RU151465U1 - Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка - Google Patents

Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка Download PDF

Info

Publication number
RU151465U1
RU151465U1 RU2014128168/06U RU2014128168U RU151465U1 RU 151465 U1 RU151465 U1 RU 151465U1 RU 2014128168/06 U RU2014128168/06 U RU 2014128168/06U RU 2014128168 U RU2014128168 U RU 2014128168U RU 151465 U1 RU151465 U1 RU 151465U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network water
condenser
rts
circuit
water
Prior art date
Application number
RU2014128168/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Павлович Безруких
Федор Анатольевич Поливода
Анна Витальевна Мальцева
Михаил Александрович Владимиров
Вадим Петрович Щербаков
Анастасия Игоревна Ямчук
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"
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 Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" filed Critical Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"
Priority to RU2014128168/06U priority Critical patent/RU151465U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU151465U1 publication Critical patent/RU151465U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

1. Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка, состоящая из водогрейного котла районной тепловой станции (РТС), подключенного к контуру сетевой воды, включающему тракт первичной горячей сетевой воды, связанный с тепловыми потребителями, и тракт обратной сетевой воды, связанный с насосом сетевой воды и к контуру с низкокипящим рабочим телом (НКРТ), включающему энергоустановку, турбину, электрогенератор, конденсатор, парогенератор, питательный насос, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительно, по крайней мере, одним водогрейным котлом, который подключен параллельно водогрейному котлу РТС, соединен с тепловыми потребителями контура сетевой воды и подключен к тракту обратной сетевой воды через управляемый автоматический регулятор расхода, соединенный с конденсатором, а конденсатор размещен в тракте обратной сетевой воды, при этом в контуре низкокипящего рабочего тела размещен экономайзер, причем выход экономайзера по рабочему телу присоединен к входу парогенератора, по типу НКРТ - вода, а вход к выходу конденсатора.2. Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка по п. 1, отличающаяся тем, что водогрейный котел РТС выполнен пиковым.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике, и может быть использована в качестве источника распределенной электрогенерации в системе городских водогрейных котельных, квартальных и районных тепловых станциях (КТС и РТС) и других источниках теплоты, содержащих котловое хозяйство.
Известна электрогенерирующая энергоустановка (Патент США - US Patent 6,981,377 B2 Jan. 3, 2006) содержащая теплообменник-парогенератор органического низкокипящего рабочего тела (НКРТ), паровую турбину, электрогенератор, конденсатор и питательный насос. Установка работает по циклу Ренкина и производит электроэнергию из теплоты минерального масла (240 F или 115°C), которое охлаждается в ней до температуры 220 F (или 105°C), что отмечено на тепловой схеме энергоустановки.
Недостатком энергоустановки является низкий температурный перепад по греющей среде: Δt=115-105=10°C, что не позволяет говорить о высокой эффективности аналога. Кроме того, она не может быть использована в качестве альтернативы РТС.
Наиболее близким аналогом по технической сущности и достигаемому эффекту, а именно, к производству электроэнергии из теплоты сетевой воды, является комбинированная тепло- и электроснабжающая установка, содержащая водогрейный котел районной тепловой станции (РТС), подключенный к контуру сетевой воды, включающему тракт первичной горячей сетевой воды, связанный с тепловыми потребителями, и тракт обратной сетевой воды, связанный с сетевым насосом (насосами) и энергоустановки, турбину, электрогенератор, конденсатор, парогенератор, питательный насос, объединенных в контур с низкокипящим рабочим телом (Патент на изобретение Р.Ф. №2300636, опубл. от 10.06.2007).
К недостаткам описанной конструкции прототипа следует отнести невысокую эффективность преобразования энергии, что связано с невысоким температурным перепадом между трактом первичной сетевой воды и обратной сетевой воды. В период межсезонья (весна или осень) использование ее для целей электроснабжения котельной городской станции вообще проблематично. Кроме того, использование прямой магистрали у прототипа не отвечает интересам потребителя, поскольку температура прямой воды за счет последовательного включения установки снижается, а это приводит к снижению температуры на абонентском вводе потребителя.
Недостатком прототипа является сильная зависимость водогрейного котла РТС от нагрузки потребителя, что приводит у уменьшению выработки электроэнергии при уменьшении тепловой нагрузки.
Другим недостатком прототипа является отсутствие экономайзера перед котлом, что сказывается на общей тепловой эффективности РТС. Отсутствие экономайзера не позволяет получить нужную температуру воды, например, для системы химводоочистки (ХВО), так как исходная сырая вода имеет в зимний период температуру всего +5°C.
Техническим результатом, на достижение которого направлена настоящая полезная модель, является повышение КПД энергоустановки, как в электрической, так и тепловой части, а также повышение ее общей энергетической эффективности и срока службы оборудования и повышение надежности эксплуатации РТС, либо иного источника теплоты, содержащего котловое хозяйство.
Технический результат достигается тем, что комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка, состоящая из водогрейного котла районной тепловой станции (РТС), подключенного к контуру сетевой воды, включающему тракт первичной горячей сетевой воды, связанный с тепловыми потребителями, и тракт обратной сетевой воды, связанный с насосом (насосами) сетевой воды и к контуру с низкокипящим рабочим телом (НКРТ), включающему энергоустановку, турбину, электрогенератор, конденсатор, парогенератор, питательный насос, дополнительно снабжена, по крайней мере, одним водогрейным котлом, который подключен параллельно водогрейному котлу РТС, соединен с тепловыми потребителями контура сетевой воды и подключен к тракту обратной сетевой воды через управляемый автоматический регулятор, соединенный с конденсатором, а конденсатор размещен в тракте обратной сетевой воды, при этом в контуре низкокипящего рабочего тела размещен экономайзер, причем выход экономайзера по рабочему телу присоединен ко входу парогенератора, по типу НКРТ - вода, а вход к выходу конденсатора НКРТ. Водогрейный котел РТС выполнен пиковым, с увеличенным ресурсом прочности и жаростойкости.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема комбинированной тепло- и электрогенерирующей энергоустановки.
На фиг. 2 приведен температурный график (температура воды в трубопроводах - как функция температуры окружающей среды, to.c..), иллюстрирующий механизм повышения КПД новой энергоустановки.
Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка содержит пиковый водогрейный котел 1 районной тепловой станции (РТС), подключенный к контуру сетевой воды, включающему тракт 2 первичной горячей сетевой воды, связанный с тепловыми потребителями 3, и тракт 4 обратной сетевой воды, связанный с насосом (насосами) 5 сетевой воды. Система снабжена энергоустановкой на низкокипящем рабочем теле (НКРТ), включающей парогенератор 6, турбину 7 с электрогенератором 8, питательный насос 9 и конденсатор-подогреватель 10, размещаемые в пределах площадки РТС. Парогенератор 6 через запорно-регулирующие задвижки 11, 12, 13 подключен к тракту 2 первичной горячей сетевой воды, а конденсатор-подогреватель 10 подключен к выходу сетевого насоса 5 тракта обратной сетевой воды 4, поступающей в РТС после использования ее потребителями 3. Управляемые автоматические регуляторы расхода сетевой воды 14 подключены ко входу пикового котла 1 и дополнительного (дополнительных) водогрейных котлов 15, включенных параллельно в общий коллектор РТС. Водяной экономайзер 16 подключен в контуре НКРТ между входом питательного насоса 9 и выходом конденсатора-подогревателя 10.
Работа комбинированной тепло- и электрогенерирующей энергоустановки осуществляется следующим образом.
Горячая вода с температурой Тпик. из пикового водогрейного котла 1 поступает в парогенератор 6 низкокипящего рабочего тела при открытых задвижках 11 и 13 и закрытой задвижке 12. Регулировка массового расхода сетевой воды G1 через котел 1 осуществляется по заданному режиму работы с помощью автоматического регулятора расхода 14. Это позволяет поддерживать постоянным расход G1=const, что обеспечивает стабильность работы турбины вне зависимости от тепловой нагрузки. В парогенераторе 6 осуществляется частичный отбор теплоты от перегретой сетевой воды на генерацию пара из жидкой фазы НКРТ. После частичного охлаждения в парогенераторе 6 сетевая вода смешивается с водой, поступающей в тракт первичной воды 2 из других водогрейных котлов 15, подключенных параллельно, и далее направляется к потребителям 3. Общий расход GΣ горячей сетевой воды и ее температура T1 на выходе из РТС выравниваются с помощью регуляторов расхода 14 в зависимости от сезонного графика тепловой нагрузки района. После потребителя 3, использованная вода с температурой T2 по тракту обратной сетевой воды 4, поступает на всас сетевого насоса 5, расположенного на площадке РТС, а с выхода сетевого насоса - в конденсатор-подогреватель 10.
Насыщенный пар НКРТ поступает на паровую турбину 7, где расширяясь, производит полезную работу. Турбина 7 снабжена электрогенератором 8, вырабатывающим электроэнергию для покрытия собственных нужд РТС и сторонних потребителей. После выхода с конечной ступени турбины 7 отработанный пар НКРТ поступает в конденсатор-подогреватель 10, где превращается в жидкость при заданной температуре. Скрытая теплота парообразования при смене фазы рабочего тела передается обратной сетевой воде, которая подогревается на несколько градусов. Таким образом, вся полезная сбросная теплота НКРТ после турбины используется для подогрева обратной сетевой воды на входе в котлы 1, 15, что улучшает общую эффективность РТС и экономит топливо.
Дополнительная экономичность энергоустановки обеспечивается за счет экономайзера 16, в котором осуществляется подогрев сырой воды, идущей на различные системы РТС (подпитку тепловой сети, систему ХВО, производственные нужды и пр.).
Так как пиковый котел 1 работает все время в стационарном режиме с температурой воды на выходе Tпик., то разность температур между прямой и обратной сетевой водой Δtу будет всегда выше, чем у прототипа, фиг. 2.
Действительно, в межсезонье, согласно графику регулирования тепловой нагрузки РТС, фиг. 2, температура воды T1 в подающем трубопроводе 2 снижается, так как повышается температура окружающей среды (атмосферы) tо.с. В точке окончания отопительного сезона tн.к. разница между температурой в прямом и обратном трубопроводах Δt=T1-T2 не превышает единиц градусов (см. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети, М.: МЭИ, 2001 г.). Например, для г. Москвы при расчетной зимней климатической температуре tн.о.=-26°C, разность температур воды T1 и T2 в трубопроводах РТС зимой составит: Δtзимн.=130-70=60°C. По окончании отопительного сезона, при температуре окружающей среды tн.к.=+8°C, эта величина составит всего: Δtлетн.=65-58=7°С.
Очевидно, что всегда пиковая температура Tпик.>T1, поэтому выполняется неравенство Δtу>Δtзимн.>Δtлетн. Значит, энергоустановка, выполненная по тепловой схеме прототипа, в конце и начале отопительного периода (в межсезонье) будет обладать очень низким КПД, так как всегда согласно второму началу термодинамики, ηуст.≤1-T2-T1. Таким образом, в конце отопительного сезона при разности температур Δt=T1-T2→0, КПД энергоустановки также устремится к нулю, ηуст→0. В отличие от прототипа, у предлагаемой новой энергоустановки всегда Δtу>>Δtлетн, что позволяет эксплуатировать ее не только зимой, но и летом. Это обеспечивается тем, что водогрейный котел 1 выполнен пиковым, с увеличенным ресурсом по прочности и жаростойкости. Для обеспечения работы конденсатора 10 отопительная нагрузка в летний период замещается на нагрузку бытового горячего водоснабжения (ГВС).
Работа пикового котла 1 в стационарном режиме, кроме очевидных экономических преимуществ (повышение КПД энергоустановки, снижение расхода топлива) несет в себе и технические преимущества: турбина 7 работает также в стационарном режиме, (в отличие от схемы с переменной нагрузкой). Это позволяет продлить ресурс турбины и проектировать ее с максимально высоким внутренним относительным КПД ηoi.
Параллельное устройство водогрейных котлов увеличивает надежность энергоустановки в целом, так как согласно теории надежности, безотказность работы устройства при параллельном резервировании определяется по формуле: Pб.о.=1-(Pотк.)m; где Pотк. - вероятность отказа устройства, m - число резервных устройств.

Claims (2)

1. Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка, состоящая из водогрейного котла районной тепловой станции (РТС), подключенного к контуру сетевой воды, включающему тракт первичной горячей сетевой воды, связанный с тепловыми потребителями, и тракт обратной сетевой воды, связанный с насосом сетевой воды и к контуру с низкокипящим рабочим телом (НКРТ), включающему энергоустановку, турбину, электрогенератор, конденсатор, парогенератор, питательный насос, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительно, по крайней мере, одним водогрейным котлом, который подключен параллельно водогрейному котлу РТС, соединен с тепловыми потребителями контура сетевой воды и подключен к тракту обратной сетевой воды через управляемый автоматический регулятор расхода, соединенный с конденсатором, а конденсатор размещен в тракте обратной сетевой воды, при этом в контуре низкокипящего рабочего тела размещен экономайзер, причем выход экономайзера по рабочему телу присоединен к входу парогенератора, по типу НКРТ - вода, а вход к выходу конденсатора.
2. Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка по п. 1, отличающаяся тем, что водогрейный котел РТС выполнен пиковым.
Figure 00000001
RU2014128168/06U 2014-07-10 2014-07-10 Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка RU151465U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128168/06U RU151465U1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128168/06U RU151465U1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU151465U1 true RU151465U1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128168/06U RU151465U1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU151465U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687382C1 (ru) * 2018-09-27 2019-05-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации
RU2739166C1 (ru) * 2020-02-07 2020-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Тепловая электрическая станция с собственными нуждами
RU2767427C1 (ru) * 2021-07-12 2022-03-17 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Способ работы подогревателя газа (варианты)
RU2774012C1 (ru) * 2021-07-12 2022-06-14 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Подогреватель газа (варианты)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687382C1 (ru) * 2018-09-27 2019-05-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации
RU2739166C1 (ru) * 2020-02-07 2020-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Тепловая электрическая станция с собственными нуждами
RU2767427C1 (ru) * 2021-07-12 2022-03-17 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Способ работы подогревателя газа (варианты)
RU2774012C1 (ru) * 2021-07-12 2022-06-14 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Подогреватель газа (варианты)
RU2804173C1 (ru) * 2023-03-03 2023-09-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ)) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ahmadi et al. Efficiency improvement of a steam power plant through solar repowering
RU2643910C1 (ru) Оптимизированная комплексная система для гибридного генерирования электроэнергии на основе солнечной энергии и энергии биомассы
US10883728B2 (en) Broad band district heating and cooling system
Verda Thermal peak load shaving through users request variations
Rady et al. Conceptual design of small scale multi-generation concentrated solar plant for a medical center in Egypt
RU151465U1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка
US10883390B2 (en) Cogeneration system for integration into solar water heating systems
CN111256192A (zh) 燃煤电厂综合性调频调峰系统
RU2687382C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации
CN211781361U (zh) 燃煤电厂综合性调频调峰装置
RU2434144C1 (ru) Система теплоснабжения и способ организации ее работы
RU2453938C1 (ru) Маневренная атомная электростанция
Hafner et al. Development of an integrated solar-fossil powered steam generation system for industrial applications
Cenuşă et al. Energetic and economic analysis of advanced waste heat recovery from gas turbines, for residential cogeneration
CN108870503B (zh) 对间歇性用汽用户长距离工业供汽的余热综合利用系统
Schenk et al. Solsteam–innovative integration concepts for solar-fossil hybrid process steam generation
CN112344317A (zh) 一种带蓄热系统的凝结水调频装置
CN105443245A (zh) 一种教学园区分布式能源站供热制冰系统
RU2633979C1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая установка
RU100593U1 (ru) Система централизованного теплоснабжения от тепловой электростанции с использованием тепла конденсации отработавшего пара турбины и отходящих газов котла
RU2804173C1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая установка
RU2300636C1 (ru) Комбинированная тепло- и электроснабжающая установка
RU156931U1 (ru) Теплоэнергоустановка
CN109446714A (zh) 能源互联网冷热电传递能量传递比摩阻确定方法
CA2813338C (en) Method of operation for cogeneration and tri-generation systems.

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190711