Новое в энергетике
На модерации
Отложенный
Заявлен новый генератор энергии (http://vk.com/video14925100_168393805?list=f077ae23abadb4eb8b)
Гамлет АРАКЕЛЯН - введите по поиску и прочитаете все об этом "изобретении".
Где ошибается автор изобретения?
И ошибается ли вообще?
Давайте ответим на эти вопросы.
Текст описания изобретения:
Изобретение относится к способу получения водородсодержащего газа в турбогенераторной установке. Способ получения водородсодержащего газа осуществляют в турбогенераторной установке, включающей I, II и III ступени, содержащей раму, на которой смонтирован топливный бак для двухкомпонентной смеси H2O+СnН2n+2 с мешалкой и приводом, турбинную горелочную систему, индукционный нагреватель I ступени, импульсный источник зажигания для запуска и систему газопроводов. При этом двухкомпонентную смесь Н2O+СnН2n+2 подают в топливный бак, включают привод и осуществляют ее перемешивание и нагнетание под давлением в I ступень турбогенераторной установки, где при помощи индукционного нагревателя осуществляют нагрев до 500°С, затем преобразованную в газообразное состояние двухкомпонентную смесь подают в турбинную горелочную систему и от импульсного источника зажигания осуществляют запуск I ступени, после чего часть газа подают на II ступень, продолжая нагрев до 1000°С, а другую часть газа подают в турбинную горелочную систему для обеспечения нагрева газа на I, II и III ступени, при этом после II ступени газ для окончательного нагрева до температуры 1300°С подают на III ступень с получением водородсодержащего газа, который подают в горелочную систему. Изобретение позволяет снизить энергоемкость процесса в сочетании с использованием дешевой углеводородной смеси. 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к установкам для преобразования воды Н2О в водородсодержащий газ в сочетании среды катализатора из ряда СnН2n+2 (дизельное топливо, мазут) в непрерывной тепловой огневой среде при температуре горения свыше 500°С.
Известен способ для генерации водородсодержащего газа путем каталитической конверсии метанола или его водных растворов (SU 1144977, опубл. 15.03.1985).
Недостатком этого способа является высокая энергоемкость.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению относится установка с комбинированным циклом для получения синтетического газа, т.е. способ получения водородсодержащего газа в турбогенераторной установке [см. GB 2111602, опубл. 06.07.1983 г.]. Данный способ, по сути, сложная технология в двухступенчатом состоянии и потребляет большое количество электроэнергии и теплоносителей для получения высокой температуры при сжигании в камере горения топлива, которая состоит из трех самостоятельных компонентов:
- углеводородное топливо;
- кислород;
- водяной пар.
Все три компонента с помощью сложных дозаторных устройств подают в камеру сгорания для обеспечения высокотемпературного режима. Последующая операция заключается в охлаждении водородсодержащего газа и в заправке его через компрессор под высоким давлением в стальные баллоны для дальнейшего потребления в виде горючего топлива.
Задачей изобретения является снижение энергоемкости процесса в сочетании с использованием дешевой углеводородной среды из ряда CnH2n+2 (дизельное топливо, мазут и т.д.).
Поставленная задача достигается способом получения водородсодержащего газа в турбогенераторной установке. Способ осуществляют в турбогенераторной установке, включающей I, II и III ступени, содержащей раму, на которой смонтирован топливный бак для двухкомпонентной смеси H2O+CnH2n+2 с мешалкой и приводом, турбинную горелочную систему, индукционный нагреватель I ступени, импульсный источник зажигания для запуска и систему газопроводов, при этом двухкомпонентную смесь H2O+CnH2n+2 подают в топливный бак, включают привод и осуществляют ее перемешивание и нагнетание под давлением в I ступень турбогенераторной установки, где при помощи индукционного нагревателя осуществляют нагрев до 500°С, затем преобразованную в газообразное состояние двухкомпонентную смесь подают в турбинную горелочную систему и от импульсного источника зажигания осуществляют запуск I ступени, после чего часть газа подают на II ступень, продолжая нагрев до 1000°С, а другую часть газа подают в турбинную горелочную систему для обеспечения нагрева газа на I, II, III ступени, при этом после II ступени газ для окончательного нагрева до температуры 1300°С подают на III ступень с получением водородсодержащего газа, который подают в турбинную горелочную систему.
Окончательная стабилизация в преобразовании смеси Н2O+СnН2n+2 в водородсодержащий газ и углекислый газ СО2происходит за 3-5 мин после запуска I ступени турбогенераторной установки и обеспечивает работу высокотемпературного горения до полного расхода смеси в расходном баке под давлением 0,05 МПа или при необходимости экстренной остановки через специальное клапанное устройство.
На фиг.1 изображен общий вид установки, на фиг.2 - вид сверху, на фиг.3 - схемы горелочной системы водородной турбогенераторной установки, на фиг.4 - разрез топливного бака с клапанным устройством и крышкой.
Способ получения водородсодержащего газа осуществляется в турбогенераторной установке, которая содержит общую раму (1), бак для топливной смеси (вода Н2О более 70% и углеводородная среда из ряда СnН2n+2 - диз. топливо и т.д.) с мешалкой (3), привод с электродвигателем (4), турбинную горелочную систему (5), I-ю ступень турбогенератора (6), II-ю ступень турбогенератора для получения водородсодержащего газа и углекислого газа CO2 (7), III-ю ступень турбогенератора (8), индукционный нагреватель I-й ступени (9), газопровод I-й ступени (10), газопровод II-й ступени (11), газопровод (12), соединяющий III ступень с турбинной горелочной системой (5), регулировочное устройство турбинной горелочной системы (13), крышку бака (14), двухкомпонентную горючую смесь (15), клапанное устройство (16), импульсный источник зажигания (17), игольчатое запорное устройство (18).
Способ получения водородсодержащего газа в турбогенераторной установке осуществляется следующим способом.
Установка помещается на исходное положение в рабочей зоне.
При помощи канистры в герметичный расходный бак заправляют исходные компоненты - вода (H2O) и дизельное топливо в объеме: воды 70%, дизельного топлива 30%.
После чего крышка бака (14) герметично закрывается. Включается привод (4), и при помощи мешалки (3) перемешивается двухкомпонентный состав воды и диз. топлива до получения однородного состава горючей смеси (15). Через специальное клапанное устройство (16) в расходном баке (2) создается избыточное давление 0,05 МПа. Готовая двухкомпонентная горючая смесь (15) частично нагнетается под давлением через специальное клапанное устройство в I-ю ступень турбогенератора (6). При помощи индукционного нагревателя I-й ступени (9) обеспечивается подогрев горючей смеси в полостях турбогенератора I-й ступени (6) до температуры 500°С. Преобразованная в газообразное состояние двухкомпонентная горючая смесь поступает через газопровод I-й ступени (10) в турбинную горелочную систему (5) и от импульсного источника зажигания (17) обеспечивает запуск I-й ступени, и тем самым обеспечивает устойчивое горение водородсодержащего газа и выход в атмосферу углекислого газа СО2. После запуска I-й ступени (6) и достижения устойчивой работы горения водородсодержащего газа, обеспечивающей температуру газообразования в I-й ступени до 500°С, одновременно отрывается клапанное устройство для подачи газа I-й ступени (6) во II-ю ступень (7), продолжая нагреваться до 1000°С, и в III-ю ступени (8), окончательно подогретого до температуры 1300°С, что обеспечивает получение чистого водородсодержащего газа высокой температуры.
Полученный водородсодержащий газ под давлением 0,05 МПа через газопровод III-й ступени поступает в турбинную горелочную систему (5).
После запуска II и III-й ступени отключается клапанное устройство (16) и обеспечивается стабильная работа турбогенераторной установки в рабочем режиме как самостоятельной огневой установки в режиме теплогенератора, что представляет высокотемпературный источник горения до 1300°С.
Испытания в промышленных условиях, в частности, при сушке бетонных оснований кровли с применением передвижной турбогенераторной установки показали надежность и устойчивость работы всей системы и достижение высокотемпературного эффекта.
Производительность по сушке основания бетонной поверхности составляет 200 м2/час.
Расход основных компонентов горючей смеси составляет:
- вода Н2O 14 л;
- диз. топливо 6 л;
- температура сушки основания 1300°С;
- продолжительность работы 3 ч.
Изобретение позволяет снизить потребление энергии за счет исключения использования тепло- и электроэнергии, а также катализаторов.
Способ получения водородсодержащего газа в турбогенераторной установке, отличающийся тем, что способ осуществляют в турбогенераторной установке, включающей I, II и III ступени, содержащей раму, на которой смонтирован топливный бак для двухкомпонентной смеси Н2O+СnН2n+2 с мешалкой и приводом, турбинную горелочную систему, индукционный нагреватель I ступени, импульсный источник зажигания для запуска и систему газопроводов, при этом двухкомпонентную смесь Н2O+СnН2n+2 подают в топливный бак, включают привод и осуществляют ее перемешивание и нагнетание под давлением в I ступень турбогенераторной установки, где при помощи индукционного нагревателя осуществляют нагрев до 500°С, затем преобразованную в газообразное состояние двухкомпонентную смесь подают в турбинную горелочную систему и от импульсного источника зажигания осуществляют запуск I ступени, после чего часть газа подают на II ступень, продолжая нагрев до 1000°С, а другую часть газа подают в турбинную горелочную систему для обеспечения нагрева газа на I, II и III ступени, при этом после II ступени газ для окончательного нагрева до температуры 1300°С подают на III ступень с получением водородсодержащего газа, который подают в турбинную горелочную систему.
Комментарии
Комментарий удален модератором
Интересно мнение химиков по этой двухкомпонентной смеси H2O+СnН2n+2
Полнота сгорания была очень низкой из за малого объема камеры сгорания.
Если автор использует установку в качестве сушилки, то лучше обойтись без лишней воды.
В принципе возможно применение подобных систем, только вот все же на мой взгляд подвох есть.
Есть вопросы к нескольким пунктам.
1. Инициация процесса
2. Малые расходы и отсутствие возможности масштабируемости
3. Вопросы смешивания
4. Температуры секций и так далее.
Вообще - нормальная практика добавлять воду в процессы горения. До 30 % по соотношению к горючего - смело. Это обеспечивает, снижение сажеобразования на газогенераторных режимах (наиболее высокое содержание водорода и моноокиси углерода). Процессы горения проходят мягче и конечно же увеличивает концентрационное количество перечисленных соединений в продуктах сгорания.
Еще непонятно, как как происходит регулирование процессов.
Итоговое мнение: То что он сделал работает, но не так как это запатентовано и представлено.
В заметке разместил анализ процесса.
Или в чем сыр бор?
На выходе из установки энергии столько же сколько на входе (если корпус теплоизолирован или если утечки тепла через корпус мы плюсуем к выходу) то есть весь вопрос как мы будем определять полезность этой энергии.
Если целью является нагревание до высоких температур, то считается, что чем выше температура пламени, тем лучше. А температура пламени определяется простым расчетом - на входе есть теплота горючего и окислителя (масса умноженная на температуру и теплоемкость) плюс тепловой эффект реакции, и на выходе ровно то же количества тепла, равное той же массе (в сумме) умноженной на температуру (пламени) и теплоемкость. Отсюда легко посчитать температуру пламени. Причем сразу следует вывод, что воздух плохой окислитель, а кислород хороший, так как в воздухе есть балласт в виде азота, который приходится нагревать, теряя температуру пламени. А Аракелян добавляет еще балласт в виде воды. Из-за этого температура пламени должна стать еще ниже.
Видимо автор, сам того не понимая того, использует воду как теплоноситель, точнее не воду, а водяной пар. Самый эффективный способ нагревания воды и водных растворов в химической промышлености - это нагревание острым паром: - 6-10-атмосферный насыщенный пар по трубе подается прямо в холодную воду - потери энергии минимальные.
В принципе он получает перегретый пар и этим паром не сушит, а прогревает бетон, в результате ход реакций в бетоне ускоряется, что из-за того, что бетон становится твёрже принимается за сушку, хотя на самом деле это отверждение бетона. На самом деле водяной пар на холодной поверхности конденсируется в воду, отдавая теплоту конденсации прямо в бетон.
Короче говоря это оригинальный генератор острого пара на керосине, где горение топлива и испарение воды совмещено в одно объеме, и никакого водорода)))
P.S. Если уж возникает потребность в газообразном топливе с повышенным содержанием Н2, то есть и электролитические способы (достаточно дешевые, особенно вблизи крупных гидроэлектростанций, где зачастую возникает избыток электроэнергии) и различные "тепловые" технологии на основе дешевых твердых топлив.
Комментарий удален модератором
Воду лучше использовать дистиллированную, иначе в цилиндрах будет накипь)))
Что же касается его оценки, то автор пишет что он делает, но не пишет зачем. Может ему нравится, как эта большая паяльная лампа гудит. :)
Если же говорить по существу, то автор не знаком с термодинамикой, одним из экспериментально установленных выводов которой является то, что полученная в некотором процессе тепловая энергия не зависит от способа проведения процесса, а определяется лишь исходным и конечным состоянием веществ.
Исходя их законов термодинамики, введенная в процесс вода, является жидкой на входе и газообразной на выходе. Это означает, что часть тепла, выделяемого при сгорании мазута затрачиваются на испарение и нагрев воды. Цель этого нагрева никак не описывается, но эта добавка неизбежно снижает энергетическую эффективность установки.
Там про инвесторов раза три-четыре упоминают.
Комментарий удален модератором
Аракелян - обманщик - на видео горит не водород и не его смесь с угарным и углекислым газами (водяной газ). Это видно по цвету пламени.
Печек же для сжигания отработанного масла в интернете полно - без компрессоров, герметичных баков и электроэнергии.
Самое смешное, что если аккуратно посчитать обогрев какого -нибудь помещения с температурой минус 20 градусов, то вода даст прибавку тепла... Правда прибавка будет та же самая, что от воды выплеснутой на пол, но с печкой интереснее - она греет и светит. :)
Исходя из полученных результатов термодинамического исследования, можно теоретически предположить, что максимальное количество водородного газа приходится на α=0,5, при этом необходимо учитывать, что температура газового потока будет составлять ~ 800 К (527 град С – при этом, возникает вопрос горения такой смеси). Необходимо учитывать, что программа, которая использована, рассчитывает идеальный случай. Температура, указанная в патенте 1300 град С, достижима, при условии полного сгорания топлива при коэффициенте избытка окислителя ~ 1, при этом количество водородного газа, а также моноокиси углерода заметно падает в этой области. Сомнительным остается вопрос поджигания и воспламенения топливной смеси с такими параметрами. В эксперименте, скорей всего, есть факторы, которые не упоминаются или не замечены.
Самый простой вариант этого генератора-русская баня. "Подбавьте парку" и "уши завянут":))))
Уходите от темы))
Пока бесплатен воздух))
Ну, если много пива не пить))
Сравните особенности бани и сауны.
Почувствуйте разницу.
Комментарий удален модератором
У меня отработка тоже от ИЖа.
А КИА обслуживаю у официалов и отработка остается им.
Ижака обслуживал сам, а у КИА 5 лет гарантия...