RU1815519C - Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени - Google Patents
Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжениInfo
- Publication number
- RU1815519C RU1815519C SU4628120A RU1815519C RU 1815519 C RU1815519 C RU 1815519C SU 4628120 A SU4628120 A SU 4628120A RU 1815519 C RU1815519 C RU 1815519C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- heat
- subscriber
- pipelines
- supply
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 129
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims description 2
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 4
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 abstract 2
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 abstract 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract 1
- 241000711969 Chandipura virus Species 0.000 description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 4
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 238000010616 electrical installation Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 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 1
- 238000004457 water analysis Methods 0.000 description 1
- 238000003809 water extraction Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
Abstract
Использование: в закрытых и открытых системах централизованного теплоснабжени потребителей со смешанной тепловой нагрузкой, присоединенной по зависимой и независимой схемам, при однотрубной и многотрубной прокладке теплопроводов. Сущность изобретени : способ теплоснабжени включает возврат от потребителей Изобретение относитс к теплоэнергетике и энергетике коммунального хоз йства , может быть использовано при закрытых и открытых системах централизованного теплоснабжени потребителей со смешанной тепловой нагрузкой, присоединенной по зависимой и независимой схемам, при однотрубных и многотрубных прокладках теплопроводов. Целью изобретени вл етс повышение эффективности теплоэнергоснабжени , отработавшей сетевой воды, последовательный подогрев ее во встроенном пучке конденсатора, в теплофикационных подогревател х , в пиковом сетевом подогревателе , подачу сетевой воды потребител м, подачу хоз йственно-питьевой воды потре- . бител м, приготовление гор чей воды в тепловых пунктах, разбор гор чей и холодной воды смесительной и водоразборной арматурой. Дл повышени эффективности энергоснабжени потребителей хоз йственно-питьевую воду перед подачейпотребител м нагревают теплотой обратных теплопроводов на станции или в тепловых пунктах потребителей . Способ реализуетс в системе теплоснабжени , содержащей дополнительный подогреватель, установленный на обратном теплопроводе станции, по нагреваемой среде подключенный к магистральному водово-1 ду, химводоочистки и подпитки. Способ также реализуетс а системе, содержащей j дополнительные подогреватели, установленные на обратных абонентских теплопроводах тепловых пунктов и на обратном теплопроводе станции. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. потребителей путем сезонного подогрева холодной воды теплотой обратной сетевой воды. На фиг.1 и 2 приведена система теплоснабжени по основному варианту, на фиг.З и 4 - примеры исполнени . Система теплоснабжени содержит паровую турбину Т с отборами пара, конденсатор с встроенным 3 и основным 4 трубными пучками, сетевые теплофикационные подогреватели 5 и 6, пиковый 7 сетевой подогре00 ел СП ю
Description
ватель, подающий 8 и обратный 9 теплопроводы , абонентские подающий 10 и обратный 11 теплопроводы, сетевой насос 12, магистральный водовод 13 от водозаборных сооружений, систему 14 водоочистки, при- соединенную к магистральному водоводу, распределительные трубопроводы 15 холодной воды, трубопроводы 16 абонентских вводов холодной воды, абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды, присоединенные к трубопроводам абонент- ских вводов, трубопроводы 18, соедин ющие последние и входы в.абонентские подогреватели 19,20 Р21 и 22 (присоединенные , соответственно: по одноступенчатой параллельной, по одноступенчатой пред- включенной, по двухступенчатой смешанной и двухступенчатой последовательной схемам) гор чей воды в абонентских тепловых пунктах, водоразборную 23 и водоразборно- смесительную 24 арматуру, дополнительный подогреватель 25, подключенный понагреваемой воде к магистральному водрводу перед системой химводоочистки, обводной трубопровод 26 с регулирующим клапаном 27, соединенным с датчиком 28 температуры, установленном на магистральном водоводе за местом врезки обводного трубопровода.
Система теплоснабжени работает таким образом.
Отработавший в турбине 1 пар сбрасываетс дл охлаждени в конденсатор 2. Из отборов турбины отбираетс пар дл подогрева сетевой воды в теплофикационных поогревател х нижнего 5и верхнего ботборов. Отработавший у потребителей теплоноси - ,тель подаетс на ТЭЦ по обратному 9 теплопроводу , охлаждаетс в дополнительном подогревателе 25 холодной водой водовода 13, подающейс от водозаборных сооружений . При этом, вода трубопровода 13 в подогревателе 25 нагреваетс от температуры tx-0,1-2°C до температуры tx - то есть, происходит утилизаци теплоты обратного теплоносител в холодный водопровод, затем часть холодной воды подаетс в систему 14. химводоочистки и далее в систему деаэрации и подпитки, а друга часть холодной воды подаетс в распределительные трубопроводы 15 холодной воды, из них в трубопроводы 16 абонентских вводов, затем в абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды, из них к водоразборной 23 и водоразборно-смесительной 24 арматуре . Из трубопроводов 16 холодна вода поступает также по трубопроводам 18 на входы в абонентские подогреватели 19, 20, 21 и 22 (пр11соединенные. соответственно: по одноступенчатой параллельной, по одноступенчатой предвключенной, по 2-ступенчатой смешанной и по 2- ступенчатой последовательно схемам) гор чей воды. При схемах с открытым водоразбором (не показано) холодна вода из распределительных трубопроводов 15 поступает в трубопроводы 16 абонентских вводов, из них в абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды, к водоразборной 23 и водоразборно- смесительной арматуре 24, а по трубопрово0 дам 18 на входы в смесители в абонентские подогреватели гор чей воды. Температура холодной воды в трубопроводах 15-18 автоматически поддерживаетс на уровне tx tp регулирующим клапаном 27 по датчику 28
5 температуры перепуском холодной воды, мину подогреватель 25, по обводному трубопроводу 26. При этом, исключаетс конденсат на поверхности трубопроводов холодной воды, где tp -температура точки
0 росы на поверхности трубопроводов холодной воды. Дл большинства условий прокладок tx соответствует 13-17°С.
Аккумулированна теплота обратных теплопроводов 9 используетс в системах
5 теплоэнёргоснабжени , использующих холодную воду из трубопроводов 15-18, что, кроме отмеченного выше, позвол ет: снижать расход гор чей воды на 25-35% в системах гор чего водоснабжени , на 25-35%
0 снижать расход теплоты и теплоносител из подающих 8 теплопроводов, снижать расход электроэнергии электроустановками и газа газовыми .установками, присоедин емыми к трубопроводам 15-18 холодной воды
5 или использующих из указанных трубопроводов холодную воду.
Сетева вода, отработавша в абонентских теплопотребл ющих установках, по обратным 11 абонентским теплопроводам
0 поступает в обратный 9 теплопровод, по которому транспортируетс на ТЭЦ. На станции сетева вода проходит через подогреватель 25, нагревает холодную воду трубопровода 13, а затем последовательно нагреваетс во
5 встроенном 3 трубном пучке конденсатора 2, в теплофикационных подогревател х нижнего 5 и верхнего 6 отборов пара, в пиковом 7 сетевом подогревателе (или пиковой котельной станции) и по подающему 8
0 теплопроводу подаетс в район теплоснабжени к абонентским подающим 10 теплопроводам . При этом, сетева вода, нагрева сь в трубном пучке 3, утилизирует сбросную теплоту охлаждени конденсатора 2. Вели5 чина утилизации сбросной теплоты охлаждени численно равна количеству теплоты, отн той в подогревателе 25 на подогрев воды холодного водопровода. Это приводит к снижению потерь теплоты в холодный источник с охлаждающей водой конденсаторов . Увеличиваетс расход пара низким параметров на подогреватели 5 и, соответственно , снижаетс расход пара более высоких параметров на подогреватели 6, снижаютс поверхности нагрева сетевой воды на ТЭЦ, районных пиковых котельных и поверхности охлаждени конденсаторов, снижаетс расход топлива на источниках (ТЭЦ, местных и районных котельных), возрастает теплофикационна загрузка турбин , что приводит к увеличению удельной теплофикационной выработки электроэнергии . Снижаютс затраты на водоочистку, деаэрацию и подпитку, снижаетс загр знение окружающей среды тепловыми отходами и другими продуктами сгорани топлива, увеличиваетс степень централизации энергоснабжени потребителей на базе ТЭЦ.
В тех случа х, когда водозаборные сооружени и водовод, подающие холодную воду в районы энергоснабжени потребителей, наход тс на значительном удалений от ТЭЦ, то система теплоснабжени ина - разомкнута (по водопроводу), в отличие от сомкнутой, рассмотренной на фиг.1 и 2. На фиг.З и 4 представлена така система теплоснабжени . При таком случае на станции в дополнительном подогревателе 25 подогреваетс холодна вода, поступающа в систему 14 химводоочистки, деаэрации и подпитки: В районах же энергоснабжени на трубопроводах 16 абонентских вводов холодной воды устанавливаютс дополнительные абонентские подогреватели 29, которые по греющей среде включены в абонентские обратные 11 теплопроводы. У подогревателей 29 устроены байпасы 30 с регулирующими клапанами 31, присоединенные к абонентским магистральным трубопроводам F7 холодной воды между обратными клапанами 32 и датчикам 33 температуры холодной воды. Установки могут устраиватьс также с баками-аккумул торами , которые в этом случае устанавливаютс у дополнительных подогревателей 29 при любой схеме присоединени систем гор чего водоснабжени , в том числе и при схеме с открытым водозабором. На рисунке (фиг ,4-г) .приведен пример установки бака-аккумул тора 34 с зар дочным насосом 35 в одном.из тепловых пунктов.
В дополнительные абонентские подогреватели 29 поступает холодна вода из трубопроводов 16 абонентских вводов, нагреваетс в них теплотой обратных 11 теплопроводов от температуры tx до температуры tx , а затем по трубопроводам 18 поступает на входы в абонентские подогреватели 19, 20t 21, 22 (присоединенные, соответственно: по одноступенчатой параллельной; по
одноступенчатой предвключенной; по 2- ступенчатой смешанной; по 2- ступенчатой последовательной схемам) или в смесители (фиг.4-д, при открытом водоразбрре) гор - 5 чей воды ив абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды. При этом, в трубопроводах 17 температура холод ной воды автоматически поддерживаетс на уровне tx tp регулирующими клапанами
0 31 по датчикам 33 температуры перепуском холодной воды по байпасам 30, что исключает конденсат на поверхности трубопроводов 17 холодной воды, В качестве дополнительного подогревател 29 целесообразно использо5 вать пластинчатый подогреватель, исключающий возможность попадани сетевой воды в трубопровод 17 холодной воды. Охлажденна в подогревател х 29 сетева вода по обратному теплопроводу 9 поступает
0 на ТЭЦ, где дополнительно охлаждаетс в подогревателе 25, затем нагреваетс во встроенном 3 трубном пучке конденсатора 2 и в сетевых подогревател х 5, 6 и 7. При этом, через трубный пучок 3 в сетевую воду
5 утилизируетс сбросна теплота охлаждени конденсатора, численно равна количеству теплоты отобранной из обратного теплоносител на подогрев холодной воды трубопроводов 13,17 и 18.
0 При однотрубном транзитном теплопроводе от ТЭЦ и 2-х трубной распределительной тепловой сети в районе теплоэнергоснабжени система аналогична приведенной на фиг.4. При этом, в системе с однотрубным транзит5 ным теплопроводом от ТЭЦ, также как и при двухтрубном теплопроводах, подогрев воды систем хоз йственно-бытовых водопроводов теплотой обратного теплоносител на абонентских вводах, приводит к снижению
0 подачи теплоты по подающему транзитному теплопроводу от ТЭЦ, а следовательно, - к снижению тепловой мощности пиковой котельной района теплоснабжени .
Использование технического решени
5 высокоэффективно как при сооружении новых , так и при реконструкции действующих систем, при однотрубной и многотрубных прокладках теплопроводов, при закрытой и открытой системе теплоснабжени . При
0 этом, имеют место следующие положительные эффекты; исключаютс сезонные колебани температуры потребл емой холодной воды и св занные с этим сезонные колебани расходов холодной и гор чей воды,
5 теплоты и теплоносител из подающих теплопроводов , газа из газопроводов и электроэнергии из электросетей; исключаетс конденсат на поверхности трубопроводов холодной воды и необходимость их тепловой изол ции: на 25-35% снижаютс расхоы гор чей воды в системах гор чего водонабжени ; на 25-35% снижаютс расходы еплоты и теплоносител из подающих тепопроводов; снижаютс удельные расходы оплива (не менее 350-450 т.у.т) год на 1 ГДж/ч присоединенной тепловой нагрузки гор чего водоснабжени (за счет утилизации в системе теплоснабжени сбросной теплоты охлаждени конденсаторов турбин ТЭЦ и повышени степени централизации потребителей на базе ТЭЦ (в системах местных и районных котельных); снижаетс теплова мощность пиковых котельных района теплоснабжени ; снижаютс расходы электроэнергии и газа, снижаютс расходы металла и других ресурсов в системах теплоснабжени , гор чего и холодного водоснабжени , электроснабжени , газоснабжени и охлаждени конденсаторов турбин ТЭЦ; снижаютс непроизводительные потери, одновременные и эксплуатационные затраты в системы энергоснабжени потребителей, включа водоподготовку, деаэрацию, подпитку и источники энергоснабжени , увеличиваетс пропускна способность теплопроводов, электросетей, газопроводов и водопроводов; увеличиваетс теплова загрузка отборов турбин и удельна теплофикационна выработка электроэнергии на ТЭЦ; снижаетс загр знение окружающей среды тепло- выми отходами и другими продуктами сгорани топлива на ТЭЦ, районных и местных котельных, что улучшает экологическую ситуацию и снижает затраты на охрану природной среды.
Claims (4)
- Формула изобретени 1. Способ теплоснабжени , включающий возвраг от потребителей на станцию отработавшей сетевой воды по обратным и обратным абонентским теплопроводам, последовательный подогрев сетевой воды во встроенном трубном пучке конденсатора турбины, в теплофикационных подогрева.те- л х нижнего и верхнего отборов, в пиковом сетевом подогревателе, подачу сетевой воды по подающим теплопроводам потребител м с сезонной тепловой нагрузкой и нагрузкой бытового гор чего водоснабжени , подачу от водозаборных сооружений в район теплоснабжени к потребител м холодной воды по магистральному водоводу в распределительные трубопроводы и на установки химводоочистки, деаэрации и в линию подпитки, подачу холодной воды из распределительных трубопроводов в трубопроводы абонентских вводов, из последних в абонентские магистральные трубопроводы холодной воды и в трубопроводы к абонентскому подогревателю гор чего водоснабжени , присоединенного по двухступенчатойсхеме, отбор нагреваемой воды после первой ступени абонентского подогревател и подмешивание ее в абонентские магистральные трубопроводы, разбор холодной игор чей воды, отличающийс тем, что, с целью повышени эффективности тепло- энергоснабжени потребителей путем сезонного подогрева холодной воды теплотой обратной сетевой воды, воду магистрально0 го водовода перед подачей в распределительные трубопроводы и на установки химводоочистки подогревают в дополнительном подогревателе, установленном на станции, теплотой воды обратного тепло5 провода, причем температуру холодной воды в распределительных трубопроводах и трубопроводах абонентских вводов поддерживают выше температуры точки росы.
- 2. Способ по п,1,отличающийс 0 тем, что на абонентских вводах в районе теплоснабжени осуществл ют подогрев холодной воды с помощью дополнительных подогревателей, установленных на трубопроводах абонентских вводов холодной воды 5 ипо теплоносителю включенных в обратные абонентские теплопроводы, причем из дополнительного подогревател воду подают на входы в абонентские подогреватели гор чей воды и в абонентские магистральные 0 трубопроводы холодной воды, в которых также поддерживаетс температура воды выше температуры точки росы.
- 3. Система ..теплоснабжени , содержаща паровую турбину с отборами пара, кон5 денсатор с встроенным и основным трубными пучками, сетевые теплофикационные подогреватели , пиковый сетевой подогреватель, подающий и обратный теплопроводы, абонентские подающими обратный теплопроводы, сетевой0 насос, магистральный водовод от водозаборных сооружений, систему водоочистки, присоединенную к магистральному водоводу, распределительные трубопроводы холодной воды, трубопроводы абонентских вводов5 холодной воды, абонентские магистральные трубопроводы холодной воды, присоединенные к трубопроводам абонентских вводов , трубопроводы, соедин ющие последние и входы в абонентские подогреватели гор чей0 воды в абонентских тепловых пунктах, присоединенные к теплопроводам по двухступенчатой схеме, водоразборную и водоразборно-смеси- тельнуюарматуру,отличающа с тем, что, с целью повышени эффективности5 энергоснабжени потребителей, на обратном теплопроводе до конденсатора установлен дополнительный подогреватель, подключенный по нагреваемой воде к магистральному водоводу перед системой водоочистки , причем дополнительный подогревательснабжен обводным трубопроводом с регулирующим клапаном, соединенным с датчиком температуры, установленным на магистральном водоводе за местом врезки обводного трубопровода.
- 4. Система по п.З. отличающа с тем, что в абонентских тепловых пунктах установлены дополнительные подогреватели на трубопроводах абонентских вводов холодной воды, по теплоносителю включенных в обратные абонентские теплопроводы, выход дополнительных подогревателей соединен с абонентским магистральным трубопроводом холодной воды, на котором установлен обратный клапан, и с входом абонентских подогревателей гор чей воды, причем дополнительные подогреватели снабжены байпасами с регулирующими клапанами , с датчиками температуры на абонентских магистральных трубопроводах, присоединенными к абонентским магист- ральным трубопроводам холодной воды между датчиками температуры и обратными клапанами.«мI45- /V«эvg
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4628120 RU1815519C (ru) | 1988-12-28 | 1988-12-28 | Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4628120 RU1815519C (ru) | 1988-12-28 | 1988-12-28 | Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU1815519C true RU1815519C (ru) | 1993-05-15 |
Family
ID=21418639
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4628120 RU1815519C (ru) | 1988-12-28 | 1988-12-28 | Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU1815519C (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2510465C1 (ru) * | 2012-12-24 | 2014-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения и способ организации ее работы |
| RU2583499C1 (ru) * | 2014-10-14 | 2016-05-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения промышленных объектов и способ ее осуществления |
-
1988
- 1988-12-28 RU SU4628120 patent/RU1815519C/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Соколов Е.Я. Теплофикаци и тепловые сети. М.; 1982, С.53--58. Рузавин Г.С. Исследование путей рационального использовани теплоносител вод ных тепловых сетей, Новосибирск.: 1975, сб. Вопросы совершенствовани монтажных наладочных и проектных работ по отоплению, вентил ции и кондицирнирова- нию воздуха. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2510465C1 (ru) * | 2012-12-24 | 2014-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения и способ организации ее работы |
| RU2583499C1 (ru) * | 2014-10-14 | 2016-05-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Система теплоснабжения промышленных объектов и способ ее осуществления |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2002073C1 (ru) | Теплофикационна паросилова установка Г.С.Рузавина | |
| RU2434144C1 (ru) | Система теплоснабжения и способ организации ее работы | |
| RU1815519C (ru) | Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени | |
| CN109631394A (zh) | 集成多种余热耦合供暖系统 | |
| CN106225050B (zh) | 具有蓄热功能的太阳能、电磁加热供暖系统及方法 | |
| CN203657048U (zh) | 分户空气能地暖集中供热系统 | |
| RU2020383C1 (ru) | Способ теплоснабжения | |
| CN109631395A (zh) | 溴化锂热泵供暖装置 | |
| CN112856553B (zh) | 一种用户侧多能源耦合梯级模块化储热供热系统及方法 | |
| CN111322594B (zh) | 一种火电厂高温蒸汽控制系统 | |
| RU2163703C1 (ru) | Система централизованного теплоснабжения | |
| CN103791653B (zh) | 一种建筑生态节能系统 | |
| RU2159894C2 (ru) | Способ отбора тепла от парового котла тэс и паровой котел для осуществления этого способа | |
| CN209013325U (zh) | 一种利用太阳能的智能供热系统 | |
| RU2002169C1 (ru) | Тепловой пункт Г.С.Рузавина дл системы теплоснабжени | |
| RU2005264C1 (ru) | Способ Г.С.Рузавина теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени | |
| CN107940783B (zh) | 一种无动力太阳能集成热水系统 | |
| SU1606818A1 (ru) | Тепловой пункт | |
| RU100593U1 (ru) | Система централизованного теплоснабжения от тепловой электростанции с использованием тепла конденсации отработавшего пара турбины и отходящих газов котла | |
| CN220135754U (zh) | 一种太阳能热发电集热储热设备 | |
| RU2023959C1 (ru) | Тепловой пункт системы теплоснабжения | |
| RU2005265C1 (ru) | Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени | |
| SU1753190A2 (ru) | Тепловой пункт | |
| SU1523851A1 (ru) | Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени | |
| CN111457458A (zh) | 多种清洁能源转换供热及控制设备 |