RU2662259C2 - Thermal power station with orc-module circuit and with heat pump and method of its work - Google Patents
Thermal power station with orc-module circuit and with heat pump and method of its work Download PDFInfo
- Publication number
- RU2662259C2 RU2662259C2 RU2015148455A RU2015148455A RU2662259C2 RU 2662259 C2 RU2662259 C2 RU 2662259C2 RU 2015148455 A RU2015148455 A RU 2015148455A RU 2015148455 A RU2015148455 A RU 2015148455A RU 2662259 C2 RU2662259 C2 RU 2662259C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- module
- orc
- boiler
- condenser
- heat
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 11
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 8
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 32
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 11
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 6
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 15
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 12
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 25
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 17
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 7
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 7
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N n-pentane Natural products CCCCC OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O thiamine pyrophosphate Chemical compound CC1=C(CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O)SC=[N+]1CC1=CN=C(C)N=C1N AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 5
- NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N isobutane Chemical compound CC(C)C NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 4
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 3
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000002916 wood waste Substances 0.000 description 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 2
- 239000001273 butane Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000001282 iso-butane Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- IJDNQMDRQITEOD-UHFFFAOYSA-N n-butane Chemical compound CCCC IJDNQMDRQITEOD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000012771 pancakes Nutrition 0.000 description 2
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 2
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 239000002551 biofuel Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005262 decarbonization Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K13/00—General layout or general methods of operation of complete plants
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к малой и средней энергетике, в особенности к децентрализованной энергетике, к комбинированным энергокомплексам, генерирующим электрическую и тепловую энергию, в частности, вырабатывающим электроэнергию по органическому циклу Ренкина (ORC-цикл) на низкокипящих энергоносителях, НКЭ [М.И. Гринман, В.А. Фомин. Перспективы применения энергетических установок с низкокипящими рабочими телами. «Новости теплоснабжения», №7, 2010 г.; А.Н. Блинов. «Повышение эффективности генерации тепла и электроэнергии с использованием бинарных энергетических установок с ORC-модулями». Презентация. НПО «Санкт-Петербургская электротехническая компания». 2014 г. На правах рукописи (аналоги устройства и способа)]. Изобретение относится также к установкам с тепловыми насосами для утилизации и получения тепла [Е.Г. Шадек, Б.И. Маршак и др., Глубокая утилизация тепла отходящих газов теплогенераторов. «Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ». №2(23), 2014 г., с. 36-40 (аналог); Е.Г. Шадек, А.Н. Блинов и др. Тригенерационный энергокомплекс на низкокипящих теплоносителях. «Энергосбережение», №5, 2015, с. 40-45 (прототип)].The invention relates to small and medium-sized energy, in particular to decentralized energy, to combined energy complexes generating electric and thermal energy, in particular, generating electricity from the organic Rankine cycle (ORC cycle) on low-boiling energy carriers, NKE [M.I. Greenman, V.A. Fomin. Prospects for the use of power plants with low boiling fluids. “Heat Supply News”, No. 7, 2010; A.N. Pancakes. "Improving the efficiency of heat and electricity generation using binary power plants with ORC modules." Presentation. NPO St. Petersburg Electrotechnical Company. 2014. On the rights of the manuscript (analogues of the device and method)]. The invention also relates to installations with heat pumps for utilization and heat generation [E.G. Shadek, B.I. Marshak et al. Deep utilization of waste heat from heat generators. "Industrial and heating boiler rooms and mini-thermal power plants." No. 2 (23), 2014, p. 36-40 (analogue); E.G. Shadek, A.N. Blinov et al. Trigenerational energy complex on low-boiling coolants. “Energy Saving”, No. 5, 2015, p. 40-45 (prototype)].
Задача изобретения - создание энергоэффективной, экономичной и экологически чистой теплоэлектростанции (мини-ТЭЦ) малой и средней мощности практически на любом виде топлива, в том числе местном (древесные отходы, биомасса и пр.), для децентрализованного автономного энергоснабжения объектов.The objective of the invention is the creation of energy-efficient, economical and environmentally friendly thermal power plants (mini-CHP) of small and medium power on virtually any type of fuel, including local (wood waste, biomass, etc.), for a decentralized autonomous energy supply facilities.
Изобретение включает признаки, содержащиеся в известных указанных решениях, где парогенератор выполнен в виде кожухотрубного теплообменника, содержащего корпус и трубную систему, причем греющий теплоноситель (ГТ) проходит внутри трубной системы, расположенной в объеме НКЭ [М.И. Гринман, В.А. Фомин]. Известны также установки глубокой утилизации (ГУ) тепла продуктов сгорания (ПС), например котлов, включающие абсорбционный бромисто-литиевый тепловой насос, АБТН, и конденсационный теплообменник-утилизатор (КТ) в газоходе за котлом, подключенный к испарителю АБТН, в котором уходящие газы охлаждаются ниже точки росы, содержащиеся в них водяные пары конденсируются [Е.Г. Шадек, Б.И. Маршак. Глубокая утилизация тепла отходящих газов теплогенераторов. «Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ». №2(23), 2014 г., с. 36-40 (аналог)].The invention includes the features contained in the known solutions, where the steam generator is made in the form of a shell-and-tube heat exchanger containing a housing and a pipe system, the heating coolant (GT) passing inside the pipe system located in the volume of the NCE [M.I. Greenman, V.A. Fomin]. There are also known installations of deep utilization (GI) of the heat of combustion products (PS), for example boilers, including an absorption bromide-lithium heat pump, ABTN, and a condensing heat exchanger-utilizer (CT) in the flue behind the boiler, connected to the ABTN evaporator, in which the exhaust gases cooled below the dew point, the water vapor contained in them condenses [E.G. Shadek, B.I. Marshak. Deep utilization of heat from the waste gases of heat generators. "Industrial and heating boiler rooms and mini-thermal power plants." No. 2 (23), 2014, p. 36-40 (analogue)].
Наиболее близким к предлагаемому решению можно считать «Тригенерационный энергокомплекс на низкокипящих теплоносителях» [Е.Г. Шадек, А.Н. Блинов и др.]. Комплекс содержит термомасляный котел, ORC-модуль с комплектом штатного оборудования. Парогенератор модуля представляет трубчатый теплообменник, встроенный в хвостовую часть котла, и является, по существу, экономайзером - теплообменником на отходящих газах для нагрева и испарения НКЭ с подачей полученного пара НКЭ на турбину модуля. Комплекс дополнительно снабжен тепловым насосом, АБТН, генератор которого включен в замкнутый контур котла, испаритель АБТН - в контур конденсатора модуля, а в теплоотводящий контур АБТН включены теплообменники нагрева рабочих сред (подогрев НКЭ и др.).The closest to the proposed solution can be considered "Trigeneration energy complex on low-boiling coolants" [E.G. Shadek, A.N. Pancakes and others.]. The complex contains a thermal oil boiler, an ORC module with a set of standard equipment. The module steam generator is a tubular heat exchanger built into the tail of the boiler, and is, in essence, an economizer — an exhaust gas heat exchanger for heating and evaporating NCE with the supply of the obtained NCE steam to the module turbine. The complex is additionally equipped with a heat pump, ABTN, the generator of which is included in the closed circuit of the boiler, the evaporator ABTN is in the circuit of the module condenser, and heat exchangers for heating working fluids are included in the heat transfer circuit of ABTN (heating NKE, etc.).
Слабая сторона этого технического решения - снижение возможностей и качества регулирования тепловой работы котла и парогенератора в раздельности и системы в целом из-за компоновки того и другого в единой обмуровке, их взаимозависимости.The weak side of this technical solution is the reduction in the capabilities and quality of regulation of the thermal operation of the boiler and the steam generator separately and the system as a whole due to the layout of both in a single wiring, their interdependence.
Парогенератор ORC-контура в известных установках размещается в комплекте оборудования модуля в едином корпусе либо его устанавливают отдельно в различных точках технологической схемы объекта.The steam generator of the ORC circuit in known installations is located in the module equipment kit in a single housing or it is installed separately at various points in the technological scheme of the facility.
Таким образом, по сравнению со сборным прототипом предлагаемая система содержит известные признаки (ограничительная часть):Thus, in comparison with the prefabricated prototype, the proposed system contains known features (restrictive part):
- термомасляный котел;- thermal oil boiler;
- парогенератор, в межтрубном пространстве которого циркулирует рабочая среда – НКЭ, а греющий теплоноситель проходит по трубам трубной системы;- a steam generator, in the annulus of which the working medium circulates - NCE, and the heating coolant passes through the pipes of the pipe system;
- ORC-модуль с комплектом оборудования;- ORC module with a set of equipment;
- АБТН, генератор которого включен в замкнутый контур котла, испаритель - в контур конденсатора ORC-модуля; в теплоотводящий контур встроены теплообменники [прототип];- ABTN, the generator of which is included in the closed circuit of the boiler, the evaporator - in the condenser circuit of the ORC module; heat exchangers are integrated into the heat sink circuit [prototype];
- конденсационный теплообменник (КТ) в газоходе за котлом, содержащий трубную систему с узлом сбора, отведения и обработки конденсата водяных паров, содержащихся в ПС.- a condensation heat exchanger (CT) in the flue behind the boiler, containing a pipe system with a unit for collecting, discharging and processing the condensate of water vapor contained in the substation.
Способ включает известный признак, состоящий в том, что в КТ продукты сгорания охлаждают до температуры на 10-20°С ниже точки росы, конденсат собирают и отводят.The method includes a well-known feature, consisting in the fact that in the CT the combustion products are cooled to a temperature of 10-20 ° C below the dew point, the condensate is collected and discharged.
Используются одноступенчатые абсорбционные бромисто-литиевые тепловые насосы (АБТН) ввиду их явных преимуществ перед компрессионными. АБТН в составе предлагаемой ТЭС служит генератором холода для конденсатора ORC-модуля и источником тепла в диапазоне температур коммунального теплоснабжения (отопление, ГВС) - 60/90°С; это тепло отводится в контур конденсатор-абсорбер (К-А) и передается потребителю.Single-stage absorption lithium bromide heat pumps (ABTN) are used due to their obvious advantages over compression ones. ABTN as a part of the proposed TPP serves as a cold generator for the ORC module capacitor and a heat source in the temperature range of communal heat supply (heating, hot water) - 60/90 ° С; this heat is removed to the condenser-absorber circuit (KA) and transferred to the consumer.
Цели изобретения:Objectives of the invention:
1) повышение тепловой экономичности и выработки электроэнергии модуля за счет максимального использования топлива - глубокой утилизации тепла отходящих ПС;1) increasing thermal efficiency and generating electricity module due to the maximum use of fuel - deep utilization of heat of the outgoing substations;
2) улучшение технико-экономических показателей (ТЭПов) процесса и оборудования, надежности и стабильности работы путем охлаждения конденсатора модуля в контуре испарителя АБТН вместо дорогостоящих и громоздких воздушных вентиляторных охладителей и обеспечения независимого от погодных условия экономичного отвода тепла;2) improvement of technical and economic indicators (TECs) of the process and equipment, reliability and stability by cooling the module condenser in the ABTN evaporator circuit instead of expensive and bulky air fan coolers and providing economical heat removal independent of weather conditions;
3) обеспечение экологической чистоты процесса в результате снижения температуры и практически полного подавления воздействия токсичных окислов в присутствии водяных паров в ПС.3) ensuring the ecological purity of the process as a result of lowering the temperature and almost completely suppressing the effects of toxic oxides in the presence of water vapor in the PS.
Эти цели достигаются благодаря отличительным признакам изобретения:These goals are achieved thanks to the distinguishing features of the invention:
1) вход в трубную систему конденсационного теплообменника, КТ, соединен с конденсатором ORC-модуля, а выход - с входом в межтрубное пространство парогенератора модуля;1) the entrance to the pipe system of the condensing heat exchanger, CT, is connected to the condenser of the ORC module, and the output is connected to the entrance to the annulus of the steam generator of the module;
2) термомасляный котел ТЭС включен параллельно в два замкнутых контура, в которых циркулирует греющий теплоноситель - масло: первый контур котел - генератор АБТН и второй - котел - трубная система парогенератора ORC-модуля;2) the thermal oil boiler of the TPP is connected in parallel in two closed circuits in which the heating coolant - oil circulates: the first circuit is the boiler - generator ABTN and the second - the boiler - pipe system of the steam generator of the ORC module;
3) способ работы ТЭС, отличающийся тем, что конденсат из конденсатора ORC-модуля направляют в трубную систему КТ, откуда нагретый конденсат НКЭ подают на вход в межтрубное пространство парогенератора, а оттуда полученный пар НКЭ после сепарации направляют на турбину.3) the method of operation of the TPP, characterized in that the condensate from the condenser of the ORC module is sent to the CT pipe system, from where the heated NCE condensate is fed to the entrance to the annulus of the steam generator, and from there the obtained NCE steam is sent to the turbine after separation.
Устройство и работа ТЭС видны из чертежей, где изображено следующее.The design and operation of the TPP are visible from the drawings, which depict the following.
Фиг. 1. Технологическая схема ТЭС. Котел, парогенератор, газовый тракт в продольном сечении.FIG. 1. The technological scheme of thermal power plants. Boiler, steam generator, gas path in longitudinal section.
Фиг. 2. Сечение А-А по фиг. 1.FIG. 2. Section AA in FIG. one.
Фиг. 3. Байпас узла глубокой утилизации.FIG. 3. Bypass of the deep recycling unit.
Фиг. 4. Сечение Б-Б по фиг. 3.FIG. 4. Section BB in FIG. 3.
На чертежах обозначены позиции:In the drawings, the positions are indicated:
1 - термомасляный котел. 2, 3 - прямой и обратный коллекторы греющего теплоносителя, ГТ. 4 - узел сжигания топлива. 5 - узел подачи топлива. 6 - главный газоход. 7 - байпас (байпасный канал). 8 - фильтр очистки дымовых газов. 9 - конденсационный теплообменник, КТ: узел глубокой утилизации (ГУ) тепла продуктов сгорания (ПС), 10 - корпус узла ГУ. 11 - крышка корпуса КТ. 12, 13 - входной и выходной патрубки НКЭ узла ГУ с органами регулирования. 14 - каплеуловитель. 15 - дымосос. 16 - поддон и резервуар водного конденсата. 17, 19 - баки загрязненного и запаса конденсата. 18, 20 - дренажный и конденсатный насосы водного конденсата. 21 - регулятор расхода. 22 - газовый тракт. 23 - дымовая труба. 24, 25 - шибера (дроссель-клапаны) в главном газоходе и байпасе. 26 - парогенератор контура ORC. 27, 28 - входной и выходной патрубки греющего теплоносителя, ГТ. 29, 46 - циркуляционные насосы в контурах ГТ. 30, 31 - входной и выходной патрубки НКЭ парогенератора. 32 - трубная система парогенератора. 33 - трубные доски. 34 - сепаратор. 35 - турбина контура ORC. 36 - электрогенератор. 37 - конденсатор модуля. 38 - бак конденсата НКЭ. 39 - конденсатный насос НКЭ. 40 - АБТН. 41 - циркуляционные насосы контуров АБТН. 42 - тепловыделяющий (греющий) контур АБТН. 43-45 - теплообменники в контуре 42 нагрева масла, сетевой воды, дутьевого воздуха соответственно. 47 - дутьевой вентилятор.1 - thermal oil boiler. 2, 3 - direct and reverse collectors of the heating coolant, GT. 4 - fuel combustion unit. 5 - fuel supply unit. 6 - the main flue. 7 - bypass (bypass channel). 8 - flue gas filter. 9 - condensation heat exchanger, CT: unit of deep utilization (GI) of the heat of combustion products (PS), 10 - the body of the GI unit. 11 - CT housing cover. 12, 13 - inlet and outlet pipes of the NKE of the GU unit with regulatory bodies. 14 - drip tray. 15 - smoke exhaust. 16 - pan and reservoir of water condensate. 17, 19 - tanks of contaminated and stock condensate. 18, 20 - drainage and condensate pumps of water condensate. 21 - flow controller. 22 - gas path. 23 - chimney. 24, 25 - gate (throttle valves) in the main duct and bypass. 26 - steam generator circuit ORC. 27, 28 - inlet and outlet nozzles of the heating coolant, GT. 29, 46 - circulation pumps in the contours of the GT. 30, 31 - input and output pipes of the NKE of the steam generator. 32 - pipe system of the steam generator. 33 - pipe boards. 34 - separator. 35 - turbine circuit ORC. 36 - electric generator. 37 - module capacitor. 38 - tank condensate NKE. 39 - condensate pump NKE. 40 - ABTN. 41 - circulation pumps of ABTN circuits. 42 - fuel (heating) circuit ABTN. 43-45 - heat exchangers in the
Греющий теплоноситель (ГТ) – масло - циркулирует от прямого коллектора 2 до обратного 3 по параллельным замкнутым контурам обогрева генератора АБТН (первый контур) и парогенератора 26 (второй). Температура нагрева масла в котле - до 300°С, по условиям работы с наиболее высокими рабочими температурами НКЭ, например терминола.The heating coolant (GT) - oil - circulates from
Корпус 10 КТ прямоугольного сечения, металлический, теплоизолированный, со съемной крышкой 11 (фиг. 1 и 4) для монтажа, ремонта, замены и пр. Узел глубокой утилизации 9 устанавливают на выходе из котла, на всасывающей стороне. Конструкция крепится на фланцевых соединениях торцевых поверхностей металлического газохода и корпуса 10 и по плоскости горизонтального разъема между корпусом 10 и крышкой 11. Стыки фланцев герметично изолируются термостойкими материалами (изоляция, герметики). Съемной может быть и боковая стенка, свободная от патрубков.
Поток ПС из котла 1 поступает в корпус 10 конденсационного теплообменника 9, проходит в межтрубном пространстве, через каплеуловитель 14 и далее под тягой дымососа 15 - по тракту 22 в дымовую трубу 23. Полностью «высадить» конденсат практически невозможно, оставшееся количество влаги задерживается в каплеуловителе 14 (решетки, жалюзи, сетки, самоочищающиеся элементы), но и при этом имеет место небольшой брызгоунос (до 5%) в газовый тракт. Газоход, газовый тракт, корпус, трубную систему выполняют из коррозионно-стойких материалов, покрытий, нержавеющих сталей, пластиков, для трубной системы применяют биметаллические трубы с накатанным алюминиевым оребрением, полимерные покрытия и пр., что обеспечивает достаточную надежность и долговечность службы, - это общепринятая практика.The PS flow from the
На фиг. 1 в порядке примера показана трубная система 9 змеевикового типа. Тип, устройство, конструкция теплообменных поверхностей могут быть различными: например, компактные регенераторы типа РГ-10 НПЦ «Анод» с теплообменной поверхностью из змеевиков с малым радиусом гиба и др. В качестве теплообменных блоков для узла ГУ рекомендуются также секции калорифера, например, типа ВНВ123-412-50АТЗ Калориферного завода, г.Кострома. Выбор компоновки секций и подключения по воде и газам позволяют варьировать и обеспечивать скорости воды и газов в рекомендуемых пределах 1-4 м/с.In FIG. 1 shows, by way of example, a
Температура точки росы ТР для ПС природного газа - около 50-55°С, примерно тот же диапазон ТР и для ПС древесных отходов (ДО). В заявляемой схеме конденсатор 37 охлаждается в контуре испарителя АБТН с температурами охлаждающей воды, вход/выход, 30/25°С, температура конденсата НКЭ из конденсатора порядка 30-35°С. При подаче конденсата НКЭ с такой температурой (для бутана, изобутана, пентана и др.) в трубной системе 9 происходят глубокое, ниже температуры ТР, охлаждение ПС и конденсация содержащихся в них водяных паров дутьевого воздуха и от сжигания углеводородов топлива, с выделением скрытой теплоты испарения, т.е. глубокая утилизация (ГУ). При этом вместе с физическим (40-45% всего теплосодержания ПС) утилизируется тепло парообразования (60-55%).The dew point temperature Т Р for PS of natural gas is about 50-55 ° С, approximately the same range Т Р for PS of wood waste (DO). In the inventive scheme, the
Уровень температуры Т2 за узлом 9 однозначно определяется условием конденсации водяных паров в уходящих ПС, значение Т2 должно быть ниже температуры ТР точки росы продуктов сгорания топлива на 10-20°С, т.е. около 40°С.The temperature level T 2 behind
Все утилизируемое тепло передается в контур ORC, повышая электрическую мощность модуля и тепловую экономичность. Выделившийся из ПС конденсат оседает на трубных поверхностях 9, сливается в поддон и бак 16, оттуда самотеком - в бак 17 и насосом 18 откачивается в бак 19 запаса конденсата. Отсюда насосом 20 через регулятор 21 расхода водный конденсат подают на участок обработки.All recyclable heat is transferred to the ORC circuit, increasing the module's electrical power and thermal efficiency. Condensate separated from the PS settles on the pipe surfaces 9, is discharged into the sump and
После контакта с ПС природного газа конденсат сохраняет высокое качество и нуждается в простой и недорогой очистке - декарбонизации (и то не всегда) и дегазации. Если конденсат не используется, его сливают в канализацию.After contacting natural gas with PS, the condensate retains high quality and needs simple and inexpensive treatment — decarbonization (and not always that) and degassing. If condensate is not used, it is drained into the sewer.
В узле сбора и обработки конденсата - пп. 16-21 - применяют известное штатное оборудование систем глубокой утилизации [E.Г. Шадек, Б.И. Маршак и др.].In the unit for the collection and processing of condensate - paragraphs. 16-21 - use the well-known standard equipment of deep utilization systems [E.G. Shadek, B.I. Marshak et al.].
В системе вырабатывается большое количество избыточной воды, поэтому она не нуждается в подпитке. Этот фактор важен в районах с дефицитом воды.The system produces a large amount of excess water, so it does not need recharge. This factor is important in areas with water scarcity.
Схема предусматривает байпасирование узла ГУ 9, т.е. перепуск части или всего потока ПС из котла помимо узла 9 (фиг. 1, 3). Посредством байпасирования поддерживают температуру ПС за узлом 9 в нужном диапазоне, 60-80°С, с целью исключения конденсации в газовом тракте и особенно в дымовой трубе (обледенение, перекрытие ствола зимой). Степень байпасирования регулируется с помощью шиберов (дроссель-клапанов) на основном газоходе 24 и байпасе 25. Она составляет обычно от 15 до 25%. Байпасирование ухудшает все показатели процесса. Так, по расчетным данным, количество утилизируемого тепла QУЕ снижается на 18-20%, поверхность нагрева увеличивается КТ на 10-15%. Оптимальный режим - работа с байпасированием в холодное время года, а летом, когда опасности конденсации нет, - без него.The scheme provides for bypassing the
Межтрубное пространство парогенератора 26 перегорожено трубными досками 33 на секции, по которым зигзагообразно циркулирует НКЭ от первой секции с входным патрубком 30 до последней с выходным патрубком 31. Последняя секция служит пароперегревателем и оборудована сепаратором пара 34 с сетчатым демистором.The annular space of the
Перегретый и отсепарированный в сепараторе пар через выпускной патрубок 31 подается на турбину 35.Superheated and separated in the separator steam through the
Остальное оборудование (пп. 36-39) контура ORC аналогично таковому известных аналогов. В предлагаемой схеме отсутствует рекуператор, функции подогрева конденсата НКЭ выполняет узел 9. Однако в некоторых случаях (различные режимы, марки НКЭ и пр.) он может оказаться рациональным и включается в систему.The rest of the equipment (paragraphs 36-39) of the ORC circuit is similar to that of the known analogues. In the proposed scheme, there is no recuperator, the NKE condensate heating function is performed by
Патрубки оборудованы узлами регулирования (регулирующие органы - клапаны с приводом, в общем случае: стопорный, регулирующий, обратный, предохранительный и др., КИП и А.). Эти узлы интегрированы в единую систему автоматического управления (САУ) энергообъекта, которая работает по заданным программам, поддерживая оптимальные параметры процесса (давления, температуры, расходов и пр.). Схема включения АБТН в контур видна из Фиг. 1.The nozzles are equipped with control units (regulatory bodies - valves with actuator, in the general case: stop, regulating, return, safety, etc., instrumentation and A.). These nodes are integrated into a single automatic control system (ACS) of an energy facility, which operates according to specified programs, supporting optimal process parameters (pressure, temperature, flow rates, etc.). The circuit for connecting ABTN to the circuit is visible from FIG. one.
Конденсатор 37 модуля включен в замкнутый холодильный контур И испарителя АБТН, в котором циркулирует вода с температурой 30/25°С (вход/выход). Конденсат НКЭ сливается в бак 38, и оттуда насосом 39 подается в узел ГУ 9. Генератор Г АБТН включен в замкнутый контуру котла с циркулирующим в нем теплоносителем – маслом. В теплоотводящем (а для внешнего потребителя - греющем) контуре 42 АБТН «конденсатор - абсорбер», К-А, циркулирует вода с температурой 60/90°С (вход/выход), в него включены теплообменники 43-45 подогрева масла, сетевой воды (теплоснабжение - отопление, ГВС, технологические нужды и пр.) и дутьевого воздуха (если это целесообразно). Подогреватель сетевой воды 44 обслуживает тепловую сеть и ГВС потребителя (например, поселка) с температурным графиком отопления 90/60°С. Для теплосети ограниченной протяженности этого вполне достаточно. Тепловую мощность QТ АБТН т.е. контура К-А, рассчитывают по максимальной потребности в зимнее время. Летом остаются круглогодичные нагрузки ГВС, подогрева масла, воздуха и др., а излишки тепла сбрасывают в градирню, воздушный конденсатор и др. (не показано).The
Отношение вырабатываемого в АБТН, в контуре К-А, тепла QT к затраченному в генераторе QГ QT/QГ=1,65-1,75. Как источник среднетемпературного (до 90°С) тепла АБТН в 1,65-1,75 раза экономичнее обычного топливного водогрейного котла. Балансовое уравнение АБТН: QT=QХОЛ+QГ, где QXOЛ - холодильная мощность машины; это чистый выигрыш в тепловом балансе системы, даровое тепло за счет отвода от конденсатора. Реальная эффективность применения АБТН в системе определяется возможностями и степенью использования тепла QТ.The ratio of heat generated in ABTN, in the circuit K-A, Q T to the spent in the generator Q G Q T / Q G = 1.65-1.75. As a source of medium temperature (up to 90 ° С) heat, ABTN is 1.65-1.75 times more economical than a conventional fuel boiler. ABTN balance equation: Q T = Q HOL + Q G , where Q XOL - cooling capacity of the machine; this is a net gain in the thermal balance of the system, free heat due to removal from the condenser. The real efficiency of using ABTN in the system is determined by the capabilities and degree of heat utilization Q T.
Техническое решение предоставляет возможность выбора котла и топлива. Котел может быть термомасляным с нагревом масла до 300°С (например, в случае использования терминола) или водогрейным с нагревом воды до 145-150°С (для бутана, изобутана, пентана и др.), по требованиям НКЭ и условиям обогрева АБТН. И те, и другие котлы выпускаются серийно - как отечественные, так и импортные. Система может работать, в принципе, с котлом на любом топливе: газ природный, сжиженный, генераторный, дизельное и другие виды топлива, включая древесные отходы и биомассу, при соблюдении определенных требований к чистоте (загрязненности, запыленности) продуктов сгорания, ПС, и с учетом воздействия на трубные поверхности. Как возможный вариант, на Фиг. 1 и 2 показана установка в газоходе фильтра 8 для очистки ПС от загрязнений - жалюзийные решетки, сетки, кассеты и др., сменные или самоочищающиеся. Для генераторного газа, полученного переработкой ДО, требуются очистка от смол и осушка.The technical solution provides a choice of boiler and fuel. The boiler can be thermo-oil with oil heating up to 300 ° С (for example, in the case of using terminol) or hot water with water heating up to 145-150 ° С (for butane, isobutane, pentane, etc.), according to the requirements of NKE and ABTN heating conditions. Both those and other boilers are mass-produced - both domestic and imported. The system can work, in principle, with a boiler using any fuel: natural gas, liquefied gas, generator gas, diesel and other types of fuel, including wood waste and biomass, subject to certain requirements for the cleanliness (contamination, dustiness) of combustion products, PS, and taking into account the impact on pipe surfaces. As an option, in FIG. Figures 1 and 2 show the installation in the gas duct of a
Ниже в порядке примера показана расчетная модель заявляемого объекта - ТЭС на базе ORC-модуля фирмы Turboden 10 HR, Nerminol 66 [3] со следующими параметрами (исходными данными) температуры, °С: теплоносителя к испарителю и от него 290, 146; охлаждающей воды к конденсатору и от него 25, 38.Below, by way of example, a calculation model of the claimed object is shown — a TPP based on an
Тепловые мощности (количество тепла), МВт: подводимое с теплоносителем, QГEH, 5,54/5,9; отдаваемое охлаждающей воде, QXOЛ, 4,4.Thermal capacities (amount of heat), MW: supplied with heat carrier, Q ГЕH , 5.54 / 5.9; given to cooling water, Q XOL , 4.4.
Мощность механизмов на собственные нужды, NCH=46 кВт, отпускаемая электрическая мощность 1062 кВт; КПД по отпуску электроэнергии 19%.Power of mechanisms for own needs, N CH = 46 kW, released electric power 1062 kW; Efficiency on
Для контура выбран тепловой насос АБТН-4000 В на горячей воде производства ООО «ОКБ ТЕПЛОСИБМАШ», Новосибирск, с показателями: QГEH=5,9, QXOЛ=4, тепловая мощность теплоотводящего контура машины QT=10,2 МВт (примерно равна сумме QГEH и QXOЛ), NCН=12,7 кВт. Как видно, АБТН (см. его характеристики выше) хорошо вписывается в ORC- контур.For the circuit, the ABTN-4000 V heat pump was selected for hot water produced by OKB TEPLOSIBMASH LLC, Novosibirsk, with indicators: Q ГЕH = 5.9, Q XOL = 4, the heat output of the heat sink circuit of the machine Q T = 10.2 MW (approximately equal to the sum of Q GEH and Q XOL ), N CH = 12.7 kW. As you can see, ABTN (see its characteristics above) fits well into the ORC circuit.
Общая потребная мощность котла QK=5,54+5,9=11,44 МВт. Штатный КПД термомасляного котла ηК=0,8. Принимаем (с занижением), что из 20% общей потери тепла на статью с уходящими газами q2 приходится 10%. Для предварительно выбранной теплопроизводительности котла QK=10 МВт величина q2 составит 0,1×10=0,1 МВт (0,86 Гкал/ч). На большом массиве опытных и расчетных данных установлено соотношение Y значений утилизируемого тепла QУT и q2, QУТ/q2, в диапазоне Y=QУT/q2=1,2-1,47 для температур ПС в пределах 120-200°С, причем Y растет с понижением температуры. Для наиболее характерного соотношения Y=1,47 тепловой баланс ПС как раз составляет: 40% - физическое тепло, 60% - тепло конденсации (совпадает с литературными данными, см. выше). Принимая (с занижением) Y=1,4, получим QУT=1,4×q2×QK=1,4×0,1×10=1,4 МВт.The total required boiler capacity Q K = 5.54 + 5.9 = 11.44 MW. The nominal efficiency of the thermal oil boiler is η K = 0.8. We accept (with underestimation) that out of 20% of the total heat loss, an article with flue gases q 2 accounts for 10%. For a preselected boiler heating capacity Q K = 10 MW, q 2 will be 0.1 × 10 = 0.1 MW (0.86 Gcal / h). On a large array of experimental and calculated data, the ratio Y of the values of utilized heat Q UT and q 2 , Q UT / q 2 was established in the range Y = Q UT / q 2 = 1.2-1.47 for PS temperatures in the range of 120-200 ° C, with Y increasing with decreasing temperature. For the most characteristic ratio Y = 1.47, the heat balance of PS is just: 40% - physical heat, 60% - condensation heat (coincides with the literature data, see above). Accepting (with understating) Y = 1.4, we obtain Q YT = 1.4 × q 2 × Q K = 1.4 × 0.1 × 10 = 1.4 MW.
Тогда потребная теплопроизводительность котла QК=10+1,4+11,4 МВт, т.е. практически равна заданной (11,44), где 1,4 МВт сэкономлено, т.е. внесено глубокой утилизацией тепла ПС в узле 9. Общее дополнительное, даровое тепло, вносимое в тепловой баланс станции за счет утилизации, составит сумму QУТ+СХОЛ=1,4+4=5,4 МВт.Then the required heating capacity of the boiler Q K = 10 + 1.4 + 11.4 MW, i.e. almost equal to the given (11.44), where 1.4 MW is saved, i.e. introduced by the deep heat utilization of substation heat in
Расчет горения ДО (QH P=2440 ккал/кг, расход воздуха на горение VB 0=2,8 м3/кг, выход ПС w=3,73 м3/кг [М.Б. Равич. Упрощенная методика теплотехнических расчетов. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 24]): расход топлива В=QK/QH PηK=8,6 Гкал/ч/2440×0,8=4406 кг/ч. Выход продуктов сгорания при коэффициенте расхода воздуха α=1,5 W=1,5×3,73×4406=24650 м3/ч. Температура уходящих газов ТУX=q2/C×W=0,86/0,34×24650=103°С, где С - теплоемкость ПС ДО, равная 0,34 ккал/м3 гр.Calculation of combustion DO (Q H P = 2440 kcal / kg, air consumption for combustion V B 0 = 2.8 m 3 / kg, PS output w = 3.73 m 3 / kg [MB Ravich. Simplified method of heat engineering calculations. M., Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1958, p. 24]): fuel consumption B = Q K / Q H P η K = 8.6 Gcal / h / 2440 × 0.8 = 4406 kg / h. The output of combustion products with an air flow coefficient of α = 1.5 W = 1.5 × 3.73 × 4406 = 24650 m 3 / h. The temperature of the exhaust gases Т УX = q 2 / C × W = 0.86 / 0.34 × 24650 = 103 ° С, where С is the specific heat of PS DO equal to 0.34 kcal / m 3 gr.
Условия теплообмена в узле ГУ (заданы и принимаются): температуры ПС на входе и выходе трубной системы 103 и 40°С, температуры НКЭ (диапазоны) 30-35 и 40-50 соответственно. Зная ТУХ и задаваясь коэффициентом теплопередачи KW (в среде ПС в условиях конденсации по литературным и расчетным данным) около 100 Вт/м2 гр., определяют средний температурный перепад Δt для расчета теплообмена и поверхность F нагрева теплообменника 9.Heat exchange conditions in the GU unit (set and accepted): substation temperatures at the inlet and outlet of the
При продолжительности работы станции 8000 часов в году, количество сэкономленного тепла составит QЭК=37144 Гкал/год, топлива - 19029 т/год, а его стоимость при цене ДО 800 руб./т - около 15 млн. руб./год (остальные исходные данные те же).With a station operating duration of 8000 hours per year, the amount of heat saved will be Q EC = 37144 Gcal / year, fuel - 19029 t / year, and its cost at a price of up to 800 rubles / t - about 15 million rubles / year (the rest the initial data is the same).
В результате получили диапазоны параметров (Δt=28,5-36°C, F=370-490 м2) и оптимальные режимы - с минимальными значениями F и максимальными QУT и QЭК.As a result, we obtained the ranges of parameters (Δt = 28.5-36 ° C, F = 370-490 m 2 ) and the optimal modes - with minimum values of F and maximum Q UT and Q EC .
Эффективность предлагаемого решения - в конкурентных преимуществах применяемых технологий: глубокой утилизации (ГУ) и теплового насоса (АБТН) в сочетании, что обеспечивает низкую себестоимость отпускаемой тепловой и электроэнергии и тем самым - конкурентоспособность и рентабельность проекта.The effectiveness of the proposed solution lies in the competitive advantages of the technologies used: deep utilization (GI) and heat pump (ABTN) in combination, which ensures low cost of the released heat and electricity and, therefore, the competitiveness and profitability of the project.
Уменьшение температуры газовых выбросов, а также присутствие в них водяных паров нейтрализует вредное воздействие оксидов азота, делает процесс экологически чистым.Reducing the temperature of gas emissions, as well as the presence of water vapor in them neutralizes the harmful effects of nitrogen oxides, making the process environmentally friendly.
Охлаждение конденсатора ORC-модуля в контуре испарителя АБТН вместо воздушных конденсаторов (охладителей, градирен) дает значительную экономию капитальных и эксплуатационных затрат, производственных площадей, расхода электроэнергии на собственные нужды, оно надежнее и стабильнее и не зависит от погодных условий, работа ТЭЦ в целом - эффективнее.The cooling of the condenser of the ORC module in the circuit of the ABTN evaporator instead of air condensers (coolers, cooling towers) gives significant savings in capital and operating costs, production space, energy consumption for own needs, it is more reliable and stable and does not depend on weather conditions, the operation of the thermal power station as a whole - more effective.
Применение ORC-модуля расширяет возможности и границы утилизации, позволяет утилизировать среднепотенциальное тепло продуктов сгорания.The use of the ORC-module expands the possibilities and boundaries of disposal, allows you to utilize the average potential heat of the combustion products.
Особенно перспективно использование ТЭС как надежного экономичного источника энергоснабжения на различном, в том числе местном топливе, в частности биотопливе, для удаленных труднодоступных объектов (предприятий, населенных пунктов, поселков и т.п.), что крайне актуально для России.Especially promising is the use of thermal power plants as a reliable economical source of energy supply for various, including local, fuel, in particular biofuels, for remote, inaccessible facilities (enterprises, settlements, towns, etc.), which is extremely important for Russia.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015148455A RU2662259C2 (en) | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Thermal power station with orc-module circuit and with heat pump and method of its work |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015148455A RU2662259C2 (en) | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Thermal power station with orc-module circuit and with heat pump and method of its work |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015148455A RU2015148455A (en) | 2017-05-16 |
RU2662259C2 true RU2662259C2 (en) | 2018-07-25 |
Family
ID=58715265
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015148455A RU2662259C2 (en) | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Thermal power station with orc-module circuit and with heat pump and method of its work |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2662259C2 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767427C1 (en) * | 2021-07-12 | 2022-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Gas heater operation method (versions) |
RU2774012C1 (en) * | 2021-07-12 | 2022-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Gas heater (options) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109027994B (en) * | 2018-07-18 | 2023-08-29 | 华北电力大学 | Coal-fired power generation system utilizing boiler flue gas waste heat, decarbonizing waste heat and absorption heat pump |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4503682A (en) * | 1982-07-21 | 1985-03-12 | Synthetic Sink | Low temperature engine system |
RU111581U1 (en) * | 2011-07-20 | 2011-12-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" | STEAM TURBINE POWER PLANT WITH AN ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE IN A SYSTEM OF CIRCULATING WATER COOLING OF A STEAM TURBINE CONDENSER |
RU119393U1 (en) * | 2012-03-07 | 2012-08-20 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | HEAT ELECTRIC POWER STATION WITH ABSORPTION BROWN-LITHIUM REFRIGERATING MACHINE |
RU127818U1 (en) * | 2012-11-28 | 2013-05-10 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | HEAT ELECTRIC STATION WITH ABSORPTION BROMY-LITHIUM REFRIGERATING MACHINE OPERATING IN THE HEAT PUMP MODE |
RU2487305C1 (en) * | 2012-01-11 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" | Trigeneration plant based on microturbine motor |
-
2015
- 2015-11-11 RU RU2015148455A patent/RU2662259C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4503682A (en) * | 1982-07-21 | 1985-03-12 | Synthetic Sink | Low temperature engine system |
RU111581U1 (en) * | 2011-07-20 | 2011-12-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" | STEAM TURBINE POWER PLANT WITH AN ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE IN A SYSTEM OF CIRCULATING WATER COOLING OF A STEAM TURBINE CONDENSER |
RU2487305C1 (en) * | 2012-01-11 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" | Trigeneration plant based on microturbine motor |
RU119393U1 (en) * | 2012-03-07 | 2012-08-20 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | HEAT ELECTRIC POWER STATION WITH ABSORPTION BROWN-LITHIUM REFRIGERATING MACHINE |
RU127818U1 (en) * | 2012-11-28 | 2013-05-10 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | HEAT ELECTRIC STATION WITH ABSORPTION BROMY-LITHIUM REFRIGERATING MACHINE OPERATING IN THE HEAT PUMP MODE |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Е. ШАДЕК и др. Глубокая утилизация тепла отходящих газов теплогенераторов, Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767427C1 (en) * | 2021-07-12 | 2022-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Gas heater operation method (versions) |
RU2774012C1 (en) * | 2021-07-12 | 2022-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Gas heater (options) |
RU2815593C2 (en) * | 2022-08-23 | 2024-03-19 | Мусса Фуадович Малхозов | Boiler house |
RU2798634C1 (en) * | 2023-02-20 | 2023-06-23 | Мусса Фуадович Малхозов | Boiler house |
RU220952U1 (en) * | 2023-05-13 | 2023-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД" (ООО "РВЗ") | Recuperator tubular element |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015148455A (en) | 2017-05-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9057288B2 (en) | Process utilizing high performance air-cooled combined cycle power plant with dual working fluid bottoming cycle and integrated capacity control | |
US20210239326A1 (en) | Energy-saving system using electric heat pump to deeply recover flue gas waste heat from heat power plant for district heating | |
KR100975276B1 (en) | Local heating water feeding system using absorbing type heat pump | |
US9534509B2 (en) | Cogeneration device including hydrocondenser | |
US6981651B2 (en) | Heating system | |
US20120011865A1 (en) | Combined Water Extractor and Electricity Generator | |
CN107461728B (en) | Electric heat accumulating boiler heat regenerating system for peak shaving | |
RU2662259C2 (en) | Thermal power station with orc-module circuit and with heat pump and method of its work | |
CN201715544U (en) | Flue gas waste heat recovery system | |
Xue et al. | Performance analysis of an open absorption heat pump and thermal desalination system for heat and water recovery of coal-fired flue gas based on zero liquid discharge | |
RU2755501C1 (en) | Method for heat and cold supply using an absorption thermotransformer with two-stage absorption | |
RU2607118C2 (en) | Method and system for deep heat recovery of boiler combustion products of thermal power plants | |
RU2700843C1 (en) | Combined-cycle plant with deep waste gas heat recovery | |
JP3886045B2 (en) | High-efficiency low-temperature heat collection panel and its heat transport system | |
Plotnikova et al. | The use of heat pump installations as part of waste energy convertion complexes in the joint generation of electrical and thermal energy | |
Ionkin et al. | Application of condensing heat utilizers at heat-power engineering objects | |
CN108443904A (en) | A kind of power-plant flue gas based on heat pipe heat exchanging technology disappears white system | |
RU2392555C1 (en) | Circulating water cooling plant | |
Ahmadı et al. | Examining performance and optimization of a cogeneration system comprised with allam cycle and MED-TVC for generating power and drinking water: Case study: Kish island | |
RU62166U1 (en) | COOLING COOLING SYSTEM FOR STEAMED STEAM TURBINES | |
CN211573609U (en) | Evaporative cooling type organic Rankine cycle power generation system | |
RU2607574C2 (en) | Combined-cycle plant based on heat transformer with injection of steam into gas path | |
AU2017203030B2 (en) | A combined water extractor and electricity generator. | |
GB2390668A (en) | Heat recovery from flue gas of a boiler | |
CN112963856B (en) | Multi-effect utilization system for flue gas heat |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180115 |