RU2165055C1 - Пароводяная энергохолодильная установка - Google Patents

Пароводяная энергохолодильная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2165055C1
RU2165055C1 RU99122133A RU99122133A RU2165055C1 RU 2165055 C1 RU2165055 C1 RU 2165055C1 RU 99122133 A RU99122133 A RU 99122133A RU 99122133 A RU99122133 A RU 99122133A RU 2165055 C1 RU2165055 C1 RU 2165055C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
water
condensate
cold
generator
Prior art date
Application number
RU99122133A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Г. Кириллов
Original Assignee
Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
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 Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского filed Critical Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
Priority to RU99122133A priority Critical patent/RU2165055C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2165055C1 publication Critical patent/RU2165055C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0015Ejectors not being used as compression device using two or more ejectors

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики, холодильной техники для одновременной выработки электроэнергии и холода. Тепло, возникшее при сгорании топлива в топке парогенератора, передается воде, в результате чего она испаряется с образованием пара. Пар из парогенератора через пароперегреватель поступает в турбину, где, расширяясь, совершает полезную работу, преобразуемую в электрическую энергию с помощью электрогенератора. Затем пар проходит через конденсатор, где конденсируется за счет теплообмена с системой охлаждения. Одновременно с конденсатором в пароводяной насос-подогреватель поступает паровая смесь, образовавшаяся в результате прохождения горячего пара через регулирующий клапан и эжектор, что вызывает отсос холодного пара из испарителя. В пароводяном насосе-подогревателе происходит интенсивное перемешивание пара и воды с последующим получением подогретого конденсата с высокой температурой и давлением. За счет вакуума конденсат после конденсатора через дроссельный вентиль засасывается в испаритель, где частично испаряется в вакууме, а остальная часть конденсата охлаждается. Эта часть конденсата циркулирует по замкнутому контуру холодной воды, проходя через потребитель холода. Использование изобретения позволит повысить КПД установки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики, холодильной технике с использованием пароводяных установок и эжекторных устройств, предназначено в качестве комбинированных систем для одновременной выработки электроэнергии и холода.
Известна схема пароэжекторной холодильной машины, основанной на эффекте создания с помощью эжектора вакуума в испарителе с последующим охлаждением воды за счет ее частичного испарения в вакууме (Холодильные машины. /Учеб. для студ. под ред. проф. А.С. Тимофеевского/. С. - Пб.: Политехника, 1997, стр. 151).
Известен способ регенеративного подогрева питательной воды в струйном подогревателе, включающий в себя подачу пара в турбогенератор, отбор пара из турбогенератора, отвод в конденсатор, подачу конденсата из конденсатора и пара, отобранного из турбогенератора в струйный аппарат с конденсацией пара в струйном аппарате и нагрева за счет этого конденсата с последующей подачей подогретого конденсата в диаэратор и далее в котел-парогенератор (патент РФ N 2115831, бюл. N 20 от 20.07.98 г.).
Известно устройство пароводяного насоса-подогревателя (ПНП), предназначенного для применения в различных промышленных технологиях с использованием пара, совмещающего в себе функции подогревателя и насоса одновременно. Применение ПНП позволяет существенно сократить расход электроэнергии на собственные нужды и уменьшить массогабаритные характеристики теплообменных аппаратов (Энергетика Петербурга /газета/, N 5 (11), от 25.05.99 г.). Однако ранее пароводяной насос-подогреватель в комбинированных установках с преобразователями энергии прямого цикла не применялся.
Известна принципиальная схема паросиловой установки, содержащая парогенератор, пароперегреватель, через которые проходят продукты сгорания топлива, паровую турбину с электрогенератором на одном валу, конденсатор и насос питательной воды (Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника. /Учеб. для хим. - техн. вузов/. М.: Высшая школа, 1986, стр. 91-92). Однако данная принципиальная схема не позволяет одновременно с электроэнергией получать холод.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении КПД установки за счет уменьшения энергозатрат на собственные нужды, снижении массогабаритных характеристик установки и возможности одновременного производства электроэнергии и холода.
Для достижения этого технического результата пароводяная энергохолодильная установка по схеме Кириллова, содержащая парогенератор, пароперегреватель, через который проходят продукты сгорания топлива, паровую турбину с электрогенератором на одном валу, конденсатор, снабжена пароводяным насосом-подогревателем, расположенным между конденсатором и парогенератором, и линией подачи пара с регулирующим клапаном и эжектором, соединяющей участок между перегревателем и турбиной с пароводяным насосом-подогревателем, при этом между пароперегревателем, парогенератором и пароводяным насосом-подогревателем установлены обратные клапаны, а также испарителем, верхняя часть которого, с одно стороны, связана с эжектором, с другой стороны, связана через дроссельный вентиль с линией конденсата, поступающего из конденсатора в пароводяной насос-подогреватель, а нижняя часть испарителя имеет замкнутый контур циркуляции холодной воды с насосом, проходящего через потребителя холода.
Введение в состав пароводяной энергохолодильной установки пароводяного насоса-подогревателя, линии подачи пара с регулирующим клапаном и эжектором, соединяющей участок между пароперегревателем и турбиной с пароводяным насосом-подогревателем, и испарителя, верхняя часть которого связана с эжектором и линией конденсата после конденсатора, а нижняя часть имеет замкнутый контур холодной воды с потребителем холода, позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности использования пара для замены насоса питательной воды и предварительного подогрева конденсата перед парогенератором, а также создании эффекта испарения части воды в вакууме с охлаждением ее оставшейся части.
На чертеже изображена пароводяная энергохолодильная установка по схеме Кириллова.
Энергохолодильная установка включает в себя парогенератор 1, в топке которого сжигается топливо, пароперегреватель 2, через который проходят продукты сгорания топлива, турбину 3 с электрогенератором 4 на одном валу, конденсатор 5 с системой охлаждения 6, пароводяной насос-подогреватель 7, линию подачи пара 8 с регулирующим клапаном 9 и эжектором 10, связывающая участок между пароперегревателем 2 и турбиной 3 с пароводяным насосом-подогревателем 7. Между пароперегревателем 2, парогенератором 1 и пароводяным насосом-подогревателем 7 установлены обратные клапаны соответственно 11, 12. В состав установки также входит испаритель 13, верхняя часть которого, с одной стороны, связана с эжектором 10, а, с другой стороны, через дроссельный вентиль 14 с линией конденсата после конденсатора 5. Нижняя часть испарителя 13 имеет замкнутый контур холодной воды 15, проходящего через потребителя холода 16, с помощью насоса 17.
Пароводяная энергохолодильная установка по схеме Кириллова работает следующим образом.
Тепло, возникшее при сгорании топлива в топке парогенератора 1, передается воде, в результате чего она испаряется с образованием пара. Пар из парогенератора 1 поступает в пароперегреватель 2, через который проходят продукты сгорания топлива, где перегревается пар с повышением давления. Затем перегретый пар поступает в турбину 3, где, расширяясь, совершает полезную работу, преобразуемую в электрическую энергию с помощью электрогенератора 4, расположенного на одном валу с турбиной 3. Из турбины 3 пар поступает в конденсатор 5, где конденсируется за счет теплообмена с системой охлаждения 6, а затем конденсат поступает в пароводяной насос-подогреватель 7. Одновременно с конденсатом в пароводяной насос-подогреватель 7 поступает паровая смесь, образовавшаяся в результате прохождения горячего пара по линии 8, через регулирующий клапан 9 и эжектор 10, что вызывает отсос холодного пара из испарителя 13. Смесь горячего и холодного пара поступает в пароводяной насос-подогреватель 7, где за счет особой конструкции и эффекта смешивания двухфазных парожидкостных сред происходит интенсивное перемешивание пара и воды с последующим получением подогретого конденсата с высокой температурой и давлением. За счет этого давления происходит подача подогретого конденсата в парогенератор 1. В результате образовавшегося вакуума в верхней части испарителя 13 часть конденсата, после конденсатора 5 через дроссельный вентиль 14 засасывается в испаритель 13, где частично испаряется в вакууме, а остальная часть конденсата охлаждается. Эта часть конденсата циркулирует по замкнутому контуру холодной воды 15 с помощью насоса 17, проходя через потребителя холода 16. Для регулирования направления движения пара между пароперегревателем 2, парогенератором 1 и пароводяным насосом-подогревателем 7 устанавливаются обратные клапаны 11 и 12.
Источники информации
1. Холодильные машины. /Учеб. для студ. под ред. проф. А.С. Тимофеевского/. - С. - Пб.: Политехника, 1997, стр. 151.
2. Патент РФ N 2115831. Бюл. N 20 от 20.07.98 г.
3. Энергетика Петербурга // газета/, N 5 (11), от 25.05.99 г.
4. Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника. / Учеб. для хим. - техн. вузов/. М.: Высшая школа, 1986, стр. 91-92 - прототип.

Claims (1)

  1. Пароводяная энергохолодильная установка, содержащая парогенератор, пароперегреватель, через который проходят продукты сгорания топлива, паровую турбину с электрогенератором на одном валу, конденсатор, отличающаяся тем, что снабжена пароводяным насосом-подогревателем, расположенным между конденсатором и парогенератором, и линией подачи пара с регулирующим клапаном и эжектором, соединяющей участок между пароперегревателем и турбиной с пароводяным насосом-подогревателем, при этом между пароперегревателем, парогенератором и пароводяным насосом-подогревателем установлены обратные клапаны, а также испарителем, верхняя часть которого с одной стороны связана с эжектором, с другой стороны связана через дроссельный вентиль с линией конденсата, поступающего из конденсатора в пароводяной насос-подогреватель, а нижняя часть испарителя имеет замкнутый контур циркуляции холодной воды с насосом, проходящий через потребитель холода.
RU99122133A 1999-10-21 1999-10-21 Пароводяная энергохолодильная установка RU2165055C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122133A RU2165055C1 (ru) 1999-10-21 1999-10-21 Пароводяная энергохолодильная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122133A RU2165055C1 (ru) 1999-10-21 1999-10-21 Пароводяная энергохолодильная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2165055C1 true RU2165055C1 (ru) 2001-04-10

Family

ID=20226082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99122133A RU2165055C1 (ru) 1999-10-21 1999-10-21 Пароводяная энергохолодильная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165055C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443949C2 (ru) * 2006-05-02 2012-02-27 Экоклим С.А. Устройство охлаждения абсорбцией и соответствующий автомобиль
CN104567089A (zh) * 2014-12-23 2015-04-29 广西大学 一种利用努森压缩机的压缩—喷射复合制冷系统
RU2759557C2 (ru) * 2016-08-15 2021-11-15 Фьючебэй Лимитед Устройство и способ термодинамического цикла

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЧЕЧЕТКИН А.В. и др. Теплотехника. - М.: Высшая школа, 1986, с.91-92. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443949C2 (ru) * 2006-05-02 2012-02-27 Экоклим С.А. Устройство охлаждения абсорбцией и соответствующий автомобиль
CN104567089A (zh) * 2014-12-23 2015-04-29 广西大学 一种利用努森压缩机的压缩—喷射复合制冷系统
RU2759557C2 (ru) * 2016-08-15 2021-11-15 Фьючебэй Лимитед Устройство и способ термодинамического цикла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5822990A (en) Converting heat into useful energy using separate closed loops
RU2123606C1 (ru) Способ и устройство для осуществления термодинамического цикла
CN101248253B (zh) 利用废热的级联有机兰金循环
US4292809A (en) Procedure for converting low-grade thermal energy into mechanical energy in a turbine for further utilization and plant for implementing the procedure
JP2005527730A (ja) 冷熱発生用原動所
JPH01137170A (ja) 熱吸収方法および装置
WO2020220725A1 (zh) 联合循环动力装置
US3461667A (en) Method and apparatus for mixing gas and steam in a gas turbine plant
RU2165055C1 (ru) Пароводяная энергохолодильная установка
KR20180046435A (ko) 발전장치
RU2164646C1 (ru) Пароэжекторная холодильная установка
GB422150A (en) Improvements relating to heat converters comprising absorption apparatus
RU2154780C1 (ru) Пароэжекторная холодильная машина
RU2163705C1 (ru) Пароэжекторная холодильная машина
RU2174609C2 (ru) Теплоэнергетическая система с газоохлаждаемым реактором
JPS58138213A (ja) 発電装置
RU2560502C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN211082000U (zh) 一种有机朗肯与逆卡诺循环耦合的余热回收系统
JPS63134867A (ja) 海洋温度差発電装置
PL229566B1 (pl) Sposób zasilania układu siłowni dwuobiegowej ORC i układ siłowni dwuobiegowej ORC
SU569735A1 (ru) Тепло-хладо-электроцентраль
RU2560505C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2562730C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
RU2552481C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
JPH05256535A (ja) 吸収式ヒートポンプシステム