RU2566248C1 - Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией - Google Patents

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией Download PDF

Info

Publication number
RU2566248C1
RU2566248C1 RU2014118102/02A RU2014118102A RU2566248C1 RU 2566248 C1 RU2566248 C1 RU 2566248C1 RU 2014118102/02 A RU2014118102/02 A RU 2014118102/02A RU 2014118102 A RU2014118102 A RU 2014118102A RU 2566248 C1 RU2566248 C1 RU 2566248C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
heat
heat pump
heated
heating
Prior art date
Application number
RU2014118102/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Вячеславовна Саркеева
Игорь Захарович Полещук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2014118102/02A priority Critical patent/RU2566248C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566248C1 publication Critical patent/RU2566248C1/ru

Links

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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Способ включает дополнительный подогрев греющего агента перед вакуумным деаэратором в теплонасосной установке, в которой в качестве источника низкопотенциальной теплоты используют нагретую циркуляционную воду после конденсатора турбины. Теплоту нагретой циркуляционной воды утилизируют в теплонасосных установках сетевой и подпиточной воды, при этом в качестве подпиточной воды используют часть отработавшей циркуляционной воды, которую затем нагревают в теплонасосной установке, вакуумном деаэраторе и подают в подающий или обратный сетевой трубопровод, в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха. Достигается увеличение выработки электроэнергии за счет максимально возможного отвода теплоты от циркуляционной воды и обратной сетевой воды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известен способ утилизации теплоты неочищенных сточных вод путем охлаждения сточной воды в проточной буферной емкости на 2-3°C и нагрева промежуточного теплоносителя в погруженном теплообменнике на 5-8°С, промежуточный теплоноситель подается на вход испарителя теплового насоса и охлаждается на те же 5-8°С, а сетевая вода при этом нагревается в конденсаторе теплового насоса до 50-55°С, что обеспечивает коэффициент преобразования на уровне 4-4,5 [RU 2338968 C1, F24H 4/00, 20.11.2008].
Также известен способ работы тепловой электрической станции, по которому в нижнем, ближайшем к конденсатору регенеративном подогревателе низкого давления подогревают исходную воду перед водоподготовительной установкой подпитки теплосети, а регенеративный подогрев основного конденсата турбины начинают во втором от конденсатора турбины подогревателе низкого давления [RU 2269010 С1, F01K 13/02, 20.06.2005].
Недостатком данного способа является неполное использование низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды, использование регенеративного подогревателя для подогрева подпиточной воды, вместо подогрева основного конденсата.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ работы тепловой электрической станции, в котором дополнительный подогрев греющего агента перед вакуумным деаэратором производят в теплонасосной установке, в качестве источника низкопотенциальной теплоты используют нагретую циркуляционную воду после конденсатора турбины [RU 2189457 C1, F01K 17/02, F25B 29/00, 20.09.2002].
Недостатком данного аналога является то, что не учитываются сезонные изменения температуры циркуляционной воды.
Задачей настоящего изобретения является повышение экономичности работы тепловой электрической станции.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является максимально возможный отвод теплоты от циркуляционной воды и обратной сетевой воды и увеличение выработки электроэнергии.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе работы тепловой электрической станции, включающем дополнительный подогрев греющего агента перед вакуумным деаэратором в теплонасосной установке, в которой в качестве источника низкопотенциальной теплоты используют нагретую циркуляционную воду после конденсатора турбины, согласно изобретению теплоту нагретой циркуляционной воды утилизируют в теплонасосных установках сетевой и подпиточной воды, в качестве которой используют часть отработавшей циркуляционной воды, которую затем нагревают в теплонасосной установке, вакуумном деаэраторе и подают в подающий или обратный сетевой трубопровод, в зависимости от отопительного графика качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар в турбине конденсируют в конденсаторе с помощью холодной циркуляционной воды, теплоту нагретой циркуляционной воды утилизируют в теплонасосных установках сетевой и подпиточной воды. В качестве подпиточной воды используют часть отработавшей циркуляционной воды, которую затем нагревают в теплонасосной установке, вакуумном деаэраторе и подают в подающий или обратный сетевой трубопровод, в зависимости от отопительного графика качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха.
Отличием заявленного способа работы тепловой электрической станции является то, что теплоту нагретой циркуляционной воды утилизируют в теплонасосных установках сетевой и подпиточной воды. В качестве подпиточной воды используется часть отработавшей циркуляционной воды, которая нагревается в теплонасосной установке, вакуумном деаэраторе и подается в тепловую сеть. Это приводит к частичной разгрузке насосов водозабора.
В данном изобретении учитываются сезонные изменения температуры циркуляционной воды, которая идет на подпитку теплосети. Новый отличительный признак, характеризующий способ работы конденсационной установки, позволяет повысить ее экономичность, в связи с дополнительной тепловой мощностью, поступающей от тепловых насосов. Благодаря утилизации низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды уменьшаются тепловые загрязнения источников водоснабжения сточными водами. Это обеспечивает экологичность изобретения.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
Существо изобретения поясняется чертежом. На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ.
Тепловая электрическая станция содержит паровую турбину 1 с теплофикационными отборами пара 2 и конденсатор 3, подающий 4 и обратный 5 сетевые трубопроводы, сетевой насос 6, нижний 7 и верхний 8 сетевые подогреватели, к конденсатору 3 подключены напорный 9 и сливной 10 трубопроводы циркуляционной воды. Трубопровод циркуляционной воды 11, используемой в качестве теплоносителя для теплонасосных установок сетевой 12 и подпиточной воды 13, забираемой по трубопроводу 14 в водоподготовительную установку 15. Вакуумный деаэратор 16 соединен с насосом 17. 18, 19 - трубопроводы подпиточной воды.
Тепловая электрическая станция работает следующим образом. Пар, отработавший в паровой турбине 1, поступает в конденсатор турбины 3, где конденсируется за счет теплообмена с охлаждающей водой, подаваемой по напорному циркуляционному трубопроводу 9. Паром из теплофикационных отборов 2 турбины 1 в нижнем 7 и верхнем 8 подогревателях подогревают сетевую воду из обратного трубопровода 5, после чего по подающему трубопроводу 4 направляют потребителю. Сетевая вода также подогревается в теплонасосной установке 12, греющий агент которой поступает по трубопроводу 11. Часть нагретой циркуляционной воды, которую в дальнейшем будем называть подпиточной, направляют по трубопроводу 14 в теплонасосную установку подпиточной воды 13, в которой в качестве греющего агента используют циркуляционную воду, подаваемую по трубопроводу 11. Далее нагретую подпиточную воду подают в водоподготовительную установку 15, затем в вакуумный деаэратор 16. Насосом 17 подпиточную воду подают в трубопровод 18 или 19 в зависимости от сезона.
Пример конкретной реализации способа
Имеется турбина мощностью 60 МВт с номинальной тепловой мощностью производственного отбора 85 Гкал/ч (99 МВт) и теплофикационного отбора 54 Гкал/ч (63 МВт), номинальным расходом свежего пара 370 т/ч (102,7 кг/с). Полный расход теплоты на турбоустановку QТУ=D0(h0-hП.В)=257,96 МВт, где
QТУ - полный расход теплоты на турбоустановку,
D0 - расход пара на турбину,
h0 - энтальпия свежего пара на входе в турбину,
hП.В - энтальпия питательной воды.
Расход теплоты на турбоустановку по производству электроэнергии
Figure 00000001
где
Q Т . У Э
Figure 00000002
- расход теплоты на турбоустановку по производству электроэнергии,
QТУ - полный расход теплоты на турбоустановку,
D′П - выход пара из расширителя продувки,
h′П - энтальпия пара производственного отбора,
hП.В - энтальпия питательной воды,
DУТ - протечки пара через уплотнения,
D′ПР - протечки пара через уплотнения питательной воды,
hО.В - энтальпия воды на входе в подогреватель очищенной воды,
QТП - общий расход теплоты на внешних потребителей.
КПД по производству электроэнергии
Figure 00000003
, где
η Т У Э
Figure 00000004
- КПД по производству электроэнергии,
NЭ - электрическая мощность турбоагрегата,
Q Т У Э
Figure 00000005
- расход теплоты на турбоустановку по производству электроэнергии.
При включении теплонасосных установок 12, 13 с теплопроизводительностью 10000 кВт и коэффициентом трансформации установки kТУ=4 затраты на привод составят NУСТ=20000/4=5000 кВт. Расход теплоты на отопление увеличится за счет дополнительного включения теплонасосной установки по сетевой воде на 10000 кВт, потребляющей вместе с теплонасосной установкой подпиточной воды 5000 кВт. Соответственно изменится КПД по производству электроэнергии
Figure 00000006
где
η Т У Э
Figure 00000007
- КПД по производству электроэнергии при установке тепловых насосов,
NЭ - электрическая мощность турбоагрегата при установке тепловых насосов,
Q Т У Э
Figure 00000005
- расход теплоты на турбоустановку по производству электроэнергии при установке тепловых насосов.
Благодаря теплонасосной установке сетевой воды КПД по производству электроэнергии увеличилось.
По трубопроводу 14 подпиточной воды в водоподготовительную установку поступает через теплонасосную установку 13 вода с расходом 400 т/ч, обеспечивающим подпитку теплосети. В теплонасосной установке 13 вода подогревается на 21,5°С. Величина нагрева в теплонасосной установке определяется по ее теплопроизводительности
Figure 00000008
где
L - объемный расход воды, м3/ч,
cр - удельная теплоемкость воды, равная 1,163 10-3 кВт·ч/кг·К,
ρ - плотность воды, 1000 кг/м3;
Δt - разность температур заборной и возвратной подпиточной воды.
В летнее время температура охлаждающей воды после конденсатора составляет примерно 20°C. Эта вода идет в водоподготовительную установку, перед которой подогревается в теплонасосной установке на 21,5°С. Затем подогревается в вакуумном деаэраторе на величину от 15 до 25°С.
Нагретую подпиточную воду можно сразу по трубопроводу 19 подать в подающий сетевой трубопровод, так как вода имеет температуру t=56,5…66,5°С.
В зимнее время температура охлаждающей воды после конденсатора составляет примерно 13°С. Вода подогревается в теплонасосной установке, вакуумном деаэраторе и подается в обратный трубопровод сетевой воды с температурой t=49,5…59,5°C.
Итак, заявляемое изобретение позволяет повысить экономичность работы тепловой электрической станции, обеспечить максимально возможный отвод теплоты от циркуляционной воды и обратной сетевой воды, увеличить выработку электроэнергии.

Claims (1)

  1. Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией, включающий дополнительный подогрев греющего агента перед вакуумным деаэратором в теплонасосной установке, в которой в качестве источника низкопотенциальной теплоты используют нагретую циркуляционную воду после конденсатора турбины, отличающийся тем, что теплоту нагретой циркуляционной воды утилизируют в теплонасосных установках сетевой и подпиточной воды, при этом в качестве подпиточной воды используют часть отработавшей циркуляционной воды, которую затем нагревают в теплонасосной установке, вакуумном деаэраторе и подают в подающий или обратный сетевой трубопровод, в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха.
RU2014118102/02A 2014-05-05 2014-05-05 Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией RU2566248C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118102/02A RU2566248C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118102/02A RU2566248C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2566248C1 true RU2566248C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54327675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118102/02A RU2566248C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566248C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193159U1 (ru) * 2019-06-17 2019-10-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка тепловой электрической станции
RU200635U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200633U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200634U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200632U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2532850A1 (de) * 1975-07-23 1977-02-10 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren zur fernwaermeversorgung von verbrauchern
SU1333783A1 (ru) * 1986-04-22 1987-08-30 Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина Паросилова установка
RU2189457C1 (ru) * 2001-07-24 2002-09-20 Ульяновский государственный технический университет Способ работы тепловой электрической станции
RU2012127993A (ru) * 2012-07-03 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы тепловой электрической станции

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2532850A1 (de) * 1975-07-23 1977-02-10 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren zur fernwaermeversorgung von verbrauchern
SU1333783A1 (ru) * 1986-04-22 1987-08-30 Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина Паросилова установка
RU2189457C1 (ru) * 2001-07-24 2002-09-20 Ульяновский государственный технический университет Способ работы тепловой электрической станции
RU2012127993A (ru) * 2012-07-03 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы тепловой электрической станции

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193159U1 (ru) * 2019-06-17 2019-10-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка тепловой электрической станции
RU200635U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200633U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200634U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200632U1 (ru) * 2020-02-13 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100975276B1 (ko) 흡수식 히트펌프를 이용한 지역난방수 공급 시스템
RU2566248C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией
CN104481611A (zh) 一种基于大温差换热技术的乏汽余热回收系统
KR20110026773A (ko) 열펌프를 이용한 발전소의 열회수 장치
CN108036384B (zh) 一种基于热电机组抽汽的能源站系统及运行方法
RU2412358C1 (ru) Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой
CN101881190A (zh) 通过热泵提取电厂余热供热并加热冷凝水的系统
CN101968236A (zh) 利用供热抽汽和溴化锂机组联合供热的系统
RU2429423C1 (ru) Система автономного обогрева помещений
RU2303145C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN204373118U (zh) 火力发电厂电动热泵和汽动热泵结合的采暖空调系统
CN204555420U (zh) 热电厂废热综合梯级利用系统
RU2566251C1 (ru) Способ нагрева сетевой воды на тепловой электрической станции
RU2279554C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN202883026U (zh) 发电厂回热式汽动凝结水泵系统
CN202055874U (zh) 一种吸收式热泵给水回热循环系统
RU2430242C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN110966798A (zh) 一种新型发电厂能源综合利用无温排水热力系统
CN205156097U (zh) 新型循环冷却水供水系统
CN104088679A (zh) 一种利用回收分馏塔塔顶物料余热的发电系统
RU2580849C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
RU2580848C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
CN103628939B (zh) 一种提高汽轮机组余热利用的方法
RU114482U1 (ru) Конденсационная установка теплофикационной турбины с рециркуляцией охлаждающей воды
RU100593U1 (ru) Система централизованного теплоснабжения от тепловой электростанции с использованием тепла конденсации отработавшего пара турбины и отходящих газов котла

Legal Events

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

Effective date: 20160506