RU2170885C1 - Система теплоэнергоснабжения - Google Patents

Система теплоэнергоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2170885C1
RU2170885C1 RU2000118569/06A RU2000118569A RU2170885C1 RU 2170885 C1 RU2170885 C1 RU 2170885C1 RU 2000118569/06 A RU2000118569/06 A RU 2000118569/06A RU 2000118569 A RU2000118569 A RU 2000118569A RU 2170885 C1 RU2170885 C1 RU 2170885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heating
power supply
water
supply system
Prior art date
Application number
RU2000118569/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Данилов
В.С. Славин
Original Assignee
Данилов Валентин Владимирович
Славин Вадим Соломонович
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 Данилов Валентин Владимирович, Славин Вадим Соломонович filed Critical Данилов Валентин Владимирович
Priority to RU2000118569/06A priority Critical patent/RU2170885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170885C1 publication Critical patent/RU2170885C1/ru

Links

Classifications

    • Y02B30/123
    • Y02B30/16

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Система используется в схемах централизованного теплоэнергоснабжения. Система теплоэнергоснабжения в своем сетевом отопительном контуре содержит тепловые насосы, установленные в магистраль обратной воды, с возможностью снижения температур прямой и обратной воды. Система предусматривает комбинированное производство тепловой и электрической энергии, содержит циркуляционный контур электростанции и сетевой отопительный контур. Техническим результатом является повышение эффективности использование энергии топлива. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоснабжению от водогрейных установок в закрытой системе теплоснабжения.
Существующая в настоящее время система централизованного теплоснабжения сформировалась в 30-е годы. Основой теплофикации является теплоэнергоцентраль, которая производит электроэнергию, а неизбежный по законам термодинамики сброс тепла используется для отопления помещений и осуществляется при сравнительно высокой температуре. Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на ТЭЦ обеспечивает экономию топлива по сравнению с раздельным производством, однако этот способ обладает следующими недостатками: низкий энергетический коэффициент использования химической энергии топлива, большие потери тепла в теплотрассах, высокая аварийность и малый ресурс теплотрасс, обусловленные высокой температурой теплоносителя.
Известна система отопления и горячего водоснабжения, содержащая котел, поверхностный водоподогреватель, вход последнего по линии охлаждения соединен с выходом котла посредством подающего магистрального трубопровода, а выход - с входом котла посредством обратного магистрального трубопровода, снабженного насосом, выход поверхностного водоподогревателя по линии нагрева подключен к трубопроводу горячего водоснабжения, а также подключенную к подающему магистральному трубопроводу подающую трубу теплосети и подключенную к обратному магистральному трубопроводу обратную трубу теплосети (Авт.св. 1643879, МКИ Кл. F 24 D 3/08). Система дополнительно содержит три перемычки с регулирующими клапанами, первая из которых подключена к обратному магистральному трубопроводу после насоса и к подающей трубе теплосети, вторая - к обратному магистральному трубопроводу между входом котла и местом присоединения первой перемычки и к подающему магистральному трубопроводу между выходом котла и местом присоединения подающей трубы теплосети, третья - к трубопроводу горячего водоснабжения и к обратной трубе теплоносителя, а также система дополнительно содержит два термобаллона, первый из которых установлен в помещении, а второй - на трубопроводе горячего водоснабжения, на обратном магистральном трубопроводе на выходе водоподогревателя установлен регулирующий клапан, причем первый термобаллон соединен с регулирующим клапаном первой перемычки, а второй - с регулирующим клапаном второй перемычки и обратного магистрального трубопровода, причем система содержит бак-аккумулятор и резервный контрольный сосуд, а бак-аккамулятор подключен к обратному магистральному трубопроводу и сообщен посредством трубы переливания-наполнения с резервным контрольным сосудом.
Известная система отопления помещений отличается малой эффективностью и повышенной сложностью.
Известна также система отопления помещений по патенту N 2121114 от 12.11.97 г. Она заключается в оснащении отопительной системы тепловым насосом, установленным с возможностью подключения как к трубопроводу с подогретой водой, так и к трубопроводу с холодной водой, а в цепи теплового насоса установлены два воздушных теплообменника с вентиляторами для охлаждения воздуха в помещении в летнее время и отбора тепла от наружного воздуха в демисезонный период.
Но и эта система малоэффективна.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в оснащении сетевой отопительной системы насосами (термотрансформаторами), включенных в магистраль обратной воды с возможностью изменения теплового графика системы в сторону снижения температур прямой и обратной воды.
Система теплоэнергоснабжения поясняется блок-схемой на чертеже. Она содержит парогенератор 1, паровую многоступенчатую турбину 2, электрогенератор 3, подогреватели питательной воды 4, теплообменник 5 для предварительного прогрева сетевой воды, конденсатор отработанного пара 6, потребитель тепловой энергии 7, использующий тепловой насос 8 (термотрансформатор), теплообменник вода-фреон 9, градирню 10, насосы 11, 12, 13, потребитель тепла 14 с тепловыми приборами конвекторного типа и теплообменники 15, 16 для нагрева сетевой воды.
Система работает следующим образом (один из вариантов).
В парогенераторе 1 производится водяной пар высоких температуры и давления, который подается в многоступенчатую паровую турбину 2, приводящую в действие электрогенератором 3. Паровая турбина имеет отбор пара, который используется для внутренних нужд электростанции и центрального отопления потребителей 7 и 14. Отбор пара при 100oC служит для регеративной подачи воды через теплообменник 4 и насос 11. Отработанный пар после турбины 2 подается в теплообменники 5 и 6 и по циркуляционному контуру подается в парогенератор 1. Таким образом, парогенератор 1, турбина 2 и теплообменники 5 и 6 образуют циркуляционный контур электростанции. В конденсаторе отработанного пара 6 конденсация пара осуществляется с помощью градирни 10 и насоса 13. Отбор пара при 60oC служит для подачи тепла потребителям в сетевой отопительный контур, образуемый теплообменниками 16, 15, 9, 5 и насосом 12. При температуре обратной воды в 10oC она подается в теплообменник предварительного прогрева 5. Температура при этом повышается до 25oC. В теплообменниках 15 и 16 температура воды повышается до 90oC и подается потребителям 14, использующим отопительные приборы конвекторного типа (радиаторы). Температура сетевой воды на выходе данных потребителей составляет 60oC. С помощью теплообменника 9 (вода-фреон) производится отбор тепла с помощью термотрансформатора - теплового насоса 8. Во вторичный контур термотрансформатора подключены потребители 7, у которых в качестве теплонагревательных приборов могут быть как обычные радиаторы, так и с принудительным воздушным обдувом (термовентиляторы).
Интеграция технологии тепловых насосов в систему комбинированной выработки тепловой и электрической энергии приведет к увеличению выработки электроэнергии, к примеру, с 19 до 34%. Физически это достигается за счет снижения эффективной температуры в термодинамическом цикле и снижения потерь в теплотрассах при снижении температуры теплоносителя в магистралях.
В новой системе теплоснабжения потребитель получит тоже количество топлива, но при этом возрастет производство электроэнергии.
По изобретению эффективность использования энергии топлива вырастает на 70%, что, естественно, должно привести к снижению выбросов CO2.
Переход на низкотемпературный график в тепловых магистралях, кроме снижения тепловых потерь, приведет к увеличению ресурса, снижению аварийности теплотрасс и снижению их стоимости за счет использования более дешевых теплоизолирующих материалов.

Claims (1)

  1. Система теплоэнергоснабжения, предусматривающая комбинированное производство тепловой и электрической энергии, содержащая циркуляционный контур электростанции и сетевой отопительный контур, отличающаяся тем, что сетевой отопительный контур оснащен термотрансформаторами - тепловыми насосами, причем они установлены в магистраль обратной воды с возможностью изменения теплового графика системы в сторону снижения температур прямой и обратной воды.
RU2000118569/06A 2000-07-17 2000-07-17 Система теплоэнергоснабжения RU2170885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118569/06A RU2170885C1 (ru) 2000-07-17 2000-07-17 Система теплоэнергоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118569/06A RU2170885C1 (ru) 2000-07-17 2000-07-17 Система теплоэнергоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2170885C1 true RU2170885C1 (ru) 2001-07-20

Family

ID=20237787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000118569/06A RU2170885C1 (ru) 2000-07-17 2000-07-17 Система теплоэнергоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170885C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109026224A (zh) * 2018-10-17 2018-12-18 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种单罐蓄热式储能热电联供系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109026224A (zh) * 2018-10-17 2018-12-18 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种单罐蓄热式储能热电联供系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100975276B1 (ko) 흡수식 히트펌프를 이용한 지역난방수 공급 시스템
AU2010326107B2 (en) Utilizing steam and/or hot water generated using solar energy
CN107514667A (zh) 采用电动热泵实现热电厂跨季节蓄热放热的集中供热系统
EP1766196B1 (en) Remote-heating plant for urban, civil, industrial and agricultural applications
RU2300711C1 (ru) Способ теплоснабжения
CN102242698A (zh) 分布式蓄能蓄热热电联产机组
CN203099962U (zh) 热电厂循环水直接供暖系统
CN106523053A (zh) 太阳能热与热电厂耦合发电和热储能组合系统及实现方法
CN104697239A (zh) 一种生物质驱动的新型有机郎肯循环冷热电三联供系统
CN107461728A (zh) 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统
CN106930827B (zh) 一种冷热电联产供能系统、方法及装置
FI20195176A1 (fi) Kaukolämpöjärjestelmä
CN217029033U (zh) 一种基于熔盐储热技术的燃煤发电机组快速启动系统
CN207350296U (zh) 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统
RU2170885C1 (ru) Система теплоэнергоснабжения
WO2014125306A1 (en) Water heating apparatus
CN204187888U (zh) 冷热电联产系统
CN209689457U (zh) 一种分布式能源站余热利用系统
RU2163703C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения
CN219828793U (zh) 一种锅炉发电系统
CN108870503A (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
CN221058044U (zh) 分布式联合供能系统
RU2156922C2 (ru) Автономная система теплоснабжения и электроснабжения
US20240151407A1 (en) Thermal system
CN207350425U (zh) 一种多级熔融盐供热装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060718