[go: up one dir, main page]

RU2121582C1 - Способ работы теплового двигателя - Google Patents

Способ работы теплового двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2121582C1
RU2121582C1 RU97114538A RU97114538A RU2121582C1 RU 2121582 C1 RU2121582 C1 RU 2121582C1 RU 97114538 A RU97114538 A RU 97114538A RU 97114538 A RU97114538 A RU 97114538A RU 2121582 C1 RU2121582 C1 RU 2121582C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
temperature
heat
liquid solution
working
Prior art date
Application number
RU97114538A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97114538A (ru
Inventor
А.В. Серогодский
А.М. Кабанов
В.М. Кураксин
Original Assignee
Научно-исследовательская фирма "Эн-Ал"
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 Научно-исследовательская фирма "Эн-Ал" filed Critical Научно-исследовательская фирма "Эн-Ал"
Priority to RU97114538A priority Critical patent/RU2121582C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121582C1 publication Critical patent/RU2121582C1/ru
Publication of RU97114538A publication Critical patent/RU97114538A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в двигателестроении, в частности в двигателях, работающих в круговом процессе. В качестве рабочего вещества используют 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 позволяет повысить термодинамическую эффективность цикла. 4 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в двигателестроении, в частности в двигателях, работающих в круговом процессе.
Известен способ работы теплового двигателя, который предусматривает осуществление замкнутого цикла с использованием в качестве рабочего вещества смеси веществ химически активного и химически инертного к конструкционным материалам установки. Способ предусматривает нагрев и смешение веществ при одинаковых давлениях, расширение смеси вещества с совершением работы, охлаждение смеси с последующим ее разделением и сжатием (см. авт.св. СССР N 1477907, F 01 K 25/06, 1986).
Недостатком этого способа является невысокий коэффициент полезного действия и использование химически активного вещества вызывает трудности в его реализации.
Известен способ работы теплового двигателя 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).
Недостатком этого способа является невысокий коэффициент полезного действия, а также трудности в реализации изотермического цикла.
Целью настоящего изобретения является повышение термодинамической эффективности работы теплового двигателя.
Поставленная цель достигается тем, что в способе работы теплового двигателя, включающем введение 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, обладающий обратной растворимостью по температуре, причем введение рабочего вещества осуществляют при давлении и концентрации, при которых газожидкостный раствор при температуре котла находится в зоне обратной растворимости, при этом парциальное давление паров жидкого компонента в газожидкостном растворе является минимальным.
Фиг. 1 схематически изображает тепловой двигатель в первой рабочей фазе.
Фиг. 2 схематически изображает тепловой двигатель во второй рабочей фазе.
Фиг. 3 изображает P - V диаграмму термодинамического цикла, построенного на экспериментальных зависимостях изотермического расширения газожидкостного раствора в зоне обратной растворимости при температурах T = - 24oC и T = 30oC при концентрации газового компонента C = 0,3.
Фиг. 4 изображает экспериментальную зависимость подводимого тепла Q1 от температуры при изотермическом расширении газожидкостного раствора в зоне обратной растворимости при температуре T = 30oC и концентрации газового компонента C = 0,3.
Согласно классическим представлениям тепловой эффект растворения газа в жидкости меняет знак в точке перехода от обратной к прямой растворимости. При прямой растворимости с увеличением температуры растворимость газа в жидкости при постоянном давлении уменьшается и растворение газа сопровождается выделением тепла. С переходом на обратную растворимость знак теплового эффекта растворения газа в жидкости меняется на обратный, т.е. при увеличении температуры растворимость газа при P = const возрастает и процесс идет с поглощением тепла. Поэтому газожидкостный раствор, представляющий двухкомпонентную смесь, обладает определенными свойствами в зоне обратной растворимости, если его использовать в качестве рабочего тела теплового двигателя.
В процессе изотермического расширения газожидкостного раствора в зоне обратной растворимости по температуре происходит увеличение объема за счет выделения газового компонента из жидкой фазы, которое сопровождается выделением тепла и повышением температуры. В то же время увеличение объема газовой фазы сопровождается и чистым испарением жидкой фазы, которое требует подвода тепла. Совершение работы требует также эквивалентное количество тепла. При низких температурах давление насыщенного пара жидкой фазы мало, поэтому при больших давлениях термодинамического цикла теплота чистого фазового перехода мала по сравнению с теплотой выделения азота, за счет этого подводить тепла надо меньше, что повышает эффективность цикла.
В процессе изотермического сжатия газожидкостного раствора в зоне обратной растворимости по температуре происходит растворение газового компонента в жидкости, которое сопровождается поглощением тепла и понижением температуры. Поэтому процесс сжатия можно начать при более высокой температуре, что уменьшает работу сжатия и повышает эффективность цикла.
На фиг. 1 и 2 схематически изображен тепловой двигатель. Он работает на газожидкостном растворе. Тепловой двигатель содержит котел 1, который поддерживается при температуре котла, которая выбирается таким образом, что при выбранном давлении и концентрации газожидкостного раствора он находится в зоне обратной растворимости по температуре и парциональное давление паров жидкого компонента минимально. Котел 1 соединен через вентильное устройство 2 с цилиндрической камерой 3 цилиндра 4. Цилиндрическая камера 3 закрыта подвижной стенкой 5, которая может перемещаться между внутренней мертвой точкой - заштриховано на фиг. 1 - и внешней мертвой точкой - заштриховано на фиг. 2. Подвижная стенка 5 соединена через шатун 6 и неравномерную передачу 7 с маховиком 8. Цилиндрическая камера 3 через вентильное устройство 9 соединена с теплообменником 10, находящимся в котле 1. Теплообменник 10 может и не находиться в котле, а быть с ним соединен. Теплообменник 10 обеспечивает тепловой контакт с нагревателем и холодильником (на чертеже не показаны).
Тепловой двигатель работает следующим образом. На фиг. 3 показана P - V диаграмма термодинамического цикла, построенного на экспериментальных зависимостях изотермического расширения газожидкостного раствора в зоне обратной растворимости при температурах T1 = 30oC и T2 = -24oC. Концентрация газового компонента C = 0,3. На фиг. 4 показана экспериментальная зависимость подводимого тепла Q1 от температуры при изотермическом расширении газожидкостного раствора в зоне обратной растворимости при температуре T1 = 30oC и концентрации газового компонента C = 0,3. Выбираются давление, концентрация и первоначальная температура - в данном случае это температура котла, при которых рабочее вещество - газожидкостный раствор - находится в зоне обратной растворимости по температуре и парциальное давление паров жидкого компонента минимально. На диаграмме фиг. 3 это точка 11, которая соответствует давлению P1 = 150 кг/см2, концентрации C = 0,3, температуре T1 = 30oC. Рабочее вещество из котла 1 через вентильное устройство 2 вводится в камеру 3 и посредством теплообменника 10 приводится в тепловой контакт с нагревателем. В первой рабочей фазе фиг. 1 объем камеры 3 расширяется, давление падает от P1 = 150 до P2 = 30 кг/см2 (фиг. 3 отрезок 11-12). При расширении рабочее вещество выполняет механическую работу. Подводимое тепло согласно фиг. 4 составляет Q1 = 63,5 кДж/кг. Рабочее вещество приходит в состояние точки 12 на диаграмме фиг. 3. Далее рабочее вещество изобарически охлаждается до температуры T2 = -24oC (фиг. 3 отрезок 12 - 13) и посредством теплообменника 10 приводится в тепловой контакт с холодильником. Это соответствует состоянию точки 13 на диаграмме фиг. 3, в котором давление P2 = 30 кг/см2 и температура T2 = -24oC. При этой температуре во второй рабочей фазе фиг. 2 рабочее вещество сжимается изотермически до первоначального давления P1 = 150 кг/см2, отдает количество теплоты Q2 холодильнику и переходит в состояние точки 14 (фиг. 3 отрезок 13 - 14). Из этого состояния рабочее вещество изобарически нагревается до первоначальной температуры и возвращается в исходное термодинамическое состояние в точку 11 (фиг. 3 отрезок 14-11). Видно, что график P - V фиг. 3 является замкнутой кривой, которая ограничивает плоскость и цикл проходит по часовой стрелке. Следовательно тепловой двигатель при каждом цикле совершает механическую работу.
Описанная функция предполагает неравномерное движение подвижной стенки 5. Подобная двигательная характеристика достигается посредством неравномерной передачи между шатуном 6 и маховиком 8. Неравномерная передача 7 может быть рассчитана так, что подвижная стенка 5 будет иметь желаемую двигательную характеристику.
Работа цикла на фиг. 3 составляет A = 14,755 кДж/кг. Подведенное тепло в цикле согласно фиг. 4 составляет Q1 = 63,5 кДж/кг. Коэффициент полезного действия экспериментального цикла составил ηэ= 0,232. Теоретический КПД составляет ηt= 0,190. В этом нет противоречия. Повышение эффективности достигается тем, что при использовании в качестве рабочего вещества газожидкостного раствора, обладающего обратной растворимостью по температуре, в зоне обратной растворимости в первой рабочей фазе происходит выделение тепла, что позволяет на несколько градусов понизить температуру нагревателя, а во второй рабочей фазе происходит поглощение тепла, что позволяет на несколько градусов повысить температуру холодильника.
Таким образом, предложенный способ работы теплового двигателя позволяет получить замкнутый термодинамический цикл с высокой эффективностью.

Claims (1)

  1. Способ работы теплового двигателя, включающий использование в качестве рабочего вещества газожидкостного раствора, который вводят 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, который затем отдает тепло, а во второй рабочей фазе через движение подвижной стенки к внутренней мертвой точке газожидкостный раствор сжимается до исходного объема, при этом рабочее вещество посредством теплообмена доводится до температуры котла, отличающийся тем, что в качестве рабочего вещества используют газожидкостный раствор, обладающий обратной растворимостью по температуре, при этом выбирают давление и концентрацию газожидкостного раствора, при которых он при температуре котла находится в зоне обратной растворимости по температуре и парциальное давление паров жидкого компонента в газожидкостном растворе является минимальным.
RU97114538A 1997-08-11 1997-08-11 Способ работы теплового двигателя RU2121582C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114538A RU2121582C1 (ru) 1997-08-11 1997-08-11 Способ работы теплового двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114538A RU2121582C1 (ru) 1997-08-11 1997-08-11 Способ работы теплового двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2121582C1 true RU2121582C1 (ru) 1998-11-10
RU97114538A RU97114538A (ru) 1999-02-27

Family

ID=20196711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97114538A RU2121582C1 (ru) 1997-08-11 1997-08-11 Способ работы теплового двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121582C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158831C1 (ru) * 1999-04-08 2000-11-10 Научно-исследовательская фирма "Эн-Ал" Способ работы теплового двигателя
RU2304722C1 (ru) * 2006-05-11 2007-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Теплофизика-2Т" Энергетический цикл а.в. серогодского
RU2426912C1 (ru) * 2009-11-26 2011-08-20 Юрий Александрович Каратеев Способ преобразования тепловой энергии в механическую работу

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0134431A2 (de) * 1983-06-13 1985-03-20 Serafin Mendoza Rosado An den Ericsson- Prozess angenähertes thermodynamisches Verfahren
US4748813A (en) * 1985-06-23 1988-06-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method of operating a thermal engine powered by a chemical reaction
DE4244016A1 (de) * 1992-12-24 1994-07-07 Ecenal Scient Firm Ltd Mit einem Kreisprozess arbeitende Wärmekraftmaschine
RU94009482A (ru) * 1994-03-18 1995-11-20 Фирма "Эн-Ал" Способ работы теплового двигателя

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2103521C1 (ru) * 1994-03-18 1998-01-27 Научно-исследовательская фирма "Эн-Ал" Способ работы теплового двигателя

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0134431A2 (de) * 1983-06-13 1985-03-20 Serafin Mendoza Rosado An den Ericsson- Prozess angenähertes thermodynamisches Verfahren
US4748813A (en) * 1985-06-23 1988-06-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method of operating a thermal engine powered by a chemical reaction
DE4244016A1 (de) * 1992-12-24 1994-07-07 Ecenal Scient Firm Ltd Mit einem Kreisprozess arbeitende Wärmekraftmaschine
RU94009482A (ru) * 1994-03-18 1995-11-20 Фирма "Эн-Ал" Способ работы теплового двигателя

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158831C1 (ru) * 1999-04-08 2000-11-10 Научно-исследовательская фирма "Эн-Ал" Способ работы теплового двигателя
RU2304722C1 (ru) * 2006-05-11 2007-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Теплофизика-2Т" Энергетический цикл а.в. серогодского
RU2426912C1 (ru) * 2009-11-26 2011-08-20 Юрий Александрович Каратеев Способ преобразования тепловой энергии в механическую работу

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101449029B (zh) 从热源产生电力的方法和系统
Saleh Energy and exergy analysis of an integrated organic Rankine cycle-vapor compression refrigeration system
US8065876B2 (en) Heat engine improvements
EA200101136A1 (ru) Термодинамическое устройство
RU2088864C1 (ru) Энергохолодильная система
Gu et al. Optimization of cyclic parameters of a supercritical cycle for geothermal power generation
Invernizzi Stirling engines using working fluids with strong real gas effects
RU2121582C1 (ru) Способ работы теплового двигателя
US20130133328A1 (en) The Timlin Cycle - A Binary Condensing Thermal Power Cycle
RU2148722C1 (ru) Энергетический цикл, в котором используется смесь
Gu et al. Using supercritical heat recovery process in Stirling engines for high thermal efficiency
Angelino et al. Potential performance of real gas Stirling cycle heat pumps
RU2103521C1 (ru) Способ работы теплового двигателя
US4545207A (en) Solar energy system
EP1794419A2 (en) Method of generating exergy
Angelino et al. Real gas effects in Stirling engines
RU2158831C1 (ru) Способ работы теплового двигателя
RU1089U1 (ru) Газовая поршневая машина с внешним теплообменом
RU2043530C1 (ru) Роторно-поршневой двигатель стирлинга
RU2773086C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии
RU2116488C1 (ru) Тепловой двигатель
RU2304722C1 (ru) Энергетический цикл а.в. серогодского
RU2005900C1 (ru) Двигатель стерлинга
RU97114538A (ru) Способ работы теплового двигателя
Zohuri et al. Fundamentals of Second Law Energy Analysis

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060812