RU2286465C1 - Система теплоснабжения - Google Patents

Система теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2286465C1
RU2286465C1 RU2005121759/06A RU2005121759A RU2286465C1 RU 2286465 C1 RU2286465 C1 RU 2286465C1 RU 2005121759/06 A RU2005121759/06 A RU 2005121759/06A RU 2005121759 A RU2005121759 A RU 2005121759A RU 2286465 C1 RU2286465 C1 RU 2286465C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat supply
chp
rts
network
Prior art date
Application number
RU2005121759/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Георгиевич Лавриненко (RU)
Александр Георгиевич Лавриненко
Константин Иванович Сопленков (RU)
Константин Иванович Сопленков
Олег Васильевич Спорыхин (RU)
Олег Васильевич Спорыхин
Александр Николаевич Стороженков (RU)
Александр Николаевич Стороженков
Владимир Михайлович Чаховский (RU)
Владимир Михайлович Чаховский
Анатолий Михайлович Шур (RU)
Анатолий Михайлович Шур
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Энергосберегающие 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 объединение "Энергосберегающие технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Энергосберегающие технологии"
Priority to RU2005121759/06A priority Critical patent/RU2286465C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2286465C1 publication Critical patent/RU2286465C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения, использующих тепло, генерируемое на ТЭЦ и районной теплоснабжающей станции (РТС). Между первичными контурами сетевой воды ТЭЦ и РТС, объединенных между собой, размещена теплонасосная установка, подключенная по тракту испарителя к тракту обратной сетевой воды ТЭЦ, а по тракту конденсатора к тракту обратной сетевой воды РТС, с установкой регулирующих задвижек на трактах обратной сетевой воды обоих контуров. Изобретение позволяет повысить тепловую экономичность работы ТЭЦ и РТС и надежность системы теплоснабжения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения, использующих тепло, генерируемое на ТЭЦ и районных теплоснабжающих станциях (РТС).
Известна система теплоснабжения, состоящая из теплофикационной энергоустановки, включающей основной паросиловой контур, контур первичной сетевой воды (ТЭЦ), соединенный тепломагистралями через перемычки-трубопроводы с контуром первичной сетевой воды водогрейного котла теплоснабжающей установки (РТС) с запорными задвижками на тепломагистралях, соединяющих контуры первичной сетевой воды (Соколов Е.Я. и др. Теплофикация Москвы - М.: Энергия, 1980, стр.168-170).
Недостатком известной системы теплоснабжения, использующей тепло генерируемое на ТЭЦ и РТС, является недостаточная экономичность и эффективность, особенно в период отопления, из-за работы по раздельным схемам от ТЭЦ и РТС. ТЭЦ и РТС работают независимо друг от друга и только в аварийных случаях осуществляется их совместная работа. Задачей предлагаемого технического решения является повышение экономичности системы теплоснабжения ТЭЦ и РТС за счет повышения удельной выработки электроэнергии и экономии топлива на ТЭЦ и РТС, а также повышение надежности системы теплоснабжения.
Из известных систем наиболее близкой является система теплоснабжения (см. RU №2095581, кл. F 01 К 17/02, 10.11.1997), содержащая теплоцентраль (ТЭЦ) с основным паросиловым контуром и контуром сетевой воды ТЭЦ, включающим подогреватель сетевой воды и пиковый водогрейный котел, соединенный с потребителем тепла ТЭЦ, контур сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС) с потребителями тепла и теплонасосную установку (ТНУ), размещенную между контуром сетевой воды ТЭЦ и контуром сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС), с запорными задвижками на трактах обратной сетевой воды обоих контуров.
Организация отбора низкопотенциального тепла по такой схеме и его доставка потребителю обеспечивает снижение расхода электроэнергии на привод компрессора теплонасосной установки, но не позволяет достигнуть высоких значений коэффициента преобразования низкопотенциальной теплоты в высокотемпературную из-за различия разных схем присоединения потребителей по зависимым и независимым схемам.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является повышение тепловой экономичности и надежности работы ТЭЦ и РТС за счет увеличения удельной выработки электроэнергии и снижения расхода топлива на ТЭЦ и РТС в результате вовлечения сбросной низкопотенциальной теплоты, ранее неизбежно теряемой в системе охлаждающей воды.
Технический результат достигается тем, что система теплоснабжения, содержащая теплоцентраль (ТЭЦ) с основным паросиловым контуром и контуром сетевой воды ТЭЦ, включающим подогреватель сетевой воды и пиковый водогрейный котел, соединенный с потребителем тепла ТЭЦ, контур сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС) с потребителями тепла и теплонасосную установку (ТНУ), размещенную между контуром сетевой воды ТЭЦ и контуром сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС), с запорными задвижками на трактах обратной сетевой воды обоих контуров, содержит дополнительную задвижку, соединяющую выход пикового водогрейного котла ТЭЦ с выходом конденсатора ТНУ, и дополнительную задвижку, соединяющую тракты обратной сетевой воды обоих контуров, а в контур сетевой воды РТС включен водогрейный котел.
Сущность изобретения поясняется на чертеже, где изображена принципиальная схема системы теплоснабжения ТЭЦ и РТС.
Система теплоснабжения, содержит теплоцентраль (ТЭЦ) с основным паросиловым контуром, включающим теплофикационную турбину 1 и контур сетевой воды ТЭЦ, включающий подогреватель сетевой воды 2 и насос сетевой воды 3. Основной паросиловой контур включает конденсатор охлаждающей воды 4, конденсаторный насос 5, регенеративные подогреватели основного конденсата 6 теплофикационной турбины 1. В контур сетевой воды ТЭЦ включен пиковый водогрейный котел 7, соединенный с потребителем 8 тепла ТЭЦ. Система содержит также контур охлаждающей воды, включающий градирню 9 и насосы охлаждающей воды 10. В контур сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС) включен водогрейный котел 11, сетевой насос 12 и теплопотребители 13. Другое типовое оборудование, необходимое для ТЭЦ и РТС, на чертеже не указано. Система теплоснабжения содержит теплонасосную установку (ТНУ) 14, размещенную между контуром сетевой воды ТЭЦ и контуром сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС), с запорными задвижками 15-20. Запорные задвижки 15 и 16 соединяют тепломагистрали контуров сетевой воды ТЭЦ и сетевой воды РТС.
Вход и выход теплонасосной установки 14 по тракту испарителя подключен к тракту обратной сетевой воды ТЭЦ и соответственно к выходу теплового потребителя 8 и входу насоса сетевой воды 3 ТЭЦ, а вход и выход конденсатора теплонасосной установки 14 соединен с трактом обратной сетевой воды РТС, с выходом потребителя тепла 13 и входом насоса сетевой воды 12, а теплопроводы обратной сетевой воды обоих контуров ТЭЦ и РТС снабжены задвижками 17-20 (которые могут быть выполнены запорно-регулирующими), обеспечивающими совместную работу теплофикационной турбоустановки 1, теплонасоной установки 14 и водогрейного котла 11 на РТС.
Теплонасосная установка оснащена устройствами и приборами, позволяющими автоматически поддерживать необходимую температуру воды на выходе из конденсатора или испарителя.
Система теплоснабжения работает следующим образом.
В период отопления задвижки 15, 16, 17, 19 закрыты, а задвижки 18 и 20 открыты. При этом обратная сетевая вода теплофикационной турбины 1 после теплового потребителя ТЭЦ поступает в испаритель теплонасосной установки 14, где она захолаживается. Затем охлажденная сетевая вода подается на встроенный в конденсатор паровой турбины дополнительный подогреватель сетевой воды, в свою очередь входящий в состав подогревателей 2. В дополнительном подогревателе происходит нагрев сетевой воды, что приводит к увеличению расхода пара на сетевые подогреватели и тем самым уменьшению расхода пара в систему охлаждающей воды. Таким образом, снижаются потери теплоты в холодном источнике, в результате растут выработка электроэнергии на тепловом потреблении и кпд турбоустановки, а это ведет к уменьшению расхода топлива в сравнении с ее выработкой на конденсационном потоке пара. Далее сетевая вода нагревается по традиционной схеме из отборов пара теплофикационной турбины 1 и в пиковом водогрейном котле 7, установленном на ТЭЦ.
Одновременно с процессом захолаживания обратной сетевой воды контура ТЭЦ в конденсаторе теплонасосной установки 14 происходит частичный подогрев обратной сетевой воды контура РТС, которая поступает с более высокой температурой в водогрейный котел 11, установленный на РТС. В результате уменьшается подогрев сетевой воды в самом водогрейном котле 11 РТС и, как следствие, снижается расход топлива на теплоснабжение на РТС.
В неотопительный период ТЭЦ и РТС работают по раздельной схеме теплоснабжения, но с пониженной тепловой нагрузкой - нагрузкой горячего водоснабжения, что существенно снижает тепловую экономичность как ТЭЦ, так и РТС из-за повышенного пережога топлива. В неотопительный период включение теплового насоса позволит уменьшить пережог топлива. В аварийных ситуациях повышается надежность системы теплоснабжения, поскольку теплонасосная установка может работать, используя низкопотенциальное тепло водопроводной воды, канализационных стоков и др.
Изобретение позволяет повысить тепловую экономичность и надежность работы ТЭЦ и РТС за счет увеличения удельной выработки электроэнергии и снижения расхода топлива на ТЭЦ и РТС в результате вовлечения сбросной низкопотенциальной теплоты, ранее неизбежно теряемой в системе охлаждающей воды, причем благодаря незначительной разнице температур потоков обратной сетевой воды, возвращаемой на ТЭЦ и РТС, возможно достигнуть белее высоких значений коэффициента преобразования низкопотенциальной теплоты в высокотемпературную теплоту по сравнению с известными решениями использования теплонасосных установок в системах теплоснабжения.

Claims (1)

  1. Система теплоснабжения, содержащая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) с основным паросиловым контуром и контуром сетевой воды ТЭЦ, включающим подогреватель сетевой воды и пиковый водогрейный котел, соединенный с потребителем тепла ТЭЦ, контур сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС) с потребителями тепла и теплонасосную установку (ТНУ), размещенную между контуром сетевой воды ТЭЦ и контуром сетевой воды районной теплоснабжающей станции (РТС), с запорными задвижками на трактах обратной сетевой воды обоих контуров, отличающаяся тем, что содержит дополнительную задвижку, соединяющую выход пикового водогрейного котла ТЭЦ с выходом конденсатора ТНУ, и дополнительную задвижку, соединяющую тракты обратной сетевой воды обоих контуров, а в контур сетевой воды РТС включен водогрейный котел.
RU2005121759/06A 2005-07-12 2005-07-12 Система теплоснабжения RU2286465C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121759/06A RU2286465C1 (ru) 2005-07-12 2005-07-12 Система теплоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121759/06A RU2286465C1 (ru) 2005-07-12 2005-07-12 Система теплоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2286465C1 true RU2286465C1 (ru) 2006-10-27

Family

ID=37438700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005121759/06A RU2286465C1 (ru) 2005-07-12 2005-07-12 Система теплоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2286465C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467257C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2467256C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2467255C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2467258C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2468299C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2468301C1 (ru) * 2011-03-15 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы закрытой системы теплоснабжения
RU2468300C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2470233C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2470234C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
CN106979545A (zh) * 2017-05-26 2017-07-25 天津市热电设计院有限公司 一种利用热泵提取一次网回水热量的供热站

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468301C1 (ru) * 2011-03-15 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы закрытой системы теплоснабжения
RU2467257C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2467256C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2467255C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2467258C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2468299C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2468300C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2470233C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2470234C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
CN106979545A (zh) * 2017-05-26 2017-07-25 天津市热电设计院有限公司 一种利用热泵提取一次网回水热量的供热站

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2286465C1 (ru) Система теплоснабжения
CN105972681B (zh) 水源热泵-汽轮机与热网互补联合供热系统
CN107178398B (zh) 一种提高热电厂能量利用品质的热电解耦系统
RU2104447C1 (ru) Способ и устройство для обогрева внутреннего объема зданий
EP3708915A1 (en) District-heating system and method for increasing consumer power
KR100568753B1 (ko) 열병합 발전을 이용한 지역 난방시스템
MX2012006905A (es) Planta de energia solar con turbina de gas integrada.
RU2434144C1 (ru) Система теплоснабжения и способ организации ее работы
RU2306489C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения
RU2194166C2 (ru) Энергоблок теплоэлектроцентрали
RU2095581C1 (ru) Система теплоснабжения
CN109631395A (zh) 溴化锂热泵供暖装置
CN114754400A (zh) 一种配置吸收式热泵的热电联产系统及方法
CN208967879U (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
CN208816195U (zh) 一种双压orc发电系统
CN207538941U (zh) 应用于皮革行业的内燃机高温余热回收系统
FI13093Y1 (fi) Järjestelmä kaukolämmön jäähtymän parantamiseksi
RU2163703C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения
RU2455573C2 (ru) Централизованная двухтрубная система теплоснабжения открытого типа
KR20170134127A (ko) 복수의 팽창기를 구비한 열병합 발전시스템
RU2778000C1 (ru) Способ работы закрытой системы теплоснабжения
CN206362241U (zh) 多管路切换的热交换装置
CN111351114A (zh) 溴化锂热泵供暖的浮法玻璃余热回收方法
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
CN109631402A (zh) 溴化锂热泵供暖的浮法玻璃余热回收装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140713