Комбинированная энергетическая установка на парах щелочных металлов с использованием мгд-преобразователя
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Союз Советсккх
Соцмалмстимесккх
Респубпнк
О П И С А Н И Е 412841
ИЗОБРЕТЕНИЯ *
° /" .
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. саид-ву
i (22) Заявлено 01,06,7 1 {21) 1667316/26-2 с присоединением заявки РЬ (51) М. Кл, Н 02 М 4/02
Гооударотаенный комнтет
Соаота Мнннстроа СССР
IIo делам нзооретеннй и открытой (23) Приоритет (43) Опубликовано 25.12.77. Бюллетень №47 (45) Дата опубликования описания 18.01.78 (53) УДК 538.4
{ 088.8) (72) Авторы изобретения В. Б. Козлов и В. А. йжамарджашвили
Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского (71) Заявитель (54) ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Изобретение относится к области производства электроэнергии с помощью МГЙпреобразователей в установках, работающих на парах щелочных металлов, и касается усовершенствования этих установок. 5
Известна энергетическая установка с применением турбинного цикла на парах
Ь щелочных металлов.
Однако такая энергетическая установка имеет низкий КПЙ, обусловленный ограничением термодинамических возможностей цикла из-за предельного значения паросодержания на выходе из турбины, определяющегося по корфозионному износу лопатоктур- у бины.
Бель изобретения - повышение КПД установки
Это достигается тем, что за турбиной установлены расширительное сопло и сепаратор, паровой трубопровод которого соединен с конденсатором, а жидкостной трубопровод соединен через МГР-генератор с входом насоса.
На чертеже представлена принципиальная
\ схема описываемой энергетической установки, 1
Она содержит парогенератор 1, турбину
2, электрогенератор 3, сопло 4, сепаратор
5, МГИ-генератор 6, конденсатор 7 и насос
8, Установка работает следующим образом.
Жидкометаллическое рабочее тело нагревается в парогенераторе 1 и в состоянии
cyxoro насышейного пара поступает в турбину 2. Пар .металла расширяется в турбинной ступени до величин допустимого паросодержания. Электрическая энергия генерируется в электрогенераторе 3, находящемся на одном валу с турбиной 2. дальнейшее расширение пара происходит в сопле 4. За соплом в сепараторе 5 происходит разделение фаз.
Жидкая часть потока после сепаратора поступает в жидкометаллический МГЯ-гене» ратор 6, где кинетическая энергия потока преобразуется в электрическую.
Паровая часть потока после сепаратора поступает в конденсатор 7, а затем в ви4l284l
Формула изобретения
Составитель В. Барьков
Редактор А. Бер Техред Э. Чужих Корректор .Н, Яцемирская.
Заказ 4997/28 Тираж 917 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета Советами Министров СССР по.делам изобретений и открытий
113035, Москва. Ж-35, Раушская наб . д. 4/5
Филиал ППП Патент г. Ужгород, ул. Проектная, 4 де жидкости смешивается с потоком после
МГЙ-генератора.
Общий поток рабочего тела поступает в насос 8, где поднимается давление до его начальново значения s цикле. 5
В такой установке тснпко часть общего расхода рабочего тела поступает в конденса; тор. Это позволяет выполнить конденсатор более компактным, что важно для анергетических установок транспортного назначения. о
Расширение температурного интервала цикла несколько снижает необходимую тепловую мощность конденсатора, что в конечном итагф повышает KIN установки.
Энергетическая установь,л, содержащая последовательно соединенные трубопроводом источник тепла, турбогенератор, конденсатор и насос, о т л и ч. а ю щ а я с я тем, что,с целью повышения KIM установки, эа турбиной турбогенератора установлены расширительное сопло и сепаратор, паровой трубопровод которого соединен с конденсатором, а жидкостной трубопровод соединен через МГЙ-генератор с входом насаса.