RU2529767C2 - Способ для генерации пара с высоким кпд - Google Patents

Способ для генерации пара с высоким кпд Download PDF

Info

Publication number
RU2529767C2
RU2529767C2 RU2011142317/06A RU2011142317A RU2529767C2 RU 2529767 C2 RU2529767 C2 RU 2529767C2 RU 2011142317/06 A RU2011142317/06 A RU 2011142317/06A RU 2011142317 A RU2011142317 A RU 2011142317A RU 2529767 C2 RU2529767 C2 RU 2529767C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
steam
generator
coolant
temperature
Prior art date
Application number
RU2011142317/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011142317A (ru
Inventor
Бернд ГРОМОЛЛЬ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2011142317A publication Critical patent/RU2011142317A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529767C2 publication Critical patent/RU2529767C2/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
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • F01K25/10Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours the vapours being cold, e.g. ammonia, carbon dioxide, ether
    • 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
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • 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
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/15On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к генерации пара из рабочего тела парогенератора, который предпочтительно выполнен как парогенератор на отходящем тепле. Предлагается способ преобразования в пар рабочего тела парогенератора, при котором в теплообменнике для преобразования в пар рабочего тела тепловая энергия от теплоносителя передается к рабочему телу, причем температура теплоносителя в термическом генераторе повышается, прежде чем теплоноситель будет подан в теплообменник, и на термический генератор с помощью дополнительного теплоносителя подается тепловая энергия, причем температура дополнительного теплоносителя в промышленной установке, вырабатывающей остаточное или отходящее тепло, с использованием остаточного или отходящего тепла или в геотермальной установке повышается, прежде чем дополнительный теплоноситель поступит на термический генератор, при этом температура подаваемого в термический генератор дополнительного теплоносителя ниже, чем температура теплоносителя, подаваемого на теплообменник парогенератора. Такой способ позволит достигнуть повышенный кпд генерации пара. 3 ил.

Description

Изобретение относится к генерации пара в парогенераторе с использованием термического генератора, включенного перед парогенератором.
Во многих промышленных процессах, как, например, в сталеплавильных цехах или цементных заводах, при изготовлении бумаги и т.п., в конце процесса в форме отходящего тепла в распоряжение предоставляется источник тепла на среднем температурном уровне, который может использоваться для того, чтобы приводить в действие парогенератор и тем самым в итоге вырабатывать ток. Предпочтительным образом, тепловая энергия, накопленная в отходящем тепле, может использоваться, вместо того, чтобы в противном случае она была бы потеряна, так что эффективный кпд всего промышленного процесса может быть повышен.
В парогенераторе известным образом рабочее тело преобразуется в пар, который подается затем, например, на связанную с электрическим генератором турбину. Для преобразования в пар рабочего тела на парогенератор подается нагретый теплоноситель, причем тепло, накопленное в теплоносителе, передается на рабочее тело, вследствие чего происходит испарение рабочего тела. При использовании отходящего тепла промышленного процесса этот теплоноситель нагревается с применением отходящего тепла. Типичным образом, при этом достигается только средний температурный уровень теплоносителя порядка величины от примерно 60°C до примерно 200°C. Поэтому кпд при генерации пара, основанной на отходящем тепле промышленного процесса, является относительно низким.
В качестве альтернативы, в качестве источника тепла может служить также геотермальная установка, в случае которой теплоноситель известным образом закачивается в глубокую скважину, чтобы его нагревать с помощью тепла недр земли. И здесь теплоноситель, получаемый из глубокой скважины, находится на среднем температурном уровне. Тепловая энергия, накопленная в теплоносителе, может, как описано выше, использоваться для генерации пара, однако и здесь кпд генерации пара сравнительно низкий.
Из WO 01/44658 известно размещение термического генератора между источником тепла и парогенератором, тепло от связанного с источником тепла теплоносителя переносится на дополнительный теплоноситель, который термически связан с парогенератором.
Поэтому целью настоящего изобретения является улучшить кпд при генерации пара с использованием тепла теплоносителя на среднем температурном уровне.
Эта задача решается согласно независимому пункту формулы изобретения.
Основная идея соответствующего изобретению решения задачи заключается в использовании термического генератора, в литературе также известного как теплопреобразователь, для повышения температуры теплоносителя, обуславливающего испарение рабочего тела. Термический генератор служит в общем случае для генерации тепла на высоком температурном уровне за счет подвода тепла на среднем температурном уровне и отвода тепла на низком температурном уровне.
Первичный теплоноситель подается на термический генератор на среднем температурном уровне. Например, этот первичный теплоноситель может с использованием источника тепла, такого как упомянутая магистраль отходящего газа промышленной установки или геотермальная установка, доводиться до средней температуры. От термического генератора или теплопреобразователя может тогда, в числе прочего, отводиться вторичный теплоноситель, температура которого выше, чем температура первичного теплоносителя. Способ функционирования термического генератора известен, например, из DE 3521195 A1 или DE 19816022 B4 и поэтому здесь подробно не описывается.
Таким образом, с помощью термического генератора можно использовать накопленное в первичном теплоносителе тепло, чтобы нагревать вторичный теплоноситель. С помощью теперь сравнительно горячего вторичного теплоносителя можно затем в парогенераторе нагревать или преобразовывать в пар рабочее тело с относительно высоким кпд.
В соответствующем изобретению способе генерации пара для испарения рабочего тела парогенератора, который выполнен, в частности, как парогенератор на отходящем тепле, Kalina-парогенератор или ORC (органический цикл Ренкина) - парогенератор, в теплообменнике парогенератора тепловая энергия от теплоносителя передается к рабочему телу. За счет того, что в соответствии с изобретением температура теплоносителя в термическом генераторе повышается, прежде чем теплоноситель будет подан в теплообменник, может обеспечиваться высокий кпд генерации пара.
На термический генератор с помощью дополнительного теплоносителя подается тепловая энергия, причем температура дополнительного теплоносителя в промышленной установке, вырабатывающей остаточное или отходящее тепло, с использованием остаточного или отходящего тепла повышается, прежде чем дополнительный теплоноситель достигнет термического генератора. Тем самым достигается то, что бесполезно теряемое в ином случае остаточное или отходящее тепло промышленной установки может использоваться для генерации пара.
Также в альтернативной форме выполнения на термический генератор с помощью дополнительного теплоносителя подается тепловая энергия. Температура дополнительного теплоносителя в геотермальной установке повышается с использованием тепла недр Земли, прежде чем дополнительный теплоноситель будет подан на термический генератор, так что тепло недр Земли может эффективно использоваться для генерации пара.
Температура подаваемого в термический генератор дополнительного теплоносителя в обеих формах выполнения ниже, чем температура теплоносителя, подаваемого на теплообменник парогенератора.
Устройство для преобразования в пар рабочего тела в теплообменнике парогенератора, который выполнен, в частности, как парогенератор на отходящем тепле, Kalina-парогенератор или ORC-парогенератор, характеризуется тем, что в теплообменнике, для преобразования в пар рабочего тела, тепловая энергия от теплоносителя может передаваться к рабочему телу. Кроме того, устройство содержит термический генератор для повышения температуры теплоносителя.
На термический генератор с помощью дополнительного теплоносителя может подаваться тепловая энергия. Температура дополнительного теплоносителя в промышленной установке, вырабатывающей остаточное или отходящее тепло, с использованием остаточного или отходящего тепла может повышаться, прежде чем подавать дополнительный теплоноситель на термический генератор. Тем самым достигается то, что бесполезно теряемое в ином случае остаточное или отходящее тепло промышленной установки может использоваться для генерации пара.
Также в альтернативной форме выполнения на термический генератор с помощью дополнительного теплоносителя подается тепловая энергия. Температура дополнительного теплоносителя в геотермальной установке может повышаться с использованием тепла недр Земли, прежде чем дополнительный теплоноситель будет подан на термический генератор, так что тепло недр Земли может эффективно использоваться для генерации пара.
Другие преимущества, признаки и особенности изобретения вытекают из описанного далее примера выполнения со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:
Фиг.1 - использование отходящего тепла для генерации пара согласно уровню техники,
Фиг.2 - первый пример применения термического генератора для использования отходящего тепла промышленной установки,
Фиг.3 - второй пример применения термического генератора для использования тепла, получаемого в геотермальной установке.
На чертежах идентичные или соответствующие друг другу части, компоненты, группы компонентов или этапы способа обозначены одинаковыми ссылочными позициями. Направления потока в магистралях обозначены стрелками.
Фиг.1 показывает уже известную возможность для использования отходящего тепла промышленной установки 100, например, сталеплавильного цеха, для преобразования в пар рабочего тела A парогенератора 200. В только одном обозначенном трубопроводе 110 отходящего тепла сталеплавильного цеха 100 установлен теплообменник 120, через который протекает теплоноситель W. Температура теплоносителя W в теплообменнике 120 повышается от температуры T1(W) до температуры T2(W).
Нагретый теплоноситель W поступает, с помощью накачки насосом 140, по трубопроводу 130 на теплообменник 220 парогенератора 200. Теплообменник 220, кроме того, обтекается преобразованным в пар рабочим телом А. В теплообменнике 220 происходит передача тепла от теплоносителя W к рабочему телу A, при этом рабочее тело А нагревается и испаряется, в то время как температура теплоносителя W соответственно снижается. Охлажденный теплоноситель W поступает затем по трубопроводу 150 обратно к теплообменнику 120 в трубопроводе 110 отходящего тепла сталеплавильного цеха 100, чтобы там вновь нагреваться.
Преобразованное в пар в теплообменнике 220 парогенератора рабочее тело А подается по трубопроводу 230 к турбине 240 и приводит ее в действие. Турбина 240 для генерации тока связана с генератором 250, так что в конечном счете самим по себе известным образом при использовании отходящего тепла сталеплавильного цеха 100 может вырабатываться ток. Рабочее тело А при пониженном давлении в турбине 240 направляется по трубопроводу 260 в охладитель 270, чтобы в итоге с помощью насоса 280 вновь транспортироваться в теплообменник 220.
На фиг.2 показано первое применение соответствующего изобретению подхода. И здесь исходят из того, что в трубопроводе 110 отходящего тепла промышленной установки 100 имеется теплообменник 120, в котором используется отходящее тепло промышленной установки 100, чтобы первичный теплоноситель W1 нагреть от температуры T1(W1) до более высокой температуры T2(W1). Нагретый первичный теплоноситель W1 подается с помощью насоса 140 по трубопроводу 130 на вход 301 термического генератора 300.
Как упоминалось выше, с помощью термического генератора 300 является возможным использовать тепло, накопленное в потоке отходящего тепла промышленной установки 100, которое находится на относительно низком температурном уровне Т1 примерно 60°C до 80°C, чтобы повысить температуру вторичного теплоносителя W2, который применяется в следующих за термическим генератором 300 процессах, например, генерации пара, чтобы со своей стороны температуру рабочего тела последующего процесса повысить, в особенности, чтобы преобразовать в пар рабочее тело A.
Первичный теплоноситель W1 протекает через термический генератор 300, причем он в происходящих там процессах охлаждается, и, наконец, снимается на выходе 302. С выхода 302 первичный теплоноситель W1 по трубопроводу 150 попадает назад в теплообменник 120 в трубопроводе 110 отходящего тепла промышленной установки 100, чтобы там вновь нагреваться.
Вторичный теплоноситель W2 поступает на термический генератор 300 через вход 303. В термическом генераторе вторичный теплоноситель W2, в конечном счете, нагревается за счет использования тепла первичного теплоносителя W1 от температуры T1(W2) до температуры T2(W2). Нагретый таким образом вторичный теплоноситель W2 отбирается теперь на выходе 304 термического генератора 300 и с помощью насоса 310 через трубопровод 210 подается на теплообменник 220 парогенератора 200. В теплообменнике 220 это обуславливает, как описано со ссылкой на фиг.1, испарение рабочего тела А парогенератора 200, так что вследствие этого с помощью турбины 240 и генератора 250 может генерироваться ток. При этом вторичный теплоноситель W2 охлаждается и затем по трубопроводу 290 вновь подается на вход 303 термического генератора 300, где он вновь нагревается.
Ввиду применения термического генератора 300, кпд генерации пара или тока выше, чем в известной установке согласно уровню техники, описанной со ссылкой на фиг.1. Термический генератор эффективно включен между трубопроводом отходящего тепла промышленной установки и парогенератором и обуславливает то, что поданный на парогенератор теплоноситель имеет более высокую температуру.
Для полноты описания, на фиг.2 еще обозначены вход 305 и выход 306, через которые на термический генератор 300 может подаваться и отводиться дополнительная рабочая среда. Как упомянуто выше, термический генератор служит в общем случае для генерации тепла на более высоком температурном уровне за счет подачи тепла на среднем температурном уровне и отвода тепла на низком температурном уровне. Поданная через вход 305 и снимаемая с выхода 306 среда служит для отвода тепла на низком температурном уровне. С помощью первичного теплоносителя W1 тепло подается на среднем температурном уровне, и вторичный теплоноситель W2 отводит тепло на высоком температурном уровне и транспортирует его к теплообменнику 220 парогенератора 200.
Фиг.3 показывает второе применение соответствующего изобретению решения. Первичный теплоноситель W1, который до сих пор с помощью отходящего тепла промышленной установки доводился до повышенной температуры от температуры T2(W1), здесь нагревается в геотермальной установке 400. Известным образом геотермия использует накопленное в земной коре тепло. Теплообменник 410 размещен на определенной глубине и обтекается первичным теплоносителем W1, так что преобладающая там повышенная температура может использоваться для того, что повысить температуру T(W1) первичного теплоносителя W1 до значения T2(W1). Нагретый таким образом первичный теплоноситель W1 в соответствии с изобретением с помощью насоса 420 транспортируется по трубопроводу 430 на вход 301 термического генератора 300. Как описано выше, термический генератор 300 используется, чтобы на основе накопленного в первичном теплоносителе W1 тепла нагреть вторичный теплоноситель W2 от температуры T1(W2) до более высокой температуры T2(W2). Затем нагретый теплоноситель W2, аналогично описанному со ссылкой на фиг.2 способу, применяется в парогенераторе 200 для генерации пара и тока.
На чертежах изобретение описывалось конкретно в применении в промышленной установке и в геотермальной установке. В принципе, промышленная установка может быть установкой, в которой получают остаточное или отходящее тепло, то есть, например, сталеплавильным цехом или цементным заводом, производством по изготовлению бумаги и т.п. Также возможно отходящее тепло электростанции использовать с вышеописанной целью: вырабатываемое в электростанции тепло, которое получают, например, в дымовых газах после сжигания топлива и/или за турбиной, содержит большие резервы энергии, в частности, в форме остаточного тепла. Остаточное тепло в соответствии с изобретением может использоваться для того, чтобы нагревать вышеописанный первичный теплоноситель, который подается на термический генератор. Он применяется для того, чтобы вторичный теплоноситель довести до повышенной температуры. С помощью вторичного теплоносителя требуемый для горения в электростанции воздух для горения может тогда, например, предварительно нагреваться, чтобы обеспечить более эффективное сгорание. Также вторичный теплоноситель может использоваться, чтобы в парогенераторе, как описано выше, генерировать ток для оборудования электростанции, например, насосов.
В обобщенном смысле, все эти установки, т.е. генерирующие остаточное или отходящее тепло промышленные установки, включая электростанции, геотермальные установки и т.п., которые пригодны для применения изобретения, как описано выше, могут быть охарактеризованы понятием «источник тепла». При этом речь идет, в общем, об установках, которые могут предоставлять тепловую энергию, с помощью которой первичный теплоноситель может нагреваться от низкой температуры T1(W1) до более высокой температуры T2(W1).
Представленный на чертежах парогенератор 200 может представлять собой парогенератор на отходящем тепле, Kalina-парогенератор или ORC-парогенератор. Для всех этих специальных парогенераторов является общим то, что испаряемое рабочее тело по сравнению с водой имеет более низкую точку кипения. Так называемый «Kalina-процесс» описывает способ для генерации пара при низком температурном уровне, причем испаряемое рабочее тело является не водой, а смесью аммиака и воды, которая уже при низких температурах испаряется. Также известен так называемый ORC-процесс, при котом в качестве испаряемого рабочего тела используется органическая жидкость с низкой температурой испарения.
На основе повышенной температуры Т2(W2) вторичного теплоносителя, в принципе, также не исключается использование парогенератора, который работает с использованием воды в качестве рабочего тела A. ORC- и Kalina-процесс оба пригодны для генерации пара с использованием тепла теплоносителя на низком или среднем температурном уровне. Однако кпд при генерации пара очень сильно зависит от температуры источника тепла или теплоносителя. Например, кпд цикла Карно повышается втрое, если температура теплоносителя повышается с 60°C до 120°C. Повышение температуры на 200°C приводит к тому, что кпд повышается до пятикратного значения. Соответствующее изобретению использование термического генератора, который включен перед парогенератором и приводит теплоноситель на более высокую температуру, оказывает также позитивное воздействие на кпд.

Claims (1)

  1. Способ преобразования в пар рабочего тела (А) парогенератора (200), в особенности, парогенератора на отходящем тепле, Kalina-парогенератора или ORC-парогенератора, при котором в теплообменнике (220) парогенератора (200) для преобразования в пар рабочего тела (А) тепловая энергия от теплоносителя (W2) передается к рабочему телу (A), причем температура (Т(W2)) теплоносителя (W2) в термическом генераторе (300) повышается, прежде чем теплоноситель (W2) будет подан в теплообменник (220), и на термический генератор (300) с помощью дополнительного теплоносителя (W1) подается тепловая энергия, причем температура (Т(W1)) дополнительного теплоносителя (W1) в промышленной установке (100), вырабатывающей остаточное или отходящее тепло, с использованием остаточного или отходящего тепла или в геотермальной установке (400) с использованием тепла недр Земли повышается, прежде чем дополнительный теплоноситель (W1) поступит на термический генератор (300), отличающийся тем, что температура (Т2(W1)) подаваемого в термический генератор (300) дополнительного теплоносителя (W1) ниже, чем температура (Т2(W2)) теплоносителя (W2), подаваемого на теплообменник (220) парогенератора (200).
RU2011142317/06A 2009-03-20 2010-03-17 Способ для генерации пара с высоким кпд RU2529767C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009014036.0 2009-03-20
DE102009014036A DE102009014036A1 (de) 2009-03-20 2009-03-20 Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung von Dampf mit hohem Wirkungsgrad
PCT/EP2010/053432 WO2010106089A2 (de) 2009-03-20 2010-03-17 Vorrichtung und verfahren zur erzeugung von dampf mit hohem wirkungsgrad

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142317A RU2011142317A (ru) 2013-04-27
RU2529767C2 true RU2529767C2 (ru) 2014-09-27

Family

ID=42628893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142317/06A RU2529767C2 (ru) 2009-03-20 2010-03-17 Способ для генерации пара с высоким кпд

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20120012280A1 (ru)
EP (1) EP2409003A2 (ru)
JP (1) JP5420750B2 (ru)
CN (1) CN102362047A (ru)
DE (1) DE102009014036A1 (ru)
RU (1) RU2529767C2 (ru)
WO (1) WO2010106089A2 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202009014845U1 (de) 2009-10-16 2010-10-14 Jelinek, Michael Schwerkrafttraktionstisch
JP6113687B2 (ja) * 2014-07-10 2017-04-12 株式会社育水舎アクアシステム 室外機システム
EP3230659A1 (en) * 2014-12-09 2017-10-18 Energeotek AB System for providing energy from a geothermal source
MX2017012114A (es) * 2015-03-31 2018-02-15 Mitsubishi Hitachi Power Sys Caldera, planta para la generacion de vapor provista con la misma y metodo para operar la caldera.
IT201900023025A1 (it) * 2019-12-05 2021-06-05 Mario Ghiringhelli Apparecchiatura di recupero calore a ciclo rankine con fluidi organici per produrre energia elettrica su una macchina per la produzione di carta tissue
CN112413922B (zh) * 2020-11-18 2022-06-21 山东大学 一种充分利用中低品位工业余热的功冷联供系统及方法
CN113755658B (zh) * 2020-12-31 2022-10-11 厦门大学 一种基于钢铁厂余热利用的二次储能体系
US11493029B2 (en) 2021-04-02 2022-11-08 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11293414B1 (en) 2021-04-02 2022-04-05 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic rankine cycle operation
US11644015B2 (en) 2021-04-02 2023-05-09 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11359576B1 (en) 2021-04-02 2022-06-14 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11592009B2 (en) 2021-04-02 2023-02-28 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power at a drilling rig
US11480074B1 (en) 2021-04-02 2022-10-25 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods utilizing gas temperature as a power source
US11421663B1 (en) 2021-04-02 2022-08-23 Ice Thermal Harvesting, Llc Systems and methods for generation of electrical power in an organic Rankine cycle operation
US11255315B1 (en) 2021-04-02 2022-02-22 Ice Thermal Harvesting, Llc Controller for controlling generation of geothermal power in an organic Rankine cycle operation during hydrocarbon production
US11486370B2 (en) 2021-04-02 2022-11-01 Ice Thermal Harvesting, Llc Modular mobile heat generation unit for generation of geothermal power in organic Rankine cycle operations

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1035247A1 (ru) * 1981-07-22 1983-08-15 Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского Геотермальна энергетическа установка
US5526646A (en) * 1989-07-01 1996-06-18 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for producing work from a source of high pressure, two phase geothermal fluid
RU2184255C2 (ru) * 2000-09-07 2002-06-27 Косарев Александр Владимирович Газотурбинная установка

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2945973A1 (de) * 1979-11-14 1981-05-21 Schneider, Christian, Dipl.-Ing., 8650 Kulmbach Vorrichtung zur waermewandlung
DE3521195A1 (de) 1985-06-13 1986-12-18 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren und anordnung zur optimalen ausnutzung von abwaerme in einem abwaermetransformator
US4776169A (en) * 1988-02-03 1988-10-11 Coles Jr Otis C Geothermal energy recovery apparatus
FR2670570B1 (fr) * 1990-12-14 1994-03-18 Commissariat A Energie Atomique Fluide de travail pour pompes a chaleur a absorption fonctionnant a tres hautes temperatures.
NZ248730A (en) * 1992-10-02 1996-03-26 Ormat Ind Ltd High pressure geothermal power plant with primary steam turbine and at least one power plant module having low pressure turbine
DE19816022B4 (de) * 1998-04-09 2006-04-13 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Abwärmerückgewinnungsanlage
DE19916684C2 (de) * 1999-04-14 2001-05-17 Joachim Schwieger Verfahren zur Wärmetransformation mittels eines Wirbelaggregats
AU2265301A (en) * 1999-12-17 2001-06-25 Ohio State University, The Heat engine
DE10029732A1 (de) * 2000-06-23 2002-01-03 Andreas Schiller Dampfkraftanlage
US6347520B1 (en) * 2001-02-06 2002-02-19 General Electric Company Method for Kalina combined cycle power plant with district heating capability
US7124584B1 (en) * 2005-10-31 2006-10-24 General Electric Company System and method for heat recovery from geothermal source of heat
JP2008232534A (ja) * 2007-03-20 2008-10-02 Tokyo Electric Power Co Inc:The 蒸気生成システム及び蒸気生成方法
JP5157224B2 (ja) * 2007-04-05 2013-03-06 東京電力株式会社 蒸気生成システム
US8561405B2 (en) * 2007-06-29 2013-10-22 General Electric Company System and method for recovering waste heat
DE102008005978B4 (de) * 2008-01-24 2010-06-02 E-Power Gmbh Niedertemperaturkraftwerk und Verfahren zum Betreiben eines thermodynamischen Zyklus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1035247A1 (ru) * 1981-07-22 1983-08-15 Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского Геотермальна энергетическа установка
US5526646A (en) * 1989-07-01 1996-06-18 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for producing work from a source of high pressure, two phase geothermal fluid
RU2184255C2 (ru) * 2000-09-07 2002-06-27 Косарев Александр Владимирович Газотурбинная установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011142317A (ru) 2013-04-27
JP2012520985A (ja) 2012-09-10
DE102009014036A1 (de) 2010-09-23
EP2409003A2 (de) 2012-01-25
JP5420750B2 (ja) 2014-02-19
WO2010106089A2 (de) 2010-09-23
WO2010106089A3 (de) 2011-08-25
US20120012280A1 (en) 2012-01-19
CN102362047A (zh) 2012-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2529767C2 (ru) Способ для генерации пара с высоким кпд
US10249809B2 (en) Electric power generation
KR102071105B1 (ko) 가스-증기 복합 사이클 집중형 열 공급 장치 및 열 공급 방법
US20120255309A1 (en) Utilizing steam and/or hot water generated using solar energy
US9341086B2 (en) Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
US9671138B2 (en) Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
EP2751395A1 (en) Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
US20150135709A1 (en) Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
KR20090126255A (ko) 고효율 급수 가열기
KR20150050443A (ko) 개선된 효율을 갖는 조합형 순환 발전소
JP2010038160A (ja) 複合又はランキンサイクル発電プラントで使用するためのシステム及び方法
JP2002122006A (ja) 低温排熱を利用した発電設備
US9857074B2 (en) Boiler water supply preheater system and boiler water supply preheating method
RU2781322C1 (ru) Парогазовая установка на трех рабочих телах
RU2552481C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2560505C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2686541C1 (ru) Парогазовая установка
RU2564470C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
WO2009048510A1 (en) Combined circulation condenser
RU2564466C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2560512C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2560622C1 (ru) Способ утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины тепловой электрической станции
RU2531682C1 (ru) Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали
WO2015075537A2 (en) Cascaded power plant using low and medium temperature source fluid
RU2354831C2 (ru) Автономная парогазовая электростанция

Legal Events

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

Effective date: 20160318