×
18.05.2019
219.017.5b1a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002444637
Дата охранного документа
10.03.2012
Аннотация: Изобретение относится к способам преобразования энергии газообразного топлива (природный или синтез-газ, водород) в механическую (электрическую), преимущественно к транспортным энергетическим установкам и системам энергообеспечения на их основе и предназначено для транспортных средств, снабженных электро- или гибридным приводом. Способ генерации энергии заключается в том, что окислитель низкого давления сжимают многоступенчатым компрессором, а затем направляют в камеру сгорания высокого давления, в которую подают также часть топлива и нагретый поток окислителя высокого давления. Из камеры сгорания продукты сгорания направляют в газовую турбину, а затем в топливный элемент на электрохимическое окисление другой части топлива. По меньшей мере, часть окислителя низкого давления направляют на вход в топливный элемент, а выходящий из него поток сжигают в камере сгорания низкого давления. Окислитель низкого давления, подаваемый на вход в топливный элемент, отбирают из нижних ступеней компрессора. Изобретение направлено на снижение расхода топлива, повышение надежности работы топливного элемента и на уменьшение потерь, связанных с недостаточным расширением продуктов сгорания в турбине. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам преобразования энергии газообразного топлива (природный или синтез-газ, водород) в механическую (электрическую), преимущественно к транспортным энергетическим установкам и системам энергообеспечения на их основе и предназначено для транспортных средств, снабженных электро- или гибридным приводом.

Известны способы преобразования тепловой энергии газообразного топлива (природный или синтез-газ, водород) в механическую (электрическую), в том числе, в транспортных энергоустановках, преобразующих первичную энергию в электрическую, которая запасается в электроаккумуляторах и затем по необходимости служит приводом движителя транспортных средств. Значительный потенциал имеют гибридные энергоисточники, которые выгодно использовать при постоянной нагрузке, в то время как транспортное средство движется неравномерно, что требует изменения мощности. Из особенностей работы транспортных энергогенерирующих систем известна проблема увеличения эффективности энергоисточника при работе на переменной мощности. Таким образом, возникает задача создания способов преобразования энергии, энергоаккумулирующих установок и систем, способных обеспечивать высокую эффективность генерации энергии в требуемом по условиям потребления неравномерном режиме вне зависимости от графика выработки первичной энергии.

В частности, предложена газотурбинная электроэнергетическая система, содержащая компрессор для сжатия первой среды и электрохимический конвертер, сообщающийся с компрессором и приспособленный принимать первую и вторую среды. Конвертер предназначен для осуществления химической реакции между первой и второй средами, вырабатывая в соответствии с этим электроэнергию и производя выпускной поток, имеющий выбранную повышенную температуру. Электроэнергетическая система дополнительно содержит турбину, сообщающуюся с электрохимическим конвертером и приспособленную принимать выпуск конвертера так, что турбина преобразовывает этот выпуск во вращательную энергию и электроэнергию. Система может дополнительно содержать парогенератор и паровую турбину, которая вырабатывает электроэнергию (заявка РФ на изобретение №97104031, дата публикации 1999.04.10). Недостатком данного способа и устройства является низкая температура на входе в турбину, что снижает кпд.

Известен также способ производства электрической энергии из природного газа с использованием топливного элемента на твердом оксиде, содержащий стадии электрохимического окисления природного газа, прошедшего предварительное расширение, и нагрев природного газа выходящим из топливного элемента потоком (заявка РФ на изобретение №2000107827, дата публикации 2002.01.20). Недостатком данного способа и устройства также является низкая температура на входе в турбину, что снижает кпд.

Частично этот недостаток преодолен в способе и устройстве генерации энергии, в котором с целью повышения эффективности окислитель (воздух) сжимают компрессором, нагревают, а затем направляют в камеру сгорания, в которую подают также часть топлива и нагретый регенеративно поток окислителя и из которой продукты сгорания направляют в газовую турбину, охлаждают входящим потоком окислителя и направляют в топливный элемент на электрохимическое окисление другой части топлива, продукты реакции которого охлаждают потоком окислителя, направляемого в камеру сгорания (заявка США на изобретение №2006/0105207, дата публикации 2006.05.18). Недостатком данного решения является низкая надежность и эффективность генерации энергии, что связано с увеличенными затратами топлива, а также относительно низким кпд газотурбинного преобразования в переходных режимах работы, связанных с низкой скоростью разогрева/охлаждения топливного элемента, ограниченной термостойкостью керамических электродов.

Задача изобретения - повысить динамические и маневренные возможности генерации энергии, снизить расход топлива, уменьшить потери, связанные с недостаточным расширением продуктов сгорания в турбине, повысить надежность работы топливного элемента за счет дополнительных возможностей регулирования его температурных и мощностных режимов вне зависимости от режима газовой турбины, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения и создать условия эффективного повышения надежности энергоисточника.

- Поставленная задача решается тем, что применяют способ генерации энергии, в котором окислитель низкого давления сжимают многоступенчатым компрессором, а затем направляют в камеру сгорания высокого давления, в которую подают также часть топлива и нагретый поток окислителя высокого давления и из которой продукты сгорания направляют в газовую турбину, а затем в топливный элемент на электрохимическое окисление другой части топлива, при этом, по меньшей мере, часть окислителя низкого давления направляют на вход в топливный элемент, а выходящий из него поток сжигают в камере сгорания низкого давления.

Кроме того:

- окислитель низкого давления, подаваемый на вход в топливный элемент, отбирают из нижних ступеней компрессора;

- топливо перед камерой сгорания высокого давления сжимают, испаряют или редуцируют;

- по меньшей мере, часть ступеней компрессора вращают с помощью газовой турбины;

- после камеры сгорания низкого давления выходящий из нее поток охлаждают путем нагрева окислителя и/или топлива;

- сжигание в камере сгорания низкого давления ведут на катализаторе, выбранном на основе палладия, или рения, или платины, или родия, или их соединений;

- регулируют подачу топлива и/или окислителя в топливный элемент в зависимости от потребности в энергии или допустимой скорости разогрева топливного элемента;

- топливо выбирают из ряда, содержащего водород, природный газ, синтез-газ, углеводороды, метанол, аммиак, этиловый спирт или их смеси;

- в качестве окислителя выбирают кислород или воздух.

Примером реализации изобретения служит способ генерации энергии, описанный ниже.

В излагаемом примере осуществления изобретения в качестве топлива применяется природный газ, в качестве окислителя - воздух, что позволяет охарактеризовать особенности реализации изобретения применительно к процессам электрохимического окисления продуктов неполного сгорания природного газа после применения расширительных машин, в частности, на транспортных или стационарных энергоустановках.

На фигуре дано схемное решение предложенного способа генерации энергии.

Способ осуществляется следующим образом.

Проводят расширение продуктов сгорания природного газа в газовой турбине 1, в которую продукты сгорания, образующиеся из воздуха низкого давления, сжимаемого в компрессоре 2, и топлива, подаваемого из емкости природного газа 3, подают из камеры сгорания высокого давления 4, а затем направляют их в топливный элемент 6, в который другая часть природного газа может подаваться также с помощью нагнетателя 5 при давлении преимущественно выше атмосферного. В зависимости от режима работы в топливный элемент 6 подают также воздух, который может отбираться из нижних ступеней компрессора 2. Поток, образующийся за счет электрохимического окисления поступающих в топливный элемент 6 компонентов, направляют в камеру сгорания низкого давления 7, после которой выходящий из нее поток охлаждают путем нагрева окислителя и/или топлива 10 в теплообменнике 9. Сжигание в камере сгорания низкого давления ведут на катализаторе 8, выбранном на основе палладия, рения, платины, родия или их соединений, что позволяет обеспечить беспламенный режим работы при различной температуре.

Топливо (в описываемом примере - природный газ) перед камерой сгорания высокого давления сжимают, испаряют или редуцируют в зависимости от давления и агрегатного состояния топлива, подаваемого из емкости природного газа 3. По меньшей мере, часть ступеней компрессора 2 вращают с помощью газовой турбины 1, что позволяет уменьшить размеры компрессора 2 за счет высоких оборотов.

Регулируют подачу топлива и/или окислителя в топливный элемент 6 регулирующими клапанами 11-13 в зависимости от потребности в энергии или допустимой скорости разогрева топливного элемента 6, которая, в свою очередь, ограничена, в основном, термостойкостью керамических компонентов топливного элемента 6.

В качестве топлива могут применяться также водород, природный газ, синтез-газ, углеводороды, метанол, аммиак, этиловый спирт или их смеси.

В качестве окислителя могут быть выбраны как кислород, так и воздух или их смеси.

В процессе реализации излагаемого способа генерации энергии могут использоваться возможности нагрева топливного элемента 6 с помощью внешнего подвода тепла. Возможно также внутри топливного элемента 6 применять предварительную конверсию топлива путем его частичного окисления окислителем или подаваемым водяным паром, в том числе - в составе продуктов сжигания топлива. Увеличение генерации энергии во время повышения механической нагрузки на газовую турбину 1 ведут как за счет изменения подвода топлива с помощью регулирующих клапанов 11-13, в качестве которых может быть использован тарельчатый клапан, или штоковый вентиль, или любое другое устройство, влияющее на гидравлическое сопротивление прохождению топлива или продуктов его сгорания, так и за счет изменения подачи окислителя из компрессора 2 через регулирующий клапан 12, позволяющий увеличивать отбор окислителя из компрессора 2 минуя камеру сгорания высокого давления с целью увеличения мощности топливного элемента 6.

Таким образом, указанный способ позволит повысить динамические и маневренные возможности генерации энергии, снизить расход топлива, уменьшить потери, связанные с недостаточным расширением продуктов сгорания в турбине, повысить надежность работы топливного элемента за счет дополнительных возможностей регулирования его температурных и мощностных режимов вне зависимости от режима газовой турбины, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 259 items.
26.12.2018
№218.016.ab98

Полимерный комплекс для молекулярно-прицельной терапии и способ его получения

Группа изобретений относится к фармацевтике и медицине и раскрывает полимерный комплекс для молекулярно-прицельной терапии и способ получения указанного комплекса. Полимерный комплекс характеризуется тем, что представлен в виде лиофилизата для приготовления суспензии, содержит частицы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675810
Дата охранного документа: 25.12.2018
18.01.2019
№219.016.b124

Способ постоянного поэлементного дублирования в цифровых транзисторных микросхемах

Изобретение относится к способам поэлементного дублирования в нано- и микроцифровых транзисторных микросхемах, подвергающихся воздействию радиации. Технический результат: существенное повышение отказоустойчивости микросхем по сравнению со способом дублирования без использования четырехкратного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677359
Дата охранного документа: 16.01.2019
26.01.2019
№219.016.b451

Способ получения тетрафторида ксенона

Изобретение относится к технологии получения тетрафторида ксенона, используемого в медицине в качестве дезинфицирующего средства, в синтезе кислородных соединений ксенона. Для получения тетрафторида ксенона в предварительно вакуумированный реакционный сосуд из никеля или нержавеющей стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678270
Дата охранного документа: 24.01.2019
15.02.2019
№219.016.ba88

Система энергоснабжения локальных потребителей

Изобретение относится к области создания и эксплуатации энергетических систем. Система энергоснабжения локальных потребителей состоит из генераторов на основе возобновляемых источников электроэнергии и генератора на основе невозобновляемого источника энергии, топливного элемента, управляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679685
Дата охранного документа: 12.02.2019
20.02.2019
№219.016.c221

Корпусной ядерный прямоточный реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления с перегревом пара, и способ его эксплуатации

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано при разработке легководных реакторов сверхкритического давления с перегревом пара. Способ эксплуатации реактора включает размещение ТВС в активной зоне, их использование в течение определенного времени, осуществление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453936
Дата охранного документа: 20.06.2012
20.02.2019
№219.016.c25b

Блок термоэлектрических преобразователей со щелочным металлом

Изобретение предназначено для повышения эффективности работы термоэлектрического преобразователя со щелочным металлом (АМТЕС), преобразующим тепловую энергию непосредственно в электрическую энергию. Изобретение может быть использовано как в наземных, так и в космических условиях, как генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456699
Дата охранного документа: 20.07.2012
20.02.2019
№219.016.c25f

Термоэлектрический преобразователь со щелочным металлом

Изобретение предназначено для повышения эффективности работы термоэлектрического преобразователя со щелочным металлом (АМТЕС), преобразующим тепловую энергию непосредственно в электрическую энергию. Изобретение может быть использовано как в наземных, так и в космических условиях как генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456698
Дата охранного документа: 20.07.2012
20.02.2019
№219.016.c289

Способ определения объема радиоактивного грунта

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. Способ определения объема радиоактивного грунта заключается в определении границ радиоактивно загрязненной территории, построении триангуляционных моделей верхней и нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459298
Дата охранного документа: 20.08.2012
20.02.2019
№219.016.c391

Способ получения радионуклида висмут-213

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины, в частности для терапии онкологических заболеваний. Раствор, содержащий радионуклиды торий-229, торий-228 и дочерние продукты распада тория-229 и тория-228, барботируют газом, удаляя при этом один из дочерних...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430441
Дата охранного документа: 27.09.2011
20.02.2019
№219.016.c392

Способ получения радионуклида висмут-212

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины, в частности для терапии онкологических заболеваний. Раствор, содержащий смесь радионуклидов торий-228 и торий-229, а также дочерние продукты распада этих радионуклидов, барботируют газом, удаляя при этом из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430440
Дата охранного документа: 27.09.2011
Showing 31-35 of 35 items.
18.05.2019
№219.017.5add

Способ хемотермической передачи тепловой энергии

Изобретение относится к способам передачи энергии, преимущественно от ядерных энергетических установок и при участии хемотермических систем, например, конверсии углеродсодержащего вещества. В предложенном способе хемотермической передачи тепловой энергии осуществляют эндотермическую реакцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431208
Дата охранного документа: 10.10.2011
18.05.2019
№219.017.5b19

Способ разработки залежи тяжелой нефти

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений, в частности к способам теплового воздействия на залежь, содержащую высоковязкую нефть. Технический результат - снижение расхода теплоносителя, уменьшение затрат на его прокачку и потери. В способе разработки залежи тяжелой нефти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444618
Дата охранного документа: 10.03.2012
18.05.2019
№219.017.5b69

Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке

Способ генерации энергии в гибридной энергоустановке, в котором окислитель направляют в камеру сгорания теплового двигателя, а также в топливный элемент. В камеру сгорания подают основное топливо. В топливный элемент подают также вторичное топливо. По меньшей мере часть продуктов, выходящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465693
Дата охранного документа: 27.10.2012
10.11.2019
№219.017.e04b

Газовая горелка

Изобретения относится к области энергетики и химической промышленности. Газовая горелка содержит корпус, внутри которого размещен смеситель, имеющий первый и второй входные патрубки и выпускное устройство, трубопроводы для подвода горючего газа и окислителя и снабженный двумя кольцевыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705536
Дата охранного документа: 07.11.2019
06.02.2020
№220.017.fffe

Комплекс по производству, хранению и распределению водорода

Изобретение относится к сооружению и эксплуатации подземных резервуаров и хранилищ в отложениях каменной соли и может быть использовано в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности. Комплекс по производству, хранению и распределению водорода включает в себя по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713349
Дата охранного документа: 04.02.2020
+ добавить свой РИД