RU2319064C1 - Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов - Google Patents

Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов Download PDF

Info

Publication number
RU2319064C1
RU2319064C1 RU2006130940/06A RU2006130940A RU2319064C1 RU 2319064 C1 RU2319064 C1 RU 2319064C1 RU 2006130940/06 A RU2006130940/06 A RU 2006130940/06A RU 2006130940 A RU2006130940 A RU 2006130940A RU 2319064 C1 RU2319064 C1 RU 2319064C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
flue gas
water
pipeline
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2006130940/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Анатольевич Колмогорцев
Сергей Анатольевич Сисин
Геннадий Николаевич Тимербулатов
Анатолий Афанасьевич Котлов
Владимир Владимирович Фрибус
Original Assignee
Виталий Анатольевич Колмогорцев
Сергей Анатольевич Сисин
Геннадий Николаевич Тимербулатов
Анатолий Афанасьевич Котлов
Владимир Владимирович Фрибус
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 Виталий Анатольевич Колмогорцев, Сергей Анатольевич Сисин, Геннадий Николаевич Тимербулатов, Анатолий Афанасьевич Котлов, Владимир Владимирович Фрибус filed Critical Виталий Анатольевич Колмогорцев
Priority to RU2006130940/06A priority Critical patent/RU2319064C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319064C1 publication Critical patent/RU2319064C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, а именно к оборудованию, предназначенному для выработки и отпуска потребителям тепловой энергии (горячая вода, пар). Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении тепловой экономичности путем более полного использования теплоты уходящих газов и в повышении степени их очистки от сажи. Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов содержит теплотехническую установку, соединенную с тепловой сетью потребителя посредством трубопроводов прямой и обратной сетевой воды. От теплотехнической установки отходит газоход уходящих газов к дымовой трубе. К газоходу через регулятор расхода уходящих газов установленным в рассечку подсоединен дополнительный подогреватель, выполненный как утилизатор теплоты уходящих газов, который включает расположенный в верхней части корпуса разбрызгиватель, соединенный через трубопровод и насос с нижней частью корпуса утилизатора, являющейся резервуаром промежуточного теплоносителя, и установленный под разбрызгивателем теплообменник сетевой воды, причем внутреннее пространство корпуса утилизатора после теплообменника сетевой воды соединено с трубопроводом подвода уходящих газов для выхода в атмосферу посредством трубопровода, снабженного вытяжным вентилятором, а трубопровод до вытяжного вентилятора сообщается с атмосферой и в месте соединения установлен регулятор расхода атмосферного воздуха. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, а именно к оборудованию, предназначенному для выработки и отпуска потребителям тепловой энергии (горячая вода, пар).
Ведущее место в ряде отраслей промышленности принадлежит различным высокотемпературным процессам нагрева, плавления, обжига, восстановления и другим теплотехнологическим производствам, на осуществление которых расходуется около 20% потребляемого органического топлива и примерно столько же вырабатываемой электрической энергии. Вместе с тем, как известно, применяемые на практике различные теплотехнологические установки часто характеризуются рядом серьезных принципиальных недостатков: низкой интенсивностью протекающих в них процессов и малой единичной мощностью агрегатов, цикличностью отдельных процессов, уменьшением длительности рабочей компании, загрязнением окружающей среды и др. Коэффициент полезного теплоиспользования для большинства таких установок не превышает 20-30%. Повышение энергетической эффективности существующих теплотехнологических установок достигается улучшением режимов их работы, возвратом (регенерацией) части тепловых отходов технологическому процессу (внутренним теплоиспользованием) и внешним их использованием в качестве вторичных энергоресурсов (ВЭР) для выработки дополнительной энергетической или технологической продукции в дополнительном теплоиспользующем устройстве ("Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегаты", М.: Энергоатомиздат, 1989 г., с.8-10). Из патентов и авторских свидетельств известно значительное число технических решений, направленных на повышение коэффициента полезного действия энергетических установок, работающих за счет жидкого или газообразного топлива. Например, в описании к авторскому свидетельству СССР №1495483, с приоритетом от 24.04.87, МПК F02G 5/00 "Система автономного теплоэлектроснабжения". Данное техническое решение направлено на повышение экономических показателей установки путем использования во внешней тепловой сети устройства для дополнительного использования вторичных тепловых энергоресурсов, которое выполнено в виде бака-аккумулятора с газовой рубашкой и внутренней водяной полостью, включенной в обратный трубопровод внешней тепловой сети. В описании к патенту РФ №2077606, с приоритетом от 03.06.91, МПК F02G 5/04 "Установка для автономного теплоснабжения" представлено техническое решение, в котором в качестве устройства для использования вторичных тепловых энергоресурсов применен дополнительный газожидкостный теплообменник, соединенный газовым трактом с выпускным газовым патрубком газожидкостного теплообменника, а вводным контуром - с обратным трубопроводом внешней тепловой сети. Следует заметить, что в уровне техники имеется ограниченное количество патентов, в которых вопрос полезной утилизации теплоты, уносимой с уходящими газами энергетических установок в атмосферу, решается за счет введения дополнительных утилизаторов теплоты уходящих газов с непрямым обогревом и расположенных вне газоходов уходящих газов.
Ближайшим аналогом заявляемого изобретения, выбранным в качестве прототипа, является техническое решение по а.с. СССР №1751592 МПК F22D 1/00 "Полупиковая газотурбинная теплоэлектроцентраль", опубл. 30.07.92 г.
Полупиковая газотурбинная теплоэлектроцентраль содержит включенные в трубопровод воды, теплотехнологическую установку, дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов, установленный в трубопроводе подвода уходящих газов после теплотехнологической установки, также содержит баки-аккумуляторы подпиточной и химочищенной воды, размещенные в тракте подпиточной воды. В качестве устройства для утилизации теплоты уходящих газов применен установленный в газоходе уходящих газов котел-утилизатор, размещенный в отдельном корпусе и выполненный в виде обычного трубчатого теплообменника.
Недостатком ближайшего аналога является: высокая стоимость установки, обусловленная конструктивной сложностью, и невысокая тепловая экономичность из-за недостаточной эффективности использования теплоты уходящих газов, так как не в полной мере используется скрытая теплота конденсации паров воды, содержащаяся в уходящих газах. Устройство не обеспечивает требуемой степени очистки от сажи уходящих газов.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении тепловой экономичности путем более полного использования теплоты уходящих газов и в повышении степени их очистки от сажи.
Поставленная задача достигается тем, что в системе с использованием вторичных тепловых энергоресурсов, содержащаей включенные в трубопровод воды, теплотехнологическую установку, дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов, установленный в трубопроводе подвода уходящих газов после теплотехнологической установки, согласно изобретению, в трубопроводе подвода уходящих газов на входе в дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен регулятор расхода уходящих газов, теплотехнологическая установка установлена в трубопроводе сетевой воды, дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен своими входом и выходом в трубопровод обратной сетевой воды перед теплотехнологической установкой и включает расположенный в верхней части корпуса разбрызгиватель, соединенный через трубопровод и насос с нижней частью корпуса утилизатора, являющейся резервуаром промежуточного теплоносителя, и установленный под разбрызгивателем теплообменник сетевой воды, причем внутреннее пространство корпуса утилизатора, после теплообменника сетевой воды, соединено с трубопроводом подвода уходящих газов для выхода в атмосферу посредством трубопровода, снабженного вытяжным вентилятором, а трубопровод, до вытяжного вентилятора, сообщается с атмосферой и в месте сообщения подсоединен регулятор расхода атмосферного воздуха.
За счет того, что в системе с использованием вторичных тепловых энергоресурсов, в трубопроводе подвода уходящих газов на входе в дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен регулятор расхода уходящих газов, теплотехнологическая установка установлена в трубопроводе сетевой воды, дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен своими входом и выходом в трубопровод обратной сетевой воды перед теплотехнологической установкой и включает расположенный в верхней части корпуса разбрызгиватель, соединенный через трубопровод и насос с нижней частью корпуса утилизатора, являющейся резервуаром промежуточного теплоносителя, и установленный под разбрызгивателем теплообменник сетевой воды, причем внутреннее пространство корпуса утилизатора, после теплообменника сетевой воды, соединено с трубопроводом подвода уходящих газов для выхода в атмосферу посредством трубопровода, снабженного вытяжным вентилятором, а трубопровод, до вытяжного вентилятора, сообщается с атмосферой и в месте сообщения подсоединен регулятор расхода атмосферного воздуха, повышается тепловая экономичность системы, путем более полного использования теплоты уходящих газов, и степень очистки от сажи выбрасываемых в атмосферу газов.
Таким образом, совокупность заявляемых признаков позволяет расширить эксплутационные возможности системы.
Заявляемая «Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов» обладает новизной и изобретательским уровнем, отличаясь от прототипа перечисленными выше признаками, и обеспечивает достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Заявляемая «Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов» может найти широкое применение в качестве оборудования, предназначенного для выработки и отпуска потребителям тепловой энергии (горячая вода, пар), поэтому соответствует критерию «промышленная применимость».
Сущность предлагаемой «Системы с использованием вторичных тепловых энергоресурсов» поясняется чертежом, представлен на котором общий вид «Системы с использованием вторичных тепловых энергоресурсов».
Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов (см. чертеж) содержит теплотехническую установку 1, соединенную с тепловой сетью потребителя посредством трубопровода прямой сетевой воды 2 и трубопровода обратной сетевой воды 3 (вход установки 1 соединен с трубопроводом 3 обратной сетевой воды (приходящей от потребителя), выход установки 1 соединен с трубопроводом 2 прямой сетевой воды (поступающей к потребителю). От установки 1 отходит газоход 4 уходящих газов к дымовой трубе 5. К газоходу 4 трубопроводом 6 подвода уходящих газов, через регулятор расхода уходящих газов 7, установленным в рассечку трубопровода 6, подсоединен дополнительный подогреватель 8, выполненный как утилизатор теплоты уходящих газов. Дополнительный подогреватель 8 выполнен в виде корпуса 9, внутри которого в его верхней части установлен разбрызгиватель 10. Ниже разбрызгивателя 10 размещен теплообменник 11 с присоединенными подводящим 12 и отводящим 13 трубопроводами сетевой воды. Подводящий 12 и отводящий 13 трубопроводы подсоединены к трубопроводу обратной сетевой воды 3, причем первым по ходу обратной сетевой воды подсоединен подводящий трубопровод 12, причем в рассечку подводящего трубопровода 12 установлен насос 14. Нижняя часть корпуса 1 служит резервуаром для промежуточного теплоносителя 15 и снабжена узлом слива 16 излишков конденсата паров воды. Разбрызгиватель 10 соединен с нижней частью корпуса 9 посредством трубопровода 17 и насоса 18 промежуточного теплоносителя 15. Нижняя часть корпуса 9 снабжена указателем уровня 19 промежуточного теплоносителя 15. Внутреннее пространство 20 корпуса 9 через трубопровод отвода уходящих газов 21, в рассечку которого установлен вытяжной вентилятор 22, соединено с атмосферой либо непосредственно, либо через газоход 4 и дымовую трубу 5 теплотехнологической установки 1. К трубопроводу отвода уходящих газов 21 перед вентилятором 22 подсоединен регулятор расхода атмосферного воздуха 23. Трубопровод 6 подвода уходящих газов и трубопровод отвода уходящих газов 21 подсоединены к газоходу уходящих газов 4, причем первым по ходу уходящих газов подсоединен трубопровод подвода уходящих газов 6.
Заявляемая система работает следующим образом. При работе теплотехнологической установки 1, например отопительной котельной (см. чертеж), потребителю подается тепловая энергия в виде горячей воды (пара) по трубопроводу прямой сетевой воды 2. От потребителя сетевая вода с пониженной температурой возвращается в теплотехнологическую установку 1 по трубопроводу обратной сетевой воды 3. Уходящие газы, образующиеся при работе теплотехнологической установки 1, по газоходу уходящих газов 4 направляются в дымовую трубу 5 и далее в атмосферу. Подогрев обратной сетевой воды перед возвратом ее в теплотехнологическую установку 1 осуществляется в дополнительном подогревателе 8 - утилизаторе теплоты уходящих газов (устройстве для использования вторичных тепловых энергоресурсов). Из трубопровода 3 обратная сетевая вода по подводящему трубопроводу 12 насосом 14 подается в теплообменник сетевой воды 11, расположенный во внутреннем пространстве корпуса 9, и по отводящему трубопроводу 13 возвращается в трубопровод обратной сетевой воды 3. Из теплотехнологической установки 1 нагретые уходящие газы по газоходу уходящих газов 4 направляются в дымовую трубу 5 и далее в атмосферу. По пути следования из газохода уходящих газов 4 часть уходящих газов принудительно пропускается через внутреннее пространство корпуса 9 по присоединенному трубопроводу уходящих газов 6, в рассечку которого установлен регулятор расхода уходящих газов 7. Внутри корпуса 9 промежуточный теплоноситель 15, подаваемый насосом 18 промежуточного теплоносителя 15 в разбрызгиватель 10 по трубопроводу 17, сначала разбрызгивается в потоке уходящих газов, поступающих принудительно во внутреннее пространство верхней части корпуса 9 по присоединительному трубопроводу уходящих газов 6 из газохода уходящих газов 4. Затем образовавшаяся газопарожидкостная смесь омывает теплообменник сетевой воды 11, осуществляя тем самым перенос теплоты из более нагретых уходящих газов к менее нагретой сетевой воде. Причем количество промежуточного теплоносителя 15, подаваемого через разбрызгиватель 10 в поток уходящих газов, таково, что перед теплообменником сетевой воды 11 температура газопарожидкостной смеси примерно равна температуре конденсации паров воды, а после теплообменника сетевой воды 11 температура газопарожидкостной смеси ниже температуры конденсации паров воды. Из пространства 20, расположенного между теплообменником сетевой воды 11 и поверхностью промежуточного теплоносителя 15, уходящие газы с примесью паров воды и конденсата паров воды в мелкодисперсном состоянии по трубопроводу 21 засасываются вытяжным вентилятором 22 и возвращаются в газоход уходящих газов 4, и далее по дымовой трубе 5 удаляются в атмосферу. Излишки конденсата паров воды в виде капель падают на поверхность промежуточного теплоносителя 15 и через узел слива 16 удаляются в канализацию. Количество промежуточного теплоносителя 15 в нижней части корпуса 9 контролируется при помощи указателя 19 уровня промежуточного теплоносителя 15. Регулирование количества уходящих газов, поступающих принудительно внутрь корпуса 9, и, соответственно, регулирование температуры обратной сетевой воды, поступающей в теплотехнологическую установку 1, осуществляется регулятором расхода уходящих газов 7 (чем больше газа поступает, тем выше температура). Поддержание в расчетных параметрах объемного расхода газа через вытяжной вентилятор 22, при изменении тепловой нагрузки у потребителя, осуществляется путем подсоса атмосферного воздуха в трубопровод отвода уходящих газов 21 через регулятор расхода атмосферного воздуха 23.
При поступлении уходящих газов внутрь корпуса 9 и при прохождении их через разбрызгиватель 10 сажа, находящаяся в газе, смешивается с водой, часть ее осаждается на дне корпуса 9, другая часть с промежуточным теплоносителем 15 через узел слива 16 уходит в канализацию.
В заявляемой системе также, как и в ближайшем аналоге, используется принцип газожидкостного теплообменника. Однако в отличие от ближайшего аналога в заявляемом техническом решении теплообмен осуществляется в два этапа. На первом этапе понижение температуры уходящих газов достигается путем передачи теплоты от уходящих газов к промежуточному теплоносителю, разбрызганному в виде капель воды в процессе смывания этих капель уходящими газами. Передача теплоты от уходящих газов к водяным каплям происходит более интенсивно, так как суммарная поверхность капель велика и теплообмен идет интенсивнее, чем при газожидкостном теплообмене через стенку. Особенностью второго этапа является то, что нагрев сетевой воды осуществляется в теплообменнике, работающем по принципу жидко-жидкостного теплообменника поверхностного типа. В этом случае капли нагретого промежуточного теплоносителя - воды, попадая на поверхность теплообменника, образуют водяную пленку, которая собственно и передает основное количество теплоты сетевой воде через стенку.
Заявленная система обладает более высоким коэффициентом использования теплоты уходящих газов, более экологична по величине выброса в атмосферу сажи, присутствующей в уходящих газах, за счет того, что в системе в трубопроводе подвода уходящих газов на входе в дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен регулятор расхода уходящих газов, теплотехнологическая установка установлена в трубопроводе сетевой воды, дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен своими входом и выходом в трубопровод обратной сетевой воды перед теплотехнологической установкой и включает расположенный в верхней части корпуса разбрызгиватель, соединенный через трубопровод и насос с нижней частью корпуса утилизатора, являющейся резервуаром промежуточного теплоносителя, и установленный под разбрызгивателем теплообменник сетевой воды, причем внутреннее пространство корпуса утилизатора, после теплообменника сетевой воды, соединено с трубопроводом подвода уходящих газов для выхода в атмосферу посредством трубопровода, снабженного вытяжным вентилятором, а трубопровод, до вытяжного вентилятора, сообщается с атмосферой и в месте сообщения подсоединен регулятор расхода атмосферного воздуха, повышается тепловая экономичность системы, путем более полного использования теплоты уходящих газов, и степень очистки от сажи выбрасываемых в атмосферу газов.

Claims (1)

  1. Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов, содержащая включенные в трубопровод воды теплотехнологическую установку, дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов, установленный в трубопроводе подвода уходящих газов после теплотехнологической установки, отличающаяся тем, что в трубопроводе подвода уходящих газов на входе в дополнительный подогреватель-утилизатор теплоты уходящих газов установлен регулятор расхода уходящих газов, теплотехнологическая установка установлена в трубопроводе сетевой воды, дополнительный подогреватель - утилизатор теплоты уходящих газов установлен своими входом и выходом в трубопровод обратной сетевой воды перед теплотехнологической установкой и включает расположенный в верхней части корпуса разбрызгиватель, соединенный через трубопровод и насос с нижней частью корпуса утилизатора, являющейся резервуаром промежуточного теплоносителя, и установленный под разбрызгивателем теплообменник сетевой воды, причем внутреннее пространство корпуса утилизатора после теплообменника сетевой воды соединено с трубопроводом подвода уходящих газов для выхода в атмосферу посредством трубопровода, снабженного вытяжным вентилятором, а трубопровод до вытяжного вентилятора сообщается с атмосферой и в месте сообщения подсоединен регулятор расхода атмосферного воздуха.
RU2006130940/06A 2006-08-28 2006-08-28 Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов RU2319064C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130940/06A RU2319064C1 (ru) 2006-08-28 2006-08-28 Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130940/06A RU2319064C1 (ru) 2006-08-28 2006-08-28 Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2319064C1 true RU2319064C1 (ru) 2008-03-10

Family

ID=39280995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006130940/06A RU2319064C1 (ru) 2006-08-28 2006-08-28 Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2319064C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557156C1 (ru) * 2014-05-07 2015-07-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Система подогрева воды, подаваемой потребителю

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557156C1 (ru) * 2014-05-07 2015-07-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Система подогрева воды, подаваемой потребителю

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103075172B (zh) 一种基于原有扩散塔的矿井回风热能利用装置
CN103721538A (zh) 天然气烟气余热及冷凝水回收与脱硝一体化处理利用装置
CN107178814A (zh) 一种热电厂锅炉烟气余热用于集中供热的节能系统
CN109405579A (zh) 一种改进型高效烟气换热装置
CN203757924U (zh) 采用燃气加热的蒸发冷却空调机组
CN108731012A (zh) 一种用于燃煤电厂湿烟羽消除的装置及方法
CN203022791U (zh) 一种基于原有扩散塔的矿井回风热能利用装置
CN104192079A (zh) 生态洗浴系统
CN104132541A (zh) 一种烟气余热回收和梯级利用系统
RU2319064C1 (ru) Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов
RU2607118C2 (ru) Способ и система глубокой утилизации тепла продуктов сгорания котлов электростанций
CN105509083A (zh) 一种燃气热力设备烟气余热回收系统
RU61389U1 (ru) Система с использованием вторичных тепловых энергоресурсов
CN201884248U (zh) 空气压缩机的余热利用装置
CN104406144A (zh) 双介质余热锅炉
CN104100957B (zh) 一种锅炉余热回收系统
RU2343368C1 (ru) Геотермальная энергетическая установка
CN104315498B (zh) 除氧器排汽余热回收装置
RU2083919C1 (ru) Установка утилизации тепла в блоке теплогенератора с системой очистки газов
CN207438553U (zh) 一种新型空气加湿过热装置
CN205461604U (zh) 一种锅炉的废气处理装置
CN201443748U (zh) 烟囱排放热气的回收利用装置
RU202092U1 (ru) Водонагревательный котёл
CN204153762U (zh) 除氧器排汽余热回收装置
CN204227687U (zh) 一种立式常压t型供水锅炉

Legal Events

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

Effective date: 20110829