[实用新型]水银节能发电装置无效
申请号: | 200620139250.4 | 申请日: | 2006-09-07 |
公开(公告)号: | CN200982205Y | 公开(公告)日: | 2007-11-28 |
发明(设计)人: | 王怀东 | 申请(专利权)人: | 王怀东 |
主分类号: | F01K23/10 | 分类号: | F01K23/10 |
代理公司: | 北京华旗新智知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 刘黎明 |
地址: | 100070北京市丰台*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水银 节能 发电 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种发电装置,尤其涉及一种利用水银来发电的水银节能发电装置。
背景技术
目前,发电装置多以原子能发电、水利发电、火力发电装置为主,但是其分别存在以下缺点:
1、原子能发电有放射性危害、难以普及。
2、水利发电需要有充足的水源,如雨水的储存大坝等,依靠自然因素,遇到干旱年份,很难保证正常发电。
3、火力发电,因其燃烧产生大量的有污染公害的NOx气体和排放引起大气温室效应等的CO2气体。
现阶段人们正在研究利用自然界能量来发电,如海洋温差发电、风力发电、太阳能发电、地热发电等,但利用自然界能量发电其设备投资高,受自然界影响大,稳定性差,现阶段还不能普及发展。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种水银节能发电装置,其在解决上述的不足之处能够予以推广利用。
为了实现上述方案,本实用新型的技术解决方案为:一种水银节能发电装置,该发电装置包括蒸发器、主涡轮、主发电机、热交换器、副涡轮、副发电机、落差涡轮和落差发电机,蒸发器内装有水银,蒸发器底部设置燃烧器,蒸发器顶部通过水银管与主涡轮连接,主涡轮连接主发电机,主涡轮底部通过水银管连接到热交换器顶部,热交换器的顶部通过水银管连接副涡轮,副涡轮连接副发电机,热交换器底部通过水银管与落差涡轮顶部连接,落差涡轮连接落差发电机,落差涡轮底部通过水银管与蒸发器连接,蒸发器位于落差涡轮的下面。
所述的水银节能发电装置,其中蒸发器及水银管均为陶瓷制成。
所述的水银节能发电装置,其中热交换器为水冷式热交换器。
所述的水银节能发电装置,其中副涡轮上连接有一出水管。
采用上述方案后,本实用新型通过热源加热蒸发器,将水银蒸发带动主涡轮旋转,从而使主发电机发电,同时,蒸发器的水银通过热交换器回收,其余热产生水蒸气,此水蒸气流入副涡轮产生旋转,从而联动连接的副发电机进行发电,从热源产生的热能又被充分利用。经热交换器冷却的水银蒸气以液态形式进入落差涡轮,由于液态水银的比重比较大,其产生比较大的势能,带动落差涡轮旋转,使落差发电机发电,该水银热循环系统,通过1个热源可以驱动3个发电机运转发电,而且热源的热能又循环利用,还不需要热媒体循环的额外动力,进而产生了高效能的发电系统。
下面通过具体实施例配合所附的附图详加说明,当更容易了解本实用新型的目的、技术内容、特点及其所达到的功效。
附图说明
图1为本实用新型水银发电装置的结构示意图。
图号说明
1蒸发器 2主涡轮
3主发电机 4热交换器
5副涡轮 51出水管
6副发电机 7落差涡轮
8落差发电机 9水银管
10热源
具体实施方式
如图1所示,本实用新型水银节能发电装置包括蒸发器1、主涡轮2、主发电机3、热交换器4、副涡轮5、副发电机6、落差涡轮7和落差发电机8,蒸发器1内装有水银,蒸发器1底部设置燃烧器,蒸发器1顶部通过水银管9与主涡轮2连接,主涡轮2连接主发电机3,主涡轮2底部通过水银管9连接到热交换器4顶部,热交换器4的顶部通过水银管9连接副涡轮5,副涡轮5连接副发电机6,热交换器4底部通过水银管9与落差涡轮7顶部连接,落差涡轮7连接落差发电机8,落差涡轮7底部通过水银管9与蒸发器1连接,蒸发器1位于落差涡轮7的下面。
蒸发器1及水银管9均为陶瓷制成。
热交换器4为水冷式热交换器。
副涡轮5上连接有一出水管51。
根据构造需要,本实用新型位置由高到低排列顺序为:主涡轮2、热交换器4、落差涡轮7以及最低位置的蒸发器1。
使用时,经热源10先加热蒸发器1,蒸发器1中封入的水银在约150度时开始蒸发,由于水银具有在约500度时瞬间蒸发的特征,蒸发器1内蒸发的水银蒸气比重消失并向上移动,流入与其相连接的主涡轮2产生旋转,这样与其联动连接的主发电机3进行发电。由于水银蒸气比水蒸气的密度高,即使不对水银蒸气高温、高压处理,主涡轮2的转动效率也很高,因此可减少设备投资费用。其次,从主涡轮2流出的水银蒸气,在经热交换器4冷却后变成液体水银,并流入热交换器4下方的落差涡轮7,由于落差使该落差涡轮7产生旋转,并带动与其联动连接的落差发电机8进行发电。水银落差可产生大的发电量,而且,蒸发器1比落差涡轮7低,凝结后的液体水银自然回流,不需要液体水银注入泵。还有就是经热交换器4回收的水银蒸气余热产生的水蒸气,此水蒸气流入副涡轮5产生旋转,进而与其联动连接的副发电机6进行发电,从而使热源10产生的热能又被充分利用。这样,1个热源可以驱动3个发电机运转发电,而且热源的热能又循环利用,还不需要热媒体循环的额外动力,进而产生了高效能的发电系统。
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