RU88671U1 - Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией - Google Patents

Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией Download PDF

Info

Publication number
RU88671U1
RU88671U1 RU2009120185/22U RU2009120185U RU88671U1 RU 88671 U1 RU88671 U1 RU 88671U1 RU 2009120185/22 U RU2009120185/22 U RU 2009120185/22U RU 2009120185 U RU2009120185 U RU 2009120185U RU 88671 U1 RU88671 U1 RU 88671U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
plant
steam
turbine
synthesis gas
Prior art date
Application number
RU2009120185/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Ноздренко
Антон Геннадьевич Кузьмин
Павел Александрович Щинников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования Новосибирский государственный 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 Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования Новосибирский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2009120185/22U priority Critical patent/RU88671U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU88671U1 publication Critical patent/RU88671U1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией, содержащая газовую турбину, паровую турбину с конденсатором, систему очистки синтез-газа, отличающаяся тем, что она снабжена энергетическим котлом, системой выделения и отпуска водорода, теплофикационной установкой, трубчатым аллотермическим газификатором, содержащим пароперегреватель и экономайзер, при этом энергетический котел, паровая турбина, конденсатор и экономайзер установлены последовательно и образуют паровой контур парогазовой установки, в который параллельно конденсатору включена теплофикационная установка, трубчатый аллотермический газификатор угля гидравлически соединен через систему очистки синтез-газа с системой выделения и отпуска водорода, газовой турбиной и энергетическим котлом, а пароперегреватель гидравлически подсоединен к отбору паровой турбины.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована в угольных парогазовых энергоблоках с поточными газификаторами, работающих по комбинированному парогазовому циклу, для выработки электрической энергии, тепловой энергии и водорода.
Известна теплоэнергетическая установка для получения электроэнергии из углеводородсодержащего топлива способом, включающим газификацию топлива в реакторе в присутствии водяного пара путем косвенного нагрева, очистку полученного синтез-газа от твердых частиц и серы, сжигание первой части очищенного синтез-газа, подачу продуктов сгорания в газовую турбину для выработки электроэнергии, в которой с целью упрощения процесса сжигают вторую часть очищенного синтез-газа и подают полученные продукты сгорания в качестве теплообменной среды в реактор для косвенного нагрева топлива, а после прохождения через реактор направляют в газовую турбину [SU, патент, 1584757, кл. С10J 3/00].
Однако указанная установка имеет недостаток:
- установка позволяет отпускать только электроэнергию, не позволяет отпускать тепловую энергию и химические продукты, такие как водород. Такое комбинирование повысило бы эффективность работы теплоэнергетической установки.
Кроме того, известна теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией, являющаяся прототипом предлагаемого изобретения, включающая две паровые турбины с конденсаторами и электрогенераторами и одну газовую турбину с электрогенератором, плазмотермический газификатор с узлом подачи топлива, парогенераторы, котел-утилизатор, камеру сгорания, газовый аккумулятор, систему очистки газа, воздушный и газовый компрессоры и каталитический реактор для получения сжиженных углеводородов. [SU, авторское свидетельство, 1744101, кл. С10J 3/20].
Данная установка частично устраняет недостатки первой установки: Эффективность данной установки повышена за счет выдачи более дорогих продуктов - ацетилена и серы.
Однако и эта установка имеет недостатки:
Энергозатраты на плазмотермический газификатор низкосортного твердого топлива высоки и не могут быть скомпенсированы только за счет повышения стоимости получаемого продукта. Для работы теплоэнергетической установки необходим дополнительный источник кислорода, и, следовательно, дополнительные затраты на его производство. Кроме того, данная установка не позволяет использовать в качестве сырья уголь. Учитывая большие запасы угля, низкую стоимость, а также возможность складирования угля и бесперебойной его подачи к газификатору, применение угля повысило бы технико-экономические показатели теплоэнергетической парогазовой установки с газификацией.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание теплоэнергетической парогазовой установки с газификацией с пониженным расходом электроэнергии на собственные нужды, повышенными технико-экономическими показателями и имеющей более широкие функциональные возможности.
Поставленная задача достигается тем, что теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией, включающая газовую турбину, паровую турбину с конденсатором, систему очистки синтез-газа, снабжена энергетическим котлом, системой выделения и отпуска водорода, теплофикационной установкой, трубчатым аллотермическим газификатором угля, включающим пароперегреватель и экономайзер, при этом последовательно установленные энергетический котел, паровая турбина, конденсатор и экономайзер образуют паровой контур парогазовой установки, в который параллельно конденсатору включена теплофикационная установка. Трубчатый аллотермический газификатор угля гидравлически соединен через систему очистки синтез-газа с системой выделения и отпуска водорода, газовой турбиной и энергетическим котлом, а пароперегреватель гидравлически подсоединен к отбору паровой турбины.
На чертеже приведена структурная схема предлагаемой установки.
Предложенная установка содержит трубчатый аллотермический газификатор угля 1 с пароперегревателем 2 и экономайзером 3, систему очистки синтез-газа 4, газовую турбину 5, паровой контур, систему выделения и отпуска водорода, теплофикационную установку 6. Паровой контур парогазовой установки состоит из последовательно установленных: энергетического котла 7 и паровой турбины 8 с конденсатором 9 и экономайзера 3, в который параллельно конденсатору включена теплофикационная установка 6. Трубчатый аллотермический газификатор угля гидравлически соединен через систему очистки синтез-газа 4 с системой выделения и отпуска водорода, газовой турбиной 5 и энергетическим котлом 7, а пароперегреватель 2 гидравлически подсоединен к отбору паровой турбины.
Система выделения и отпуска водорода включает в себя соединенные гидравлически: компрессор синтез-газа 10, мембранный модуль выделения водорода 11 (на основе палладиевых мембран), расширительную турбину монооксида углерода 12, ресивер водорода 13.
Установка работает следующим образом. Уголь подается в трубчатый аллотермический газификатор угля 1, где в процессе газификации производится синтез-газ, состоящий главным образом из водорода и монооксида углерода (СО). После предварительной очистки и охлаждения в системе очистки синтез-газа 4 синтез-газ разделяется на четыре потока. Часть синтез-газа, совместно с отделенным в мембранном модуле выделения водорода 11 оксидом углерода, подается в камеру сгорания газовой турбины 5 для генерации электроэнергии. Вторая часть синтез-газа направляется для сжигания и подвода тепла в реакторную зону газификатора 1. Третья часть синтез-газа направляется на мембранный модуль выделения водорода 11, в котором на основе применения палладиевых мембранных модулей производится водород с высокой степенью чистоты (99,9999%). Отделенный в мембранных модулях выделения водорода монооксид углерода направляется на сжигание в камере газовой турбины 5.
В энергетическом паровом котле 7 четвертая часть синтез-газа сжигается в среде уходящих от газовой турбины 5 газов, генерируется пар высокого давления, который далее расширяется в паровой турбине 8. Кроме генерации электроэнергии в генераторе, от паровой турбины также осуществляется отпуск тепловой энергии в теплофикационной установке 6.
Мощность газовой турбины 5 определяется объемом уходящих газов, необходимым для сжигания угля в энергетическом паровом котле 7 (в среде уходящих от газовой турбины газов).
В тепловой схеме предложенной парогазовой установки производится утилизация тепла, выделившегося при газификации, тепла уходящих газов, синтез-газа, окиси углерода. На собственные нужды технологии газификации используется пар из отбора паровой турбины 8, синтез-газ для подвода тепла в реакторную зону газификатора 1. При этом вытесняется система регенерации паровой турбины 8.
Для работы предлагаемой теплоэнергетической парогазовой установки с газификацией не требуется кислород и соответственно затраты энергии на его производство. В газификаторе отсутствуют плазмотроны, что также делает процесс газификации менее энергозатратным и снижает затраты электроэнергии на собственные нужды теплоэнергетической установки.
Предлагаемая установка работает на угле - дешевом, распространенном топливе и позволяет утилизировать в схеме вторичные энергопотоки, что повышает ее технико-экономическую эффективность. Кроме того, предлагаемая теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией имеет более широкие функциональные возможности - позволяет производить электроэнергию, тепловую энергию, водород.
Таким образом, предлагаемая теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией по сравнению с прототипом имеет пониженный расход электроэнергии на собственные нужды, повышенные технико-экономические показатели и имеет более широкие функциональные возможности.

Claims (1)

  1. Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией, содержащая газовую турбину, паровую турбину с конденсатором, систему очистки синтез-газа, отличающаяся тем, что она снабжена энергетическим котлом, системой выделения и отпуска водорода, теплофикационной установкой, трубчатым аллотермическим газификатором, содержащим пароперегреватель и экономайзер, при этом энергетический котел, паровая турбина, конденсатор и экономайзер установлены последовательно и образуют паровой контур парогазовой установки, в который параллельно конденсатору включена теплофикационная установка, трубчатый аллотермический газификатор угля гидравлически соединен через систему очистки синтез-газа с системой выделения и отпуска водорода, газовой турбиной и энергетическим котлом, а пароперегреватель гидравлически подсоединен к отбору паровой турбины.
    Figure 00000001
RU2009120185/22U 2009-05-27 2009-05-27 Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией RU88671U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120185/22U RU88671U1 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120185/22U RU88671U1 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU88671U1 true RU88671U1 (ru) 2009-11-20

Family

ID=41478245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009120185/22U RU88671U1 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU88671U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591075C1 (ru) * 2015-05-12 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Полигенерирующий энерготехнологический комплекс

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591075C1 (ru) * 2015-05-12 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Полигенерирующий энерготехнологический комплекс

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bailera et al. Future applications of hydrogen production and CO2 utilization for energy storage: Hybrid Power to Gas-Oxycombustion power plants
JP2011202668A (ja) 発電設備
WO2010059224A1 (en) Low co2 emissions system
Wu et al. Energy and exergy analysis of MSW-based IGCC power/polygeneration systems
CN109181776B (zh) 一种集成燃料电池发电的煤基多联产系统及方法
KR20110114546A (ko) 가스화기에서 유래하는 합성가스를 활용하기 위한 방법
CN111748380A (zh) 一种可再生孤网能源系统
CN102052102A (zh) 煤化学链燃烧发电工艺及其装置
JP2008163873A (ja) 固体燃料ガス化ガス利用プラント
Yan et al. On a novel carbon-negative IGCC system with cascade CO2 combined cycle
CN101550846B (zh) 利用垃圾填埋气的化学链式燃烧发电工艺及系统
RU2009105470A (ru) Способ получения углеводородов из газообразных продуктов плазменной переработки твердых отходов (варианты)
RU2471080C2 (ru) Способ эксплуатации энергетической установки с интегрированной газификацией, а также энергетическая установка
UA99769C2 (ru) Способ получения и сжигания синтез-газа и устройство для его осуществления
Cormos et al. Power generation from coal and biomass based on integrated gasification combined cycle concept with pre‐and post‐combustion carbon capture methods
KR20140038672A (ko) 이산화탄소 제거공정을 이용한 석탄가스화 복합 발전시스템
RU2250872C1 (ru) Комбинированный способ производства электроэнергии и жидкого синтетического топлива с использованием газотурбинных и парогазовых установок
RU88671U1 (ru) Теплоэнергетическая парогазовая установка с газификацией
Nurdiawati et al. Efficient hydrogen production from algae and its conversion to methylcyclohexane
CN113292394B (zh) 一种焦炉煤气耦合垃圾焚烧发电制甲醇装置
CN201865710U (zh) 煤化学链燃烧发电装置
JP2009215608A (ja) 水素製造プラント
EA029923B1 (ru) Способ преобразования энергии с регенерацией энергоносителей в циклическом процессе теплового двигателя
JP2022001644A (ja) 水素ガス発電
Barelli et al. Study of the carbonation–calcination reaction applied to the hydrogen production from syngas

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140528