EA014631B1 - Система теплоснабжения - Google Patents

Система теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
EA014631B1
EA014631B1 EA200900449A EA200900449A EA014631B1 EA 014631 B1 EA014631 B1 EA 014631B1 EA 200900449 A EA200900449 A EA 200900449A EA 200900449 A EA200900449 A EA 200900449A EA 014631 B1 EA014631 B1 EA 014631B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
heat
stage
temperature
evaporator
water
Prior art date
Application number
EA200900449A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200900449A1 (ru
Inventor
Анатолий Иванович Малахов
Михаил Анатольевич Малахов
Original Assignee
Анатолий Иванович Малахов
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 Анатолий Иванович Малахов filed Critical Анатолий Иванович Малахов
Publication of EA200900449A1 publication Critical patent/EA200900449A1/ru
Publication of EA014631B1 publication Critical patent/EA014631B1/ru

Links

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]
    • Y02B30/12Hot water central heating systems using heat pumps

Landscapes

  • Central Heating Systems (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и промышленного технологического оборудования. Для снижения потребляемой системой теплоснабжения мощности конденсатор первого каскада и испаритель второго каскада теплонасосной установки совмещены в одном двухконтурном теплообменнике. Использование изобретения позволяет снизить потребляемую теплонасосной установкой мощность в 1,42-1,84 раз и в связи с этим увеличить полезную мощность вырабатываемой теплоэлектроцентралью электроэнергии.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и промышленного технологического оборудования.
Предшествующий уровень техники
Известны производственные, квартальные и районные системы теплоснабжения, содержащие котельную и размещенную в наружной среде теплосеть с подающей и обратной магистралями [1, стр. 227250]. Недостатком таких систем являются большие потери тепла в окружающую среду (более 50% от получаемой при сжигании топлива тепловой энергии). Этот недостаток обусловлен высокой температурой воды в подающей (до 150°С) и в обратной (до 70°С) магистралях.
Меньшие потери тепла в окружающую среду имеет система теплоснабжения, содержащая теплоэлектроценраль с теплосиловой установкой, имеющей конденсатор водяного пара, и теплосеть с подающей и обратной магистралями [2, стр. 323-325]. Уменьшение потерь тепла в такой системе обеспечивается благодаря преобразованию в теплосиловой установке части получаемой при сжигании топлива тепловой энергии в электрическую.
Однако и в такой системе теряется большое количество тепла из-за высоких значений температур воды в подающей и обратной магистралях. При этом уменьшается коэффициент полезного действия теплосиловой установки в связи с необходимостью увеличения температуры конденсации водяного пара для обеспечения требуемых значений температур воды на входе в потребитель тепла, например системы отопления.
Уменьшение потерь тепла в окружающую среду обеспечивают системы теплоснабжения, содержащие подающую и обратную магистрали с контуром подмеса обратной воды и теплонасосную установку, испаритель которой установлен в обратной магистрали, а конденсатор в контуре подмеса обратной воды [патенты КИ 14071ПМ, КИ 2239129]. Уменьшение потерь тепла в такой системе достигается снижением температуры воды в обратной магистрали.
Однако остаются основные потери тепла из подающей магистрали из-за высокой температуры воды (до 150°С).
До минимума уменьшаются потери тепла в системе теплоснабжения, содержащей теплоэлектроцентраль с подающей и обратной магистралями и установленную перед потребителем тепла двухкаскадную теплонасосную установку. Конденсатор второго каскада включен в циркуляционный контур потребителя тепла, а испаритель первого каскада связан с циркуляционным контуром теплоносителя теплоэлектроцентрали [евразийский патент № 009243 пп.1, 8 формулы изобретения] (прототип). Уменьшение потерь тепла в окружающую среду при использовании этой системы обеспечивается снижением температуры воды в подающей и обратной магистралях до температур, близких к значению температур окружающей среды, и нагреванием воды в циркуляционном контуре потребителя тепла с помощью теплонасосной установки.
Уменьшение температуры воды в подающей и обратной магистралях позволяет снизить температуру конденсации воды в конденсаторе теплосиловой установки теплоэлектроцентрали и в связи с этим повысить КПД этой установки. Это позволяет увеличить производимую теплоэлектроцентралью мощность электроэнергии.
Однако такие системы теплоснабжения имеют повышенное потребление электрической энергии для своего функционирования вследствие необратимых тепловых потерь в конденсаторе первого каскада и в испарителе второго каскада теплонасосной установки, что ведет к снижению полезной мощности производимой теплоэлектроцентралью электроэнергии.
Раскрытие изобретения
Задачей, решаемой при создании изобретения, является снижение потребляемой системой теплоснабжения мощности и увеличение полезной мощности производимой теплоэлектроцентралью электроэнергии.
Для этого в известной системе теплоснабжения, содержащей теплоэлектроцентраль, связанную через подающую и обратную магистрали теплоносителя с установленной перед потребителем тепла по крайней мере двухкаскадной теплонасосной установкой, конденсатор последнего каскада которой включен в циркуляционный контур потребителя тепла, конденсатор предыдущего каскада и испаритель последующего каскада совмещены в одном двухконтурном теплообменнике.
Поставленная задача решается путем уменьшения необратимых тепловых потерь в теплонасосной установке.
Необратимые тепловые потери в двухкаскадной теплонасосной установке, А1°нпС, могут быть оценены разностью температур конденсации в конденсаторе первого каскада, 1кГС и температуры испарения в испарителе второго каскада, 102°С.
Δί Ηπ“ 1к1 ~1о2 (1)
Тепловые потери, А1°нпС, в теплонасосной установке предложенной системы обусловлены тепловым сопротивлением одного теплообменника, в одном контуре которого осуществляется конденсация, а в другом - испарение рабочего вещества.
У прототипа тепловые потери обусловлены тепловым сопротивлением двух теплообменников:
- 1 014631 (2) конденсатора первого каскада
Δ ΐκι — ΐ κι — й испарителя второго каскада
Δ Й2 = Й - Й)2 (3) где ΐ1 и ΐ2 - температура воды на выходе, соответственно, конденсатора первого каскада и испарителя второго каскада.
Из сложения выражений (2) и (3) получим величину тепловых потерь прототипа
Для теплообменников одинаковой конструкции в первом приближении можно принять
Δ ΐκι — Δ Й2 ~ Οκΐ ~ йг) (5)
Из выражений (4) и (5) получим
Δ1 нп Α ίΗΠκι йз) + 1%) (6)
Таким образом, необратимые тепловые потери прототипа больше по сравнению с предложенной системой на величину (ΐκ[ - ΐ02) + (Ц - ΐ2).
Холодильный коэффициент двухкаскадной теплонасосной установки равен + ε, (Ό
(8) (9) где ει; Т01; Тк1 - показатели первого каскада, соответственно, холодильный коэффициент; температура испарения, К; температура конденсации, К.
ε2 ; Т02; Тк2 - показатели второго каскада соответственно.
Решая систему уравнений (1), (8) и (9) при условии минимального значения потребляемой мощности (ε12), получим
(10)
(11)
Из выражения (10) следует, что чем меньше значение ΔΐΠπ, тем больше значение Т02. Это, согласно выражению (9), ведет к увеличению значения ε2, а следовательно, и к уменьшению потребляемой вторым каскадом мощности.
Из выражения (11) следует, что чем меньше значение Δΐ^, тем меньше значение Тк1. Это, согласно выражению (8), ведет к увеличению значения ε2, а следовательно, и к уменьшению потребляемой мощности.
Сэкономленная потребляемая теплонасосной установкой мощность используется для снижения температуры воды на выходе из испарителя первого каскада при одинаковой с прототипом температуре воды на выходе из конденсатора второго каскада. В этом случае увеличивается производимая теплоэлектроцентралью электрическая мощность за счет увеличения КПД ее теплосиловой установки и уменьшается количество производимого теплоэлектроцентралью тепла на величину уменьшения потерь тепла в подающей и обратной магистралях в связи с уменьшением температуры воды на входе и выходе теплоэлектроцентрали.
Это позволяет увеличить мощность производимой теплоэлектроцентралью электрической мощности до уровня действующих электростанций, дополнительно уменьшить расход топлива на нужды систем теплоснабжения и уменьшить экологические показатели теплоэлектроцентрали за счет уменьшения выбросов в атмосферу вредных примесей продуктов сгорания топлива.
Краткое описание чертежей
На чертежах схематично представлены примеры выполнения предложенной системы теплоснабжения и прототипа.
На фиг. 1 показана схема предложенной системы теплоснабжения;
на фиг. 2 - схема прототипа.
Система, представленная на фиг. 1, содержит установленную перед потребителем 1 тепла теплонасосную установку с первым 2 и вторым 3 каскадами, насос 4 и, например, теплопункт 5, связанный по- 2 014631 дающей и обратной магистралями с теплосиловой установкой теплоэлектроцентрали (не показаны).
Каскад 2 имеет испаритель 6 и конденсатор 7, а каскад 3 - испаритель 8 и конденсатор 9. Конденсатор 7 и испаритель 8 совмещены в двухконтурном теплообменнике 10.
В качестве потребителя 1 могут быть использованы система отопления, система горячего водоснабжения и технологическое оборудование тепловой обработки продукции.
В качестве теплосиловой установки могут быть использованы паросиловая, газотурбинная, парогазовая или дизельная установка.
Теплонасосная установка может быть выполнена двух и более каскадной, двух и более ступенчатой и размещена в теплопункте 5 либо в подвале или на техническом этаже отапливаемого здания (не показаны).
Система, представленная на фиг. 2, содержит те же элементы схемы и отличается от представленной на фиг. 1 системы тем, что конденсатор 7 и испаритель 8 выполнены в виде отдельных теплообменников.
В системе, представленной на фиг. 1, вода из теплопункта 5 поступает с температурой 13 в испаритель 6 с температурой испарения в нем рабочего вещества 101 = 1°С, охлаждается до температуры 14 = 4°С и возвращается в теплопункт 5. Пары рабочего вещества из испарителя 6 поступают в конденсатор 7 и конденсируются в нем при температуре конденсации Тк1. Выделенное при этом тепло передается в теплообменнике 10 в контур испарителя 8.
Пары испарившегося в испарителе 8 рабочего вещества при температуре кипения Т02 поступают в конденсатор 9 и конденсируются в нем при температуре конденсации 1 к2 = 98°С. Выделенное при этом тепло передается воде, циркулирующей через потребитель 1 (например, систему отопления) с температурой на входе 15 = 95°С и на выходе 16 = 70°С.
В системе, представленной на фиг. 2, вода с температурой 16 поступает в испаритель 8, охлаждается в нем до температуры 1ь затем поступает в конденсатор 7 и нагревается в нем до температуры 12. В остальном принцип работы аналогичен рассмотренному для системы, представленной на фиг. 1.
Значения приведенных в описании чертежей температур могут быть и любые другие, обеспечивающие требуемые значения температур в потребителе 1 тепла.
Лучший вариант осуществления изобретения
Лучшим вариантом является использование изобретения при реконструкции (модернизации) действующих централизованных систем теплоснабжения, обеспечивающих нормальное функционирование систем отопления во всех климатических районах России.
Современные теплонасосные установки позволяют получить температуру воды на выходе до 80°С [3], что соответствует расчетной температуре наружного воздуха до -15°С. При температуре наружного воздуха -25°С и ниже расчетная температура воды на входе в систему отопления должна быть 95°С и выше.
Такие температуры воды в предложенной системе теплоснабжения могут быть получены при применении во втором каскаде теплонасосной установки в качестве рабочего вещества, например фреона 113 или воды. Увеличение температуры воды до 95°С и выше обеспечивается за счет использования экономии потребляемой теплонасосной установкой мощности. При этом температура воды в подающей и обратной магистралях остается на достаточно низком уровне, что позволяет сохранить вырабатываемую теплоэлектроцентралью электрическую мощность на уровне действующих электростанций.
При использовании изобретения в централизованных системах теплоснабжения экономия потребляемого теплоэлектроцентралью топлива на нужды системы теплоснабжения в зависимости от температуры кипения в испарителе первого каскада, КПД теплосиловой установки теплоэлектроцентрали и климатического района согласно расчетам составит от 45,6 до 76,8% в холодный период года;
от 30,6 до 70,7% в теплый период года.
Промышленная применимость
Использование изобретения не требует разработки принципиально новой аппаратуры и агрегатов. Для этого могут быть применены выпускаемые промышленностью приведенные на фиг. 1 элементы схемы системы теплоснабжения.
Список использованной литературы
1. Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы. Изд. 8-е. М., Высшая школа, 1979 г.
2. Кириллин В.А., Сычев А.Е., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. Изд. 4-е. М., Энергоатомиздат, 1983 г.
3. Бутузов В.А. Перспективы применения тепловых насосов//Промышленная энергетика. 2005. № 10.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    Система теплоснабжения, содержащая теплоэлектроцентраль, связанную через подающую и обратную магистрали теплоносителя с установленной перед потребителем тепла по крайней мере двухкаскадной теплонасосной установкой, конденсатор последнего каскада которой включен в циркуляционный
    - 3 014631 контур потребителя тепла, отличающаяся тем, что конденсатор предыдущего каскада и испаритель последующего каскада совмещены в одном двухконтурном теплообменнике.
EA200900449A 2008-09-08 2009-04-14 Система теплоснабжения EA014631B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008136269/03A RU2382282C1 (ru) 2008-09-08 2008-09-08 Система теплоснабжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200900449A1 EA200900449A1 (ru) 2009-12-30
EA014631B1 true EA014631B1 (ru) 2010-12-30

Family

ID=41563147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200900449A EA014631B1 (ru) 2008-09-08 2009-04-14 Система теплоснабжения

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA014631B1 (ru)
RU (1) RU2382282C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638252C1 (ru) * 2016-06-08 2017-12-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Каскадная теплонасосная установка для отопления и горячего водоснабжения помещений сферы быта и коммунального хозяйства
RU183519U1 (ru) * 2017-12-25 2018-09-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Каскадная теплонасосная установка с промежуточной аккумуляцией теплоты

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442936C1 (ru) * 2010-07-19 2012-02-20 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения с теплообменными аппаратами
RU2454608C1 (ru) * 2011-06-10 2012-06-27 Юрий Маркович Петин Способ горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием
EP2631546A4 (en) * 2010-10-19 2016-05-18 Yury Markovich Petin HOT WATER SUPPLY METHOD AND HEATING METHOD USING THE SAME

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU47086U1 (ru) * 2005-04-18 2005-08-10 Малахов Анатолий Иванович Система теплоснабжения
RU2266479C1 (ru) * 2004-05-31 2005-12-20 Стенин Валерий Александрович Способ теплоснабжения

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2266479C1 (ru) * 2004-05-31 2005-12-20 Стенин Валерий Александрович Способ теплоснабжения
RU47086U1 (ru) * 2005-04-18 2005-08-10 Малахов Анатолий Иванович Система теплоснабжения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KHAYNRIKH G. i dr. Teplonasosnye ustanovki dlya otopleniya i goryachego vodosnabzheniya, Stroyizdat, Moskva, 1985, str. 74-75, ris. 2.46 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638252C1 (ru) * 2016-06-08 2017-12-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") Каскадная теплонасосная установка для отопления и горячего водоснабжения помещений сферы быта и коммунального хозяйства
RU183519U1 (ru) * 2017-12-25 2018-09-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Каскадная теплонасосная установка с промежуточной аккумуляцией теплоты

Also Published As

Publication number Publication date
RU2382282C1 (ru) 2010-02-20
EA200900449A1 (ru) 2009-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Heat–power decoupling technologies for coal-fired CHP plants: Operation flexibility and thermodynamic performance
Dikici et al. Performance characteristics and energy–exergy analysis of solar-assisted heat pump system
Ehyaei et al. Selection of micro turbines to meet electrical and thermal energy needs of residential buildings in Iran
Dong et al. Energy and exergy analysis of solar integrated air source heat pump for radiant floor heating without water
US9534509B2 (en) Cogeneration device including hydrocondenser
EA014631B1 (ru) Система теплоснабжения
CN104420906A (zh) 蒸汽轮机设备
Janssens et al. Transforming social housing neighbourhoods into sustainable carbon neutral districts
Wang et al. Entransy analysis of secondary network flow distribution in absorption heat exchanger
Erdenedavaa et al. Performance analysis of solar thermal system for heating of a detached house in harsh cold region of Mongolia
Yousefi et al. Feasibility study of using organic Rankine and reciprocating engine systems for supplying demand loads of a residential building
Chen et al. Operation strategy and performance analyses of a distributed energy system incorporating concentrating PV/T and air source heat pump for heating supply
Khaydarovich et al. Passive and active systems in the use of solar energy
Comakli Economic and environmental comparison of natural gas fired conventional and condensing combi boilers
Firląg How to meet the minimum energy performance requirements of Technical Conditions in year 2021?
Liu et al. Development of distributed multiple‐source and multiple‐use heat pump system using renewable energy: Outline of test building and experimental evaluation of cooling and heating performance
Wang et al. Flexible PVT-ORC hybrid solar-biomass cogeneration systems: The case study of the University Sports Centre in Bari, Italy
Antonijević et al. Groundwater heat pump selection for high temperature heating retrofit
Atmaca Energy and exergy analysis of a solar–assisted heat pump space heating system for clear days
El Nagar et al. Impact of integration of electric and gas heat pumps on the final energy consumption of Belgian residential building stock
Noro et al. Energy analysis of industrial climatization by an innovative radiant condensing system
Osintsev Using the organic Rankine cycle for heat supply of greenhouses at agricultural enterprises
SU569734A1 (ru) Паросилова установка
Brezeanu et al. The potential of heat pump systems in greenhouse gas emission savings
de Carvalho et al. Review of the recent advances in solar assisted heat pumps integrated with renewable energy sources

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY RU