[go: up one dir, main page]

RU2252322C1 - Энергетический комплекс - Google Patents

Энергетический комплекс Download PDF

Info

Publication number
RU2252322C1
RU2252322C1 RU2003133794/06A RU2003133794A RU2252322C1 RU 2252322 C1 RU2252322 C1 RU 2252322C1 RU 2003133794/06 A RU2003133794/06 A RU 2003133794/06A RU 2003133794 A RU2003133794 A RU 2003133794A RU 2252322 C1 RU2252322 C1 RU 2252322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
water
turbines
cogeneration
network water
Prior art date
Application number
RU2003133794/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Проценко (RU)
В.П. Проценко
Original Assignee
Проценко Валентин Прокофьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Проценко Валентин Прокофьевич filed Critical Проценко Валентин Прокофьевич
Priority to RU2003133794/06A priority Critical patent/RU2252322C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2252322C1 publication Critical patent/RU2252322C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к централизованному теплоснабжению на основе совместного производства электроэнергии и теплоты. Энергетический комплекс включает теплофикационные и конденсационные турбины, системы охлаждения их отработавшего пара, теплонасосные установки, пиковые нагреватели и тепловые сети, которые объединены общим контуром сетевой воды так, что общий поток обратной сетевой воды делится на параллельные потоки, каждый из которых служит источником низкопотенциальной теплоты для теплонасосных станций, так что каждая из параллельно включенных по ходу сетевой воды теплонасосных установок теплонасосных станций обеспечивает одно и то же охлаждение воды, чем обеспечивается идентичность конструкций и термодинамических циклов теплонасосных установок, включающих две изобары (подвода и отвода теплоты) и две политропы (сжатия рабочего тела в компрессоре и расширения в турбине); при этом дополнительно к утилизации теплоты отработавшего пара турбин для нагрева сетевой воды используется теплота сжигания мусора в двух вариантах: для выведенных за пределы обслуживаемого города ТЭЦ мусоросжигательный завод нагревает воду после ТЭЦ, что позволяет увеличить выработку электроэнергии ее турбинами, а при размещении ТЭЦ в городе - после конденсационных турбин, что позволяет увеличить выработку электроэнергии последними. Изобретение позволяет повысить конкурентоспособность теплофикации. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к централизованному теплоснабжению на основе совместного производства электроэнергии и теплоты на паротурбинных ТЭЦ общегородского назначения.
Одним из направлений совершенствования теплофикации является снижение температуры обратной сетевой воды за счет дополнительного охлаждения в испарителях теплонасосных установок (ТНУ) [1], что позволяет увеличить производительность системы теплоснабжения и снизить удельную стоимость и потери энергии магистральных теплопроводов.
Известна система теплоснабжения, включающая ТЭЦ и ТНУ [2], которая служит прототипом изобретения. В ней обратная сетевая вода поступает на ряд последовательно включенных по ходу воды теплонасосных станций (ТНС), включающих несколько ТНУ. Охлажденная, например, до 5-10°С испарителями ТНУ сетевая вода единым потоком поступает в систему охлаждения отработавшего пара последовательно включенных по ходу сетевой воды конденсационных турбин, затем распределяется на параллельные потоки по числу теплофикационных турбин, в системе отработавшего пара которых догревается до проектной температуры воды на входе в сетевые подогреватели турбин. Нагретая в них вода, а в пиковом режиме и с дополнительным подогревом в котлах, поступает к потребителям теплоты. Системы охлаждения конденсационной и теплофикационной частей энергокомплекса также имеют обычные системы отвода отработавшей теплоты турбин, которое включаются при недостаточном теплоотводе переохлажденной сетевой водой.
Такое техническое решение, ориентированное на использование типовых ТНУ, работающих по обратному циклу Ренкина и включающих испаритель рабочего тела, компрессор, конденсатор и дроссельный вентиль, имеет следующий недостаток. Каждая из последовательно включенных ТНС имеет более низкие температуры обратной сетевой воды по сравнению с предыдущей ТНС и, следовательно, более низкие температуры испарения рабочего тела. Это приводит к ухудшению термодинамических и технико-экономических показателей ТНУ и даже при одинаковых проектных теплопроизводительностях приведет к разным типоразмерам ТНУ, усложнению и удорожанию системы.
Кроме того, в рассмотренных в прототипе двух вариантах размещения энергокомплекса - полностью и частично вне обслуживаемого города недоиспользуется еще одна возможность усовершенствования энергокомплекса, а именно: путем вывода за пределы города экологически опасных мусоросжигающих заводов, теплопроизводительность которых может быть полезно использована.
Целью изобретения является повышение экономической и экологической конкурентоспособности предложенной в прототипе системы.
Указанная цель достигается тем, что единый поток обратной сетевой воды разделяется на параллельные потоки, каждый из которых служит источником низкопотенциальной теплоты для ТНУ теплонасосных станций так, что обеспечивается одно и тоже охлаждение воды в каждой из них, например, от 40-50°С и до 5-10°С, при этом для снижения эксергетических потерь (возникающих при теплообмене сред, одна из которых (сетевая вода, теплоноситель) имеет переменную, а другая (рабочее тело термодинамического цикла ТНУ) - постоянную температуру) и повышения коэффициента преобразования ТНУ используется термодинамический цикл с переменными температурами рабочего тела, а именно: цикл Джоуля с двумя изобарами и двумя политропами (сжатия рабочего тела а компрессоре и расширения в турбине) для реального цикла, действующего в области перегретого пара, при этом дополнительно к использованию теплоты отработавшего пара конденсационных и теплофикационных турбин для нагрева переохлажденной сетевой воды используется теплота сжигания мусора, причем в следующих двух вариантах: для выведенных за пределы обслуживаемого города ТЭЦ мусоросжигательный завод нагревает воду после сетевых подогревателей теплофикационных турбин, что позволяет увеличить выработку электроэнергии турбинами, а при сохранении ТЭЦ в городе - после конденсационных турбин, что увеличит их выработку электроэнергии.
На фиг.1 приведена схема энергокомплекса. Он работает следующим образом. Нагретая в сетевых подогревателях теплофикационных турбин 1 вода по подающим магистралям 3 поступает к потребителям теплоты 4. Обратная сетевая вода по магистралям 5 поступает на параллельно включенные по сетевой воде ТНС 6, каждая из которых (условно показано для одной THС) снабжает теплотой (7 - резервно-пиковый котел) своих потребителей 8. Охлажденная испарителями THС сетевая вода поступает единым потоком в систему охлаждения отработавшего пара конденсационных энергоблоков 9, затем в систему нагрева мусоросжигательного завода 10 и затем в сетевые подогреватели теплофикационных турбин ТЭЦ - для варианта с размещением ТЭЦ в черте города. При размещении ТЭЦ вне обслуживаемого города система нагрева сетевой воды 10а размещается после сетевых подогревателей ТЭЦ.
На фиг.2 приведены термодинамические циклы ТНУ в "Т-S" диаграмме для: а) обычно применяемого обратного цикла Ренкина и б) цикла Джоуля.
Цикл Ренкина включает процессы: "1-2" - сжатия рабочего тела в компрессоре; "2-3-4-5" - отвода теплоты к теплоносителю; "5-6" - дросселирования рабочего тела в дроссельном вентиле и "6-1" - испарения рабочего тела за счет теплоты обратной сетевой воды. Цикл Джоуля включает процессы: "1-2" - сжатия рабочего тела в компрессоре; "2-3" - отвода теплоты к теплоносителю; "3-4" - расширения рабочего тела в турбине и "4-1" - нагрева рабочего тела за счет теплоты обратной сетевой воды. Поскольку цикл осуществляется в области перегретого пара, то фазовый переход здесь отсутствует. Это позволяет приблизить линии нагрева и охлаждения теплоносителя и сетевой воды к линиям рабочего тела и тем самым значительно снизить эксергетические потери при теплообмене Δе1 и Δе2, пропорциональные площадям между линиями рабочего тела и нагреваемой и охлаждаемой средами по сравнению с циклом Ренкнна. Вместе с заменой дроссельного вентиля на турбину, снижающей приводную мощность ТНУ, это приводит к существенно более высокому показателю ее энергоэффективности - коэффициенту преобразования энергии.
Другим преимуществом цикла Джоуля является возможность полного охлаждения обратной сетевой воды до заданной температуры - 5-10°С, что позволяет максимально унифицировать используемые ТНУ и ТНС. При использовании обратного цикла Ренкина получить эту температуру с приемлемым значением коэффициента преобразования невозможно. Для его повышения здесь необходимо устанавливать последовательно включенный (по ходу сетевой воды) ряд ТНС, как это предлагается в прототипе изобретения, что приведет к росту количества используемых типоразмеров ТНУ и ТНС.
Все изложенное относится к проектному режиму работы турбин ТЭЦ и ТНС, то есть когда они имеют максимальные производительности без включения пиковых котлов 2 и 7. При пиковом режиме работы, который занимает 15-20% в годовом производстве теплоты, температура в подающей магистрали ТЭЦ повышается до 130-150°С, а температура обратной сетевой воды - до 60-70°С. Это означает, что при заданной теплопроизводительности ТНУ температура на входе в систему охлаждения конденсационных турбин повысится до 25-30°С, что недопустимо. В этом случае система охлаждения переводится на работу в режим сброса отработавшей теплоты через обычную систему технического водоснабжения.
Оба варианта использования теплоты мусоросжигательных заводов позволяют не только увеличить выработку электроэнергии турбинами ТЭЦ или энергоблоков 9, но будет способствовать улучшению экологической обстановки в городах, обслуживаемых энергокомплексами, в том числе и за счет вытеснения городских ТЭЦ и котельных более совершенными теплоисточниками - ТНС.
Поскольку выше шла речь о конденсационных турбинах, которые входят в состав как конденсационных и парогазовых, так и атомных электростанций, то изобретение относится ко всем этим типам электростанций.
Источники информации
1. Г.Хайнрик, Х.Найорк, В.Нестлер. Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения. М., Стройиздат, 1985, с.306.
2. В.П.Проценко. Энергетический комплекс. Патент РФ на изобретение №2188324.

Claims (1)

  1. Энергетический комплекс, включающий теплофикационные и конденсационные паровые турбины, системы охлаждения их отработавшего пара, теплонасосные установки, пиковые нагреватели и тепловые сети, отличающийся тем, что общий поток обратной сетевой воды делится на параллельные потоки, каждый из которых является источником низкопотенциальной теплоты для теплонасосных установок теплонасосных станций, осуществляющих полное охлаждение сетевой воды вплоть до минимальной температуры (5-10°С) путем использования обратного термодинамического цикла, включающего две изобары - подвода и отвода теплоты и две политропы - сжатия рабочего тела в компрессоре и расширения в турбине, в комплексе используется дополнительный источник теплоты - размещаемый вне обслуживаемого города мусоросжигательный завод, который производит нагрев сетевой воды после ее нагрева в системе охлаждения отработавшего пара конденсационных турбин при размещении энергетического комплекса в черте города и нагрев сетевой воды после сетевых подогревателей теплофикационных турбин при внегородском размещении .
RU2003133794/06A 2003-11-21 2003-11-21 Энергетический комплекс RU2252322C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133794/06A RU2252322C1 (ru) 2003-11-21 2003-11-21 Энергетический комплекс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133794/06A RU2252322C1 (ru) 2003-11-21 2003-11-21 Энергетический комплекс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2252322C1 true RU2252322C1 (ru) 2005-05-20

Family

ID=35820612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003133794/06A RU2252322C1 (ru) 2003-11-21 2003-11-21 Энергетический комплекс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2252322C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560507C1 (ru) * 2014-03-11 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы тепловой электрической станции

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0127093A1 (de) * 1983-05-31 1984-12-05 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Mittellastkraftwerk mit einer integrierten Kohlevergasungsanlage
EP0129167A3 (en) * 1983-06-10 1985-11-06 Hitachi, Ltd. Coal gasification composite power generating plant
EP0405235A1 (de) * 1989-06-27 1991-01-02 Siemens Aktiengesellschaft Kombinierte Gas- und Dampfturbinen-Anlage mit Kohlevergasung
RU2188324C2 (ru) * 2000-05-31 2002-08-27 Проценко Валентин Прокофьевич Энергетический комплекс
RU2209324C2 (ru) * 2001-05-15 2003-07-27 Новосибирская государственная академия водного транспорта Способ работы поршневого двс

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0127093A1 (de) * 1983-05-31 1984-12-05 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Mittellastkraftwerk mit einer integrierten Kohlevergasungsanlage
EP0129167A3 (en) * 1983-06-10 1985-11-06 Hitachi, Ltd. Coal gasification composite power generating plant
EP0405235A1 (de) * 1989-06-27 1991-01-02 Siemens Aktiengesellschaft Kombinierte Gas- und Dampfturbinen-Anlage mit Kohlevergasung
RU2188324C2 (ru) * 2000-05-31 2002-08-27 Проценко Валентин Прокофьевич Энергетический комплекс
RU2209324C2 (ru) * 2001-05-15 2003-07-27 Новосибирская государственная академия водного транспорта Способ работы поршневого двс

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560507C1 (ru) * 2014-03-11 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы тепловой электрической станции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101839518B (zh) 电厂循环水热泵耦合热电联产的集中供暖系统及方法
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
ES2927226T3 (es) Planta de energía híbrida solar gestionable
US20050223728A1 (en) Refrigerator power plant
CN206487517U (zh) 一种余热回收的供热系统
JP2009216383A (ja) 多元ヒートポンプ式蒸気・温水発生装置
CN103670970A (zh) 一种对太阳能实现梯级利用的冷热电多联供装置及方法
CN102777961A (zh) 直接空冷机组高效供暖系统
CN201672587U (zh) 热泵耦合热电联产的供暖系统
KR101499810B1 (ko) 하이브리드 타입 복수기 시스템
KR101315918B1 (ko) 저온 폐열 및 흡수식 냉동기를 이용한 orc 열병합 시스템
CN106196229A (zh) 引风机汽轮机低真空运行循环水采暖供热系统及其节能方法
CN101666249A (zh) 用于在联合或兰金循环发电厂中使用的系统和方法
RU2252322C1 (ru) Энергетический комплекс
CN102865112B (zh) 背热循环发电及多级背热循环发电及多联产系统
KR20140085003A (ko) 선박의 폐열을 이용한 에너지 절감시스템
KR20140085002A (ko) 선박의 폐열을 이용한 에너지 절감시스템
RU2188324C2 (ru) Энергетический комплекс
CN103775140A (zh) 改进型热泵辅助凝汽冷却发电系统及其发电方法
RU2530971C1 (ru) Тригенерационная установка с использованием парогазового цикла для производства электроэнергии и парокомпрессорного теплонасосного цикла для производства тепла и холода
RU91598U1 (ru) Тепловая электрическая станция
Plotnikova et al. The use of heat pump installations as part of waste energy convertion complexes in the joint generation of electrical and thermal energy
Oliker Steam turbines for cogeneration power plants
CN105649693B (zh) 燃气蒸汽有机三级循环发电制热制冷联产系统
RU2000113768A (ru) Энергетический комплекс

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051122