×
17.04.2019
219.017.15ac

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ПОДАЧИ КРИОГЕННОГО ТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, в частности к криогенным топливным системам энергетических установок. Теплообменник-газификатор (2) частично газифицирует топливо при постоянном давлении. Адиабатное парогенерирующее устройство - дроссель либо сопло Лаваля (3) - снижает давление и температуру полученной двухфазной смеси. Сепаратор (4) отделяет охлажденную жидкую фазу, а подкачивающий насос (8) возвращает ее в топливный бак (1). Компрессор (5) подает газовую фазу в энергетическую установку (7). Изобретение обеспечивает компенсацию теплопритока к криогенному топливу из окружающей среды за счет охлаждения топлива в адиабатном парогенерирующем устройстве (3) и расширяет функциональные возможности системы, так как адиабатное парогенерирующее устройство (3) не обладает тепловой инерцией, процесс газификации происходит с высокой интенсивностью во всей массе жидкости непосредственно в процессе течения. 3 ил.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к криогенным топливным системам энергетических установок.

Известна система подачи сжиженного газа в двигатель внутреннего сгорания, содержащая топливный баллон с наполнительной горловиной, связанный через фильтр с насосом; вентиль, установленный в трубопроводе за испарителем-теплообменником; прибор, регистрирующий давление, включенный в линию соединения испарителя-теплообменника с форсункой, установленной в смесителе всасывающего тракта (а.с. СССР №1333811, МПК 4 F02M 21/02, опубл. 30.08.87, БИ №32).

Недостаток данной системы состоит в том, что давление в топливном баллоне зависит от состояния окружающей среды. При повышении давления выше допустимого значения при остановленном двигателе пары топлива выбрасываются в атмосферу, что снижает экономичность двигательной установки и безопасность ее эксплуатации. Другим недостатком являются ограниченные функциональные возможности системы, связанные с тепловой инерцией испарителя-теплообменника, что не позволяет оперативно изменять подачу испаренного топлива в двигатель.

Известна система хранения и подачи топлива в виде сжиженного природного газа, содержащая резервуар для хранения топлива, наполнительный и выпускной клапан, трубопровод для жидкости из резервуара в испаритель, паропровод для газообразного топлива из резервуара в испаритель, топливопровод для испаренного топлива из испарителя в двигатель, регулятор прохождения испаренного топлива в двигатель, топливный баллон с адсорбентом и регенерационным нагревателем, приспособленный для приема избытка топлива из резервуара, хранения его и перемещения обратно в резервуар (патент РФ №2208747, МПК 7 F25B 19/00, F25J 1/00, F17C 9/02, F17C 11/00, B65D 90/22, С22С 38/08, опубл. 2003.07.20).

Данная система недостаточно экономична, так как пары топлива, образующиеся при подводе тепла из окружающей среды, поглощаются адсорбентом, поглотительная способность которого ограничена. Поэтому после насыщения адсорбента во время остановки двигателя, когда потребление газообразного топлива отсутствует, топливный баллон с адсорбентом необходимо заменять.

Наиболее близким техническим решением (прототипом) является система подачи криогенного топлива в камеру сгорания энергетической установки, содержащая топливный бак с подкачивающим насосом, насос высокого давления, первый теплообменник-газификатор, отсечной клапан, вентиль, датчик давления, компрессор, второй теплообменник, обратный клапан и блок управления (а.с. СССР №1795139, МПК 5 F02K 9/44, опубл. 15.02.93, БИ №6).

Данная система обладает ограниченными функциональными возможностями, так как из-за наличия тепловой инерции теплообменника-газификатора сложно обеспечить динамику изменения количества газифицированного топлива, поступающего в камеру сгорания энергетической установки, при изменении режима работы. В системе не компенсируется теплоприток из окружающей среды к криогенному топливу, что уменьшает время безопасной эксплуатации энергоустановки и снижает ее экономичность.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в расширении функциональных возможностей и повышении экономичности.

Технический результат достигается тем, что, система подачи криогенного топлива в энергетическую установку, содержащая топливный бак, подкачивающий насос, теплообменник-газификатор, отсечной клапан, компрессор, снабжена адиабатным парогенерирующим устройством и сепаратором, при этом вход теплообменника-газификатора через вентиль соединен с топливным баком, вход адиабатного парогенерирующего устройства соединен с выходом теплообменника-газификатора и через вентиль - с топливным баком, выход адиабатного парогенерирующего устройства соединен со входом сепаратора, первый выход сепаратора через подкачивающий насос и вентиль соединен с топливным баком, а второй выход сепаратора через компрессор и отсечной клапан соединен с энергетической установкой.

На фиг.1 показана схема системы подачи криогенного топлива в энергетическую установку.

На фиг.2 представлены процессы в системе подачи топлива в энергетическую установку при газификации топлива исключительно в адиабатном парогенерирующем устройстве.

На фиг.3 представлены процессы в системе подачи топлива в энергетическую установку при газификации топлива в теплообменнике-газификаторе и в адиабатном парогенерирующем устройстве.

Система содержит топливный бак 1, теплообменник-газификатор 2, адиабатное парогенерирующее устройство 3, сепаратор 4, компрессор 5, отсечной клапан 6, энергетическую установку 7, подкачивающий насос 8, вентили 9, 10, 11.

В зависимости от режима работы энергетической установки 7 газификация жидкого криогенного топлива может происходить либо только в адиабатном парогенерирующем устройстве 3, либо вначале в теплообменнике-газификаторе 2, а затем в адиабатном парогенерирующем устройстве 3.

При запуске энергетической установки 7, а также на режиме холостого хода, когда потребность в газообразном топливе небольшая, газификация криогенного топлива происходит исключительно в адиабатном парогенерирующем устройстве 3.

Система в этих случаях работает следующим образом. Открывают отсечной клапан 6. Жидкое криогенное топливо из топливного бака 1 через вентиль 10 поступает в адиабатное парогенерирующее устройство 3. Вентиль 9 при этом закрыт. В адиабатном парогенерирующем устройстве 3 происходит снижение давления жидкого криогенного топлива без подвода тепла извне. При этом часть жидкого топлива испаряется, а температура оставшейся части понижается. Образовавшаяся двухфазная смесь жидкого и газообразного топлива поступает в сепаратор 4. В сепараторе 4 происходит разделение смеси на жидкую и газовую фазы при постоянном давлении. Жидкое охлажденное топливо с помощью подкачивающего насоса 8 через вентиль 11 возвращается в топливный бак 1, а газообразное топливо поступает в компрессор 5. Компрессор 5 сжимает газообразное топливо до давления, необходимого для функционирования энергетической установки 7.

Схема процессов представлена в координатах s-T (энтропия-температура) на фиг.2. А - исходное состояние жидкого криогенного топлива в топливном баке; А-В - процесс снижения давления жидкого криогенного топлива без теплообмена с окружающей средой в адиабатном парогенерирующем устройстве; С - состояние газифицированного топлива на выходе из сепаратора; D - состояние газифицированного топлива на выходе из компрессора; Е - состояние охлажденного жидкого криогенного топлива на выходе из сепаратора; F - состояние жидкого криогенного топлива на выходе из подкачивающего насоса; К - критическая точка; x - степень сухости, p - давление.

При нормальном режиме работы энергетической установки газификация криогенного топлива происходит вначале в теплообменнике-газификаторе 2, а затем в адиабатном парогенерирующем устройстве 3.

В этом случае система работает следующим образом. Открывают отсечной клапан 6. Жидкое криогенное топливо из топливного бака 1 через вентиль 9 поступает в теплообменник-газификатор 2. Вентиль 10 при этом закрыт. В теплообменнике-газификаторе 2 происходит подвод тепла к жидкому криогенному топливу при постоянном давлении и испарение части жидкого топлива. Источником тепла для теплообменника-газификатора 2 могут являться, например, выхлопные газы энергетической установки 7. Полученная двухфазная смесь из теплообменника-газификатора 2 поступает в адиабатное парогенерирующее устройство 3. В адиабатном парогенерирующем устройстве 3 происходит снижение давления смеси без подвода тепла извне, дополнительное испарение и снижение температуры. Затем двухфазная смесь жидкого и газообразного топлива поступает в сепаратор 4. В сепараторе 4 происходит разделение смеси на жидкую и газовую фазы при постоянном давлении. Жидкое охлажденное топливо с помощью подкачивающего насоса 8 через вентиль 11 возвращается в топливный бак 1, а газообразное топливо поступает в компрессор 5. Компрессор 5 сжимает газообразное топливо до давления, необходимого для функционирования энергетической установки 7.

На схематичном изображении процессов (фиг.3) A-G - процесс газификации жидкого криогенного топлива в теплообменнике-газификаторе при подводе тепла; G-В - процесс снижения давления жидкого криогенного топлива без теплообмена с окружающей средой в адиабатном парогенерирующем устройстве.

При остановленной энергетической установке, например, при простое транспортного средства, снабженного такой энергетической установкой, подвод тепла из окружающей среды приводит к росту давления в топливном баке 1 из-за испарения жидкого криогенного топлива.

В этом случае система подачи криогенного топлива функционирует в режиме захолаживания топлива в топливном баке 1. Открывают отсечной клапан 6. Жидкое криогенное топливо из топливного бака 1 через вентиль 10 поступает в адиабатное парогенерирующее устройство 3, в котором переходит в двухфазное состояние и при этом охлаждается. Вентиль 9 при этом закрыт. После разделения двухфазной смеси в сепараторе 4 охлажденная жидкость с помощью подкачивающего насоса 8 через вентиль 11 возвращается в топливный бак 1, в результате чего увеличивается хладоресурс хранимого топлива и снижается давление в топливном баке 1. Газообразное топливо с помощью компрессора 5 через отсечной клапан 6 поступает в энергетическую установку 7 и сжигается. Выделяющаяся при этом энергия используется для привода компрессора 5, подкачивающего насоса 8 и на прочие собственные нужды энергетической установки. После достижения необходимого давления в топливном баке, процесс захолаживания прекращают.

В качестве адиабатного парогенерирующего устройства могут быть использованы, например, дроссель либо сопло Лаваля. Снижение давления жидкого криогенного топлива в адиабатном парогенерирующем устройстве сопровождается фазовыми переходами и изменениями структуры потока. Однородная жидкость переходит в пузырьковую среду, а затем в парокапельную. Истечение парожидкостных смесей высокой влажности характеризуется увеличением паросодержания (т.е. частичным испарением) (Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Газодинамика двухфазных сред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоиздат, 1981, стр.368). Процесс парообразования происходит с высокой интенсивностью во всей массе жидкости непосредственно в процессе течения. Расход парожидкостной смеси легко поддается регулировке, так как зависит, главным образом, от величины проходного сечения и параметров жидкости на входе в устройство.

При газификации жидкого криогенного топлива исключительно в теплообменнике-газификаторе выход на расчетный режим возможен только после прогрева конструкции. По мере испарения жидкости и увеличения содержания пара в парожидкостной смеси уменьшается коэффициент теплоотдачи со стороны газифицируемой жидкости, т.е. уменьшается интенсивность тепломассообменных процессов на поверхности теплообмена.

Наличие в системе подачи адиабатного парогенерирующего устройства позволяет получать газифицированное топливо непосредственно в потоке сразу же после запуска энергетической установки и легко изменять его расход. Адиабатное парогенерирующее устройство дает возможность не доводить процесс газификации топлива в теплообменнике-газификаторе до полного испарения жидкости, что улучшает условия работы теплообменника-газификатора. Таким образом, предлагаемая система обладает более широкими функциональными возможностями по сравнению с прототипом.

Другим преимуществом предлагаемой системы является то, что в ней осуществляется не только снабжение энергетической установки газифицированным криогенным топливом, но и компенсация теплопритока из окружающей среды. Это дает возможность в течение длительного времени осуществлять бездренажное хранение, снижает потери топлива и повышает экономичность энергетической установки.

Системаподачикриогенноготопливавэнергетическуюустановку,содержащаятопливныйбак,подкачивающийнасос,теплообменник-газификатор,отсечнойклапан,компрессор,отличающаясятем,чтоонаснабженаадиабатнымпарогенерирующимустройствомисепаратором,приэтомвходтеплообменника-газификаторачерезвентильсоединенстопливнымбаком,входадиабатногопарогенерирующегоустройствасоединенсвыходомтеплообменника-газификатораичерезвентильстопливнымбаком,выходадиабатногопарогенерирующегоустройствасоединенсовходомсепаратора,первыйвыходсепараторачерезподкачивающийнасосивентильсоединенстопливнымбаком,авторойвыходсепараторачерезкомпрессориотсечнойклапансоединенсэнергетическойустановкой.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
10.05.2013
№216.012.3ed0

Способ получения световозвращающего покрытия в электростатическом поле и устройство для нанесения микросферических световозвращающих частиц в электростатическом поле

Изобретение относится к области световозвращающих материалов, используемых для изготовления информационных знаков, и касается способа получения световозвращающего покрытия в электростатическом поле и устройства для нанесения микросферических световозвращающих частиц в электростатическом поле....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481647
Дата охранного документа: 10.05.2013
01.03.2019
№219.016.cd7f

Устройство для очистки внутренней поверхности труб от отложений

Изобретение относится к области очистки внутренней поверхности труб от консервирующей смазки, коррозии, парафина, различных отложений, старых лакокрасочных покрытий в различных отраслях промышленности - нефтехимической, газовой, пищевой и т.д., и позволяет уменьшить поперечные габариты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363569
Дата охранного документа: 10.08.2009
19.04.2019
№219.017.2fa3

Поршневое уплотнение для двигателя внутреннего сгорания (варианты)

Изобретение относится к двигателестроению. Поршневое уплотнение включает расположенные в одной поршневой канавке (3) ступенчатое упругое разрезное кольцо (4), под ним последовательно установлены верхнее (6), промежуточное (7) и нижнее (8) компрессионные кольца. На дне поршневой канавки (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372507
Дата охранного документа: 10.11.2009
19.04.2019
№219.017.3250

Теплообменник-реактор

Изобретение относится к теплообменному и реакторному оборудованию и может быть использовано в энергетической, химической, нефтехимической отраслях промышленности. Теплообменник-реактор содержит корпус в виде усеченного конуса с вогнутой в направлении к его вертикальной оси поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451889
Дата охранного документа: 27.05.2012
18.05.2019
№219.017.57cd

Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестроению, и может быть использовано при проектировании, производстве и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания и позволяет увеличить мощность и ресурс двигателя, уменьшить расход топлива и масла, улучшить экологические показатели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372508
Дата охранного документа: 10.11.2009
09.06.2019
№219.017.7e05

Устройство для термоабразивной очистки внутренней поверхности труб от отложений (варианты)

Изобретение относится к области очистки внутренней поверхности труб. Устройство содержит газогенератор, эжектор, топливную форсунку и свечу зажигания. В корпусе газогенератора с зазором относительно его стенок установлены камера сгорания с отверстиями для подвода воздуха и сопло газогенератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451592
Дата охранного документа: 27.05.2012
13.07.2019
№219.017.b3f4

Автоматизированная информационно-аналитическая интерактивная обучающая система полипрофессиональной проектной подготовки специалистов

Изобретение относится к автоматизированным средствам обучения. Автономные функциональные модули соединены между собой коммуникационными связями и своими информационными входами и выходами - управляющий модуль (1) предприятия-работодателя, обучающий модуль (2) вуза и модуль (3) учебно-проектного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404456
Дата охранного документа: 20.11.2010
Показаны записи 11-19 из 19.
20.06.2019
№219.017.8da9

Способ регазификации жидкости и установка для регазификации жидкости

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для испарения жидкостей и газификации сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Способ и установка регазификации жидкости включает нагрев жидкости из емкости (1) в теплообменнике-подогревателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691863
Дата охранного документа: 18.06.2019
10.07.2019
№219.017.ac7c

Одоризатор природного газа

Изобретение относится к автоматическому регулированию расхода жидкости и может быть использовано в процессе одорирования малых расходов газа. Технический результат заключается в минизации количества подвижных элементов одоризатора, упрощении его конструкции, повышении надежности его работы при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399947
Дата охранного документа: 20.09.2010
10.07.2019
№219.017.ae7e

Регулятор давления газа (варианты)

Изобретение относится к машиностроению, а именно к пневмоавтоматике, и может быть использовано для регулирования давления газа, поступающего потребителю из магистрали высокого давления. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы и точности поддержания выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361261
Дата охранного документа: 10.07.2009
10.07.2019
№219.017.aff4

Устройство одорирования природного газа

Изобретение относится к автоматическому регулированию расхода жидкости и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например, в процессе одорирования, где требуется пропорциональная подача одоранта в газовую магистраль. Техническим результатом заявленного изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408918
Дата охранного документа: 10.01.2011
12.12.2019
№219.017.ec65

Регазификатор-подогреватель газа

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано и для регазификации сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ), подаваемых из стационарных хранилищ (хабов) и мобильных емкостей в режимах стационарного и переменного газопотребления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708479
Дата охранного документа: 09.12.2019
06.08.2020
№220.018.3d15

Устройство очистки газа

Изобретение относится к газовой промышленности и другим областям энергомашиностроения, в технологических циклах которых возникает необходимость очистки газа от механических примесей и сконденсированной жидкости, и позволяет повысить качество очистки газа. Устройство включает вертикальный корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728995
Дата охранного документа: 03.08.2020
20.04.2023
№223.018.4b75

Многопоточная вихревая турбина

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, в частности к вихревым турбинам, которые могут использоваться в качестве привода насосов, компрессоров, генераторов электрической энергии, в том числе и на газораспределительных станциях, как резервные источники энергии. Многопоточная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767433
Дата охранного документа: 17.03.2022
20.04.2023
№223.018.4edd

Регазификатор-подогреватель газа

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для регазификации сжиженных углеводородных газов, жидкого водорода и других криогенных жидкостей. Регазификатор-подогреватель газа содержит корпус с тепловоспринимающими элементами, состоящими из двух труб - внешней с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793269
Дата охранного документа: 30.03.2023
17.06.2023
№223.018.7fde

Струйно-детандерный генератор (варианты)

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к турбогенераторам, которые могут быть использованы в энергоустановках, а также в качестве резервного источника энергии на газораспределительных станциях. Струйно-детандерный генератор содержит электрогенератор (16), соединенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764566
Дата охранного документа: 18.01.2022
+ добавить свой РИД