Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины Карта сайта
 
Ника
Ника
 

Поиск патентов

Как искать?
Реферат
Название
Публикация
Регистрационный номер
Имя заявителя
Имя изобретателя
Имя патентообладателя

    





Оформить заказ и задать интересующие Вас вопросы Вы можете напрямую c 6-00 до 14-30 по московскому времени кроме сб, вс. whatsapp 8-950-950-9888

На данной странице представлена ознакомительная часть выбранного Вами патента

Для получения более подробной информации о патенте (полное описание, формула изобретения и т.д.) Вам необходимо сделать заказ. Нажмите на «Корзину»


ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Номер публикации патента: 2148175

Вид документа: C1 
Страна публикации: RU 
Рег. номер заявки: 99111079 
  Сделать заказПолучить полное описание патента

Редакция МПК: 
Основные коды МПК: F01K025/10    
Аналоги изобретения: RU 2129213 C1, 18.06.1998. EP 0003264 A1, 08.08.1979. US 3795103 A, 05.03.1974. GB 1285486 A, 16.08.1972. DE 3435072 A1, 10.04.1986. SU 1121558 A, 30.10.1984. RU 94004084 A, 04.02.1994. RU 2131045 C1, 27.05.1999. 

Имя заявителя: Корнеев Валентин Васильевич 
Изобретатели: Корнеев В.В. 
Патентообладатели: Корнеев Валентин Васильевич 

Реферат


Изобретение относится к теплоэнергетике. Электростанция состоит из котла 1, вентилятора 2, пароперегревателя 3 с встроенным транспортером 4, вентилятора 5, турбины 6, конденсатора 7, сосуда Дьюара для рабочего тела 8, насоса 9, теплообменника 10, компрессора 11, сосуда Дьюара для хладагента 12 с испарителем 13, компрессора 14 и насоса 15. Котел 1 заполняется криогенной жидкостью, например жидким азотом, с помощью насоса 9. Вентилятор 2 продувает котел 1 атмосферным воздухом. Азот в котле нагревается, испаряется и поступает в пароперегреватель 3, который продувается атмосферным воздухом вентилятором 5. Достигнув заданных параметров давления и температуры в пароперегревателе, рабочее тело поступает на турбину 6, где производит работу и охлаждается. После турбины рабочее тело поступает в конденсатор 7, где конденсируется, и стекает в сосуд Дьюара 8, из которого насосом 9 подается в котел 1. Хладагент в конденсаторе нагревается и поступает в испаритель 13. Отбор тепла от хладагента осуществляется компрессором 14, который создает вакуум в испарителе, хладагент кипит при понижающейся температуре, а пар (воздух) выбрасывает в окружающую среду. Температура хладагента при этом понижается до заданной, а охлажденный хладагент стекает в сосуд Дьюара 12 и насосом 15 подается в конденсатор. Пополнение потерь хладагента осуществляется с помощью компрессора 11, который отбирает холодный воздух из газохода после вентилятора 2 и подает его в теплообменник 10, куда с противотоком поступает переохлажденный жидкий азот (рабочее тело) из сосуда Дьюара 8. В результате теплообмена воздух сжижается, охлаждается до заданной температуры и поступает в испаритель 13 для дальнейшего охлаждения. Изобретение позволяет повысить КПД цикла. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.


Дирекция сайта "Промышленная Сибирь"
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А
Сайт открыт 01.11.2000
© 2000-2018 Промышленная Сибирь
Разработка дизайна сайта:
Дизайн-студия "RayStudio"