»
»
Промышленная инновация: Загрузка...
Промышленная инновация
№ 61-027-23

Солнечная электростанция.

27.04.2023

Изобретение относится к гелиосистемам генерации электроэнергии. Предназначено для преобразования солнечной энергии в электроэнергию и может быть использовано в системах электроснабжения. Солнечная электростанция включает солнечные конденсаторы, соединенные через масляный насос с теплообменником. К теплообменнику через трубопровод подключена паровая турбина. Паровая турбина соединена с конденсатором. Конденсатор соединен с теплообменником через водяной насос. Также паровая турбина соединена с электрогенератором, подключенным к электролизеру. Электролизер последовательно соединен с баком - накопителем водорода, водородным насосом и камерой сгорания. Камера сгорания соединена через трехходовый клапан с паровой турбиной и теплообменником. Солнечные концентраторы выполнены параболоцилиндрической формы. Солнечная электростанция работает следующим образом. Солнечная энергия через солнечные концентраторы нагревает масло в коллекторе. Горячее масло по трубопроводу попадает в теплообменник, где испаряет теплоноситель (воду). Пар теплоносителя попадает в турбину, вращая ее ротор. Циркуляцию масла в трубопроводе между теплообменником и солнечными концентраторами обеспечивает масляный насос, вращающий момент турбины передается электрогенератору. Отработанный пар после турбины поступает в конденсатор. Сконденсированный теплоноситель (вода) перекачивается через водяной насос в теплообменник. Сгенерированная электроэнергия после электрогенератора направляется в электролизер. Он производит водород при избытке солнечной энергии. В сеть потребления электроэнергии, образовавшийся в электролизере водород далее направляется в бак-накопитель водорода. Электролизер вырабатывает водород в то время, когда днем появляется избыток электроэнергии, производимый от солнечных концентраторов, когда электроэнергией обеспечивается потребитель. Появляется возможность дополнительного включения электролизера для производства водорода из конденсата паровой турбины, отбираемого после конденсатора. В вечернее и ночное время, когда солнечные концентраторы не работают, включается схема использования водорода. Водород из бака-накопителя водородным насосом подается в камеру сгорания , куда также, подается кислород. Пар, образовавшийся после камеры сгорания через трехходовой клапан направляется в паровую турбину, которая, продолжает производить электроэнергию в вечернее и ночное время. В солнечной электростанции имеется возможность полезно использовать профицитную (избыточную) дневную электроэнергию, производимую от солнечных концентраторов, повышается КПД и эффективность ее работы. Технический результат заключается в максимальном использовании суточной солнечной инсоляции. Источник информации https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2772512&TypeFile=html (дата обращения 07.04.2023)
ГРНТИ
44.37.29 Гелиоэнергетические установки
Детали

Отрасль ТЭК
Возобновляемые источники энергии
Критически значимая технология
Нетрадиционные возобновляемые экологически чистые источники энергии и новые методы ее преобразования и аккумулирования , 4 технологический уклад.
Инновационность
Отсутствует
Эффект от внедрения
Годовой экономический эффект-420 тыс. руб.; увеличение эффективности работы на 20%, увеличение срока службы до 35 лет.
Филиал РЭА
Ростовский ЦНТИ ФГБУ"РЭА"Минэнерго России
Владелец
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА"