RU2205969C2 - Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором - Google Patents

Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором Download PDF

Info

Publication number
RU2205969C2
RU2205969C2 RU2001121599A RU2001121599A RU2205969C2 RU 2205969 C2 RU2205969 C2 RU 2205969C2 RU 2001121599 A RU2001121599 A RU 2001121599A RU 2001121599 A RU2001121599 A RU 2001121599A RU 2205969 C2 RU2205969 C2 RU 2205969C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
gas
auxiliary
steam
water
Prior art date
Application number
RU2001121599A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001121599A (ru
Inventor
А.Н. Гришин
К.К. Булгаков
Original Assignee
Гришин Александр Николаевич
Булгаков Камиль Касымович
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 Гришин Александр Николаевич, Булгаков Камиль Касымович filed Critical Гришин Александр Николаевич
Priority to RU2001121599A priority Critical patent/RU2205969C2/ru
Publication of RU2001121599A publication Critical patent/RU2001121599A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2205969C2 publication Critical patent/RU2205969C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к атомной энергетике, теплоэнергетике и энергомашиностроению. Нагрев теплообменом отобранной части рабочего тела с теплоносителем замкнутого контура ядерного реактора производят совместно с водой или водяным паром путем их смешения и образования парогазовой смеси, воду предварительно подогревают в теплообменниках вспомогательного контура, во вспомогательных ступенях расширения расширяют парогазовую смесь, большую часть водяного пара парогазовой смеси конденсируют после передачи части ее теплоты рабочему телу паро- или газотурбинного контура, а полученную воду после очистки подают в теплообменники вспомогательного контура. Данным изобретением обеспечивается повышение кпд и мощности. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к атомной энергетике, может быть использовано в теплоэнергетике и энергомашиностроении.
Известен способ [1], включающий передачу тепловой энергии ядерного реактора теплоносителю замкнутого контура, сжатие рабочего тела в ступенях сжатия открытого газового контура, нагрев его сжиганием топлива в камере сгорания, расширение в ступенях расширения и передачу тепловой энергии из газового контура и от ядерного реактора теплообменом рабочему телу паротурбинного контура.
При реализации способа [1] энергетическая установка имеет невысокие кпд и мощность.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ [2].
Способ-прототип включает передачу тепловой энергии ядерного реактора теплоносителю замкнутого контура, отбор части рабочего тела после ступеней сжатия открытого газового контура во вспомогательный контур, периодическое ее охлаждение и сжатие в теплообменниках и вспомогательных ступенях сжатия, нагрев теплообменом с теплоносителем замкнутого контура, расширение во вспомогательных ступенях расширения, смешение и нагрев с оставшейся частью рабочего тела в камере сгорания открытого газового контура, расширение всего рабочего тела в ступенях расширения и передачу части тепловой энергии из открытого газового контура теплообменом рабочему телу паро- или газотурбинного контура.
Прототипу присущи недостаточно высокие кпд и мощность.
Для устранения отмеченных недостатков нагрев теплообменом отобранной части рабочего тела с теплоносителем замкнутого контура производят совместно с водой или водяным паром путем их смешения и образования парогазовой смеси, воду или водяной пар предварительно подогревают в теплообменниках вспомогательного контура, во вспомогательных ступенях расширения расширяют парогазовую смесь, большую часть водяного пара парогазовой смеси конденсируют после передачи части ее теплоты рабочему телу паро- или газотурбинного контура, а полученную воду после очистки подают в теплообменники вспомогательного контура.
Для дополнительного повышения экономичности и мощности по сравнению с прототипом, выполненным по данному способу с включением дополнительных операций: передача теплообменом тепловой энергии замкнутого контура химическим компонентом химического контура, преобразование химических компонент в водород и кислород, подача полученных водорода и кислорода в камеры сгорания вспомогательного и газового контуров и сжигание их - в камере сгорания вспомогательного и газового контуров нагревают за счет сжигания водорода и кислорода парогазовую смесь.
С целью дополнительного повышения кпд и мощности часть воды после теплообменников вспомогательного контура отбирают и нагревают теплообменом с химическими компонентами химического контура и подают для смешения и дополнительного подогрева вместе с парогазовой смесью в камерах сгорания вспомогательного контура.
Повышение кпд установки, реализующей данный способ, происходит за счет утилизации теплоты теплообменников вспомогательного и химического контуров вспомогательным и газовым контурами. Мощность увеличивается за счет повышения расхода рабочего тела в газовом контуре. При сжигании водорода и кислорода установка становится экологически чистой.
На фиг.1 изображен один из вариантов тепловой схемы газопаровой установки с ядерным реактором, реализующей данный способ (см. п.1 формулы изобретения).
Изобретение осуществляется следующим образом. Рабочее тело в виде воздуха окружающей среды поступает в ступени сжатия 1 открытого газового контура. За ними часть рабочего тела отбирается, периодически охлаждается в теплообменниках 2 и сжимается во вспомогательных ступенях сжатия 3. В теплообменнике замкнутого контура 4, состоящего, например, из насоса 5 и каналов охлаждения ядерного реактора 6, отобранная часть рабочего тела нагревается совместно с водой, предварительно нагретой в теплообменниках 2. Образованная за счет смешения и нагрева парогазовая смесь расширяется во вспомогательных ступенях расширения 7. В камере сгорания 8 газопаровая смесь смешивается с оставшейся частью рабочего тела и нагревается за счет сжигания топлива. В ступенях расширения 9 все рабочее тело расширяется. В парогенераторе 10 и экономайзере 11 часть теплоты газопаровой смеси передается, например, в паротурбинный контур 12. С помощью теплообменника 13 большая часть водяного пара конденсируется и после очистки в блоке очистки 14 насосом 15 подается в теплообменники 2 вспомогательного контура.
Газопаровая установка с ядерным реактором содержит: ступени сжатия 1, теплообменники 2, вспомогательные ступени сжатия 3, теплообменник замкнутого контура 4, насос 5, ядерный реактор 6, вспомогательные ступени расширения 7, камеру сгорания 8, ступени расширения 9, парогенератор 10, экономайзер 11, паротурбинный контур 12, теплообменник 13, блок очистки 14 и насос 15.
На фиг.2 представлен вариант тепловой схемы газопаровой установки с ядерным реактором, камерами сгорания во вспомогательном контуре и химическим контуром (см. п.2 формулы изобретения).
Часть теплоты ядерного реактора 6 с помощью дополнительного теплообменника 16 передается в химический контур 17. В нем химические компоненты с помощью, например, термохимическго цикла преобразуются в водород и кислород, которые сжигаются в камере сгорания 8 и дополнительно установленных вспомогательных камерах сгорания 18. Парогазовая смесь расширяется в двух последовательно расположенных секциях вспомогательных ступеней расширения 7.
Данная газопаровая установка дополнительно содержит: теплообменник 16, химический контур 17, вспомогательные камеры сгорания 18.
На фиг.3 изображена тепловая схема газопаровой установки с ядерным реактором, в которой производится утилизация части теплоты химического контура (см. п.3 формулы изобретения).
Часть воды после теплообменников 2 отбирают и нагревают в теплообменнике 19 химического контура 17, после чего подают в камеру сгорания 18.
Установка дополнительно содержит теплообменник 19.
Источники информации
1. Сурков В. В. Комбинированная установка АЭС-ГТУ. Теплоэнергетика, - 1981, 10, с.57-58.
2. Патент 2088772 РФ. Способ работы энергетической установки с ядерным реактором. /Гришин А.Н., МКИ6, F 02 С 1/05 -Бюл. 24, 27.08.97 г.

Claims (3)

1. Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором, включающий передачу тепловой энергии ядерного реактора теплоносителю замкнутого контура, отбор части рабочего тела после ступеней сжатия открытого газового контура во вспомогательный контур, периодическое ее охлаждение в теплообменниках и сжатие во вспомогательных ступенях сжатия, нагрев теплообменом с теплоносителем замкнутого контура, расширение во вспомогательных ступенях расширения, смешение и нагрев с оставшейся частью рабочего тела в камере сгорания открытого газового контура, расширение всего рабочего тела в ступенях расширения и передачу части тепловой энергии из открытого газового контура теплообменом рабочему телу паро- или газотурбинного контура, отличающийся тем, что нагрев отобранной части рабочего тела теплообменом с теплоносителем замкнутого контура производят совместно с водой или водяным паром путем их смешения и образования парогазовой смеси, воду или водяной пар предварительно подогревают в теплообменниках вспомогательного контура, во вспомогательных ступенях расширения расширяют парогазовую смесь, большую часть водяного пара парогазовой смеси конденсируют после передачи части ее теплоты рабочему телу паро- или газотурбинного контура, а полученную воду после очистки подают в теплообменники вспомогательного контура.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тепловую энергию замкнутого контура дополнительно передают теплообменом в химический контур, химические компоненты этого контура преобразуют в водород и кислород, подают полученные водород и кислород в камеру сгорания газового контура и в дополнительно установленные камеры сгорания вспомогательного контура, где их сжигают, за счет чего нагревают парогазовую смесь.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что часть воды после теплообменников вспомогательного контура отбирают и нагревают теплообменом с химическими компонентами химического контура и подают для смешения и дополнительного подогрева вместе с парогазовой смесью в камерах сгорания вспомогательного контура.
RU2001121599A 2001-07-31 2001-07-31 Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором RU2205969C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121599A RU2205969C2 (ru) 2001-07-31 2001-07-31 Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121599A RU2205969C2 (ru) 2001-07-31 2001-07-31 Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001121599A RU2001121599A (ru) 2003-04-10
RU2205969C2 true RU2205969C2 (ru) 2003-06-10

Family

ID=29210159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001121599A RU2205969C2 (ru) 2001-07-31 2001-07-31 Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2205969C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5813215A (en) Combined cycle waste heat recovery system
US8176722B2 (en) Method and device for the transfer of heat from a heat source to a thermodynamic cycle with a working medium of at least two substances with non-isothermal evaporation and condensation
RU99128094A (ru) Регенерация тепла выхлопных газов в преобразователе органической энергии с помощью промежуточного жидкостного цикла
EP0949405A3 (en) Turbine plant
WO2000066887A1 (en) Thermodynamic process and system for generating work
KR20060054394A (ko) 열역학 사이클을 수행하기 위한 방법 및 장치
SU1521284A3 (ru) Энергетическа установка
KR100814940B1 (ko) 순산소연소기를 구비한 화력발전플랜트
JPH09203304A (ja) 廃棄物を燃料とする複合発電システム
JP3905967B2 (ja) 発電・給湯システム
CN109488401B (zh) 热泵式余热利用系统
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2205969C2 (ru) Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором
RU2230921C2 (ru) Способ работы парогазовой электростанции на комбинированном топливе (твердом с газообразным или жидким) и парогазовая установка для его реализации
JP2001248409A (ja) 排熱回収システム
JP2002122006A (ja) 低温排熱を利用した発電設備
RU2001132885A (ru) Способ работы парогазовой электростанции на комбинированном топливе (твердом с газообразным или жидким, или ядерном с газообразным или жидким) и парогазовая установка для его реализации
JP2002242700A (ja) ウルトラタービン
RU2773580C1 (ru) Теплофикационная парогазовая энергетическая установка с аккумулированием энергии
CN109630269A (zh) 零碳排放的天然气-蒸汽联合循环洁净发电工艺
RU2552481C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2775732C1 (ru) Кислородно-топливная энергоустановка
RU2220097C2 (ru) Способ утилизации тепла в процессе производства азотной кислоты
RU2088772C1 (ru) Способ работы энергетической установки с ядерным реактором
JP2000199685A (ja) 気体排熱の回収装置