рабочее вещество для турбогенератора - утилизатора тепла

Классы МПК:C09K5/04 изменение состояния происходит от жидкого к парообразному или наоборот
F01K25/06 на смеси различных рабочих тел
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Термодинамический центр "Госкомнефтегаз" Украины (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
1994-05-16
публикация патента:

Использование: изобретение относится к рабочим веществам для турбогенератора, реализующего термодинамический цикл Ренкина и предназначенного для утилизации низкотемпературного тепла технологических процессов в различных отраслях промышленности. Сущность изобретения: рабочее вещество содержит бинарную смесь углеводородов, в которой один из компонентов - пентен-1 или бутин-1, образующие в условиях адиабатического расширения сухой насыщенный пар, а второй - бутин-2 или циклобутан, образующие в тех же условиях влажный насыщенный пар, взятых в молярном соотношении 1 : 0,25 - 2,3 соответственно. 2 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Рабочее вещество для турбогенератора утилизатора тепла, реализующего термодинамический цикл Ренкина, содержащее углеводороды, отличающееся тем, что в бинарной смеси в качестве одного из компонентов используется пентен-1 или бутин-1, образующие в условиях адиабатического расширения сухой насыщенный пар, а в качестве другого бутин-2 или циклобутан, образующие в тех же условиях влажный насыщенный пар, при их молярном соотношении 1 0,25 2,3 соответственно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к рабочим веществам для турбогенератора, реализующего термодинамический цикл Ренкина и предназначенного для утилизации низкотемпературного тепла технологических процессов в нефтепереработке, химической, металлургической, стекольной и др. отраслях промышленности.

Наиболее близким к изобретению является использование в качестве рабочего вещества бинарной смеси, состоящей из углеводорода или галогенпроизводного углеводородов (гептан, перфторгексан, ундекан, 1-1-диметилциклогексан) и вещества, выбранного из группы: вода, спирты, амины [1] Предложены бинарные смеси более экономичны чем фреоны, менее взрывоопасны чем чистые углеводороды. Однако такого рода смеси обеспечивают относительно низкий КПД цикла Ренкина, который в условиях T1 100 150oC и T2 20 30oC составляет 0,15 0,18.

Изобретение решает задачу соединения рабочего вещества для турбогенератора утилизатора низкотемпературного тепла, обеспечивающего повышение коэффициента полезного действия реализуемого цикла Ренкина.

Поставленная задача решена заявляемым веществом для турбогенератора - утилизатора низкотемпературного тепла, представляющим собой бинарную смесь углеводородов, в которой один из компонентов пентен-1 или бутин-1, образующий в условиях адиабатического расширения сухой насыщенный пар, а в качестве второго бутин-2 или циклобутан, образующий в этих же условиях влажный насыщенный пар, взятых в соотношении 1 0,25 2,30 соответственно.

Использование изобретения позволяет получить бинарные композиции углеводородов, для которых линия адиабатического расширения пара в диапазоне температур T1 100 150oC и T2 5 30oC максимально приближается к изоэнтропе и обеспечивает высокий КПД цикла Ренкина. В то же время выполняется очень важное условие: обеспечение отсутствия жидкости в парах рабочего вещества при расширении и передаче энергии турбине. Известно, что присутствие капелек жидкости в потоке пара приводит к разрушению лопастей турбины.

Это обстоятельство игнорируется в [2] где предложено использовать смеси, кипящие и конденсирующиеся во всем диапазоне процесса сжатия и расширения. Сравнительна оценка эффективности использования рабочих смесей, предложенных в [2] представляется весьма затруднительной, поскольку существенно различны условия работы установки.

В табл. 1 представлены примеры состава предлагаемого рабочего вещества, а в табл. 2 данные о режиме работы турбогенератора утилизатора и соответствующих параметрах реализуемого в нем цикла Ренкина.

КПД реализуемого цикла Ренкина определяется по формуле

КПД (H1 H2)/(H1 H3),

где H1 энтальпия в соответствующей точке цикла Ренкина.

Для сравнения в табл. 2 представлены также значения КПД идеального цикла Карно для тех же условий работы турбогенератора и соотношение значений КПД циклов Ренкина и Карно.

Представленные в табл. 2 данные показывают, что предлагаемые композиции углеводородов обеспечивают высокую эффективность работы турбогенератора при утилизации низкотемпературного тепла, достигаются более высокие значения КПД цикла Ренкина, чем в прототипе, а в примере 1, судя по значениям соотношения КПД цикла Ренкина к КПД цикла Карно, он приближается к максимально возможному.

Дополнительным существенны преимуществом изобретения является также неагрессивность входящих в состав композиций веществ по отношению к металлам, а также то, что созданы бинарные смеси, давление паров которых при температурах 15 20oC близко к атмосферному.

Класс C09K5/04 изменение состояния происходит от жидкого к парообразному или наоборот

холодильное масло и композиция рабочей жидкости для холодильника -  патент 2523278 (20.07.2014)
охлаждающая композиция, включающая дифторметан (hfc32) b 2,3,3,3- тетрафторпропилен (hfo1234yf) -  патент 2516524 (20.05.2014)
теплопередающие составы -  патент 2516402 (20.05.2014)
холодильное масло и композиция рабочего вещества для холодильной установки -  патент 2474601 (10.02.2013)
фторированные композиции и системы, применяющие такие композиции -  патент 2461599 (20.09.2012)
холодильное масло и композиция рабочей жидкости для холодильника -  патент 2454453 (27.06.2012)
композиции, содержащие 1,2,3,3,3-пентафторпропен с соотношением z- и е-изомеров, оптимизированным для эффективности охлаждения -  патент 2447120 (10.04.2012)
композиции, содержащие фторзамещенные олефины, и их применение -  патент 2443746 (27.02.2012)
композиция, содержащая фторзамещенные олефины, и способы ее применения -  патент 2435821 (10.12.2011)
композиции, содержащие фторолефины, и их применение -  патент 2419646 (27.05.2011)

Класс F01K25/06 на смеси различных рабочих тел

способ аккумулирования энергии -  патент 2529615 (27.09.2014)
способы работы водородных обратимых термохимических циклов и устройства для их реализации на базе металлогидридных технологий -  патент 2524159 (27.07.2014)
способ преобразования теплоты в работу в тепловом двигателе -  патент 2511827 (10.04.2014)
устройство для осуществления теплового процесса -  патент 2498092 (10.11.2013)
способ функционирования термодинамического контура и термодинамический контур -  патент 2480591 (27.04.2013)
способ и устройство для преобразования тепловой энергии в механическую энергию -  патент 2479727 (20.04.2013)
способ преобразования тепловой энергии в механическую, способ увеличения энтальпии и коэффициента сжимаемости водяного пара -  патент 2457338 (27.07.2012)
энергоаккумулирующая установка -  патент 2435050 (27.11.2011)
газотурбогидравлическая установка замкнутого цикла -  патент 2435042 (27.11.2011)
способ преобразования энергии -  патент 2425230 (27.07.2011)
Наверх