CZ2012165A3 - Zpusob získávání energie ze zbytkového tepla spalin a zarízení pro provádení tohoto zpusobu - Google Patents
Zpusob získávání energie ze zbytkového tepla spalin a zarízení pro provádení tohoto zpusobu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2012165A3 CZ2012165A3 CZ20120165A CZ2012165A CZ2012165A3 CZ 2012165 A3 CZ2012165 A3 CZ 2012165A3 CZ 20120165 A CZ20120165 A CZ 20120165A CZ 2012165 A CZ2012165 A CZ 2012165A CZ 2012165 A3 CZ2012165 A3 CZ 2012165A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- process water
- flue gas
- heat
- cooling water
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 186
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 182
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims abstract description 155
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 95
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims abstract description 67
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims abstract description 22
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims abstract description 22
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims abstract description 19
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 claims abstract description 19
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 18
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 30
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 10
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims description 9
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 4
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims description 3
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 claims description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 claims description 2
- 239000008236 heating water Substances 0.000 claims description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims 1
- 238000007790 scraping Methods 0.000 claims 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 description 10
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 6
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 6
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- 235000011167 hydrochloric acid Nutrition 0.000 description 3
- IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N hydrogen chloride Substances Cl.Cl IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000041 hydrogen chloride Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 3
- GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine Chemical compound CN(CCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CC=C GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 2
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 244000071378 Viburnum opulus Species 0.000 description 1
- 235000019013 Viburnum opulus Nutrition 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 1
- 239000002516 radical scavenger Substances 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22D—PREHEATING, OR ACCUMULATING PREHEATED, FEED-WATER FOR STEAM GENERATION; FEED-WATER SUPPLY FOR STEAM GENERATION; CONTROLLING WATER LEVEL FOR STEAM GENERATION; AUXILIARY DEVICES FOR PROMOTING WATER CIRCULATION WITHIN STEAM BOILERS
- F22D1/00—Feed-water heaters, i.e. economisers or like preheaters
- F22D1/003—Feed-water heater systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22D—PREHEATING, OR ACCUMULATING PREHEATED, FEED-WATER FOR STEAM GENERATION; FEED-WATER SUPPLY FOR STEAM GENERATION; CONTROLLING WATER LEVEL FOR STEAM GENERATION; AUXILIARY DEVICES FOR PROMOTING WATER CIRCULATION WITHIN STEAM BOILERS
- F22D1/00—Feed-water heaters, i.e. economisers or like preheaters
- F22D1/16—Feed-water heaters, i.e. economisers or like preheaters with water tubes arranged otherwise than in the boiler furnace, fire tubes, or flue ways
- F22D1/18—Feed-water heaters, i.e. economisers or like preheaters with water tubes arranged otherwise than in the boiler furnace, fire tubes, or flue ways and heated indirectly
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chimneys And Flues (AREA)
Abstract
Zpusob vyuzití zbytkového tepla spalin je urcen pro spaliny, jejichz pocátecní teplota je vyssí nez teplota jejich rosného bodu a které obsahují agresivní slozky, zejména spalin u kotle na pevná paliva. Tyto spaliny ofukují procesní vodu pro predání tepelné energie spalin procesní vode pro ohrátí procesní vody na teplotu nejvýse varu procesní vody v daných atmosférických a tlakových podmínkách prostredí. PH procesní vody se nastavuje pro neutralizaci korozivních úcinku kondenzujících agresivních slozek spalin. Spalinami ohrátá procesní voda predává své teplo chladicí vode pro její ohrátí a takto ochlazená procesní voda se vede zpet do proudu spalin pro odebrání tepelné energie temto spalinám. Zarízení pro provádení tohoto zpusobu obsahuje kontaktní výmeník (1) tepla pro predávání tepla ze spalin do procesní vody, k jehoz spalinovému vstupu (8) je pripojen výstup spalin z kotle na pevná paliva a/nebo ze spalovacího zarízení obsahujícího agresivní spaliny pro vedení spalin kontaktním výmeníkem (1) tepla. Proti spalinovému vstupu (8) je vstup (7) procesní vody pro kontaktní príjem tepla ze spalin v kontaktním výmeníku (1) tepla. Výstup (14) procesní vody kontaktního výmeníku (1) tepla je pripojen ke vstupu (10) procesní vody druhého výmeníku (6) tepla pro predání tepla z procesní vody na chladicí vodu, zatímco výstup (9) procesní vody z druhého výmeníku (6) tepla je pripojen ke vstupu (7) procesní vody kontaktního výmeníku (1) tepla. Do obehu procesní vody je pripojeno ústrojí (5) na doplnování alkálií do procesní vody pro udrzení pH procesní vody na úrovni umoznující neutralizaci korozivních úcinku kyselin vznikajících pri kondenzaci spalin
Description
Způsob získávaní energie ze zbytkového tepla spalin a zařízení pro provádění tohoto způsobu.
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu využití zbytkového tepla spalin, jejichž teplota je vyšší než teplota jejich rosného bodu a které obsahují agresivní složky, zejména spalin u kotle na pevná paliva. Vynález se rovněž týká způsobu zvýšení termické účinnosti kotle a parního cyklu při výrobě elektrické energie z páry. Vynález se rovněž týká zařízení pro provádění tohoto způsobu.
Dosavadní stav techniky
V současné době se většina elektrické energie vyrobené ve světě vyrábí v kotlích spalujících tuhá paliva, zejména uhlí, ale i z biomasy. Tyto kotle vyrábějí páru pro pohon kondenzační parní turbíny nebo kondenzační parní turbíny s meziodběrem páry pro teplárenské účely. Je snaha stále zvyšovat účinnost přeměny tepelné energie v elektrickou. V současné době se to děje zejména zvyšováním parametrů páry, to jest tlaků i teploty až na tzv. nadkritické parametry, a to zvláště u elektrárenských kotlů o výkonu stovek megawatt. U kotlů pod 100 MW není zatím reálné jít touto cestou z ekonomických a technických důvodů. Žádná jiná cesta než zvyšování parametrů páry se dosud v poslední době neuplatnila.
V současnosti tedy probíhá výroba páry tak, že pára o vysokých parametrech jde do parní turbíny a kondenzuje za nízkého tlaku cca 0,008 MPaa při teplotách obvykle kolem 30 až 45 °C, za vzniku vody o přibližně téže teplotě. Tato voda se musí ohřát zpět na tzv. teplotu napájecí vody, obvykle nejméně na cca 105 °C. Tento ohřev vody z asi 30 až 45 °C na 105 °C se v současné době zajišťuje parou z meziodběru páry. Dochází k tzv. regeneraci napájecí vody. Pára, která ohřívá tuto napájecí vodu, je tak pro výkon turbíny ztracena. Tyto
-2kotle na tuhá paliva vyrábějící páru pracují, podle velikosti kotlů, s tepelnou účinností od asi 87 až|b 92,5 %. Tyto kotle přitom vypouštějí do komína spaliny o teplotě obvykle 120-170 °C. Teplo spalin skryté v tomto zbytkovém teple se u kotlů spalujících tuhá paliva nevyužívá. Vyžití tohoto tepla by vyžadovalo použití výměníku s nízkopotencionálním chladícím médiem, tzv. kondenzátor spalin. Kondenzátor spalin se nepoužívá zejména proto, že palivo, v případě uhlí, obsahuje především síru, může obsahovat i HC1 a obsahuje i vodu. Při hoření vzniká kysličník siřičitý, ten s vodou reaguje na kyselinu siřičitou, a ta by způsobila rychlou degradaci kondenzačního výměníku. Spaliny často obsahují směs í více kyselin, což situaci ještě zhoršuje. Také prach by se nalepoval na teplosměnné plochy kondenzačního výměníku a jednak vy je ničil, jednak by snižoval přestup tepla. U biomasy, zvláště u bylinné biomasy, přistupuje k síře i chlor ve zvýšené koncentraci ve formě chlorovodíku HC1, z něhož se za přítomnosti vody vytvoří kyselina chlorovodíková, která je ještě mnohem větší žíravina. Kdyby se spaliny ochlazovaly pod teplotu rosného bodu, potom by zkondenzovaly páry směsi různých kysličníků, páry HC1, spolu s vodními parami za vzniku směsi korozivních kyselin, navíc působících při relativně vyšších teplotách, a došlo by k velmi intenzivní korozi výměníku. Účinkům směsi kyselin zejména siřičité, sírové a chlorovodíkové, ale případně i uhličité, fluorovodíkové apod., výčet není vyčerpávající, žádný běžný kovový materiál, tedy materiál používaný pro přenos tepla, neodolá. Obvyklá životnost je pod jeden rok. Tyto běžné materiály jsou zcela nevhodné pro konstrukci výměníku. Olovo je nepřijatelné z důvodu ochrany životního prostředí, sklo a plasty z důvodů špatné tepelné vodivosti těchto materiálů. Kovové materiály tyju „alloy“ (Ni Cr Mo), což jsou materiály se zvýšenou odolností proti korozi, sice mohou jistou dobu korozi odolávat, jejich životnost je však omezena na roky, a navíc jsou neuvěřitelně drahé a špatně zpracovatelné.
-3- ..........
Stávající kotle provozované s palivy, které mají agresivní spaliny, tedy vypouštějí do ovzduší zbytkové teplo, které za současného stavu techniky nedokáží ekonomicky využít. Obvykle u velkých tepelných soustav s kotli průmyslového provedení, které se využívají pro dálkové topení, jako jsou městské tepelné sítě, se takové nízkopotencionální teplo ani nevyskytuje, nebo jen v zanedbatelném množství.
Doposud nikdo nevyužil toho, že v teplárenských a elektrárenských soustavách s kondenzačními meziodběrovými turbínami toto nízkopotencionální teplo obvykle existuje, a nejenom to, ono ku podivu existuje v dostatečném množství. A pomocí něj by se dala podstatně zvýšit termická účinnost parního cyklu a zároveň i tepelná účinnost kotle. Že navrženým systémem (podstatou vynálezu) lze zvýšit termickou účinnost cyklu oproti běžně používaným řešením (podle velikosti zařízení) u menších od cca 5 až po cca 8,5 %. Tj. při stejné výrobě elektrické energie lze ušetřit cca 5- 8,5 % paliva.
U menších (1-15 MWe) současně stavěných zdrojů výroby el. energie a tepla (KVĚT) z biomasy lze tedy zvýšit termickou účinnost o 5 až 8,5 %, tj. až na úroveň velkých elektráren. U velkých elektráren lze zvýšit tuto účinnost sice o něco méně, ale přínos je pořád velmi významný. Např. při realizaci níže uvedeného (technického řešení) vynálezu u 1000 MWe bloku to může znamenat úsporu i přes 200 000 tun paliva ročně (přes 100 mil Kč/ročně).
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky dosavadního stavu techniky do značné míry eliminuje způsob využití zbytkového tepla spalin, jejichž teplota je vyšší než teplota jejich rosného bodu a které obsahují agresivní složky, zejména spalin u kotle na pevná paliva, kde podstat^vynálezu spočívá v tom, že tyto spaliny ofukují procesní vodu pro předání tepelné energie spalin procesní vodě pro
-4ohřátí procesní vody na teplotu nejvýše varu procesní vody v daných atmosférických a tlakových podmínkách prostředí. pH procesní vody se přitom nastavuje pro neutralizaci korozivních účinků kondenzujících agresivních složek spalin. Spalinami ohřátá procesní voda pak předává své teplo chladicí vodě pro její ohřátí a takto ochlazená procesní voda se vede zpět do proudu spalin pro odebrání tepelné energie těmto spalinám.
Ve výhodném provedenu^nálezu se chladicí voda ohřeje na teploty vyšší než vstupní teplota chladicí vody, nejvýše však na teplotu odpovídají teplotě varu procesní vody v daných atmosférických a tlakových podmínkách prostředí.
V dalších výhodných pro vedení cB^ynálezu je takovou chladicí vodou kondenzát vzniklý kondenzací páry, zpravidla kondenzát vzniklý kondenzací páry pohánějící parní turbínu nebo kondenzát vzniklý kondenzací páry za kondenzační parní turbínou. Chladicí vodou může být ochlazená vratka z topného systému o vstupní teplotě v rozmezí od 0 °C do 80 °C nebo lépe do 60 °C nebo lépe do 50 °C nebo lépe do 40 °C.
Kondenzát ohřátý procesní vodou se s výhodou použije pro napájecí vodu parního kotle a může to být voda, kteráje vratkou z topného systému.
Výstupní teplota chladicí vody ohřáté spalinami prostřednictvím procesní vody je s výhodou v rozmezí od 40 °C nebo od 50 °C nebo od 60 °C až do teploty varu procesní vody v daných atmosférických a tlakových podmínkách prostředí, zatímco vstupní teplota chladicí vody ohřáté spalinami prostřednictvím procesní vody je v rozmezí od^C do 80 °C nebo alespoň do 60 °C nebo lépe do 50 °C nebo nejlépe do 40 °C.
Ve zvláště výhodném provedení se chladicí voda ohřátá spalinami prostřednictvím procesní vody přivádí ještě do proudu spalin před oblast ofukování procesní vody pro další zvýšení její teploty.
pH procesní vody ofukované spalinami je s výhodou větší než 5,0, lépe však větší než 6,5, ještě lépe větší než 6,9 a nejlépe větší než 7,5.
-5- ·· ··
Výhodné přitom je, jestliže se tuhé látky po usazení odlučují z procesní vody.
Výše popsaný způsob lze použít i tam, kde při překročení rosného bodu vznikají kyseliny, jejichž agresivita je nižší než u spalin, které obsahují kyseliny sírovou, siřičitou nebo chlorovodíkovou.
Uvedené nedostatky dosavadního stavu techniky rovněž do značné míry eliminuje zařízení pro provádění výše uvedeného způsobu, kde podstata tohoto zařízení bude popsána níže. Toto zařízení obsahuje kontaktní výměník tepla pro předávání tepla ze spalin do procesní vody. Ke spalinovému vstupu kontaktního výměníku je připojen výstup spalin z kotle na pevná paliva a/nebo ze spalovacího zařízení obsahujícího agresivní spaliny pro vedení spalin kontaktním výměníkem tepla. Proti proudu spalin z kotle je vstup procesní vody pro kontaktní příjem tepla ze spalin v kontaktním výměníku tepla. Výstup procesní vody kontaktního výměníku tepla je připojen ke vstupu procesní vody druhého výměníku tepla pro předání tepla z procesní vody na chladicí vodu, zatímco výstup procesní vody z druhého výměníku teplaje připojen ke vstupu procesní vody kontaktního výměníku tepla. Do oběhu procesní vody je připojeno ústrojí na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující neutralizaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin. u t
Ve výhodném provedení zařízení podlewynálezu je kontaktní výměník tepla vybaven vestavbou pro zvýšení účinnost předání tepla a/nebo pro oplach vnitřních struktur výměníku a/nebo pro zvýšení účinnosti předání tepla spalin procesní vodě a/nebo pro zvýšení účinnosti neutralizace korozních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin. Výstup spalin z kotle na pevná paliva a/nebo ze zdroje spalin s agresivními spalinami do kontaktního výměníku tepla je s výhodou uspořádán ve spodní části kontaktního výměníku tepla a vstup procesní vody pro oplach vnitřních struktur kontaktního výměníku tepla a pro příjem tepla ze spalin je uspořádán v horní části kontaktního výměníku tepla.
-6V dalším výhodném provedení zařízení podle vynálezu je oteplený kondenzát použit na napájecí vodu parního kotle a/nebo jiného tepelného zdroje a/nebo tepelného okruhu.
Mezi kontaktním výměníkem tepla a druhým výměníkem teplaje v dalším výhodném provedení zařazena usazovací nádoba pro usazení pevných částic spláchnutých z kontaktního výměníku tepla, která je s výhodou opatřena vyhmovacím ústrojím pro odstranění usazenin z usazovací nádoby. Mezi usazovací nádobou pro usazení pevných částic spláchnutých z kontaktního výměníku tepla a výměníkem tepla pro předání tepla z procesní vody na chladicí vodu je v dalším výhodném provedení zapojeno čerpadlo procesní vody.
Ústrojí na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující likvidaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin je ve výhodném provedení nastaveno na udržení pH procesní vody na hodnotu větší než 5,0, v jiném výhodném provedení na hodnotu větší než 6,5 nebo na hodnotu větší než 6,9, v nej výhodnějším provedení pak na hodnotu větší než 7,5. Ústrojí na doplňování alkálií do procesní vody je do oběhu procesní vody s výhodou připojeno mezi výstup procesní vody kontaktního výměníku tepla a čerpadlo procesní vody.
V dalším výhodném provedenífvynálezu obsahuje zařízení ještě třetí výměník tepla, který je uspořádán mezi výstupem spalin ze zdroje tepla a spalinovým vstupem kontaktního výměníku tepla. Druhý výměník teplaje opatřen výstupem chladicí vody, který je připojen ke vstupu chladicí vody třetího výměníku tepla pro předání tepla ze spalin do chladicí vody, zatímco výstup chladicí vody třetího výměníku teplaje připojen k napájecí nádrži zdroje tepla a/nebo na topný okruh kotle a/nebo na jiný topný okruh.
Pro zvýšení teploty vystupujících spalin a/nebo pro regulaci koncové teploty spalin a/nebo pro regulaci výkonu předávaného tepla výměníkům tepla jev dalším výhodném provedení před vstupem spalin kontaktního výměníku
-7 - .........
tepla uspořádaná regulačním prvkem opatřená odbočka do výstupu spalin z kontaktního výměníku tepla.
V dalším výhodném příkladném provedení zařízení podlfJvynálezu je mezi výstupem procesní vody druhého výměníku tepla a vstupem procesní vody kontaktního výměníku tepla zapojeno ústrojí na doplňování a/nebo odvádění procesní vody.
V ještě jiném výhodném provedení je druhý výměník tepla opatřen vstupem chladicí vody druhého výměníku tepla, který je připojen ke kondenzátoru páry umístěném za kondenzační částí parní turbíny a/nebo za parní turbínou a/nebo za parním topným systémem, přičemž chladicí voda je kondenzací páry vzniklý kondenzát o teplotě 0 až 80 °C nebo o teplotě 0 až 70 °C nebo o teplotě 0 až 60 °C nebo o teplotě 0 až 50 °C nebo o teplotě 0 až 40 °C.
V dalším výhodném provedení je výstup chladicí vody třetího výměníku tepla a/nebo výstup chladicí vody druhého výměníku tepla napojen na tepelný okruh, zejména na tepelný okruh kotle.
Konečně v ještě jiném výhodném provedení je výstup chladicí vody třetího výměníku tepla a/nebo výstup chladicí vody druhého výměníku teplaje připojen ke vstupu napájecí vody parního kotle a/nebo jiného tepelného zdroje a/nebo tepelného okruhu.
Výše popsané zařízení lze použít i tam, kde při překročení rosného bodu vznikají kyseliny, jejichž agresivita je nižší než u spalin, které obsahují kyseliny sírovou, siřičitou nebo chlorovodíkovou.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiložených výkresů, kde na obr. 1 je znázorněno první příkladné provedení zařízení nodle vynálezu a na obr. 2 je znázorněno druhé příkladné provedení zařízení podhSvynálezu.
-8Příklady provedení vynálezu
Dále bude popsáno příkladné provedení způsobu využití zbytkového tepla spalin, jejichž teplota je vyšší než teplota jejich rosného bodu a které obsahují agresivní složky, což jsou zejména spaliny u kotlů na pevná paliva, jako je uhlí nebo biomasa. U tohoto příkladného provedení se spaliny vytvořené v tepelném zdroji, například v kotli na pevná paliva, vedou proti procesní vodě, kterou ofukují pro předání své tepelné energie této procesní vodě, a to pro ohřátí této procesní vody na teplotu vyšší než je teplota rosného bodu spalin upravit podle 1. Nároku . Při tom se pH procesní vody nastavuje pro neutralizaci korozivních účinků kondenzujících agresivních složek spalin, a to na hodnotu převyšující 5 a nejlépe na hodnotu převyšující 7,5. Spalinami ohřátá procesní voda pak předává své teplo chladicí vodě pro její ohřátí.
U tohoto způsobu se teplo spalin, které by jinak unikalo do prostoru, předává procesní vodě, která proudí směrem proti spalinám, neutralizuje spaliny a těmito spalinami se dále ohřívá a transportuje teplo prostřednictvím sama sebe, tedy neutralizované procesní vody, a která nedovolí korozi teplosměnných ploch, zejména druhého výměníku tepla. Procesní voda proudí po vnějším povrchu vestavby výměníku tepla a převod tepla tedy probíhá přímo ze spalin na povrchovou procesní vodu - při předávání tepla této procesní vodě tedy teplo neprostupuje materiálem vestavby výměníku tepla. Proto může být kontaktní výměník tepla zhotoven i z materiálů netypických pro výměníky tepla, tedy z materiálů se špatnou tepelnou vodivostí, jako jsou umělé hmoty, např. typu polypropylén, polyetylén, PVDF a podobně, výčet není vyčerpávající, které jsou levné a je jich nekonečně mnoho. Zároveň z těchto umělých hmot lze vyrobit i žaluziovou, trubkovou či jinou vestavbu zvyšující kontaktní plochu výměníku tepla a tím i účinnost přeměny tepelné energie spalin do tepelné energie procesní vody. Prodlouženi doby průtoků vestavbou výměníku tepla se zvyšuje doba, po kterou k přechodu tepla dochází a současně se zvyšuje účinnost neutralizace spalin. Pokud by se použila procesní voda s vyšším pH,
-9bylo by možné pro stavbu výměníku tepla použít i běžné kovové materiály, zejména na žaluziovou vestavbu, po nichž procesní voda proudí a průběžně neutralizuje kyseliny, vznikající ve spalinách zejména po jejich kondenzaci a chrání tak tento materiál před korozí. V takovém případě spaliny ohřívají zespodu kovovou vestavbu výměníku tepla a toto teplo se přenáší přímo na procesní vodu obtékající kovovou vestavbu výměníku tepla, navíc k teplu získanému ofukováním procesní vody.
Na obr. 1 je schematicky znázcmiěno příkladné provedení zařízení pro využití zbytkového tepla spalin podleTvynálezu. Toto zařízení obsahuje kontaktní výměník 1 tepla pro předávání tepla ze spalin do procesní vody a druhý výměník 6 tepla pro předání tepla z procesní vody na chladicí vodu. Kontaktní výměník 1 tepla obsahuje spalinový vstup 8 pro přívod spalin, vstup 7 přívodu procesní vody a výstup 14 procesní vody je propojen s výstupem 9 procesní vody druhého výměníku 6 tepla, zatímco výstup 14 procesní vody kontaktního výměníku 1 teplaje propojen s prvním vstupem 10 procesní vody do druhého výměníku 6 tepla. Do oběhu procesní vody je k usazovací nádobě 3 připojeno ústrojí 5 na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující neutralizaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin. Kontaktní výměník 1 tepla je vybaven vestavbou 2 pro zvýšení účinnost předání tepla. Tato vestavba 2 může mít např. voštinovou strukturu, přes kterou zespodu nahoru proudí spaliny a kterou shora dolů omývá procesní voda s vhodně nastaveným pH. Tato vestavba 2 slouží i pro zvýšení účinnosti předání tepla spalin procesní vodě, případně i pro zvýšení účinnosti neutralizace korozních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin. Voštinová struktura však není nezbytná, může jít i o trubkovou nebo jinak konstruovanou vestavbu s podobnými účinky jako vestavba voštinová.
Chladicí voda je zpravidla kondenzát vzniklý kondenzací páry v kondenzátoru páry umístěném za kondenzační částí parní turbíny a/nebo za parní turbínou a/nebo za parním topným systémem a/nebo topná voda, a má
- 10teplotu v rozmezí od 0 do 80 °C, lépe od 0 do 50 °C nebo lépe od 0 do 40 °C. Oteplený kondenzát pak může být použit na napájecí vodu parního kotle a/nebo jiného tepelného zdroje a/nebo tepelného okruhu.
Mezi kontaktním výměníkem 1 tepla a druhým výměníkem 6 teplaje zapojena usazovací nádoba 3 pro usazení pevných částic spláchnutých z kontaktního výměníku 1 tepla. Do oběhu procesní vody je k usazovací nádobě 3 připojeno ústrojí 5 na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující neutralizaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin. Tato usazovací nádoba 3 je dále opatřena měřičem 27 pH a vyhmovacím ústrojím 16 pro odstranění usazenin z usazovací nádoby 3.
Ústrojí 5 na doplňování alkálií je připojeno do usazovací nádoby 3. Mezi prvním výstupem 17 procesní vody z usazovací nádoby 3 a prvním vstupem 10 druhého výměníku 6 teplaje pak zapojeno první čerpadlo 4 procesní vody. Ústrojí 5 na doplňování alkálií však může být do oběhu procesní vody připojeno mezi výstup procesní vody kontaktního výměníku £ tepla a první čerpadlo 4 procesní vody, jehož výstup je pak zapojen na první vstup 10 procesní vody do druhého výměníku 6 tepla. Toto ústrojí 5 na doplňování alkálií do procesní vody udržuje pH procesní vody na úrovni umožňující likvidaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin je nastaveno na udržení pH procesní vody na vhodnou hodnotu. Jako vhodná hodnota může stačit hodnota větší než 5,0, za jiných okolností musí být hodnota větší než 6,5 nebo 6,6, avšak nejlépe zařízení pracuje s hodnotou pH větší než 7,5. kLL
U tohoto příkladného provedení obsahuje zařízení podlejfřyňálezu ještě třetí výměník 18 tepla, který je uspořádán mezi výstupem spalin ze zdroje tepla a spalinovým vstupem 8 kontaktního výměníku 1 tepla. Druhý výměník 6 tepla je opatřen vstupem 19 chladicí vody a výstupem 20 chladicí vody který je připojen ke vstupu 21 chladicí vody třetího výměníku 18 tepla pro předání tepla ze spalin do chladicí vody. Výstup 22 chladicí vody třetího výměníku 18 teplaje
- 11 připojen k napájecí nádrži zdroje tepla a/nebo na topný okruh kotle a/nebo na jiný topný okruh. Tento třetí výměník 18 tepla netrpí korozí, neboť voda, která do něj vstupuje, je ohřátá nad rosný bod spalin, takže spaliny ve třetím výměníku 18 tepla nekondenzují a na ploše, kterou ofukují spaliny, se nevytvářejí žádné kyseliny.
Pro zvýšení teploty vystupujících spalin a/nebo pro regulaci koncové teploty spalin a/nebo pro regulaci výkonu tepla předávaného výměníkům 1, 6, do jisté míry i 18 teplaje před spalinovým vstupem 8 kontaktního výměníku 1 tepla uspořádaná regulačním prvkem 23 opatřená odbočka 24 do výstupu 25 spalin z kontaktního výměníku 1 tepla, který je případně přes regulační klapku 26 připojen ke kontaktnímu výměníku 1 tepla.
Mezi výstupem 9 procesní vody druhého výměníku 6 tepla a vstupem 7 procesní vody kontaktního výměníku 1 teplaje zapojeno ústrojí 29 na doplňování a/nebo odvádění procesní vody.
V činnosti tohoto zařízení vstupují spaliny do třetího výměníku 18 tepla s počáteční teplotou TI a po průchodu třetím výměníkem 18 tepla vstupují do kontaktního výměníku X tepla s počáteční teplotou T2. Po průchodu kontaktním výměníkem X tepla odcházejí spaliny o teplotě T3 do ovzduší. Teplota spalin při průchodu výměníky 18 a X klesá z teploty TI přes teplotu T2 na teplotu T3. Ještě teplota T2 je vyšší než rosný bod spalin, takže třetí výměník 18 tepla může být vyroben z materiálu, u něhož nejsou požadavky na korozivzdornost vysoké. V průběhu průchodu kontaktním výměníkem X tepla se teplota spalin dostává pod rosný bod spalin, avšak kyseliny na vestavbě 2 kontaktního výměníku X tepla jsou okamžitě neutralizovány procesní vodou s upraveným pH, která neustále omývá plochy vestavby 2. Do ovzduší odcházející spaliny jsou tak ochlazeny pod teplotu svého rosného bodu, aniž by působily korozi teplosměnných ploch výměníku.
Procesní voda je přiváděna ke vstupu 7 procesní vody kontaktního výměníku X tepla v jeho horní části a stéká po plochách vestavby 2 kontaktního
- 12výměníku 1 tepla, je ofukována spalinami přicházejícími v protisměru vůči toku procesní vody, těmito spalinami se ohřívá a stéká přes výstup 14 procesní vody kontaktního výměníku 1 tepla do usazovací nádoby 3, v níž se usazují pevné částice spláchnuté z kontaktního výměníku 1 tepla. Tyto usazeniny jsou pak vyhmovacím ústrojím 16 pro odstranění usazenin z usazovací nádoby 3 vylučovány z dalšího oběhu. Z prvního výstupu 17 procesní vody usazovací nádoby 3 je procesní voda čerpána prvním čerpadlem 4 procesní vody k prvnímu vstupu 10 procesní vody druhého výměníku 6 tepla.
V tomto druhém výměníku 6 tepla předává procesní voda své teplo chladicí vodě, která do druhého výměníku 6 tepla vstupuje přes vstup 19 chladicí vody se vstupní teplotou tl, typicky cca 35 -40 °C. Z výstupu 20 chladicí vody jde chladicí voda o teplotě t2, která je typicky 90 až 95 °C ke vstupu 21 chladicí vody třetího výměníku 18 tepla pro předání tepla ze spalin do chladicí vody. Chladicí voda o teplotě t3, typicky 105 - 135 °C, pak z výstupu 22 chladicí vody třetího výměníku 18 tepla odchází k napájecí nádrži zdroje tepla a/nebo na topný okruh kotle a/nebo na jiný topný okruh.
Pro regulaci teploty chladicí vody je před spalinovým vstupem 8 kontaktního výměníku 1 tepla uspořádaná regulačním prvkem 23 opatřená odbočka 24 do výstupu 25 spalin z kontaktního výměníku 1 tepla, kterou může odcházet část spalin po průchodu třetím výměníkem 18 tepla přímo do ovzduší. Výstup 25 spalin kontaktního výměníku 1 teplaje přes regulační klapku 26 vyveden do ovzduší. Pokud by bylo třeba snížit teplotu chladicí vody, pootevře se regulační prvek 23 a přiškrtí se regulační klapka 26. Takto část spalin odchází z třetího výměníku 18 tepla přímo do ovzduší, aniž by prošla kontaktním výměníkem 1 tepla a aniž by předala část své tepelné energie procesní vodě.
Na obr. 2 je znázorněno další příkladné provedení zařízení podle UtU vynálezu. Oběh spalin je stejný jako u zařízení znázorněného na obr. 1. V oběhu procesní vody je ke větvi, kterou jde procesní voda z usazovací nádoby 3 přes druhý výměník 6 tepla ke vstupu 7 procesní vody kontaktního výměníku 1
- 13 tepla, přidána paralelní větev, vedoucí z druhého výstupu 11 procesní vody usazovací nádoby 3 přes druhé čerpadlo 28 procesní vody ke vstupu 12 procesní vody čtvrtého výměníku 13 tepla a z čtvrtého výměníku 13 tepla ke druhému vstupu 15 procesní vody druhého výměníku 6 tepla. Procesní voda se průtokem čtvrtým výměníkem 13 tepla ochladí na teplotu tp3, typicky 61 °C a průtokem druhým výměníkem 6 tepla se dochladí na teplotu tp2, typicky 40 °C. Průchodem kontaktním výměníkem 1 tepla se procesní voda znovu ohřívá na teplotu tpl, což je typicky 90 - 95 °C. Rovněž chladicí voda má v tomto provedení dva okruhy, jeden shodný s okruhem popsaným v souvislosti s obr. 1 a druhý, kterým může být např. oběhová voda topného systému. Oběhová voda topného systému vstupuje v tomto provedení do čtvrtého výměníku 13 tepla např. o vstupní teplotě t4, typicky 60 °C, a výstupní teplotě t5, typicky 90 °C.
Přitom chladící voda o teplotě tl = 35 °C může být kondenzát z kondenzátoru páry umístěného za kondenzační parní turbínou o teplotě tl = 35 °C, a ohřívá se průtokem druhým výměníkem 6 tepla na teplotu t2 = 90 °C, a dále se ohřívá průtokem třetím výměníkem 18 tepla na teplotu 135 °C, vede se dále do napájecí nádrže kotle, odtud do kotle, ve kterém se vyrábí pára pro pohon kondenzační parní turbíny.
Variantně kondenzát může být studená vratka kondenzátu páry z topného okruhu sušárny, např. sladu, kde tato vratka je dochlazena sušícím vzduchem vstupujícím do sušárny sladu, na teplotu cca 40 °C, dále se kondenzát ve druhém výměníku 6 tepla ohřeje na 90 °C a pak průtokem třetím výměníkem 18 tepla na teplotu 105 °C, odtud jde do napájecí nádrže kotle, odtud do kotle, kde se mění na páru, tato pára jde do sušárny do výměníku pára - vzduch, kde zkondenzuje a nasávaným vzduchem do sušárny se zkondenzovaná voda dochladí na teplotu cca 40 °C a celý cyklus se opakuje.
V jiném příkladě může být tato chladící voda studenou vratkou s topného okruhu o teplotě tl = 45 °C a může se ve druhém výměníku 6 tepla ohřát na
- 14teplotu t2 = 85 °C, ve třetím výměníku 18 se ohřeje na 110 °C a odtud může jít například do topného okruhu nějaké tepelné soustavy na vytápění například plovárny. Variantně může tato voda jít do horkovodního kotle, kde se její teplota zvyšuje na např. na 150 °C, která dále jde do topného okruhu na vytápění města.
Průmyslová využitelnost
Vynález je využitelný zejména u energobloků, kde se vyrábí el. energie v parních kondenzačních turbínách či parních kondenzačních meziodběrových turbínách, kde se vyskytuje nízkopotencionální chladící medium tj. zejména chladný kondenzát z kondenzačních parních turbosoustrojí a zejména tam, kde se spalují tuhá paliva, nebo i plynná paliva. A to tam, kde je větší či menší korozní zatížení kondenzačního výměníku. Dále všude tam, kde se vyskytuje nízkopotencionální médium, které je potřebné ohřát na teploty až dané teplotou varu procesní kaliny při daných atmosférických a tlakových podmínkách kontaktního výměníku.
- 15 Seznam vztahových značek
- kontaktní výměník tepla
- vestavba kontaktního výměníku tepla
- usazovací nádoba
- první čerpadlo procesní vody
- ústrojí na doplňování alkálií do procesní vody
- druhý výměník tepla
- vstup přívodu procesní vody kontaktního výměníku tepla
- spalinový vstup kontaktního výměníku tepla
- výstup procesní vody druhého výměníku tepla
- vstup procesní vody do druhého výměníku tepla
- druhý výstup procesní vody usazovací nádoby
- vstup procesní vody čtvrtého výměníku tepla
- čtvrtý výměník tepla
- výstup procesní vody kontaktního výměníku tepla
- druhý vstup procesní vody druhého výměníku tepla
- vyhmovací ústrojí
- první výstup procesní vody usazovací nádoby
- třetí výměník tepla
- první vstup chladicí vody druhého výměníku tepla
- výstup chladicí vody druhého výměníku tepla
- vstup chladicí vody třetího výměníku tepla
- výstup chladicí vody třetího výměníku tepla
- regulační prvek
- odbočka
- výstup spalin z kontaktního výměníku tepla
- regulační klapka
- měřič pH
- druhé čerpadlo procesní vody
- ústrojí na doplňování a/nebo odvádění procesní vody
Claims (9)
- Μ Patentové nároky1 . Způsob využití zbytkového tepla spalin, jejichž počáteční teplota je vyšší než teplota jejich rosného bodu a které obsahují agresivní složky, zejména spalin u kotle na pevná paliva, vyznačující se tím, že tyto spaliny ofukují procesní vodu pro předání tepelné energie spalin procesní vodě pro ohřátí procesní vody na teplotu nejvýše varu procesní vody v daných atmosférických a tlakových podmínkách prostředí, přičemž pH procesní vody se nastavuje pro neutralizaci korozivních účinků kondenzujících agresivních složek spalin, načež spalinami ohřátá procesní voda předává své teplo chladicí vodě pro její ohřátí a takto ochlazená procesní voda se vede zpět do proudu spalin pro odebrání tepelné energie těmto spalinám.
- 2 . Způsob využití spalin podle nároku 1,vyznačující se tím, že chladicí voda se ohřeje na teploty vyšší než vstupní teplota chladicí vody, nejvýše však na teplotu odpovídají teplotě varu procesní vody v daných atmosférických a tlakových podmínkách prostředí.
- 3 . Způsob využití spalin podle nároku / vyznačující se tím, že chladicí vodou je kondenzát vzniklý kondenzací páry, zejména kondenzací páry pohánějící parní turbínu.
- 4 . Způsob využití spalin podle nároku / vyznačující se tím, že chladicí vodou je kondenzát vzniklý kondenzací páry za kondenzační parní turbínou.
- 5 . Způsob využití spalin podle nároku / vyznačující se tím, že chladicí voda je ochlazená vratka z topného systému o vstupní teplotě v rozmezí od 0 °C do 80 °C nebo lépe do 60 °C nebo nejlépe do 50 °C.
- 6 . Způsob využití spalin podle nároku 3 nebo 4, vyznačující se t í m, že kondenzát ohřátý procesní vodou je použit pro napájecí vodu parního kotle.
- 7 . Způsob využití spalin podle nároku 2, v y z n a č u j í c í se t í m, že chladicí voda se procesní vodou ohřívá na teplotu vyšší než 40 °C nebo vyšší než 50 °C nebo vyšší než 60°C .
- 8 . Způsob využití spalin podle nároku 1, v y z n a č u j í c í se t í m, že chladicí voda má před svým ohřevem procesní vodou teplotu v rozmezí od 0°C do 80 °C nebo alespoň do 60 °C nebo alespoň do 50 °C nebo alespoň do 40 °C.
- 9 . Způsob využití spalin podle nároku 1, v y z n a č u j í c í se t í m, že chladicí voda ohřátá spalinami prostřednictvím procesní vody se přivádí do proudu spalin před oblast ofukování procesní vody pro další zvýšení její teploty.lO .Způsob využití spalin podle nároku l,vyzn a č uj ící se tím, že pH procesní vody ofukované spalinami je větší než 5,0, případně větší než 6,5 nebo případně větší než 6,9.11 .Způsob využití spalin podle nároku 10, v y z n a č u j í c í se t í m, že pH procesní vody ofukované spalinami je větší než 7,5.12 .Způsob využití spalin podle nároku 1, v y z n a č u j í c í se t í m, že tuhé látky se po usazení odlučují z procesní vody.13 .Zařízení pro provádění způsobu podle nároků 1 až 12, vyznačující se t í m, že obsahuje kontaktní výměník (1) tepla pro předávání tepla ze spalin do procesní vody, k jehož spalinovému vstupu (8) je připojen výstup spalin z kotle na pevná paliva a/nebo ze spalovacího zařízeni obsahujícího agresivní spaliny pro vedení spalin kontaktním výměníkem (1) tepla, a proti němu vstup (7) procesní vody pro kontaktní příjem tepla ze spalin v kontaktním výměníku (1) tepla, přičemž výstup (14) procesní vody kontaktního výměníku (1) tepla je připojen k prvnímu vstupu (10) procesní vody druhého výměníku (6) tepla pro předání tepla z procesní vody na chladicí vodu, zatímco výstup (9) procesní vody z druhého výměníku (6) teplaje připojen ke vstupu (7) procesní vody kontaktního- 18výměníku (1) tepla, a přičemž do oběhu procesní vody je připojeno ústrojí (5) na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující neutralizaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin.14 .Zařízení podle nároku 13, vyznačuj ící se t í m, že kontaktní výměník tepla (1) je vybaven vestavbou (2) pro zvýšení účinnost předání tepla a/nebo pro oplach vnitřních struktur kontaktního výměníku (1) tepla a/nebo pro zvýšení účinnosti předání tepla spalin procesní vodě a/nebo pro zvýšení účinnosti neutralizace korozních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin.15 .Zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že spalinový vstup (8) kontaktního výměníku (1) teplaje uspořádán ve spodní části kontaktního výměníku (1) tepla a vstup (7) procesní vody pro oplach vnitřních struktur kontaktního výměníku (1) tepla a pro příjem tepla ze spalin je uspořádán v horní části kontaktního výměníku (1) tepla.16 .Zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že mezi kontaktním výměníkem (1) tepla a druhým výměníkem (6) teplaje zapojena usazovací nádoba (3) pro usazení pevných částic spláchnutých z kontaktního výměníku (1) tepla.17 . Zařízení podle nároku 16, vyznačující se t í m, že usazovací nádoba (3) pro usazení pevných částic spláchnutých z kontaktního výměníku (1) teplaje opatřena vyhmovacím ústrojím (16) pro odstranění usazenin z usazovací nádoby (3).18 .Zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že ústrojí (5) na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující likvidaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin je nastaveno na udržení pH procesní vody na hodnotu větší než 5,0, zejména na hodnotu větší než 6,5, lépe na hodnotu větší než 6,9 a nejlépe na hodnotu větší než 7,5.19 .Zařízení podle nároku 16, vyznačující se tím, že mezi usazovací nádobou (3) pro usazení pevných částic spláchnutých z kontaktního výměníku (1) tepla a výměníkem (6) tepla pro předání tepla z procesní vody na chladicí vodu je zapojeno první čerpadlo (4) procesní vody.20 . Zařízení podle nároku 13, v y z n a č u j í c í se t í m, že ústrojí (5) na doplňování alkálií do procesní vody pro udržení pH procesní vody na úrovni umožňující neutralizaci korozivních účinků kyselin vznikajících při kondenzaci spalin je do oběhu procesní vody připojeno k usazovací nádobě (3).Žl.Zařízení podle nároku 13, v y z n a č u j í c í se t í m, že druhý výměník (6) teplaje opatřen výstupem (20) chladicí vody, který je připojen ke vstupu (21) chladicí vody třetího výměníku (18) tepla pro předání tepla ze spalin do chladicí vody, přičemž třetí výměník (18) tepla je uspořádán mezi výstupem spalin ze zdroje tepla a spalinovým vstupem (8) kontaktního výměníku (1) tepla, zatímco výstup (22) chladicí vody třetího výměníku (18) teplaje připojen k napájecí nádrži zdroje tepla a/nebo na topný okruh kotle a/nebo na jiný topný okruh.22 .Zařízení podle nároku 13, v y z n a č u j í c í se t í m, že pro zvýšení teploty vystupujících spalin a/nebo pro regulaci koncové teploty spalin a/nebo pro regulaci výkonu předávaného tepla výměníkům (1,6, 18) tepla je před spalinovým vstupem (8) kontaktního výměníku (1) tepla uspořádaná regulačním prvkem (23) opatřená odbočka (24) do výstupu (25) spalin z kontaktního výměníku (1) tepla.23 .Zařízení podle nároku 22, v y z n a č u j í c í se t í m, že pro zvýšení teploty vystupujících spalin a/nebo pro regulaci koncové teploty spalin a/nebo pro regulaci výkonu předávaného tepla výměníkům (1,6, 18)^je na výstupu (25) spalin z kontaktního výměníku (1) tepla umístěná regulační klapka (26).24 . Zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že mezi výstupem (9) procesní vody druhého výměníku (6) tepla a vstupem (7) procesní vody kontaktního výměníku (1) teplaje zapojeno ústrojí (29) na doplňování a/nebo odvádění procesní vody.25 .Zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že druhý výměník (6) teplaje opatřen vstupem (19) chladicí vody druhého výměníku (6) tepla, který je připojen ke kondenzátoru páry umístěném za kondenzační částí parní turbíny a/nebo za parní turbínou a/nebo za parním topným systémem, přičemž chladicí voda je kondenzací páry vzniklý kondenzát o teplotě 0 až 80 °C nebo o teplotě 0 až 70 °C nebo o teplotě 0 až 60 °C nebo o teplotě 0 až 50 °C nebo o teplotě 0 až 40 °C.26 .Zařízení podle nároku 21,vyznačující se tím, že výstup (22) chladicí vody třetího výměníku (18) tepla a/nebo výstup (20) chladicí vody druhého výměníku (6) teplaje připojen ke vstupu napájecí vody parního kotle a/nebo jiného tepelného zdroje a/nebo tepelného okruhu.27 .Zařízení podle nároku 21, v y z n a č u j í c í se t í m, že výstup (22) chladicí vody třetího výměníku (18) tepla a/nebo výstup (20) chladicí vody druhého výměníku (6) teplaje napojen na tepelný okruh, zejména na tepelný okruh kotle.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2012-165A CZ306634B6 (cs) | 2012-03-08 | 2012-03-08 | Způsob získávání energie ze zbytkového tepla spalin a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
| SK5008-2013A SK288488B6 (sk) | 2012-03-08 | 2013-03-08 | Zariadenie na získavanie energie zo zvyškového tepla spalín, ktorých počiatočná teplota je vyššia ako teplota ich rosného bodu a ktoré obsahujú agresívne zložky, najmä spalín kotlov na pevné palivá |
| PL13466004T PL2657597T3 (pl) | 2012-03-08 | 2013-03-08 | Urządzenie do odzysku ciepła odpadowego ze spalin |
| EP13466004.2A EP2657597B1 (en) | 2012-03-08 | 2013-03-08 | Apparatus for waste heat recovery from exhaust gas |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2012-165A CZ306634B6 (cs) | 2012-03-08 | 2012-03-08 | Způsob získávání energie ze zbytkového tepla spalin a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2012165A3 true CZ2012165A3 (cs) | 2013-09-18 |
| CZ306634B6 CZ306634B6 (cs) | 2017-04-12 |
Family
ID=47877979
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2012-165A CZ306634B6 (cs) | 2012-03-08 | 2012-03-08 | Způsob získávání energie ze zbytkového tepla spalin a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2657597B1 (cs) |
| CZ (1) | CZ306634B6 (cs) |
| PL (1) | PL2657597T3 (cs) |
| SK (1) | SK288488B6 (cs) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107631641A (zh) * | 2017-09-01 | 2018-01-26 | 中清源环保节能有限公司 | 一种燃煤电厂供热首站低温回收辅机冷却水余热系统 |
| CN108798813B (zh) * | 2018-09-10 | 2025-03-18 | 李正茂 | 一种钢厂烟气余热发电装置 |
| CN109539222A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-03-29 | 江苏威特斯锅炉制造有限公司 | 一种冷凝蒸汽锅炉 |
| CN110274491A (zh) * | 2019-07-15 | 2019-09-24 | 中能服能源科技股份有限公司 | 一种用于烟道接触式烟气换热装置 |
| CN113952752A (zh) * | 2021-10-28 | 2022-01-21 | 镇海石化工程股份有限公司 | 酸性水汽提装置塔顶防腐蚀冷凝方法 |
| CN115077281B (zh) * | 2021-12-16 | 2025-02-11 | 程子剑 | 一种工业余热发电系统和方法 |
| CN115046399A (zh) * | 2022-04-13 | 2022-09-13 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 一种氧化铝生产中低温余热梯级利用系统 |
| CN116678223A (zh) * | 2023-04-27 | 2023-09-01 | 中色科技股份有限公司 | 一种铝合金熔炼中的烟气冷却装置及工艺 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CS136410B5 (cs) * | 1968-09-06 | 1970-05-15 | ||
| US4340572A (en) * | 1978-05-19 | 1982-07-20 | Woodside Construction, Inc. | Process for recovering heat from stack or flue gas |
| US4489679A (en) * | 1983-12-12 | 1984-12-25 | Combustion Engineering, Inc. | Control system for economic operation of a steam generator |
| US4491093A (en) * | 1984-03-26 | 1985-01-01 | Hoekstra I Arthur | Energy and water recovery from flue gases |
| DE3606681A1 (de) * | 1986-02-27 | 1986-10-09 | Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf | Verfahren und vorrichtung zur rueckgewinnung von abwaermeenergie |
| US4660511A (en) * | 1986-04-01 | 1987-04-28 | Anderson J Hilbert | Flue gas heat recovery system |
| DE3809893A1 (de) * | 1988-03-24 | 1989-10-12 | Steag Fernwaerme | Anordnung zur uebergabe von fernwaerme an eine wassererwaermungsanlage |
| GB8928621D0 (en) * | 1989-12-19 | 1990-02-21 | Emvertec Ltd | Condensing economisers |
| DE4308310A1 (de) * | 1993-03-16 | 1993-09-30 | Tilo Dipl Ing Dolata | Rauchgaswäscher mit Wärmerückgewinnung |
| DE19543449A1 (de) * | 1995-11-22 | 1997-05-28 | Deutsche Forsch Luft Raumfahrt | Verfahren und Vorrichtung zur Nutzung der restlichen fühlbaren und der latenten Wärme eines Abgases einer Feuerungsanlage |
| SE9702830D0 (sv) * | 1997-07-31 | 1997-07-31 | Nonox Eng Ab | Environment friendly high efficiency power generation method based on gaseous fuels and a combined cycle with a nitrogen free gas turbine and a conventional steam turbine |
| CN102471711A (zh) * | 2009-06-26 | 2012-05-23 | 达尔能源控股有限责任公司 | 用于对热气进行清洁以及从热气中进行热回收的方法和系统 |
-
2012
- 2012-03-08 CZ CZ2012-165A patent/CZ306634B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2013
- 2013-03-08 PL PL13466004T patent/PL2657597T3/pl unknown
- 2013-03-08 SK SK5008-2013A patent/SK288488B6/sk not_active IP Right Cessation
- 2013-03-08 EP EP13466004.2A patent/EP2657597B1/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| SK288488B6 (sk) | 2017-09-04 |
| EP2657597B1 (en) | 2019-04-03 |
| PL2657597T3 (pl) | 2019-09-30 |
| SK50082013A3 (sk) | 2013-10-02 |
| EP2657597A1 (en) | 2013-10-30 |
| CZ306634B6 (cs) | 2017-04-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ2012165A3 (cs) | Zpusob získávání energie ze zbytkového tepla spalin a zarízení pro provádení tohoto zpusobu | |
| ES2304118B1 (es) | Procedimiento para generar energia mediante ciclos termicos con vapor de presion elevada y temperatura moderada. | |
| JP5881751B2 (ja) | 熱補償付きボイラーユニット抽出蒸気汚泥乾燥システム | |
| RU2688078C2 (ru) | Работающая на угле электростанция с оксисжиганием с интеграцией тепла | |
| KR20170102793A (ko) | 가스-증기 복합 사이클 집중형 열 공급 장치 및 열 공급 방법 | |
| JP2014509559A5 (cs) | ||
| US20150068205A1 (en) | Steam turbine plant | |
| WO2017054320A1 (zh) | 一种烟气余热回收装置 | |
| WO2012172173A1 (en) | Method and equipment for utilizing thermal energy | |
| RU2303145C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
| KR101878536B1 (ko) | 열 통합형 공기 분리 유닛을 갖는 순산소 보일러 발전소 | |
| US20130118422A1 (en) | Boiler energy recovery system | |
| EP3004571B1 (fr) | Procede de production d'energie par combustion de matieres, et installation pour la mise en oeuvre du procede | |
| Najafabadi | Geothermal power plant condensers in the world | |
| RU2559655C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
| US20160025331A1 (en) | Condensate preheater for waste heat steam generator | |
| KR101007860B1 (ko) | 보일러 배기가스와 보일러 응축수에 포함된 열에너지회수장치 | |
| RU45813U1 (ru) | Тепловая электростанция | |
| Moskvichev et al. | Analysis of operating experience with steam air preheaters at Russian municipal solid waste thermal power plants | |
| RU2560504C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
| TR2022020984A1 (tr) | Orc si̇stemi̇ni̇n kullanildiği bi̇r whr si̇stemi̇ | |
| RU2571272C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
| RU2562506C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
| EP2644991A2 (en) | Heat recovery device for cogeneration chimney | |
| HK1152552A (en) | Energy generating method using thermal cycles with high-pressure and moderate-temperature steam |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20210308 |