PL233183B1 - Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej - Google Patents
Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnejInfo
- Publication number
- PL233183B1 PL233183B1 PL420314A PL42031417A PL233183B1 PL 233183 B1 PL233183 B1 PL 233183B1 PL 420314 A PL420314 A PL 420314A PL 42031417 A PL42031417 A PL 42031417A PL 233183 B1 PL233183 B1 PL 233183B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- chiller
- heat
- water
- production
- absorption
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 49
- 229910001868 water Inorganic materials 0.000 title claims description 49
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 title claims description 29
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims description 20
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 16
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims description 31
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 7
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 12
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 12
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 10
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 6
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 4
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 4
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 3
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 229910000069 nitrogen hydride Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 3
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M sodium thiocyanate Chemical compound [Na+].[S-]C#N VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000012224 working solution Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- F01K13/00—General layout or general methods of operation of complete plants
-
- 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
- F01K15/00—Adaptations of plants for special use
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B25/00—Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
- F25B25/02—Compression-sorption machines, plants, or systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
- F25B29/006—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the sorption type system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B15/00—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B17/00—Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2339/00—Details of evaporators; Details of condensers
- F25B2339/04—Details of condensers
- F25B2339/047—Water-cooled condensers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B25/00—Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
- F25B25/005—Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00 using primary and secondary systems
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody głównie na potrzeby chłodzenia centralnego, przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej.
Wynalazek należy do dziedziny techniki chłodnictwo i wytwarzanie energii elektrycznej.
Ze stanu techniki znane zgłoszenie patentowe US2016223208 opisujące rozwiązanie dotyczące źródła trójgeneracyjnego bez możliwości produkcji wody oraz wykorzystuje tylko agregat absorpcyjny albo adsorpcyjny (nie razem i nie trójzłożowy). Znane jest również zgłoszenie CA20132930794 dotyczące rozwiązania źródła trójgeneracyjnego bez możliwości produkcji wody oraz połączonego ze źródłami odnawialnymi w celu wyrównywania produkcji energii.
Ze zgłoszenia CN20161129554 znany jest wynalazek gdzie rozwiązanie trójgeneracyjne produkuje energię elektryczną oraz ciepło, a chłód jest produktem ubocznym. W rozwiązaniu tym chłód nie może być wykorzystywany do chłodzenia centralnego.
W zgłoszeniu RU20140149719 opisane jest rozwiązanie trójgeneracyjne składające się tylko z jednego obiegu czynnika a nie z wielu obiegów czynników w różnych urządzeniach. Jeden element odpowiada za realizacje wszystkich procesów. Brak możliwości produkcji wody.
Wynalazek według zgłoszenia CN20141833734 dotyczy produkcji energii elektrycznej, ciepła i wody bez produkcji chłodu. Wykorzystywane jest tylko urządzenie absorpcyjne a nie ma trójzłożowego adsorpcyjnego.
Zgłoszenie CN2014122582 dotyczy rozwiązania trójgeneracyjnego połączonego z geotermią i z klasycznym kotłem. Nie ma kaskady absorpcyjno-adsorpcyjnej oraz agregatu sprężarkowego.
Dotychczas znane systemy skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystują chłodziarki sorpcyjne jednego rodzaju (absorpcyjne bądź adsorpcyjne) zasilane ciepłem z układu kogeneracyjnego. W ogromnej większości przypadków są to chłodziarki absorpcyjne ze względu na osiąganie wyższych sprawności produkcji chłodu dla średnich temperatur wody grzewczej dostępnej z układów kogeneracyjnych.
Absorpcyjny agregat chłodniczy działa na zasadzie wykorzystania efektu absorpcji (pochłaniania czynnika chłodniczego w całej objętości) i desorpcji (wydzielania czynnika chłodniczego z roztworu). Wrzenie czynnika chłodniczego pochłania ciepło zapewniając użyteczny efekt chłodzenia. Układ absorbera i desorbera w agregatach absorpcyjnych nazywany jest sprężarką chemiczną i odpowiada funkcjonalnością sprężarce zasilanej energią elektryczną w konwencjonalnych agregatach chłodniczych. Chłodziarki absorpcyjne to bardzo dokładnie rozpoznana technologia. Yoon i inni (Yoon J-I., Kwon O-K., Cycle analysis of air-cooled absorption chiller using a new working solution. Energy 24, 1999, 795-809) skoncentrował się w swoich pracach na agregatach absorpcyjnych opartych na mieszaninie H2O/LiBr, H20/LiBr + HO(CH2)3OH oraz NH3/H2O i NHs/LiNOs, natomiast Sun (Sun DW. Comparison of Performance of NH3-H2O, NHs-LiNOs and NH3-NASCN absorption refrigerant systems, Energy Conversion and Management 39, 1998, 357-68) na NH3/NaSCN. Ich prace miały na celu określenie optymalnych warunków pracy dla poszczególnych rozwiązań. Dostępne na rynku rozwiązania wykorzystują, w zależności od wymaganej temperatury odparowania czynnika chłodniczego, mieszaniny woda/bromek litu (H2O/LiBr) bądź amoniak/woda (NH3/H2O). Wybór konkretnego rozwiązania zależy od wymaganej temperatury odparowania czynnika chłodniczego oraz dostępnej temperatury ciepła. Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest czynnik chłodniczy o temperaturze nie niższej niż 5°C wykorzystywany jest wodny roztwór bromku litu. Dla niższego zakresu temperatury (nawet do -50°C) używany jest roztwór amoniak/ woda. Wymienieni autorzy przeanalizowali także zakres możliwych do wykorzystania temperatur czynnika grzewczego, umożliwiających efektywną pracę obiegu absorpcyjnego przewyższający możliwości odzysku ciepła z układów kogeneracyjnych.
Trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna wykorzystuje proces adsorpcji (pochłaniania par czynnika chłodniczego na powierzchni ciała stałego) do produkcji czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem. Urządzenie składa się z trzech złóż wypełnionych adsorbentem, połączonych z parownikami w taki sposób, aby mogły funkcjonować jako urządzenie chłodnicze. Zasada działania opiera się na pracy wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych parowników połączonych ze złożami substancji adsorbującej. Głównym źródłem energii układu jest ciepło (Hybrydowe sorpcyjnosprężarkowe systemy ziębnicze, Cyklis P., Górski B., Kantor R., Ryncarz T., Technika Chłodnicza i klimatyzacyjna 6-7,8/2012 i 1/2013). Praca układu polega na synchronizacji cykli czasowych parowników i adsorberów w taki sposób, aby w danym momencie w każdym przedziale czasowym dwa spośród trzech złóż pracowały jako złoża adsorpcyjne, a pozostałe jako złoże desorpcyjne. Równocześnie jeden skraplacz i dwa parowniki, z których jeden pracuje pod wyższym, a drugi niższym ciśnieniem,
PL 233 183 B1 gwarantują ciągłą produkcję wody lodowej. Proces desorpcji sprowadza się do usunięcia pary wodnej poddanej adsorpcji, z adsorbentu, poprzez podanie ciepła. Des orbowana para gromadzona jest w skraplaczu. To wymagania w zakresie procesu desorpcji trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej decydują o przewadze jej zastosowania przy współpracy z systemem kogeneracyjnym, ponieważ wymagana temperatura regeneracji złoża jest niższa niż wymagana temperatura do desorpcji czynnika chłodniczego w chłodziarkach absorpcyjnych. Dodatkowo, w związku z tym, że do procesu sorpcji dochodzi na powierzchni ciała stałego, stężony czynnik nie miesza się ze zdesorbowanym czynnikiem umożliwiając produkcję wody z wykorzystaniem różnych cieczy.
Celem niniejszego wynalazku jest taka konstrukcja systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody pracującego na potrzeby chłodzenia centralnego, aby dzięki specyfice wymagań technicznych procesu regeneracji złoża adsorpcyjnego związanych z niską temperaturą regeneracji, efektywność energetyczna systemu, rozumiana jako stosunek wyprodukowanej energii użytecznej do energii wprowadzonej w paliwie była wyższa od rozwiązania konwencjonalnego. Będzie to prowadziło wprost do zwiększenia produkcji mediów z takiej samej ilości paliwa. Zostanie to zrealizowane dzięki eksploatacji trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej z temperaturą regeneracji złoża niższą od temperatury desorpcji czynnika z układu absorpcyjnego skutkując obniżeniem temperatury wody gorącej powracającej do układu kogeneracyjnego minimalizując jednocześnie stratę kominową.
Istotą wynalazku jest Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody, zawierający układ kogeneracyjny, chłodziarkę absorpcyjną, chłodziarkę sprężarkową, centralny system odbioru chłodu, gdzie system zawiera trójzłożową chłodziarkę adsorpcyjną, która jest połączona bezpośrednio co najmniej rurociągiem wody gorącej oraz rurociągiem wody lodowej, z chłodziarką absorpcyjną będącą pierwszą względem kolejności podłączenia chłodziarek, gdzie kolejność wynika z kierunku przepływu w rurociągu wody gorącej odbierającej ciepło z układu kogeneracyjnego, który rurociągami wody gorącej podłączony jest do chłodziarki absorpcyjnej oraz adsorpcyjnej.
Korzystnie, gdy centralny system odbioru chłodu połączony jest rurociągiem powrotnym wody lodowej z trójzłożową chłodziarką adsorpcyjną, która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z chłodziarką absorpcyjną, która połączona jest zasilającym rurociągiem wody lodowej z chłodziarką sprężarkową, która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z centralnym systemem odbioru chłodu.
Dzięki zastosowaniu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody według wynalazku:
- trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna w sposób ciągły produkuje wodę;
- trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna w sposób ciągły produkuje chłód;
- energia elektryczna może nie być wykorzystywana w agregacie sprężarkowym do produkcji chłodu. Wynika to ze zmiennej mocy szczytowej chłodziarek sorpcyjnych.
Przedmiot wynalazku w korzystnym przykładzie wykonania przedstawiony został na rysunku, którym przedstawia schemat blokowy skojarzonego systemu produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody.
System według wynalazku, w korzystnym przykładzie wykonania, zawiera układ kogeneracyjny (CHP) oparty na silniku tłokowym z zapłonem iskrowym, zasilanym gazem; połączonych kaskadowo chłodziarki absorpcyjnej (AB) oraz trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej (3AD) wraz z wieżami chłodniczymi (WI1) oraz (WI2), oraz chłodziarki sprężarkowej (SPR).
Układ kogeneracyjny (CHP) połączony jest zasilającym rurociągiem wody gorącej z chłodziarką absorpcyjną (AB), która połączona jest zasilającym rurociągiem wody gorącej z trójzłożową chłodziarką adopcyjną (3AD), która połączona jest powrotnym rurociągiem wody gorącej z układem kogeneracyjnym (CHP). Centralny system odbioru chłodu (DC) połączony jest rurociągiem powrotnym wody lodowej z trójzłożową chłodziarką adsorpcyjną (3AD), która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z chłodziarką absorpcyjną (AB), która połączona jest zasilającym rurociągiem wody lodowej z chłodziarką sprężarkową (SPR) , która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z centralnym systemem odbioru chłodu (DC). Chłodziarka absorpcyjna (AB) i trójzłożową chłodziarka adsorpcyjna (3AD) w celu odbioru ciepła połączone są odpowiednio z wieżą (WI1) oraz wieżą (WI2) za pomocą rurociągów wody chłodzącej.
Energia mechaniczna produkowana przez silnik zamieniana jest na energię elektryczną przy pomocy zabudowanej prądnicy. Ciepło odzyskiwane jest z układu chłodzenia korpusu silnika oraz spalin. Powracająca z sytemu chłodzenia centralnego woda lodowa chłodzona jest najpierw w trójzłożowej chłodziarce adsorpcyjnej, następnie w chłodziarce absorpcyjnej a na końcu w chłodziarce sprężarkowej. Woda grzew
PL233 183 Β1 cza z układu kogeneracyjnego zasila najpierw chłodziarkę absorpcyjną (AB) a następnie trójzłożową chłodziarkę adsorpcyjną (3AD) co prowadzi do zwiększenia wykorzystania ciepła traconego jak dotąd wraz z wyrzutem spalin o 50% podnosząc sprawność sumaryczną wytwarzania energii z 90% do 95%. Tak istotny wzrost sprawności sumarycznej układu ma miejsce, ponieważ dzięki obniżeniu temperatury powrotu wody grzewczej kierowanej na wymiennik odzyskujący ciepło ze spalin, przy pomocy chłodziarki adsorpcyjnej, znaczącemu zwiększeniu ulega ilość ciepła odebranego ze spalin. Jak dotąd sprawność sumaryczna układu na poziomie 90% była spowodowana m.in. stratami ciepła w spalinach odprowadzonych do atmosfery. Dalsze obniżenie temperatury spalin umożliwi odbiór ok. 50% pozostałego w nich ciepła, a co za tym idzie ograniczenie strat sumarycznych układu z 10% do 5%, a więc osiągnięcie sprawności sumarycznej wytwarzania energii z układu kogeneracyjnego z 90% do 95%.
Claims (2)
- Zastrzeżenia patentowe1. Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody, zawierający układ kogeneracyjny, chłodziarkę absorpcyjną, chłodziarkę sprężarkową, centralny system odbioru chłodu, znamienny tym, że system zawiera trójzłożową chłodziarkę adsorpcyjną (3AD), która jest połączona bezpośrednio co najmniej rurociągiem wody gorącej oraz rurociągiem wody lodowej, z chłodziarką absorpcyjną (AB) będącą pierwszą względem kolejności podłączenia chłodziarek, gdzie kolejność wynika z kierunku przepływu w rurociągu wody gorącej odbierającej ciepło z układu kogeneracyjnego (CHP), który rurociągami wody gorącej podłączony jest do chłodziarki absorpcyjnej (AB) oraz adsorpcyjnej (3AD).
- 2. Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody według zastrz. 1, znamienny tym, że centralny system odbioru chłodu (DC) połączony jest rurociągiem powrotnym wody lodowej z trójzłożową chłodziarką adsorpcyjną (3AD), która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z chłodziarką absorpcyjną (AB), która połączona jest zasilającym rurociągiem wody lodowej z chłodziarką sprężarkową (SPR), która połączona jest rurociągiem zasilającym wody lodowej z centralnym systemem odbioru chłodu (DC).
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL420314A PL233183B1 (pl) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej |
| PCT/SA2018/000002 WO2018135981A2 (en) | 2017-01-20 | 2018-01-15 | Combined system for the production of electricity, heat, cold and water for district cooling using a three-bed adsorption chiller |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL420314A PL233183B1 (pl) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL420314A1 PL420314A1 (pl) | 2018-07-30 |
| PL233183B1 true PL233183B1 (pl) | 2019-09-30 |
Family
ID=62705630
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL420314A PL233183B1 (pl) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL233183B1 (pl) |
| WO (1) | WO2018135981A2 (pl) |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2335813A1 (en) * | 2009-12-01 | 2011-06-22 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method and apparatus for the removal of a sorbate component from a process stream with subsequent regeneration of the sorbent using solar energy |
| WO2012055555A2 (de) * | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Daimler Ag | Brennkraftmaschine |
| US20130118192A1 (en) * | 2011-05-05 | 2013-05-16 | Electric Power Research Institute, Inc. | Use of adsorption or absorption technologies for thermal-electric power plant cooling |
| DE102012200892A1 (de) * | 2012-01-23 | 2013-07-25 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen elektrischer Energie |
| WO2013184718A1 (en) * | 2012-06-04 | 2013-12-12 | K2IP Holdings, LLC | Integrated power plant and data center |
| WO2014036258A1 (en) * | 2012-08-30 | 2014-03-06 | Enhanced Energy Group LLC | Cycle turbine engine power system |
| JP5914300B2 (ja) * | 2012-11-08 | 2016-05-11 | 株式会社日立製作所 | Co2固体吸着材システム |
| JP2016503477A (ja) | 2012-11-15 | 2016-02-04 | フリース,ケヴィン,リー | 監視、分析、制御用統合自動システムを用いて加熱、冷却、発電、エネルギー貯蔵を提供する冷却、熱、電力併給ハイブリッドトリジェネレーションシステムマイクログリッド |
| KR101453046B1 (ko) | 2013-09-10 | 2014-10-23 | 한국에너지기술연구원 | 삼중발전에 의한 에너지 공급 시스템 |
| CA2941228A1 (en) * | 2014-01-10 | 2015-07-16 | Deepak Pahwa | Hybrid adsorber heat exchanging device and method of manufacture |
-
2017
- 2017-01-20 PL PL420314A patent/PL233183B1/pl unknown
-
2018
- 2018-01-15 WO PCT/SA2018/000002 patent/WO2018135981A2/en not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2018135981A2 (en) | 2018-07-26 |
| WO2018135981A3 (en) | 2018-10-18 |
| PL420314A1 (pl) | 2018-07-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Meunier | Adsorption heat powered heat pumps | |
| Wang et al. | Adsorption refrigeration | |
| CN103629854A (zh) | 一种热媒水驱动的氨与溴化锂集成吸收式制冷装置及方法 | |
| CN108148555B (zh) | 一种制冷吸收剂及余热驱动吸收式深度制冷方法 | |
| CN202052455U (zh) | 太阳能辅助抽气液体吸收剂烟气脱碳及制冷联合系统 | |
| KR101360975B1 (ko) | 선박의 엔진 폐열을 이용한 흡착식 냉방시스템 | |
| CN110926108A (zh) | 一种中低温工业烟气二氧化碳捕集系统 | |
| CN107606816B (zh) | 低品位热驱动吸附式化学反应制冷热泵循环装置及方法 | |
| CN101520254B (zh) | 吸附型低温热源发电制冷装置 | |
| Song et al. | Study on gradient thermal driven adsorption cycle with freezing and cooling output for food storage | |
| CN109631413A (zh) | 一种吸附冷却吸气的吸收/压缩混合循环系统 | |
| CN104807249A (zh) | 一种热能冷冻方法及使用该方法的冷冻机 | |
| CN204513850U (zh) | 电厂热能冷冻机 | |
| CN103075835B (zh) | 一种新型吸附式制冷与发电联供装置 | |
| KR101038249B1 (ko) | 가스터빈의 흡기 냉각장치 | |
| CN203572091U (zh) | 一种热媒水驱动的氨与溴化锂集成吸收式制冷装置 | |
| CN202361696U (zh) | 热泵循环系统及蒸发系统 | |
| PL233183B1 (pl) | Skojarzony system produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody na potrzeby chłodzenia centralnego przy pomocy trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej | |
| CN102200358B (zh) | 两级双效溴化锂制冷-热泵循环系统 | |
| CN109631405A (zh) | 一种带冷却循环的增压型热化学吸附热泵循环系统 | |
| CN202052456U (zh) | 太阳能辅助抽气固体吸收剂对烟气脱碳及制冷联合系统 | |
| CN203837368U (zh) | 余热吸收协调制冷冷库 | |
| CN209197196U (zh) | 氨水双效吸收式制冷系统 | |
| CN107677002B (zh) | 低品位热驱动吸收式化学反应制冷热泵循环装置及方法 | |
| Alano et al. | Adsorption Refrigeration System (ARS): A Comprehensive Review |