RU2483252C2 - Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками - Google Patents

Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками Download PDF

Info

Publication number
RU2483252C2
RU2483252C2 RU2011130750/12A RU2011130750A RU2483252C2 RU 2483252 C2 RU2483252 C2 RU 2483252C2 RU 2011130750/12 A RU2011130750/12 A RU 2011130750/12A RU 2011130750 A RU2011130750 A RU 2011130750A RU 2483252 C2 RU2483252 C2 RU 2483252C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
consumers
minimum
heat
temperature
maximum
Prior art date
Application number
RU2011130750/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011130750A (ru
Inventor
Михаил Владимирович Панарин
Вадим Викторович Сергеечев
Николай Николаевич Тюрин
Макар Сергеевич Юдочкин
Александр Владимирович Безбородов
Владимир Михайлович Панарин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СервисСофт"
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 "СервисСофт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СервисСофт"
Priority to RU2011130750/12A priority Critical patent/RU2483252C2/ru
Publication of RU2011130750A publication Critical patent/RU2011130750A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483252C2 publication Critical patent/RU2483252C2/ru

Links

Images

Classifications

    • Y02B60/50

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Изобретение относиться к области теплоэнергетики и может быть использовано в комбинированных системах теплоэлектроснабжения для повышения эффективности управления когенерирующими установками. Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками содержит мини-ТЭС в составе газотурбинного двигателя, электрогенератора и модулей управления ими, теплообменник - утилизатор тепла, промежуточные теплообменники, пиковый котел, конденсатор теплового насоса, теплообменники горячего водоснабжения, теплового насоса низкопотенциального тепла. Новым является то, что в систему дополнительно введены модуль управления потоками тепловой энергии, модуль сотовой связи мини-ТЭС, модуль сотовой связи потребителей, N датчиков температуры помещений потребителей, N датчиков величины напряжения у потребителей, задатчики минимальной и максимальной величины напряжения у потребителей, N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, N блоков сравнения минимального и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей, причем N информационных выходов по температуре помещений потребителей модуля сотовой связи мини-ТЭС соединены с модулем управления потоками тепловой энергии и первыми входами N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещения потребителей, вторые входы которых соединены с задатчиками минимальной и максимальной температуры соответственно, N информационных выходов величины напряжения у потребителей модуля сотовой связи мини-ТЭС соединены с модулем управления потоками тепловой энергии и первыми входами N блоков сравнения минимального и максимального напряжения соответственно, выходы N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, N блоков сравнения минимального напряжения и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей соединены с модулем управления потоками тепловой энергии, датчики температуры помещений потребителей и величины напряжения у потребителей соединены входами модулей сотой связи потребителей. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности управления когенерирующими установками посредством непрерывного управления распределением тепловых потоков. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в комбинированных системах теплоэлектроснабжения для повышения эффективности управления когенерирующими установками.
Известен способ энергоснабжения потребителя, при котором снабжение имеющего объекты потребителя электрической энергией производят от внешней сетевой трансформаторной подстанции и параллельно подключенной к ней вырабатывающей без перетока во внешние сети электроэнергию когенерационной станции, оснащенной одним или группой когенераторов с системой утилизации тепловой энергии (RU 2353037, H02B 7/00, 2008).
Недостаток известного решения заключается в невысокой эффективности использования утилизируемых тепловых отходов.
Известен энергетический комплекс, характеризующийся тем, что он включает образующие систему энергоснабжения имеющего снабжаемые объекты потребителя - когенерационную станцию и внешний источник теплоснабжения, при этом когенерационная станция параллельно без перетока во внешние сети вырабатываемой энергии подключена к упомянутой внешней сетевой трансформаторной подстанции и включает не менее одного, предпочтительно группу дифференцированно сообщенных с объектами потребителя по вырабатываемой электрической и сопутствующей тепловой энергии когенераторов, каждый из которых содержит моторгенератор и систему утилизации сопутствующей тепловой энергии (RU 2341857, H02B 7/00, 2008).
Недостаток изобретения состоит в невысокой эффективности системы и отсутствии контроля за распределением тепловых потоков в зависимости от температуры помещений потребителей.
Известна комбинированная система теплоэлектроснабжения, содержащая тепловую электростанцию или мини-ТЭС с теплообменниками-утилизаторами тепла, которые включены в контур теплоснабжения потребителя теплоты с системами отопления и горячего водоснабжения, теплообменники-утилизаторы тепла включены в промежуточный контур циркуляции с промежуточным теплообменником замкнутого контура теплоснабжения, образованного последовательно расположенными конденсатором теплового насоса, промежуточным теплообменником по линии нагреваемого теплоносителя, пиковым котлом и потребителем теплоты с системами отопления и горячего водоснабжения, при этом испаритель теплового насоса присоединен к источнику низкопотенциального тепла (RU 56986 F24D 11/02, 2006).
Система не обеспечивает высокую эффективность и непрерывное управление распределением тепловых потоков в зависимости от температуры помещений потребителей и величины электрического напряжения.
Наиболее близким является система теплоснабжения, содержащая мини-ТЭС теплообменник - утилизатор тепла, включенного в промежуточный контур циркуляции с промежуточным теплообменником замкнутого контура теплоснабжения, последовательно включенные пиковый котел и конденсатор теплового насоса контура отопления, теплообменник контура горячего водоснабжения, теплообменник теплового насоса соединенный с источником низкопотенциального тепла по замкнутой системе через теплообменник низкопотенциального тепла теплового насоса (RU 2315914, F24D 11/02, 2008).
Недостаток состоит в невысокой эффективности системы из-за отсутствия непрерывного управления распределением тепловых потоков в зависимости от температуры помещений потребителей и величины электрического напряжения у них.
Задачей изобретения является повышение эффективности управления когенерирующими установками посредством непрерывного регулирования тепловыми потоками для поддержания температуры и электрического напряжения у потребителей в заданных пределах.
Поставленная задача достигается тем, что в систему оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками, содержащую мини-ТЭС в составе газотурбинного двигателя, электрогенератора и модулей управления ими, теплообменник-утилизатор тепла, включенный в промежуточный контур циркуляции с промежуточным теплообменником замкнутого контура теплоснабжения, последовательно включенные пиковый котел и конденсатор теплового насоса контура отопления, теплообменник контура горячего водоснабжения, теплообменник теплового насоса, соединенный с источником низкопотенциального тепла по замкнутой системе через теплообменник низкопотенциального тепла теплового насоса, частотные привода контуров отопления, горячего водоснабжения, теплового насоса и низкопотенциального тепла, дополнительно введены модуль управления потоками тепловой энергии, модуль сотовой связи мини-ТЭС, модуль сотовой связи потребителей, N датчиков температуры помещений потребителей, N датчиков величины напряжения у потребителей, задатчики минимальной и максимальной температуры помещений потребителей, задатчики минимальной и максимальной величины напряжения у потребителей, N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, N блоков сравнения минимального и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей, причем N информационных выходов по температуре помещений потребителей модуля сотовой связи мини-ТЭС соединены с модулем управления потоками тепловой энергии и первыми входами N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, вторые входы которых соединены с задатчиками минимальной и максимальной температуры соответственно, N информационных выходов величины напряжения у потребителей модуля сотовой связи мини-ТЭС соединены с модулем управления потоками тепловой энергии и первыми входами N блоков сравнения минимального и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей, вторые входы которых соединены с задатчиками минимального и максимального напряжения соответственно, выходы N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, N блоков сравнения минимального напряжения и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей соединены с модулем управления потоками тепловой энергии, датчики температуры помещений потребителей и величины напряжения у потребителей соединены входами модулей сотовой связи потребителей.
На чертеже представлена система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками.
Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками содержит мини-ТЭС в составе газотурбинного двигателя 1, электрогенератора 2, модуля управления газотурбинным двигателем 3 и модуля управления электрогенератором 4, теплообменник-утилизатор тепла 5, включенный в промежуточный контур циркуляции с промежуточным теплообменником 6 замкнутого контура теплоснабжения, пиковый котел 7, конденсатор 8 теплового насоса контура отопления, теплообменник 9 контура горячего водоснабжения, теплообменник 10 теплового насоса, соединенный с источником низкопотенциального тепла по замкнутой системе через теплообменник 11 низкопотенциального тепла теплового насоса, частотный привод 12 контура отопления, частотный привод 13 контура горячего водоснабжения, частотный привод 14 контура теплового насоса, частотный привод 15 контура низкопотенциального тепла, модуль управления 16 потоками тепловой энергии, модуль сотовой связи 17 мини-ТЭС, N модулей сотовой связи 18 потребителей, N датчиков температуры 19 помещений потребителей, N датчиков величины напряжения 20 у потребителей, задатчик минимальной температуры 21 помещений потребителей, задатчик максимальной температуры 22 помещений потребителей, задатчик минимальной величины напряжения 23 у потребителей, задатчик максимальной величины напряжения 24 у потребителей, N блоков сравнения минимальной температуры 25 помещений потребителей, N блоков сравнения максимальной температуры 26 помещений потребителей, N блоков сравнения минимального напряжения 27 у потребителей, N блоков сравнения максимального напряжения 28 у потребителей.
Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками работает следующим образом.
Мини-ТЭС в составе газотурбинного двигателя 1, электрогенератора 2 и модулей управления газотурбинным двигателем 3 и электрогенератором 4 вырабатывает электрическую энергию. Сопутствующая тепловая энергия выхлопных газов, масло-, водо- и воздухоохладителей системы охлаждения мини-ТЭС через теплообменники-утилизаторы тепла 5 передается на включенный в промежуточный контур циркуляции с промежуточный теплообменник 6 замкнутого контура теплоснабжения. Промежуточный теплообменник 6 замкнутого контура теплоснабжения работает на контур отопления, контур горячего водоснабжения и контур теплового насоса. В контуре отопления включен пиковый котел 7 и конденсатор 8 теплового насоса. Через теплообменники 10 и 11 низкопотенциального тепла тепло циркулирует с источником низкопотенциального тепла по замкнутой системе теплового насоса.
Наличие пикового котла 7 с изменяемой, регулируемой теплопроизводительностью при постоянной, неизменяемой теплопроизводительности теплового насоса и теплообменника-утилизатора 6, работающего при постоянной температуре тепловых отходов, обеспечивает возможность регулирования отпуска теплоты потребителям и поддержание режимных графиков температур и расхода воды. Регулирование тепловых потоков обеспечивается регулируемыми частотными приводами 12 контура отопления, частотными приводами 13 контура горячего водоснабжения, частотными приводами 14 контура теплового насоса и частотными приводами 15 контура низкопотенциального тепла. Процесс регулирования осуществляется модулем управления 16 потоками тепловой энергии. Исходные данные для регулирования тепловых потоков поступают от потребителей тепла посредством N датчиков температуры 19 помещений потребителей, где N - количество помещений потребителей, снабжаемых теплом через контур отопления. Исходные данные для регулирования величины электрического напряжения в сети поступают от потребителей электрической энергии посредством N датчиков величины напряжения 20 у потребителей.
Передача исходных данных для исключения необходимости прокладки проводных линий осуществляется через модуль сотовой связи 17 мини-ТЭС и N модулей сотовой связи 18, расположенных у потребителей.
Данные с N датчиков температуры 19 помещений потребителей поступают на N блоков сравнения минимальной температуры 25 помещений потребителей, где сравниваются со значениями, определяемыми задатчиком минимальной температуры 21 помещений потребителей. Величина минимальной температуры в помещениях потребителей может изменяться посредством установки требуемого значения на задатчике минимальной температуры 21 помещений потребителей. В результате на тех выходах N блоков сравнения минимальной температуры 25 помещений потребителей, где температура помещения оказывается ниже допустимой, появляется сигнал, который поступает на модуль управления 16 потоками тепловой энергии для регулирования частотными приводами. Также данные с N датчиков температуры 19 помещений потребителей поступают на N блоков сравнения максимальной температуры 26 помещений потребителей, где сравниваются со значениями, определяемыми задатчиком максимальной температуры 22 помещений потребителей. Величина максимальной температуры в помещениях потребителей может изменяться посредством установки требуемого значения на задатчике максимальной температуры 22 помещений потребителей. В результате на тех выходах N блоков сравнения максимальной температуры 26 помещений потребителей, где температура помещения оказывается выше допустимой, появляется сигнал, который поступает на модуль управления 16 потоками тепловой энергии для регулирования частотными приводами. Данные с N датчиков величины напряжения 20 у потребителей подаются на N блоков сравнения минимального напряжения 27 у потребителей, где сравниваются со значениями, определяемыми задатчиком минимальной величины напряжения 23 у потребителей, в результате на тех выходах N блоков сравнения минимального напряжения 27 у потребителей, где напряжение оказывается меньше допустимого, появляется сигнал, который поступает на модуль управления 16. Также данные с N датчиков величины напряжения 20 у потребителей подаются на N блоков сравнения максимального напряжения 28 у потребителей, где сравниваются со значениями, определяемыми задатчиком максимальной величины напряжения 24 у потребителей, в результате на тех выходах N блоков сравнения максимального напряжения 28 у потребителей, где напряжение оказывается больше допустимого, появляется сигнал, который поступает на модуль управления 16. Значения минимального и максимального напряжения у потребителей могут изменяться посредством установки требуемых значений на задатчиках минимальной 23 и максимальной величин напряжения 24 у потребителей.
Таким образом, система обеспечивает повышение эффективности управления энергоэффективными когенерирующими установками посредством непрерывного управления распределением тепловых потоков для поддержания температуры помещений потребителей и величины электрического напряжения у потребителей в заданных пределах, определяемых минимально и максимально допустимыми значениями.

Claims (1)

  1. Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками, содержащая мини-ТЭС в составе газотурбинного двигателя, электрогенератора и модулей управления ими, теплообменник - утилизатор тепла, включенный в промежуточный контур циркуляции с промежуточным теплообменником замкнутого контура теплоснабжения, последовательно включенные пиковый котел и конденсатор теплового насоса контура отопления, теплообменник контура горячего водоснабжения, теплообменник теплового насоса, соединенный с источником низкопотенциального тепла по замкнутой системе через теплообменник низкопотенциального тепла теплового насоса, частотные приводы контуров отопления, горячего водоснабжения, теплового насоса и низкопотенциального тепла, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены модуль управления потоками тепловой энергии, модуль сотовой связи мини-ТЭС, модуль сотовой связи потребителей, N датчиков температуры помещений потребителей, N датчиков величины напряжения у потребителей, задатчики минимальной и максимальной величины напряжения у потребителей, N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, N блоков сравнения минимального и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей, причем N информационных выходов по температуре помещений потребителей модуля сотовой связи мини-ТЭС соединены с модулем управления потоками тепловой энергии и первыми входами N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещения потребителей, вторые входы которых соединены с задатчиками минимальной и максимальной температуры соответственно, N информационных выходов величины напряжения у потребителей модуля сотовой связи мини-ТЭС соединены с модулем управления потоками тепловой энергии и первыми входами N блоков сравнения минимального и максимального напряжения соответственно, выходы N блоков сравнения минимальной и N блоков сравнения максимальной температуры помещений потребителей, N блоков сравнения минимального напряжения и N блоков сравнения максимального напряжения у потребителей соединены с модулем управления потоками тепловой энергии, датчики температуры помещений потребителей и величины напряжения у потребителей соединены входами модулей сотовой связи потребителей.
RU2011130750/12A 2011-07-25 2011-07-25 Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками RU2483252C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130750/12A RU2483252C2 (ru) 2011-07-25 2011-07-25 Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130750/12A RU2483252C2 (ru) 2011-07-25 2011-07-25 Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011130750A RU2011130750A (ru) 2013-01-27
RU2483252C2 true RU2483252C2 (ru) 2013-05-27

Family

ID=48792135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130750/12A RU2483252C2 (ru) 2011-07-25 2011-07-25 Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483252C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4365742A (en) * 1980-04-14 1982-12-28 Cogar George R Heating system
RU56986U1 (ru) * 2006-06-21 2006-09-27 Виктор Иванович Колпаков Комбинированная система теплоэлектроснабжения
RU63909U1 (ru) * 2007-02-08 2007-06-10 Виктор Григорьевич Никитин Теплогенерирующая установка
RU2315914C1 (ru) * 2006-06-21 2008-01-27 Виктор Иванович Колпаков Система теплоснабжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4365742A (en) * 1980-04-14 1982-12-28 Cogar George R Heating system
RU56986U1 (ru) * 2006-06-21 2006-09-27 Виктор Иванович Колпаков Комбинированная система теплоэлектроснабжения
RU2315914C1 (ru) * 2006-06-21 2008-01-27 Виктор Иванович Колпаков Система теплоснабжения
RU63909U1 (ru) * 2007-02-08 2007-06-10 Виктор Григорьевич Никитин Теплогенерирующая установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011130750A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170205103A1 (en) Thermal hydraulic heat pump for hvac
RU2009139756A (ru) Система охлаждения и регулирования температуры агрегатов силовой установки летательного аппарата
MX353572B (es) Procedimiento de regulacion de una instalacion que comprende aparatos de cogeneracion y sistemas termodinamicos destinados a la climatizacion y o calefaccion.
WO2013114958A1 (ja) 熱源システムおよび熱源システムの制御方法
JP5547592B2 (ja) ガスタービンの吸気温度調節装置
KR20170045021A (ko) 복수의 열원을 활용한 초임계 이산화탄소 발전 시스템
CA3023380C (en) Method and apparatus for increasing the efficiency of the cogeneration power plant by the heat pump principle utilization for increasing the coolant inlet temperature
JP2018533712A (ja) 組み込み高温水源ヒートポンプによる給湯装置廃熱回収の利用方法及び設備
JP7351473B2 (ja) 地中熱ヒートポンプシステムおよび地中熱ヒートポンプシステムの運転方法
EP3708915A1 (en) District-heating system and method for increasing consumer power
KR101736913B1 (ko) 열에너지 회수 장치
RU2483252C2 (ru) Система оптимального управления энергоэффективными когенерирующими установками
JP2019525110A (ja) 加熱システム
CN105135777B (zh) 冷却水再利用系统
EP3245389B1 (en) Thermal energy storage plant
EP3740720A1 (en) Method and system of cooling in heat generation by combustion
US11236950B2 (en) Method for operating a regenerative heat storage arrangement and heat storage arrangement
RU2671074C1 (ru) Бестопливная тригенерационная установка
JP2014092079A (ja) 発電ユニット停止時の冷却水供給系統
RU2764348C1 (ru) Способ работы открытой системы теплоснабжения
RU2315914C1 (ru) Система теплоснабжения
CN107023339B (zh) 一种低温热流体的分级串联冷却系统控制方法
RU2629319C1 (ru) Способ работы котельной установки теплоэлектроцентрали
RU147509U1 (ru) Тепловая электростанция
RU2775330C1 (ru) Установка утилизации высокотемпературного парового конденсата и выработки вторичных энергоресурсов (вэр)

Legal Events

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

Effective date: 20130726

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140920