[go: up one dir, main page]

DE2928691A1 - Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung - Google Patents

Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung

Info

Publication number
DE2928691A1
DE2928691A1 DE19792928691 DE2928691A DE2928691A1 DE 2928691 A1 DE2928691 A1 DE 2928691A1 DE 19792928691 DE19792928691 DE 19792928691 DE 2928691 A DE2928691 A DE 2928691A DE 2928691 A1 DE2928691 A1 DE 2928691A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
condenser
gas
steam
evaporator
waste heat
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
DE19792928691
Other languages
English (en)
Inventor
Mohamed Omar Ing Grad Jannoun
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JANNOUN MOHAMED OMAR ING
Original Assignee
JANNOUN MOHAMED OMAR ING
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 JANNOUN MOHAMED OMAR ING filed Critical JANNOUN MOHAMED OMAR ING
Priority to DE19792928691 priority Critical patent/DE2928691A1/de
Publication of DE2928691A1 publication Critical patent/DE2928691A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K17/00Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant
    • F01K17/005Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant by means of a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K9/00Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
    • F01K9/003Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines condenser cooling circuits
    • 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
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

  • Verfahren zur Kühlung von Kondensationskraftwerken und
  • Äbwärmenutzung.
  • Bei der Erzeugung von elektrischem Strom in Kondensationskraftwerken muß etwa 65% der eingesetzten Primärenergie als Abwärme an die Umwelt abgeführt werden. Diese Abwärme wird durch Austausch an die Kühlmedien der Umwelt, Wasser oder Luft, verteilt, und geht dem Prozeß der Dampfbildung und Stromerzeugung völlig verloren. Verfahren wie Frischwasser oder Nassekühlung,sowie Trockene-Rückkühlung, werden in Kühlturmen angewandt. Diese Abwärme, ist die Kondensationswärme, die dem Abdampf nach der Dampfturbine,durch Kühlung entzogen wird, um daraus Kondensat zu erzeugen.
  • Der Wirkungsgrad des gesamten Prozeßes steigt mit sinkender Endtemperatur des Abdampfes und dadurch erzeugtes Vakuum im Kondensator.Die Temperatur und Verfügbarkeit der Kühlmedien in der Umwelt,setzen diese Notwendigkeit,je nach Ort und Jahreszeit,physikalische und wirtschaftliche Grenzen.
  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren,wobei ,die Abkühlung des Abdampfes unabhängig von den Umweltbedingungen und ohae Abwärme an die Umwelt,durch einen Gaskältekreis erfolgt.
  • Der Gaskältekreis besteht aus Kältekompressor mit Antrieb, Verflüssiger-Regelventil-Verdampfer-Schaltung.
  • Dem Abdampf,wird die Abwärme im Verdampfer entzogen und dem Kondensat,auf einem höhren Gemperaturniveau,im Verflüssiger zugeführt.Die Kesselspeisepumpe pumpt das Kondensat vom Verdampfer ab,drückt es durch einen Rauchgasvorwärmer und anschließend den Verflüssiger,wo das Kondensat die Vorwärmeendtemperatur erreicht,bevor es durch ein Drosselventil in die Kesselanlage eingespeist wird.
  • Der Gaskältekreis,kann als einen einfacher Kreis,oder in Kaskadenschaltung zweier weise ausgeführt werden.Durch eine Kaskadensche g,kann der Abdampf bei etwa 5 C kondensieren - daß Kondensat auf eine Vorwärmeendtemperatur von etwa 100-130 C angehoben werden.Das Kondensat kann in die Kesselanlage als n eine überhitzte Flüssigkeit eingedrückt, und die Kesselanlage arbeitet nur als Dampfüberhitzer.
  • Durch dieses Verfahren,ist der Abdampf zu Kondensat abgekühlt, und die Abwärme,für die Dampfbildung,auf ein höheres Temperaturniveau angehoben und zurückgewonnen.Die hierfür geleistete VerdichtungsarVeit im Antrieb des Kältekompressors,stellt nur ein Bruchteil der erzielten Energieeinsparung.
  • Die Abwärmenutzung ist in einer Kraft/Wärme-Kopplung zu erreichen,in dem die Abwärme im Verflüssiger,ststt dem Kondensat, wahlweise, einem Fernwärmenetz überführt werdeneAbb2.
  • Ein Zusatz-Verflüssiger und eine Umschaltungseinrichtung werden für diese Kopplung zusätzlich benötigt.Durch Umschaltung kann vom Winter auf Sommer-betrieb übergegangen werden. Leerseite

Claims (4)

  1. PatentansprUche Verfahren zur Kühlung von Kondensationskraftwerken und Abwärmenutzung dadurch gekennzeichnet,daß- dem Abdampf,die Abwärme im Verdampfer eines Gaskältekreises entzogen, und dem Kondensat im Verflüssiger zugeführt eird.
  2. 2. Verfahren nach Anspruch 1 daduch gekennzeichnet,daß der Gaskältekreis,als ein einfacher Kreis,oder als Kaskadenschal--tung zweier Kreise ausgeführt wird.
  3. 3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2 dadurch gekennzeichnet,daß,das kondensat,im Rauchgasvorwärmer oder mit Dampf vorgewärmt,bevor es auf Vorwärmeendtemperatur erhitzt wird.
  4. 4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2 und 3 dadurch gekennzeichnet,daß die Abwärme im Verflüssiger,statt dem Kondensat, wahlweise, einem Fernwärmenetz, in einer Kraft/Wärme -Eopplung überführt wird.
DE19792928691 1979-07-16 1979-07-16 Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung Withdrawn DE2928691A1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19792928691 DE2928691A1 (de) 1979-07-16 1979-07-16 Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19792928691 DE2928691A1 (de) 1979-07-16 1979-07-16 Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE2928691A1 true DE2928691A1 (de) 1981-02-12

Family

ID=6075850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19792928691 Withdrawn DE2928691A1 (de) 1979-07-16 1979-07-16 Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE2928691A1 (de)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3118101A1 (de) * 1981-04-16 1983-02-03 Ellrich, Wolfgang, Dipl.-Ing., 2000 Braak Kraft-waermerueckkopplung
US10422250B2 (en) 2012-09-27 2019-09-24 Malta Inc. Pumped thermal systems with variable stator pressure ratio control
US10436109B2 (en) 2016-12-31 2019-10-08 Malta Inc. Modular thermal storage
US10458284B2 (en) 2016-12-28 2019-10-29 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US10801404B2 (en) 2016-12-30 2020-10-13 Malta Inc. Variable pressure turbine
US10907513B2 (en) 2010-03-04 2021-02-02 Malta Inc. Adiabatic salt energy storage
US10907510B2 (en) 2016-12-28 2021-02-02 Malta Inc. Storage of excess heat in cold side of heat engine
US10907548B2 (en) 2016-12-29 2021-02-02 Malta Inc. Use of external air for closed cycle inventory control
US10920667B2 (en) 2016-12-28 2021-02-16 Malta Inc. Pump control of closed cycle power generation system
US11053847B2 (en) 2016-12-28 2021-07-06 Malta Inc. Baffled thermoclines in thermodynamic cycle systems
US11286804B2 (en) 2020-08-12 2022-03-29 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with charge cycle thermal integration
US11396826B2 (en) 2020-08-12 2022-07-26 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with electric heating integration
US11454167B1 (en) 2020-08-12 2022-09-27 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration
US11480067B2 (en) 2020-08-12 2022-10-25 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with generation cycle thermal integration
US11486305B2 (en) 2020-08-12 2022-11-01 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with load following
US11678615B2 (en) 2018-01-11 2023-06-20 Lancium Llc Method and system for dynamic power delivery to a flexible growcenter using unutilized energy sources
US11852043B2 (en) 2019-11-16 2023-12-26 Malta Inc. Pumped heat electric storage system with recirculation
US11982228B2 (en) 2020-08-12 2024-05-14 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with steam cycle
US12123327B2 (en) 2020-08-12 2024-10-22 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with modular turbomachinery
US12428979B2 (en) 2021-12-14 2025-09-30 Malta Inc. Pumped heat energy storage system integrated with coal-fired energy generation unit

Cited By (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3118101A1 (de) * 1981-04-16 1983-02-03 Ellrich, Wolfgang, Dipl.-Ing., 2000 Braak Kraft-waermerueckkopplung
US10907513B2 (en) 2010-03-04 2021-02-02 Malta Inc. Adiabatic salt energy storage
US11761336B2 (en) 2010-03-04 2023-09-19 Malta Inc. Adiabatic salt energy storage
US10422250B2 (en) 2012-09-27 2019-09-24 Malta Inc. Pumped thermal systems with variable stator pressure ratio control
US10428694B2 (en) 2012-09-27 2019-10-01 Malta Inc. Pumped thermal and energy storage system units with pumped thermal system and energy storage system subunits
US10428693B2 (en) 2012-09-27 2019-10-01 Malta Inc. Pumped thermal systems with dedicated compressor/turbine pairs
US11754319B2 (en) 2012-09-27 2023-09-12 Malta Inc. Pumped thermal storage cycles with turbomachine speed control
US10443452B2 (en) 2012-09-27 2019-10-15 Malta Inc. Methods of hot and cold side charging in thermal energy storage systems
US10458283B2 (en) 2012-09-27 2019-10-29 Malta Inc. Varying compression ratios in energy storage and retrieval systems
US10458721B2 (en) * 2012-09-27 2019-10-29 Malta Inc. Pumped thermal storage cycles with recuperation
US11156385B2 (en) 2012-09-27 2021-10-26 Malta Inc. Pumped thermal storage cycles with working fluid management
US10920674B2 (en) 2016-12-28 2021-02-16 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US11371442B2 (en) 2016-12-28 2022-06-28 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US11591956B2 (en) 2016-12-28 2023-02-28 Malta Inc. Baffled thermoclines in thermodynamic generation cycle systems
US11512613B2 (en) 2016-12-28 2022-11-29 Malta Inc. Storage of excess heat in cold side of heat engine
US10920667B2 (en) 2016-12-28 2021-02-16 Malta Inc. Pump control of closed cycle power generation system
US11053847B2 (en) 2016-12-28 2021-07-06 Malta Inc. Baffled thermoclines in thermodynamic cycle systems
US10458284B2 (en) 2016-12-28 2019-10-29 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US12129791B2 (en) 2016-12-28 2024-10-29 Malta Inc. Baffled thermoclines in thermodynamic cycle systems
US11454168B2 (en) 2016-12-28 2022-09-27 Malta Inc. Pump control of closed cycle power generation system
US10907510B2 (en) 2016-12-28 2021-02-02 Malta Inc. Storage of excess heat in cold side of heat engine
US12012902B2 (en) 2016-12-28 2024-06-18 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US11927130B2 (en) 2016-12-28 2024-03-12 Malta Inc. Pump control of closed cycle power generation system
US11578622B2 (en) 2016-12-29 2023-02-14 Malta Inc. Use of external air for closed cycle inventory control
US10907548B2 (en) 2016-12-29 2021-02-02 Malta Inc. Use of external air for closed cycle inventory control
US11352951B2 (en) 2016-12-30 2022-06-07 Malta Inc. Variable pressure turbine
US10801404B2 (en) 2016-12-30 2020-10-13 Malta Inc. Variable pressure turbine
US10830134B2 (en) 2016-12-31 2020-11-10 Malta Inc. Modular thermal storage
US10436109B2 (en) 2016-12-31 2019-10-08 Malta Inc. Modular thermal storage
US11655759B2 (en) 2016-12-31 2023-05-23 Malta, Inc. Modular thermal storage
US11678615B2 (en) 2018-01-11 2023-06-20 Lancium Llc Method and system for dynamic power delivery to a flexible growcenter using unutilized energy sources
US11852043B2 (en) 2019-11-16 2023-12-26 Malta Inc. Pumped heat electric storage system with recirculation
US11578650B2 (en) 2020-08-12 2023-02-14 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration
US11486305B2 (en) 2020-08-12 2022-11-01 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with load following
US11840932B1 (en) 2020-08-12 2023-12-12 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with generation cycle thermal integration
US11846197B2 (en) 2020-08-12 2023-12-19 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with charge cycle thermal integration
US11480067B2 (en) 2020-08-12 2022-10-25 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with generation cycle thermal integration
US11885244B2 (en) 2020-08-12 2024-01-30 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with electric heating integration
US11454167B1 (en) 2020-08-12 2022-09-27 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration
US11982228B2 (en) 2020-08-12 2024-05-14 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with steam cycle
US11396826B2 (en) 2020-08-12 2022-07-26 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with electric heating integration
US12123347B2 (en) 2020-08-12 2024-10-22 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with load following
US12123327B2 (en) 2020-08-12 2024-10-22 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with modular turbomachinery
US11286804B2 (en) 2020-08-12 2022-03-29 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with charge cycle thermal integration
US12173648B2 (en) 2020-08-12 2024-12-24 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with thermal plant integration
US12173643B2 (en) 2020-08-12 2024-12-24 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration
US12428989B2 (en) 2020-08-12 2025-09-30 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with load following
US12428979B2 (en) 2021-12-14 2025-09-30 Malta Inc. Pumped heat energy storage system integrated with coal-fired energy generation unit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2928691A1 (de) Verfahren zur kuehlung von kondensationskraftwerken und abwaermenutzung
DE10335143B4 (de) Verfahren zur Erhöhung des Wirkungsgrades einer Gasturbinenanlage und dafür geeignete Gasturbinenanlage
US5038567A (en) Method of and means for using a two-phase fluid for generating power in a rankine cycle power plant
US5839282A (en) Method and means for using a two phase fluid
EP1613841B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur ausführung eines thermodynamischen kreisprozesses
US5816048A (en) Method for utilizing acidic geothermal fluid for generating power in a rankine cycle power plant
EP2250356A1 (de) Speicherung elektrischer energie mit wärmespeicher und rückverstromung mittels eines thermodynamischen kreisprozesses
EP2538040B1 (de) Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage und assoziiertes Verfahren
EP0405235B1 (de) Kombinierte Gas- und Dampfturbinen-Anlage mit Kohlevergasung
DE102008045450A1 (de) Verfahren zum Betreiben eines thermodynamischen Kreislaufes sowie thermodynamischer Kreislauf
EP1507069B1 (de) Verfahren und Einrichtung zur Gewinnung von Wasser bei einer Kraftwerksanlage
DE2201397A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur regenerativen Vorwaermung bei Waermekraftwerken
DE10029732A1 (de) Dampfkraftanlage
CN112413712A (zh) 一种燃煤锅炉低低温烟气余热回收供热系统
DE102011108260A1 (de) Wärmepumpen-Dampfkraftwerk
EP3232023B1 (de) Verfahren und anlage zur energieumwandlung von druckenergie in elektrische energie
DE19627425A1 (de) Verfahren zum Betrieb einer Hybrid-Solar-Kombianlage sowie eine Hybrid-Solar-Kombianlage
DE102012110579B4 (de) Anlage und Verfahren zur Erzeugung von Prozessdampf
CN1056089A (zh) 利用热泵回收变换过程余热的方法
CN215161150U (zh) 以烟气为热源的低温多效海水淡化的工艺系统
DE2648576C2 (de) Gas-Dampfturbinenanlage
DE903934C (de) Verfahren zur Verwertung von Abdampf in einer Dampfkraftanlage und Einrichtung hierzu
US2303159A (en) Extraction and noncondensing turbine arrangement
DE2651888A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur nutzbarmachung von waerme eines waermetraegers niederer temperatur
CN214332664U (zh) 一种改善余热锅炉低压省煤器低温腐蚀的装置

Legal Events

Date Code Title Description
8139 Disposal/non-payment of the annual fee