[發明專利]一種發電技術無效
| 申請號: | 200710151211.5 | 申請日: | 2007-09-14 |
| 公開(公告)號: | CN101135252A | 公開(公告)日: | 2008-03-05 |
| 發明(設計)人: | 翁志遠 | 申請(專利權)人: | 翁志遠 |
| 主分類號: | F01K25/08 | 分類號: | F01K25/08;F03G7/00;F03G7/05 |
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| 地址: | 100041北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 發電 技術 | ||
1.一種使用標準氣壓下,沸點溫度在零度以下的低溫液體做發電工質的發電技術。該技使用的低溫發電工質有液體氟里昂、低溫液體有機物和低溫液體無機物等低溫液體工質。(例中所注溫度為該低溫發電工質在一個大氣壓下的沸點溫度);如液氨-33.4℃、液體二氧化碳-78.52℃、液體乙烯-103.8℃、液體四氟化碳-128℃、及液氮-196℃、液氫-253℃等低溫液體發電工質。現在的發電設備大多采用水做發電工質,由于水到零度以下就會結冰,不能再用了。用水做發電工質是不能對+40度的空氣或水進行吸熱、蒸發、和推動渦輪機及發電機發電的。但是極其低溫的液氟、液氮、液氫卻不一樣,液氫、液氮即使是對零下40度的冰也能吸熱并氣化,體積劇烈膨脹,產生巨大的氣壓,有強大的氣壓就可以推動渦輪機轉動;并帶動發電機轉動發電。渦輪機:只要有高壓氣體通過就會轉動,是不分氣體、液體的溫度高低的;只跟壓力、流量、流速等參數有關。那么-40度的冰將進一步失去熱能,溫度將進一步降低。但是海水太多了,且水溫降低后,就會向地殼巖石吸熱。由于熱能總是向上傳遞的;海水、巖石溫度降低后,大量的、半徑數千公里的、溫度數千度的地下熔巖、巖漿的熱能便會上來補充和中和。地殼有32公里厚,越往下溫度越高,海水雖然很多,卻不到地殼的十分之一,地殼以下更是半徑3000多公里,數千度的極其高溫的熔巖、巖漿物質,它們所含的熱能又是地殼和海水無法相比的。地殼的厚度還不到極其高溫的巖漿厚度3200多公里的尾數,即200多公里的零頭70多公里的一半。我們并不需要鉆到地下去開采地下數千公里、數千度的巖漿熱能;只要地表溫度降低了,地下的熱能就會自動上來補充。地面的溫度降低后,太陽的熱能也會補充一些;另外,據說地下深處還可能有大量的,長期的核反應,也可不斷地補充熱能。等到地下半徑數千公里、數千度的巖漿熱能及核能的溫度都降到-150℃以下,所有的該發明裝置將不能再工作了;但是時間至少為數億年,沒準還會是數十億年之后的事情。本發明是利用極其低溫的液體工質來做發電工質的。純水是不能吸收零度冰的熱能,并氣化后體積膨脹,產生高壓,推動渦輪機轉動發電的。水在100℃以下是不能氣化和產生高壓的。但是極其低溫的液氟、液氫、液氮、液氦卻可以吸收零度冰的熱能,并迅速氣化,體積劇烈膨脹,產生很高壓力的氣體,并推動渦輪機轉動和帶動發電機發電;也就可以帶動機械轉動,輸出機械能。低溫液體發電工質是需要很高成本的;當然該發明裝置發電后的,沖出渦輪機的低溫低壓氣體并不是排到空氣中,而是循環應用的。既使是應用最廣的火力發電廠也是一樣。雖然水很多很便宜,也不是發完電后就排到空氣中,也沒有不斷的提供新水。火電技術大多也是采用循環用水的方法。更何況低溫液體發電工質成本都比較高,更一點也不能浪費。該發明技術的原理是:先用隔熱層將內部設備與外界隔熱,由于隔熱材料不是非常完美,所以還要采取降溫措施。該設備頂部為熱空氣入口,底部為冷空氣或極其低溫的液體空氣出口;由于空氣成份不同,出口處的各輸出端將輸出溫度不同的液體。內部的設備主要由低溫液體工質存儲裝置,熱量充分交換的裝置,和渦輪機、發電機設備,還有壓縮機和壓縮機的熱交換裝置組成。低溫液體工質存儲裝置外部是熱交換器,當進氣口打開時,環境溫度的空氣經風扇加壓后,先經過濾裝置,防止鳥類和雜物進入;然后再用低溫過濾方法,把空氣中的水氣過濾掉;經過這兩道過濾裝置后,經加壓的空氣將經過熱交換裝置,該裝置實際是較大接觸面積的熱導體材料;其內部是極其低溫的低溫液體發電工質,經大面積導熱體與高溫空氣接觸后,將大量的吸熱氣化,體積劇烈膨脹,壓力也劇烈增加;也將推動它上面的渦輪機轉動,并帶動發電機發電。氣化后的工質由于推動渦輪機轉動,根據熱機原理,氣體所含的大部分熱能轉為了機械能。氣態工質由于做功,經過渦輪機后將變為低溫低壓氣體;這些低溫低壓氣體將全部進入壓縮機。壓縮機直接與高速轉動的渦輪機采取直接的機械傳動;渦輪機高速轉動也將帶動壓縮機轉動;低溫氣態工質經壓縮后會形成相對的高溫;將高溫源與極其低溫的低溫液體經低溫熱交換器充分接觸;極其低溫的低溫液體會吸收高溫熱源的熱能,體積劇烈膨脹,壓力劇烈增加,又將頂動和推動渦輪機轉動,并帶動發電機發電;熱能轉變為機械能和電能后,溫度會降低;這樣,壓縮機產生的熱能不但沒有損失,又被轉為電能輸出。不但充分利用了熱能,充分發電,還解決了臨界溫度問題。低溫低壓氣體經過壓縮后又失去熱能,自然很容易的壓縮成低溫液體工質,壓進低溫液體工質存儲裝置,進入下一個工作循環。高溫的環境空氣由于失去了大量的熱能,其溫度會降低很多;但不能降到低溫液體工質的溫度,如果發電工質是-253℃(沸點)液氫的話,高溫空氣的溫度最多能降到零下190度。低溫空氣可經過該發電裝置下方的排出口直接排出;也可經過加工讓它進一步變成低溫的空氣液體排出。由于其溫度已經降得很低,稍微經過裝置加工便可以變成低溫的空氣液體。由于空氣有多種成份,該發明裝置的改進型可以根據空氣的成份輸出不同的低溫空氣液體;提供給各行業使用。
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