×
18.05.2019
219.017.5add

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ХЕМОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002431208
Дата охранного документа
10.10.2011
Аннотация: 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 паровой конверсии углеродсодержащего вещества, неконденсируемые продукты которой охлаждают и передают в реактор экзотермического синтеза углеродсодержащего вещества с образованием водяного пара, и возвращают углеродсодержащее вещество на эндотермическую реакцию, при этом образующийся в реакции экзотермического синтеза водяной пар используют в эндотермической реакции. Эндотермическую реакцию паровой конверсии углеродсодержащего вещества ведут при нагреве ядерным реактором при температуре выше 400 K, а экзотермическую реакцию синтеза углеродсодержащего вещества ведут при отводе тепла к рабочему телу энергоустановки. Образующийся в реакции экзотермического синтеза водяной пар конденсируют путем нагрева продуктов эндотермической реакции, а затем направляют на испарение и смешение с углеродсодержащим веществом. В качестве углеродсодержащего вещества применяют метан, углеводороды, спирты или их смеси. Снижение потерь выброса избыточного тепла в атмосферу при хемотермическом способе передачи тепловой энергии является техническим результатом изобретения. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится преимущественно к способам передачи тепловой энергии преимущественно от ядерных энергетических установок к системам энергообеспечения на их основе и предназначено для обеспечения тепловой и электрической энергией потребителей, удаленных от централизованных энергоисточников.

Известны способы передачи тепловой энергии преимущественно от ядерных энергетических установок к системам энергообеспечения на их основе за счет проведения обратимых термохимических реакций (так называемые хемотермические системы) с целью повышения охвата энергообеспечения от ядерных энергетических установок.

Известен способ, согласно которому ведут взаимодействие компонентов сырья в экзотермическом процессе, в результате которого образуется водород и оксид углерода, которые подают в реактор-метанатор, в котором посредством каталитической реакции образуют рабочее тело - метанопаровую смесь, при расширении которой в двигателе производят механическую работу, а отработанное рабочее тело направляют на регенерацию и последующую подачу в первый реактор, исходное сырье в первом реакторе подвергают автотермической или термической газификации с отделением водорода и оксида углерода, подаваемых в реактор-метанатор от сопутствующих продуктов, а каталитическую реакцию между водородом и оксидом углерода осуществляют при температуре от 600 K до 1400 K и давлении 0,6-20,0 МПа (патент РФ №2323351, дата публикации 2005.12.23). Недостатком способа является необходимость использования углеродсодержащего сырья и кислорода для получения водорода и оксида углерода.

В частности, предложен также способ передачи тепловой энергии, в котором поступающий от теплоисточника конвертированный газ смешивают с водородом и направляют в метанатор на синтез (гидрирование оксидов углерода). Процесс идет с выделением тепла, используемого на производство электроэнергии и теплоснабжение. Продукты синтеза отделяют от воды и направляют в установку короткоцикловой адсорбции газов, из которой водород возвращают в метанатор, а метан к теплоисточнику или в систему газоснабжения (патент РФ №2067076, дата публикации 1996.09.27 - прототип). Недостатком предложения является необходимость подпитки системы углеродсодержащим сырьем.

Задача изобретения - создать способ хемотермической передачи тепловой энергии, в котором увеличен коэффициент использования углеродсодержащего вещества, снижен его расход при транспортировке и уменьшены затраты на его прокачку и потери, связанные с выбросом избыточного тепла в атмосферу, улучшены экономические показатели способа хемотермической передачи тепловой энергии.

Поставленная задача решается тем, что: в способе хемотермической передачи тепловой энергии, в котором с помощью тепловой энергии проводят эндотермическую реакцию паровой конверсии углеродсодержащего вещества, неконденсируемые продукты которой охлаждают и передают в реактор экзотермического синтеза углеродсодержащего вещества с образованием водяного пара, возвращают углеродсодержащее вещество на эндотермическую реакцию, отличающийся тем, что образующийся в реакции экзотермического синтеза водяной пар используют в эндотермической реакции.

Кроме того:

- образующийся в реакции экзотермического синтеза водяной пар конденсируют одновременно с охлаждением углеродсодержащего вещества;

- образующийся в реакции экзотермического синтеза водяной пар конденсируют путем нагрева продуктов эндотермической реакции, а затем направляют на испарение и смешение с углеродсодержащим веществом;

- в качестве углеродсодержащего вещества применяют метан, углеводороды, спирты или их смеси;

- эндотермическую реакцию паровой конверсии углеродсодержащего вещества ведут путем конвективного нагрева через теплообменные поверхности;

- в процессе конденсации поддерживают давление выше 1 МПа;

- эндотермическую реакцию паровой конверсии углеродсодержащего вещества ведут при нагреве ядерным реактором при температуре выше 400 K;

- экзотермическую реакцию синтеза углеродсодержащего вещества ведут при отводе тепла к рабочему телу энергоустановки;

- экзотермическую реакцию синтеза углеродсодержащего вещества ведут, как минимум, в две ступени.

Примером реализации изобретения служит способ хемотермической передачи тепловой энергии, описанный ниже.

В излагаемом примере осуществления изобретения в качестве углеродсодержащего вещества используют метан или природный газ, что позволяет охарактеризовать особенности реализации изобретения применительно к процессам метанирования.

Способ осуществляется следующим образом.

Проводят нагрев и эндотермическую реакцию паровой конверсии метана 1 в химическом реакторе конверсии метана 3 путем нагрева теплоносителем ядерного реактора 2 при температуре выше 900 K в присутствии катализатора и водяного пара при давлении 5-7 МПа, соответствующем давлению теплоносителя высокотемпературного ядерного реактора с целью уменьшения напряжений в теплообменных элементах. Образующийся в реакции синтез-газ и водяной пар охлаждают в конденсаторе 10, конденсируя водяной пар, воду выводят из потока синтез-газа, направляя ее в трубопровод воды 4. Поток синтез-газа в сжатом виде направляют по трубопроводу 5 в реактор экзотермического синтеза метана 6, который выполнен, по крайней мере, двухступенчатым. Реактор экзотермического синтеза метана 6 может располагаться на значительном удалении от ядерного высокотемпературного реактора 2. Синтез метана в реакторе 6 проводят в присутствии катализатора, преимущественно на основе никеля. Может применяться, например, промышленный катализатор типа АНКМ (ТУ 2178-036-47317879-97 с изм.1). Экзотермическую реакцию синтеза метана ведут, как минимум, в две ступени при отводе тепла к рабочему телу (например, водяному пару) 7 энергоустановки 8. Многоступенчатость процесса позволяет не допустить перегрев катализатора и повысить глубину синтеза метана. В качестве энергоустановки 8 может быть использована теплофикационная турбина с отбором тепла на отопительные или технологические нужды. Вывод воды из потоков метана и синтез-газа ведут путем конденсации или сорбции в конденсаторах (адсорберах) 9 и 10 с последующим регенеративным нагревом продуктами синтеза или конверсии метана. В случае сорбции может применяться технология короткоцикловой нагревной или безнагревной адсорбции на угольных или цеолитовых сорбентах. Предпочтительна нагревная адсорбция, позволяющая получать более высокое давление продукта (вода с растворенными в ней углеродсодержащими газами). Поскольку при десорбции вода выходит из сорбента в виде пара, производят (как и в случае вывода воды конденсацией) конденсацию пара, например, за счет нагрева входного потока синтез-газа, который подают на синтез метана.

Для повышения эффективности использования метана в предложенном способе рассматривается только вариант с возвратом воды, полученной путем конденсации или десорбции, в процесс конверсии метана. Данный способ позволяет снизить потери метана, выводимого из хемотермической системы с газообразными продуктами реакций синтеза и конверсии метана, растворенными в воде, а также использовать (вернуть в процесс) энтальпию нагретой воды.

Раздача синтез-газа по трубопроводам хорошо освоена в химической промышленности и позволяет увеличить мощность энергоисточника, например высокотемпературного ядерного реактора, при использовании его в системах хемотермической региональной теплофикации отбором тепла на отопительные или технологические нужды, что дополнительно улучшит экономичность данной технологии.

Помимо метана в качестве углеродсодержащего вещества могут применяться также углеводороды, спирты или их смеси. В частности, хорошо освоены процессы конверсии и синтеза метанола, бензола-циклогексана и других углеродсодержащих веществ.

Таким образом, указанный способ позволит поддерживать высокий коэффициент использования углеродсодержащего вещества, снизить его расход при транспортировке и уменьшить затраты на его прокачку и потери, связанные с выбросом избыточного тепла в атмосферу, улучшить экономические показатели способа хемотермической передачи тепловой энергии - задача изобретения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 259.
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
Показаны записи 31-35 из 35.
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
№219.017.5b1a

Способ генерации энергии

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444637
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