RU14603U1 - Автономное устройство для тепло- и электроснабжения - Google Patents
Автономное устройство для тепло- и электроснабжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU14603U1 RU14603U1 RU2000104604/20U RU2000104604U RU14603U1 RU 14603 U1 RU14603 U1 RU 14603U1 RU 2000104604/20 U RU2000104604/20 U RU 2000104604/20U RU 2000104604 U RU2000104604 U RU 2000104604U RU 14603 U1 RU14603 U1 RU 14603U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- heat pump
- heat exchanger
- pump
- additional
- Prior art date
Links
Landscapes
- Central Heating Systems (AREA)
Abstract
Автономная установка для тепло- и электроснабжения, содержащая последовательно соединенные трубопровод высокого давления, первый теплообменник, детандер, кинематически соединенный с электрогенератором, первый тепловой насос, подключенный к первому теплообменнику, компрессор теплового насоса электрически соединен с электрогенератором, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным тепловым насосом, вторым теплообменником, а каждый тепловой насос снабжен регенеративным теплообменником, охватывающим входную и выходную по хладагенту магистрали от испарителя теплового насоса, при этом дополнительный тепловой насос подключен также к первому теплообменнику, испарители тепловых насосов подсоединены к источнику низкопотенциального тепла, а вход по греющей среде испарителя дополнительного теплового насоса соединен обводным трубопроводом с выходом компрессора первого теплового насоса, выход же по греющей среде испарителя дополнительного теплового насоса соединен обводным трубопроводом с входной магистралью регенеративного теплообменника первого теплового насоса, вход по греющей среде второго теплообменника через задвижку и регулятор соединен с выходом компрессора дополнительного теплового насоса, а выход по греющей среде второго теплообменника через задвижку соединен с входной по хладагенту магистралью регенеративного теплообменника дополнительного теплового насоса.
Description
трубопровод высокого давления, первый теплообменник, детандер, кинематически соединенный с электрогенератором первый тепловой насос, подключенный к первому теплообменнику, компрессор теплового насоса электрически соединен с электрогенератором, согласно полезной модели, снабжен дополнительным тепловым насосом, вторым теплообменником, а каждый тепловой насос снабжен регенеративным теплообменником, охватывающим входную и выходную магистрали от испарителя теплового насоса, при этом дополнительный тепловой насос подключен также к первому теплообменнику, испарители тепловых насосов подсоединены к источнику низкопотенциального тепла, а вход по греющей среде испарителя дополнительного теплового насоса соединен обводным трубопроводом с выходом компрессора первого теплового насоса, выход же по греющей среде испарителя дополнительного теплового насоса соединен обводным трубопроводом с входной магистралью регенеративного теплообменника первого теплового насоса, вход по греющей среде второго теплообменника через регулятор и задвижку соединен с выходом компрессора дополнительного теплового насоса, в выход по греющей среде второго теплообменника через задвижку соединен с входной магистралью регенеративного теплообменника дополнительного теплового насоса.
На чертеже изображена схема устройства.
Автономное устройство для тепло- и электроснабжения содержит последовательно соединенные трубопровод 1 высокого давления, первый теплообменник 2, детандер 3, кинематически соединенный с электрогенератором 4, первый тепловой насос 5, компрессор 6 которого электрически соединен с электрогенератором 4. Устройство снабжено дополнительным тепловым насосом 7,компрессор 8 которого также имеет электрическую связь с электрогенератором 4. Тепловые насосы 5 и 7 подключены к первому теплообменнику 2 и каждый из них оборудован регенеративным теплообменником 9 и 10 соответственно, охватывающим входную и выходную по хладагенту магистрали от испарителя 11 и 12 соответственно. Испарители 11 и 12 тепловых насосов 5 и 7 подсоединены к источнику низкопотенциального тепла 13, а вход по греющей среде испарителя 12 дополнительного теплового насоса 7 соединен обводным трубопроводом 14 с выходом компрессора 6 первого теплового насоса 5. Выход же по греющей среде испарителя 12 дополнительного теплового насоса 7 соединен обводным трубопроводом 15с входной магистралью регенеративного теплообменника 11 первого теплового насоса 5. Второй теплообменник 17 подогрева какой-либо жидкости или какого-либо газа соединен по греющей среде с дополнительным тепловым насосом 7, причем вход по греющей среде второго теплообменника 17 через задвижку 18 и регулятор 19 соединен с выходом компрессора 8 дополнительного теплового насоса 7, а выход по греющей среде второго теплообменника 17 через задвижку 20 соединен с входной магистралью регенеративного теплообменника 10 дополнительного теплового насоса 7.
Электродвигатели 21 и 22, которые входят также в состав тепловых насосов 5 и 7 соответственно, имеют электрическую связь соответственно 23 и 24 с электрогенератором 4, последняя снабжена выключателем 25. Кроме того электрогенератор 4 имеет электрическую связь 26, с установленным на ней выключателем 27, с внешней электрической сетью.
В тепловых насосах 5 и 7 имеются дроссели 28 и 29 соответственно, каждый из которых расположен между испарителем и регенеративным теплообменником соответствующего насоса. На обводном трубопроводе 14 расположена задвижка 30, на обводном трубопроводе 15 расположена задвижка 31. На входном по хладагенту трубопроводе теплового насоса 5 расположена задвижка 32, на выходном по хладагенту трубопроводе теплового насоса 5- задвижка ЗЗ.На входном по хладагенту трубопроводе теплового насоса 7 расположена задвижка 34, на выходном по хладагенту трубопроводе теплового насоса 7 - задвижка 35, а непосредственно перед испарителем 2 в части трубопровода, общей с выходным трубопроводом теплового насоса 5, расположен регулятор 36.
Выходные и входные патрубки испарителей 11 и 12 соединены обводными трубопроводами с расположенными на них задвижками 37 и 38. На выходе детандера 3 расположен трубопровод низкого давления 39.
Предлагаемое устройство может работать в различных режимах:
-с отпуском максимально возможного количества электроэнергии внешнему потребителю,
-с отпуском максимально возможного количества тепла внешнему потребителю,
-с отпуском одновременно электроэнергии и тепла внешним потребителям,
-с максимально возможным подогревом транспортируемого газа,
-с подогревом газа и отпуском тепла внешним потребителям.
В режиме с отпуском максимально возможного количества электроэнергии внешнему потребителю устройство работает следующим образом.
Задвижки 33 и 32 открыты, задвижки 30, 31,34,35, 37,38 закрыты. Выключатель 27 включен, выключатель 25 выключен.
Газ высокого давления поступает по трубопроводу высокого давления 1 в первый теплообменник 2, греющей средой в котором служит пар хладагента контура первого теплонасосного устройства, направляемый в первый теплообменник 2 компрессором 6, вращаемым электродвигателем 21, по выходному трубопроводу с задвижкой 33 и регулятором 36. Хладагент, отдав тепло газу в теплообменнике 2, по входному трубопроводу с задвижкой 32 поступает в регенеративный теплообменник 9, затем расширяется в дросселе 28, после чего поступает в испаритель 11, где нагревается за счет тепла низкопотенциального источника 13 и через регенеративный теплообменник 9 подается во входной патрубок компрессора 6. .Нагретый в теплообменнике 2 транспортируемый газ высокого давления поступает в детандер 3. Нагрев газа в теплообменнике 2 производится до тех пор, пока температура газа на выходе из детандера 3 будет не ниже заданной по условиям эксплуатации детандер-генераторного агрегата. Носле совершения механической работы и расширения в детандере 3 газ поступает в трубопровод низкого давления 39, а механическая работа газа, полученная в детандере 3, преобразуется в электрическую энергию в электрогенераторе 4. Часть полученной в электрогенераторе 4 электрической энергии используется для приведения в действие электродвигателя 21 компрессора 6 через электрическую связь 23. Остальная электроэнергия, выработанная электрогенератором 4, направляется по электрической связи 26 во внешнюю по отношению к установке электрическую сеть.
В режиме с отпуском максимально возможного количества тепла внешнему потребителю устройство работает следуюш;им образом.
Задвижки 18,33,32, 20,37,38 открыты, задвижки 30 и 31закрыты. Выключатель 25 включен, выключатель 27 выключен.
Часть электроэнергии, выработанной генератором 4, подается через электрическую связь 23 на электродвигатель 21 компрессора 6. Работа теплового насоса 5, как и в предыдуш;ем случае, обеспечивает подогрев транспортируемого газа до необходимой по условиям эксплуатации температуры. Остальная электроэнергия, выработанная генератором 4, подается через электрическую связь 24 на электродвигатель 22 компрессора 8 теплового насоса 7. Тепло низкопотенциального источника 13 преобразуется в тепловом насосе 7 в высокопотенциальное тепло. Хладагент теплового насоса 7 после компрессора 8 по трубопроводу с задвижкой 18 и регулятором 19 направляется в качестве греюш;ей среды в теплообменник 17, где передает энергию потоку какой-либо жидкости или какого либо газа, после чего направляется по трубопроводу с задвижкой 20 в регенеративный теплообменник 10 теплового насоса 7 .
В режиме с отпуском электроэнергии и тепла внешним потребителям устройство работает следуюп ;им образом.
Задвижки 18,33, 32,20,37,38 открыты, задвижки 30 и 31закрыты. Выключатели 25 и 27 включены.
Данный режим отличается от режима с отпуском максимально возможного количества тепла внешнему потребителю тем, что та часть выработанной электрогенератором электроэнергии, которая по электрической связи 24 направлялась на электродвигатель 22 и полностью использовалась для привода компрессора 8 теплового насоса 7 , в данном случае частично направляется по электрической связи 24 на электродвигатель 22, чем обеспечивает передачу энергии в теплообменнике 17 потребителю
60
тепла, a частично по электрической связи 26 передается внешнему потребителю электроэнергии.
В режиме с максимально возможным подогревом газа работа устройства происходит следующим образом.
Задвижки 30, 31, 35 и 34 открыты, задвижки 18, 33, 32,20,37,38 закрыты. Выключатель 25 включен, выключатель 27 выключен.
В данном режиме тепловые насосы 5 и 7 соединяются последовательно. Хладагент после компрессора 6 теплового насоса 5 поступает в качестве греющей среды в испаритель 12 теплового насоса 7. В результате давление и соответственно температура хладагента в тепловом насосе 7 повышаются по сравнению со случаем, когда в испаритель 12 подается низкопотенциальное тепло непосредственно от низкопотенциального источника тепла 13, и хладагент в тепловом насосе 7, и, следовательно, и транспортируемый газ, при той же мощности компрессора 8 нагревается до более высокой температуры. Повышение температуры газа при дальнейшем его сжигании, например, в топках котлоагрегатов, приводит к снижению расхода топлива.
В режиме с подогревом газа и отпуском тепла внешним потребителям задвижки 18, 30, 31, 35, 34 и 20 открыты, задвижки 33, 32, 37, 38 закрыты. Выключатель 25 включен, выключатель 27 выключен.
Данный режим отличается от режима с максимально возможным подогревом газа тем, что часть хладагента после компрессора 8 теплового насоса 7 используется и для подогрева потока жидкости в теплообменнике 17. Регулирование количества теплоты, отбираемой для подогрева жидкости, производится регулятором 19.
Таким образом, осуществляя различные режимы работы на предлагаемом устройстве, можно дополнительно получать как электрическую так и тепловую энергию, а также подогревать газ в теплообменнике 2, благодаря чему повышается экономичность работы котлоагрегатов, использующих этот газ.
Claims (1)
- Автономная установка для тепло- и электроснабжения, содержащая последовательно соединенные трубопровод высокого давления, первый теплообменник, детандер, кинематически соединенный с электрогенератором, первый тепловой насос, подключенный к первому теплообменнику, компрессор теплового насоса электрически соединен с электрогенератором, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным тепловым насосом, вторым теплообменником, а каждый тепловой насос снабжен регенеративным теплообменником, охватывающим входную и выходную по хладагенту магистрали от испарителя теплового насоса, при этом дополнительный тепловой насос подключен также к первому теплообменнику, испарители тепловых насосов подсоединены к источнику низкопотенциального тепла, а вход по греющей среде испарителя дополнительного теплового насоса соединен обводным трубопроводом с выходом компрессора первого теплового насоса, выход же по греющей среде испарителя дополнительного теплового насоса соединен обводным трубопроводом с входной магистралью регенеративного теплообменника первого теплового насоса, вход по греющей среде второго теплообменника через задвижку и регулятор соединен с выходом компрессора дополнительного теплового насоса, а выход по греющей среде второго теплообменника через задвижку соединен с входной по хладагенту магистралью регенеративного теплообменника дополнительного теплового насоса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000104604/20U RU14603U1 (ru) | 2000-03-01 | 2000-03-01 | Автономное устройство для тепло- и электроснабжения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000104604/20U RU14603U1 (ru) | 2000-03-01 | 2000-03-01 | Автономное устройство для тепло- и электроснабжения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU14603U1 true RU14603U1 (ru) | 2000-08-10 |
Family
ID=48275573
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000104604/20U RU14603U1 (ru) | 2000-03-01 | 2000-03-01 | Автономное устройство для тепло- и электроснабжения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU14603U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10677392B2 (en) | 2015-12-02 | 2020-06-09 | Nuovo Pignone Srl | Control system and method for pressure-let-downs stations |
CN118103230A (zh) * | 2022-09-27 | 2024-05-28 | 华为技术有限公司 | 热管理系统及车辆 |
-
2000
- 2000-03-01 RU RU2000104604/20U patent/RU14603U1/ru active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10677392B2 (en) | 2015-12-02 | 2020-06-09 | Nuovo Pignone Srl | Control system and method for pressure-let-downs stations |
RU2731147C2 (ru) * | 2015-12-02 | 2020-08-31 | Нуово Пиньоне Текнолоджи Срл | Устройство и способ регулирования для систем понижения давления |
CN118103230A (zh) * | 2022-09-27 | 2024-05-28 | 华为技术有限公司 | 热管理系统及车辆 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101135512B (zh) | 空调-发电系统和空调-发电系统的控制方法 | |
CN101846389B (zh) | 空气源热泵热水器 | |
CN104675521A (zh) | 一种新型燃气-蒸汽联合循环冷热电联供系统 | |
KR101680515B1 (ko) | 하이브리드 초소형 열병합 발전 시스템 | |
CN104481614B (zh) | 一种以二氧化碳为工质的分布式供能系统 | |
JP3674790B2 (ja) | コージェネレーションシステム | |
CN106930827B (zh) | 一种冷热电联产供能系统、方法及装置 | |
KR101680516B1 (ko) | 부하 적응형 열병합 발전 시스템 | |
RU14603U1 (ru) | Автономное устройство для тепло- и электроснабжения | |
CN114383176A (zh) | 一种超临界再热型双背压机双抽汽工业供热系统 | |
WO2023226666A1 (zh) | 一种与煤电机组耦合的二氧化碳储能系统及方法 | |
CN111811206A (zh) | 一种燃气冷热电三联供分布式能源系统 | |
CN107387259B (zh) | 制热系统、制冷系统及冷热电三联供系统 | |
CN110274389A (zh) | 一种适用于船舶的新型热泵热水器 | |
CN210089185U (zh) | 地热和天然耦合高效供能装置 | |
CN107888109B (zh) | 温差发电系统 | |
CN109209536B (zh) | 热电联产机组可变热能回收系统及方法 | |
RU2320930C1 (ru) | Система однотрубного теплоснабжения | |
RU12434U1 (ru) | Детандер - генераторный агрегат | |
CN202119076U (zh) | 多能源热水装置 | |
CN102661194A (zh) | 一种发动机排气能量回收系统 | |
JPH08232681A (ja) | コージェネレーション装置 | |
CN2634396Y (zh) | 双热源供热设备 | |
JP4382513B2 (ja) | 熱電併給装置及びその出力の熱電比制御方法 | |
RU2782089C1 (ru) | Способ работы и устройство маневренной блочной теплофикационной парогазовой мини-тэц |