RU2366821C1 - Heat-pipe axial engine - Google Patents
Heat-pipe axial engine Download PDFInfo
- Publication number
- RU2366821C1 RU2366821C1 RU2008107346/06A RU2008107346A RU2366821C1 RU 2366821 C1 RU2366821 C1 RU 2366821C1 RU 2008107346/06 A RU2008107346/06 A RU 2008107346/06A RU 2008107346 A RU2008107346 A RU 2008107346A RU 2366821 C1 RU2366821 C1 RU 2366821C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- wick
- working
- housing
- cylindrical tank
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Description
Предлагаемое изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для утилизации вторичных тепловых энергоресурсов и низкопотенциальной тепловой энергии природных источников, а именно для трансформации тепловой энергии в механическую.The present invention relates to power engineering and can be used for the disposal of secondary thermal energy and low potential thermal energy of natural sources, namely, the transformation of thermal energy into mechanical.
Известно устройство (тепловой двигатель) для утилизации тепла огнетехнического агрегата, содержащее последовательно соединенные между собой парогенератор (испарительную камеру), подключенный к огнетехническому агрегату (горячей среде), силовую турбину, помещенную в корпус (рабочую камеру), конденсатор (испарительную камеру), питательный насос, подогреватель и воздушный теплообменник [1].A device (heat engine) for heat recovery of a fire-fighting unit is known, comprising a steam generator (evaporation chamber) connected in series to each other, connected to a fire-fighting unit (hot medium), a power turbine placed in a housing (working chamber), a condenser (evaporation chamber), and a feed pump, heater and air heat exchanger [1].
Недостатками известного устройства (теплового двигателя) являются невозможность утилизации низкопотенциальных вторичных тепловых энергоресурсов, тепловых ресурсов природных источников, громоздкость конструкции, невозможность создания возвратно-поступательного движения, что сужает область его применения и снижает эффективность.The disadvantages of the known device (heat engine) are the inability to utilize low-potential secondary thermal energy resources, the heat resources of natural sources, the bulkiness of the structure, the inability to create reciprocating motion, which narrows its scope and reduces efficiency.
Более близким к предлагаемому изобретению является теплотрубный двигатель, содержащий помещенные в одном корпусе испарительную камеру, покрытую изнутри фитилем, торцевая стенка которой изнутри покрыта полосами пористого материала, внутри которой располагается перфорированный сепарационный элемент (щит), конечный участок напорного трубопровода с форсункой, и находящуюся в контакте с горячей средой, отделенную от нее перегородкой адиабатно-изоэнтропную (рабочую) камеру, заполненную фитилем, в которой помещен корпус с размещенной в нем силовой турбиной, насаженной на вал, проходящий по оси поперечного сечения корпуса двигателя, цилиндрический резервуар с перфорированными стенками, питательный насос, ротор которого также насажен на вал, размещенный вместе с начальным участком напорного трубопровода снаружи корпуса двигателя, конденсационную камеру, также изнутри покрытую фитилем, являющимся продолжением фитиля испарительной камеры, и находящуюся в контакте с холодной средой [2].Closer to the proposed invention is a heat pipe engine containing an evaporation chamber placed inside one housing, covered with a wick from the inside, the end wall of which is covered with strips of porous material from the inside, inside which there is a perforated separation element (shield), an end section of the pressure pipe with a nozzle, and located in contact with hot medium, separated from it by a partition adiabatic-isentropic (working) chamber, filled with a wick, in which the housing with the housing a power turbine mounted on a shaft passing along the axis of the cross section of the engine casing, a cylindrical tank with perforated walls, a feed pump, the rotor of which is also mounted on a shaft located together with the initial section of the pressure pipe outside the engine casing, the condensation chamber, also covered inside with a wick, which is a continuation of the wick of the evaporation chamber, and in contact with a cold medium [2].
Основными недостатками известного теплотрубного двигателя являются сложность конструкции, обусловленная размещением питательного насоса и начального участка напорного трубопровода снаружи корпуса, невозможность создания вращательного момента рабочему органу на продольной оси корпуса двигателя и низкая скорость конденсации пара рабочей жидкости в конденсационной камере, обусловленная образованием пленки конденсата на внутренней поверхности нижней торцевой стенки, создающей дополнительное термическое сопротивление, что снижает его надежность и эффективность.The main disadvantages of the known heat pipe engine are the design complexity due to the location of the feed pump and the initial section of the pressure pipe outside the housing, the inability to create a torque to the working body on the longitudinal axis of the engine housing and the low rate of condensation of the working fluid vapor in the condensation chamber due to the formation of a condensate film on the inner surface lower end wall, which creates additional thermal resistance, which reduces its reliability and efficiency.
Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение надежности и эффективности теплотрубного двигателя.The technical result, the solution of which the invention is directed, is to increase the reliability and efficiency of the heat pipe engine.
Технический результат достигается тем, что теплотрубный осевой двигатель (ТТОД) включает в себя помещенные в одном корпусе испарительную камеру, покрытую изнутри фитилем, верхняя торцевая стенка которой покрыта полосами пористого материала, внутри которой располагается перфорированный сепарационный щит, конечный участок напорного трубопровода с форсункой и находящуюся в контакте с горячей средой, отделенную от нее перегородкой рабочую камеру, заполненную фитилем, в которой помещен корпус с размещенной в нем силовой турбиной, рабочее колесо которой и ротор питательного насоса насажены на вал, цилиндрический резервуар, сообщающийся через перфорированные стенки с фитилем, конденсационную камеру, также изнутри покрытую фитилем, являющимся продолжением фитиля рабочей камеры, и находящуюся в контакте с холодной средой, причем внутри испарительной камеры помещен весь напорный трубопровод, внутри рабочей камеры по продольной оси корпуса двигателя сверху вниз на валу поочередно помещены питательный насос, соединенный с напорным трубопроводом, корпус которого находится в цилиндрическом резервуаре, днище которого примыкает к верхней стенке корпуса силовой турбины, а внутри конденсационной камеры по ее продольной оси и центру нижней торцевой стенки проходит вал, снабженный пропеллером и соединенный снаружи с рабочим органом.The technical result is achieved by the fact that the heat pipe axial engine (TTOD) includes an evaporation chamber placed inside one housing, covered with a wick from the inside, the upper end wall of which is covered with strips of porous material, inside of which there is a perforated separation shield, the end section of the pressure pipe with nozzle and located in contact with a hot medium, a working chamber separated from it by a partition, filled with a wick, in which a housing with a power turbine placed in it is placed, the working the wheel of which and the rotor of the feed pump are mounted on the shaft, a cylindrical tank communicating through perforated walls with a wick, a condensation chamber also internally covered with a wick, which is a continuation of the wick of the working chamber, and in contact with a cold medium, and the entire pressure pipe is placed inside the evaporation chamber , inside the working chamber along the longitudinal axis of the engine casing from top to bottom on the shaft, a feed pump is connected alternately to the pressure pipe, the casing of which is located in a cylindrical tank, the bottom of which is adjacent to the upper wall of the power turbine housing, and inside the condensation chamber along its longitudinal axis and the center of the lower end wall there is a shaft equipped with a propeller and connected externally to the working body.
В основе работы предлагаемого ТТОД лежит основной цикл паросиловой установки - цикл Ренкина, согласно которому положительная работа расширения пара в турбине значительно превышает отрицательную работу насоса по сжатию конденсата [3, с.117], и высокая эффективность передачи теплоты в тепловых трубах, обусловленная высокими значениями коэффициента теплопередачи в процессах испарения и конденсации [4, с.146], которые делятся на три участка: зона испарения (подвода теплоты), адиабатная зона (переноса теплоты) и зона конденсации (отвода теплоты), покрытых изнутри фитилем и частично заполненных рабочей жидкостью - переносчиком теплоты, в качестве которой используются вода, спирты, хладоны, жидкие металлы т.д. [5, с.106].The work of the proposed TTOD is based on the main cycle of the steam power plant - the Rankine cycle, according to which the positive work of steam expansion in the turbine significantly exceeds the negative work of the condensate compression pump [3, p. 117] and the high efficiency of heat transfer in heat pipes due to high values heat transfer coefficient in the processes of evaporation and condensation [4, p.146], which are divided into three sections: the evaporation zone (heat input), the adiabatic zone (heat transfer) and the condensation zone (heat removal), p covered inside the wick and partly filled with hydraulic fluid - heat carrier, which are used as water, alcohols, freons, liquid metals, etc. [5, p.106].
На фиг.1 представлен общий вид, на фиг.2, 3 - поперечные разрезы предлагаемого ТТОД.Figure 1 presents a General view, figure 2, 3 is a transverse section of the proposed TTOD.
Теплотрубный осевой двигатель состоит из корпуса 1, покрытого изнутри фитилем 2, с верхней 3 и нижней 4 торцевыми стенками, внутри которого по ходу движения пара расположены: испарительная камера 5, внутренняя поверхность торцевой стенки 3 которой покрыта полосами пористого материала 6, соединенными с фитилем 2, в которой расположены напорный трубопровод 7 с форсункой 8 и перфорированный сепарационный щит 9; отделенная от испарительной камеры 5 перегородкой 10 рабочая камера 11, внутри которой по центру сверху вниз на валу 12 помещены питательный насос 13, соединенный с напорным трубопроводом 7, корпус которого находится в цилиндрическом резервуаре 14, бортовые перфорированные стенки которого соприкасаются с фитилем 2, колесо силовой турбины 15, помещенной в корпус 16, соединенный с испарительной камерой 5 паровым соплом 17, прикрытым сепарационным щитом 9, а патрубком мятого пара 18 с конденсационной камерой 19, по продольной оси которой и центру нижней торцевой стенки проходит вал 12, снабженный пропеллером 20 и соединенный снаружи с рабочим органом (не показан).The heatpipe axial engine consists of a
Предлагаемый ТТОД работает следующим образом.The proposed TTOD works as follows.
Предварительно, перед началом работы из камер 5, 11 и 19 ТТОД удаляют воздух и закачивают рабочую жидкость, которую выбирают в зависимости от температурного потенциала холодной и горячей сред (штуцера для удаления воздуха и подачи рабочей жидкости на фиг.1, 2, 3 не показаны) в количестве, достаточном для заполнения объема пор фитиля 2, напорного трубопровода 7 и цилиндрического резервуара рабочей жидкости 14, после чего корпус 1 ТТОД устанавливают вертикально таким образом, чтобы испарительная камера 5 контактировала с горячей средой, конденсационная камера 19 - с холодной. В результате нагрева торца 3 происходит испарение рабочей жидкости в канавках между полосами пористого материала 6, который предотвращает образование паровой пленки на внутренней поверхности торца и, таким образом, интенсифицирует процесс испарения [6, с.22], образуется пар, создается давление в испарительной камере 5, полученный пар, проходя через перфорированный сепарационный щит 9, освобождается от уносимых капель рабочей жидкости, которые отбрасываются на поверхность фитиля 2 и транспортируются им обратно в зону испарения, через паровое сопло 17 поступает на лопатки колеса силовой турбины 15, вращая его совместно с валом 12, который сообщает вращательное движение ротору питательного насоса 13, пропеллеру 20 и вращающий момент М на рабочем конце вала 12, в результате чего в корпусе турбины 16 происходит изоэнтропное теплопадение пара с одновременным снижение его температуры и давления [3, с.331], после чего отработавший пар через патрубок мятого пара 18 попадает в конденсационную камеру 19, где давление пара уменьшается еще в результате его дальнейшего расширения и он конденсируется за счет контакта наружной поверхности нижней торцевой стенки 4 с холодной средой. При этом за счет вращения пропеллера 20, закручивающего и направляющего поток пара на внутреннюю поверхность нижней торцевой стенки 4, во вращающемся потоке пара возникает центробежная сила, которая срывает образовавшийся конденсат с внутренней поверхности торцевой стенки 4, препятствуя образованию там жидкостной пленки, и отбрасывает его на фитиль 2, в результате чего происходит резкое увеличение скорости теплопередачи между паром и холодной средой и, соответственно, многократное увеличение скорости конденсации. Образовавшийся конденсат всасывается фитилем 2, откуда под воздействием капиллярных сил и разрежения, создаваемого насосом 13, адиабатно [5, с.106] транспортируется в цилиндрический резервуар рабочей жидкости 14, откуда насосом 13 через напорный трубопровод 7 и форсунку 9 под давлением, величина которого определяется рабочим давлением пара в испарительной камере 5, рабочая жидкость разбрызгивается по внутренней поверхности торцевой стенки 3, испаряется с поверхности канавок 6 и в соответствии с вышеописанным процессом цикл повторяется.Previously, before starting work, air is removed from the
Таким образом, предлагаемый ТТОД обеспечивает надежное и эффективное получение механической энергии за счет утилизации вторичных тепловых энергоресурсов различного потенциала (энергии сбросных вод, отходящих газов и т.д.), тепловых ресурсов природных источников (энергии солнца, воды и т.д.) в форме вращательного движения.Thus, the proposed TTOD provides reliable and efficient production of mechanical energy due to the utilization of secondary thermal energy resources of various potentials (energy from waste water, exhaust gases, etc.), heat resources of natural sources (energy from the sun, water, etc.) in form of rotational motion.
ЛИТЕРАТУРАLITERATURE
1. А.с. №769038, Мкл. F01K 17/06, 1980.1. A.S. No. 769038, Ml.
2. Патент РФ №2287709, Мкл. F01K 25/00, 2006.2. RF patent No. 2287709, Mcl. F01K 25/00, 2006.
3. И.Н.Сушкин. Теплотехника. - М.: Металлургия, 1973, 480 с.3. I.N.Sushkin. Heat engineering. - M.: Metallurgy, 1973, 480 p.
4. А.Н.Плановский, П.И.Николаев. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. - М.: Химия, 1987, 496 с.4. A.N. Planovsky, P.I. Nikolayev. Processes and devices of chemical and petrochemical technology. - M.: Chemistry, 1987, 496 p.
5. В.В. Харитонов и др. Вторичные теплоэнергоресурсы и охрана окружающей среды. Минск, Высш. школа, 1988, 170 с.5. V.V. Kharitonov et al. Secondary heat and energy resources and environmental protection. Minsk, Higher. School, 1988, 170 p.
6. Тепловые трубы и теплообменники: от науки к практике. Сб. научн. тр. М., 1990, 157 с.6. Heat pipes and heat exchangers: from science to practice. Sat scientific tr M., 1990, 157 p.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008107346/06A RU2366821C1 (en) | 2008-02-26 | 2008-02-26 | Heat-pipe axial engine |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008107346/06A RU2366821C1 (en) | 2008-02-26 | 2008-02-26 | Heat-pipe axial engine |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2366821C1 true RU2366821C1 (en) | 2009-09-10 |
Family
ID=41166620
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008107346/06A RU2366821C1 (en) | 2008-02-26 | 2008-02-26 | Heat-pipe axial engine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2366821C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2560496C1 (en) * | 2014-03-11 | 2015-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") | Heat power plant operation mode |
RU2738748C1 (en) * | 2020-05-28 | 2020-12-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Heat-pipe steam-turbine plant with conical furnace |
RU2776610C1 (en) * | 2022-01-11 | 2022-07-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" | Thermal power plant operating method |
-
2008
- 2008-02-26 RU RU2008107346/06A patent/RU2366821C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2560496C1 (en) * | 2014-03-11 | 2015-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") | Heat power plant operation mode |
RU2738748C1 (en) * | 2020-05-28 | 2020-12-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Heat-pipe steam-turbine plant with conical furnace |
RU2776610C1 (en) * | 2022-01-11 | 2022-07-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" | Thermal power plant operating method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2320879C1 (en) | Coaxial-face thermal tube engine | |
EP0012006B1 (en) | Heat cycle system and method for producing fresh water from brine | |
US20090260361A1 (en) | Isothermal power system | |
CN107218094A (en) | A kind of multiple pressure flashes the device of organic Rankine bottoming cycle cogeneration | |
RU2366821C1 (en) | Heat-pipe axial engine | |
CN113272527B (en) | Heat pump device and district heating network comprising a heat pump device | |
RU2371612C1 (en) | Heat-tube pump | |
CN103539215B (en) | Sewage treatment systems and technique | |
RU2320878C1 (en) | Coaxial thermal tube engine | |
CN103097662A (en) | Liquid ring rotating casing steam turbine and method of use thereof | |
RU2449134C2 (en) | Steam turbine multiheat-pipe plant | |
RU2339821C2 (en) | Multi-heat-pipe engine | |
CN110500907A (en) | Waste heat discharge heat exchanger device using heat pipe as heat conducting element | |
RU2287709C2 (en) | Heat pipe engine | |
RU2352792C1 (en) | Multi-pipe heat and power plant | |
RU2379526C1 (en) | Coaxial multi-tube engine | |
CN109282272A (en) | Superheated steam heat drying system and method based on absorption heat pump | |
RU2738748C1 (en) | Heat-pipe steam-turbine plant with conical furnace | |
RU2283461C1 (en) | Heat pipe refrigeration plant | |
RU2368793C1 (en) | Heat-pipe jet engine | |
RU2489575C1 (en) | Steam turbine solar thermal pipe plant | |
RU65395U1 (en) | Desalination plant | |
RU2320939C1 (en) | Cooling machine including several heat pipes | |
RU2454549C1 (en) | Coaxial stepped multiple-heat-pipe engine | |
RU2428587C1 (en) | Heat-pipe centrifugal blower |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100227 |