационного типа.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для выработки тепловой и электрической энергии по месту их генерации путем преобразования твердых углеводородных топлив, к которым относятся ископаемые угли, в газообразное топливо за счет осуществления внутрипластовой подземной огневой газификации.

Изобретение относится к области сельского хозяйства для использования в качестве основного или резервного электроснабжения электроэнергией технологических установок в отдаленных районах страны, использующих тепловую энергию солнечного излучения. Гелиотермоэлектрический электрогенератор снабжен баком-аккумулятором, в котором расположен теплообменник, соединенный через запорный вентиль, соединенный с блоком управления, прямым и обратным трубопроводами с приемной трубкой солнечного концентратора, термоэлектрической сборкой, блоком управления и аккумулятором.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к солнечному устройству с боковой концентрацией. Технический результат заключается в создании экономически эффективной концентрирующей солнечной системы и достигается с помощью солнечного устройства с боковой концентрацией, содержащего светоприемное устройство и две отражательные панели, при этом первая отражательная панель расположена со стороны от светоприемного устройства, вторая отражательная панель расположена на верхней кромке первой отражательной панели, и угол, заключенный между светоотражающей поверхностью второй отражательной панели и светоотражающей поверхностью первой отражательной панели, является тупым углом, в результате чего световые лучи, которые достигают каждой отражательной панели, по меньшей мере частично направляются на светоприемное устройство.

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в сельском хозяйстве, а именно на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов. Технической задачей предлагаемого изобретения является использование энергии фазового перехода вода-лед для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов.
Наверх