EP1996797B1 - Luftzuführung zu dem luftgekühlten kondensator eines kraftwerkes - Google Patents
Luftzuführung zu dem luftgekühlten kondensator eines kraftwerkes Download PDFInfo
- Publication number
- EP1996797B1 EP1996797B1 EP07711229A EP07711229A EP1996797B1 EP 1996797 B1 EP1996797 B1 EP 1996797B1 EP 07711229 A EP07711229 A EP 07711229A EP 07711229 A EP07711229 A EP 07711229A EP 1996797 B1 EP1996797 B1 EP 1996797B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- wind
- condensation
- power station
- plant
- cooling air
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Not-in-force
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28B—STEAM OR VAPOUR CONDENSERS
- F28B1/00—Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
- F28B1/06—Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K17/00—Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K9/00—Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F13/00—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
- F28F13/06—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/007—Auxiliary supports for elements
Definitions
- the invention relates to a power plant with a condensation plant according to the features in the preamble of patent claim 1.
- Condensing systems are used for cooling turbine or process steams and have been used in energy engineering in very large dimensions for many years.
- the efficiency of a power plant depends not inconsiderably on the condensation capacity of the condensation plant, the local climatic conditions and the related wind speeds and wind directions have a significant impact on the condensation performance.
- Present-day types of condensation plants therefore have windbreak walls which surround the heat exchanger elements in their entirety in order to prevent recirculation of the heated cooling air.
- the condensation plant may be in the lee of building structures, especially in the lee of the boiler house and the turbine house of a power plant.
- a condensing plant will be as close as possible, i. Built in the immediate vicinity of the turbine house to keep the lines short and to condense the water vapor as quickly as possible. Nevertheless, in order to ensure optimum flow condensation plants are already elevated relatively high, so that a substantially unobstructed flow from all sides, i. regardless of the wind direction is possible.
- a power plant with a condensation plant is known in which the condensation plant is arranged with a longitudinal side in the immediate vicinity next to a building structure of the power plant and hot air recirculation is reduced by an aerodynamic wall.
- the air supply to the condensation plant is made from three sides.
- the present invention seeks to show a power plant with a condensation system for the condensation of water vapor according to the features in the preamble of claim 1, wherein the warm air recirculation is reduced and at the same time a good air supply to the condensation plant is ensured, regardless of which direction the wind is coming.
- the interpretation, ie in particular the size of the wind passages is made according to requirements and taking into account the prevailing wind conditions, the climatic conditions and other factors, so that it can be ensured that the condensation plant operates without recirculation up to certain wind speeds, even if the condensation plant in the lee of Building structures of the power plant stands.
- it is possible to better meet warranty commitments for example, if required by the operator of the power plant, that the condensation plant should work without recirculation at wind speeds above 3 m / s.
- the design of the condensation plant can not be done analytically due to the complex flow conditions, but only by numerical calculation methods.
- CFD Computational Fluid Dynamics
- wind doors are provided for changing the flow area of the wind passages.
- the width of the wind passages is often dictated by structural necessities. Often these distances will hardly change.
- it can be controlled relatively accurately by wind gates, which air flow should be guided through the wind passages.
- the wind doors are completely open in order to allow unimpeded passage of the incoming air.
- it is also possible to close the wind gates at least partially when the wind speed is too high or when the wind direction has changed.
- the wind gates can be coupled with means by which the flow area can be controlled as a function of the wind direction. For example, it could be a disadvantage if not the condensation plant, but the boiler and turbine houses are in the lee.
- the condensation plant can "breathe”, ie that it flows independently of the wind direction cooling air in a manner that prevents hot air recirculation.
- FIG. 1 shows a calculation model of a power plant 1 with a condensation plant 2 for the condensation of water vapor, which is supplied to the condensation plant 2 from a turbine house 3.
- the turbine house 3 is preceded by a boiler house 4.
- the turbine house 3 and the boiler house 4 are referred to in their entirety as building structures of the power plant.
- the wind direction W is symbolized by the arrow.
- the wind speed is for example 7 m / s.
- the temperature profile of the exiting from the heat exchanger elements 5, heated cooling air can be seen, in particular, the circled area is of interest.
- FIG. 2 is clear from the drawn flow lines that hot air recirculation not only in the circled corner of the illustrated Condensation occurs, but also in the area of the wind shadow behind the boiler and Turbinenphaseusem 3, 4. The reason for this is in FIG. 5 to recognize.
- the drawn arrows in FIG. 5 illustrate the local wind direction. The length of the arrows is a measure of the local wind speed.
- the flowed in from the right in the image plane power plant 1 has a condensation plant 2, which lies in the lee of the building structure of a power plant, ie the boiler house 4 and in particular of the turbine house 3.
- the condensation plant 2 is elevated high, the spatial proximity to the turbine house 3 means that the wind flowing in from the right in the image plane has to be sucked through a relatively narrow area under the heat exchanger elements 5 of the condensation plant 2.
- the high number and density of the individual arrows in this area makes it clear that relatively high wind speeds prevail there. In turn, these high wind speeds lead to hot air also being discharged from the heat exchanger elements 5 at the edge of the condensation plant 2 and flowing back under the condensation plant 2.
- the windshield generating building structure that is in this case the turbine house 3, tunnel-like wind passages 6, through which cooling air flows under the heat exchanger elements 5 and / or is sucked.
- FIG. 3 shows that the turbine house no longer represents a barrier for the flowing between the boiler houses 4 cooling air, but rather limits a wind passage 6, which is fluidly connected via an only hinted drawn wind gate 7 with the suction below the condensation plant 2.
- the wind passage 6 is guided as a kind of tunnel through the turbine house 3.
- FIG. 4 shows that the wind passages 6 open below arranged on a support structure 8 heat exchanger elements 5 of the condensation plant 2, so that the emerging from the wind passages 6 air does not have to be completely sucked over the roofs of the turbine houses 3 and boiler houses 4, but also directly through the wind passages 6 of the condensation plant 2 can be supplied.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
- Ventilation (AREA)
- Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
- Building Environments (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft ein Kraftwerk mit einer Kondensationsanlage gemäß den Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Kondensationsanlagen werden zur Kühlung von Turbinen- oder Prozessabdämpfen verwendet und sind im energietechnischen Bereich in sehr großen Dimensionen seit vielen Jahren im Einsatz. Der Wirkungsgrad eines Kraftwerks hängt nicht unerheblich von der Kondensationsleistung der Kondensationsanlage ab, wobei die lokalen klimatischen Verhältnisse und die hiermit zusammenhängenden Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Kondensationsleistung haben. Heutige Bauformen von Kondensationsanlagen weisen daher Windschutzwände auf, welche die Wärmetauscherelemente in ihrer Gesamtheit umgeben, um eine Rezirkulation der erwärmten Kühlluft zu verhindern.
- Wichtig ist auch, dass alle Ventilatoren der Kondensationsanlage möglichst gleichmäßig angeströmt werden. Höhere naturbedingte Windgeschwindigkeiten können zu einem lokalen Druckabfall unterhalb der Ventilatoren führen. Die betroffenen Ventilatoren können nicht genügend Kühlluft fördern, wodurch die Kondensationsleistung sinkt und eine an den Dampfkreislauf angeschlossene Turbine unter Umständen in ihrer Leistung zurückgefahren werden muss.
- Das andere Extrem ist, dass sich die Kondensationsanlage unter Umständen im Windschatten von Gebäudestrukturen, insbesondere im Windschatten des Kesselhauses und des Turbinenhauses eines Kraftwerks befindet. Üblicherweise wird eine Kondensationsanlage so nah wie möglich, d.h. in unmittelbarer Nachbarschaft zum Turbinenhaus errichtet, um die Leitungswege kurz zu halten und den Wasserdampf so schnell wie möglich zu kondensieren. Um dennoch eine optimale Anströmung zu gewährleisten, werden Kondensationsanlagen bereits relativ hoch aufgeständert, damit eine im Wesentlichen ungehinderte Anströmung von allen Seiten, d.h. unabhängig von der Windrichtung möglich ist. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass bei Kondensationsanlagen, deren Ansaugraum unterhalb der Ventilatoren im Windschatten von Gebäudstrukturen angeordnet ist, Warmluftrezirkulationen auftreten und zwar dort, wo die anströmende Luft durch den verbleibenden Freiraum zwischen Gebäudestruktur und der aufgeständerten Kondensationsanlage aufgrund der lokalen Querschnittsverengung mit relativ hoher Geschwindigkeit nach unten und unter die Wärmetauscherelemente strömt. Hierbei kann es zu dem unerwünschten Effekt kommen, dass trotz installierter Windschutzwände erwärmte Kühlluft von der zuströmende Kühlluft mitgerissen wird und unter die Wärmetauscherelemente befördert wird, d.h. es kommt zur Warmluftrezirkulation. Durch die Temperaturerhöhung der Kühlluft sinkt die Kondensationsleistung, was sich wiederum nachteilig auf den Kraftwerkwirkungsgrad auswirkt.
- Aus der
DE3421200 ist ein Kraftwerk mit einer Kondensationsanlage bekannt bei dem die Kondensationsanlage mit einer Längsseite in unmittelbarer Nachbarschaft neben einer Gebäudestruktur des Kraftwerks angeordnet ist und Warmluftrezirkulation durch eine aerodynamische Wand reduziert wird. Die Luftzuführung zu der Kondensationsanlage erfolgt von drei Seiten. - Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Kraftwerk mit einer Kondensationsanlage zur Kondensation von Wasserdampf gemäß den Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 aufzuzeigen, bei welchem die Warmluftrezirkulation vermindert ist und gleichzeitig eine gute Luftzuführung zur Kondensationsanlage sichergestellt wird, unabhängig davon, aus welcher Richtung der Wind kommt.
- Die Lösung wird in einem Kraftwerk mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. gesehen. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgedankens sind Gegenstand der Unteransprüche.
- umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass das angesprochene Problem der Warmluftrezirkulation besonders kostengünstig dadurch gelöst werden kann, wenn Gebäudestrukturen, die benachbart der Kondensationsanlage platziert sind, tunnelartige Windpassagen aufweisen, durch welche Kühlluft unter die Wärmetauscherelemente strömt und/oder gesaugt wird. Die Windpassagen sind insbesondere in Turbinenhäusem vorgesehen und erfordern keine separat zu errichtenden Strukturen. Wichtig ist, dass die unter Umständen ohnehin zwischen Kesselhäusern vorhandenen, unbebauten Freiräumen zur Kondensationsanlage hin geöffnet werden, so dass anströmende Luft bodennah zwischen den Kesselhäusern hindurch in die Windpassagen des Turbinenhauses strömen kann und damit nicht ausschließlich den längeren und rezirkulationsgefährdeten Weg über die Dächer der Kessel- und Turbinenhäuser hinweg nehmen muss, sondern unmittelbar von unten in den Ansaugraum der Kondensationsanlage gelangt. Die Auslegung, das heißt insbesondere die Größe der Windpassagen erfolgt anforderungsgerecht und unter Berücksichtigung der lokal vorherrschenden Windverhältnisse, der klimatischen Bedingungen sowie weiterer Einflussgrößen, so dass sichergestellt werden kann, dass die Kondensationsanlage bis zu bestimmten Windgeschwindigkeiten rezirkulationsfrei arbeitet, selbst wenn die Kondensationsanlage im Windschatten von Gebäudestrukturen des Kraftwerks steht. Mit der erfindungsgemäßen Lösung ist es möglich, Garantiezusagen besser einzuhalten, z.B. wenn von dem Betreiber des Kraftwerks gefordert wird, dass die Kondensationsanlage bei Windgeschwindigkeiten über 3 m/s rezirkulationsfrei arbeiten soll. Die Auslegung der Kondensationsanlage kann aufgrund der komplexen Strömungsverhältnisse nicht auf analytischem Wege erfolgen, sondern nur über numerische Berechnungsmethoden. Mit Hilfe von CFD-Verfahren (Computational Fluid Dynamics) ist es möglich, verschiedene Formgebungen und Anordnungen der Gebäudestrukturen zu vergleichen und auf diese Weise lokale Strömungserscheinungen zu analysieren, die mit Messungen nur schwer oder überhaupt nicht zu erfassen sind. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und der Größe heutiger Kraftwerksneubauten ergeben sind ausgesprochen komplexe Berechnungsmodelle, durch welche sich das bekannte Problem der Warmluftrezirkulation oftmals überhaupt erst lokalisieren lässt.
- Selbstverständlich ist es immer möglich, sehr hohe Windschutzwände randseitig der Wärmetauscherelemente anzuordnen, so dass die erwärmte Kühlluft keinesfalls mit der angesaugten Kühlluft vermischt wird. Allerdings sind die Investitionskosten bei der Errichtung moderner Kraftwerke erheblich, so dass nach kostengünstigen Alternativen und unterstützenden Maßnahmen gesucht werden muss. Durch das Vorsehen von Windpassagen in bislang geschlossenen Gebäudestrukturen eröffnen sich nicht nur neue Stromlinien für die Zuführung von Kühlluft, sondern zudem effektive Möglichkeiten, den Einfluss des Windes auf den Kraftwerkwirkungsgrad bei gleichzeitig geringen Investitionen zu vermindern.
- Es wird als vorteilhaft angesehen, wenn Windtore zum Verändern der Durchströmfläche der Windpassagen vorgesehen sind. Die Breite der Windpassagen ist häufig durch bauliche Notwendigkeiten vorgegeben. Diese Abstände werden sich oftmals kaum verändern lassen. Allerdings kann durch Windtore relativ genau gesteuert werden, welche Luftmenge durch die Windpassagen geführt werden soll. Die Windtore sind im Regelfall vollständig geöffnet, um einen ungehinderten Durchtritt der anströmenden Luft zu ermöglichen. Umgekehrt ist es auch möglich, die Windtore zumindest teilweise zu schließen, wenn die Windgeschwindigkeit zu hoch ist oder wenn sich die Windrichtung geändert hat. Insbesondere können die Windtore mit Mitteln gekoppelt sein, über welche die Durchströmfläche in Abhängigkeit von der Windrichtung steuerbar ist. Beispielsweise könnte es von Nachteil sein, wenn nicht die Kondensationsanlage, sondern die Kessel- und Turbinenhäuser im Windschatten stehen. In diesem Fall ist es zweckmäßiger, die Windtore geschlossen zu halten, damit sich unterhalb der Wärmetauscherelemente ein gewisser Staudruck ausbildet, der durch das Schließen der Windtore erhöht werden kann. Entscheidend ist letztlich, dass die Kondensationsanlage "atmen" kann, d.h., dass ihr unabhängig von der Windrichtung Kühlluft in einer Art und Weise zuströmt, die eine Warmluftrezirkulation verhindert.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:
- Figuren 1 und 2
- zwei perspektivische Darstellungen eines Kraftwerksmodells gemäß dem Stand der Technik;
- Figuren 3 und 4
- zwei perspektivische Darstellungen eines Kraftwerksmodells gemäß der erfindungsgemäßen Lösung;
- Figur 5
- ein Modell, das die Strömungsverhältnisse bei einem Kraftwerk gemäß dem Stand der Technik zeigt und
- Figur 6
- ein Modell, das die Strömungsverhältnisse bei einem lösungsgemäßen Kraftwerk zeigt.
-
Figur 1 zeigt ein Berechnungsmodell eines Kraftwerks 1 mit einer Kondensationsanlage 2 zur Kondensation von Wasserdampf, welcher der Kondensationsanlage 2 aus einem Turbinenhaus 3 zugeführt wird. Dem Turbinenhaus 3 ist ein Kesselhaus 4 vorgelagert. Das Turbinenhaus 3 und das Kesselhaus 4 werden in ihrer Gesamtheit als Gebäudestrukturen des Kraftwerks bezeichnet. Die Windrichung W wird durch den eingezeichneten Pfeil symbolisiert. Die Windgeschwindigkeit beträgt zum Beispiel 7 m/s. Anhand der unterschiedlichen Grauschattierungen ist der Temperaturverlauf der aus den Wärmetauscherelementen 5 austretenden, erwärmten Kühlluft zu erkennen, wobei insbesondere der eingekreiste Bereich von Interesse ist. Dort ist zu erkennen, dass offensichtlich im Bereich der dem Turbinenhaus 3 und dem Kesselhaus 4 benachbarten Längsseite der Kondensationsanlage 2 ein Teil der erwärmten Kühlluft wieder von unten in die Wärmetauscherelemente 5 eintritt. Dies ist an dem dargestellten Temperaturgefälle der Kühlluft zu erkennen. Hier kommt es trotz vorhandener Windschutzwände zu Warmluftrezirkulationen. - Aus
Figur 2 wird anhand der eingezeichneten Strömungslinien deutlich, dass Warmluftrezirkulation nicht nur in dem eingekreisten Eckbereich der dargestellten Kondensationsanlage auftritt, sondern auch im Bereich des Windschattens hinter den Kessel- und Turbinenhäusem 3, 4. Der Grund hierfür ist inFigur 5 zu erkennen. Die eingezeichneten Pfeile inFigur 5 verdeutlichen die lokale Windrichtung. Die Länge der Pfeile ist ein Maß für die lokale Windgeschwindigkeit. Das in der Bildebene von rechts angeströmte Kraftwerk 1 weist eine Kondensationsanlage 2 auf, die im Windschatten der Gebäudestruktur eines Kraftwerks, d.h. des Kesselhauses 4 und insbesondere des Turbinenhauses 3 liegt. Obschon die Kondensationsanlage 2 hoch aufgeständert ist, führt die räumliche Nähe zum Turbinenhaus 3 dazu, dass der in der Bildebene von rechts anströmende Wind durch einen relativ schmalen Bereich unter die Wärmetauscherelemente 5 der Kondensationsanlage 2 gesaugt werden muss. Die hohe Anzahl und Dichte der einzelnen Pfeile in diesem Bereich verdeutlicht, dass dort relativ hohe Windgeschwindigkeiten vorherrschen. Diese hohen Windgeschwindigkeiten wiederum führen dazu, dass auch randseitig der Kondensationsanlage 2 in dem eingekreisten Bereich aus den Wärmetauscherelementen 5 austretende Warmluft mitgerissen wird und wieder unter die Kondensationsanlage 2 strömt. - Im Rahmen der Erfindung ist nun vorgesehen, dass die den Windschatten erzeugenden Gebäudestruktur, das heißt in diesem Fall das Turbinenhaus 3, tunnelartige Windpassagen 6 aufweist, durch welche Kühlluft unter die Wärmetauscherelemente 5 strömt und/oder gesaugt wird.
Figur 3 zeigt, dass das Turbinenhaus keine Barriere mehr für die zwischen den Kesselhäusern 4 hindurchströmende Kühlluft darstellt, sondern vielmehr eine Windpassage 6 begrenzt, die über ein lediglich andeutungsweise eingezeichnetes Windtor 7 mit dem Ansaugraum unterhalb der Kondensationsanlage 2 strömungstechnisch verbunden ist. Die Windpassage 6 wird quasi als Tunnel durch das Turbinenhaus 3 geführt. - Theoretisch wäre es denkbar, das Turbinenhaus in einzelne Abschnitte zu unterteilen, so dass sich einzeln nebeneinander stehende Gebäude ergeben. Allerdings wird die gemeinsam genutzte Infrastruktur dann ebenfalls unterbrochen. Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung eines Laufkranes stellt die Untertunnelung eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung dar.
- Die Darstellung der
Figur 4 zeigt, dass die Windpassagen 6 unterhalb der auf einer Stützkonstruktion 8 angeordneten Wärmetauscherelemente 5 der Kondensationsanlage 2 münden, so dass die aus den Windpassagen 6 austretende Luft nicht vollständig über die Dächer der Turbinenhäuser 3 und Kesselhäuser 4 angesaugt werden muss, sondern auch unmittelbar über die Windpassagen 6 der Kondensationsanlage 2 zugeführt werden kann. - Anhand der
Figur 6 ist zu erkennen, dass in einer Schnittebene durch die Windpassage 6 ein erheblicher Anteil der angesaugten bzw. anströmenden Kühlluft der Kondensationsanlage 2 durch die Windpassage 6 zugeführt wird. Der Anteil ist zumindest so groß, dass es in dem inFigur 5 dargestellten Bereich zu keiner Warmluftrezirkutation mehr kommt und damit zu keiner Beeinträchtigung des Kraftwerkswirkungsgrads. -
- 1 -
- Kraftwerk
- 2 -
- Kondensationsanlage
- 3 -
- Turbinenhaus
- 4 -
- Kesselhaus
- 5 -
- Wärmetauscherelement
- 6 -
- Windpassage
- 7 -
- Windtor
- 8 -
- Stützkonstruktion
- W -
- Windrichtung
Claims (4)
- Kraftwerk mit einer Kondensationsanlage zur Kondensation von Wasserdampf, wobei die Kondensationsanlage (2) auf einer Stützkonstruktion (8) angebrachte und durch Kühlluft von unten angeströmte Wärmetauscherelemente (5) aufweist, wobei die Kondensationsanlage (2) mit ihrer einen Längsseite in unmittelbarer Nachbarschaft neben einer Gebäudestruktur des Kraftwerks (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Gebäudestruktur (3) wenigstens eine tunnelartige Windpassage (6) aufweist, durch welche Kühlluft unter die Wärmetauscherelemente (5) strömt und/oder gesaugt wird.
- Kraftwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Windpassage (6) ein Turbinenhaus (3) durchsetzt.
- Kraftwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Windtore (7) zum Verändern der Durchströmfläche der Windpassage (6) vorgesehen sind.
- Kraftwerk nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Windtore (7) mit Mitteln gekoppelt sind, über welche die Durchströmfläche in Abhängigkeit von der Windrichtung (W) steuerbar ist.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102006013864A DE102006013864B3 (de) | 2006-03-23 | 2006-03-23 | Kraftwerk mit einer Kondensationsanlage zur Kondensation von Wasserdampf |
| PCT/DE2007/000450 WO2007107141A2 (de) | 2006-03-23 | 2007-03-13 | Luftzuführung zu dem luftgekühlten kondensator eines kraftwerkes |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP1996797A2 EP1996797A2 (de) | 2008-12-03 |
| EP1996797B1 true EP1996797B1 (de) | 2009-09-09 |
Family
ID=37989785
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP07711229A Not-in-force EP1996797B1 (de) | 2006-03-23 | 2007-03-13 | Luftzuführung zu dem luftgekühlten kondensator eines kraftwerkes |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20090094982A1 (de) |
| EP (1) | EP1996797B1 (de) |
| CN (1) | CN101405481A (de) |
| AP (1) | AP2008004598A0 (de) |
| AU (1) | AU2007229141A1 (de) |
| DE (1) | DE102006013864B3 (de) |
| ES (1) | ES2331665T3 (de) |
| MA (1) | MA30350B1 (de) |
| MX (1) | MX2008010785A (de) |
| RU (1) | RU2008141899A (de) |
| TN (1) | TNSN08324A1 (de) |
| WO (1) | WO2007107141A2 (de) |
| ZA (1) | ZA200808095B (de) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008031221B3 (de) * | 2008-07-03 | 2009-08-13 | Gea Energietechnik Gmbh | Kondensationsanlage |
| US12152479B2 (en) | 2019-05-28 | 2024-11-26 | Jgc Corporation | Operation analysis method for production plant |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB342517A (en) * | 1929-04-22 | 1931-02-05 | Otto Happel | Improvements in or relating to the utilization of the heat of steam engine exhaust in hot-houses |
| DE1936137B2 (de) * | 1969-07-16 | 1975-12-04 | Kraftwerk Union Ag, 4330 Muelheim | Dampfkraftanlage mit Luftkühlung |
| DE3105804C2 (de) * | 1981-02-17 | 1986-08-14 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Kondensatoranordnung |
| DE3421200A1 (de) * | 1983-07-12 | 1985-01-24 | Balcke-Dürr AG, 4030 Ratingen | Zwangsbelueftete kondensationsanlage |
| DE3325054A1 (de) * | 1983-07-12 | 1985-01-24 | Balcke-Dürr AG, 4030 Ratingen | Zwangsbelueftete kondensationsanlage |
| HU205989B (en) * | 1988-05-10 | 1992-07-28 | Energiagazdalkodasi Intezet | Cooling system for condensating the dead steam of stema-turbine works particularly power-plants |
| US20050120715A1 (en) * | 1997-12-23 | 2005-06-09 | Christion School Of Technology Charitable Foundation Trust | Heat energy recapture and recycle and its new applications |
-
2006
- 2006-03-23 DE DE102006013864A patent/DE102006013864B3/de not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-03-13 RU RU2008141899/06A patent/RU2008141899A/ru unknown
- 2007-03-13 US US12/294,121 patent/US20090094982A1/en not_active Abandoned
- 2007-03-13 WO PCT/DE2007/000450 patent/WO2007107141A2/de not_active Ceased
- 2007-03-13 ES ES07711229T patent/ES2331665T3/es active Active
- 2007-03-13 MX MX2008010785A patent/MX2008010785A/es not_active Application Discontinuation
- 2007-03-13 AU AU2007229141A patent/AU2007229141A1/en not_active Abandoned
- 2007-03-13 CN CNA2007800094577A patent/CN101405481A/zh active Pending
- 2007-03-13 AP AP2008004598A patent/AP2008004598A0/xx unknown
- 2007-03-13 EP EP07711229A patent/EP1996797B1/de not_active Not-in-force
-
2008
- 2008-08-07 TN TNP2008000324A patent/TNSN08324A1/en unknown
- 2008-09-22 ZA ZA200808095A patent/ZA200808095B/xx unknown
- 2008-10-20 MA MA31317A patent/MA30350B1/fr unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008141899A (ru) | 2010-04-27 |
| DE102006013864B3 (de) | 2007-05-24 |
| EP1996797A2 (de) | 2008-12-03 |
| CN101405481A (zh) | 2009-04-08 |
| ZA200808095B (en) | 2009-08-26 |
| WO2007107141A2 (de) | 2007-09-27 |
| ES2331665T3 (es) | 2010-01-12 |
| AU2007229141A1 (en) | 2007-09-27 |
| TNSN08324A1 (en) | 2009-12-29 |
| US20090094982A1 (en) | 2009-04-16 |
| AP2008004598A0 (en) | 2008-10-31 |
| WO2007107141A3 (de) | 2008-09-12 |
| MA30350B1 (fr) | 2009-04-01 |
| MX2008010785A (es) | 2008-11-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2279314B1 (de) | Windkraftanlage mit verbesserter kühlluftführung | |
| DE112010005583T5 (de) | Datenzentrumskühlung | |
| DE102007007090A1 (de) | Gasturbine mit Kühlluft-Übertragungssystem | |
| EP2366082B1 (de) | Luftdurchlass mit einem gehäuse sowie ein deckensegel mit luftdurchlass | |
| DE102013220031A1 (de) | Wärmeübertrager | |
| WO2010026049A1 (de) | Schienenfahrzeug mit umschaltung zwischen winter- und sommerbetrieb | |
| EP1996797B1 (de) | Luftzuführung zu dem luftgekühlten kondensator eines kraftwerkes | |
| EP3399185B1 (de) | Einhausung für eine gondel einer windenergieanlage | |
| EP1886084B1 (de) | Kondensationsanlage | |
| DE20204945U1 (de) | Windkraftanlage zur Integration in ein Gebäude | |
| EP1832492B1 (de) | Schienenfahrzeug, ausgestattet mit einem Entwässerungssystem für einen Einstiegsbereich | |
| EP2141429B1 (de) | Hybridkühlturm | |
| DE102014112707A1 (de) | Anlage zur Kondensation von Dampf | |
| DE102008038938A1 (de) | Wärmerückgewinnungsmodul eines zentralen Lüftungsgerätes einer Gebäudelüftungsanlage | |
| DE1936137A1 (de) | Dampfkraftanlage mit Luftkuehlung | |
| EP1883774B1 (de) | Kondensationsanlage | |
| DE3103458A1 (de) | Mauerkasten | |
| DE3016948C2 (de) | Querstrahlruder | |
| EP2698497B1 (de) | Fensteranordnung mit einem Innenfutter | |
| DE3025441A1 (de) | Aussenwandkasten fuer die verbrennungsluft- und abgaskanaele eines mit einem brennersystem arbeitenden geraetes | |
| WO2003058141A1 (de) | Verdunstungskühler | |
| DE1205563B (de) | Luftgekuehlter Oberflaechenkondensator | |
| DE3105804C2 (de) | Kondensatoranordnung | |
| EP3587943A2 (de) | Vorrichtung zur belüftung und temperierung eines raums eines gebäudes | |
| DE102009006198A1 (de) | Vorrichtung zur großtechnischen Medienkonditionierung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20080802 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA HR MK RS |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: 8566 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): ES GB IT TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FG2A Ref document number: 2331665 Country of ref document: ES Kind code of ref document: T3 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Payment date: 20100326 Year of fee payment: 4 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Payment date: 20100223 Year of fee payment: 4 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20100610 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20090909 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20110313 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20110313 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FD2A Effective date: 20120423 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20110314 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20110313 |