BG2047U1 - Топлоелектрическа централа с абсорбираща охлаждаща машина с литиев бромид - Google Patents
Топлоелектрическа централа с абсорбираща охлаждаща машина с литиев бромид Download PDFInfo
- Publication number
- BG2047U1 BG2047U1 BG002660U BG266013U BG2047U1 BG 2047 U1 BG2047 U1 BG 2047U1 BG 002660 U BG002660 U BG 002660U BG 266013 U BG266013 U BG 266013U BG 2047 U1 BG2047 U1 BG 2047U1
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- power plant
- thermal power
- lithium bromide
- refrigerating machine
- plant
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Abstract
Топлоелектрическата централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, действаща като термопомпа намира приложение в електроенергетиката. С прилагането й се постига висока надеждност и ефективност на работата на топлоелектрическата централа чрез интегриране на абсорбционната охлаждаща машина с литиев бромид в производствения процес на централата при целогодишен цикъл на работа и намалени топлинни загуби. Централата се състои от абсорбционна охлаждаща машина (1) с литиев бромид, свързана с контур на топлоносител (2) и с контур на охладител (7), който е свързан с вътрешни (9) и външни (10) студени потребители. Контурът (7) е затворен и е свързан и с охладителна кула (13). Абсорбционната охлаждаща машина (1) с литиев бромид включва и охладителен контур (11), комбиниран с контур за отопление на водата, а към вътрешните (9) и външните (10) студени потребители е предвиден и контур (6) за техническа вода, свързан към охладителната кула (13). 2 претенции, 1 фигура
Description
Област на приложение
Полезният модел се отнася до топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, действаща като термопомпа и участваща в производствения процес на електроенергетиката.
Предшестващо състояние на техниката
Известна е топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, която машина е свързана към кондензатора на парната турбина на топлоелектрическата централа. Тази топлоелектрическа централа не използва възможността на топлоелектрическата централа за използване на топлината на ниско ниво (JP 2007322028).
Известна е топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, свързана към контур на топлоносителя с допълнително парно нагряване на топлоносителя и отворения контур на топлоносителя, свързан към циркулационния кръг на системата за осигуряване на технологична вода. Тази топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид също не използва топлинната мощност на централата в пълна степен, което намалява възможностите й (RU 62166).
Най-близкото решение (прототип) до същността на предложения полезен модел е топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, свързана с контур на топлоносител и с контур на охладител. Контурът на охладителя от своя страна е свързан с външни и вътрешни студени потребители. Контурът на охладителя е отворен и е свързан с атмосферата чрез охладителната кула, а контурът на топлоносителя е затворен и чрез един междинен контур е интегриран в производствения процес на топлоелектрическата централа (RU 119394).
С използването на известната централа в производствения процес се получава намаляване на излъчената от централата топлина, както и на ефективна целогодишна работа на абсорбционната охлаждаща машина с литиев бромид, ограничавайки я до летния сезон.
Техническа същност на полезния модел
Задачата на полезния модел е да се създаде топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, като се $ подобри надеждността и ефективността на работата на топлоелектрическата централа чрез интегриране на абсорбционната охлаждаща машина с литиев бромид в производствения процес на централата при целогодишен цикъл на работа и намалени външни топлинни загуби.
Задачата е решена с топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина с литиев бромид, свързана с контур на топлоносител и с контур на охладител, който е свързан с външни и вътрешни студени потребители. Контурът на охладителя е свързан и с охладителна кула. Съгласно полезния модел, контурът на охладителя е затворен, а абсорбционната охлаждаща машина с литиев бромид включва и охладителен контур, комбиниран с контур за отопление на водата. Към външните и вътрешните студени потребители е предвиден и циркулационен контур за техническа вода, свързан към охладителната кула.
Съгласно един вариант на изпълнение на полезния модел, контурът на охладителя е снабден със средства за зависима и за независима връзка с външните и вътрешните студени потребители.
Предимствата на заявената централа са в реализирания двоен ефект, състоящ се не само в стабилна работа на охлаждащата система, независимо от климатичните условия, премахвайки съществуващите ограничения за електрическата енергия и производството на енергия през зимата и лятото, но и в оползотворяването на топлинната енергия, освобождавана в охлаждащата система на производственото оборудване (режим на работа на термопомпа).
Повишена е и ефективността на абсорбционната охлаждаща машина с литиев бромид, използвана като част от производствения процес на топлоелектрическата централа, което се постига благодарение на максималната степен на използване на неоползотворената топлина, както и възможността за икономически осъществима целогодишна работа на производствения процес на основата на този полезен модел.
Осигурена е и стабилна целогодишна работа на охлаждащите системи в производствения процес на централата с минимална външна загуба
2047 Ul на топлина, елиминирайки технологичните ограничения за генериране на електрическа мощност и електрическа енергия и през зимата, и през лятото, и подобряване като цяло показателите за ефективност на топлоелектрическата централа. 5 Минимизирането на външните топлинни загуби се постига благодарение на оползотворяването на неоползотворената топлина от охладителните системи на оборудването на централата за пречистване (отопление) на водата за системите за 10 топлоснабдяване на потребителите на топлоелектрическата централа и вътрешните нужди на централата.
Една от отличителните черти на централата, съгласно полезния модел е нейната гъвкавост, осигурена от възможността на абсорбционната 15 охлаждаща машина с литиев бромид да работи в широк диапазон на регулиране на капацитета за охлаждане с различни топлоносители, охладители и нива натемпературата на охладителя. Тази функция изисква корекция на охладителните контури, 20 свързани към машината за постигане на найподходящата температура на водата за охлаждане. Корекцията може да се извършва чрез съвременна автоматизирана система за управление (включваща контролер, регулиращи клапани, измервателни 25 устройства и датчици, и друго автоматизиращо оборудване).
Друг важен ефект на предложения полезен модел е възможността за поддържане на найподходящия режим на системата за охлаждане на 30 производственото оборудване на топлоелектрическата централа поради осигуряване на необходимите параметри на охладителя, независимо от климатичните условия. Като се има предвид, че тези изисквания са различни за всеки вид 35 оборудване, свързано към системите за осигуряване на техническа вода, стандартните системи за осигуряване на техническа вода за централата, свързани с околната среда чрез охладителни кули не изискват определяне на 40 индивидуалните параметри на охладителя (най-вече неговата температура) за охладители на различни видове охлаждащи съоръжения, значително намалявайки ефективността и сигурността на работата на технологичното оборудване както през 45 зимния, така и през летния период.
Пояснение на приложената фигура
Примерно изпълнение на полезния модел е показано на приложената фигура 1, която 5θ представлява схема на топлоелектрическата централа.
Примерно изпълнение и приложение на полезния модел
Топлоелектрическата централа е изпълнена от абсорбционна охлаждаща машина 1 с литиев бромид, свързана с контур на топлоносител 2, който е загряван с пара чрез екстракция на парна турбина (пара, подавана от котел) и контур на охладител 7, свързан със студени потребители вътрешни 9 и външни 10.
Абсорбционната охлаждаща машина с литиев бромид 1 е интегрирана в производствения процес на централата чрез:
- контура на топлоносителя 2 е свързана към тръбите 3 за пара на централата. Парният кондензат 5 се освобождава в колекторната система за кондензат на централата;
- контура на охладителя 7 може да се свърже към междинен охладител 8, така и директно към локалната охладителна система за оборудването на централата (вътрешните потребители 9) и към външните студени потребители 10. Към централата е предвиден и циркулационен контур 6 за осигуряване на техническа вода на централата, както и охладителна кула 13;
- чрез охладителен контур 11 до системата за пречистване на води за топлоснабдяване към потребителите на топлоелектрическата централа и вътрешните нужди на електроцентралата.
По време на работа на термичната електроцентрала, потока вода за системите за топлоснабдяване към потребителите на топлоелектрическата централа и за вътрешните нужди на електроцентралата е насочен към абсорбционна охлаждаща машина 1 с литиев бромид, където се нагрява в кондензатор 12 и абсорбер. В контура на топлоносителя 2, последната се загрява от топлинната енергия на парата тръби 3 за подаване на пара в парния котел и изходните тръби 4 на парната турбина. Парният кондензат 5 се освобождава в колекторната система за кондензат на централата.
Охладителят, циркулиращ в контура 7, който контур е затворен, едновременно се охлажда в абсорбционна охлаждаща машина 1 с литиев бромид и се насочва към външните студени потребители 10.
По този начин, разграничаването на
И независими охладителни системи осигурява понижаване на температурата на охлаждащата вода в защитената система за техническа вода на централата през зимния период под праговете, определени в изискванията за работа на охладителя на турбогенератора, и получаване на максималния размер на вакуум в кондензаторите на турбините, увеличавайки мощността на турбината.
През летния период, при високи температури на въздуха и понижена мощност системата за осигуряване на техническа вода на централата, гореописаното секциониране не само изключва всякакви ограничения за мощността на турбинния блок и производството на електроенергия, причинени от недостатъчно охлаждане на технологичното оборудване, но осигурява и производството на допълнителна електрическа енергия чрез намаляване на натоварването системата за осигуряване на техническа вода на централата, като по този начин намалява 20 температурата на вътрешната охлаждаща вода, увеличавайки обема вакуум в кондензатора 12 и мощността на турбината.
Контурът на охладителя 7 може да бъде свързан зависимо чрез топлообменник 8 или да 25 бъде независимо свързан към вътрешните 9 и външните 10 студени потребители, които потребители могат да бъдат изпълнени като топлообменници. За да осигурят надеждно и непрекъснато охлаждане на студените потребители 3 0 9 и 10, като резервна система се използва
U1 циркулационния контур 6 за техническа вода на централата, свързан към охладителната кула 13.
Цикълът за пречистване на водата за топлоснабдяване (доставяне на гореща вода за 5 битови нужди, отопление, вентилация) за потребителите на топлоелектрическата централа и вътрешните нужди на електроцентралата се използва чрез абсорбционната охлаждаща машина 1 с литиев бромид като охладителен контур.
Claims (2)
- Претенции1. Топлоелектрическа централа с абсорбционна охлаждаща машина (1) с литиев бромид, свързана с контур на топлоносител (2) и с 15 контур на охладител (7), който е свързан с вътрешни (9) и външни (10) студени потребители, като има връзка и с охладителна кула (13), характеризиращ се с това, че контурът на охладителя (7) е затворен, а абсорбционната охлаждаща машина (1) с литиев бромид включва и охладителен контур (11), комбиниран с контур за отопление на водата, а към вътрешните (9) и външните (10) студени потребители е предвиден и циркулационен контур (6) за техническа вода, свързан към охладителната кула (13).
- 2. Централа съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че контурът на охладителя (7) е снабден със средства за зависима и за независима връзка с вътрешните (9) и външните (10) студени потребители.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012150770/06U RU127818U1 (ru) | 2012-11-28 | 2012-11-28 | Тепловая электрическая станция с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной, работающей в режиме теплового насоса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BG2047U1 true BG2047U1 (bg) | 2015-04-30 |
Family
ID=48803877
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BG002660U BG2047U1 (bg) | 2012-11-28 | 2013-11-14 | Топлоелектрическа централа с абсорбираща охлаждаща машина с литиев бромид |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
BG (1) | BG2047U1 (bg) |
RO (1) | RO201300056U1 (bg) |
RU (1) | RU127818U1 (bg) |
UA (1) | UA91067U (bg) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2662259C2 (ru) * | 2015-11-11 | 2018-07-25 | Евгений Глебович Шадек | Теплоэлектростанция с контуром orc-модуля и с тепловым насосом и способ её работы |
RU2643878C1 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-02-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) | Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ) |
RU2700843C1 (ru) * | 2018-04-09 | 2019-09-23 | Евгений Глебович Шадек | Парогазовая установка с глубокой утилизацией тепла отходящих газов |
-
2012
- 2012-11-28 RU RU2012150770/06U patent/RU127818U1/ru active
-
2013
- 2013-11-14 BG BG002660U patent/BG2047U1/bg unknown
- 2013-11-19 RO ROU201300056U patent/RO201300056U1/ro unknown
- 2013-11-26 UA UAU201313745U patent/UA91067U/uk unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA91067U (uk) | 2014-06-25 |
RO201300056U1 (ro) | 2015-06-30 |
RU127818U1 (ru) | 2013-05-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100975276B1 (ko) | 흡수식 히트펌프를 이용한 지역난방수 공급 시스템 | |
EP3051217B1 (en) | Photovoltaic air conditioning system | |
EP3051226B1 (en) | Cooling system for power electronic device, and distributed power generation system | |
CN203375584U (zh) | 冷热量储存式太阳能空调装置 | |
CN203219665U (zh) | 一种服务器机柜冷却系统 | |
CN103225861B (zh) | 冷热量储存式太阳能空调装置 | |
BG2047U1 (bg) | Топлоелектрическа централа с абсорбираща охлаждаща машина с литиев бромид | |
CN201340043Y (zh) | 太阳能多级利用系统 | |
CN202468176U (zh) | 一种风力发电机组的冷却系统 | |
CN205005415U (zh) | 一种数据中心冷却系统 | |
CN203798019U (zh) | 一种水源热泵的废热回收装置 | |
US20230118671A1 (en) | Photovoltaic air conditioning system | |
CN203940651U (zh) | 复叠式空冷型溴化锂吸收式制冷机 | |
CN105371528A (zh) | 基于太阳能中温集热、光伏光热一体装置的多功能高效利用系统 | |
CN210289855U (zh) | 一种热电厂汽轮机润滑油快速辅助冷却装置 | |
CN204358953U (zh) | 低温空气源热泵 | |
CN104047730A (zh) | 采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统 | |
CN204967540U (zh) | 一种发电电动机的外蒸发式冷却系统 | |
CN102946213A (zh) | 多功能太阳能系统 | |
CN203939581U (zh) | 采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统 | |
CN202719802U (zh) | 一种第一类溴化锂吸收式热泵机组 | |
CN207763172U (zh) | 固体电蓄热式空调装置 | |
KR101034808B1 (ko) | 태양열난방기의 과열방지 장치 | |
CN205090659U (zh) | 一种光伏槽式供热制冷系统 | |
CN204200497U (zh) | 一种太阳能热电冷联产系统 |