RU92473U1 - Турбоводородная энергоустановка - Google Patents

Турбоводородная энергоустановка Download PDF

Info

Publication number
RU92473U1
RU92473U1 RU2009138575/22U RU2009138575U RU92473U1 RU 92473 U1 RU92473 U1 RU 92473U1 RU 2009138575/22 U RU2009138575/22 U RU 2009138575/22U RU 2009138575 U RU2009138575 U RU 2009138575U RU 92473 U1 RU92473 U1 RU 92473U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
power plant
steam
generator
heat exchangers
Prior art date
Application number
RU2009138575/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Геннадьевич Дроздов
Сергей Викторович Дахин
Владимир Сергеевич Рачук
Станислав Петрович Малышенко
Александр Викторович Москвичев
Виктор Иванович Пригожин
Алевтина Борисовна Шивцова
Дмитрий Павлович Шматов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Открытое акционерное общество Конструкторское бюро химавтоматики
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 профессионального образования "Воронежский государственный технический университет", Открытое акционерное общество Конструкторское бюро химавтоматики filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2009138575/22U priority Critical patent/RU92473U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU92473U1 publication Critical patent/RU92473U1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Турбоводородная энергоустановка, состоящая из парогенератора, пароперегревателя, паровой турбины, генератора электрической энергии, конденсатора паровой турбины, двух насосов и регенеративных теплообменных аппаратов, отличающаяся тем, что к регенеративным теплообменным аппаратам подключена дополнительная энергетическая система.

Description

Полезная модель относится к тепло и электроэнергетике и может быть использована для получения электрической и тепловой энергии для нужд промышленных предприятий, общественных и жилых зданий.
Известна энергоустановка, состоящая из парогенератора, пароперегревателя, паровой турбины, генератора электрической энергии, находящегося на одном валу с турбиной, конденсатора паровой турбины, двух насосов и регенеративных теплообменных аппаратов (РТА), соединенных между собой последовательно [1]. Недостатками известной энергоустановки является высокое потребление органического топлива, что влечет за собой высокие выбросы вредных веществ в окружающую среду при одинаковых параметрах вырабатываемой электроэнергии.
Полезная модель направлена на экономию топлива, потребляемого энергоустановкой, и снижение вредных выбросов в окружающую среду путем внедрения дополнительных элементов. Это достигается тем, что в известную энергоустановку к РТА подключается дополнительная энергетическая система. Тем самым, в РТА происходит подогрев питательной воды, поступающей в парогенератор, что снижает потребление органического топлива.
На фиг. представлена турбоводородная энергоустановка, которая содержит парогенератор 1, пароперегреватель 2, паровую турбину 3, генератор электрической энергии 4, находящийся на одном валу с паровой турбиной, конденсатор паровой турбины 5, регенеративные теплообменные аппараты РТА 6, два насоса 7 соединенные между собой последовательно и дополнительную энергетическую установку. Дополнительно энергетическая установка содержит водородный парогенератор 8, паровую турбину 9, генератор электрической энергии 10, находящийся на одном валу с водородной турбиной, теплофикационный подогреватель 11, водяной бак-аккумулятор 12, три насоса 7, электролизер 13, бак-аккумулятор 14 и баки-аккумуляторы водорода 15 и кислорода 16.
Турбоводородная энергоустановка работает следующим образом.
В часы пиковых нагрузок по электрической энергии водородный парогенератор 8 вырабатывает водяной пар высоких параметров (p=7 МПа, t≈800-1200 К), который поступает в паровую турбину 9, соединенную с валом электрогенератора 10. Вырабатываемая электроэнергия поступает внешнему потребителю для покрытия пиковой нагрузки. Пар, отработавший в водородной турбине, нагревает сетевую воду через теплофикационный подогреватель 11 для теплофикации и горячего водоснабжения внешнего потребителя, затем пар направляется в регенеративные теплообменные аппараты 6, где конденсируется. Для исключения перебоев с горячей водой устанавливается бак-аккумулятор 14. Пар, конденсируясь в регенеративных теплообменных аппаратах 6, нагревает питательную воду для парогенератора 1, после чего конденсат подается в водяной бак-аккумулятор 12, откуда осуществляется питание подготовленной водой водородного парогенератора 8 и электролизера 13.
В ночное время, когда потребность в электроэнергии снижается, дополнительная энергетическая установка отключается. Но ТЭС продолжает вырабатывать невостребованную «провальную электроэнергию», которая может использоваться в электролизере для получения водорода и кислорода с последующим аккумулированием в баках-аккумуляторах (15 и 16). При наступлении очередного пикового режима водород и кислород из баков-аккумуляторов подается в водородный парогенератор 8 и цикл повторяется.
Энергетическая эффективность данной схемы заключается в следующем:
- достаточно высокий КПД турбоводородной энергоустановки (η=0,7);
- утилизация теплоты конденсирующегося пара после водородной турбины для подогрева питательной воды парогенератора, что приводит к уменьшению расхода органического топлива и, соответственно, вредных выбросов в окружающую среду;
- полезное использование «провальной электроэнергии» для получения топлива (H2 и O2) для водородного парогенератора.
Источники информации
1. Тепловые и атомные электростанции. Под общ. ред.чл.-корр. РАН Клименко А.В и проф. Зорина В.М. Теплоэнергетика и теплотехника; Кн.3. 2003 г. 648 с.

Claims (1)

  1. Турбоводородная энергоустановка, состоящая из парогенератора, пароперегревателя, паровой турбины, генератора электрической энергии, конденсатора паровой турбины, двух насосов и регенеративных теплообменных аппаратов, отличающаяся тем, что к регенеративным теплообменным аппаратам подключена дополнительная энергетическая система.
    Figure 00000001
RU2009138575/22U 2009-10-19 2009-10-19 Турбоводородная энергоустановка RU92473U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009138575/22U RU92473U1 (ru) 2009-10-19 2009-10-19 Турбоводородная энергоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009138575/22U RU92473U1 (ru) 2009-10-19 2009-10-19 Турбоводородная энергоустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU92473U1 true RU92473U1 (ru) 2010-03-20

Family

ID=42137735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009138575/22U RU92473U1 (ru) 2009-10-19 2009-10-19 Турбоводородная энергоустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU92473U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459293C1 (ru) * 2011-06-08 2012-08-20 Рашид Зарифович Аминов Турбинная установка атомной электростанции (варианты)
RU2687382C1 (ru) * 2018-09-27 2019-05-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459293C1 (ru) * 2011-06-08 2012-08-20 Рашид Зарифович Аминов Турбинная установка атомной электростанции (варианты)
RU2687382C1 (ru) * 2018-09-27 2019-05-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205356219U (zh) 一种风光气储互补的热电联产系统
RU2643910C1 (ru) Оптимизированная комплексная система для гибридного генерирования электроэнергии на основе солнечной энергии и энергии биомассы
US10340693B2 (en) Systems and methods for generating energy using a hydrogen cycle
CN103629857B (zh) 基于热泵的热电联产集中供热系统
Akrami et al. Integrated an innovative energy system assessment by assisting solar energy for day and night time power generation: Exergetic and Exergo-economic investigation
CN102926955A (zh) 一种独立分布式可再生能源综合利用系统
CN110748465B (zh) 一种氢储能太阳能燃煤耦合灵活发电系统及运行方法
KR20110079498A (ko) 에너지 재생 시스템
CN205013056U (zh) 水电联产系统
Souleymane et al. Efficient utilization of waste heat from molten carbonate fuel cell in parabolic trough power plant for electricity and hydrogen coproduction
RU92473U1 (ru) Турбоводородная энергоустановка
CN102943287A (zh) 风光互补电解铝装置
CN205744321U (zh) 一种生物质能太阳能互补发电系统
CN104265379A (zh) 一种可再生能源公共服务系统
Sharifishourabi et al. Performance and environmental impact assessments of a newly developed multigeneration system for sustainable communities
CN201034367Y (zh) 太阳能光伏发电与风能发电互补的热管民用取暖锅炉
CN211233029U (zh) 生物质热电机组与300mw热电机组的耦合系统
RU83542U1 (ru) Турбоводородная энергоустановка
CN204572342U (zh) 一种新型风力蓄能制氢装置
CN204226129U (zh) 太阳能热发电综合能源利用系统
CN203978518U (zh) 一种可再生能源公共服务系统
CN110752610B (zh) 含储热罐的热电联产机组的电功率调节方法
CN102655331A (zh) 一种水面太阳能水力联合发电方法
RU92474U1 (ru) Автономная турбоводородная энергоустановка
CN113151850A (zh) 一种高效的制氢系统

Legal Events

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

Effective date: 20111020