RU2787622C1 - Теплоэлектростанция с системой регенерации и способ ее работы - Google Patents
Теплоэлектростанция с системой регенерации и способ ее работы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2787622C1 RU2787622C1 RU2022120000A RU2022120000A RU2787622C1 RU 2787622 C1 RU2787622 C1 RU 2787622C1 RU 2022120000 A RU2022120000 A RU 2022120000A RU 2022120000 A RU2022120000 A RU 2022120000A RU 2787622 C1 RU2787622 C1 RU 2787622C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- working fluid
- absorber
- enters
- thermal power
- Prior art date
Links
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 title claims abstract description 11
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 67
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 50
- 230000001172 regenerating Effects 0.000 claims abstract description 25
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims description 31
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims description 30
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 8
- 238000009835 boiling Methods 0.000 abstract description 5
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 3
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 13
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 2
- 241001120493 Arene Species 0.000 description 1
- XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-N Guanosine-5'-triphosphate Chemical compound C1=2NC(N)=NC(=O)C=2N=CN1[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-N 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 150000001335 aliphatic alkanes Chemical class 0.000 description 1
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- -1 fluorine- and chlorine Chemical compound 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000011068 load Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 150000003961 organosilicon compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000011555 saturated liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в схемах тепловых электрических станций, в том числе в малой распределенной энергетике. Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности тепловых электрических станций путем замены конденсации пара на его абсорбцию с применением системы регенерации теплоты растворов в цикле. Теплоэлектростанция с системой регенерации содержит последовательно соединенные котлоагрегат, паропровод перегретого пара, паровую турбину, паропровод отработавшего пара, абсорбер, трубопровод, питательный насос и регенеративный теплообменник. При этом отработавший после паровой турбины пар рабочего тела поступает в абсорбер и абсорбируется в растворителе, температура абсорбции при этом регулируется подачей теплоносителя в контур охлаждения абсорбера, а получившийся крепкий раствор, с высокой концентрацией рабочего тела, поступает в насос, где его давление повышается и он поступает в регенеративный теплообменник, с нагревом за счет слабого раствора с низкой концентрацией рабочего тела, идущего из котлоагрегата. В свою очередь, после теплообменника крепкий раствор поступает в котлоагрегат, с его нагревом и с выпариванием из него рабочего тела, а растворитель, имеющий большую температуру кипения, остается в жидком состоянии и из котлоагрегата под действием высокого давления поступает в регенеративный теплообменник, с отдачей теплоты крепкому раствору и затем через установку снижения давления поступает обратно в абсорбер для абсорбции отработавшего пара. Также представлен способ работы теплоэлектростанции с системой регенерации. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в схемах тепловых электрических станций, в том числе в малой распределенной энергетике.
Известны тепловые электрические станции, в которых тепловая энергия (получаемая чаще всего в результате сжигания органического топлива) передается рабочему телу и преобразуется в работу с целью выработки электрической энергии (конденсационные электрические станции) либо тепловой и электрической энергии (теплоэлектроцентрали). Тепловые электрические станции, использующие подобный принцип, работают по термодинамическому циклу Ренкина [Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для теплоэнерг. спец. вузов. - М.-Л.: Энергия, 1967. - 26 с.]. Принципиальная схема тепловой электрической станции, работающей по циклу Ренкина, включает паровую турбину, соединенную с электрогенератором и конденсатором, конденсатор соединен последовательно с питательным насосом и котлоагрегатом.
Данные электростанции широко применяются в энергетике для выработки электрической и тепловой энергии, однако имеют ряд недостатков:
– большие тепловые потери (около 40-60% от всей теплоты, полученной в котлоагрегате в результате сжигания топлива), большая часть из которых наблюдается в конденсаторе паровой турбины, где отработавший после турбины пар охлаждается холодной водой;
– значительные выбросы вредных веществ в атмосферу, вызванные перерасходом топлива вследствие значительных тепловых потерь;
– значительное потребление воды из природных источников для охлаждения конденсатора, тепловое загрязнение гидросферы;
– существенное снижение энергетической эффективности при уменьшении начальных и повышении конечных параметров пара, что ограничивает применение в малой энергетике.
Прототипом устройства теплоэлектростанции принимается устройство тепловой электрической станции, описанной в патенте «Теплоэлектростанция и способ ее работы» патент
RU 2759583 C1, F01K 25/08 (2006.01), F25B 15/00 (2006.01). Публикация: 15.11.2021.
RU 2759583 C1, F01K 25/08 (2006.01), F25B 15/00 (2006.01). Публикация: 15.11.2021.
Основными элементами данной электрической станции, работающей по циклу Ренкина с использованием абсорбционного принципа, являются котлоагрегат, паровая турбина, питательный насос, образующие парожидкостный тракт, а также соединённый с паровой турбиной электрогенератор, абсорбер с контуром возврата абсорбента. В котлоагрегат встроен генератор пара, абсорбер соединен с генератором пара через питательный насос, генератор пара через охладитель абсорбента и устройство для снижения давления расширительный клапан соединен с абсорбером.
Недостатками прототипа, описанного в данном патенте, являются:
– использование для охлаждения абсорбента отдельного аппарата (охладителя абсорбента), что повышает металлоемкость электростанции и снижает ее надежность;
– снижение точности регулирования температуры и давления абсорбции вследствие наличия расширительного вентиля и участка трубопровода между абсорбером и охладителем абсорбента;
– высокая вероятность вскипания раствора после процесса дросселирования в расширительном вентиле, что ухудшает протекание процесса абсорбции.
Известна технология работы тепловой электрической станции, работающая по термодинамическому циклу Ренкина [Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для теплоэнерг. спец. вузов. - М.-Л.: Энергия, 1967. - 26 с.], в котором тепловая энергия преобразуется в работу с целью выработки электрической (в некоторых случаях – также тепловой) энергии.
В котлоагрегате в результате сжигания органического топлива тепловая энергия передается поверхностям нагрева, по которым циркулирует рабочее тело (чаще всего – вода). В результате протекания по трубам котлоагрегата рабочее тело воспринимает получаемую теплоту, нагревается и испаряется. Пар рабочего тела направляется в паровую турбину, где энергия расширения пара преобразуется в механическую работу вращения ротора турбины. Механическая работа ротора турбины передается ротору электрогенератора, в обмотках статора которого генерируется электрическая энергия. После расширения в паровой турбине пар направляется в конденсатор, где должен быть сконденсирован. Конденсация пара обеспечивается за счет охлаждения пара холодной водой. Полученный конденсат затем направляется питательным насосом в котлоагрегат для повторного использования. Цикл замыкается.
Для повышения энергетической эффективности могут использоваться промежуточный перегрев пара (за счет повышения параметров пара перед турбиной) или регенеративные отборы пара (за счет повышения средней температуры подвода теплоты в цикле).
Недостатками технологий работы электростанций, работающих по циклу Ренкина, являются:
– большие тепловые потери (около 40-60% от всей теплоты, полученной в котлоагрегате в результате сжигания топлива), большая часть из которых наблюдается в конденсаторе паровой турбины, где отработавший после турбины пар охлаждается холодной водой;
– значительные выбросы вредных веществ в атмосферу, вызванные перерасходом топлива вследствие значительных тепловых потерь;
– значительное потребление воды из природных источников для охлаждения конденсатора, тепловое загрязнение гидросферы;
– снижение выработки электрической энергии при использовании регенеративных отборов;
– существенное снижение энергетической эффективности при уменьшении начальных и повышении конечных параметров пара, что ограничивает применение в малой энергетике.
Прототипом по технологии выбран способ работы энергетической системы, описанный в патенте «Теплоэлектростанция и способ ее работы» патент RU 2759583 C1, F01K 25/08 (2006.01), F25B 15/00 (2006.01). Публикация: 15.11.2021.
Отработавший после паровой турбины пар, имеющий еще достаточно высокий потенциал, поступает в абсорбер, в котором находится абсорбент. При взаимодействии двух сред – абсорбента, находящегося в абсорбере и отработанного пара, поступающего из паровой турбины, пар поглощается абсорбером и получившийся раствор - слабый раствор перекачивается питательным насосом в котлоагрегат. В котлоагрегат со встроенным генератором пара подводится топливо в результате сжигания которого образуется теплота, передающаяся генератору пара. В результате подвода теплоты к генератору пара раствор разделяется на рабочее тело и абсорбент. Рабочее тело направляется на дальнейший перегрев пара в котлоагрегате и в паровую турбину для совершения полезной работы и выработки электрической энергии электрогенератором. Абсорбент, имеющий большую температуру испарения, чем рабочее тело, направляется по контуру возврата абсорбента («сильный раствор») через охладитель абсорбента и расширительный клапан в абсорбер. В охладителе абсорбента снижается температура абсорбента, а в расширительном клапане – давление абсорбента. После попадания «сильного раствора» в абсорбер цикл замыкается.
Недостатками прототипа, описанного в данном патенте, являются:
– использование для охлаждения абсорбента отдельного аппарата (охладителя абсорбента), что повышает металлоемкость и снижает надежность работы;
– снижение точности регулирования температуры и давления абсорбции вследствие наличия расширительного вентиля и участка трубопровода между абсорбером и охладителем абсорбента;
– высокая вероятность вскипания раствора после дросселирования в расширительном вентиле, что ухудшает протекание процесса абсорбции.
Значительная часть крупных тепловых электрических станций работает по циклу Ренкина на водяном паре. Несмотря на ряд преимуществ, которые характерны для теплосиловых установок, ставшие причиной их широкого применения в мире, для них характерен ряд существенных недостатков, которые на сегодняшний день остаются всё ещё нерешенными. Наиболее характерные негативные стороны применения цикла Ренкина – большая потребность в техническом водоснабжении для охлаждения конденсаторов, металлоемкость агрегатов, значительное негативное влияние на атмосферу и гидросферу, большие расходы топлива. В то же время, первопричиной большинства недостатков можно считать низкую энергетическую эффективность – даже крупные современные ТЭС имеют экономичность на уровне 35-40%. Таким образом около половины всей тепловой энергии, полученной в котлоагрегате в результате сжигания органического топлива. просто теряется. Именно низкая эффективность обуславливает высокий расход топлива и, как следствие, существенную нагрузку на окружающую среду вследствие большого количества вредных выбросов в атмосферу, а также значительное влияние на гидросферу. При снижении параметров пара снижается и эффективность установки. По этой причине паротурбинные установки малой мощности не набрали широкого распространения.
Решение, представленное в прототипе, изложенном в патенте RU №2759583 C1, позволяет снизить тепловые потери на ТЭС, сократить расход топлива и выбросы в окружающую среду. Тем не менее, прототип имеет ряд недостатков, которые могут сказываться на энергетической эффективности и эксплуатационных характеристиках станции.
Перед разработчиками стояла задача в повышении энергетической эффективности путем модернизации теплоэнергетического цикла.
Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности тепловых электрических станций путем замены конденсации пара на его абсорбцию с применением системы регенерации теплоты растворов в цикле.
Технический результат изобретения в части устройства достигается тем, что теплоэлектростанция с системой регенерации содержит: соединенные последовательно котлоагрегат с паровой турбиной, абсорбером, питательным насосом, а также соединенный с паровой турбиной электрический генератор, в котлоагрегат встроен генератор пара, абсорбер соединен с котлоагрегатом через питательный насос, генератор пара через контур возврата абсорбента и устройство снижения давления соединен с абсорбером, причем котлоагрегат соединен с паровой турбиной паропроводом перегретого пара, абсорбер соединен с паровой турбиной посредством паропровода отработавшего пара, питательный насос соединен с котлоагрегатом через трубопровод и регенеративный теплообменник, котлоагрегат соединен с абсорбером через контур возврата абсорбента, регенеративный теплообменник и устройство снижения давления в виде редукционной установки, в абсорбере расположен контур охлаждения абсорбера.
Технический результат изобретения в части способа работы достигается тем, что способ работы теплоэлектростанция с системой регенерации, заключающийся в подаче и испарении рабочего тела в котлоагрегате и подаче пара рабочего тела в паровую турбину, с вращением её и с преобразованием энергии расширения пара рабочего тела в механическую, с передачей механической энергии электрическому генератору и генерацией электрической энергии, отработавший пар из паровой турбины поступает в абсорбер, содержащий растворитель рабочего тела, который поглощает пар рабочего тела и образует раствор, с высокой концентрацией рабочего тела, полученный раствор перекачивают питательным насосом в генератор пара, нагревают раствор с разделением на растворитель рабочего тела – слабый раствор и пар рабочего тела, из котлоагрегата пар рабочего тела поступает в паровую турбину, а растворитель рабочего тела поступает по контуру возврата абсорбента через устройство снижения давления в абсорбер, причем пар рабочего тела из котлоагрегата в паровую турбину поступает по паропроводу перегретого пара, отработавший после паровой турбины пар рабочего тела по паропроводу отработавшего пара поступает в абсорбер, содержащий растворитель с примесью рабочего тела, и происходит смешивание рабочего тела и растворителя с примесью рабочего тела, с образованием крепкого раствора с высокой концентрации рабочего тела, который по трубопроводу через питательный насос поступает в регенеративный теплообменник, и нагревается за счет теплоты слабого раствора, имеющего низкую концентрацию рабочего тела, который поступает из генератора пара по контуру возврата абсорбента в редукционную установку, где дросселируется до давления в абсорбере и поступает в него для абсорбции пара рабочего тела, регулирование температуры абсорбции осуществляют подачей теплоносителя.
На фиг. 1 представлена схема теплоэлектростанции, иллюстрирующая способ работы электростанции с системой регенерации растворов.
Теплоэлектростанция с системой регенерации содержит: соединенные последовательно котлоагрегат 1, паропровод перегретого пара 2, паровую турбину 3, паропровод отработавшего пара 13, абсорбер 4, трубопровод 5, питательный насос 6 и регенеративный теплообменник 7, а также соединенный с паровой турбиной 3 электрический генератор 8, в абсорбер встроен контур охлаждения абсорбера 9, в котлоагрегат встроен генератор пара 10, абсорбер 4 соединен с котлоагрегатом 1 через трубопровод 5, питательный насос 6 и регенеративный теплообменник 7, генератор пара 8 через контур возврата абсорбента 11, регенеративный теплообменник 7 и устройство для снижения давления редукционную установку 12 соединен с абсорбером 4.
Пример конкретного выполнения способа рассмотрим на примере работы теплоэлектростанции. Принцип работы теплоэлектростанции с системой регенерации заключается в следующем.
Отработавший после паровой турбины 3 пар рабочего тела, который может содержать незначительную концентрацию растворителя рабочего тела и имеющий ещё достаточно высокий потенциал, по паропроводу отработавшего пара 13 поступает в абсорбер 4, в котором находится растворитель рабочего тела (который может содержать незначительную концентрацию рабочего тела) (на фиг. не обозначен). При взаимодействии двух сред – растворителя рабочего тела, находящегося в абсорбере и поступающего из паровой турбины пара рабочего тела, последний поглощается растворителем рабочего тела и полученный раствор, имеющий высокую концентрацию рабочего тела - крепкий раствор, перекачивается по трубопроводу 5 питательным насосом 6 в регенеративный теплообменник 7. Температуру абсорбции регулируют за счет подачи необходимого для эффективного протекания процесса абсорбции расхода теплоносителя (на фиг. не обозначен) в контур охлаждения абсорбента 9, встроенный в абсорбер 4. В регенеративном теплообменнике 7 раствор, имеющий высокую концентрацию рабочего тела - крепкий раствор, при прохождении регенеративного теплообменника нагревается за счет теплоты раствора, имеющего низкую концентрацию рабочего тела - слабый раствор, поступающего из генератора пара 10 по контуру возврата абсорбента 11 в редукционную установку 12. После регенеративного теплообменника 7 раствор, имеющий высокую концентрацию рабочего тела - крепкий раствор по трубопроводу 5 направляется в котлоагрегат 1 и генератор пара 10. В котлоагрегат 1 подводится сбросная теплота или сжигается топливо, в результате чего поступивший в генератор пара 10 раствор, имеющий высокую концентрацию рабочего тела - крепкий раствор, нагревается и из него выпаривается рабочее тело. Пар рабочего тела (который может содержать незначительную концентрацию растворителя рабочего тела) направляется в поверхности нагрева котлоагрегата 1, где перегревается и достигает требуемых для работы паровой турбины 3 параметры, предусмотренные мощностью и назначением электрической станции. Далее по паропроводу перегретого пара 2 пар рабочего тела направляется в паровую турбину 3 для вращения последней за счет преобразования энергии расширения пара рабочего тела в механическую энергию вращения ротора электрического генератора и выработку электрической энергии. Оставшийся в генераторе пара 10 раствор, имеющий низкую концентрацию рабочего тела - слабый раствор (на фиг. не обозначен), под действием высокого давления направляется по контуру возврата абсорбента 11 в регенеративный теплообменник 7, где отдает теплоту крепкому раствору. После регенеративного теплообменника 7 раствор, имеющий низкую концентрацию рабочего тела - слабый раствор, направляется в редукционную установку 12, где дросселируется до давления в абсорбере 4 и поступает в него. Цикл замыкается.
Преимуществом предлагаемого изобретения перед прототипом является наличие системы регенерации, которая обеспечивает снижение расхода топлива и вредных выбросов в окружающую среду (при сжигании топлива). Это достигается за счет регенерации теплоты слабого раствора, идущего после генератора пара и передачи этой теплоты крепкому раствору идущему из абсорбера. Регенерация протекает в регенеративном теплообменнике в абсорбционных тепловых насосах, данный теплообменник называют теплообменником растворов – РТО-Р.
Помимо сокращения топлива применение регенеративного теплообменника позволяет повысить эффективность протекания процесса абсорбции. В случае, если регенеративный теплообменник отсутствует, то из генератора выходит слабый раствор с высокой температурой и давлением, который затем дросселируется в редукционной установке до низкого давления. В результате резкого снижения давления при практически неизменной температуре происходит вскипание слабого раствора и его частичное разделение насыщенную жидкость и влажный пар. Выделившийся при дросселировании пар в технике называют flash-газ. При этом в процессе абсорбции может участвовать лишь часть слабого раствора, находящаяся в жидком состоянии. Таким образом, для того, чтобы влажный пар, выделившийся при дросселировании, начал абсорбировать пар рабочего тела после турбины, его сначала нужно сконденсировать. В таком случае расход охлаждающего теплоносителя будет складываться из расхода, требуемого для отвода теплоты абсорбции, и расхода, который обеспечивает конденсацию влажного пара. Это увеличивает расход теплоносителя и снижает эффективность цикла. Поэтому в абсорбционных циклах стараются избегать вскипания слабого раствора перед расширительным устройством и чаще всего это делается путем размещения регенеративного теплообменника перед расширительным устройством.
Также вместо охладителя абсорбента применен контур охлаждения, встроенный непосредственно в абсорбер. Это исключает участок трубопровода с расширительным вентилем между охладителем и абсорбером, который имеет определенную инерционность. За счет переноса контура охлаждения непосредственно в абсорбер обеспечивается более точное регулирование температуры и давления абсорбции (к примеру, в условиях переменной тепловой нагрузки).
За счет применения низкокипящих рабочих веществ возможна выработка электрической и тепловой энергии не только от сжигания топлива, но и за счет утилизации сбросной теплоты предприятий или энергетических установок (ГТУ или ПГУ).
Возможна широкая гамма подбора пары «рабочее тело-абсорбент», в том числе могут использоваться как двух-, так и трехкомпонентные смеси. На сегодняшний день известно значительное количество рабочих веществ, применяемых в энергетике, в том числе для генерации (к примеру, в составе органического цикла Ренкина). Веществами, которые могут применяться в предлагаемом техническом решении могут быть вода, диоксид углерода, углеводороды (алканы, арены), аммиак и его производные, растворы солей либо спиртов, кремнийорганические соединения, фтор- и хлорсодержащие вещества (фреоны). За счет изменения рабочих веществ, применяемых в цикле возможно варьирование не только эффективности и условий работы цикла, но и сферы его применения.
Представленный способ работы допускает различные параметры рабочего тела, то есть возможно его использование как в циклах крупных объектах генерации, так и в объектах малой энергетики.
Claims (2)
1. Теплоэлектростанция с системой регенерации, содержащая соединенные последовательно котлоагрегат с паровой турбиной, абсорбер, питательный насос, а также соединенный с паровой турбиной электрический генератор, в котлоагрегат встроен генератор пара, абсорбер соединен с котлоагрегатом через питательный насос, генератор пара через контур возврата абсорбента и устройство снижения давления соединен с абсорбером, отличающаяся тем, что котлоагрегат соединен с паровой турбиной паропроводом перегретого пара, абсорбер соединен с паровой турбиной посредством паропровода отработавшего пара, питательный насос соединен с котлоагрегатом через трубопровод и регенеративный теплообменник, котлоагрегат соединен с абсорбером через контур возврата абсорбента, регенеративный теплообменник и устройство снижения давления в виде редукционной установки, в абсорбере расположен контур охлаждения абсорбера.
2. Способ работы теплоэлектростанции с системой регенерации, заключающийся в подаче и испарении рабочего тела в котлоагрегате и подаче пара рабочего тела в паровую турбину, с вращением её и с преобразованием энергии расширения пара рабочего тела в механическую, с передачей механической энергии электрическому генератору и генерацией электрической энергии, отработавший пар из паровой турбины поступает в абсорбер, содержащий растворитель рабочего тела, который поглощает пар рабочего тела и образует раствор с высокой концентрацией рабочего тела, полученный раствор перекачивают питательным насосом в генератор пара, нагревают раствор с разделением на растворитель рабочего тела – слабый раствор и пар рабочего тела, из котлоагрегата пар рабочего тела поступает в паровую турбину, а растворитель рабочего тела поступает по контуру возврата абсорбента через устройство снижения давления в абсорбер, отличающийся тем, что пар рабочего тела из котлоагрегата в паровую турбину поступает по паропроводу перегретого пара, отработавший после паровой турбины пар рабочего тела по паропроводу отработавшего пара поступает в абсорбер, содержащий растворитель с примесью рабочего тела, и происходит смешивание рабочего тела и растворителя с примесью рабочего тела, с образованием крепкого раствора с высокой концентрации рабочего тела, который по трубопроводу через питательный насос поступает в регенеративный теплообменник и нагревается за счет теплоты слабого раствора, имеющего низкую концентрацию рабочего тела, который поступает из генератора пара по контуру возврата абсорбента в редукционную установку, где дросселируется до давления в абсорбере и поступает в него для абсорбции пара рабочего тела, регулирование температуры абсорбции осуществляют подачей теплоносителя.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2787622C1 true RU2787622C1 (ru) | 2023-01-11 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2529917C2 (ru) * | 2007-05-18 | 2014-10-10 | Игорь Исаакович Самхан | Способ и устройство для преобразования тепловой энергии в электричество, теплоту повышенного потенциала и холод |
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 |
RU2731684C1 (ru) * | 2019-11-19 | 2020-09-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") | Тригенерационная установка |
RU2759583C1 (ru) * | 2020-10-19 | 2021-11-15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" | Теплоэлектростанция и способ ее работы |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2529917C2 (ru) * | 2007-05-18 | 2014-10-10 | Игорь Исаакович Самхан | Способ и устройство для преобразования тепловой энергии в электричество, теплоту повышенного потенциала и холод |
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 |
RU2731684C1 (ru) * | 2019-11-19 | 2020-09-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") | Тригенерационная установка |
RU2759583C1 (ru) * | 2020-10-19 | 2021-11-15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" | Теплоэлектростанция и способ ее работы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6065280A (en) | Method of heating gas turbine fuel in a combined cycle power plant using multi-component flow mixtures | |
KR100628597B1 (ko) | 가스 터빈 복합 사이클 발전장치로 유입되는 공기의 냉각 방법 및 변형 보토밍 사이클 | |
JP7173245B2 (ja) | 発電システム | |
AU2008349706B2 (en) | Method for operating a thermodynamic circuit, as well as a thermodynamic circuit | |
CN103161607A (zh) | 一种基于内燃机余热利用的联合发电系统 | |
WO2017169594A1 (ja) | ガスタービンプラント、及びその運転方法 | |
JPH05321612A (ja) | 低圧発電方法とその装置 | |
CN103075216B (zh) | 布列顿-复叠式蒸汽朗肯联合循环发电装置 | |
CN110593977A (zh) | 一种双工质朗肯循环余热发电方法、系统及发电机 | |
US6105369A (en) | Hybrid dual cycle vapor generation | |
JP3905967B2 (ja) | 発電・給湯システム | |
JP2593197B2 (ja) | 熱エネルギ回収方法、及び熱エネルギ回収装置 | |
JP2010038160A (ja) | 複合又はランキンサイクル発電プラントで使用するためのシステム及び方法 | |
RU2787622C1 (ru) | Теплоэлектростанция с системой регенерации и способ ее работы | |
CN108708835A (zh) | 一种冷却燃机进口空气的新型太阳能热互补联合循环发电系统 | |
CN103089355B (zh) | 蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯联合循环发电装置 | |
KR20180046435A (ko) | 발전장치 | |
CN103075213B (zh) | 复叠式蒸汽朗肯联合循环发电装置 | |
JP2001248409A (ja) | 排熱回収システム | |
JP2010096414A (ja) | アンモニア吸収冷凍式発電装置 | |
JP2753347B2 (ja) | 蒸気タービンシステムおよびエネルギー供給システム | |
JP4509453B2 (ja) | カリナボトミングサイクルを備える統合型ガス化複合サイクル発電プラント | |
CN103089354B (zh) | 蒸汽朗肯-氨蒸汽朗肯联合循环发电装置 | |
RU2759583C1 (ru) | Теплоэлектростанция и способ ее работы | |
CN103089352B (zh) | 混合式蒸汽朗肯联合循环发电装置 |