127877. lajstromszámú szabadalom • Eljárás égési erőgépek vesztett melegének kihasználására

2 125871 Amikor a -—10— elpárologtató melegvi­ze, melegének az e tartályban elpárolgói közegre való lejadása után lehűlt, a —13— gáztalanítóba áramlik, ahol a —10— kam-5 ráhan uralkodó nyomásnál alacsony nyo­mást vesz fel és így a víz a benne felol­dott gázok egy részét elveszti. E gázokat közvetlenül a —19— kondenzátorba szál­lítjuk. A gázok eltávolítássá után, a víz, 10 a kinetikai energia rovására, eredeti nyo­másának egy részét visszakapja, a —14— előfűtőtesten való átáramlása után, a — 1— szivattyú révén a kezdeti nyomást ismét helyreállítja és visszakerül a —2— 15 hűtőköpeny ékbe. Ezért úgy a —2— hű­tőköpenyekben, mint a —6— kazánban és a —10— elpárologtatóban egységes nyo­más uralkodik, még pedig a nehéz közeg­nek nyomása, mely a víz parciális nyo-20 másánál sokkal nagyobb. Az ismertetett rendszer jellegzetessége ia következő: Ugy az égési erőgép hűtőköpenyeiből "elvezetett, mint azt a meleget, amelyet a 25 imotor kipuffogógázai a falakon át elve^ zethetnek, egyetljen keringő vízáram ve­szi feli. Ez az összegyűjtött meleg iá fo­lyékony vagy gáznemű közeg közvetlen el­párologtatására szolgál, mely akcióturbinát 30 működtetni képes. Ez a vízzel nem ke­veredő közegek sorába való közeg nagy; imoljekulasúlyú, abból az alapgondolatból kiinduljva, hogy ha valamely telített gőz1 két hőmérséklet között adiabetikusan ex-35 pandák, la molekulasúly négyzetgyökével fordított arányban álló kifolyási sebessé­' geket kapunk. Ezi okból a telített gőz tete­mesen kisebb sebességeket ér el, mint a vízgőz ugyanazon hőmérsékletek között és 40 így lehetővé válik egykerekű és egyszerű lapátkoszorús akcióturbina alkalmazása a legnagyobb hatásfokkal, azaz oly kerüle­ti sebességgel, amely kb. a gőz kifolyási sebessége féljenek felel meg. 45 Az alkalmas közegek között a butánt és izobutánt választottam; ezek azzal a jel­legzetes termodinamikai ismérvvel ren­delkeznek, hogy az entrópia-hőmérsékle't­diagrammban 10° és 100 C° között fekvő 50 hőmérsékleti tartományban felső határ­görbéjük van, mimellett az entrópia a hő­mérséklettel növekszik és így, ha adiabeti­kus expanziónál, telített, száraz vagy nagy páratartalmú gőzből indulunk ki, az ex-55 panzió után túlhevített vagy száraz gőzt kapunk; ezáltal a turbinában a gőz ned­vességétől eredő minden hátrány ki van küszöbölve. Végül ez a példaképpen kivá­lasztott közeg a hideg forrás hőmérsékleté­hez közeledő hőmérsékletnél a telített gőz! 60 nyomásával bír, amely valamivel nagyobb a légkörinél, úgyhogy laz alkatrészek jól tömílhelők és meggátoljuk a levegőnek a közegbe való visszaáramlását. A példakép­pen megadott bután 90° és 15 C° között 65 fekvő véghőmérsékleteknél az említett ter­modinamikai jellegzetességet tünteti fel. A bután molekulasúlya 58, mig a vízé 18. A kifolyási sebesség az említett hőmérsék­letek közötti, egyetlen adiabetikus expan- 70 ziónál kb. 400 m/sec, míg vízgőznél 1000 m/sec; ezáltal egyetlen kerekű és egyetlen lapátkoszorús akciós turbina alkalmazá­sa válik lehetővé csupán 200 m/sec meg­engedhető kerületi sebességgel, míg ugyan- 75 abban az esetben, vízgőzzel, 500 m/sec se­bességek volnának szükségesek, ami a technológia mai állása mellett meg nem engedhető. A bután nyomása 15 C°-nál kb. 0,8 kg/cm2 -rel haladja meg az atmoszfé- 80 rikus nyomást, míg vízgőznél az abszolút nyomás 0,02 abs. atm. Az expanzió végén a butángőzök, még ha telített és nedves, de nagy páratartalmú gőzből is kiindulunk, túl vannak hevítve, míg vízgőz esetén irt- 85 kább kis páratiarlalmú gőzt kapunk. A fenti leírásban a találmányt előnyös kiviteli példa kapcsán ismertettük. Magától értetődik azonban, hogy a találmány ke­retén belül számos változat lehetséges. 90 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás és berendezés égési, erőgépek vesztett melegének kihasználására, azzal jellemezve, hogy a hengerek hűtővize, melyet a kipuff ogó gázokban foglalt me- 95 leg, a falakon át történő hőleadás révén, tovább hevít, e vízbe nagy molekulasú­lyú, vízzel nem keveredő közegnek be­fecskendezése fobytán elpárolog, mely kö. zeg, nagy molekulasúlya miatt, egyet- 10( len adiabetikus expanzióban oly kifo­lyási sebességet szolgáltat, amelyek lé­nyegesen kisebbek az ugyanazon hőmér­sékljeti határok között vízgőzzel elérhető kifolyási sebességeknél, úgyhogy ezáltal 10í kondenzációs turbina alacsony, a lég­köri hőmérsékletet megközelítő hőmér­sékletnél közvetlenül működtethető, mi­mellett a turbina egyszerű lapátkoszo­rús, a szokásos szerkezeti anyagok meg- 11( engedte kerületi sebességgel járó, egyet­len akciós kerékből áll. ,

Next

/
Thumbnails
Contents