[go: up one dir, main page]

RU85613U1 - Замкнутый контур энергетической установки - Google Patents

Замкнутый контур энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU85613U1
RU85613U1 RU2009103835/22U RU2009103835U RU85613U1 RU 85613 U1 RU85613 U1 RU 85613U1 RU 2009103835/22 U RU2009103835/22 U RU 2009103835/22U RU 2009103835 U RU2009103835 U RU 2009103835U RU 85613 U1 RU85613 U1 RU 85613U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
power supply
supply circuit
evaporator
condenser
Prior art date
Application number
RU2009103835/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Валентинович Томаров
Валерий Николаевич Семёнов
Андрей Анатольевич Шипков
Александр Иосифович Никольский
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Геотерм-ЭМ"
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 Закрытое акционерное общество "Геотерм-ЭМ" filed Critical Закрытое акционерное общество "Геотерм-ЭМ"
Priority to RU2009103835/22U priority Critical patent/RU85613U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU85613U1 publication Critical patent/RU85613U1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Замкнутый контур энергетической установки, содержащий конденсатор, испаритель, насос и турбину и заполненный рабочим телом, отличающийся тем, что рабочее тело представляет собой гидрофторированный углеводород, например, 1,1,1,2-тетрафторэтан C2H2F4(R-134a).

Description

Полезная модель относится к области энерготехники, конкретнее - к устройствам для выработки электроэнергии с использованием низкопотенциального тепла, например, к бинарным геотермальным электростанциям.
Известны замкнутые контуры энергетических установок, содержащие конденсатор, испаритель, насос и турбину, при этом контур заполнен рабочим телом - фреоном 22 (см., например, А.С. СССР №188220 по кл. F02j зa 1966 г.).
К недостаткам известных контуров следует отнести обусловленные физико-химическими свойствами выбранного рабочего тела токсичность и воздействие на озоновый слой.
Наиболее близким к предложенному техническому решению по технической сущности и достигаемому эффекту является замкнутый контур энергетической установки, реализующий цикл Ранкина, содержащий конденсатор, испаритель, насос и турбину и заполненный рабочим телом в виде фторированного углеводорода, например, тетрафторметан CF4 (см., например, патент США №7100380 по кл. F25В 1/00 за 2006 г.).
При повышенных удельных характеристиках цикла использование тетрафторметана из-за его пожаро и взрывоопасности требует дополнительных ограничительных мер, что удорожает изготовление контура и его обслуживание.
Задачей полезной модели является устранение указанного недостатка и уменьшение затрат на изготовление и обслуживание контура.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в известном замкнутом контуре энергетической установки, содержащем конденсатор, испаритель, насос и турбину и заполненный рабочим телом, рабочее тело представляет собой гидрофторированный углеводород, например, 1,1,1,2-тетрафторэтан С2F2Н4 (R-134a).
Использование R-134a, благодаря его свойствам:
1. Температура кипения - 26,5°С
2. Критическая температура- 101,5°С
3. Потенциал разрушения озонового слоя - ОДР=0
4. Потенциал глобального потепления GWP=1300
5. Нетоксичность ПДКрз=1000 мг/м3,
Не требует дополнительных ограничительных мер в конструкции контура и в его обслуживании.
На чертеже схематично представлен предложенный контур.
Контур содержит связанные магистралями конденсатор 1, испаритель 2, насос 3 и турбину 4.
Контур работает аналогично прототипу и в нем, благодаря подводу тепла в испарителе 2 и отводу тепла в конденсаторе 1 низкотемпературное тепло срабатывается на турбине 4, вырабатывающей электроэнергию.
Проведенные макетные испытания замкнутого контура, заполненного R-134a (см. Отчет №01200809379 «Разработка методов утилизации геотермальных ресурсов на основе бинарного цикла», Москва, «Геотерм-ЭМ», 2008 г.), подтвердили высокие удельные характеристики цикла.

Claims (1)

  1. Замкнутый контур энергетической установки, содержащий конденсатор, испаритель, насос и турбину и заполненный рабочим телом, отличающийся тем, что рабочее тело представляет собой гидрофторированный углеводород, например, 1,1,1,2-тетрафторэтан C2H2F4(R-134a).
    Figure 00000001
RU2009103835/22U 2009-02-06 2009-02-06 Замкнутый контур энергетической установки RU85613U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103835/22U RU85613U1 (ru) 2009-02-06 2009-02-06 Замкнутый контур энергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103835/22U RU85613U1 (ru) 2009-02-06 2009-02-06 Замкнутый контур энергетической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU85613U1 true RU85613U1 (ru) 2009-08-10

Family

ID=41050059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009103835/22U RU85613U1 (ru) 2009-02-06 2009-02-06 Замкнутый контур энергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU85613U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. Exergoeconomic analysis and optimization of a combined supercritical carbon dioxide recompression Brayton/organic flash cycle for nuclear power plants
MX2020008322A (es) Produccion de energia de circuito cerrado desde pozos geotermicos productivos.
CL2020000805A1 (es) Sistemas y métodos de generación de electricidad utilizando calor desde el interior de la tierra
Cheng et al. Evaluation of working fluids for geothermal power generation from abandoned oil wells
CL2020001243A1 (es) Fluido para ser utilizado en ambientes donde se produce energía.
Bayer et al. Review on life cycle environmental effects of geothermal power generation
Feidt et al. Performance optimization of low-temperature power generation by supercritical ORCs (organic Rankine cycles) using low GWP (global warming potential) working fluids
Deethayat et al. Performance analysis of an organic Rankine cycle with internal heat exchanger having zeotropic working fluid
MX2017004314A (es) Torres solares de sal fundida modulares con almacenamiento termico para proceso o generacion de energia o cogeneracion.
AR087596A1 (es) Procesos y composiciones para los ciclos organicos de rankine para generar energia mecanica a partir de calor
AR088634A1 (es) Uso de composiciones que comprenden 1,1,1,2,3-pentafluoropropano y opcionalmente z-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno en ciclos de energia
FI3212901T3 (fi) (2e)-1,1,1,4,5,5,5-heptafluori-4-(trifluorimetyyli)pent-2-eenin käyttö tehosykleissä
WO2012005859A3 (en) System and method for generating and storing transient integrated organic rankine cycle energy
GT201300194A (es) Metodo y aparato de producir y utilizar energia termica en una planta de calor y electricidad combinada
SG195147A1 (en) System of power generation with under water pressure of air
CA3228397A1 (en) Thermal processes and systems for generating electricity utilizing predetermined working fluids
RU85613U1 (ru) Замкнутый контур энергетической установки
ES2527353R1 (es) Planta y método para aumentar la eficiencia de producción de energía electrica
Date et al. Investigate the potential of using trilateral flash cycle for combined desalination and power generation integrated with salinity gradient solar ponds
PL395363A1 (pl) Elektrownia parowa z hermetycznym turbogeneratorem parowym
WO2012019249A3 (en) Isaakidis high temprature engineered geothermal systems (egs)
Michaelides Entropy production and optimization of geothermal power plants.
Ratlamwala et al. Energetic and exergetic investigation of novel multi-flash geothermal systems integrated with electrolyzers
NZ725471A (en) Heat transfer fluids, systems, efficiencies, and methods
EA201600092A1 (ru) Устройство для энергоснабжения

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160207