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气体流动绝热减熵发电站

阅读:142发布:2020-05-12

专利汇可以提供气体流动绝热减熵发电站专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且气体流动找到第二定律的反例。理论及实验都证实绝热减熵过程的存在。有了绝热减熵过程,大规模零 煤 耗发电可以实现。并且很容易实现。,下面是气体流动绝热减熵发电站专利的具体信息内容。

1.大规模热能发电装置,其特征是以推翻了热学第二定律,以新的理 论基础而实现能量转换的。
2.大规模热能发电装置,其特征在于气体流动过程中采用绝热减熵技术。
3.大规模热能发电装置,其特征在于不消耗燃料

说明书全文

发明涉及热能发电技术。2005年4月20日新华社《现代金报》第十六版, 整版刊出温州科学巨人赵兴龙系列科学论文。论文指出气体流动出现热学第 二定律的反例。气体流动可出现绝热减熵过程。

从此,我们人类中的傻瓜、白痴也都知道的,热能发电一定需要消耗燃料, 这一基本科学知识、基本科学原理被推倒了。这是一个科学基本理论的创新。 依靠科学理论的创新,揭示了真实的自然原理,提出了本发明创造。

本发明创造的目的与积极意义是:让热能发电的热效率撇开热力学第二定 律来大大地减少燃料消耗,及无需燃料实现大规模的热能发电。

本发明的基本原理。气体流动可实现绝热减熵过程,那么把这一过程运用 在设有透平机械的这一热力系统中。让绝热减熵过程代替称作理想的绝热等熵 过程。

以下用附图说明气体流动绝热减熵的实现及在工程中的运用。

附图的说明。

附图1为气体流动实现绝热减熵的原理说明图。

附图2是实施例

各序号与名称对照:

1支座,2弹簧称,3滚子,4貯气筒,5管道,6冷却液池。

绝热减熵过程的原理论述:

看附图1:貯气筒(4)不断得到气源的补充,保持100×105帕的压强, 气流通过管道(5)实现喷射(流动),外界大气压为1×105帕。讨论理想气 体。由于这时的气体流动是绝热等熵流动,背压相对于气源压力已足够低。 管道(5)是等截面的,而不是扩开的拉伐尔喷管。所以管道(5)中的流动 的气体,其参数为临界值。其压强为52.8×105帕,喷射的流量为临界流量 m1,流速为临界流速V1。测得的反作用力为F1,也是弹簧称(2)测得的 力F1。提出论点一:弹簧称(2)测得的力F是由貯气筒(4)内表面的压强 分布决定的。(还有貯气筒的外表面的压强分布,因外表面的压强在下文的 讨论中是不变的值,所以F只由内表面压强分布决定的)。

同时,F1也由流量m1,流速V1,及外界压强决的。提出公式一:F=f(m,v,p)。

公式一的理解是,反作用力就是弹簧称(2)测得的力,由流量m1、流 速V1,外界压强p(p永远是1××105帕),的函数式确定。

以上讨论的绝热等熵流动,弹簧称(2)测得了F1由论点一,这是貯气筒内 表面压强的一种分布,也是函数式即公式一在m=m1,V=V1,p=1××105帕时的取 值。而此时管道(5)中的压强是临界值52.8×105帕。现在,对管道(5)中的a 到b的一段的气体致冷,把压强52.8×105帕下降到1×105帕。此时气体的流速增 大,由V1增大到V2。弹簧称测(2)得的力F2为F2=f(m2,V2,p)。

由于P仍等于1×105帕(外界压强),V2>V1,m2是否还等于m1,可不与理会。 总之,此时由公式一得出F2=f(m2,V2,p),已比F1大了(流速增大,流量不减小, 动量增大,反作用力增大)。依据论点一,断定貯气筒(4)内表面的压强分布 变化了。此时的貯气筒内表面的压强分布,称作“新分布”,“新分布”确定了 新流速V2。流速V2就是由“新分布”确定的。

冷却发生在气体流动的下游(管道(5)的a至b段),上游(貯气筒(4)至 管道(5)的颈部)仍是绝热的,出现“新分布”了,而流动变化了。就是压强、 流速、温度等参数变化了。

可以证明,上游段管道(5)的a以左段的气流的压强,流速已与管道(5) 的b以右相同。

证明如下:“新分布”(上文解释)确定了流速V2。所以去掉管道(5) 的a以右段,仍是“新分布”,所以仍保证流速V2!证明完毕。

原理清楚之后,看附图2。附图二是实施例。

貯气筒(4)连着管道(5),设有冷却液池(6)

冷却液池(6)的作用是把管道(5)中的气体的临界压强52.8×105帕冷 却下降到1×105帕。这种冷却只是在启动时冷却气体。当气体已经冷却后, 上游气体未经冷却也已经变得是1×105帕了,已不需冷却了。所以冷却池(6) 的作用是启动,还有就是保证貯气筒4的压强“新分布”的稳定。冷却液池 (6)应当带走多少热量呢?理论上吸热量是零,只起着起动与稳定的作用。 只是调整着“新分布”的稳定,冷却液池(6)的作用明了之后,可以用其它 技术方案来取替冷却液池(6)。如,向管道(5)内喷冷却液,喷冷气等等。

终以上的所述。超低耗发电站的动力系统是这样的。

蒸汽貯气筒经直喷管喷向汽轮机。直喷管的接近喷口的一段设有冷却 液池(或具有同样功能的装置),这时水蒸汽的流动是绝热减熵的。

这时的冷却液池,并没有吸收热量,而使整个蒸汽发电装置的冷却水排 放的热量大大减少。

终上所述,也可以用其它工质,如空气来实现零煤耗大规模发电。

活塞压缩机械或透平压缩机绝热压缩空气到貯气筒。10大气压,绝 热等熵喷射(等截面管)喷向一个大气压的环境。管道内的压强为5.28大气 压。在管道内冷却至一个大气压,出现了新的流动是绝热减熵流动,这时气 体的温度已低于150K了。吸进压缩机的空气的温度为300K左右。而排向大 气的温度为150K左右。而其中的冷却只是起着启动与稳定的作用,实际并 没有带走热量。热量为气体的动能,经透平机发出电力了。

说明书讲的基本内容已明白:

一、大规模热能发电装置,其特征是以推翻了热力学第二定律,以新的 理论基础而实现能量转换的。

二、大规模热能发电装置,其特征在于气体流动过程中采用绝热减熵技 术。

三、大规模热能发电装置,其特征在于不消耗燃料。

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