RU2428459C1 - Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии - Google Patents

Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2428459C1
RU2428459C1 RU2010108805/05A RU2010108805A RU2428459C1 RU 2428459 C1 RU2428459 C1 RU 2428459C1 RU 2010108805/05 A RU2010108805/05 A RU 2010108805/05A RU 2010108805 A RU2010108805 A RU 2010108805A RU 2428459 C1 RU2428459 C1 RU 2428459C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
steam
outlet
path
water
Prior art date
Application number
RU2010108805/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Евгеньевич Николаев (RU)
Юрий Евгеньевич Николаев
Антон Николаевич Мракин (RU)
Антон Николаевич Мракин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
Priority to RU2010108805/05A priority Critical patent/RU2428459C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428459C1 publication Critical patent/RU2428459C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химии и теплоэнергетики. Установка включает газогенератор 3, снабженный входами для твердого топлива и окислителя и выходом для газа, два котла-утилизатора 4 и 6, каждый из которых снабжен газовым и пароводяным трактами, блок 5 очистки газа, снабженный отводом серосодержащего продукта, паротурбинную установку 9, на выходе которой установлен конденсатор 11, подогреватель конденсата 7 с газовым и водяным трактами. Газогенератор дополнительно снабжен подводом пара от паротурбинной установки 9 и отводом шлака. Выход пароводяного тракта 4 первого котла-утилизатора подсоединен ко входу паротурбинной установки 9. Второй котел-утилизатор 6 содержит дополнительный выход для воды, соединенный со входом пароводяного тракта первого котла-утилизатора через бустерный насос 15. Выход конденсатора 11 связан со входом водяного тракта подогревателя 7 конденсата через конденсатный насос 12, а выход водяного тракта подогревателя 7 конденсата связан со входом пароводяного тракта второго котла-утилизатора 6. Выход газового тракта подогревателя 7 конденсата связан с выводом водородосодержащего газа через компрессор 8. Паротурбинная установка снабжена контуром отбора тепловой энергии. Задачей изобретения является повышение эффективности установки при снижении себестоимости вырабатываемых продуктов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при обеспечении потребителей водородосодержащим синтез-газом, электрической и тепловой энергией с возможностью экономической реализации побочных продуктов производства: газообразного азота, гранулированного шлака, соединений серы.
Известна схема установки для производства электроэнергии (Теплосиловые системы: Оптимизационные исследования. / A.M.Клер, Н.П.Деканова, Э.А.Тюрина и др. - Новосибирск: Наука, 2005. - 236 с.), включающая газогенератор, снабженный входом для подачи подготовленного топлива и дутьевого воздуха, первый котел-утилизатор, работающий на продуктах газификации и обеспечивающий охлаждение генераторного газа, систему очистки газа от золы, промежуточную камеру сгорания, в которой сжигается часть очищенного генераторного газа с целью подогрева дутьевого воздуха, второй котел-утилизатор, работающий на продуктах сгорания, газовую турбину, в которой продукты сгорания расширяются с выработкой полезной работы, паротурбинную установку. При этом основная часть газа сжигается в камере сгорания энергетической газовой турбины. Теплота уходящих газов используется во втором котле-утилизаторе, который вырабатывает пар для паротурбинной установки. Часть конденсата паротурбинной установки подается в первый котел-утилизатор, а другая - во второй котел-утилизатор. Пар от обоих котлов поступает в паровую турбину.
Однако данная установка предназначена для выработки одного вида энергоносителя, что приводит к увеличению себестоимости получаемого продукта. Кроме того, в установке отсутствует система очистки генераторного газа от коррозионно-активных компонентов.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является установка для получения электроэнергии (авт.св. СССР 263064, кл. 26а, 3. МПК С10b. Способ получения электроэнергии на тепловых электростанциях. / В.М.Масленников, С.А.Христианович, B.C.Фролов и др.), включающая газогенератор со входами для топлива и воздуха, два котла-утилизатора, блок очистки газа от сажи, сероводорода и золы, паровую турбину, соединенную с конденсатором, газовую турбину, подогреватель конденсата. При этом газогенератор связан по газу с газовым подогревателем конденсата через последовательно соединенные первый котел-утилизатор, блок очистки газа, второй котел-утилизатор, в качестве которого выступает высоконапорный парогенератор, и газовую турбину. По пароводяному тракту питательная вода от конденсатора паровой турбины поступает через газовый подогреватель конденсата в котел-утилизатор и высоконапорный парогенератор, в котором вырабатывается пар, используемый в конденсационной паровой турбине для выработки электроэнергии.
Однако в известной установке химическая энергия синтез-газа используется для выработки только электрической энергии, что приводит к снижению термодинамической эффективности установки и увеличению себестоимости электроэнергии. Кроме того, в данной установке синтез-газ используется в качестве топлива для газовой турбины, что исключает возможность его использования в качестве сырья для различных отраслей промышленности. Применение котлов-утилизаторов одного давления также снижает термодинамическую эффективность установки.
Задачей изобретения является повышение эффективности установки при снижении себестоимости вырабатываемых продуктов.
Техническим результатом является совмещение технологических процессов выработки водородосодержащего газа, электроэнергии и теплоты. Кроме того, за счет применения котлов-утилизаторов двух давлений увеличиваются электрическая мощность и КПД энергетической установки, повышается надежность работы котла-утилизатора низкого давления в результате удаления серосодержащих газов.
Поставленная задача решается тем, что в установке для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии, включающей газогенератор, снабженный входами для твердого топлива и окислителя и выходом для газа, два котла-утилизатора, каждый из которых снабжен газовым и пароводяным трактами, блок очистки газа, снабженный отводом серосодержащего продукта, паротурбинную установку, на выходе которой установлен конденсатор, подогреватель конденсата с газовым и водяным трактами, при этом выход газогенератора соединен со входом газового тракта первого котла-утилизатора, выход газового тракта которого связан со входом газового тракта второго котла-утилизатора через блок очистки газа, выход газового тракта второго котла-утилизатора соединен со входом газового тракта подогревателя конденсата, а выход пароводяного тракта подключен ко входу паротурбинной установки, согласно предлагаемому решению газогенератор дополнительно снабжен подводом пара от паротурбинной установки и отводом шлака, выход пароводяного тракта первого котла-утилизатора подсоединен ко входу паротурбинной установки, второй котел-утилизатор содержит дополнительный выход для воды, соединенный со входом пароводяного тракта первого котла-утилизатора через бустерный насос, выход конденсатора связан со входом водяного тракта подогревателя конденсата через конденсатный насос, а выход водяного тракта подогревателя конденсата связан со входом пароводяного тракта второго котла-утилизатора, при этом выход газового тракта подогревателя конденсата связан с выводом водородосодержащего газа через компрессор, а паротурбинная установка снабжена контуром отбора тепловой энергии. В качестве окислителя выбран кислород. Выход водяного тракта подогревателя конденсата соединен со входом пароводяного тракта второго котла-утилизатора через деаэратор и питательный насос. Вход газогенератора для твердого топлива соединен с выходом блока подготовки твердого топлива к сжиганию, а вход газогенератора для окислителя - с выходом для кислорода воздухоразделительной станции.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии на базе поточного газогенератора. Позициями на чертеже обозначены: 1 - воздухоразделительная станция; 2 - блок подготовки твердого топлива; 3 - газогенератор; 4 - первый котел-утилизатор; 5 - блок очистки газа; 6 - второй котел-утилизатор; 7 - подогреватель конденсата; 8 - компрессор; 9 - паротурбинная установка; 10 - электрогенератор; 11 - конденсатор; 12 - конденсатный насос; 13 - деаэратор; 14 - питательный насос; 15 - бустерный насос; 16 - узел химводоподготовки; 17 - теплофикационный подогреватель; 18 - потребитель тепловой энергии; 19 - сетевой насос; 20 - трубопровод подпитки тепловой сети.
Установка содержит воздухоразделительную станцию 1, блок подготовки твердого топлива 2, которые питают газогенератор 3, два котла-утилизатора 4, 6, каждый из которых снабжен газовым и пароводяным трактами, блок очистки газа 5, снабженный отводом серосодержащего продукта, паротурбинную установку 9, на выходе которой установлен конденсатор 11, подогреватель конденсата 7 с газовым и водяным трактами. В качестве газогенератора 3 может быть использован поточный пылеугольный газогенератор с парокислородным дутьем при атмосферном давлении, например, газогенератор Копперса-Тотцека. Интенсификация процесса достигается за счет использования встречного расположения горелок. Данный газогенератор обладает наивысшим значением содержания водорода в генерируемом газе по сравнению с генераторами Винклера (кипящий слой) и Лурги (плотный слой), характеризуется универсальностью по перерабатываемому типу твердого топлива, а также успешной промышленной эксплуатацией. Газогенераторы такого типа в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к установкам, используемым на тепловых электростанциях, поскольку в продуктах газификации не содержится фенолов и смол, что существенно упрощает систему очистки генерируемого газа. В установке реализовано последовательное соединение (по технологическому циклу) газогенератора 3, газового тракта первого котла-утилизатора 4, вырабатывающего пар высокого давления, блока очистки газа 5, газового тракта второго котла-утилизатора 6, вырабатывающего пар низкого давления, газового тракта подогревателя конденсата 7 и компрессора 8. Газогенератор 3 также связан с камерой отбора паротурбинной установки 9, включающей электрогенератор 10, конденсатор 11, конденсатный насос 12, деаэратор 13, питательный насос 14 и узел химводоподготовки 16. Паротурбинная установка снабжена контуром отбора тепловой энергии, содержащем теплофикационный подогреватель 17, связанный с потребителем тепловой энергии 18, сетевой насос 19 и трубопровод подпитки тепловой сети 20. Выходы пароводяных трактов первого и второго котлов-утилизаторов подсоединены ко входу теплофикационной паротурбинной установки. Конденсатор 11 через конденсатный насос 12 соединен со входом водяного тракта подогревателя конденсата, выход которого связан со входом пароводяного тракта второго котла-утилизатора 6 через деаэратор 13 и питательный насос 14, при этом второй котел-утилизатор 6 содержит дополнительный выход для воды, соединенный со входом пароводяного тракта первого котла-утилизатора 4 через бустерный насос 15.
Данная установка работает следующим образом. Газогенератор 3 потребляет технический кислород (98% О2) от воздухоразделительной станции 1 и водяной (дутьевой) пар (pизб=0,25 МПа) от теплофикационной паротурбинной установки 9 для осуществления технологического процесса автотермической газификации угольной пыли, полученной из блока подготовки твердого топлива 2, где исходное топливо в виде угля подвергают первичному дроблению, сушке и помолу. Из газогенератора 3 отводят шлак в жидком виде, который гранулируют и реализуют потребителям. Образовавшийся при этом генераторный газ с температурой 1500-1600°С подают в первый котел-утилизатор 4, где его охлаждают до температуры 800°С, и в блок очистки газа 5, в котором образуется серосодержащий продукт и отводится потребителям. Затем очищенный газ подают во второй паровой котел-утилизатор 6 для дальнейшего охлаждения. Подготовленный таким образом генераторный газ, состоящий в основном из оксида углерода и водорода, подвергают сжатию в компрессоре 8 и передают потребителю. Пар двух давлений, вырабатываемый в котлах-утилизаторах 4, 6, подают в паротурбинную установку 9. Электрогенератор 10 паротурбинной установки вырабатывает электрическую энергию, передаваемую потребителям. От паротурбинной установки 9 через теплофикационный подогреватель 17 с использованием сетевого насоса 19 и трубопровода подпитки тепловой сети 20 от узла химводоподготовки 16 тепловую энергию отпускают потребителю тепловой энергии 18. Конденсат из конденсатора 11 паротурбинной установки с помощью конденсатного насоса 12 подают в подогреватель конденсата 7, затем в деаэратор 13 и, с помощью питательного насоса 14, - в котел-утилизатор низкого давления 6, где происходит процесс генерации пара низкого давления.
Побочными продуктами технологического процесса являются газообразный азот от воздухоразделительной станции, гранулированный шлак, серосодержащий продукт.
Таким образом, в заявляемой установке используется ступенчатое охлаждении генераторного газа в двух котлах-утилизаторах разных давлений с размещенным между ними блоком очистки газа, позволяющее повысить эффективность выработки электрической и тепловой энергии. Кроме того, за счет комбинированной выработки энергоносителей снижается их удельная себестоимость и повышается эффективность производства. Использование установки обеспечивает снижение вредных выбросов в окружающую среду.

Claims (4)

1. Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии, включающая газогенератор, снабженный входами для твердого топлива и окислителя и выходом для газа, два котла-утилизатора, каждый из которых снабжен газовым и пароводяным трактами, блок очистки газа, снабженный отводом серосодержащего продукта, паротурбинную установку, на выходе которой установлен конденсатор, подогреватель конденсата с газовым и водяным трактами, при этом выход газогенератора соединен со входом газового тракта первого котла-утилизатора, выход газового тракта которого связан со входом газового тракта второго котла-утилизатора через блок очистки газа, выход газового тракта второго котла-утилизатора соединен со входом газового тракта подогревателя конденсата, а выход пароводяного тракта подключен ко входу паротурбинной установки, отличающаяся тем, что газогенератор дополнительно снабжен подводом пара от паротурбинной установки и отводом шлака, выход пароводяного тракта первого котла-утилизатора подсоединен ко входу паротурбинной установки, второй котел-утилизатор содержит дополнительный выход для воды, соединенный со входом пароводяного тракта первого котла-утилизатора через бустерный насос, выход конденсатора связан со входом водяного тракта подогревателя конденсата через конденсатный насос, а выход водяного тракта подогревателя конденсата связан со входом пароводяного тракта второго котла-утилизатора, при этом выход газового тракта подогревателя конденсата связан с выводом водородосодержащего газа через компрессор, а паротурбинная установка снабжена контуром отбора тепловой энергии.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве окислителя выбран кислород.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход водяного тракта подогревателя конденсата соединен со входом пароводяного тракта второго котла-утилизатора через деаэратор и питательный насос.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что вход газогенератора для твердого топлива соединен с выходом блока подготовки твердого топлива к сжиганию, а вход газогенератора для окислителя - с выходом для кислорода воздухоразделительной станции.
RU2010108805/05A 2010-03-09 2010-03-09 Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии RU2428459C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108805/05A RU2428459C1 (ru) 2010-03-09 2010-03-09 Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108805/05A RU2428459C1 (ru) 2010-03-09 2010-03-09 Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2428459C1 true RU2428459C1 (ru) 2011-09-10

Family

ID=44757595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108805/05A RU2428459C1 (ru) 2010-03-09 2010-03-09 Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2428459C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693777C1 (ru) * 2018-10-15 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Энергохимическая установка для получения синтез-газа, электрической и тепловой энергии
RU2713936C1 (ru) * 2018-12-06 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Установка энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазового сектора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693777C1 (ru) * 2018-10-15 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Энергохимическая установка для получения синтез-газа, электрической и тепловой энергии
RU2713936C1 (ru) * 2018-12-06 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Установка энергообеспечения с комплексной утилизацией отходов предприятий нефтегазового сектора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2562373B1 (en) Heat recovery from a gasification system
CN102191957B (zh) 联合循环热电联产设备及工艺
Hamayun et al. Investigation of the thermodynamic performance of an existing steam power plant via energy and exergy analyses to restrain the environmental repercussions: A simulation study
WO2011000112A1 (en) Power generation plant and method of generating electric energy
RU2471080C2 (ru) Способ эксплуатации энергетической установки с интегрированной газификацией, а также энергетическая установка
RU2105040C1 (ru) Комбинированная парогазовая установка с плазмотермической газификацией угля
CN102305109A (zh) 一种富氧-煤气化烟气再热联合循环动力系统
US4444007A (en) Method for combined cycle electrical power generation
RU2428459C1 (ru) Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической и тепловой энергии
Prins et al. Technological developments in IGCC for carbon capture
RU2250872C1 (ru) Комбинированный способ производства электроэнергии и жидкого синтетического топлива с использованием газотурбинных и парогазовых установок
CN202039910U (zh) 联合循环热电联产设备
US9328631B2 (en) Self-generated power integration for gasification
RU70963U1 (ru) Энергоустановка
RU2587736C1 (ru) Установка для утилизации низконапорного природного и попутного нефтяного газов и способ её применения
CN210261658U (zh) 一种火电厂粗焦水蒸汽热解制煤气的系统
US4346317A (en) Gasified coal-fired system
WO2009034285A2 (en) Improved power plant
KR970002012B1 (ko) 석탄가스화 복합발전 시스템
CN101495731A (zh) 组合有气化装置的发电站的运行方法和发电站
RU2272914C1 (ru) Газопаровая теплоэлектроцентраль
RU70962U1 (ru) Установка для переработки твердых бытовых отходов
CN102337937A (zh) 一种煤整体气化烟气再热联合循环动力系统
RU165140U1 (ru) Теплоэнергетическая установка
JP6906087B2 (ja) 火力発電所におけるコークスによる水素製造システム及び方法

Legal Events

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

Effective date: 20140310