RU159686U1 - THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP - Google Patents

THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP Download PDF

Info

Publication number
RU159686U1
RU159686U1 RU2015108451/06U RU2015108451U RU159686U1 RU 159686 U1 RU159686 U1 RU 159686U1 RU 2015108451/06 U RU2015108451/06 U RU 2015108451/06U RU 2015108451 U RU2015108451 U RU 2015108451U RU 159686 U1 RU159686 U1 RU 159686U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam turbine
gas turbine
mini
steam
pump
Prior art date
Application number
RU2015108451/06U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Иванович Паршуков
Николай Николаевич Ефимов
Антон Владимирович Рыжков
Роман Владимирович Безуглов
Владимир Владимирович Папин
Ирина Владимировна Русакевич
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии"
Priority to RU2015108451/06U priority Critical patent/RU159686U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU159686U1 publication Critical patent/RU159686U1/en

Links

Images

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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Abstract

Тепловая схема тригенерационной мини-ТЭЦ, состоящая из газовой турбины, компрессора, камеры сгорания, водяного экономайзера, паровой турбины, электрогенератора газовой турбины, электрогенератора паровой турбины, конденсатора паровой турбины, питательного насоса, отличающаяся тем, что дополнительно содержит котел-утилизатор, пароперегреватель, рекуператор воздуха, испарительные поверхности нагрева, сетевой подогреватель, охладитель сетевой воды, тепловой насос, линию горячего водоснабжения и линию теплофикации и кондиционирования.The thermal circuit of the mini-CHP plant, consisting of a gas turbine, compressor, combustion chamber, water economizer, steam turbine, gas turbine power generator, steam turbine power generator, steam turbine condenser, feed pump, characterized in that it further comprises a waste heat boiler, superheater, air recuperator, evaporative heating surfaces, network heater, network water cooler, heat pump, hot water supply line and heating and air conditioning line.

Description

Полезная модель относится к области тепло- и электроэнергетики и может быть использована на объектах индивидуального и индустриального домостроения, таких как жилые коттеджные комплексы и индустриальные технопарки.The utility model relates to the field of heat and electricity and can be used at individual and industrial housing construction projects, such as residential cottage complexes and industrial technology parks.

Известна тепловая схема парогазовой установки (111 У) с подогревом питательной воды и простейшей газотурбинной установкой (ГТУ) [Манушин Э.А., Комбинированные энергетические установки с паровыми и газовыми турбинами. Итоги науки и техники. Серия: Турбостроение, Том 4, М. ВИНИТИ, 1990. - 17 с], которая включает в себя одну или несколько газовых турбин, соединенных с котлом-утилизатором, питающим паром паровую турбину.The known thermal scheme of a combined-cycle plant (111 U) with heating feedwater and a simple gas turbine unit (GTU) [Manushin EA, Combined power plants with steam and gas turbines. Results of science and technology. Series: Turbine Engineering, Volume 4, M. VINITI, 1990. - 17 s], which includes one or more gas turbines connected to a recovery boiler supplying steam to a steam turbine.

Недостатками данной тепловой схемы являются:The disadvantages of this thermal scheme are:

- невозможность реализации режима кондиционирования (охлаждения) ввиду отсутствия холодогенератора в схеме;- the inability to implement the conditioning (cooling) mode due to the lack of a refrigeration generator in the circuit;

- относительно невысокий электрический КПД схемы.- relatively low electrical efficiency of the circuit.

Прототипом полезной модели принимается схема паротурбинной установки с подогревом питательной воды выхлопными газами ГТУ [http://www.gigavat.corn/gtu_pgu_aes.php] состоящая из компрессора, камеры сгорания, газовой турбины, двух подогревателей питательной воды (водяной экономайзер), котла, паровой турбины, генератора газовой турбины (электрогенератор газовой турбины), генератора паровой турбины (электрогенератор паровой турбины), конденсатора (конденсатор паровой турбины), питательного насоса.The prototype of the utility model is the scheme of a steam turbine installation with heating feed water with gas turbine exhaust gas [http: //www.gigavat.corn/gtu_pgu_aes.php] consisting of a compressor, a combustion chamber, a gas turbine, two feed water heaters (water economizer), a boiler, steam turbine, gas turbine generator (gas turbine power generator), steam turbine generator (steam turbine power generator), condenser (steam turbine condenser), feed pump.

Недостатками данной тепловой схемы являются:The disadvantages of this thermal scheme are:

- устаревшая конструкция;- outdated design;

- недостаточная маневренность данной тепловой схемы;- insufficient maneuverability of this thermal circuit;

- недостаточно глубокий вакуум в конденсаторе, а, следовательно, невысокий общий КПД тепловой схемы;- insufficiently deep vacuum in the capacitor, and, therefore, low overall efficiency of the thermal circuit;

- при необходимости осуществления кондиционирования на объектах требуется вводить дополнительный холодогенератор, что влечет за собой удорожание всей схемы.- if it is necessary to carry out conditioning at the facilities, it is required to introduce an additional refrigeration generator, which entails an increase in the cost of the entire circuit.

Задача полезной модели - разработать тепловую схему тригенерационной мини-ТЭЦ, способную вырабатывать тепловую, электрическую энергии, а также энергию холода, отличающуюся высокой эффективностью работы и предназначенную для применения в жилых коттеджных комплексах и индустриальных технопарках.The objective of the utility model is to develop a thermal scheme of a trigeneration mini-thermal power plant, capable of generating heat, electric energy, as well as cold energy, which is highly efficient and designed for use in residential cottage complexes and industrial technology parks.

Технический результат полезной модели заключается в разработке тепловой схемы тригенерационной мини-ТЭЦ, которая может обеспечивать энергией потребителей и обладает высокой надежностью и степенью эффективности. Тепловая схема тригенерационной мини-ТЭЦ, обеспечивает более глубокий вакуум в конденсаторе по сравнению с аналогами за счет включенного в схему парокомпрессионного теплового насоса, дополнительно подогревающего воду в линии регенерации и теплофикации на ГВС, а также способного снабжать потребителя энергией холода для кондиционирования помещений.The technical result of the utility model is to develop a thermal scheme of a trigeneration mini-CHP that can provide consumers with energy and has high reliability and degree of efficiency. The thermal circuit of the trigeneration mini-CHP provides a deeper vacuum in the condenser compared to analogues due to the steam compression heat pump included in the circuit, which additionally heats the water in the DHW recovery and heating line, and is also able to supply the consumer with cold energy for air conditioning.

Технический результат достигается за счет тепловой схемы тригенерационной мини-ТЭЦ, состоящей из газовой турбины, компрессора, камеры сгорания, водяного экономайзера, паровой турбины, электрогенератора газовой турбины, электрогенератора паровой турбины, конденсатора паровой турбины, питательного насоса, и дополнительно содержит котел-утилизатор, пароперегреватель, рекуператор воздуха, испарительные поверхности нагрева, сетевой подогреватель, охладитель сетевой воды, тепловой насос, линию горячего водоснабжения и линию теплофикации и кондиционирования.The technical result is achieved due to the thermal circuit of the mini-combined heat and power plant, consisting of a gas turbine, a compressor, a combustion chamber, a water economizer, a steam turbine, a gas turbine generator, a steam turbine generator, a steam turbine condenser, a feed pump, and additionally contains a waste heat boiler, steam superheater, air recuperator, evaporative heating surfaces, network heater, network water cooler, heat pump, hot water line and heating line and air conditioning.

На фигуре представлена тепловая схема тригенерационной мини-ТЭЦ, состоящая из газовой турбины 1, находящейся на одном валу (на фиг. не обозначен) с компрессором 2. Камера сгорания 3 соединена с газовой турбиной 1, которая в свою очередь соединена с котлом-утилизатором 4. В корпусе (на фиг. не обозначен) котла-утилизатора 4 последовательно располагаются пароперегреватель 5, рекуператор воздуха 6,испарительные поверхности нагрева 7, водяной экономайзер 8 и сетевой подогреватель 9. Котел-утилизатор 4 соединен с барабаном 10 и патрубком отработанных газов 11. Паровая турбина 12 соединена с конденсатором 13 паровой турбины 12, который через конденсатный насос 14 связан с эжектором 15 и регенеративным подогревателем 16. Между регенеративным подогревателем 16 и водяным экономайзером 8 установлен питательный насос 17. Дроссель 18 находится на одном трубопроводе (на фиг. не обозначен) с подогревателем горячей воды 19, конденсатором 13 паровой турбины 12 и циркуляционным насосом 20 и регенеративным подогревателем 16. Дроссель 18, подогреватель горячей воды 19, регенеративный подогреватель 16, циркуляционный насос 20 и охладитель сетевой воды 21 представляют собой тепловую схему теплового насоса 22 парокомпрессионного типа. Тепловой насос 22 соединен с линией горячего водоснабжения 23. В представленной схеме предусмотрена линия теплофикации и кондиционирования 24 с циркуляционным насосом тепловой сети 25. Также в схеме предусмотрены электрогенератор 26 газовой турбины 1 и электрогенератор 27 паровой турбины 12. Дополняют схему циркуляционный насос 28 охладителя сетевой воды 21 и циркуляционный насос кондиционирования 29.The figure shows the thermal diagram of the trigeneration mini-CHP, consisting of a gas turbine 1 located on one shaft (not shown in FIG.) With a compressor 2. The combustion chamber 3 is connected to a gas turbine 1, which in turn is connected to a waste heat boiler 4 In the casing (not shown in FIG.) Of the recovery boiler 4, a superheater 5, an air recuperator 6, evaporative heating surfaces 7, a water economizer 8 and a network heater 9 are sequentially located. The recovery boiler 4 is connected to the drum 10 and the waste pipe the basics 11. The steam turbine 12 is connected to the condenser 13 of the steam turbine 12, which is connected through the condensate pump 14 to the ejector 15 and the regenerative heater 16. A feed pump 17 is installed between the regenerative heater 16 and the water economizer 8. The throttle 18 is on the same pipe (in FIG. .not indicated) with a hot water heater 19, a condenser 13 of a steam turbine 12 and a circulation pump 20 and a regenerative heater 16. A choke 18, a hot water heater 19, a regenerative heater 16, circulation a pump 20 and a network water cooler 21 are a heat circuit of a steam compression type heat pump 22. The heat pump 22 is connected to the hot water supply line 23. In the presented diagram, a heating and conditioning line 24 is provided with a circulation pump of the heat network 25. The circuit also includes an electric generator 26 of a gas turbine 1 and an electric generator 27 of a steam turbine 12. The circuit pump 28 of the network water cooler is supplemented with the circuit. 21 and air conditioning circulation pump 29.

Рассмотрим принцип работы тепловой схемы тригенерационной мини-ТЭЦ.Let us consider the principle of operation of the thermal circuit of a mini-combined heat and power plant.

Через подвод топлива (на фиг. не обозначен) в камеру сгорания 3 поступает топливо. Также в камеру сгорания 3 поступает сжатый в компрессоре 2 воздух, напрямую или частично подогретый в рекуператоре воздуха 6. В камере сгорания 3 происходит смешение топлива и воздуха и возгорание воздушно-топливной смеси. Затем продукты сгорания с температурой около 750°C поступают в газовую турбину 1, где создают крутящий момент рабочего колеса (на фиг. не обозначен) газовой турбины 1, имеющего общий вал с электрогенератором 26 газовой турбины 1. Далее с клемм (на фиг. не обозначены) электрогенератора 26 газовой турбины 1 снимается электрический ток. После газовой турбины 1 отработанные продукты сгорания с температурой 550°C направляются в котел утилизатор 4, в котором проходят пароперегреватель 5, рекуператор воздуха 6, испарительные поверхности нагрева 7, водяной экономайзер 8 и сетевой подогреватель 9. Температура отработанных продуктов сгорания по ходу прохождения котла-утилизатора 4 понижается с 550°C до 100°C. Отработанные продукты сгорания выходят через патрубок отработанных газов 11. Питательным насосом 17 через водяной экономайзер 8 в барабан 10 подается вода, затем она направляется в испарительные поверхности нагрева 7, где преобразуется в пар, и далее, проходя пароперегреватель 5, поступает в паровую турбину 12. В паровой турбине 12 пар, протекая через сопловой аппарат (на фиг. не обозначен) паровой турбины 12 и расширяясь между лопатками (на фиг. не обозначен) рабочего колеса (на фиг. не обозначен) паровой турбины 12, в результате изменения количества движения поток пара создает крутящий момент на валу (на фиг. не обозначен) паровой турбины 12, одновременно являющимся валом (на фиг. не обозначен) электрогенератора 27 паровой турбины 12. Отработанный в паровой турбине 12 пар поступает в конденсатор 13 паровой турбины 12, который фактически является испарителем теплового насоса 22. Далее конденсат (сконденсировавшийся пар) посредством конденсатного насоса 14, проходя эжектор 15 и регенеративный подогреватель 16 перекачивается питательным насосом 17 в барабан 10. Паросиловой цикл замыкается.Through a fuel supply (not indicated in FIG.), Fuel enters the combustion chamber 3. Also, compressed air in the compressor 2 enters the combustion chamber 3, which is directly or partially heated in the air recuperator 6. In the combustion chamber 3, fuel and air are mixed and the air-fuel mixture ignites. Then, the combustion products with a temperature of about 750 ° C enter the gas turbine 1, where they create the torque of the impeller (not shown in Fig.) Of the gas turbine 1, which has a common shaft with the electric generator 26 of the gas turbine 1. Then from the terminals (in Fig. Not marked) of the electric generator 26 of the gas turbine 1 is removed electric current. After the gas turbine 1, the exhausted combustion products with a temperature of 550 ° C are sent to the waste heat boiler 4, in which the superheater 5, the air recuperator 6, the evaporative heating surfaces 7, the water economizer 8 and the network heater 9 pass. The temperature of the exhausted combustion products as the boiler passes utilizer 4 decreases from 550 ° C to 100 ° C. Exhaust combustion products exit through the exhaust pipe 11. Feed pump 17 through a water economizer 8 into the drum 10, then it is sent to the evaporative heating surface 7, where it is converted to steam, and then, passing the superheater 5, enters the steam turbine 12. In a steam turbine 12, steam flowing through the nozzle apparatus (not shown in FIG.) Of the steam turbine 12 and expanding between the blades (not shown in FIG.) Of the impeller (not shown in FIG.) Of the steam turbine 12, as a result of a change in the quantity The steam flow generates a torque on the shaft (not shown in FIG.) of the steam turbine 12, which is also the shaft (not shown in FIG.) of the electric generator 27 of the steam turbine 12. The steam spent in the steam turbine 12 enters the condenser 13 of the steam turbine 12, which in fact, it is the evaporator of the heat pump 22. Further, the condensate (condensed steam) by means of the condensate pump 14 passing through the ejector 15 and the regenerative heater 16 is pumped by the feed pump 17 to the drum 10. The steam-power cycle is closed.

В зимнем режиме работы при отсутствии разбора потребителем холода тепловой насос 22 работает на создание вакуума в конденсаторе 13 паровой турбины 12, перенося теплоту конденсатора 13 паровой турбины 12 в линию теплового насоса 22. Тепло на отопление для линии теплофикации и кондиционирования 24 передается сетевой воде от отработавших в газовой турбине 1 продуктов сгорания через сетевой подогреватель 9, циркуляцию сетевой воды обеспечивает циркуляционный насос тепловой сети 25.In the winter mode of operation, in the absence of analysis by the consumer, the heat pump 22 works to create a vacuum in the condenser 13 of the steam turbine 12, transferring the heat of the condenser 13 of the steam turbine 12 to the heat pump line 22. Heat is transferred to the heating water for the heating and conditioning line 24 from the waste water in a gas turbine 1 of combustion products through a network heater 9, circulation of the network water is provided by the circulation pump of the heating network 25.

В летнем режиме работы, при разборе потребителем энергии холода в конденсаторе 13 паровой турбины 12 поддерживается менее глубокий вакуум за счет отбора части холода от теплового насоса 22 на охладитель сетевой воды 21. В пусковых и частично в рабочих режимах вакуум в конденсаторе 13 паровой турбины 12 обеспечивается эжектором 15. Перемещение теплоносителя на охладитель сетевой воды21 обеспечивается посредством циркуляционного насоса 28 охладителя сетевой воды 21. Подача потребителю охлажденного теплоносителя на кондиционирование осуществляется посредством циркуляционного насоса кондиционирования 29. Обеспечение потребителя горячим водоснабжением осуществляется посредством линии горячего водоснабжения 23, которая отбирает теплоту от подогревателя горячей воды 19. В цикле теплового насоса 22 циркулирует фреон, давление которого повышается посредством циркуляционного насоса 20, а понижается посредством дросселя 18. В контуре теплового насоса 22 циркулирует рассол. Для работы рассольного контура теплового насоса, а также для работы всех циркуляционных насосов схемы используется электрическая энергия, вырабатываемая в электрогенераторе 26 газовой турбины 1 и электрогенераторе 27 паровой турбины 12.In the summer operation mode, when the consumer parses the cold energy in the condenser 13 of the steam turbine 12, a less deep vacuum is maintained by taking part of the cold from the heat pump 22 to the network water cooler 21. In starting and partially in operating modes, the vacuum in the condenser 13 of the steam turbine 12 is provided the ejector 15. The transfer of the coolant to the network water cooler 21 is provided by means of the circulation pump 28 of the network water cooler 21. The cooling medium is supplied to the consumer for conditioning by means of a circulation pump 29. Providing the consumer with hot water supply is carried out by means of a hot water supply line 23, which draws heat from the hot water heater 19. In the cycle of the heat pump 22, freon is circulated, the pressure of which increases with the help of the circulation pump 20 and decreases with the help of the restrictor 18. B the circuit of the heat pump 22 circulates the brine. For the operation of the brine circuit of the heat pump, as well as for the operation of all circulation pumps of the circuit, electric energy is generated from the electric generator 26 of the gas turbine 1 and the electric generator 27 of the steam turbine 12.

Таким образом, за счет работы теплового насоса 22 обеспечивается более глубокий вакуум в конденсаторе 13 паровой турбины 12, что позволяет срабатывать большему теплоперепаду, обеспечивая тем самым повышение КПД паровой турбины 12 и установки в целом. В летнем режиме схема предусматривает снабжение потребителя энергией холода для обеспечения кондиционирования помещений, например, посредством таких приборов кондиционирования как фанкойлы (на фиг. не обозначены).Thus, due to the operation of the heat pump 22, a deeper vacuum is provided in the condenser 13 of the steam turbine 12, which allows a higher heat drop to be triggered, thereby increasing the efficiency of the steam turbine 12 and the installation as a whole. In summer mode, the scheme provides the consumer with cold energy to provide air conditioning, for example, through such air conditioning devices as fan coil units (not shown in FIG.).

Таким образом, в зимнем режиме работы тепловая схема является когенерационной, обеспечивая потребителя электрической и тепловой энергией на отопление и ГВС, в летнем режиме - схема является тригенерационной, обеспечивая потребителя электрической энергией, тепловой энергией на отопление и ГВС, а также энергией холода на кондиционирование.Thus, in the winter mode of operation, the thermal circuit is cogeneration, providing the consumer with electric and thermal energy for heating and hot water, in the summer mode - the circuit is triggering, providing the consumer with electric energy, thermal energy for heating and hot water, as well as cold energy for conditioning.

Claims (1)

Тепловая схема тригенерационной мини-ТЭЦ, состоящая из газовой турбины, компрессора, камеры сгорания, водяного экономайзера, паровой турбины, электрогенератора газовой турбины, электрогенератора паровой турбины, конденсатора паровой турбины, питательного насоса, отличающаяся тем, что дополнительно содержит котел-утилизатор, пароперегреватель, рекуператор воздуха, испарительные поверхности нагрева, сетевой подогреватель, охладитель сетевой воды, тепловой насос, линию горячего водоснабжения и линию теплофикации и кондиционирования.
Figure 00000001
The thermal circuit of the mini-CHP plant, consisting of a gas turbine, compressor, combustion chamber, water economizer, steam turbine, gas turbine power generator, steam turbine power generator, steam turbine condenser, feed pump, characterized in that it further comprises a waste heat boiler, superheater, air recuperator, evaporative heating surfaces, network heater, network water cooler, heat pump, hot water supply line and heating and air conditioning line.
Figure 00000001
RU2015108451/06U 2015-03-11 2015-03-11 THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP RU159686U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015108451/06U RU159686U1 (en) 2015-03-11 2015-03-11 THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015108451/06U RU159686U1 (en) 2015-03-11 2015-03-11 THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU159686U1 true RU159686U1 (en) 2016-02-20

Family

ID=55314171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015108451/06U RU159686U1 (en) 2015-03-11 2015-03-11 THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159686U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749081C1 (en) * 2020-11-23 2021-06-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Oxygen-fuel power plant
CN114383120A (en) * 2022-01-14 2022-04-22 中节能国机联合电力(宁夏)有限公司 CHP (chlorine Hydrogen) and water source heat pump comprehensive energy system and control method thereof
RU2814174C1 (en) * 2023-08-30 2024-02-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Oxygen-fuel power plant for co-production of electricity and hydrogen

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749081C1 (en) * 2020-11-23 2021-06-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Oxygen-fuel power plant
CN114383120A (en) * 2022-01-14 2022-04-22 中节能国机联合电力(宁夏)有限公司 CHP (chlorine Hydrogen) and water source heat pump comprehensive energy system and control method thereof
RU2814174C1 (en) * 2023-08-30 2024-02-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Oxygen-fuel power plant for co-production of electricity and hydrogen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fu et al. Design, construction, and preliminary results of a 250-kW organic Rankine cycle system
RU2532635C2 (en) Electric energy accumulation by thermal accumulator and reverse electric energy production by thermodynamic cyclic process
MX2014011444A (en) System and method for recovery of waste heat from dual heat sources.
US10138758B2 (en) Quatro-generation system
RU159686U1 (en) THERMAL SCHEME OF TRIGENERATION MINI-CHP
KR20150094190A (en) Combined cogeneration Organic Rankine cycle electricity generation system
KR101612897B1 (en) Combined Heat and Power Co-generation System
CN202851278U (en) Single-cycle low-temperature TR geothermal power generation device
RU2555609C2 (en) Combined cycle cooling unit operating method and device for its implementation
RU145203U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU2523087C1 (en) Steam and gas turbine plant
Patel et al. A review: Utilization of waste energy to improve the efficiency of the systems
RU183746U1 (en) Adaptation device for a heat pump (VT) with an internal combustion engine (ICE)
RU162433U1 (en) WATER BOILER ROOM
Elshamy Performance of Thermosyphon Rankine Engine as Low Temperature Heat Engine
Souri et al. Thermodynamic modeling of a heat pump unit as part of a cogeneration turbine operating in ventilation mode
RU51171U1 (en) HEAT WATER BOILER CIRCUIT
RU145204U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU129557U1 (en) VAPOR CONDENSER ENGINE
RU144943U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
UA119487C2 (en) HYBRID FUEL-GEOTHERMAL DEVICE FOR HEAT AND POWER SUPPLY
RU147508U1 (en) ENERGY-SAVING INSTALLATION OF HEAT SUPPLY WITH COGENERATION
RU145209U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU145210U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU2354831C2 (en) Self-contained combined cycle electric generating plant

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170312