CZ201899A3 - Zařízení pro využití kompresního tepla - Google Patents

Zařízení pro využití kompresního tepla Download PDF

Info

Publication number
CZ201899A3
CZ201899A3 CZ2018-99A CZ201899A CZ201899A3 CZ 201899 A3 CZ201899 A3 CZ 201899A3 CZ 201899 A CZ201899 A CZ 201899A CZ 201899 A3 CZ201899 A3 CZ 201899A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
water
water pipe
steam
superheater
connection
Prior art date
Application number
CZ2018-99A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307962B6 (cs
Inventor
Ladislav Vilimec
Jaroslav KonviÄŤka
Kamil KolarÄŤĂ­k
Original Assignee
Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava filed Critical Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava
Priority to CZ2018-99A priority Critical patent/CZ307962B6/cs
Publication of CZ201899A3 publication Critical patent/CZ201899A3/cs
Publication of CZ307962B6 publication Critical patent/CZ307962B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/06Cooling; Heating; Prevention of freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/582Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/5826Cooling at least part of the working fluid in a heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Zařízení s kompresorem a vodními chladiči (51,52,53) komprimovaného plynu má na vodní chladiče (51, 52, 53) připojen primární expandér (6) s parním výstupem, na který je připojena parní turbína (8) s připojeným elektrickým generátorem (9), přičemž v zařízení je zapojen také akumulátor (16) horké vody. Vodní potrubí (2) je opatřeno čerpadlem (3). Mezi primárním expandérem (6) a parní turbínou (8) je zařazen přehřívák (11) páry a případně za ním přídavný expandér. Mezi kompresorovými stupni (41, 42, 43) jsou vodní chladiče (51, 52). Zařízení je dále vybaveno regulačním ventilem (12), uzavíracími armaturami (19, 20, 23), regulačními armaturami (21, 22) a odváděcím vodním potrubím (203). Akumulátor (16) má horní a dolní část opatřenou připojovacími hrdly (17, 18), která jsou horním vodním potrubím (201), resp. dolním vodním potrubím (202) připojena k vodnímu potrubí (2).

Description

Vynález se týká oblasti energetiky. Je navrženo zařízení pro využití kompresního tepla, vytvořené vyřešením efektivnějšího zapojení prvků před parní turbínou s elektrickým generátorem.
Dosavadní stav techniky
Současná zařízení pro využití kompresního tepla jsou uspořádána pro možnost využít teplo z chlazení komprimovaného plynu pro tepelné výměníky. K chlazení komprimovaného plynu se nejčastěji používá voda. Tato zařízení zahrnují alespoň jednu napájecí nádrž, vodní potrubí pro přívod chladicí vody, alespoň jedno čerpadlo, alespoň jeden kompresor, alespoň jeden plynový chladič pro chlazení komprimovaného plynu, opatřený vodním vstupem a vodním výstupem a plynovým vstupem a plynovým výstupem, přičemž vodní přívod plynového chladiče je připojen na čerpadlo.
Jsou známé vícestupňové kompresory, které jsou pro zvýšení své účinnosti vybaveny chladiči komprimovaného plynu mezi jednotlivými kompresními stupni. K chlazení komprimovaného plynu se obvykle používá voda. Může se ale použít i jiné vhodné chladicí médium. U některých aplikací kompresorů se požaduje, vzhledem k technologickému využití stlačeného plynu, snížit teplotu vzduchu na výstupu z kompresoru, a i v tomto případě se na výstup z kompresoru zařazuje chladič.
Výše uvedená zařízení mají nevýhodu v tom, že neumožňují využít teplo z chlazení komprimovaného plynu pro pohon parní turbíny. Tato nevýhoda je způsobena tím, že dosud nebylo vyřešeno zapojení, v němž by byl zařazen chladič pro chlazení komprimovaného plynu před parní turbínu s elektrickým generátorem tak, aby teplo z chladiče pro chlazení komprimovaného plynu mohlo být efektivně odváděno k přívodu pro parní turbínu.
V dokumentu US 2005/0235625 je popsáno zařízení pro využití odpadního tepla kompresorů, využívající teplo z chlazení komprimovaného plynu pro parní generátor, zapojený před parní turbínou s elektrickým generátorem a kondenzátorem. Zařízení zahrnuje vícestupňový kompresor, nebo několik v sérii zapojených kompresorů, kde mezi jednotlivými kompresorovými stupni nebo kompresory jsou na plynovém potrubí zapojeny vodní chladiče, zde uvedené jako mezichladič a dochlazovač. Zařízení zahrnuje nutný vodní přívod, vodní potrubí a čerpadlo pro zajištění proudění vody ve vodním potrubí. Uvedený US dokument uvádí možnost využití tepla z chlazení komprimovaného plynu alternativně pro dva typy parního generátoru, pro vysokotlaký parní generátor a pro nízkotlaký parní generátor. V obou případech je uvedena podmínka, že generátor musí být opatřen předehřívačem napájecí vody, výpamíkem přehřívákem, kondenzátorem, odplyňovacím zařízením a čerpadlem pro dopravu napájecí vody dané parní turbíny.
První alternativa podle US 2005/0235625 uvádí možnost využít teplo z komprese plynu pro vysokotlaký parní generátor v klasickém uspořádání. Zařízení obsahuje kromě parní turbíny ještě i plynovou turbínu s vlastní spalovací komorou, přičemž za plynovou turbínou je připojena pomocná spalovací jednotka. Plynová turbína je zde určena pro pohon kompresoru. V zařízení se nachází parní generátor, který je připojený na pomocnou spalovací jednotku a je rozdělen na vysokotlakou část a nízkotlakou část, která každá mají předehřívač napájecí vody, sběrný buben páry, výpamík a přehřívák. Dochlazovač je na vodním potrubí zapojen v sérii za mezichladičem. Vodní potrubí z mezichladiče obsahující vodu, ohřátou kompresním teplem, je připojeno na předehřívač napájecí vody, který je umístěn v kanálu naplněném horkými spalinami přivedenými
- 1 CZ 2018 - 99 A3 od pomocné spalovací jednotky, tzv. spalinovém tahu. V předehřívači se teplem, přivedeným z komprimovaného plynu, voda ohřeje, a odtud ohřátá voda proudí do sběrného bubnu, připojeného za předehřívačem. Ze sběrného bubnu vede další vodní potrubí do výpamíku a parní potrubí do přehřívače, odkud je vedeno do parní turbíny. Přehříváky i výpamíky parního generátoru jsou rovněž umístěny ve spalinovém tahu. V tomto zařízení je teplo z komprese kompresního plynu využito pro výrobu elektřiny málo efektivně, protože slouží pouze pro předehřátí vody, přiváděné do předehříváku parního generátoru, přičemž hlavní ohřev, umožňující výrobu páry, je nutno zajišťovat topením ve spalovací jednotce. Přítomnost spalovací jednotky představuje zátěž pro životní prostředí a technologickou zátěž. Je nutné zajišťovat mnoho procesů spojených s přítomností přídavné spalovací jednotky před parním generátorem, jako přívodu paliva pro topení, přívod vzduchu umožňujícího spalování, čištění spalin podle ekologických předpisů před vypouštěním do ovzduší, aj.
Druhá alternativa podle US 2005/0235625 uvádí možnost využít teplo z komprese plynu pro nízkotlaký parní generátor. Je zde předveden parní generátor, který sestává z výpamíků, přehříváků páry a sběrného parního bubnu. Výpamíky a přehříváky jsou po jednom od každého umístěny přímo v mezichladiči a dochlazovači.
U obou alternativ zařízení podle US 2005/0235625 je zařízení následkem nutné přítomnosti parního generátoru značně konstrukčně složité. Vyžaduje pro instalaci relativně velký prostor a jeho pořízení je ekonomicky náročné. Přítomnost mnoha prvků, jež jsou součástí parního generátoru, znamená potřebu časté a náročné údržby. Z důvodu přítomnosti parního generátoru je nutné kompresor uvádět do provozu složitými a časově náročnými postupy, což prakticky znemožňuje použít toto zařízení u kompresorů s požadovaným častým a rychlým startem. Další nevýhodou je, že zařízení podle US 2005/0235625 umožňují teplo získané chlazením komprimovaného plynu využít pouze pro výrobu elektřiny a neumožňují kogenerační výrobu tepla a elektřiny. Zejména v lokalitách s potřebou odběru teplaje tato nevýhoda značná, protože pro odběr tepla musí být tyto lokality vybaveny přídavnými nebo samostatnými náročnými systémy a zařízením, což vyžaduje další náklady, další prostory a další potřebné technické a personální vybavení.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nevýhody odstraňuje ve značné míře vynález. Navržené zařízení pro využití kompresního tepla zahrnuje alespoň jednu napájecí nádrž, vodní potrubí pro přívod chladicí vody, alespoň jedno čerpadlo, alespoň jeden kompresor, alespoň jeden vodní chladič pro chlazení komprimovaného plynu vodou, zapojený na plynovém potrubí a opatřený vodním vstupem a vodním výstupem a plynovým vstupem a plynovým výstupem. Vodní přívod vodního chladiče pro chlazení komprimovaného plynu je připojen na čerpadlo. Zařízení dále zahrnuje parní potrubí, na kterém je zapojen alespoň jeden přehřívák páry a za ním parní turbína s elektrickým generátorem. Podstatou nového řešení je, že alespoň jeden z obsažených vodních chladičů pro chlazení komprimovaného plynu má na svůj vodní výstup připojen primární expandér, kde před tímto primárním expandérem je zapojen alespoň jeden akumulátor horké vody. Další podmínky vynálezu jsou uvedeny následovně. Primární expandér má parní výstup do parního potrubí před přehrivákem páry, přičemž přehřívák páry má vodní vstup, který je připojen připojovací větví k vodnímu potrubí nacházejícímu se před primárním expandérem. Akumulátor horké vody má horní část a dolní část, každou opatřenou jedním připojovacím hrdlem pro připojení k vodnímu potrubí, z toho výše situovaným horním hrdlem pro horní část a níže situovaným dolním hrdlem pro dolní část akumulátoru. Tento akumulátor je zapojen následovně. Horní hrdlo je připojeno horním vodním potrubím k úseku vodního potrubí pro přívod vody do primárního expandéru, dolní hrdlo je připojeno dolním vodním potrubím k úseku vodního potrubí mezi čerpadlem a prvním chladičovým přípojem v zařízení, přičemž jako dolní vodní potrubí se rozumí takové potrubí, které je vůči hornímu vodnímu potrubí níže situované.
-2CZ 2018 - 99 A3
S výhodou je připojovací větev před přehřívákem opatřena alespoň jedním regulačním ventilem pro nastavení průtoku vody přes přehřívák.
Přehřívák má s výhodou na vodní výstup připojen přídavný expandér, mající parní výstup, jenž je připojen parnímu potrubí v úseku mezi primárním expandérem a přehřívákem.
Horní vodní potrubí i dolní vodní potrubí je opatřeno uzavíracími armaturami, přičemž úsek vodního potrubí mezi přípojem horního vodního potrubí a přípojem připojovací větve je s výhodou rovněž opatřen regulační armaturou, a také nejbližší úsek vodního potrubí za přípojem dolního vodního potrubí je s výhodou opatřen další regulační armaturou. K dolnímu vodnímu potrubí je před jeho uzavírací armaturou připojeno odváděči vodní potrubí, opatřené uzavírací armaturou a připojené k napájecí nádrži.
Zařízení podle vynálezu je konstrukčně podstatně jednodušší, než dosavadní zařízení s parními generátory. Umožňuje podstatně jednodušeji a ekonomičtěji, než dosavadní zařízení, využít kompresní teplo, získané v chladiči chlazením komprimovaného plynu chladicí kapalinou, nejen pro pohon parní turbíny s elektrickým generátorem, ale kromě toho i pro dodávku tepla. Umožňuje přizpůsobit provoz zařízení s ohledem na to, zda je nebo není energetická špička, a zejména umožňuje snížit odběr elektřiny z dodavatelské sítě v době energetické špičky, a tak velmi efektivněji zajišťovat stabilní dodávku elektřiny a tepla jak v době energetické špičky, tak i mimo ni. Při nižším odběru elektřiny je možno část ohřáté chladicí kapaliny akumulovat v akumulátoru a využít později, v případě potřeby zvýšené výroby elektřiny. Dalšími výhodami zařízení podle vynálezu je, že v něm mohou být použity i kompresory s častým a rychlým startem, a že zařízení lze zhotovit jako inovaci dosavadních kompresorových stanic přístavbou k dosavadním kompresorům.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže objasněn pomocí výkresů, kde znázorňuje Obr. 1 schéma příkladného provedení zařízení podle vynálezu a Obr. 2 detail výhodného provedení s přídavným expandérem.
Příklad provedení vynálezu
Příkladem nej lepšího provedení vynálezu je zařízení pro využití kompresního tepla podle Obr. 1. a Obr. 2.
Zařízení zahrnuje nutné obvyklé prvky, jako je napájecí nádrž 1, vodní potrubí 2 pro přívod chladicí vody, čerpadlo 3, plynové potrubí 4, vícestupňový kompresor se třemi kompresorovými stupni 41, 42, 43. Je obsaženo také několik vodních chladičů 51, 52, 53 pro chlazení komprimovaného plynu vodou, které jsou zapojeny na plynovém potrubí 4 a opatřeny vodním vstupem a vodním výstupem a plynovým vstupem a plynovým výstupem. Vodní přívod těchto vodních chladičů 51, 52, 53 pro chlazení komprimovaného plynu je připojen na čerpadlo 3. V případě, že je zvolen více než třístupňový kompresor znázorněný ve zde uvedeném příkladu, pak je úměrně větší i počet vodních chladičů 51, 52 mezi kompresorovými stupni 41, 42, 43.
Zařízení dále zahrnuje parní potrubí 7, na které je připojena parní turbína 8 s elektrickým generátorem 9 a kondenzátorem 10. Před plynovou turbínou 8 je předřazen přehřívák 11 páry, jehož přívod je připojen k vodnímu potrubí 2, a jehož výstup je připojen na parní potrubí 7. Alespoň jeden z obsažených vodních chladičů 51, 52, 53 pro chlazení komprimovaného plynu, v tomto příkladném provedení druhý vodní chladič 52 a třetí vodní chladič 53, má na svůj vodní výstup připojen primární expandér 6. Před tímto primárním expandérem 6 je v zařízení zapojen akumulátor 16 uzpůsobený konstrukčně pro akumulaci horké vody, přičemž primární expandér 6 a akumulátor 16 horké vody tvoří kombinaci prvků zapojenou následovně. Primární expandér 6
-3 CZ 2018 - 99 A3 má parní výstup do parního potrubí 7 před přehřívákem 11 páry. Přehřívák 11 páry má vodní vstup, který je připojen připojovací větví 200 k vodnímu potrubí 2, a to v místě nacházejícím se před primárním expandérem 6. Akumulátor 16 horké vody má horní část a dolní část, každou opatřenou jedním připojovacím hrdlem 17, 18 pro připojení k vodnímu potrubí 2, z toho výše situovaným horním hrdlem 17 pro horní část a níže situovaným dolním hrdlem 18 pro dolní část akumulátoru 16 horké vody.
Horní hrdlo 17 akumulátoru 16 je připojeno horním vodním potrubím 201 k úseku vodního potrubí 2 pro přívod vody do primárního expandéru 6. Dolní hrdlo 18 je připojeno dolním vodním potrubím 202 k úseku vodního potrubí 2 nacházejícím se mezi čerpadlem 3 a prvním chladičovým přípojem v zařízení, tedy v tomto příkladu před odbočkou do prvního vodního chladiče 51. Jako dolní vodní potrubí 202 se zde rozumí takové potrubí, které je vůči hornímu vodnímu potrubí 201 níže situované, tedy se tím rozhodně nemíní, že by muselo být umístěno dole v zařízení.
Připojovací větev 200 před přehřívákem 11 páry je opatřena alespoň jedním regulačním ventilem 12, umožňujícím nastavení potřebného průtoku vody přes přehřívák 11.
Horní vodní potrubí 201 i dolní vodní potrubí 202 jsou opatřena uzavíracími armaturami 19, 20. Úsek vodního potrubí 2 mezi přípojem horního vodního potrubí 201 a přípojem připojovací větve 200 je opatřen první regulační armaturou 21. Nejbližší úsek vodního potrubí 2 za přípojem dolního vodního potrubí 202 je opatřen druhou regulační armaturou 22. K dolnímu vodnímu potrubí 202 je před jeho uzavírací armaturou 20 připojeno odváděči vodní potrubí 203, které je opatřeno rovněž uzavírací armaturou 23, a které je připojeno k napájecí nádrži 1.
Pro funkci takto zapojeného zařízení je potřeba, aby pro parní turbínu 8 o vstupním tlaku páry, který označíme například jako hodnotu x, bylo do zařízení zvoleno čerpadlo 3 o výstupním tlaku větším než x.
Kompresor je opatřen běžnými prvky, jako sacím potrubím 24 a výtlačným potrubím 25.
Při provozu zařízení kompresor nasává plyn sacím potrubím 24 a plyn, komprimovaný v prvním kompresorovém stupni 41, se ochladí v prvním vodním chladiči 51 na požadovanou teplotu před druhým kompresorovým stupněm 42. Po stlačení na vyšší tlak ve druhém kompresorovém stupni 42 se plyn ochladí ve druhém vodním chladiči 52 na požadovanou teplotu před posledním, třetím kompresorovým stupněm 43. Na teplotu požadovanou ve výtlačném potrubí 25 se komprimovaný plyn ochladí ve třetím vodním chladiči 53. Pro chlazení komprimovaného plynu ve vodních chladičích 51, 52, 53 se používá jako chladicí kapalina voda. Případně lze použít jinou chladicí kapalinu. Zdrojem chladicí vody pro vodní chladiče 51, 52, 53 je napájecí nádrž 1, přičemž potřebná cirkulace vody je zajišťována čerpadlem 3. Tlak na výstupu čerpadla 3 se volí takový, aby se zajistil požadovaný tlak před primárním expandérem 6. Množství chladicí vody se napájecím čerpadlem 3 reguluje tak, aby se na výstupu z druhého a třetího vodního chladiče 52, 53 dosáhla teplota vody odpovídající saturační teplotě při tlaku v primárním expandéru 6. Ohřátá voda se z prvního vodního chladiče 51 odvádí vodním potrubím 2 k dalšímu využití, nebo pokud tato možnost není, tak se teplo maří, například do vzduchu, a ochlazená voda se vede zpět do napájecí nádrže E Ohřátá voda z druhého a třetího vodního chladiče 52, 53 se přivádí do primárního expandéru 6, v němž expanduje. Pára, uvolněná při expanzi v primárním expandéru 6, se parním potrubím 7 vede přes přehřívák 11 páry do parní turbíny 8, v níž se při expanzi této páry vyrobí elektřina. Expandovaná pára kondenzuje v parním kondenzátoru 10 a v něm vzniklý kondenzát se shromažďuje v napájecí nádrži E Voda, odloučená v primárním expandéru 6, se vodním potrubím 2 odvádí k dalšímu využití, a pokud tato možnost není, tak se teplo maří, například do vzduchu, a ochlazená voda se pak vede zpět do napájecí nádrže 1. Množství odváděné vody se vhodně reguluje, například podle hladiny vody v primárním expandéru 6. Při odběru vody pro další využití se odebraná voda doplňuje do napájecí nádrže 1 z na obrázku neznázoměného vnějšího zdroje, a stejně se doplňuje i ztrátová voda z okruhu. Teplo v horké
-4CZ 2018 - 99 A3 vodě, které nelze využít pro výrobu elektřiny na parní turbíně 8, se akumuluje v akumulátoru 16, a lze je odtud čerpat v jinou dobu, v případě potřeby zvýšené výroby elektřiny. Dodávka elektřiny vyrobené parní turbínou 8 tak není závislá na okamžitém výkonu kompresoru.
Obrázek Obr. 2 ukazuje výhodnou variantu, která se liší od zařízení podle obrázku Obr. 1 tím, že je obsažen přídavný expandér 13. Přídavný expandér 13 má svůj vodní vstup připojen prostřednictvím vodního potrubí 2 na vodní výstup přehříváku 11 páry. Parní výstup přídavného expandéru 13 je připojen k parnímu potrubí 7 v úseku, nacházejícím se mezi primárním expandérem 6 a přehrivákem 11 páry. Výhodou zařízení podle obrázku Obr. 2 je, že umožňuje další zvýšení výroby elektřiny. Toho je dosaženo s pomocí využití další části tepla, nacházejícího se v horké vodě a získaného z kompresního tepla stlačeného plynu. Využitím tohoto tepla v uvedeném příkladném provedení pro výrobu syté páry se po přehřátí v přehříváku 11 páry dosáhne zvýšení výroby elektřiny na parní turbíně 8.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (5)

1. Zařízení pro využití kompresního tepla, zahrnující alespoň jednu napájecí nádrž (1), vodní potrubí (2) pro přívod chladicí vody, alespoň jedno čerpadlo (3), alespoň jeden kompresor, alespoň jeden vodní chladič (51, 52, 53) pro chlazení komprimovaného plynu vodou, zapojený na plynovém potrubí (4) a opatřený vodním vstupem a vodním výstupem a plynovým vstupem a plynovým výstupem, přičemž vodní přívod vodního chladiče (51, 52, 53) pro chlazení komprimovaného plynu je připojen na čerpadlo (3), a přičemž zařízení dále zahrnuje parní potrubí (7), na kterém je zapojen alespoň jeden přehrivák (11) páry a za ním parní turbína (8) s elektrickým generátorem (9), vyznačující se tím, že alespoň jeden z obsažených vodních chladičů (51, 52, 53) pro chlazení komprimovaného plynu má na svůj vodní výstup připojen primární expandér (6), kde před tímto primárním expandérem (6) je zapojen alespoň jeden akumulátor (16) horké vody, přičemž
- primární expandér (6) má parní výstup do parního potrubí (7) před přehrivákem (11)
- přehrivák (11) má vodní vstup, který je připojen připojovací větví (200) k vodnímu potrubí (2) nacházejícímu se před primárním expandérem (6)
- akumulátor (16) horké vody má horní část a dolní část, každou opatřenou jedním připojovacím hrdlem (17, 18) pro připojení k vodnímu potrubí (2), z toho výše situovaným horním hrdlem (17) pro horní část a níže situovaným dolním hrdlem (18) pro dolní část akumulátoru (16), kde
- horní hrdlo (17) je připojeno horním vodním potrubím (201) k úseku vodního potrubí (2) pro přívod vody do primárního expandéru (2)
- dolní hrdlo (18) je připojeno dolním vodním potrubím (202) k úseku vodního potrubí (2) mezi čerpadlem (3) a prvním chladičovým přípojem v zařízení, přičemž jako dolní vodní potrubí (202) se rozumí takové potrubí, které je vůči hornímu vodnímu potrubí (201) níže situované.
2. Zařízení pro využití kompresního tepla podle nároku 1, vyznačující se tím, že připojovací větev (200) před přehrivákem (11) je opatřena alespoň jedním regulačním ventilem (12) pro nastavení průtoku vody přes přehrivák (11).
3. Zařízení pro využití kompresního tepla podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že přehrivák (11) má na vodní výstup připojen přídavný expandér (13) mající parní výstup, jenž je připojen k parnímu potrubí (7) v úseku mezi primárním expandérem (6) a přehrivákem (11).
4. Zařízení pro využití kompresního tepla podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že horní vodní potrubí (201) i dolní vodní potrubí (202) jsou opatřena uzavíracími armaturami (19, 20), přičemž
- úsek vodního potrubí (2) mezi přípojem horního vodního potrubí (201) a přípojem připojovací větve (200) je opatřen první regulační armaturou (21)
-5 CZ 2018 - 99 A3
- nejbližší úsek vodního potrubí (2) za přípojem dolního vodního potrubí (202) je opatřen druhou regulační armaturou (22)
- k dolnímu vodnímu potrubí (202) je před jeho uzavírací armaturou (20) připojeno odváděči vodní potrubí (203), opatřené uzavírací armaturou (23) a připojené k napájecí nádrži (1).
CZ2018-99A 2017-03-31 2017-03-31 Zařízení pro využití kompresního tepla CZ307962B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2018-99A CZ307962B6 (cs) 2017-03-31 2017-03-31 Zařízení pro využití kompresního tepla

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2018-99A CZ307962B6 (cs) 2017-03-31 2017-03-31 Zařízení pro využití kompresního tepla

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ201899A3 true CZ201899A3 (cs) 2018-10-10
CZ307962B6 CZ307962B6 (cs) 2019-09-18

Family

ID=67903515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2018-99A CZ307962B6 (cs) 2017-03-31 2017-03-31 Zařízení pro využití kompresního tepla

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ307962B6 (cs)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4427987A1 (de) * 1994-08-08 1996-02-15 Abb Management Ag Luftspeicherturbine
DE102004020753A1 (de) * 2004-04-27 2005-12-29 Man Turbo Ag Vorrichtung zur Ausnutzung der Abwärme von Verdichtern
DE112008001788T5 (de) * 2007-06-27 2010-07-22 Nebb Technology As Verfahren und Anlage zur kombinierten Erzeugung von elektrischer Energie und Wasser
US9482117B2 (en) * 2013-05-31 2016-11-01 Supercritical Technologies, Inc. Systems and methods for power peaking with energy storage
CN105840261B (zh) * 2016-05-11 2017-10-20 华电电力科学研究院 一种回收空压机余热发电的系统及该系统的运行方法
DE102016217886A1 (de) * 2016-09-19 2018-03-22 Siemens Aktiengesellschaft Anlage und Verfahren mit einer Wärmekraftanlage und einem Prozessverdichter
CZ31301U1 (cs) * 2017-03-31 2017-12-18 Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava Zařízení pro využití kompresního tepla

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307962B6 (cs) 2019-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4676284B2 (ja) 蒸気タービンプラントの廃熱回収設備
RU2126491C1 (ru) Устройство для охлаждения средства охлаждения газовой турбины газо- паротурбинной установки
US8387356B2 (en) Method of increasing power output of a combined cycle power plant during select operating periods
US11300010B2 (en) Cooling equipment, combined cycle plant comprising same, and cooling method
CN107849946A (zh) 蒸汽发电装置
CN103115388B (zh) 热电厂循环水供热系统
KR101237450B1 (ko) 폐열수를 이용한 스팀 생산용 히트 펌프 시스템
CN203476412U (zh) 一种基于ncb机组的新型高效供热系统
RU2148725C1 (ru) Способ для охлаждения средства охлаждения газовой турбины и устройство для его осуществления
CN201916008U (zh) 大流量、低参数、高背压膨胀动力节能系统
CN101638997A (zh) 用于动力设备的使用空冷蒸汽冷凝器的系统和方法
AU2014200595B2 (en) Steam power plant with a second low-pressure turbine and an additional condensing system
CN103201464B (zh) 具有可变的蒸汽馈入的蒸汽轮机设备
JP5511429B2 (ja) 熱利用システム
JP2018189074A (ja) 発電装置
US9404395B2 (en) Selective pressure kettle boiler for rotor air cooling applications
CZ201899A3 (cs) Zařízení pro využití kompresního tepla
CZ2017185A3 (cs) Zařízení pro využití kompresního tepla
CN105089724A (zh) 一种并列运行的蒸汽轮机组锅炉给水加热系统
RU2605878C1 (ru) Турбодетандерная система утилизации теплоты циркуляционной воды на конденсационных блоках паровых турбин тепловой электрической станции
CN110578931B (zh) 一种利用凝结水改进暖风器调节一二次风温的系统和方法
CZ31301U1 (cs) Zařízení pro využití kompresního tepla
EP2778368B1 (en) Combined-cycle power plant with control of the inlet air temperature and method for controlling a combined-cycle power plant
JPH07217803A (ja) 少なくとも2つの分離圧力装置を備えた廃熱ボイラーの起動方法及びその装置
CZ31659U1 (cs) Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20220331