RU2501958C2 - Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры - Google Patents

Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2501958C2
RU2501958C2 RU2010139511/06A RU2010139511A RU2501958C2 RU 2501958 C2 RU2501958 C2 RU 2501958C2 RU 2010139511/06 A RU2010139511/06 A RU 2010139511/06A RU 2010139511 A RU2010139511 A RU 2010139511A RU 2501958 C2 RU2501958 C2 RU 2501958C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
pressure
high pressure
heat
turbine
Prior art date
Application number
RU2010139511/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010139511A (ru
Inventor
САЛЬСЕДО Хосе Мария МЕНЕНДЕС
АРАМБУРУ Херонимо АНГУЛО
Original Assignee
Сенер Групо Де Инхенерия, С.А.
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 Сенер Групо Де Инхенерия, С.А. filed Critical Сенер Групо Де Инхенерия, С.А.
Publication of RU2010139511A publication Critical patent/RU2010139511A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2501958C2 publication Critical patent/RU2501958C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/22Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbines having inter-stage steam heating
    • F01K7/223Inter-stage moisture separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/22Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbines having inter-stage steam heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/34Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
    • F01K7/40Use of two or more feed-water heaters in series
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры осуществляется посредством проведения термодинамических циклов, в которых температуру пара при его генерировании ограничивают до умеренных величин, включающих следующие стадии: генерирование водяного пара при давлении более 65 бар и умеренной температуре ниже 400°С; расширение указанного пара в паровой турбине, при этом получают пар с промежуточным давлением, находящимся в интервале 10-40 бар, и умеренной влажностью, менее 15%, высушивают указанный пар с помощью сепаратора влаги и осуществляют промежуточный перегрев указанного пара, пар расширяют в турбине, а питательную воду для парогенератора, используемую для генерирования пара, нагревают с помощью ряда отборов пара из турбины, производимых для осуществления теплообмена с указанной питательной водой для парогенератора. Изобретение позволяет повысить энергетическую и эксплуатационную эффективность при превращении тепловой энергии в механическую или электрическую энергию. 10 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение применимо в энергетике при производстве энергии и в особенности при утилизации энергии вещества, такого как отходы и биомассы, а также при использовании солнечной энергии с системами ее концентрирования.
Уровень техники
В настоящее время утилизация отходов в качестве топлива или использование энергии веществ, таких как отходы и биомассы, обладающих достаточно высокой теплотворной способностью, включает цикл, который обычно осуществляют с помощью топочной камеры, горячие отходящие газы которой используют в парогенераторе для генерирования перегретого пара высокого давления для его последующего расширения в конденсационной турбине, которая обычно соединена с электрическим генератором.
Этот процесс основан на термодинамическом цикле Ренкина, и его энергетическая эффективность (к.п.д.) зависит от параметров водяного пара таким образом, что указанная эффективность повышается, когда перегретый пар генерируется при наибольших возможных давлении и температуре.
Однако в парогенераторах, применяемых для существующих в настоящее время топочных камер, в которых сжигают отходы и некоторые биомассы, в частности в случае парогенераторов, используемых при сжигании городских твердых отходов или ассимилируемых материалов, максимально достижимая температура водяного пара ограничена вследствие того, что при температурах свыше порядка 350°С перегревающий пучок труб для пара подвергается существенной коррозии, вызванной отходящими газами, полученными в результате сжигания указанных отходов и биомасс.
На фоне основных факторов, вызывающих указанные коррозийные эффекты в случае сжигания городских твердых или ассимилируемых отходов, выделяется присутствие хлористого водорода в результате сжигания продуктов, содержащих хлор. Кроме того, в установках, использующих отходы лесозаготовок или сельскохозяйственного производства, таких как солома злаков, отходы, образовавшиеся в маслиновых рощах, и т.п., необходимо принимать во внимание коррозийные эффекты, обусловленные содержанием калия, находящегося в таких отходах, который уносится с летучей золой, осаждающейся в пароперегревателях, и в результате осаждение заканчивается плавлением, что увеличивает трудности, связанные с удалением золы, и в то же время способствует коррозии, после того как эта расплавленная летучая зола отслаивается.
В существующих в настоящее время обычных системах водяной пар генерируется при давлениях, составляющих приблизительно 40 бар, а его перегрев осуществляют при температурах приблизительно 400°С в парогенераторе, использующем теплоту, полученную при сжигании отходов, и поэтому скорость коррозии на внешней поверхности пучков труб в несколько раз превышает скорость коррозии, которая имеет место в тех случаях, когда температура водяного пара составляет менее 350°С.
В целях решения отмеченных выше проблем коррозии перегревающих пучков труб разработаны способы, в соответствии с которыми в парогенераторе, работающем со сжиганием отходов, производят водяной пар высокого давления, выше 70 бар, обычно приблизительно 100 бар, который является слегка перегретым или не перегретым, т.е. при температурах порядка 330°С, при которых эффекты коррозии не являются весьма значительными.
Для повышения к.п.д. паровой турбины в установках, которые используют эти способы, генерируемый водяной пар высокого давления и умеренной температуры перегревают вне парогенератора, работающего со сжиганием отходов. Для этого используют отходящие газы, полученные при сжигании экологически чистого топлива, такого, например, как природный газ, который не вызывает коррозию.
В результате получают пар высокого давления, порядка 70-110 бар, и с высокой температурой, порядка 500-540°С, при отсутствии коррозии в котле для сжигания отходов, что позволяет генерировать в турбине энергию с высокой энергетической эффективностью, при этом указанная энергия может быть получена в виде механической или электрической энергии, причем в последнем случае турбина соединена с электрическим генератором.
Известны способы, такие как описаны в патентных документах Испании ES-2006059-А6 и ES-2010890-A6, в соответствии с которыми пар высокого давления, генерируемый в паровом котле, работающем со сжиганием городских твердых отходов или ассимилируемых материалов, при температурах ниже температуры, при которой начинают становиться значительными эффекты коррозии, перегревают в парогенераторе, утилизирующем теплоту газообразных продуктов сгорания чистого топлива или отходящих газов газовой турбины. При использовании таких установок не только избегают коррозии, но и увеличивают выработку электрической энергии с высокой энергетической эффективностью, достигаемой при использовании двух указанных видов топлива.
Подобным образом, в патентном документе США US-5724807-A также описан способ перегрева пара при давлениях более 68 бар, генерируемого в котле-утилизаторе, с использованием для перегрева отходящих газов газовой турбины, которые, кроме того, генерируют пар низкого давления для таких целей, как охлаждение воздуха, подводимого в газовую турбину, или предварительный нагрев воздуха горения, используемого в котле-утилизаторе, и конденсатов.
Однако в действительности промышленное применение указанных выше способов не было очень успешным, и поэтому известные установки, работающие на водяном паре с давлением менее 60 бар и с температурой выше 350°С, в настоящее время являются все еще распространенными. Это связано с трудностями в обеспечении вблизи установки для сжигания отходов чистого и экономичного дополнительного топлива; и благодаря тому что повышение энергетической эффективности, обусловленной использованием этих способов, экономически не компенсирует необходимость более высоких капиталовложений и добавочного расхода вспомогательного топлива, такие способы являются нежизнеспособными и неэффективными с точки зрения экономической эффективности.
В то же время один из наиболее широко распространенных способов использования солнечной энергии заключается в концентрировании прямого солнечного излучения с помощью зеркал на приемнике излучения, с внутренней стороны которого циркулирует промежуточный теплоноситель, который аккумулирует и передает теплоту, полученную от парогенераторов. Этот способ используют на тепловых электрических станциях, в которых максимальный уровень температуры, который могут выдерживать промежуточные теплоносители - органические текучие среды, без их разложения, составляет порядка 400°С.
Как результат такого технического ограничения, парогенераторы установок, концентрирующих солнечную энергию, с промежуточным теплоносителем предназначены для генерирования водяного пара с температурами порядка 380°С. Это означает, что термодинамические циклы, осуществляемые в таких солнечных энергетических установках, имеют низкую энергетическую эффективность.
С целью повышения энергетической эффективности термодинамических циклов, основанных на использовании солнечной энергии, рассматриваются различные способы, включающие раскрытый в патентном документе Франции FR-2450363-B1, в котором описана тепловая электростанция для выработки электричества за счет солнечной энергии, осуществляемой путем перегрева водяного пара с давлением 50 бар, генерируемого с помощью промежуточного органического теплоносителя, поступающего от солнечных коллекторов, представляющего собой смесь расплавленных солей, нагреваемую при высокой температуре в солнечном коллекторе с использованием центральной башни и гелиостатов.
Подобным образом, в патентном документе США US-2006260314-A1 описаны способ и установка, в которых низкотемпературный водяной пар, генерируемый с помощью промежуточных органических теплоносителей, поступающих из солнечных коллекторов, перегревают с использованием высокотемпературного пара, полученного в комбинированном цикле, что может быть также осуществлено с помощью остаточных отходящих газов комбинированного цикла так, как это описано в опубликованной международной заявке WO-9511371-A1.
С другой стороны, в опубликованных международных заявках WO-2007093464-A1 и WO-2007093474-A1 раскрыто использование подвода внешней теплоты в цикле Ренкина, в котором используют турбину с промежуточным перегревом и расширением, осуществляемыми (обычно) за счет использования невозобновляемого топлива.
Однако на практике все эти установки и способы повышения эффективности генерирования электрической энергии, производимого за счет солнечной энергии, являются дорогостоящими, и их промышленное применение затруднено, поскольку они требуют привлечения сложных систем, например связи с комбинированным термодинамическим циклом, использования невозобновляемых топлив и, например, расплавленных солей при высокой температуре.
Короче говоря, анализ состояния уровня техники показывает, что необходимы более простые и эффективные термодинамические циклы для выработки электрической энергии с помощью водяного пара умеренной температуры, причем как в парогенераторах, работающих со сжиганием отходов или биомасс, с целью предотвращения действия коррозии, так и в тепловых солнечных электростанциях для предотвращения разложения органических теплоносителей, при отсутствии необходимости использования дополнительных топлив.
Подобным образом необходимы также более эффективные термодинамические циклы, обеспечивающие перегрев водяного пара высокого давления и промежуточной температуры, генерируемого в парогенераторах с использованием отходов или биомасс, с помощью вспомогательных топлив, так что повышение энергетической эффективности компенсирует затраты, связанные с необходимостью производить большие капиталовложения и с издержками, соответствующими потреблению дополнительного топлива.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к способу генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры, что позволяет повысить энергетическую и эксплуатационную эффективность превращения тепловой энергии от возобновляемых тепловых источников или топлив в механическую или электрическую энергию посредством проведения термодинамических циклов с использованием пара высокого давления, температура которого при его генерировании ограничена умеренными величинами.
Задача настоящего изобретения заключается в повышении энергетической эффективности циклов Ренкина, в которых температуру водяного пара ограничивают умеренными величинами, не превышающими порядка 380°С, вследствие коррозии в парогенераторах или разложения теплоносителей, как это было отмечено выше.
Очевидно, что настоящее изобретение применимо также к любому способу генерирования энергии, в котором температура водяного пара ограничена техническими и экономическими факторами, в отличие от рассмотренных выше.
Изобретение решает различные задачи, которые указаны ниже.
Первая задача настоящего изобретения заключается в получении термодинамического цикла, в котором используют пар высокого давления и с умеренной температурой, без привлечения вспомогательных или дополнительных топлив для перегрева указанного пара, и который в то же время имеет большую энергетическую и эксплуатационную эффективность по сравнению с циклами, предлагаемыми способами, используемыми в настоящее время.
Кроме того, задача изобретения заключается в достижении более высокой эксплуатационной эффективности топочных камер для сжигания отходов, биомасс или ассимилируемых материалов, уменьшения коррозии в их паровых трубах, следствием чего является уменьшение непроизводительных потерь времени на осуществление технического обслуживания и ремонта установки, требующих соответствующих затрат, что позволяет увеличить годовой тоннаж отходов, сжигаемых в установке, использующей способ, соответствующий изобретению, а также увеличить количество генерируемой электрической энергии.
Непосредственно в связи с указанной выше задачей изобретение предлагает способ очистки, производимой внутри парогенераторов, с помощью золообдувателей, который способствует снижению эксплуатационных расходов для установок и повышению производственной мощности термодинамических циклов, осуществляемых с водяным паром высокого давления и низкой температуры, что, короче говоря, означает уменьшение непроизводительных потерь времени в установке и, следовательно, повышение ее эффективности.
Другая задача настоящего изобретения относится к повышению энергетической и эксплуатационной эффективности термодинамических циклов, в которых используют водяной пар высокого давления и умеренной температуры, при этом перегрев генерируемого пара производят вне парогенератора, используя с этой целью дополнительное топливо или какой-либо иной источник теплоты. В соответствии с изобретением способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов, использующих пар высокого давления и умеренной температуры, включает следующие стадии:
a) генерирование водяного пара при давлении более 65 бар и умеренной температуре ниже 400°С;
b) расширение пара, генерированного на стадии а), по меньшей мере, в одной двухкорпусной паровой турбине, содержащей корпус высокого давления и корпус низкого давления, в пар промежуточного давления, в интервале 10-40 бар, предпочтительно в интервале 15-30 бар, при умеренной влажности, менее 15% и предпочтительно менее 5%, получаемый в указанном корпусе высокого давления паровой турбины;
c) высушивание пара, полученного на стадии b), посредством, по меньшей мере, одного сепаратора влаги и затем осуществление промежуточного перегрева пара;
d) расширение пара, полученного на стадии с), в корпусе низкого давления паровой турбины;
e) нагревание воды для питания парогенератора, используемой для генерирования пара на стадии а), с помощью большого количества отборов пара из турбины, предпочтительно не менее 4 отборов, производимых для осуществления теплообмена с указанной водой для питания парогенератора и обеспечения ее нагревания.
Таким образом, реализуется термодинамический цикл с паром, обычно водяным паром высокого давления, с промежуточным расширением до влажного пара с высокой степенью регенерации теплоты и повышением в результате энергетической эффективности, которая может быть достигнута при использовании пара умеренной температуры, предпочтительно приблизительно в интервале 330-380°С.
На стадии b) расширение пара высокого давления осуществляют в двухкорпусной турбине, получая в выпускном отверстии корпуса высокого давления пар с промежуточным давлением, при температуре, которая может быть меньше температуры насыщения, при этом получают влажный пар.
На стадии с) жидкую воду удаляют из влажного пара промежуточного давления, для чего может быть использован сепаратор влаги, при этом сухой пар затем подвергают промежуточному перегреву при умеренных температурах.
На стадии е) использование большого количества отборов из турбины позволяет осуществить предварительный нагрев питательной воды для парогенератора или обеспечить другие потребности цикла в теплоте, такие, например, как предварительный нагрев воздуха горения.
Особенность способа, соответствующего изобретению, заключается в промежуточном расширении пара до достижения области влажного пара и последующей сушке пара перед осуществлением его промежуточного перегрева, что поясняется с помощью диаграммы Молье (i-S диаграммы), иллюстрируемой на фиг.1, на которой можно видеть, что расширение пара высокого давления ограничено близостью температурной кривой пара высокого давления, слегка перегретого, и температурной кривой насыщенного пара среднего давления. Процесс расширения улучшается, если увеличивается разность температур между паром высокого давления и паром среднего давления, при этом расширение проводят до температур ниже температуры насыщения, как это можно видеть на диаграмме Молье, представленной на фиг.2.
Последующая сепарация воды уменьшает тепловой удар в промежуточном пароперегревателе, поскольку предотвращается вторичное испарение указанной воды. Отделение воды от расширенного влажного пара может быть осуществлено просто посредством включения в трубопроводную паровую линию сепаратора влаги, размещенного между выходом пара промежуточного давления из турбины и его входом в пучок труб промежуточного перегрева.
Для отделения воды могут быть использованы каплеотделители, например, в виде цилиндрического резервуара под давлением с размещенными внутри него дефлекторами, изготовленными из нержавеющей стали, что позволяет практически полностью устранить содержание влаги и обеспечить давление менее 50 мбар.
Отличия способа согласно изобретению от способов, используемых в настоящее время, могут быть видны, например, в том случае, когда способ согласно изобретению применяется при сжигании твердых городских отходов. Особенности изобретения (признаки), которые составляют указанные отличия, отмечены выше.
В способе согласно изобретению генерирование пара в парогенераторе со сжиганием отходов осуществляют при давлениях в интервале 90-110 бар и температурах порядка 315-350°С, в то время как в способах, известных в уровне техники, генерирование пара осуществляют при давлениях в интервале 30-60 бар и температурах 375-450°С.
В способе согласно изобретению используют двухкорпусную турбину, в первом корпусе которой пар высокого давления, 90-110 бар, перегретый до температуры, приблизительно равной 330°С, расширяют до промежуточного давления, 10-30 бар, и температуры, равной или ниже температуры насыщения, при которой, следовательно, пар содержит влагу, предпочтительно не более 5%; при этом воду затем отделяют с помощью сепаратора влаги и подвергают промежуточному перегреву в котле отходящими газами, полученными в результате процесса сжигания, при температуре приблизительно 330°С, с получением, таким образом, перегретого пара среднего давления, который расширяют в корпусе низкого давления турбины. В отличие от предлагаемого способа, применяемые в настоящее время способы используют турбину с единственным корпусом, в котором реализуются среднее давление и относительно высокая температура, без проведения промежуточного перегрева, что влечет за собой коррозию внешних поверхностей труб парогенератора, которая много больше, чем коррозия, которая проявляется при использовании технического решения согласно настоящему изобретению.
Способ согласно изобретению включает регенеративный цикл с высокой степенью регенерации теплоты, в котором используют большое количество отборов пара из турбины, предпочтительно от 5 до 6 отборов, для нагревания питательной воды для парогенератора до или после деаэрации и с целью дополнительного нагрева воздуха горения, предварительно нагреваемого параллельно с питательной водой для парогенератора. В отличие от предложенного способа, известные в уровне техники циклы являются в меньшей степени регенеративными и обычно осуществляются с тремя отборами пара из турбины и предварительным нагревом воздуха горения непосредственно паром одного из этих отборов.
Преимущества способа согласно изобретению по сравнению с известным циклом, который характеризуется меньшей степенью регенерации, низким давлением и высокой температурой пара, достигаемые за счет указанных выше отличий, отмечены ниже и заключаются в том, что способ согласно изобретению имеет более высокую энергетическую эффективность, а коррозия в пучках труб перегревателя и промежуточного перегревателя для пара высокого давления не является значительной, что уменьшает затраты и время, необходимое на перерывы в работе установки, связанные с техническим обслуживанием. Таким образом, увеличивается возможность получения заданной электрической энергии, заданного количества рабочих часов в год при номинальной мощности, равно как и тонн сжигаемых в год отходов.
Отмеченные преимущества видны из таблицы 1, в которой приведено сравнение способа выработки энергии за счет сжигания городских твердых отходов (ГТО) 30 т/час с теплотворной способностью, составляющей менее 2000 ккал/кг.
Таблица 1
Способ Уровень техники (аналоги) Настоящее изобретение
Давление пара (бар) 40 92
Температура пара (°С) 400 330
Турбина Простая одноступенчатая турбина, без промежуточного перегрева пара Турбина с двумя корпусами, с промежуточным перегревом
Количество отборов пара от турбины 3 5
Годовая выработка электрической энергии (ГВт·ч) 137357 164228
Повышение энергетической эффективности позволяет увеличить количество электрической энергии, генерируемой за час работы установки, и в то же время уменьшение коррозии обуславливает увеличение часов работы установки. Влияние обоих факторов заключается в увеличении выработки электрической энергии на 19,56%.
Повышение энергетической эффективности за счет расширения пара высокого давления до состояния влажного пара промежуточного давления, как показано на диаграмме, представленной на фиг.2, с отделением влаги перед проведением промежуточного перегрева иллюстрируется ниже в таблице 2 для случая использования солнечной энергии посредством осуществления цикла с паром высокого давления, 100 бар, и умеренной температуры, 377°С, с использованием двухкорпусной турбины, образующей часть цикла с высокой степенью регенерации посредством 6 боковых отборов пара из турбины для предварительного нагревания питательной воды для парогенератора.
Таблица 2
Расширение насыщенного пара. Фиг.1 Расширение влажного пара. Фиг.2
Пар, полученный в парогенераторе
Температура пара (°С) 377 377
Давление пара (бар) 100 100
Пар на выходе из корпуса высокого давления турбины
Температура пара (°С) 231 207
Давление пара (бар) 28 18
Влажность - 5%
Пар после промежуточного перегрева, поступающий в первый корпус низкого давления турбины
Температура пара (°С) 380 380
Давление пара (бар) 26 17
К.п.д. парового цикла 39,06% 39,40%
Эффект от расширения влажного пара и его последующего высушивания, перед промежуточным перегревом, заключается в экономии тепловой энергии промежуточного теплоносителя на величину порядка 1%, которая эквивалентна уменьшению поверхности солнечных коллекторов на 2%.
Предусматривается возможность использования, по меньшей мере, одного насоса для нагнетания питательной воды в парогенератор на стадии е), при этом указанный насос соединен с валом паровой турбины.
В циклах, известных из уровня техники, насос для подачи питательной воды в парогенератор должен нагнетать указанную воду при давлениях от немного превышающих атмосферное до давлений порядка 50 бар, и поэтому упомянутый насос обычно приводится в действие электрическим двигателем. Однако в тепловых процессах, использующих пар высокого давления, насос для подачи питательной воды в парогенератор должен нагнетать воду под давлением порядка 100 бар, что обуславливает большее потребление установкой электрической энергии.
Для снижения потребления энергии в циклах согласно настоящему изобретению насос для подачи питательной воды в парогенератор соединяют непосредственно с валом паровой турбины, и в результате достигается экономия энергии, которая может составлять 8-10% от энергии, потребляемой указанным насосом, поскольку в этом случае предотвращаются потери энергии генератора, соединенного с паровой турбиной, потери при преобразовании механической энергии вращения вала турбины в электрическую энергию в клеммах генератора, потери в преобразователях напряжения и электрических цепях, а также потери при преобразовании электрической энергии в механическую энергию в электродвигателе насоса.
С другой стороны, непосредственное соединение вала паровой турбины обуславливает уменьшение потребления на месте электрической энергии, что позволяет генерировать большее количество общей полезной электрической энергии в том случае, если полная мощность генератора лимитирована законодательными ограничениями. В такой ситуации оба эффекта, экономия энергии и уменьшение собственного потребления электрической энергии, могут означать, в случае указанного непосредственного соединения, увеличение энергии, направленной в электрическую сеть, составляющее порядка 1%, по отношению к использованию электромотора в традиционной технологии.
В соответствии с воплощением изобретения генерирование пара на стадии а) и промежуточный перегрев сухого пара на стадии с) включают использование теплоты, которая может быть получена от продуктов сгорания вещества, выбранного из группы, включающей отходы, биомассу, ассимилируемые материалы и их смесь.
Подобным образом, предполагается, что стадия с) предусматривает использование воздуха при сжигании вещества, выбранного из группы, включающей отходы, биомассу, ассимилируемые материалы и их смесь, при этом указанный воздух предварительно нагревают с помощью питательной воды для парогенератора и воды, отведенной, по меньшей мере, из одного сепаратора влаги, используемого на стадии с).
Согласно предпочтительному воплощению варианта, описанного выше, сжигание вещества, выбранного из группы веществ, включающих отходы, биомассы, ассимилируемые вещества и их смесь, осуществляют, по меньшей мере, в одной топочной камере, для чистки которой используют перегретый пар, полученный посредством проведения следующих стадий: f) отбор части пара, генерируемого на стадии а), и снижение его давления с использованием, по меньшей мере, одного редуцирующего клапана до давления достаточного уровня для преодоления перепадов давления в системе, содержащей несколько золообдувателей, и нагревания пара, полученного на стадии f), по меньшей мере, в одном теплообменнике, в котором теплоносителем является часть пара, генерированного на стадии а), при этом получают перегретый пар, приспособленный для работы золообдувателей.
Традиционно используемые золообдуватели обычно потребляют пар с давлением 5-25 бар, который перегревают при температурах, предотвращающих образование влаги, которая может вызвать коррозию. Наличие пара высокого давления в этих циклах позволяет использовать простые и оригинальные средства генерирования пара для сдува золы, в частности, при запусках, когда в распоряжении не имеется другого типа пара.
В соответствии с настоящим изобретением для получения пара с определенными характеристиками, необходимыми для сдувания золы, начальная точка соответствует насыщенному или слегка перегретому пару, отобранному на выходе парогенератора, работающего со сжиганием отходов, или печи для сжигания мусора; его давление уменьшают с помощью редукционного клапана до величины, немного превышающей необходимую для сдувания золы, составляющую в установках для сжигания городских или ассимилируемых отходов обычно 20-25 бар, так, чтобы учитывать потери давления между указанным клапаном и нагнетателями. Полученный таким путем влажный пар перегревают до желательной температуры в теплообменнике, в котором нагревающей текучей средой является тот же насыщенный или слегка перегретый пар высокого давления, генерируемый в печи для сжигания мусора и также отобранный из выходного коллекторного трубопровода этой печи. Избыток влажного пара из теплообменника отводят в расширительный бак, используемый при непрерывной продувке печи для сжигания мусора, или в дренажную систему, или какую-либо точку установки, которая может принимать пар и использовать его энергию.
На фиг.7 представлена схема предложенной системы, в которой золообдуватели работают при давлении 20 бар абсолютных и температуре 260°С, и пар характеризуется давлением 105 бар абсолютных и температурой 325°С.
Таким образом, с помощью настоящего изобретения устраняется необходимость использования дополнительных парогенераторов, работающих со сжиганием невозобновляемого топлива, такого как мазут или природный газ, например, или электрических парогенераторов, предназначенных для генерировании пара с вышеуказанными параметрами или перегретого пара с высоким давлением и насыщенного или немного перегретого пара после снижения его давления, следовательно, имеющего влажность. Любое из этих решений является дорогостоящим для осуществления и применения, принимая во внимание, что продолжительность использования нагнетателей в течение года составляет порядка 2-3%.
Вместе с тем, в другом варианте изобретения предусмотрена возможность генерирования пара на стадии а) и промежуточного перегрева сухого пара на стадии с) с использованием теплоты солнечного источника.
В соответствии с предпочтительным воплощением варианта, описанного выше, генерирование пара на стадии а) и вторичный перегрев сухого пара на стадии с) включают использование теплоты солнечного источника и теплоты, полученной в результате сжигания вещества, выбранного из группы, включающей биогаз, природный газ, синтетический газ, топлива - производные нефти, отходы, биомассы, ассимилируемые материалы и их смесь.
В любом случае предусмотрена возможность того, что способ дополнительно включает следующие стадии: h) перегрев пара, генерируемого на стадии а), за счет использования теплоты, полученной при сжигании дополнительного топлива при высокой температуре, находящейся в интервале 500-580°С, перед осуществлением стадии b), и i) осуществление промежуточного перегрева на стадии с) посредством промежуточного перегрева пара, полученного на стадии b), с использованием теплоты, полученной при сжигании указанного вспомогательного топлива при высокой температуре, находящейся в интервале 500-580°С.
В способах, известных в уровне техники, использование парогенераторов, работающих на топливах, которые не вызывают коррозию в пучках труб, перегретый пар генерируют при температурах 530-540°С, поскольку этот интервал, как правило, является интервалом максимальной температуры, допустимой при использовании материалов, имеющих приемлемую стоимость для использования в конструкции пароперегревателей/промежуточных пароперегревателей, подходящих для парогенератора.
В случае парогенераторов, которые утилизируют теплоту отходящих газов, или газов, полученных при сжигании городских отходов, или тому подобного и в которых генерируют пар при высоком давлении и низкой температуре для предотвращения коррозии трубных пучков, температуры пара 530-540°С достигаются при дополнительном нагревании пара, полученного в парогенераторе, работающем со сжиганием отходов, за счет использования другого, внешнего, парогенератора, работающего с некоррозийными отходящими газами, как было описано выше в разделе «Уровень техники» описания изобретения.
В отличие от рассмотренного выше случая, в способе, предложенном в настоящем изобретении, нагревание во внешнем парогенераторе с использованием дополнительных топлив или дополнительной теплоты осуществляют так, что пар перегревают или осуществляют его промежуточный перегрев подходящим образом до температуры более 540°С, т.е. до температурного предела, допускаемого материалами современных паровых турбин, который обычно составляет 565-580°С. Энергетическая эффективность, таким образом, повышается на дополнительные 2-3%.
В соответствии с предпочтительным воплощением способа, описанного выше, дополнительное топливо является веществом, выбранным из группы веществ, включающих биомассу, биогаз, природный газ, синтетический газ, отходы, остатки от переработки отходов, топлива - производные нефти, ассимилируемые материалы и их смесь. Подобным образом, стадия е) предпочтительно включает использование теплоты, полученной при сжигании дополнительного топлива, для предварительного нагревания питательной воды для парогенератора.
Краткое описание чертежей
В целях лучшего понимания особенностей заявленного изобретения, соответствующих его предпочтительному воплощению, к настоящему описанию приложен ряд иллюстрирующих и не ограничивающих изобретение чертежей.
Фиг.1 - диаграмма Молье для термодинамического цикла с насыщенным паром.
Фиг.2 - диаграмма Молье для термодинамического цикла с влажным паром.
Фиг.3 - схема, иллюстрирующая осуществление способа выработки энергии, предложенного согласно изобретению.
Фиг.4 - схема, иллюстрирующая осуществление способа, соответствующего изобретению, с проведением термодинамического цикла с водяным паром высокого давления и умеренной температуры без промежуточного перегрева пара, осуществляемого вне парогенератора, работающего со сжиганием отходов.
Фиг.5 - схема, иллюстрирующая осуществление способа, соответствующего изобретению, с проведением термодинамического цикла с водяным паром высокого давления и умеренной температуры для извлечения солнечной энергии и без использования дополнительного топлива.
Фиг.6 - схема, иллюстрирующая осуществление способа, соответствующего изобретению, с проведением термодинамического цикла с водяным паром высокого давления и умеренной температуры, с осуществлением промежуточного вторичного перегрева пара вне парогенератора, работающего со сжиганием отходов.
Фиг.7 - схема, иллюстрирующая систему золообдувателей, предложенную согласно настоящему изобретению.
Осуществление изобретения
Как было отмечено выше, настоящее изобретение включает в себя комбинации различных особенностей, которые создают синергетические эффекты по повышению энергетической эффективности и уровня работоспособности различных установок. Ниже описаны три воплощения, которые являются лишь примерами и не ограничивают возможные комбинации и применения раскрытых выше идей изобретения.
Фиг.4 иллюстрирует термодинамический цикл с использованием водяного пара высокого давления и умеренной температуры, осуществляемый без промежуточного перегрева пара вне парогенератора, работающего со сжиганием отходов, с целью извлечения тепловой энергии при сжигании биомасс, или твердых отходов, или ассимилируемых материалов.
Цикл, представленный на фиг.4, является предпочтительным воплощением изобретения для выработки электрической энергии с использованием парогенератора, который генерирует пар высокого давления и низкой температуры и работает со сжиганием топлива, а именно твердых городских отходов или ассимилируемого материала. Это предпочтительное воплощение, в дополнение к паровой турбине с промежуточным перегревом пара, большим количеством отборов пара из турбины, а также подогревом воздуха с помощью предварительно нагретой питательной воды для парогенератора, предусматривает соединение насоса для нагнетания питательной воды парогенератора с валом указанной турбины и сдувание золы, что на схеме, представленной на фиг.4, не отражено для упрощения ее понимания.
В соответствии с фиг.4 парогенератор (А), работающий со сжиганием городских твердых отходов, генерирует водяной пар с давлением 92 бар и температурой 330°С, который подвергают расширению в первом корпусе (В) паровой турбины до давления 20 бар и температуры, приблизительно равной 212°С. Расширение осуществляют до указанного давления 20 бар с достижением температуры ниже температуры насыщения пара, так что расширенный пар имеет влажность 5%.
Пар затем направляют в каплеотделитель (С), из которого отбирают конденсат, который подают в нагреватель (J) воздуха горения, и сухой пар промежуточного давления. Этот пар подвергают промежуточному перегреву вновь в парогенераторе (А) до температуры 330°С для последующего расширения в низкотемпературном корпусе (Е) паровой турбины. Из корпуса (Е) низкого давления турбины отбирают ряд потоков пара, которые предварительно нагревают конденсат, полученный в конденсаторе (G), в трех нагревателях (F1, F2, F3) воды и в деаэраторе (F4) или емкости для дегазации воды, в то время как поток расширенного пара или вода, сконденсированная в потоке, отведенном из корпуса высокого давления (В) турбины, служит для нагревания воздуха горения в теплообменнике (J). Из деаэратора (F4) насос (К1) высокого давления направляет питательную воду для парогенератора при температуре, составляющей примерно 160°С, в парогенератор (А). Часть воды из деаэратора (F4) используют также для предварительного нагревания воздуха горения в теплообменнике (I).
Рассматриваемое воплощение позволяет повысить вплоть до 20% выработку полезной энергии, подводимой в электрическую сеть, по сравнению с известным циклом, характеризуемым высокой температурой и низким давлением, благодаря комбинированному эффекту большего количества энергии, генерируемой посредством нового цикла, и, в меньшей степени, вследствие более эффективного использования установки. Обследование труб для генерирования пара и промежуточного перегрева сухого расширенного пара, проведенное по истечении 24000 часов работы установки, не выявило признаков проявления коррозии.
В то же время в соответствии со вторым воплощением, иллюстрируемым на фиг.5, для извлечения солнечной энергии осуществляют термодинамический цикл с водяным паром высокого давления и низкой температуры без использования дополнительного топлива. На упомянутой фиг.5 представлено предпочтительное воплощение использования солнечной энергии с помощью ряда коллекторов (X) прямого солнечного излучения, концентрирующих подводимую теплоту на органическом теплоносителе, который отдает полученную от солнца теплоту в парогенераторе (А), в котором генерируется пар высокого давления, и в промежуточном пароперегревателе (D) пара промежуточного давления, отводимого из корпуса (В) высокого давления паровой турбины.
Питательную воду для парогенератора прокачивают под давлением более 100 бар через теплообменники (F1, F2, F3), в которых она с помощью боковых отборов пара из турбины подогревается, деаэрируется в деаэраторе (F4) и затем подвергается новому подогреву в двух теплообменниках (F5, F6) с помощью других боковых отборов пара из турбины. Испарение воды происходит в парогенераторе (А) за счет теплоты теплоносителя, при этом пар генерируется с давлением, приблизительно равным 100 бар, и температурой 377°С и затем расширяется в корпусе высокого давления паровой турбины. Влажный пар с промежуточным давлением осушают в каплеотделителе (С) и подвергают промежуточному перегреву при температуре 380°С в теплообменнике (D), используя получаемую посредством теплоносителя теплоту солнечного излучения. Пар промежуточного давления, составляющего 16 бар, с температурой 380°С расширяется в корпусе (Е) низкого давления паровой турбины и конденсируется в конденсаторе (G).
Наконец, фиг.6 иллюстрирует термодинамический цикл с паром высокого давления и низкой температурой и с промежуточным перегревом пара, осуществляемым вне парогенератора, работающего со сжиганием отходов. Указанная фиг.6 отображает предпочтительное воплощение выработки электрической энергии с помощью парогенератора для сжигания городских отходов или ассимилируемого материала, при этом парогенератор (А) генерирует пар высокого давления и низкой температуры, который перегревается вне парогенератора (А), а именно в парогенераторе (Y) с помощью отходящих газов газовой турбины. Пар с давлением, приблизительно равным 100 бар, и температурой 560°С расширяется в первом корпусе (В) турбины и подвергается промежуточному перегреву в том же парогенераторе (Y) до температуры приблизительно 560°С, после чего этот пар направляют в корпус (Е) низкого давления паровой турбины.
Выходящий из конденсатора (G) конденсат деаэрируют в деаэраторе (F4) и нагнетают посредством насоса (К2) высокого давления в парогенератор (А), при этом предварительно конденсат нагревают в парогенераторе (Y) отходящими газами из газовой турбины.
Насос (К2) высокого давления соединен непосредственно с валом турбины, хотя на фиг.6 это не показано. Воздух горения нагревают в теплообменнике (I) с использованием питательной воды для парогенератора, которая получает теплоту от отходящих газов турбины в парогенераторе (Y).
Данное воплощение предусматривает также использование показанного на фиг.7 устройства (L) для сдувания золы, указанного на стадии d). Для того чтобы не усложнять фиг.7, на ней не показаны регенеративный водонагреватель и система отборов пара из турбины, которые используются также для подогрева воздуха горения и в соответствии с фиг.6.
Использование идей настоящего изобретения в этом предпочтительном воплощении позволяет повысить выработку полезной электрической энергии на 3-4% по отношению к подобному циклу с перегревом пара высокого давления, генерируемого в парогенераторе, утилизирующем теплоту отходящих газов газовой турбины. Отмеченное преимущество достигается за счет большего количества общей располагаемой энергии, что является результатом повышения энергетической эффективности процесса.
Специалисту в данной области техники, принимая во внимание настоящее описание и чертежи, будет понятно, что рассмотренные выше воплощения изобретения могут быть скомбинированы многими путями в пределах объема изобретения. Изобретение было раскрыто в соответствии с некоторыми его предпочтительными воплощениями, но для специалиста в данной области техники будет очевидно, что в указанных предпочтительных воплощениях может быть произведено множество изменений без выхода за пределы объема пунктов формулы изобретения.

Claims (11)

1. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры, характеризующийся тем, что включает стадии, на которых:
a) генерируют водяной пар при давлении более 65 бар и умеренной температуре ниже 400°С;
b) расширяют пар, генерированный на стадии а), по меньшей мере в одной двухкорпусной паровой турбине, содержащей корпус высокого давления и корпус низкого давления, до пара промежуточного давления, в интервале 10-40 бар, при умеренной влажности, менее 15%, получаемого в указанном корпусе высокого давления паровой турбины;
c) высушивают пар, полученный на стадии b), посредством по меньшей мере одного сепаратора влаги и осуществляют промежуточный перегрев пара с помощью первичного теплового источника; при этом горячую жидкую воду, накопленную в сепараторе влаги, используют для подвода теплоты к используемым в тепловом процессе текучим средам, имеющим низкий уровень температуры;
d) расширяют пар, полученный на стадии с), в корпусе низкого давления по меньшей мере одной паровой турбины; и
e) нагревают питательную воду для парогенератора, используемую для генерирования пара на стадии а), посредством использования множества отборов пара из указанной по меньшей мере одной турбины, для того чтобы осуществлять теплообмен с указанной питательной водой для парогенератора.
2. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.1, в котором пар, полученный на стадии b), имеет давление в интервале 15-30 бар и влажность менее 5%, а на стадии е) питательную воду для парогенератора нагревают за счет использования по меньшей мере 4 отборов пара из указанной по меньшей мере одной турбины.
3. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.1, в котором на стадии е) используют по меньшей мере один насос для нагнетания питательной воды для парогенератора, при этом указанный насос соединен с валом указанной по меньшей мере одной паровой турбины.
4. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.1, в котором при генерировании пара на стадии а) и при промежуточном перегреве сухого пара на стадии с) используют теплоту, получаемую от отходящих газов при сжигании материала, выбранного из группы, включающей отходы, биомассу, ассимилируемые материалы и их смесь.
5. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.4, в котором на стадии с) используют воздух при сжигании материала, выбранного из группы веществ, включающей отходы, биомассу, а также ассимилируемые материалы и их смесь, при этом указанный воздух предварительно нагревают с помощью питательной воды для парогенератора, а воду, отведенную из указанного по меньшей мере одного сепаратора влаги, используют на указанной стадии с).
6. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.4 или 5, в котором сжигание материала, выбранного из группы, включающей отходы, биомассу, ассимилируемые материалы и их смесь, осуществляют по меньшей мере в одной топочной камере, при очистке которой используют перегретый пар, полученный посредством проведения следующих стадий, на которых:
f) отбирают часть пара, генерируемого на стадии а), и понижают его давление за счет использования по меньшей мере одного редуцирующего клапана до уровня давления, достаточного для преодоления перепадов давления в системе, включающей ряд золообдувателей, и
g) нагревают пар, полученный на стадии f), по меньшей мере в одном теплообменнике, в котором теплоносителем служит часть пара, генерированного на стадии а), при этом получают перегретый пар, приспособленный для работы золообдувателей.
7. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.1, в котором при генерировании пара на стадии а) и промежуточном перегреве сухого пара на стадии с) используют теплоту солнечного излучения.
8. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.7, в котором при генерировании пара на стадии а) и промежуточном перегреве сухого пара на стадии с) используют теплоту солнечного излучения и теплоту, полученную при сжигании материала, выбранного из группы, включающей биогаз, природный газ, синтетический газ, топлива - производные нефти, отходы, биомассу, ассимилируемые материалы и их смесь.
9. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по любому из пп.1-5, 7, 8, дополнительно включающий следующие стадии, на которых:
h) перед проведением стадии b) перегревают пар, генерированный на стадии а), до высокой температуры, в интервале 500-580°С, посредством использования теплоты, полученной при сжигании дополнительного топлива, и
i) осуществляют промежуточный перегрев на стадии с) посредством промежуточного перегрева пара, полученного на стадии b), с помощью теплоты, полученной при сжигании указанного дополнительного топлива при высокой температуре, в интервале 500-580°С.
10. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.9, в котором вспомогательное топливо представляет собой материал, выбранный из группы, включающей биомассу, биогаз, природный газ, синтетический газ, отходы, остатки от переработки отходов, топлива - производные нефти, ассимилируемые материалы и их смеси.
11. Способ генерирования энергии с помощью термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры по п.9, в котором на стадии е) используют теплоту, полученную при сжигании дополнительного топлива, для подогрева питательной воды для парогенератора.
RU2010139511/06A 2008-02-25 2009-02-24 Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры RU2501958C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ESP200800524 2008-02-25
ES200800524A ES2304118B1 (es) 2008-02-25 2008-02-25 Procedimiento para generar energia mediante ciclos termicos con vapor de presion elevada y temperatura moderada.
PCT/ES2009/000098 WO2009106657A1 (es) 2008-02-25 2009-02-24 Procedimiento para generar energía mediante ciclos térmicos con vapor de presión elevada y temperatura moderada

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010139511A RU2010139511A (ru) 2012-04-10
RU2501958C2 true RU2501958C2 (ru) 2013-12-20

Family

ID=39708052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010139511/06A RU2501958C2 (ru) 2008-02-25 2009-02-24 Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8904789B2 (ru)
EP (1) EP2264287B1 (ru)
CN (1) CN102016240B (ru)
AU (1) AU2009218365B2 (ru)
BR (1) BRPI0908109A2 (ru)
CA (1) CA2716639C (ru)
ES (1) ES2304118B1 (ru)
MA (1) MA32163B1 (ru)
MX (1) MX2010009296A (ru)
PT (1) PT2264287T (ru)
RU (1) RU2501958C2 (ru)
WO (1) WO2009106657A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643910C1 (ru) * 2014-04-11 2018-02-06 Ухань Кайди Инджиниринг Текнолоджи Рисерч Инститьют Ко., Лтд. Оптимизированная комплексная система для гибридного генерирования электроэнергии на основе солнечной энергии и энергии биомассы
RU2701650C1 (ru) * 2018-09-04 2019-09-30 Андрей Валерьевич Шеленин Водно-солнечная электростанция
RU2773410C1 (ru) * 2021-09-21 2022-06-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Парогазовая установка

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2304118B1 (es) * 2008-02-25 2009-07-29 Sener Grupo De Ingenieria, S.A Procedimiento para generar energia mediante ciclos termicos con vapor de presion elevada y temperatura moderada.
ES2387173B1 (es) * 2008-11-11 2013-08-20 Josep Maria Manso I Camps Instalacion solar termoelectrica hibridada de pequeña escala
JP5912323B2 (ja) 2010-10-19 2016-04-27 株式会社東芝 蒸気タービンプラント
CN102454439B (zh) * 2010-10-19 2015-07-15 株式会社东芝 汽轮机装置
CN102454438B (zh) * 2010-10-19 2015-03-25 株式会社东芝 汽轮机装置
JP5818557B2 (ja) * 2010-10-19 2015-11-18 株式会社東芝 蒸気タービンプラント
ITRM20110316A1 (it) * 2011-06-17 2012-12-18 Valerio Maria Porpora Impianto di produzione di energia elettrica con eventuale cogenerazione di calore utilizzante combustibile rinnovabile, in particolare biogas.
EP2546521A1 (de) * 2011-07-15 2013-01-16 Siemens Aktiengesellschaft Niederdruck-Mehrleistungs-Vorwärmer für die Frequenz- bzw. Sekundär- und/oder Primärregelung bei einem solarthermischen Kraftwerk
EP2642084A1 (en) * 2012-03-22 2013-09-25 Alstom Technology Ltd Valve arrangement for controlling steam supply to a geothermal steam turbine
EP2644848A1 (en) * 2012-03-29 2013-10-02 Alstom Technology Ltd Method for operating a combined cycle power plant and combined cycle power plant for conducting said method
EP2666978B1 (en) * 2012-05-25 2016-08-24 General Electric Technology GmbH Steam Rankine plant
US9322295B2 (en) * 2012-10-17 2016-04-26 General Electric Company Thermal energy storage unit with steam and gas turbine system
US9376962B2 (en) 2012-12-14 2016-06-28 General Electric Company Fuel gas heating with thermal energy storage
KR102021857B1 (ko) * 2013-07-23 2019-09-17 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그의 파노라마 촬영방법
ES2927226T3 (es) 2014-06-04 2022-11-03 Pintail Power Llc Planta de energía híbrida solar gestionable
CN104389646B (zh) * 2014-11-04 2016-02-03 袁雄俊 一种节能型生水加热系统
WO2017079617A1 (en) 2015-11-05 2017-05-11 Conlon William M Dispatchable storage combined cycle power plants
CN105331523A (zh) * 2015-12-02 2016-02-17 青岛天人环境股份有限公司 一种沼气工程快装模块化余热利用装置及其方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1849A1 (ru) * 1923-08-16 1924-09-15 Лезель Ф. Парова установка высокого давлени
SU419578A1 (ru) * 1972-02-14 1974-03-15 С. А. Козина, Ю. В. Зенкевич , А. А. Рум нцев Способ промывки паровой многоцилиндровойтурбины
SU1114804A1 (ru) * 1982-09-17 1984-09-23 Предприятие П/Я А-3513 Паротурбинна установка
WO2001077500A1 (en) * 2000-04-11 2001-10-18 N.V. Kema Installation and method for generating energy
RU2253917C2 (ru) * 2003-01-27 2005-06-10 Закрытое акционерное общество "Агентство регионального развития" Способ эксплуатации атомной паротурбинной энергетической установки и установка для его осуществления

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3935710A (en) * 1974-07-18 1976-02-03 Westinghouse Electric Corporation Gland steam reheater for turbine apparatus gland seals
FR2450363A1 (fr) 1979-02-28 1980-09-26 Anvar Centrale thermique de production d'electricite a partir d'energie solaire
US4628692A (en) * 1980-09-04 1986-12-16 Pierce John E Solar energy power system
US4415335A (en) * 1981-05-13 1983-11-15 B. P. Australia Ltd. Coal preparation
US4414813A (en) * 1981-06-24 1983-11-15 Knapp Hans J Power generator system
ES2006059A6 (es) 1988-01-21 1989-04-01 Sener Ing & Sist Sistemas para la produccion de vapor de agua a alta presion y temperatura.
FR2641574B1 (fr) 1989-01-06 1991-03-22 Stein Industrie Procede et dispositif de protection contre l'erosion-corrosion de conduits de transport de vapeur a partir de l'etage a haute pression d'une turbine
US4897999A (en) * 1989-02-03 1990-02-06 Varney John W Steam power plant
ES2010890A6 (es) * 1989-03-15 1989-12-01 Sener Ing & Sist Sistema para la generacion de energia electrica a partir de la combustion de residuos solidos y urbanos y asimilables.
US5140818A (en) * 1991-05-09 1992-08-25 Westinghouse Electric Corp. Internal moisture separation cycle
US5361377A (en) 1992-04-14 1994-11-01 Miller John A Apparatus and method for producing electrical power
US5346592A (en) * 1993-08-11 1994-09-13 Madani Anas A Combined water purification and power of generating plant
WO1995011371A1 (es) 1993-10-21 1995-04-27 Compañia Sevillana De Electricidad, S.A. Procedimiento de mejora para centrales electricas de ciclo combinado con apoyo solar
US6167706B1 (en) * 1996-01-31 2001-01-02 Ormat Industries Ltd. Externally fired combined cycle gas turbine
US5526386A (en) * 1994-05-25 1996-06-11 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for steam mixing a nuclear fueled electricity generation system
US5623822A (en) * 1995-05-23 1997-04-29 Montenay International Corp. Method of operating a waste-to-energy plant having a waste boiler and gas turbine cycle
US5660037A (en) * 1995-06-27 1997-08-26 Siemens Power Corporation Method for conversion of a reheat steam turbine power plant to a non-reheat combined cycle power plant
JP2003517682A (ja) * 1999-12-17 2003-05-27 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ キャッシュを有するデータプロセッサ
DE19962386A1 (de) * 1999-12-23 2001-06-28 Alstom Power Schweiz Ag Baden Verfahren zum Nachrüsten eines Sattdampf erzeugenden Systems mit mindestens einer Dampfturbogruppe sowie nach dem Verfahren nachgerüstete Dampfkraftanlage
FI117143B (fi) * 2000-11-30 2006-06-30 Metso Automation Oy Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto
US7458219B2 (en) * 2001-04-09 2008-12-02 Alstom Technology Ltd. Steam power plant provided with a retrofit kit and method for retrofitting a steam power plant
US6463738B1 (en) * 2001-05-21 2002-10-15 Active Power, Inc. Method and apparatus for providing a continuous supply of electric power
JP3780884B2 (ja) * 2001-08-31 2006-05-31 株式会社日立製作所 蒸気タービン発電プラント
US8061139B2 (en) * 2002-05-22 2011-11-22 Ormat Technologies, Inc. Integrated engine generator rankine cycle power system
US20060260314A1 (en) * 2005-03-25 2006-11-23 Kincaid Ronald F Method and system integrating combined cycle power plant with a solar rankine power plant
CN101163833B (zh) * 2005-04-22 2010-12-15 安德里兹公司 在纸浆制造厂中产生能量的设备和方法
EP1775430A1 (de) * 2005-10-17 2007-04-18 Siemens Aktiengesellschaft Dampfkraftwerk sowie Verfahren zum Nachrüsten eines Dampfkraftwerks
GB0522591D0 (en) * 2005-11-04 2005-12-14 Parsons Brinckerhoff Ltd Process and plant for power generation
EP1820965A1 (de) 2006-02-17 2007-08-22 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Regelung eines solaren Energieertrags in einem solarthermischen Kraftwerk
EP1820964A1 (de) 2006-02-17 2007-08-22 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur gezielten Erhöhung der elektrischen Energieerzeugung eines solarthermischen Kraftwerks
US20080127647A1 (en) * 2006-09-15 2008-06-05 Skyfuel, Inc. Solar-Generated Steam Retrofit for Supplementing Natural-Gas Combustion at Combined Cycle Power Plants
ES2304118B1 (es) * 2008-02-25 2009-07-29 Sener Grupo De Ingenieria, S.A Procedimiento para generar energia mediante ciclos termicos con vapor de presion elevada y temperatura moderada.
US8631658B2 (en) * 2008-03-07 2014-01-21 Clean Energy Systems, Inc. Method and system for enhancing power output of renewable thermal cycle power plants
EP2344764A1 (en) * 2008-09-30 2011-07-20 Ferguson, Roger Hybrid power facilities
US8402762B2 (en) * 2009-06-30 2013-03-26 Hatch Ltd. Power generation plant and method of generating electric energy
US8839621B2 (en) * 2009-08-23 2014-09-23 Hybrid Power Llc Hybrid power plant

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1849A1 (ru) * 1923-08-16 1924-09-15 Лезель Ф. Парова установка высокого давлени
SU419578A1 (ru) * 1972-02-14 1974-03-15 С. А. Козина, Ю. В. Зенкевич , А. А. Рум нцев Способ промывки паровой многоцилиндровойтурбины
SU1114804A1 (ru) * 1982-09-17 1984-09-23 Предприятие П/Я А-3513 Паротурбинна установка
WO2001077500A1 (en) * 2000-04-11 2001-10-18 N.V. Kema Installation and method for generating energy
RU2253917C2 (ru) * 2003-01-27 2005-06-10 Закрытое акционерное общество "Агентство регионального развития" Способ эксплуатации атомной паротурбинной энергетической установки и установка для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643910C1 (ru) * 2014-04-11 2018-02-06 Ухань Кайди Инджиниринг Текнолоджи Рисерч Инститьют Ко., Лтд. Оптимизированная комплексная система для гибридного генерирования электроэнергии на основе солнечной энергии и энергии биомассы
RU2701650C1 (ru) * 2018-09-04 2019-09-30 Андрей Валерьевич Шеленин Водно-солнечная электростанция
RU2773410C1 (ru) * 2021-09-21 2022-06-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Парогазовая установка

Also Published As

Publication number Publication date
CN102016240B (zh) 2015-06-03
RU2010139511A (ru) 2012-04-10
PT2264287T (pt) 2018-11-05
MX2010009296A (es) 2010-10-26
AU2009218365B2 (en) 2015-01-29
US8904789B2 (en) 2014-12-09
ES2304118B1 (es) 2009-07-29
BRPI0908109A2 (pt) 2017-10-03
CA2716639A1 (en) 2009-09-03
AU2009218365A1 (en) 2009-09-03
CN102016240A (zh) 2011-04-13
CA2716639C (en) 2016-08-02
EP2264287A1 (en) 2010-12-22
ES2304118A1 (es) 2008-09-01
MA32163B1 (fr) 2011-03-01
EP2264287A4 (en) 2013-04-03
EP2264287B1 (en) 2018-06-20
WO2009106657A1 (es) 2009-09-03
US20120000202A1 (en) 2012-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2501958C2 (ru) Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры
KR101422430B1 (ko) 재가열 사이클을 갖는 하이브리드 바이오매스 처리
CN101270675A (zh) 太阳能和燃煤机组混合的热发电系统
EP2210043A2 (en) High efficiency feedwater heater
CN201819201U (zh) 玻璃窑纯低温余热发电系统
CN109057892B (zh) 一种塔槽结合太阳能光热与富氧燃煤机组耦合发电系统
CN103353239A (zh) 改进型石灰窑废气余热发电系统及其发电方法
CN211900715U (zh) 一种高参数垃圾发电机组
CN110397481B (zh) 提升主蒸汽参数的垃圾焚烧发电装置
KR100814940B1 (ko) 순산소연소기를 구비한 화력발전플랜트
WO2008103067A1 (fr) Dispositif de génération d'énergie électrique doté d'une turbine à vapeur haute température
JP3905967B2 (ja) 発電・給湯システム
CN206094611U (zh) 一种带太阳能集热场的水泥窑余热发电装置
CN211038763U (zh) 一种利用电厂余热的供热装置
CN112909310A (zh) 一种集成固态氧化物燃料电池的燃煤复合发电系统
RU2272914C1 (ru) Газопаровая теплоэлектроцентраль
CN110259531A (zh) 基于垃圾焚烧余热与光热的联合发电系统及其运行方法
RU2261338C1 (ru) Паросиловая установка с дополнительными паровыми турбинами
CN112302745B (zh) 一种应用在汽轮机作功中的绿色热泵制冷制热装置
CN210861031U (zh) 一种转移高温受热面的垃圾焚烧发电装置
CN214791432U (zh) 燃气轮机余热储能供热系统
CN218544376U (zh) 一种利用脱硫浆液闪蒸回收烟气余热发电的系统
RU2273740C1 (ru) Способ работы газопаровой теплоэлектроцентрали
RU2143638C1 (ru) Схема утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих газов для энергетических парогенераторов
KR20130131642A (ko) 연소가스 여열을 이용한 해수 담수화 제염 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150826

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160225