RU75880U1 - Детандер-генераторная установка - Google Patents
Детандер-генераторная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU75880U1 RU75880U1 RU2008113717/22U RU2008113717U RU75880U1 RU 75880 U1 RU75880 U1 RU 75880U1 RU 2008113717/22 U RU2008113717/22 U RU 2008113717/22U RU 2008113717 U RU2008113717 U RU 2008113717U RU 75880 U1 RU75880 U1 RU 75880U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- heat exchanger
- output
- input
- expander
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 241000158147 Sator Species 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 20
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 10
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 abstract description 2
- XUKUURHRXDUEBC-KAYWLYCHSA-N Atorvastatin Chemical compound C=1C=CC=CC=1C1=C(C=2C=CC(F)=CC=2)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)C(C(C)C)=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1 XUKUURHRXDUEBC-KAYWLYCHSA-N 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 241001494479 Pecora Species 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к детандер-генераторным агрегатам и касается детандерных установок для производства электроэнергии при использовании технологических перепадов давления транспортируемого природного газа, на станциях технологического понижения давления (газораспределительных станциях и газорегуляторных пунктах) системы газоснабжения.
Техническая задача, решаемая полезной моделью, состоит в повышении полезной электрической мощности установки.
Техническая задача решается тем, что известная установка, содержащая трубопровод высокого давления, установленные по ходу газа и последовательно соединенные теплообменник-конденсатор, детандер, кинематически соединенный с электрическим генератором, электрически соединенным с двигателем, приводящим в движение компрессор, вход которого соединен с выходом испарителя, вход которого через дросселирующее устройство соединен с выходом теплообменника-конденсатора, источник низкопотенциальной теплоты, снабжена солнечной энергетической установкой с подсоединенным к ней аккумулятором теплоты, двумя насосами, первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками, при этом аккумулятор теплоты соединен трубопроводами с первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками, причем вход первого дополнительного теплообменника по низкопотенциальному теплоносителю соединен с низкопотенциальным источником теплоты, а выход - с испарителем, вход второго дополнительного теплообменника соединен с трубопроводом высокого давления, а выход - с входом теплообменника-конденсатора, вход третьего дополнительного теплообменника соединен с выходом теплообменника-конденсатора, а выход - с входом в детандер, при этом первый насос установлен на линии между аккумулятором и солнечным коллектором, а
второй - на общем участке трубопровода, соединяющего аккумулятор теплоты с первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками. Это позволяет частично или полностью компенсировать потери электроэнергии, вырабатываемой генератором детандер-генераторного агрегата и направляемой на обеспечение работы теплового насоса, и увеличивать тем самым при прочих равных условиях полезную мощность, отдаваемую потребителю. 1 иллюстрация.
Description
Полезная модель относится к детандер-генераторным агрегатам и касается детандерных установок для производства электроэнергии при использовании технологических перепадов давления транспортируемого природного газа, на станциях технологического понижения давления (газораспределительных станциях и газорегуляторных пунктах) системы газоснабжения.
Известна детандер-генераторная установка, содержащая трубопровод высокого давления, установленные по ходу газа и последовательно соединенные теплообменник, детандер, кинематически соединенный с электрическим генератором, электрически соединенным с двигателем, приводящим в движение компрессор, вход которого соединен с выходом испарителя, вход которого через дросселирующее устройство соединен с выходом теплообменника, образуя тепловой насос, в которой для подогрева газа перед детандером используется теплота вторичных энергетических ресурсов низкого потенциала или теплота окружающей среды. Недостатком такой установки является то, что для обеспечения работы теплового насоса используется часть электроэнергии, вырабатываемой детандер-генераторным агрегатом, что значительно (на 20-50%) снижает ее полезную электрическую мощность. (Агабабов B.C. Способ работы детандерной установки и устройство для его осуществления / Патент на изобретение №2150641. Россия. Бюл. №16. 10.06.2000 г.. Приоритет от 15.06.99.).
Техническая задача, решаемая полезной моделью, состоит в повышении полезной электрической мощности установки.
Техническая задача решается тем, что известная установка, содержащая трубопровод высокого давления, установленные по ходу газа и последовательно соединенные теплообменник-конденсатор, детандер, кинематически
соединенный с электрическим генератором, электрически соединенным с двигателем, приводящим в движение компрессор, вход которого соединен с выходом испарителя, вход которого через дросселирующее устройство соединен с выходом теплообменника-конденсатора, источник низкопотенциальной теплоты, снабжена солнечной энергетической установкой с подсоединенным к ней аккумулятором теплоты, двумя насосами, первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками, при этом аккумулятор теплоты соединен трубопроводами с первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками, причем вход первого дополнительного теплообменника по низкопотенциальному теплоносителю соединен с низкопотенциальным источником теплоты, а выход - с испарителем, вход второго дополнительного теплообменника соединен с трубопроводом высокого давления, а выход - с входом теплообменника-конденсатора, вход третьего дополнительного теплообменника соединен с выходом теплообменника-конденсатора, а выход - с входом в детандер, при этом первый насос установлен на линии между аккумулятором и солнечным коллектором, а второй - на общем участке трубопровода, соединяющего аккумулятор теплоты с первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками. Это позволяет частично или полностью компенсировать потери электроэнергии, вырабатываемой генератором детандер-генераторного агрегата и направляемой на обеспечение работы теплового насоса, и увеличивать тем самым при прочих равных условиях полезную мощность, отдаваемую потребителю.
На рисунке приведена принципиальная схема детандер-генераторной установки с тепловым насосом и солнечной энергетической установкой.
Детандер-генераторная установка содержит трубопровод 1 высокого давления, установленные по ходу газа и последовательно соединенные теплообменник-конденсатор 2, детандер 3, кинематически соединенный с электрическим генератором 4, электрически соединенным с двигателем 5, приводящим в движение компрессор 6, вход которого соединен с выходом
испарителя 7, вход которого через дросселирующее устройство 8 соединен с выходом теплообменника-конденсатора 2, образуя вместе с источником низкопотенциальной теплоты 9 тепловой насос, отличающаяся тем, что она снабжена солнечной энергетической установкой 10 с аккумулятором теплоты 11, насосом 12 для организации циркуляции жидкости в контуре солнечный коллектор 10 - аккумулятор 11, насосом 13 для подачи жидкости из аккумулятора в первый 14, второй 15 и третий 16 дополнительные теплообменники, при этом аккумулятор теплоты 11 соединен трубопроводами с первым дополнительным теплообменником 14, вход которого по низкопотенциальному теплоносителю соединен с низкопотенциальным источником теплоты 9, а выход - с испарителем 7, со вторым дополнительным теплообменником 15, вход которого соединен с трубопроводом 1 высокого давления, а выход - с входом теплообменника-конденсатора 2, и с третьим дополнительным теплообменником 16, вход которого соединен с выходом теплообменника-конденсатора 2, а выход - с входом в детандер 3.
Установка работает следующим образом. Транспортируемый газ из трубопровода 1 высокого давления поступает в теплообменник-конденсатор 2, греющей средой в котором является хладагент контура теплонасосной установки. Теплонасосная установка (ТНУ) повышает уровень температуры теплоты, полученной от низкопотенциального источника 9, в испарителе 7. Теплоноситель из низкопотенциального источника теплоты 9 подается в испаритель 7 теплонасосной установки насосом 17. Нагретый в теплообменнике 2 газ высокого давления подается в детандер 3. После расширения в детандере, газ направляется в трубопровод низкого давления 18, а механическая работа, полученная в детандере, преобразуется в электрическую энергию в электрогенераторе 4. Часть электроэнергии, выработанной генератором, которая должна быть израсходована на технологический подогрев газа перед детандером посредством ТНУ, подается к электродвигателю 5 компрессора 6 теплонасосной установки по электрической связи 19. Оставшаяся электроэнергия может быть полезно использована
для отпуска внешнему потребителю по электрической связи 20. Выработанная солнечной энергетической установкой 10 энергия (это может быть как теплота, так и низкокачественная электроэнергия) направляется в тепловой аккумулятор 11. Нагретая в аккумуляторе 11 жидкость насосом 13 направляется по общему трубопроводу 21 к теплообменникам 14, 15 и 16. В теплообменник 14 нагретая жидкость поступает по линии 22, в теплообменник 15 - по линии 23, в теплообменник 16 - по линии 24. После теплообменника 14 жидкость отводится по линии 25, после теплообменника 15 - по линии 26, после теплообменника 16 - по линии 27. Отведенные потоки объединяются в трубопроводе 28 и направляются в аккумулятор 11. Охлажденная в аккумуляторе 11 жидкость насосом 12 направляется в солнечный коллектор 10. Подогретый в дополнительном теплообменнике 14 теплоноситель из низкопотенциального источника теплоты направляется в испаритель 7 теплонасосной установки, подогретый в дополнительном теплообменнике 15 газ - в теплообменник-конденсатор 2, а газ, подогретый в дополнительном теплообменнике 16 - в детандер. Повышение температуры теплоносителя, поступающего из низкопотенциального источника теплоты 9, в дополнительном теплообменнике 14 перед подачей его в испаритель 7 теплонасосной установки, так же, как и повышение температуры транспортируемого газа в дополнительном теплообменнике 15 перед подачей его в теплообменник 2, приводят к увеличению коэффициента преобразования теплоты в теплонасосной установке и, как следствие, к уменьшению электрической мощности, которая должна быть подведена к электродвигателю 5 компрессора 6 теплонасосной установки. При этом при прочих равных условиях увеличивается полезная электрическая мощность, которая может быть передана потребителю по электрической связи 20. Дополнительный подогрев транспортируемого газа в дополнительном теплообменнике 16 перед подачей его в детандер 3 позволяет либо увеличить электрическую мощность детандер-генераторного агрегата за счет увеличения теплоперепада, срабатываемого в детандере, либо уменьшить
необходимый подогрев газа в теплообменнике-конденсаторе 2 теплового насоса. И то, и другое при прочих равных условиях повышает относительную и абсолютную величины полезной электроэнергии, которые передаются потребителю по электрической связи 20. При достаточной тепловой мощности, передаваемой солнечной энергетической установкой 10 через аккумулятор теплоты 11 в теплообменники 14, 15 и 16, затраты электроэнергии, выработанной генератором 4, на обеспечение работы теплонасосной установки могут быть компенсированы полностью.
Claims (1)
- Детандер-генераторная установка, содержащая трубопровод высокого давления, установленные по ходу газа и последовательно соединенные теплообменник-конденсатор, детандер, кинематически соединенный с электрическим генератором, электрически соединенным с двигателем, приводящим в движение компрессор, вход которого соединен с выходом испарителя, вход которого через дросселирующее устройство соединен с выходом теплообменника-конденсатора, источник низкопотенциальной теплоты, отличающаяся тем, что она снабжена солнечной энергетической установкой с подсоединенным к ней аккумулятором теплоты, двумя насосами, первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками, при этом аккумулятор теплоты соединен трубопроводами с первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками, причем вход первого дополнительного теплообменника по низкопотенциальному теплоносителю соединен с низкопотенциальным источником теплоты, а выход - с испарителем, вход второго дополнительного теплообменника соединен с трубопроводом высокого давления, а выход - с входом теплообменника-конденсатора, вход третьего дополнительного теплообменника соединен с выходом теплообменника-конденсатора, а выход - с входом в детандер, при этом первый насос установлен на линии между аккумулятором и солнечным коллектором, а второй - на общем участке трубопровода, соединяющего аккумулятор теплоты с первым, вторым и третьим дополнительными теплообменниками.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008113717/22U RU75880U1 (ru) | 2008-04-10 | 2008-04-10 | Детандер-генераторная установка |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008113717/22U RU75880U1 (ru) | 2008-04-10 | 2008-04-10 | Детандер-генераторная установка |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU75880U1 true RU75880U1 (ru) | 2008-08-27 |
Family
ID=46274758
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008113717/22U RU75880U1 (ru) | 2008-04-10 | 2008-04-10 | Детандер-генераторная установка |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU75880U1 (ru) |
-
2008
- 2008-04-10 RU RU2008113717/22U patent/RU75880U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN212774612U (zh) | 一种火电厂耦合光热熔盐集热发电系统 | |
| US20120111025A1 (en) | System For The Generation Of Mechanical And/Or Electrical Energy | |
| CN207064027U (zh) | 风光互补的空气压缩储能与发电一体化系统 | |
| CN108779712B (zh) | 压缩空气贮藏发电装置 | |
| WO2023226666A1 (zh) | 一种与煤电机组耦合的二氧化碳储能系统及方法 | |
| CN110206602B (zh) | 一种基于核电站的热电系统及其控制方法 | |
| JP2014034924A (ja) | 内燃機関の排熱回収装置及びコジェネレーション・システム | |
| US10006310B2 (en) | Steam power plant with an additional flexible solar system for the flexible integration of solar energy | |
| CN201252507Y (zh) | 太阳能发电系统装置 | |
| CN105626170A (zh) | 一种采用多级热泵的大热电比热电联产系统及其工作方法 | |
| RU75880U1 (ru) | Детандер-генераторная установка | |
| RU88781U1 (ru) | Детандер-генераторная установка | |
| US20140123622A1 (en) | Combined Cycle Power Plant with Absorption Heat Transformer | |
| RU30179U1 (ru) | Автономная система теплоснабжения | |
| CN103758594B (zh) | 通过膨胀机利用热水锅炉生产的热水进行发电的系统 | |
| RU72049U1 (ru) | Детандер-генераторная установка | |
| RU101095U1 (ru) | Детандер-генераторная установка | |
| CN105508055A (zh) | 分布式能源站冷却循环水的系统及方法 | |
| CN215523797U (zh) | 余热太阳能互补发电系统 | |
| CN204419283U (zh) | 一种回收散热的双工质循环发电系统 | |
| CN203547814U (zh) | 通过膨胀机利用热水锅炉生产的热水进行发电的系统 | |
| RU2320930C1 (ru) | Система однотрубного теплоснабжения | |
| RU2306489C1 (ru) | Система централизованного теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | |
| CN217952703U (zh) | 一种低能耗的空气能热水设备 | |
| RU14603U1 (ru) | Автономное устройство для тепло- и электроснабжения |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140411 |