161772. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamosenergia termelésére

161772 5 6 át a szabadba jut. A 3 leválasztóval leválasz­tott fémsó-port a 4 adagolóba juttatjuk vissza. A 18 villamosmotorral hajtott 17 szivattyú a 19/2 villamosenergia felhasználásával a folya­dékállapotú munkaközeggel (pl. CO2) feltöltött 20 tartályból szívja a munkaközeget és kritikus feletti nyomáson szállítja a 8 hőközlőbe, ahol a gőz felmelegszik. A 14 por-adagolás után a gőz a 13 EGD generátorba jut, ahol az energia­átalakulás létrejön. A gőz hőtartalmának csök­kenésével egyenértékű 19/4 villamos energiát az EGD generátor kapcsairól elvezetjük. A gőz az EGD generátorban — a 16 kondenzátorban a 21 hűtővíz hatására kialakuló nyomásig — expandál. Ezen a nyomáson a 10 hőközlőben lehűl, majd a 15 (pl. ciklon rendszerű) porle­választón át a 16 kondenzátorba jut, ahol a gáz cseppfolyósodik és ahonnan a 20 tartályba fo­lyik. A 15 porleválasztóból a leválasztott port a 14 poradagolóba vezetjük. Az 1. ábrán levő kapcsolási vázlat római szá­mokkal jelölt helyein á munkaközeg állapota (hőmérséklet, nyomás fajtérfogat, entrópia az la. ábrán levő T—S/hőmérsékletentrópia) diag­ramm azonos római számú pontjainak felel meg. Az l/a. ábrán a munkaközeg állapotvál­tozásának egyes szakaszai mellé írt, bekariká­zott számok az állapotváltozást létrehozó beren­dezéseknek az 1. ábrán megfelelő számjelzései. A leírás bevezetésében elmondottak értelmé­ben a nyomás csökkentésével az ionizált ré­szecskék rekombinációja kisebb mértékű, vala­mint megfelelő sózóanyag alkalmazása esetén az MHD generátorban a munkaközeg expanziójá­nak véghőmérséklete az EGD generátor munka­közege expanziójának kezdőhőmérsékletéhez kö­zeli értékre csökkenthető. A 2. ábra szerinti kiviteli változat a munka­közeg nyomásában tér el az előzőtől. Ebben a változatban az MHD berendezés depresszió alatt üzemel. Az MHD munkaközegének expanzió­véghőmérséklete és az EGD munkaközegének expanzió kezdőhőmérséklete egymáshoz közel­eső értékű (50—200 °C) különbség. Az MHD rendszer depresszió alatt áll. A sza­badból a depresszió alatt álló vezetéken át be­áramló levegő a 10. hőközlőben felmelegszik és az 1 égőtérbe jut. Az 1 égőtérben az 5 szén el­tüzelésével és szükség szerint a 6 oxigén befú­yásával a plazmaállapot eléréséhez szükséges hőmérsékletet állítjuk elő. A 4 alkáli-fémsó ada­golása (sózás) után jut a nagyhőmérsékletű le­vegő, illetve már gyakorlatilag füstgáz a 2 MHD generátorba, ahol az energiaátalakulás ál­tal termelt 19/3 villamosenergiát a 2 MHD ge­nerátorból a 8 hőközlőben lehűlve a 3 alkáli fémsó leválasztón keresztül (pl. ciklon rendsze­rű) a 7 hűtőbe jut, ahol a 21 hűtővíz lehűti. In­nen a füstgáz a 11 kompresszorba halad, ahol nyomása atmoszférikusra emelkedik. A 11 kompresszort a 12 villanymotor a 19/1 villamos­energia felhasználásával hajtja. Az MHD gene­rátor levegő-füstgáz rendszerét a 11 kompresszor tartja depresszió alatt. Az EGD generátor gőz-rendszere teljesen meg­egyezik az 1. ábra szerinti kiviteli példánál le-5 írttal, úgyhogy annak újra ismertetése nem szükséges. A 2. ábrán levő kapcsolási vázlat római szá­mokkal jelölt helyein a munkaközeg állapota (hőmérséklet, nyomás, fajtérfogat, entrópia) a 2a. ábrán levő T—S (hőmérséklet-entrópia) di­agram azonos római számú pontjainak felel meg. A 2a. ábrán a munkaközeg állapotválto­zásának egyes szakaszai mellé írt, bekarikázott számok az állapotváltozást létrehozó berendezés­nek a 2. ábrán levő számjelei. A 3. ábra szerinti példaképpeni kivitelnél a 2 villanymotorral hajtott 11 kompresszor a 19/1 villamos energia felhasználásával a szabadból szívott levegőt nagy nyomásra sűríti. A nagy­nyomású levegő a 10 hőközlőben felhevül. A 14 poradagoló berendezéssel finom port adago­lunk a forró levegőbe. A poradagolás után jut a levegő a 13 EGD generátorba, ahol az éner­giaátalakulás létrejön. A levegő a 13 EGD ge­nerátorban kis nyomásra expandál, miközben a levegő hőtartalom-csökkenésével arányos 19/3 villamosenergiát a 13 EGD generátor kapcsairól elvezetjük. A kis nyomású levegő a 15 (pl. cik­lon rendszerű) porleválasztón keresztül a 9 égő­térbe jut. A 15 porleválasztóval leválasztott port a 14 poradagolóba visszavezetjük. A 9 égőtér­ben az 5/1 szén eltüzelésével és szükség szerint 6 oxigén adagolásával előállítjuk a plazmaálla­pot előállításához szükséges hőmérsékletet. A 4 alkáli fémsó adagolása után jut a kisnyomású levegő, illetve gyakorlatilag más füstgáz a 2 MHD generátorba, ahol az energiaátalakulás létrejön. A füstgáz hőtartalmának csökkenésé­vel egyenértékű 19/4 villamosenergiát a 2 MHD generátor kapcsairól elvezetjük. A füstgáz a 2 MHD generátorból a 8 majd a 10 hőközlőben lehűlve lép 3 alkáli fémsó leválasztóba (pl. cik­lon rendszerű) majd onnan a szabadba. A 3 le­választóból a leválasztott fémsót a 4 adagolóbe­rendezésbe visszavezetjük. A 3. ábrán levő kapcsolási vázlat római szá­mokkal jelölt helyein a munkaközeg állapota (hőmérséklet, nyomás stb. a 3a. ábrán levő T— —S/hőmérséklet-entrópia) diagramm azonos ró­mai számú pontjainak felel meg. A 3a. ábrán a munkaközeg állapotváltozásának egyes sza­kaszai mellé írt, bekarikázott számok az álla­potváltozást létrehozó berendezéseknek a 3. ábrán levő számjelei. A 4. ábra a 3. ábra szerinti példaképpeni ki­viteli változatát szemlélteti, mely változatnál az MHD berendezés depresszió alatt, míg az EGD berendezés nyomás alatt üzemel. A 12 villanymotorral hajtott 11 kompresszor a 19/1 villamosenergia felhasználásával a sza­badból szívott levegőt nagy nyomásra sűríti. A nagynyomású levegő a 10 hőközlőben felhevül. A 14 poradagoló berendezéssel finom port ada-15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom