RU2566100C1 - Теплоэлектростанция - Google Patents

Теплоэлектростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2566100C1
RU2566100C1 RU2014123529/02A RU2014123529A RU2566100C1 RU 2566100 C1 RU2566100 C1 RU 2566100C1 RU 2014123529/02 A RU2014123529/02 A RU 2014123529/02A RU 2014123529 A RU2014123529 A RU 2014123529A RU 2566100 C1 RU2566100 C1 RU 2566100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
wind
steam
boiler
power plant
Prior art date
Application number
RU2014123529/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Оленев
Сергей Иванович Малафеев
Original Assignee
Евгений Александрович Оленев
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 Евгений Александрович Оленев filed Critical Евгений Александрович Оленев
Priority to RU2014123529/02A priority Critical patent/RU2566100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566100C1 publication Critical patent/RU2566100C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • 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
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для выработки электрической и тепловой энергии при совместном использовании традиционного ископаемого топлива и возобновляемой энергии ветра. Ветряная теплоэлектростанция содержит ветрогенератор, на основании которого размещены ветротурбина и генератор, и электрогенератор, при этом она дополнительно содержит нагреватель, дымогарную трубу, соединенный с дымогарной трубой паровой котел с дымовыми трубами и топкой для сжигания топлива, и последовательно связанные с паровым котлом через паропровод пароперегреватель, паровую турбину, которая кинематически связана с электрогенератором, вырабатывающим электроэнергию для потребителя, при этом на дымогарной трубе закреплена платформа, на которой с возможностью поворота вокруг оси упомянутой трубы установлен ветрогенератор, генератор которого электрически соединен с нагревателем, размещенным вместе с дымовыми трубами в паровом котле. Изобретение позволяет снизить затраты на производство тепловой и электрической энергии и уменьшить выбросы вредных продуктов горения в атмосферу, а также уменьшить количество сжигаемого в топке газа на величину, обеспечивающую выделение в котле тепловой энергии, которая равна теплоте, передаваемой воде нагревателями. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для выработки электрической и тепловой энергии при совместном использовании традиционного ископаемого топлива и возобновляемой энергии ветра.
Известны теплоэлектростанции, содержащие паровой котел с топкой и газовыми горелками, дымовую трубу, соединенную с дымогарной трубой, пароперегреватель, паровую турбину и электрический генератор [Пат. РФ 2262790, МПК H02J 7/34, H02J 3/38, F03D 9/00, 2005].
Известные теплоэлектростанции при сложной технической реализации имеют ограниченный КПД и, следовательно, высокие затраты на производство тепловой и электрической энергии.
Недостатком известных технических решений также является низкая энергетическая эффективность и высокий уровень вредных выбросов продуктов горения в атмосферу.
Прототипом является теплоэлектростанция, содержащая паровой котел с топкой и газовыми горелками, дымовую трубу, соединенную с дымогарной трубой, пароперегреватель, паровую турбину и электрический генератор [Шляхин П.Н., Бершадский М.Л. Краткий справочник по паротурбинным установкам. - М.-Л., Госэнергоиздат, 1961, с. 7, рис. 1-1].
Недостатки прототипа те же.
Задачей изобретения является снижение затрат на производство тепловой и электрической энергии и уменьшение вредных выбросов продуктов горения в атмосферу.
Задача решается тем, что в теплоэлектростанцию, содержащую дымогарную трубу, паровой котел с топкой, соединенной с дымогарной трубой, и последовательно связанные с котлом пароперегреватель, паровую турбину, электрический генератор, дополнительно введены нагреватель, платформа и ветрогенератор, который электрически соединен с нагревателем, размещенным в паровом котле, и установлен с возможностью поворота на платформе, закрепленной на дымогарной трубе.
Нагреватель выполнен из углеродных волокон. Нагреватели выполнены на различные номинальные мощности. Нагреватели выполнены на различные номинальные напряжения. Телогенератор размещен в зоне движения продуктов горения топлива. Часть платформы размещена внутри дымогарной трубы.
Указанные отличительные признаки позволяют достичь следующих преимуществ по сравнению с прототипом.
Ведение в теплоэлектростанцию нагревателя, платформы и ветрогенератора, который электрически соединен с нагревателем, размещенным в паровом котле, и установлен с возможностью поворота на платформе, закрепленной на дымогарной трубе, дает возможность уменьшить количество сжигаемого ископаемого топлива, например газа. Очевидно, что кинетическая энергия воздушного потока с помощью ветрогенератора преобразуется в электрическую энергию, которая далее преобразуется в тепловую энергию с помощью нагревателей, размещенных в паровом котле. Таким образом, выработка электрической и тепловой энергии производится одновременно с использованием двух энергетических источников: кинетической энергии воздушного потока и сжигаемого топлива. Энергия источников преобразуется в паровом котле во внутреннюю энергию воды и пара, которая обеспечивает выработку тепловой и электрической энергии. Использование энергии ветра для нагрева воды и преобразования ее в пар обеспечивает снижение потребления сжигаемого топлива и, следовательно, снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии, а также вредных выбросов в атмосферу.
Выполнение нагревателя из углеродных волокон увеличивает площадь соприкосновения его с нагреваемым телом, например паром, благодаря большой пористости волокна и возможности получения на поверхности множества мелких игл (углеродный войлок), что снижает себестоимость получаемой энергии. Выполнение нагревателей на различные номинальные мощности и напряжения позволяет в зависимости от параметров вырабатываемой ветровой установкой энергии поддерживать температуру нагревателя в определенных пределах, обеспечивая наилучшую теплопередачу (теплоотдачу) рабочему телу, а также расширить диапазон использования указанной установки. Например, при слабом ветре целесообразнее производить нагрев воды в котле нагревателями с малой мощностью, в противном случае ветровая установка из-за большой нагрузки может остановиться и приток энергии от нее полностью прекратится. Все это удешевляет выработку тепло- и электроэнергии.
Размещение телогенератора в зоне движения продуктов горения топлива позволяет использовать тепло продуктов горения. Использование тепла продуктов горения топлива в процессе преобразования кинетической энергии воздушного потока дает возможность расширить диапазон работы ветровой установки при плохих погодных условиях. При низкой температуре окружающего воздуха благодаря теплу продуктов сгорания смазка в узлах вращения (опорах) оси ветряной установки не становится очень густой и не оказывает большого сопротивления вращению. При сильном снегопаде или обледенении может сформироваться большая неуравновешенность пропеллера ветровой установки из-за налипания на его лопасти снега или намораживания льда. Периодически помещая лопасти в процессе вращения в струю (полосу) продуктов горения (дымовых газов), можно избежать возникновения дисбаланса и сохранить тем самым работоспособность ветровой установки, а также повысить ее КПД. Кроме того, в этом случае не требуется времени и средств на очистку (размораживание) лопастей, что снижает эксплуатационные затраты и увеличивает продолжительность работы ветровой установки, т.е. экономит топливо и, в конечном счете, делает выработку энергии более дешевой.
Размещение части платформы внутри дымогарной трубы позволяет использовать теплоту продуктов сгорания топлива для улучшения условий работы теплогенератера при низких температурах окружающего воздуха, в частности, уменьшит вязкость смазки в узлах трения, что, в конечном счете, повысит КПД ветрогенератора.
Изобретение поясняется чертежом.
На чертеже показана схема теплоэлектростанции.
На дымогарной трубе 1 закреплена платформа 2, на которой с возможностью поворота вокруг оси трубы установлен ветрогенератор, имеющий основание 3 с размещенными на нем ветротурбиной 4 и генератором 5, кинематически связанными между собой. Генератор электрически связан с нагревателями 6, размещенными вместе с дымовыми трубами 7 в воде 8 парового котла 9, паровое пространство 10 которого через паропровод 11 и пароперегреватель 12 сообщено с паровой турбиной 13, которая кинематически связана с генератором 14, вырабатывающим электроэнергию для потребителя. В топке 15 котла размещены горелки 16 для сжигания, например, газового топлива, продукты 17 горения которого через дымовые трубы котла и дымогарную трубу поступают в атмосферу.
Теплоэлектростанция работает следующим образом.
При отсутствии ветра производят сжигание газа посредством горелок 16 в топке 15. В результате горения продукты 17, проходя через дымовые трубы 7, отдают свое тепло воде 8 котла 9, превращая ее в пар, который поступает в паровое пространство 10 и далее по паропроводу 11 - в пароперегреватель 12. Перегретый пар посредством паровой турбины 13 вращает генератор 14, вырабатывающий электрическую энергию для потребителя. Отработавший в турбине пар для работы по замкнутому циклу поступает на конденсацию в градирню (на чертеже не показана) и может являться источником тепловой энергии для потребителя.
При возникновении ветра пропеллер 4 и генератор 5 начинают вращаться. Производимую генератором 5 электроэнергию подают на нагреватели 6 и преобразуют тем самым в паровом котле 9 исходную кинетическую энергию ветра во внутреннюю энергию воды и пара. Для экономии топлива уменьшают количество сжигаемого в топке газа на величину, обеспечивающую выделение в котле тепловой энергии, которая равна теплоте, передаваемой воде нагревателями. При этом количество вырабатываемой энергии для потребителя остается прежним. В случае уменьшения потребляемой энергии, например ночью, расход газа еще снижают, увеличивая экономию топлива. Напряжение питания нагревателей и их мощность выбирают прямо пропорционально силе ветра, чтобы обеспечить максимально возможную передачу тепла котловой воде при сложившихся в данный момент параметрах воздушного потока.
Следует заметить, что платформу 2 можно выполнить таким образом, что часть ее будет представлять собой тепловоспринимающий экран, размещенный внутри дымогарной трубы 1. Тогда помимо теплового излучения, испускаемого этой трубой, можно использовать тепло, передаваемое продуктами горения указанному экрану конвекцией. В результате приобретенного основанием тепла элементы оборудования, находящегося на платформе 3, будут эксплуатироваться в холодную погоду в более благоприятных условиях. В дождливую погоду указанные элементы оборудования будут быстрее высыхать и меньше подвергаться действию коррозии, что, в конечном счете, уменьшит эксплуатационные затраты.
Размещение ветровой турбины непосредственно на дымогарной трубе, во-первых, позволяет при плохой погоде не допускать отложения на лопастях осадков, нарушающих нормальную работу турбины. Для этого ее разворачивают так, чтобы лопасти периодически попадали в струю продуктов горения (на чертеже это положение показано пунктиром) и обогревались при этом дымовыми газами. Во-вторых, отпадает необходимость в сооружении мачты (вышки) для установки ветротурбины, что уменьшает затраты на строительство. В-третьих, дымовая струя производит подсос окружающего воздуха, увеличивая его скорость, благодаря чему повышается КПД ветротурбины.
Внедрение изобретения при вложении незначительных капитальных затрат позволит экономить топливо при производстве тепловой и электрической энергии, а также снизить вредные выбросы в атмосферу вследствие уменьшения выброса продуктов горения.

Claims (6)

1. Ветряная теплоэлектростанция, содержащая ветрогенератор, на основании которого размещены ветротурбина и генератор, и электрогенератор, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит нагреватель, дымогарную трубу, соединенный с дымогарной трубой паровой котел с дымовыми трубами и топкой для сжигания топлива, и последовательно связанные с паровым котлом через паропровод пароперегреватель, паровую турбину, которая кинематически связана с электрогенератором, вырабатывающим электроэнергию для потребителя, при этом на дымогарной трубе закреплена платформа, на которой с возможностью поворота вокруг оси упомянутой трубы установлен ветрогенератор, генератор которого электрически соединен с нагревателем, размещенным вместе с дымовыми трубами в паровом котле.
2. Ветряная теплоэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что нагреватель выполнен из углеродных волокон.
3. Ветряная теплоэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что нагреватели выполнены на различные номинальные мощности.
4. Ветряная теплоэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что нагреватели выполнены на различные номинальные напряжения.
5. Ветряная теплоэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что ветротурбина размещена в зоне движения продуктов горения топлива.
6. Ветряная теплоэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что часть платформы выполнена в виде тепловоспринимающего экрана, размещенного внутри дымогарной трубы.
RU2014123529/02A 2014-06-09 2014-06-09 Теплоэлектростанция RU2566100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014123529/02A RU2566100C1 (ru) 2014-06-09 2014-06-09 Теплоэлектростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014123529/02A RU2566100C1 (ru) 2014-06-09 2014-06-09 Теплоэлектростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2566100C1 true RU2566100C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54327604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014123529/02A RU2566100C1 (ru) 2014-06-09 2014-06-09 Теплоэлектростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566100C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4166222A (en) * 1977-11-09 1979-08-28 John Hanley Wind wheel apparatus for use with a hydro-electric dam
DE3713233A1 (de) * 1987-04-18 1988-11-03 Peter Murmann Vorrichtung zur grossstromerzeugung durch wind auf relativ kleiner grundflaeche bei schwachem bis sturmartigem wind
DE3832997A1 (de) * 1988-09-29 1990-04-05 Becker Walter Gmbh Anlage zur gewinnung von energie mittels einer vielzahl von windraedern
RU2142573C1 (ru) * 1997-06-10 1999-12-10 Ковалев Владимир Никитович Ветряная теплоэлектростанция
RU2262790C1 (ru) * 2004-05-11 2005-10-20 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Автономная система бесперебойного электроснабжения, использующая возобновляемый источник энергии
RU2010124792A (ru) * 2010-06-16 2011-12-27 Евгений Александрович Оленев (RU) Способ выработки электрической и тепловой энергии

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4166222A (en) * 1977-11-09 1979-08-28 John Hanley Wind wheel apparatus for use with a hydro-electric dam
DE3713233A1 (de) * 1987-04-18 1988-11-03 Peter Murmann Vorrichtung zur grossstromerzeugung durch wind auf relativ kleiner grundflaeche bei schwachem bis sturmartigem wind
DE3832997A1 (de) * 1988-09-29 1990-04-05 Becker Walter Gmbh Anlage zur gewinnung von energie mittels einer vielzahl von windraedern
RU2142573C1 (ru) * 1997-06-10 1999-12-10 Ковалев Владимир Никитович Ветряная теплоэлектростанция
RU2262790C1 (ru) * 2004-05-11 2005-10-20 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Автономная система бесперебойного электроснабжения, использующая возобновляемый источник энергии
RU2010124792A (ru) * 2010-06-16 2011-12-27 Евгений Александрович Оленев (RU) Способ выработки электрической и тепловой энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6340473B2 (ja) 太陽エネルギ及びバイオマスエネルギ一体型発電最適化結合システム
CN104420906B (zh) 蒸汽轮机设备
RU2010141759A (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
FR2935737A1 (fr) Dispositif de cogeneration amelioree
RU2013150959A (ru) Камера сгорания, способ сжигания, устройство производства электроэнергии и способ производства электроэнергии на таком устройстве
Jaber et al. Domestic thermoelectric cogeneration drying system: Thermal modeling and case study
CN102705188A (zh) 太阳能-燃气互补型发电装置及方法
RU2566100C1 (ru) Теплоэлектростанция
CN203642145U (zh) 一种大型冷凝式锅壳过热蒸汽锅炉
CN203642159U (zh) 一种大型锅壳式过热蒸汽锅炉
CN105154138A (zh) 一种太阳能气化与发电混合系统
RU165520U1 (ru) Устройство повышения эффективности и маневренности парогазовой установки
CN104482547B (zh) 一种以工业废气为热源的碱金属热电直接转换装置
RU133566U1 (ru) Парогазовая установка
CN202659431U (zh) 太阳能-燃气互补型发电装置
JP2020169638A (ja) スターリングエンジン発電機を用いた発電装置
CN110905662A (zh) 采用湿烟气再循环的低nox燃气-蒸汽联合循环系统及方法
RU124080U1 (ru) Устройство генерирования электроэнергии
RU2573541C1 (ru) Энергетическая система на основе органического цикла ренкина для сжигания попутного нефтяного газа
KR101667676B1 (ko) 플라스틱 연소기를 이용한 열병합 발전 장치
JP2012140872A (ja) 太陽熱ガスタービン及び発電装置
RU155412U1 (ru) Теплоэнергетическая установка
GR1009505B (el) Θερμοϋδραυλικη διαδικασια παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας
CN207892669U (zh) 一种火力发电装置
RU128660U1 (ru) Агрегат для получения электроэнергии в домашних условиях