×
10.02.2015
216.013.23ea

Результат интеллектуальной деятельности: КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА С ТОПЛИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОСНОВЕ ВНУТРИЦИКЛОВОЙ КОНВЕРСИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для автономного энергообеспечения малых городов, поселков городского типа и сельских поселений. Энергоустановка содержит корпус (1), покрытый теплоизоляцией (2). Внутри корпуса (1) размещена газификационная печь (3) в виде сосуда цилиндрической формы, по всему объему которой имеются каналы ввода газифицирующего агента (5), а в верхней части смонтировано устройство для подачи исходного материала (4). Нижняя часть газификационной печи (3) соединена с конусообразной колосниковой решеткой и системой золоудаления. Газификационная печь совмещена с газовой камерой сгорания (7), по периметру нижней части которой выполнена металлическая сетка (8) с нанесенным на нее катализатором. За металлической сеткой (8) расположены кислородно-водородный топливный элемент (9) и воздушная камера (10). В верхней части корпуса (1) на выходе дымовых газов предусмотрены теплообменник (11) и дымовая труба (12). Изобретение позволяет увеличить эффективность переработки исходного сырья в водородсодержащий газ, сократить затраты на организацию технологического процесса. 1 ил.
Основные результаты: Когенерационная энергоустановка с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья, содержащая устройство для подачи исходного материала в низкотемпературную газификационную печь, газовую камеру сгорания и топливный элемент, отличающаяся тем, что корпус энергоустановки покрыт теплоизоляцией, внутри корпуса размещена газификационная печь в виде сосуда цилиндрической формы, по всему объему которой имеются каналы ввода газифицирующего агента, нижняя часть газификационной печи соединена с конусообразной колосниковой решеткой и системой золоудаления, газификационная печь совмещена с газовой камерой сгорания, по периметру нижней части которой выполнена металлическая сетка с нанесенным на нее катализатором, за металлической сеткой расположены кислородно-водородный топливный элемент и воздушная камера, в верхней части корпуса на выходе дымовых газов предусмотрены теплообменник и дымовая труба.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к когенерационным энергетическим установкам термической переработки низкосортного сырья, и может быть использовано для автономного энергообеспечения малых городов, поселков городского типа и сельских поселений.

Известно изобретение «Способ управления устройством для выработки электроэнергии и устройство для использования в соответствии с данным способом» (RU 2464300, МПК C10J 3/20, F02B 43/08, опубл. 20.10.2012), в котором устройство для выработки электроэнергии включает газогенератор шахтного типа с расположенным сверху загрузочным конвейером. Агент газификации - увлажненный и предварительно нагретый воздух, подаваемый из увлажнителя и воздухоподогревателя, вводят в газогенератор снизу. Газ, образующийся в газогенераторе, поступает в газовый двигатель, приводящий в действие генератор для выработки электроэнергии. Между газогенератором и газовым двигателем предусмотрено наличие оборудования для очистки газа в виде системы охлаждения газа и электростатического осадителя. Кроме того, предусмотрены вентиляторы для увеличения давления топливного газа, подаваемого в газовый двигатель, поток топливного газа изменяют с помощью газового вентиля, установленного после вентилятора. Система охлаждения газа соединена с теплообменником для использования тепла, отводимого от газа в системе охлаждения. Теплообменник может являться частью системы охлаждения газа, а система охлаждения газа может включать дополнительный башенный охладитель газа, предназначенный для снижения температуры топливного газа и извлечения из топливного газа дополнительного количества конденсата. Дополнительное количество тепла может быть отведено от отработавшего газа в отдельном теплообменнике до того, как этот газ будет выпущен через трубу.

Недостатком изобретения является использование воздушного дутья, что снижает содержание водорода и теплоту сгорания получаемого газа. Следовательно, необходимо большее количество получаемого газа для газового двигателя, в результате чего увеличивается его металлоемкость, образуется большое количество дымовых газов, а значит, и вредных выбросов в окружающую среду, требуются мощные тягодутьевые машины.

Известна полезная модель «Алюмоводородная энергетическая установка с газификацией твердого топлива» (RU 111851, МПК C10J 3/00, опубл. 27.12.2011), содержащая высокотемпературный реактор окисления алюминия водяным паром, производимым за счет регенеративного тепла, в котором создается рабочее тело высоких параметров для тепловой машины первой ступени преобразования энергии в комбинированном цикле, которое является энергоносителем для последующих ступеней преобразования энергии при окислении кислородом воздуха. К указанному реактору окисления алюминия паром подключено устройство ввода газифицируемой углеродсодержащей среды, в частности малосернистого и малозольного угольного порошка, для его совместной газификации в среде реактора за счет выделяющегося тепла и при участии паров воды. К выходу реактора подключен сепаратор твердой фазы, за которым подключена тепловая машина первой ступени комбинированного цикла.

Недостатком полезной модели является использование в качестве катализатора алюминиевого порошка, повышающего стоимость выработки электричества. Стоит также отметить, что высокие температуры в технологическом процессе приводят к необходимости использования дорогих жаропрочных сталей, что существенно увеличивает стоимость отпускаемой тепло- и электроэнергии.

Наиболее близким, принятым за прототип, является изобретение «Система, вырабатывающая электрическую энергию с помощью газификации горючих веществ» (RU 2270849, МПК C10J 3/00, H01M 8/06, опубл. 27.02.2006), содержащее устройство для подачи исходного материала в низкотемпературную газификационную печь, в которой посредством пиролиза при температуре от 400 до 1000°C вырабатывается газ, содержащий водород и оксид углерода. После газификационной печи выполнены пылеуловитель и аппарат для удаления агрессивных газов, соединенный с устройством для риформинга топлива. Затем по ходу движения полученного газа расположен топливный элемент, предназначенный для выработки электроэнергии, и котел-утилизатор, соединеный с нагнетателем. Топливный элемент также соединен с высокотемпературным нагнетателем, используемым для повторного использования отработавшего газа, и газовой камерой сгорания, соединенной с охладителем газа.

Недостатком изобретения является использование высоких температур, что приводит к необходимости выполнения технологического оборудования из дорогих жаропрочных сталей. Высокие температуры газа, выходящего из устройства для риформинга топлива, ограничивают виды возможных для использования топливных элементов, оставляя возможными только дорогостоящие варианты. Предложенный способ газификации исходного материала позволяет получать газ с низким содержанием водорода и большим количеством балластных компонентов, в результате чего применение топливного элемента для выработки электроэнергии малоэффективно.

Задача изобретения - увеличение эффективности переработки исходного сырья в водородсодержащий газ, сокращение затрат на организацию технологического процесса.

Для решения поставленной технической задачи предложена когенерационная энергоустановка с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья, содержащая устройство для подачи исходного материала в низкотемпературную газификационную печь, газовую камеру сгорания и топливный элемент. Корпус энергоустановки покрыт теплоизоляцией, внутри корпуса размещена газификационная печь в виде сосуда цилиндрической формы, по всему объему которой имеются каналы ввода газифицирующего агента. Нижняя часть газификационной печи соединена с конусообразной колосниковой решеткой и системой золоудаления. Газификационная печь совмещена с газовой камерой сгорания, по периметру нижней части которой выполнена металлическая сетка с нанесенным на нее катализатором. За металлической сеткой расположены кислородно-водородный топливный элемент и воздушная камера. В верхней части корпуса на выходе дымовых газов предусмотрены теплообменник и дымовая труба.

Изобретение поясняется следующим чертежом.

На фиг.1 показан продольный разрез когенерационной энергоустановки с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья.

Когенерационная энергоустановка имеет корпус 1, покрытый теплоизоляцией 2. Внутри корпуса размещена газификационная печь 3 - сосуд цилиндрической формы, в верхней части которой смонтировано устройство для подачи исходного материала 4. По всему объему газификационной печи 3 выполнены каналы ввода газифицирующего агента 5. Нижняя часть газификационной печи 3 соединена с конусообразной колосниковой решеткой 6. Газификационная печь совмещена с газовой камерой сгорания 7, по периметру нижней части которой расположена металлическая сетка 8 с нанесенным на нее катализатором. За металлической сеткой 8 расположен кислородно-водородный топливный элемент 9 и воздушная камера 10. В верхней части корпуса 1 на выходе дымовых газов предусмотрены теплообменник 11 и дымовая труба 12.

Зольный остаток, образующийся при газификации сырья в газификационной печи 3, удаляется системой золоудаления 13.

Вблизи установки предусмотрен парогенератор (не показан) для генерации газифицирующего агента - перегретого пара.

Когенерационная энергоустановка с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья работает следующим образом. Газификационную печь 3 через устройство для подачи исходного материала 4 заполняют сырьем, после чего по каналам ввода газифицирующего агента 5 из парогенератора (не показан) подается перегретый пар с температурой 300-500°C. В ходе процесса низкотемпературной газификации сырья выделяется газ, обогащенный водородом, сквозь колосниковую решетку 6 поступающий в газовую камеру сгорания 7. В газовой камере сгорания 7 газ, обогащенный водородом, реагирует с катализатором, нанесенным на металлическую сетку 8, и кислородно-водородным топливным элементом 9, омываемым воздухом из воздушной камеры 10. В результате чего кислородно-водородный топливный элемент 9 вырабатывает электрический ток, при этом происходит выделение тепла, передающегося дымовым газам - продукту реагирования газа, обогащенного водородом, с катализатором, нанесенным на металлическую сетку 8, и кислородно-водородным топливным элементом 9.

Часть теплоты, переданной дымовым газам посредством конвекционного теплообмена, идет на поддержание процесса газификации в газификационной печи 3, другая - теплообменнику 11. После прохождения теплообменника 11 охлажденные дымовые газы за счет естественной тяги покидают установку через дымовую трубу 12.

Зольный остаток, являющийся побочным продуктов процесса газификации, удаляется из газификационной печи 3 системой золоудаления 13.

В качестве катализатора, нанесенного на металлическую сетку 8, использованы нанопорошки (например, Ni+NiO, 75ZrO2+25Fe2O3, NiF2·2H2O, 10SrO+90Fe2O3, 85ZrO2+15Fe2O3).

Верхний предел температуры газификации выбран из соображения использования в технологическом процессе дешевых углеродистых сталей, способных работать при температурах до 500°C, что позволяет существенно снизить стоимость когенерационной энергоустановки.

В качестве примера представлены результаты расчета когенерационной энергоустановки с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья, использующей в качестве топлива фрезерный торф.

В процессе газификации сухого фрезерного торфа в газификациоппой печи 3 получают газ, обогащенный водородом, следующего состава: H2=60,62%; CH4=29,54%; CO2=3,91%; CO=0,67%, неопределенные газы - остальное, при этом низшая теплота сгорания этого газа составляет 17,22 МДж/м3. КПД реакционной камеры составляет 94,93%.

Кислородно-водородный топливный элемент 9 выполнен из угольных цилиндров с использованием гидроокиси калия в качестве электролита, КПД которого составляет 32%.

В результате когенерационная энергоустановка с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья позволяет вырабатывать 25,6 кВт тепла и 3,33 кВт электричества при расходе сухого фрезерного торфа 85,3 кг/сутки.

Когенерационная энергоустановка с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья, содержащая устройство для подачи исходного материала в низкотемпературную газификационную печь, газовую камеру сгорания и топливный элемент, отличающаяся тем, что корпус энергоустановки покрыт теплоизоляцией, внутри корпуса размещена газификационная печь в виде сосуда цилиндрической формы, по всему объему которой имеются каналы ввода газифицирующего агента, нижняя часть газификационной печи соединена с конусообразной колосниковой решеткой и системой золоудаления, газификационная печь совмещена с газовой камерой сгорания, по периметру нижней части которой выполнена металлическая сетка с нанесенным на нее катализатором, за металлической сеткой расположены кислородно-водородный топливный элемент и воздушная камера, в верхней части корпуса на выходе дымовых газов предусмотрены теплообменник и дымовая труба.
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА С ТОПЛИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОСНОВЕ ВНУТРИЦИКЛОВОЙ КОНВЕРСИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 152 items.
10.10.2014
№216.012.fd79

Способ генерации ускоренных позитронов

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации позитронов с большой энергией для последующего использования в дефектоскопии, томографии, радиационных испытаниях стойкости материалов, лучевой терапии и др. Способ генерации ускоренных позитронов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530735
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.11.2014
№216.013.0411

Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении

Изобретение относится к области исследования и испытания инклинометров в полевых условиях. Техническим результатом является повышение точности и оперативности проверки магнитных и гироскопических скважинных инклинометров в полевых условиях. Предложен комплекс для проверки скважинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532439
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.0453

Способ определения равновесности химического состава болотных вод от их гидродинамических условий

Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв. Техническим результатом является определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени. В способе определяют закономерность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532505
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04af

Способ визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия

Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что размещают пьезопреобразователи антенной решетки на объекте контроля, причем расстояние между соседними положениями антенной решетки, при которой получают одно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532597
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04b8

Устройство ультразвуковой томографии

Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство ультразвуковой томографии содержит антенную решетку с n приемно-передающими элементами, каждый из которых соединен с выходом соответствующего генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532606
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.08b4

Способ определения частотных границ полезного сигнала и полос пропускания цифровых частотных фильтров

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для решения задач неразрушающего контроля и диагностики оборудования на основе корреляционного анализа. Техническим результатом является определение частотных границ полезного сигнала и полос пропускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533629
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0cf1

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования-контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: проводят испытания на изменение величины исходного параметра от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534730
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0cf3

Способ количественного определения афлатоксина в1 методом дифференциальной вольтамперометрии

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано в фармакокинетических исследованиях, для контроля кормов и кормовых добавок, в пищевой промышленности для определения фальсификации и др. Способ определения афлатоксина B1, включающий следующие операции: афлатоксин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534732
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d2f

Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства включает сернокислотное разложение криолитсодержащих отходов. В качестве отходов алюминиевого производства берут пыль электрофильтров. Отходы предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534792
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d82

Шихта для получения пинкового пигмента со структурой оловянного сфена

Изобретение относится к керамическому производству, в частности, к получению керамических пигментов. Техническим результатом изобретения является понижение температуры синтеза пигмента, удешевление керамических пигментов и утилизация отхода производства глинозема. Шихта для получения пинкового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534875
Дата охранного документа: 10.12.2014
Showing 51-60 of 246 items.
10.10.2013
№216.012.745b

Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к средствам диагностики электрических машин и может быть использовано для контроля состояния асинхронного электродвигателя. Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя включает предварительную фиксацию порогового значения интегральной оценки асинхронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495444
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.75ac

Способ управления погружением подводного объекта и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к автоматическому управлению подводными объектами с использованием судовых спускоподъемных устройств. Способ заключается в изменении длины частей гибкой механической связи между подводным объектом и судном-носителем. Основное перемещение подводного объекта по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495784
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.78a8

Способ предварительной подготовки нефти на промыслах при многоступенчатой сепарации

Изобретение относится к области промысловой подготовки нефти. Способ предварительной подготовки нефти на промыслах при многоступенчатой сепарации, включающий закачку реагента-деэмульгатора в трубопровод, подачу на вход первого сепаратора воды, нагретой до 100°С тепловой энергией, выделяемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496550
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.78bc

Способ получения сорбента для очистки воды от ионов железа и марганца

Изобретение относится к получению неорганических сорбентов. Способ получения сорбента включает обработку диоксида титана, состоящего из кристаллических фаз анатаза и рутила, ультразвуком в 0,2 н. растворе NaOH или НСl в течение 10 мин. Сорбент промывают декантацией не менее 3 раз и сушат при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496570
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.79b5

Травитель для титана

Изобретение предназначено для подготовки поверхности титана перед нанесением биоактивных покрытий на поверхность имплантата. Травитель для титановых имплантатов содержит фосфорную кислоту, окислитель и воду при следующих количественных соотношениях компонентов, мас.%: фосфорная кислота 23-65,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496819
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7eed

Устройство для индивидуального теплоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам газификации твердого топлива, используемым для обеспечения потребителя теплом и горячим водоснабжением. Устройство содержит бункер для твердого топлива с расположенными в нем колосниковой решеткой и загрузочным люком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498166
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f60

Термоэлектрический способ неразрушающего контроля качества поверхностного слоя металла

Использование: для неразрушающего контроля качества поверхностного слоя металла. Сущность: заключается в том, что используют две группы одинаково нагретых электродов из одного материала, устанавливают одну группу нагреваемых электродов на контролируемое изделие, а другую па эталонный образец,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498281
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f61

Способ определения содержания водорода в титане

Изобретение может быть использовано для контроля материалов, изначально свободных и защищенных от водорода для космических аппаратов, активных зон водоохлаждаемых ядерных энергетических установок (ЯЭУ), вентиляторов двигателей самолетов, дисков турбин высокого и низкого давления, их планетарных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498282
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f68

Способ определения платины в рудах по пику селективного электроокисления сu из интерметаллического соединения ptcu методом инверсионной вольтамперометрии

Изобретение может быть использовано в различных геологических разработках при поиске и разведке в случае анализа руд, рудных концентратов и пород. Способ определения платины в рудах по пику селективного электроокисления Cu из интерметаллического соединения PtCu методом инверсионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498289
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f69

Способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления меди из rhcu

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения содержания ионов металлов для определения в питьевых и природных водах методом инверсионной вольтамперометрии (ИВ). Способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498290
Дата охранного документа: 10.11.2013
+ добавить свой РИД