Синергетический подход к созданию тепловых машин
Анализ процессов, происходящих в тепловых машинах, в том числе в двигателях внутреннего сгорания, с точки зрения их самоорганизации при выполнении регенеративного цикла Карно. Общая характеристика синергетического подхода к созданию тепловых машин.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.04.2019 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Синергетический подход к созданию тепловых машин
Авторы рассматривают процессы, происходящие в тепловых машинах, в том числе в двигателях внутреннего сгорания, с точки зрения их самоорганизации при выполнении регенеративного (обобщенного) цикла Карно. Показано, что тепловые машины, реализующие и цикл Стирлинга, и другие - являются частным случаем обобщенного цикла Карно, но из-за унитарности процессов в них не могут даже приблизиться к его КПД. Основополагающим при этом является тот факт, что топливо в таких машинах необходимо сжигать с помощью кислорода, а не воздуха. В работе предложен синергетический подход к реализации обобщенного цикла Карно, путем создания модели дифференциальной винтовой машины с обособленными тепловыми секциями. Научная новизна предлагаемой методологии заключается в том, что результирующий процесс в многопроцессной (мультипроцессной) машине является суммой множества разных процессов, организуемых одновременно во множестве разных рабочих камер в отношении множества разных порций рабочего тела. Сопряжение предлагаемой машины с термомагнитным сепаратором воздуха обеспечит полную ликвидацию токсичных выбросов.
Теоретический Регенеративный цикл Карно (Обобщенный цикл Карно), впервые был предложен российским ученым Иваном Алексеевичем Вышнеградским в 1873 г. [1].
Рис. 1. Регенеративный (обобщенный) цикл Карно
Цикл состоит из двух изотерм 1-2, 3-4 и двух регенерационных политроп 2-3, 4-1 эквидистантных на TS-диаграмме. Благодаря регенерации теплоты этот цикл имеет такой же термический КПД, как и классический цикл Карно с двумя изотермами и двумя адиабатами, который является теоретически максимальным пределом КПД для теплового двигателя в данном интервале температур цикла. Графическое изображение Регенеративного (обобщенного) цикла Карно имеет форму криволинейного четырехугольника.
Такую же форму имеет и цикл Стирлинга, являющийся частным случаем Регенеративного (обобщенного) цикла Карно с регенерацией теплоты в изохорических процессах. Но даже в современных двигателях Стирлинга с внешним подводом теплоты графическое изображение действительного кругового процесса имеет скругленную (овальную) форму [2]. Это означает, что действительные процессы в двигателях Стирлинга весьма далеки от изотермических и изохорических процессов, а форма графического отображения действительного процесса весьма далека от формы теоретического цикла Стирлинга. Основными причинами этого несоответствия эталонному циклу являются осуществление процессов в едином, общем (унитарном) рабочем объеме двигателя и гармонический закон движения поршней двигателя. Вследствие существенных отличий действительных процессов от теоретических изотермических и изохорических процессов коэффициент полезного действия (КПД) двигателей Стирлинга близок к КПД дизельных двигателей [3]. Низкий КПД и сложность конструкции двигателя Стирлинга обусловливают их ограниченное использование [2,5].
Еще более далека форма действительных процессов от формы Регенеративного (обобщенного) цикла Карно у повсеместно используемых двигателей - поршневых ДВС, газотурбинных и паротурбинных двигателей. Термические КПД термодинамических циклов Отто, Тринклера-Сабатэ, Брайтона, Ренкина, лежащих в основе работы этих двигателей, заведомо ниже термического КПД Регенеративного (обобщенного) цикла Карно. Вследствие этого производимые ДВС и ГТД для транспортных систем имеют весьма низкие КПД, в сравнении, например, с КПД построенных в последнее время и бурно развивающихся силовых установок на базе топливных элементов [4].
Значительные отличия применяемых термодинамических процессов двигателей от Регенеративного (обобщенного) цикла Карно в тепловых двигателях являются главной проблемой двигателестроения, поскольку они обусловливают постоянное избыточное сгорание топлив в тепловых машинах, сопровождающееся непрерывным сбросом в окружающую среду огромных количеств избыточно образующихся парниковых и токсичных газов, а также избыточной теплоты, высвобожденной, но не превращенной в полезную работу. Здесь термин «избыточный» применяется в смысле «превышающий в сравнении с таким же параметром, рассчитанным по соответствующему Регенеративному (обобщенному) циклу Карно».
Учитывая высокий научно-технический уровень подавляющего большинства систем современных двигателей можно констатировать, что приближение формы действительных процессов изменения состояния рабочего тела в двигателях к форме Регенеративного (обобщенного) цикла Карно является основным и практически не задействованным ресурсом повышения энергетической эффективности тепловых двигателей.
Фундаментальной причиной невозможности осуществления эффективных приближений рабочих процессов в существующих двигателях к Регенеративному (обобщенному) циклу Карно, по нашему мнению, является организация рабочих процессов цикла в единых, общих рабочих камерах двигателей. Иными словами, процессы в традиционных тепловых машинах обладают общим свойством унитарности процессов, которое особенно ярко проявляется в наиболее массовых тепловых двигателях - поршневых ДВС [2].
Цель настоящего исследования заключалась в нахождении научно-технических решений, пригодных для производства двигателей, у которых конфигурация действительных рабочих круговых процессов близка к Регенеративному (обобщенному) циклу Карно, что планируется осуществить на основе модуля, который является дифференциальной винтовой машиной с обособленными тепловыми секциями [6,7].
Упрощенная развертка цилиндрических сечений этой машины (рис. 2) показывает, что машина состоит из большой (снизу) и малой (сверху) винтовых машин, и размещенного между ними блока неподвижных обособленных тепловых секций. Каждый модуль состоит из двух винтовых роторов, находящихся в бесконтактном зацеплении между собой, что обеспечивается синхронизирующей зубчатой передачей (на рис. 2 не показана). Соответственные пары роторов кинематически связаны с возможностью передачи вращающих моментов [2].
Обособленные тепловые секции могут быть, в частности, пучками теплообменных трубок у машин с внешним подводом и отводом теплоты или трубчатыми камерами сгорания у машин с внутренним подводом теплоты [6,7].
Рис. 2. Дифференциальная винтовая машина с обособленными тепловыми секциями
синергетический тепловой двигатель
Процессы, происходящие в дифференциальной винтовой машине с обособленными тепловыми секциями, обладают новым свойством множественности процессов. Это свойство наглядно иллюстрируется на рис.2: разные порции рабочего тела, одновременно находящиеся в разных обособленных тепловых секциях (камерах), имеют разные плотности и давления (что отображено разной раскраской полостей), то есть совершают разные термодинамические процессы в одной машине. Результирующий процесс в многопроцессной (мультипроцессной) машине является суммой множества разных процессов, организуемых одновременно во множестве разных рабочих камер в отношении множества разных порций рабочего тела [2].
Тепловой двигатель выстраивается путем объединения нескольких модулей дифференциальных винтовых машин с разными объемными расходами и тепловыми характеристиками в единое целое. В частности, принципиальная схема дифференциального винтового двигателя с внешним подводом теплоты и регенерацией теплоты при переменном давлении показана на рис. 3. Это двигатель закрытого цикла [2].
Рис. 3 Дифференциальный винтовой двигатель с внешним подводом теплоты
Температура рабочего тела в разных местах проточной части двигателя отображается «холодными» и «горячими» цветами раскраски полостей. В верхней части условно изображен дифференциальный винтовой охлаждаемый компрессор, включающий большую и малую винтовые машины и размещенный между ними блок обособленных тепловых секций. Наклонные развертки винтовых зубьев и впадин компрессора движутся сверху вниз. Внутренние элементарные рабочие камеры уменьшаются в объеме и от рабочего тела отводится теплота для компенсации повышения температуры сжимаемого газа, чем обеспечивается средняя температура, близкая к нижней температуре цикла, а среднее давление в каждой последующей в окружном направлении элементарной рабочей камере больше, чем в предыдущей.
В нижней части схемы изображен дифференциальный винтовой нагреваемый детандер, включающий большую и малую винтовые машины и размещенный между ними блок обособленных тепловых секций. Наклонные развертки винтовых зубьев и впадин детандера движутся снизу вверх. Внутренние камеры детандера увеличиваются в объеме и к рабочему телу в тепловых секциях подводится теплота извне для компенсации снижения температуры расширяющегося газа, чем обеспечивается средняя температура, близкая к верхней температуре цикла, а среднее давление в каждой последующей в окружном направлении элементарной рабочей камере меньшее, чем в предыдущей.
Горизонтальные красные стрелки символизируют тепловые потоки процесса регенерации теплоты в дифференциальном винтовом регенераторе, обособленные тепловые секции которого на схеме представлены в форме вертикальных трубок слева и справа. В каждой из трубок регенератора рабочее тело имеет разную среднюю температуру и разное среднее давление. Сопряженные тепловые секции слева и справа связаны попарно обособленными теплопроводами в перекрестном порядке - первые с последними, последние с первыми, благодаря чему обеспечивается регенерация теплоты в результирующих процессах с переменным давлением. Выбор показателя регенерационных политроп (2-3 и 4-1 на рис. 1), то есть наклон этих политроп, осуществляется на стадии проектирования в весьма широких пределах. Например, это может быть изохора или изобара, или любая из множества политроп между изохорой и изобарой [2].
Создание в дифференциальных винтовых двигателях круговых процессов, близких по форме, например, к циклу Стирлинга, или Эриксона, или к другим циклам семейства Регенеративного (обобщенного) цикла Карно, способствует повышению КПД, уменьшению избыточного сброса теплоты, высвобожденной при сгорании топлива, но не превращенной в полезную работу двигателя, снижению избыточного сброса парниковых и токсичных газов.
В то же время, для достижения норм Евро-5 и Киотского протокола, помимо избыточного сброса теплоты необходимо минимизировать выбросы в окружающую среду вредных веществ (СО, NOx, СnHm и др.).
Известно [8], что для сжигания топлива в ДВС используется воздух, 78% которого составляет азот и только 21% - кислород. То есть, азот в топливно-воздушных смесях является реагентом, который повышает вред окружающей среде (появление в отработавших газах NOx, NH3, HCN), и мешает полному сгоранию топлива. Поэтому сокращение токсичности выбросов, для достижения норм Евро-5 и Киотского протокола, является создание и реализация моделей тепловых машин, в которых сгорают топливно-кислородные смеси [9]. В этом случае, для обогащения кислородом воздуха можно использовать различные способы и устройства [10-15].
Однако такое решение порождает следующие проблемы, требующие новых конструкторских решений:
во-первых -обогащение воздуха кислородом приведет к росту температуры и давления в цилиндрах в несколько раз, что потребует использования термобаростойких материалов [9];
во-вторых - использование топливно-кислородных смесей (из-за бифуркационного характера их самовоспламенения) потребует изменения устройств впрыска в инжекторных и дизельных двигателях, а также сделает невозможным применение карбюраторов [16];
в-третьих - повышение температуры и давления в цилиндрах ДВС изменит условия тепло-газообмена, включая выбросы, а также усложнит управление ими [9];
в-четвертых - получение, хранение и использование кислорода, который является сильнейшим окислителем, потребует не простых конструкторских решений [8,16].
Однако для двигателей с внешним подводом теплоты существенной является только последняя проблема, связанная с получением, хранением и использованием кислорода, которую (в настоящей НИР) планируется решить с помощью термомагнитного сепаратора воздуха (ТМСВ).
Рис. 4 Схема ТМСВ
ТМСВ (рис.4), разработанный в ходе НИР по программам и грантам Минобразования РФ [9,17] и, защищенный в последствии патентом РФ на изобретение его «витковый» вариант (рис.4) с «наноперегородкой-мембраной», обеспечит уменьшение величины напряженности магнитного поля и температуры по направлению к противоположной стенке канала, по которому течет воздух, что позволяет получить на выходе сепаратора пространственное разделение кислорода - единственного парамагнетика в атмосферном воздухе, и азота с остальными газами, являющимися диамагнетиками [18].
Дело в том, что пренебрегая диссипацией энергии в газовом потоке, вызванного силами вязкого трения, движение газа описывается уравнением Эйлера, через - поле вектора скоростей газа, p - давление газа, - магнитную поляризуемость отдельной молекулы и Н - напряженность магнитного поля [16-18]
из которого, после известных преобразований получим выражение для плотности молекул газа в виде распределения Больцмана
где U = - б H 2 /2 - потенциальная энергия отдельной молекулы газа, обладающей пара- или диамагнитными свойствами, находящейся во внешнем неоднородном магнитном поле.
Уравнение (2) справедливо для каждой отдельной компоненты смеси газов в силу принципа детального равновесия. Таким образом, плотность молекул кислорода (O2), обладающих парамагнитными свойствами, будет увеличиваться в области сильного магнитного поля, а плотность азота (N2) и остальных атмосферных газов, обладающих диамагнитными свойствами, будет возрастать в области слабого магнитного поля. И, остается найти и расположить магниты так, чтобы обеспечить уменьшения квадрата напряженности магнитного поля поперёк канала, что и было реализовано в «витковом» варианте ТМВС (рис.5).
Для уменьшения диффузии, мешающей отделению кислорода, в ТМСВ была введена наноперегородка [9,16], устанавливаемая вдоль канала на расстояниях, соответствующем объемным концентрациям кислорода и азота с остальными газами [17], а для повышения эффективности сепарации воздуха, получающийся «азотный подканал» (между «наноперегородкой-мембраной» и стенкой) охлаждался (термоэлементами Пельтье, элегазом или вихревыми модулями Азарова) [18].
Проведенные исследования показали [9,16-18], что именно сепарация кислорода из воздуха, является наиболее эффективной,
во-первых, она реализует режим «бесконечного источника кислорода», т.е. сепарирует из атмосферы необходимо количество молекул кислорода для полного сгорания топлива,
во-вторых, она реализует режим «бесконечного источника охлажденного азота», который может быть использован в системе охлаждения ДВС,
в-третьих, азот, после отделения от остальных диамагнетиков (паров воды, углекислого газа и т.д.), может накапливаться и использоваться во многих основных и вспомогательных подсистемах автомобиля (например, в газовой подсистеме тормозов, в автоматической подсистеме накачивания и контроля давления в шинах, в автоматической подсистеме газовых амортизаторов с их подкачкой и выравниваем клиренса в зависимости от нагрузки и т.д.),
в-четвертых, азот, являясь инертным огнетушащим составом, может использоваться (по аналогии с самолетами) в автоматической подсистеме пожаротушения ДВС, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля.
Рис. 5. Витковый вариант термомагнитного сепаратора воздуха
Предлагаемое решение - результат исследований участников настоящего проекта, в т.ч. при финансировании фундаментальных и прикладных исследований в этих направлениях по программам и грантам Минобразования РФ, а также отраслевых программ [6,7,9,16-18].
Результаты НИР, а именно - лабораторный образец ТМСВ и разработанные модели МДВД -ТМСВ с внешним и внутренним сгоранием, могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на создание:
- высокоэкономичных, экологически чистых и пожаробезопасных двигателей внутреннего и внешнего сгорания, использующих получаемый ТМСВ кислород при сжигании топлива, а сепарированный азот - в системе охлаждения и противопожарной защиты транспортного средства (автомобиля, локомотива и т.д.).
- экологически чистых и пожаробезопасных котельных и ТЭЦ (и реконструкции действующих), использующих, получаемый ТМСВ кислород при сжигании топлива, а сепарированный азот - в системе противопожарной защиты котельных и ТЭЦ.
Для определения перспективы коммерциализации получаемых результатов, в ходе выполнения НИР предусмотрены:
- разработка рекомендаций по оптимизации конструкции ТМСВ на предмет замены электромагнитов на постоянные магниты и минимизации энергозатрат на охлаждение ТМСВ,
- разработка проекта технического задания на ОКР и ОТР для постановки на производство ряда ТМСВ на предприятиях оборонно-космического комплекса,
- разработка проекта технического задания на ОКР и ОТР для проектирования и изготовления образца МДВД-ТМСВ,
- технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.
Библиография
синергетический тепловой двигатель
1.Вышнеградский И. А. Механическая теория теплоты. - СПб: Изд-во СПб ун-та, 1873.
2.Белозеров В.В., Нехорошев С.В., Прус Ю.В., Сотников В.П. Модели экологически чистых тепловых двигателей - в сб. мат-лов Всерос.науч.-практ.конф. «Техносферная безопасность, надежность, качество, энергосбережение» /9-12 сентября 2008 г., Шепси/, Ростов н/Д, РГСУ (ЮРО РААСН), 2008, в печати.
3.ООО «Инновационно-исследовательский центр «СТИРЛИНГ ТЕХНОЛОГИИ», Когенерационные установки с многотопливными двигателями Стирлинга - URL: http://www.stirling.ru/adv/kogen.html
4.Коровин Н.В. Топливные элементы и электрохимические энергоустановки: состояние развития и проблемы-International Scientific Jornal for Alternative Energy and Ecology № 10 (18), 2004).
5.Кириллов Н.Г., Кириленко А.В. Когенерационная установка с двигателем Стирлинга на местном топливе - Патент РФ 2300654 (09.12.2005), опубл. 10.06.2007,Бюл.№ 18.
6.Сотников В.П. Патент Украины № 59708 (МПК 7 F02G1/00, 3/00, F02B 53/00, 55/16, 2005.
7.Сотников В.П. Патент Украины № 75427 (МПК 2006-F02G 1/00, F02B 53/00, F02B 55/00, F02G 3/00, 2006 г.
8.Политехнический словарь /под. ред. акад. Артоболевского И.И./-М.: «Сов. энциклопедия», 1976, с.85.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Принцип работы бытовых и хозяйственных тепловых насосов. Конструкция и принципы работы парокомпрессионных насосов. Методика расчета теплообменных аппаратов абсорбционных холодильных машин. Расчет тепловых насосов в схеме сушильно-холодильной установки.
диссертация [3,0 M], добавлен 28.07.2015Принцип действия тепловых реле, влияние перегрузок и температуры окружающей среды на их долговечность. Время-токовые характеристики и выбор тепловых реле. Конструктивные особенности тепловых реле, применение во всех сферах промышленности и в быту.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 26.06.2011Описание тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Рекомендации по децентрализации, осуществлению регулировки и отводящим трубопроводам. Технико-экономическая оценка инвестиций в реконструкцию тепловых сетей. Анализ потребителей в зимний период.
дипломная работа [349,8 K], добавлен 20.03.2017Оценка потенциала энергосбережения при использовании теплоты, отводимой в системе охлаждения машин непрерывного литья заготовок. Способы использования тепловых вторичных энергоресурсов. Разработка метода исследования теплового баланса криволинейной МНЛЗ.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 10.07.2017Проект теплоснабжения промышленного здания в г. Мурманск. Определение тепловых потоков; расчет отпуска тепла и расхода сетевой воды. Гидравлический расчёт тепловых сетей, подбор насосов. Тепловой расчет трубопроводов; техническое оборудование котельной.
курсовая работа [657,7 K], добавлен 06.11.2012Расчет тепловых нагрузок цехов промышленного предприятия, тепловой и гидравлический расчет водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов, выбор схем присоединения зданий к тепловой сети. График температур в подающем и обратном трубопроводах.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.09.2021Методика и особенности проведения электромагнитных, тепловых, механических и экономических расчетов при проектировании многоскоростного двигателя. Шум и вибрация электрических машин. Техника безопасности при изготовлении и эксплуатации электродвигателя.
дипломная работа [648,0 K], добавлен 16.12.2009Расчет тепловых нагрузок района города. График регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения. Определение расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях, расход воды на горячее водоснабжение и отопление.
курсовая работа [269,3 K], добавлен 30.11.2015Конструкция, назначение и область применения машин для измельчения. Основные закономерности технологических процессов, происходящих в машинах данной группы. Критерии и показатели оценки качества производимой продукции. Принцип работы молотковых дробилок.
курсовая работа [850,8 K], добавлен 04.04.2013Общие сведения о бытовых стиральных машинах. Основные сборочные единицы. Описание стиральных машин типа СМ, типа СМП, типа СМА, полуавтоматических стиральных машин барабанного типа. Разновидности марок машин. Ведущие фирмы-производители стиральных машин.
контрольная работа [36,3 K], добавлен 02.12.2009Изучение и анализ сведений о конструкциях машин для измельчения и процессов, происходящих в них. Назначение, область применения и классификация машин для измельчения. Конструкция и принцип действия роторной дробилки. Оценка качества конечной продукции.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 20.02.2010Основные требования к организации и ведению безопасной, надёжной и экономичной эксплуатации тепловых, атомных, гидравлических, ветровых электрических станций, блок-станций, теплоцентралей, станций теплоснабжения, котельных, электрических и тепловых сетей.
учебное пособие [2,2 M], добавлен 07.04.2010Общие сведения об устройстве двигателя внутреннего сгорания, понятие обратных термодинамических циклов. Рабочие процессы в поршневых и комбинированных двигателях. Параметры, характеризующие поршневые и дизельные двигатели. Состав и расчет горения топлива.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 22.12.2010Общие аспекты качества машин. Структурная схема технологического процесса товарной обработки плодоовощной продукции. Технические характеристики применяемого оборудования. Структурная схема пищевых аппаратов. Классификация и действие тепловых котлов.
контрольная работа [23,0 K], добавлен 26.08.2013Основные методы и технологии защиты внутренних и внешних поверхностей труб водопроводных и тепловых систем. Кинетика образования диффузионных хромовых покрытий. Особенности нанесения покрытий на трубы малого диаметра. Условия эксплуатации изделия.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 22.06.2011Характеристика ЗАО "РусАгро-Тишанка". Назначение общеобменной вентиляции. Расчет потребного воздухообмена для стоянки машин с двигателями внутреннего сгорания. Расчет потребляемой мощности центробежного вентилятора. Анализ пожарной безопасности.
курсовая работа [41,7 K], добавлен 27.12.2010История развития турбокомпрессоров и постройка образцов двигателей внутреннего сгорания. Использование турбонаддува у дизельных двигателей тяжёлых грузовиков. Основная задача промежуточного охладителя. Система зажигания и электронного впрыска топлива.
контрольная работа [241,3 K], добавлен 15.02.2012Исходные данные для расчета тепловых потерь печи для нагрева под закалку стержней. Определение мощности, необходимой для нагрева, коэффициент полезного действия нагрева холодной и горячей печи. Температура наружной стенки и между слоями изоляции.
контрольная работа [98,4 K], добавлен 25.03.2014Описание тепловой схемы промышленной электростанции. Распределение регенеративного подогрева питательной воды по ступеням и определение давлений из отборов турбины. Составление тепловых балансов по ПВД и определение расхода пара из отборов турбины.
курсовая работа [606,6 K], добавлен 07.08.2013Описание котельной и ее тепловой схемы, расчет тепловых процессов и тепловой схемы котла. Определение присосов воздуха и коэффициентов избытка воздуха по газоходам, расчет объемов воздуха и продуктов сгорания, потерь теплоты, КПД топки и расхода топлива.
дипломная работа [562,6 K], добавлен 15.04.2010