15
о
00
ел
со
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОНДЕНСАЦИОННАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2489643C1 |
Утилизатор теплоты и конденсата дымовых газов ТЭЦ | 2015 |
|
RU2610355C1 |
Способ работы водогрейной котельной | 2019 |
|
RU2716202C1 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2017 |
|
RU2641880C1 |
Парогазовая установка электростанции | 2022 |
|
RU2793046C1 |
СПОСОБ И СИСТЕМА ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КОТЛОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 2015 |
|
RU2607118C2 |
УСТАНОВКА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА | 2018 |
|
RU2713936C1 |
УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ | 1991 |
|
RU2032866C1 |
СИСТЕМА ТЕПЛО- ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АБСОРБЦИОННОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА | 2022 |
|
RU2789804C1 |
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА И ОСУШЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2561812C1 |
Изобретение м. б. использовано на электростанциях для утилизации теплоты уходящих дымовых газов. Цель изобретения - повышение экономичности путем более полного использования теплоты парообразования водяных паров уходящих газов. Утилизатор 9 теплоты установлен в байпасном газо.ходе 7, выполнен в виде контактного теплообменника (ТО и подключен к насосу 10 и подогревателю 11 с образованием циркуляционного контура 12. Разделитель 4 газов, газовая турбина 5 и основной ТО 6 установлены в газовходе 3 последовательно по ходу потока. Газоход 7 подключен на входе к разделителю 4, а последний выполнен мембранного типа и снабжен патрубком 13 отвода газов, обогащенных водяными парами. К патрубку 13 на входе подключен газоход 7, соединенный дополнительно своим выходом с газоходом 3 после ТО 6. Разделение уходящих дымовых газов на увлажненный и подсушенный потоки в разделителе 4 газов приводит к повышению потенциала утилизируемого теп.ла перед утилизатором 9. 1 ил. i (Л с
W
18
Изобретение относится к энергетике и| может быть использовано на электро- с анциях для утилизации теплоты уходящих думовых газов.
Целью изобретения является повышение э1Кономичности путем более полного исполь- з({)вания теплоты парообразования водяных уходящих газов.
I На чертеже приведена принципиальная установки.
I Котельная установка содержит котел 1, подключенные к нему воздушный компрес- С9Р 2 и газоход 3 уходящих газов с последовательно по ходу потока установленными в нем разделителем 4 газов, выполненным мембранного типа, газовой турбиной 5 и теплообменником 6, а также бай- пг1сный газоход 7, подключенный на входе 8 к разделителю 4 газов и снабженный утилизатором 9 теплоты, выполненным в виде контактного теплообменника, причем уста10
15
лаждение дымовых газов. Утилизируемая теплота передается потребителям через теплообменник 6 и подогреватель 11.
Разделение уходящих дымовых газов на увлажненный и подсущенный потоки в мембранном разделителе 4 газов приводит к повышению потенциала утилизируемого тепла перед контактным теплообменником 9. Концентрация оставшихся водяных паров в газах после контактного теплообменника 9 определяется температурой воды в циркуляционном контуре 12, после смещения с подсушенными газами концентрация водяных паров в уходящих газах, выбрасываемых через дымовую трубу 15, становится еще ниже. Так как при охлаждении дымовых газов значительная доля теплоты утилизируется именно при конденсации водянь х паров, то котельная установка, обеспечивая снижение концентрации водяных паров в ухопс догреватель 11, к которым контактный теплообменник 9 подключен с образованием ц :ркуляционного контура 12, а разделитель 4 газов снабжен патрубком 13 отвода газов, обогащенных водяными парами, к которому подключен на входе байпасный газоход 7, дополнительно соединенный своим выходом 14 с газоходом 3 уходящих газов после теплообменника 6. Газоход 3 уходящих газов подключен, кроме того, к дымовой трубе 15, воздушный компрессор 2 снаб-жён двигателем 16,. а газовая турбина 5 подключена к генератору 17. Теплообменник 6 и подогреватель 11 подключены трубопроводами 18 и 19 соответственно к по гребителям теплоты (не показаны), а цир- ку пяционный контур 12 - к линии 20 вь|вода избыточного конденсата.
При работе котельной установки из во}зд,ущного компрессора 2, приводимого двигателем 16, сжатый воздух направляется в 1, откуда дымовые газы поступают в Мембранный разделитель 4 газов. Основной поток подсушенных дымовых газов направляется через газовую турбину 5, приводящую в движение генератор 17, и теплообменник 6 в дымовую трубу 15. Мень- шрж поток, но увлажненных дымовых га:3ов направляется в дымовую трубу 15 через контактный теплообменник 9, где происходит конденсация водяных паров и ох30
вка дополнительно содержит насос 10 и 20 дящих в дымовую трубу 15 газах ниже уровня, соответствуюшего температуре воды в циркуляционном контуре 12 контактного теплообменника 9, позволяет более полно использовать теплоту уходящих дымовых газов.
Формула изобретения
Котельная установка, содержащая котел, подключенные к нему воздушный компрессор и газоход уходящих газов с последовательно по ходу потока установленными в нем разделителем газов, газовой турбиной и теплообменником, а также байпасный газоход, подключенный на входе к разделителю газов и снабженный утилизатором теплоты, отличающаяся тем, что, с целью повыщения экономичности путем более полного использования теплоты парообразования водяных паров уходящих газов, установка дополнительно содержит насос и подогреватель, утилизатор теплоты выполнен в виде контактного теплообменника и подключен к насосу и подогревателю с образованием циркуляционного контура, а разделитель газов выполнен мембранного типа и снабжен патрубком отвода газов, обогащенных водяными парами, к которому подключен на входе байпасный газоход, дополнительно соединенный своим выходом с газоходом уходящих газов после теплообменника.
35
40
45
лаждение дымовых газов. Утилизируемая теплота передается потребителям через теплообменник 6 и подогреватель 11.
Разделение уходящих дымовых газов на увлажненный и подсущенный потоки в мембранном разделителе 4 газов приводит к повышению потенциала утилизируемого тепла перед контактным теплообменником 9. Концентрация оставшихся водяных паров в газах после контактного теплообменника 9 определяется температурой воды в циркуляционном контуре 12, после смещения с подсушенными газами концентрация водяных паров в уходящих газах, выбрасываемых через дымовую трубу 15, становится еще ниже. Так как при охлаждении дымовых газов значительная доля теплоты утилизируется именно при конденсации водянь х паров, то котельная установка, обеспечивая снижение концентрации водяных паров в ухо
Котельная установка | 1984 |
|
SU1164516A1 |
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Степанов И | |||
Р., Петриченко Р | |||
М | |||
Принципы автоматического регулирования парогазовых энергоустановок с высоконапорными парогенераторами | |||
- В сб.: Комбинированные парогазовые энергоустановки | |||
/ Под ред | |||
Н | |||
И | |||
Сазонова | |||
- М.-Л.: ГЭИ, 1962, с | |||
Парный рычажный домкрат | 1919 |
|
SU209A1 |
Прибор для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1917 |
|
SU26A1 |
Авторы
Даты
1988-07-07—Публикация
1986-12-01—Подача