RU2269059C2 - Подземный энергокомплекс - Google Patents
Подземный энергокомплекс Download PDFInfo
- Publication number
- RU2269059C2 RU2269059C2 RU2003102314/06A RU2003102314A RU2269059C2 RU 2269059 C2 RU2269059 C2 RU 2269059C2 RU 2003102314/06 A RU2003102314/06 A RU 2003102314/06A RU 2003102314 A RU2003102314 A RU 2003102314A RU 2269059 C2 RU2269059 C2 RU 2269059C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- boiler
- coal
- underground
- furnace
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Энергокомплекс для выработки электроэнергии нетрадиционным способом на подземных угледобывающих предприятиях. Подземный энергокомплекс содержит котел, в топке которого осуществляется горение угля, и турбоэлектрогенераторный агрегат, в который подается перегретый пар из котла. Турбоэлектрогенераторный агрегат и котел расположены непосредственно в горной выработке, проделанной в породе вне зоны пласта, уголь из которого сжигается. При этом данная выработка сопряжена с горизонтальной выработкой, соединяющей между собой два ствола, в одном из которых, служащем для отвода газа, расположен теплообменный аппарат, соединенный насосом с водоводом, выходящим к емкости, установленной на возвышении относительно поверхности, с охлаждающими аппаратами. От последних проложены каналы с размещенными в них вододвижителями, которые также с интервалом размещены по высоте в другом стволе и подключены водоводом к водосборнику. В водосборнике установлено устройство по разложению методом электролиза шахтной воды на кислород и водород с обеспечением подачи последнего в топку котла посредством дозатора и трубопровода. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области выработки электроэнергии нетрадиционным способом на подземных угледобывающих предприятиях.
Известны способы выработки электроэнергии от сжигания горючих ископаемых на электростанциях, расположенных непосредственно или вблизи этих источников. Недостаток таких систем - низкий коэффициент полезного действия от сжигания топлива.
Используется способ сжигания угольного пласта с поверхности земли, а из компонентов сгорания вырабатываются химические элементы для промышленных и бытовых нужд. Подземная технология может обеспечить выработку электрической энергии. Однако такой процесс сложный, трудно управляемый, невыгодный из-за очень низкого коэффициента полезного действия от преобразования тепловой энергии в электрическую.
Современные технологии по добыче угля из-за сложных горно-геологических условий залегания пластов являются энергетически затратными.
До 25...35% электрической энергии расходуется горным предприятием в основном на выдачу угля из шахты. С отработкой угольных пластов, залегающих с больших глубин, энергозатраты увеличиваются и как следствие предприятия становятся нерентабельны.
С учетом транспортировки угля к ТЭЦ, расположенной на большом расстоянии от угольного предприятия, значительно возрастает себестоимость электрической энергии.
Недостатки известных способов от сжигания угля и с последующей переработкой тепловой энергии в электрическую частично можно устранить с применением тепловой электростанции, описанной в источнике (Баптиданов Л.Н. и др. «Электрические сети и станции», Госэнергоиздат, Москва - Ленинград, 1963, с.94-97). Недостатком тепловой электростанции является неэффективное сжигание топлива. От 15 до 25% топлива вообще не сгорает и выбрасывается вместе с золой (шлаком) в отходы.
Задача предлагаемого изобретения состоит в повышении КПД при сгорании угля в топке котла, вырабатывании электроэнергии, обеспечении централизованной, высокоэффективной нейтрализации вредных газов, образующихся при горении, и подземной утилизации отходов.
Вышеизложенный технический результат достигается за счет того, что подземный энергокомплекс содержит котел, в топке которого осуществляется горение угля, и турбоэлектрогенераторный агрегат, в который подается перегретый пар из котла, отличающийся тем, что турбоэлектрогенераторный агрегат и котел расположены непосредственно в горной выработке, проделанной в породе вне зоны пласта, уголь из которого сжигается, при этом данная выработка сопряжена с горизонтальной выработкой, соединяющей между собой два ствола, в одном из которых, служащем для отвода газа, расположен теплообменный аппарат, соединенный насосом с водоводом, выходящим к емкости, установленной на возвышении относительно поверхности, с охлаждающими аппаратами, от которых проложены каналы с размещенными в них вододвижетелями, которые также с интервалом размещены по высоте в другом стволе и подключены водоводом к водосборнику, в котором установлено устройство по разложению методом электролиза шахтной воды на кислород и водород, с обеспечением подачи последнего в топку котла посредством дозатора и трубопровода.
На чертеже изображена схема подземного энергокомплекса, состоящего из вентиляционных стволов 1 и 2, обособленных от шахты и сбитых между собой горизонтальной сбойкой 3. Сбойка 3 закольцована и сопрягается с наклонным (или вертикальным) грузовым стволом 4 по выдаче угля на поверхность. В сопрягаемом месте расположены бункеры угля 31 и золы 28 с перегружателями 5. Сбойка 3 также сопрягается с выработками, в которых размещены сортировочно-дробильные агрегаты 7, топка котла 8 и турбогенератор 9. Топка котла 8 снабжена шаговым транспортером 26, который через систему охлаждения выходит в сбойку 3. В сбойке 3 установлены транспортеры 46 для подачи угля и 6 для удаления золы. На грузовом стволе 4 оборудован бункер 29 с перегружателем отходов 30. Ствол 4 связан подземными коммуникациями с отрабатываемыми угольными пластами и пустотными выработками 53.
В стволе 1 расположен теплообменный аппарат 10, соединенный посредством насоса 11 с водоводом 12, выходящим к емкости 43, установленной на возвышении относительно горизонтальной поверхности земли с охлаждающими аппаратами 13 (градирнями, тепловыми машинами и т.п.). От охлаждающих аппаратов 13 через водоводы проложены специальные каналы 14 с установленными в них водогенераторными агрегатами 15. Каналы 14 с водогенераторными агрегатами 15 соединены между собой в виде каскадов с определенным уклоном над поверхностью земли протяженностью до естественного углубления 54. (В стволе 2 при необходимости располагают водогенераторные агрегаты 15, которые соединяются последовательно друг с другом водоводами 56. Конечный канал 14 с водогенераторным агрегатом 15 в стволе 2 установлен с зависанием на 1,5...2 метра от уровня подземного водосборника 16.) В водосборнике 16 размещена камера с установкой электролиза шахтной воды 48. Эта камера снабжена системой принудительно дозирующего устройства 49 подачи газового компонента, соединенного посредством трубопровода 51 с топкой котла 8. В подземном водосборнике 16 установлен водяной насос 27, которой через водовод 57, электромагнитные задвижки 25 и 24 соединен с теплообменным аппаратом 10. Насос 27 через электромагнитную задвижку 50 также соединен с камерой 45 (приготовления тонкодисперсной горючей угольной массы) и с последующей от нее разводкой водоводов в выработки сортировочно-дробильных агрегатов 7 и в сбойку 3 на систему охлаждения золы.
В верхней части ствола 1 установлен вентилятор 18, который посредством канала 17 и размещенной в нем дроссельной заслонки 55 соединен с камерами 19 по нейтрализации и утилизации вредных газовых компонентов с трубой 20. Внизу стволов 1 и 2 изготовлены водосборники 22 и 47. Водосборник 47 оборудован аварийной насосной установкой 23, которая водоводом соединена через электрические задвижки 52, 24, 25 с теплообменным аппаратом 10 и подземным водосборником 16. В здании 21 расположена система управления подземным энергокомплексом.
Подземный энергокомплекс работает следующим образом. Уголь, добытый в лавах, с помощью скипа (клети) поднимается по наклонному грузовому стволу 4 до места сопряжения его с горизонтальной выработкой 3 и разгружается в бункер 31. Из бункера 31 он транспортером 46 подается в сортировочно-дробильные агрегаты 7, из которых измельченный поступает в камеру 45 приготовления тонкодисперсной горючей массы. Из камеры 45 тонкодисперсная масса подается в топку котла 8, в которую посредством устройства 49 через трубопровод 51 также подается водород, полученный от электролиза шахтной воды на установке 48, из подземной камеры водосборника 16. Тонкодисперсная угольная масса совместно с водородом в топке котла 8 образует перегретый пар, поступающий в турбогенератор 9 для вырабатывания электрической энергии.
Зола от сгорания угольной массы удаляется из топки котла 8 шаговым транспортером 26. В сбойке 3 она охлаждается водой, которую подают насосом 27 из водосборника 16 через водовод и электрическую задвижку 50. Насосом 27 вода из водосборника 16 также подается в камеру 45 приготовления тонкодисперсной горючей угольной массы и к сортировочно-дробильным агрегатам 7 для пылеподавления.
Охлажденная зола транспортером 6 перемещается в бункер отходов 28, затем с помощью перегружателя 5 она попадает по стволу 4 в бункер 29. Затем перегружателем 30 удаляются в отработанное пространство 53.
Для увеличения коэффициента полезного действия от сжигания топлива отработанный пар с горячими восходящими газами направляется через ствол 1, где расположен теплообменный аппарат 10, заполненный водой. Насос 11 по водоводу 12, проложенному в стволе 1, подает нагретую воду на поверхность в емкость 43, охлаждающие аппараты 13. Отобранное тепло в дальнейшем будет использовано для бытовых и производственных нужд. Часть охлажденной воды с емкости 43 сбрасывается по водоводу на поверхность земли по специальным каналам 14 с водогенераторными агрегатами 15 (дополнительно вырабатывающие электрическую энергию) в естественное углубление 54. При необходимости, часть воды может сбрасываться по водоводу 56, проложенному по вентиляционному стволу 2 через каналы 14 с размещенными в них водогенераторными агрегатами 15, соединенными между собой последовательно в виде каскадов.
В нижних частях стволов 1 и 2 находятся резервные водосборники 22 и 47, предназначенные на случай повреждения водоводов, проложенных по стволам 1 и 2. За счет насоса 23 вода из водосборника 47 может подаваться в теплообменный аппарат 10 и в подземный водосборник 16 с использованием электрических задвижек 24, 25, 50, 52 и водовода 57.
Отходящие газы по стволу 1 через канал 17, вентилятор 18 попадают в нейтрализующее отделение 19. Затем очищенная воздушная смесь выбрасывается через трубу 20 в атмосферу. Периодически из отделения 19 осуществляется утилизация компонентов, полученных в результате нейтрализации отходящих газов.
Управление всеми технологическими операциями осуществляется централизованной системой, расположенной в здании 21.
Внедрение энергокомплекса обеспечит:
- высокую рентабельность с одновременным повышением КПД от эффективного сжигания в топке котла угля и водорода, отбора тепла от теплообменного аппарата, используемого для теплоснабжения производственных и бытовых объектов;
- централизованную высокоэффективную нейтрализацию вредных газов, образующихся при горении угля, и утилизацию производных компонентов;
- экономию электроэнергии свыше 30% от общего ее потребления.
Claims (1)
- Подземный энергокомплекс, содержащий котел, в топке которого осуществляется горение угля, и турбоэлектрогенераторный агрегат, в который подается перегретый пар из котла, отличающийся тем, что турбоэлектрогенераторный агрегат и котел расположены непосредственно в горной выработке, проделанной в породе вне зоны пласта, уголь из которого сжигается, при этом данная выработка сопряжена с горизонтальной выработкой, соединяющей между собой два ствола, в одном из которых, служащем для отвода газа, расположен теплообменный аппарат, соединенный насосом с водоводом, выходящим к емкости, установленной на возвышении относительно поверхности, с охлаждающими аппаратами, от которых проложены каналы с размещенными в них вододвижителями, которые также с интервалом размещены по высоте в другом стволе и подключены водоводом к водосборнику, в котором установлено устройство по разложению методом электролиза шахтной воды на кислород и водород с обеспечением подачи последнего в топку котла посредством дозатора и трубопровода.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003102314/06A RU2269059C2 (ru) | 2003-01-27 | 2003-01-27 | Подземный энергокомплекс |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003102314/06A RU2269059C2 (ru) | 2003-01-27 | 2003-01-27 | Подземный энергокомплекс |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2003102314A RU2003102314A (ru) | 2004-11-10 |
| RU2269059C2 true RU2269059C2 (ru) | 2006-01-27 |
Family
ID=36048015
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003102314/06A RU2269059C2 (ru) | 2003-01-27 | 2003-01-27 | Подземный энергокомплекс |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2269059C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2488696C2 (ru) * | 2011-09-14 | 2013-07-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ООО "Стройресурс") | Теплоэнергетический комплекс для теплоснабжения горных выработок и помещений большого объема |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2310793C2 (ru) * | 2005-07-28 | 2007-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Подземный энергокомплекс |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3041025A1 (de) * | 1980-10-31 | 1982-06-03 | Günther 5628 Heiligenhaus Unger | Verfahren und vorrichtung zur verbrennung von ballastkohle, insbesondere von flotationsbergen und/oder mittelgut, als feuerungsmaterial in einer rostfeuerung |
| FR2623274A1 (fr) * | 1987-11-17 | 1989-05-19 | Mozet Michel | Procede pour la combustion de schiste dans un dispositif de chauffage |
| US5450821A (en) * | 1993-09-27 | 1995-09-19 | Exergy, Inc. | Multi-stage combustion system for externally fired power plants |
| US6024032A (en) * | 1995-10-26 | 2000-02-15 | Compact Power Limited | Production of heat energy from solid carbonaceous fuels |
| RU23951U1 (ru) * | 2001-08-20 | 2002-07-20 | Акционерное общество открытого типа "Углестринпроект" | Топливно-энергетический комплекс |
-
2003
- 2003-01-27 RU RU2003102314/06A patent/RU2269059C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3041025A1 (de) * | 1980-10-31 | 1982-06-03 | Günther 5628 Heiligenhaus Unger | Verfahren und vorrichtung zur verbrennung von ballastkohle, insbesondere von flotationsbergen und/oder mittelgut, als feuerungsmaterial in einer rostfeuerung |
| FR2623274A1 (fr) * | 1987-11-17 | 1989-05-19 | Mozet Michel | Procede pour la combustion de schiste dans un dispositif de chauffage |
| US5450821A (en) * | 1993-09-27 | 1995-09-19 | Exergy, Inc. | Multi-stage combustion system for externally fired power plants |
| US6024032A (en) * | 1995-10-26 | 2000-02-15 | Compact Power Limited | Production of heat energy from solid carbonaceous fuels |
| RU23951U1 (ru) * | 2001-08-20 | 2002-07-20 | Акционерное общество открытого типа "Углестринпроект" | Топливно-энергетический комплекс |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| БАПТИДИАНОВ Л.Н. и др. Электрические сети и станции. М.-Л.: ГОСЭНЕРГОИЗДАТ, 1963, с.94-97. * |
| ГОРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, М.: СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 4 том, 1989, с. 147. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2488696C2 (ru) * | 2011-09-14 | 2013-07-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ООО "Стройресурс") | Теплоэнергетический комплекс для теплоснабжения горных выработок и помещений большого объема |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102607035B (zh) | 一种城市生活垃圾处理和利用系统工艺 | |
| KR101372948B1 (ko) | 가연성 폐기물 전용 가열로를 연계한 친환경 다중 에너지 자원 회수장치 | |
| CN103588372A (zh) | 一种市政污泥资源化处置的方法及其处理装置 | |
| Ciuła et al. | Energy from landfill gas as an example of circular economy | |
| KR20180016024A (ko) | 일종의 폐플라스틱 및 유기물 생활쓰레기 간헐연속투입 하흡식 고정상 가스화 장치 | |
| RU2269059C2 (ru) | Подземный энергокомплекс | |
| CN101144396A (zh) | 双燃料助燃型燃气-蒸汽联合循环系统 | |
| Gatnar et al. | Drainage and economic utilization of methane from coal seams in the Jastrzebie mining-field | |
| US20230257261A1 (en) | Petroleum sludge or other wastes recycle treatment system | |
| RU2212000C2 (ru) | Подземный электрокомплекс | |
| CN106988884A (zh) | 发电方法和发电系统 | |
| RU92012693A (ru) | Полуподземная тепловая гидроэлектростанция кашеварова "эк" | |
| RU2310793C2 (ru) | Подземный энергокомплекс | |
| RU2025639C1 (ru) | Способ переработки отходов | |
| CN100462508C (zh) | 在煤矿井下建立煤气化厂或火力发电厂的方法 | |
| RU99855U1 (ru) | Станция термического уничтожения отходов | |
| RU2046949C1 (ru) | Способ подземной разработки угольных пластов и комплекс оборудования для его осуществления | |
| RU2126891C1 (ru) | Способ получения электроэнергии на основе скважинного метаноотсоса и газификации угля | |
| CN101105122A (zh) | 使用井下煤气的地面火力发电厂或化工、化肥厂 | |
| CN202483648U (zh) | 瓦斯氧化热发电装置 | |
| CN1259637A (zh) | 垃圾焚烧锅炉替代燃煤锅炉进行发电的方法 | |
| RU2027854C1 (ru) | Способ разработки угольных месторождений и комплекс оборудования для его осуществления | |
| RU2737833C1 (ru) | Способ автономной электрогенерации и устройство - малая твердотопливная электростанция для его осуществления | |
| RU2039870C1 (ru) | Способ отработки угольных месторождений и комплекс оборудования для его осуществления | |
| CN113278450A (zh) | 用水煤浆气化协同有机废水和生活污泥处理装置及其工艺 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060128 |