Способ утилизации тепла отходящих дымовых газов котельной установки

 

Использование: в парогазовых установках электростанций. Сущность изобретения: сконденсированную на парогенерирующей поверхности 1 влагу мз отходящих дымовых газов котельной установки 2 отводят на промежуточный пароперегреватель 4, в котором используют ее тепло для перегрева низкокипящего рабочего тея.ч. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4811788/06 (22) 09.04.90

) (46) 30.10.92, Бюл, М 40 (71) Государственный научно-исследовательский энергетический институт им, Г.М, Кржижановского (72) Ю.М.Дашевский, Б.Е.Новиков и Л.P.Хасанов-Агаев (56) Авторское свидетельство СССР

1Ф 827883, кл, F 01 К 25/14. 1975... Ы 17723б1 А1 (54) СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ КОТЕЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ (57) Использование: в парогазовых установках электростанций. Сущность изобретения: сконденсированную на парогенерирующей поверхности 1 влагу из отходящих дымовых газов котельной установки 2 отводят на промежуточный пароперегреватель

4, в котором используют ее тепло для перегрева низкокипящего рабочего тела. 1 ил, 1772361

Составитель я Ю.Дешевский

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор И.Шулла

Редактор

Заказ 3824 Тираж Подписное

ВНИИГ1И Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ (:ССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для сжигания органических топлив в парогенераторах электростанций, системах отопления и горячего водоснабжения, Целью изобретения является повышение эффективности.

На чертеже представлен один из возможных вариантов установки, реализующей предложенный способ утилизации тепла.

Установка содержит поверхностный теплообменник 1 для нагрева низкокипящего теплоносителя, расположенный либо за котлом 2, либо в хвостовом газоходе котлоагрегата 2. По ходу нагретого рабочего тела последовательно находятся первая ступень турбины 3, поверхностный пароперегреватель 4, вторая ступень турбины 5, конденсатор б, перекачивающий насос 7, образуя с поверхностным теплообменником 1 замкнутый контур по циркуляции рабочего тела.

На оси турбин 3.5 находится генератор 8.

Поверхностный пароперегреватель 4 соединен с линиями подвода 9 и отвода 10 сконденсированной воды в топку котла 2.

На линии отвода 10 находится перекачивающий насос 11 и к ней подведена дренажная линия 12. На линии подвода 9 расположена система очистки 13 от кислот, растворенных в воде газов и частиц золы.

Процесс утилизации тепла отходящих дымовых газов осуществляют в хвостовом газоходе котлоагрегата 2, Горячие дымовые газы через поверхностный теплообменник 1 нагревают низкокипящую жидкость до состояния перегретого пара. При этом происходит глубокое охлаждение дымовых газов с кондесацией водяных паров в тракте газохода. Осушенные дымовые газы выбрасываются в атмосферу. Перегретый пар низкокипящего рабочего тела срабатывает на первой ступени турбины 3 и его отводят в промежуточный пароперегреватель 4. Подогретый пар направляют во вторую ступень турбины 5, где он срабатывает, тем самым повышается термический КПД цикла

Ренкина, Отработанный пэр пропускают через конденсатор 6, где происходит его конденсация, и далее насосом 7 направляют в поверхностный теплообменник 1.

Образовавшийся в результате конденсации на стенках теплобменника 1 водяных паров конденсат по линии подвода 9 поступает в систему очистки 13, где происходит

5 его дегазация, очистка от кислот и золы, и далее отводится в промежуточный пароперегреватель 4, Охлажденный и очищенный конденсат из пароперегревателя 4 направляют посредством перекачивающего насоса

10 11 частично в топку котла 2 по линии отвода

10 для повышения парциэльного давления водяных паров (повышение температуры конденсата) и снижения температуры факела (снижение генерации оксидов азота), ча15 стично по дренажной линии 12 для подпитки на химводоочистку или сбрасывается в дренаж.

При увеличении парциального давления водяных паров в дымовых до 0,25 — 0,5

20 атм, достигаемого за счет впрыска воды в топку котла, температуры воды. образовавшейся в результате конденсации водяных паров из дымовых газов, повышается до 65—

80 С, что ведет к дополнительному перегре25 ву пара в промежуточном пароперегревателе на 20 — 35 С. Кроме того, ввод влаги обеспечивает снижение оксидов азота в топке котла до 3 — 5 раз, Процесс утилизации тепла отходящих

30 газов может осуществляться также и в контактном теплообменнике с последующим догревом рабочего тела в хвостовой части топливоиспользующей установки, 35 Формула изобретения

Способ утилизации тепла отходящих дымовых газов котельной установки, содержащих водяные пары, включающий передачу тепла дымовых газов низкокипящему

40 рабочему телу замкнутого паросиловога контура с турбиной и парогенерирующей поверхностью посредством размещения последней в тракте отходящих дымовых газов, конденсацию водяных паров на пароге45 нерирующей поверхности и отвод выделенной влаги, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, дополнительно используют тепло отводимой влаги для промежуточного подогрева низко50 кипящего рабочего тела в турбине посредством промежуточного подогревателя.

Способ утилизации тепла отходящих дымовых газов котельной установки Способ утилизации тепла отходящих дымовых газов котельной установки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить экономичность и наде; «ность установки

Изобретение относится к технологии обработки отходов в установках с использованием отходящих газов и может быть применено в топливно-энергетическом комплексе

Изобретение относится к способу использования теплоты, отводимой из процесса восстановления диоксида углерода

Изобретение относится к способу преобразования солнечной энергии, накопленной путем фотосинтеза, в электрическую энергию
Изобретение относится к энергетике. Предложенная легкокипящая смесь органических соединений содержит дихлорметан - 50÷80% (вес.); дихлорофторметан - 5÷15% (вес.); бутан - 5÷10% (вес.); пентан - 10÷30% (вес.), дифторэтан - 5÷2% (вес.). Изобретение позволяет использовать в энергетических установках рабочее тело, характеризующееся безопасностью для человека и окружающей среды, а также низкой агрессивностью к элементам конструкции энергетической установки. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к способу регулируемой регенерации энергии реакции окисления, при которой образуется газовый поток, каковую реакцию осуществляют в реакторе окисления непрерывного действия, в который подают газообразный окислитель. Способ включает: (a) нагревание газового потока до температуры по меньшей мере 800°C; (b) направление газового потока на ступень турбины внутреннего сгорания с открытым циклом, в которой имеется турбинное колесо, соединенное с компрессором, каковой компрессор сжимает газообразный окислитель, подаваемый в реактор; (c) регулирование давления на ступени турбины; (d) поддержание давления на ступени турбины в диапазоне больше минимальной величины, соответствующей энергетической потребности компрессора на сжатие газообразного окислителя, подаваемого в реактор окисления, и меньше максимальной величины, определяемой пределами газовой турбины по мощности или давлению, путем добавления газа в газовый поток; (e) обеспечение расширительного устройства или вспомогательного компрессора после компрессора газовой турбины по технологическому потоку на входе газообразного окислителя в реактор окисления. Также изобретение относится к способу окисления прекурсора с получением ароматической карбоновой кислоты или ее сложного эфира. Использование настоящего изобретения позволяет турбине эффективно функционировать. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для получения электрического тока из сероводородсодержащих отработанных газов, в частности из отработанных газов газовой и нефтяной промышленности. Техническим результатом является использование энергии отработанных газов, содержащих сероводород. Способ получения электрического тока из сероводородсодержащих отработанных газов, в частности, отработанных газов газовой и нефтяной промышленности, посредством подачи сероводородсодержащих отработанных газов на устройство для получения электрического тока и сжигания в нем, предпочтительно с подачей воздуха. При этом энергию, выделяющуюся при сжигании, по меньшей мере частично используют для получения электрического тока. Причем перед сжиганием определяют состав сероводородсодержащих отработанных газов и сравнивают с заданным составом или заданным диапазоном состава, и в случае отклонения от заданного состава или заданного диапазона состава определяют дополнительное количество природного газа и/или других веществ, требуемое для корректировки, и смешивают с сероводородсодержащим отработанным газам перед сжиганием. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений, а также при производстве электрической энергии. Технический результат - повышение эффективности добычи нефти при снижении отрицательных экологических воздействий. Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт, включающий отбор нефти из добывающей скважины, отделение от нее воды и попутного газа в сепараторе, сжигание газа в тепловом двигателе, использование полученной в двигателе энергии для привода насосов и электрогенератора, нагрев воды и нагнетание ее в пласт, закачивание продуктов сгорания в пласт, отличающийся тем, что газ, подаваемый в тепловой двигатель, отбирают из затрубья добывающей скважины, причем выбирают режим работы скважины, обеспечивающий максимальную величину отбора этого газа за счет оптимального динамического уровня в скважине, газ из сепаратора закачивают в пласт, а нагрев воды производят до температуры, превышающей температуру плавления парафина для данного месторождения. 4 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.
Наверх