На данной странице представлена ознакомительная часть выбранного Вами патента
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОУЗЕЛ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | |
Номер публикации патента: 94023920 | |
Вид документа: | A1 | Страна публикации: | RU | Рег. номер заявки: | 94023920 |
|
|
|
Имя заявителя: | Шевцов В.Ф. | Изобретатели: | Шевцов В.Ф. Антипов В.А. Мельников А.И. Соляник Р.С. Шевцова |
Реферат | |
Изобретение относится к энергетике и могут найти широкое применение в любых отраслях промышленности и сельском хозяйстве для одновременного производства тепла, холода и механической/электрической/ энергии при использовании в том числе и бросового среднепотенциального тепла: выхлопных газов ДВС, сфокусированных солнечных лучей, бытовой плиты и т.д., с одновременной полной регенерацией тепла и холода при вентиляции и кондиционировании жилых помещений, снабжением горячей водой систем отопления и для бытовых нужд и сжатым воздухом пневмоинструментов, а также попутной реализацией без затрат на это тепловой энергии, технологий по разделению растворов на их фракции методом возгонки, что равносильно увеличению исходного количества тепла до трех раз в сравнении с традиционным способами трансформации этого тепла при попутной выработке электричества простейшими освоенными в промышленности конструктивными средствами в количестве достаточном для привода электроприборов, в частности жилого хуторного или дачного дома, отапливаемого местным и ли привозных топливом при отсутствии там линий электропередач. Сущность изобретения: для привода теплового насоса используется теплосиловая установка, работающая по термодинамическому циклу Ренкина, неиспользованное тепло которого и вся механическая энергия потребляется тепловым насосом, а механическую энергию вырабатывает тепловой насос, причем суммарная выработка тепловой/и холода/и механической энергии получается больше 1 за счет того, что выработка механической энергии начинается после отдачи подведенного тепла его потребителю, в связи с чем в термодинамический цикл вовлекается часть океана тепловой энергии окружающей среды. Это стало возможным в связи с тем, что при подводе тепла в паровой котел энергия выработанного пара интенсивно растет без затраты на это механической энергии, но если в традиционной системе теплосиловой установки, работающей по циклу Ренкина, имеет место превращение располагаемого тепла пара в механическую энергию на паровой турбине за счет наличия этой бесплатной энергии, то в предлагаемой схеме со сжатием воздуха в эжекторе с помощью водяного пара кинетическая энергия струи пара в сопле эжектора вновь превращается в тепловуо, обеспечивая полную сохранность подведенного ранее тепла и части исходной энергии пара, но принципиально важным здесь является то, что большая часть этой энергии пара передается сжатому в эжекторе, по сути дела бесплатно, воздуху. Это приводит к тому, что после отвода потребителю от парогаза первоначально подведенного в паровой котел тепла во-первых, имеем тепло перекаченное из атмосферы компрессором теплового насоса/камера смешения эжектора: / и, во-вторых, значительную часть энергии которую на турбине топливого насоса легко превратить в механическую энергию. При отборе тепла от парогаза в количестве большем, чем его было подведено в паровом котле, имеем возможность нерасходованную при этом энергию/в виде давления воздуха /превратить в механическую энергию, но с попутным получением холода, /за турбиной/ в количестве равном количеству полученной механической энергии, что и обеспечивает получение из тепловой энергии суммарного количества всех видов энергии, в том числе и самой ценной механической энергии с КПД больше 100%, т.к. даже еще горячие продукты сгорания топки парового котла могут быть поданы на вход в эжектор, обеспечивая полное отсутствие потерь тепла при максимальном давлении в паровом котле примерно 5 кгс/см2 и температуре пара 150oС, а следовательно и стенок парового котла, на которые можно ставить кухонную посуду и приготовлять в ней пищу. Реальная тепловая мощность энергоузла при тех же затратах располагаемого тепла может быть как бы увеличена в три раза, если иметь в виду, что для обеспечения работоспособности энергоузла безразлично будет, если в качестве одного из рабочих тел будет использоваться пресная или, например, морская вода. Действительно, дважды обеспечивая передачу тепла в виде пара дважды можно обеспечить опреснение морской воды без каких-либо затрат тепловой энергии и дополнительных конструктивных средств, т.е. идеально. Первый раз при передаче тепла из парового котла парогазу после эжектора и второй раз от парогаза к нагреваемому воздуху отапливаемого помещения в ваккуумно-паровой системе отопления.
|