EA017175B1 - Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом - Google Patents

Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом Download PDF

Info

Publication number
EA017175B1
EA017175B1 EA201001472A EA201001472A EA017175B1 EA 017175 B1 EA017175 B1 EA 017175B1 EA 201001472 A EA201001472 A EA 201001472A EA 201001472 A EA201001472 A EA 201001472A EA 017175 B1 EA017175 B1 EA 017175B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
steam
hydrogen
oxygen
boiler
mixing chamber
Prior art date
Application number
EA201001472A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201001472A1 (ru
Inventor
Олег Николаевич ФАВОРСКИЙ
Александр Иванович ЛЕОНТЬЕВ
Владимир Алексеевич ФЕДОРОВ
Олег Ошерович МИЛЬМАН
Владимир Николаевич ПЯЛОВ
Владимир Вартанович ЗАМУКОВ
Сергей Владимирович БЕЛЬЧЕНКОВ
Original Assignee
Оао "Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения "Малахит"
Федеральное Государственное Учреждение "Федеральное Агентство По Правовой Защите Результатов Интеллектуальной Деятельности Военного, Специального И Двойного Назначения" При Министерстве Юстиции Российской Федерации
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 Оао "Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения "Малахит", Федеральное Государственное Учреждение "Федеральное Агентство По Правовой Защите Результатов Интеллектуальной Деятельности Военного, Специального И Двойного Назначения" При Министерстве Юстиции Российской Федерации filed Critical Оао "Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения "Малахит"
Publication of EA201001472A1 publication Critical patent/EA201001472A1/ru
Publication of EA017175B1 publication Critical patent/EA017175B1/ru

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
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/005Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for the working fluid being steam, created by combustion of hydrogen with oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22GSUPERHEATING OF STEAM
    • F22G1/00Steam superheating characterised by heating method
    • F22G1/16Steam superheating characterised by heating method by using a separate heat source independent from heat supply of the steam boiler, e.g. by electricity, by auxiliary combustion of fuel oil

Landscapes

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

Abstract

Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом включает в себя паровой котел (1), высокотемпературный водородный пароперегреватель (4) с камерой смешения (5), соединенный трубопроводами (15, 16) подачи топлива - водорода и кислорода с установками (2, 3) по производству водорода и кислорода, а также паровую турбину (6) с электрогенератором и конденсатором (7), утилизационный котел (8), трубопроводы и арматуру, при этом в нем на трубопроводах (15, 16) подачи водорода и кислорода в высокотемпературный водородный пароперегреватель (4), соответственно, установлены теплообменники (9, 10), к которым подведены трубопроводы (13, 14) уходящих газов из парового котла (1), а к камере смешения (5) подведен трубопровод (11) подачи пара из парового котла (1).

Description

Устройство относится к области энергетики и может быть использовано для производства электроэнергии и тепла с использованием комбинированного топлива.
Известно аналогичное устройство (монография Э.Э. Шпильрайн, С.П. Малышенко, Г.Г. Кулешов. Введение в водородную энергетику. М, Энергоатомиздат, 1984, с. 203), содержащее атомный реактор, камеру сгорания кислородно-водородного топлива (Н2О2-парогенератор), паровую турбину с электрогенератором и конденсатором, электролизер, накопители водорода и кислорода.
Недостатком этого устройства является необходимость дополнительных затрат электроэнергии для получения водорода, а также наличие больших емкостей для хранения взрывоопасного водорода.
Наиболее близким по технической сущности заявляемому устройству является электрогенерирующий комплекс по патенту ВИ на полезную модель № 54631 от 08.06.2005, который содержит паровой котел, Н2О2-парогенератор, играющий роль высокотемпературного водородного пароперегревателя (ВВПП), паровую турбину с электрогенератором и конденсатором, установки по производству кислорода и водорода (установка для паровой конверсии природного газа в водород) с утилизационным котлом, пар из которого подают в промежуточную ступень паровой турбины.
Недостатком устройства по патенту № 54631 является неполное использование теплоты сгорания топлива в паровом котле и высокие температурные напряжения в камере смешения после Н2О2парогенератора высокотемпературного пара.
Задача изобретения заключается в повышении эффективности работы, экономичности и надежности электрогенерирующего комплекса.
Сущность изобретения заключается в том, что в известном электрогенерирующем комплексе, содержащем паровой котел, высокотемпературный водородный пароперегреватель (Н2О2-парогенератор) с камерой смешения, который соединен трубопроводами подачи топлива (водорода и кислорода) с установкой по производству водорода (установкой для паровой конверсии природного газа в водород) и с установкой, производящей кислород, а также паровую турбину с электрогенератором и конденсатором, утилизационный котел, трубопроводы и арматуру, в нем на трубопроводах подачи топлива - водорода и кислорода в высокотемпературный водородный пароперегреватель (Н2О2-парогенератор) установлены теплообменники, к которым подведен трубопровод уходящих газов из парового котла, а к камере смешения после ВВПП подведен трубопровод подачи пара от парового котла.
Использование установки для паровой конверсии природного газа в водород позволяет обеспечить непрерывную работу паровой турбины с номинальной мощностью при высоких начальных температуре и давлении. Высокая температура водяного пара до 1700-1800 К на входе в паровую турбину за счет сжигания в ВВПП водорода с кислородом в среде водяного пара после его выхода из парового котла обеспечивает работу турбины в режимах, характерных для газовых турбин. Выход паровой турбины связан с конденсатором пара, обеспечивающим давление существенно ниже атмосферного, что характерно для таких турбин. Это дает возможность иметь располагаемый теплоперепад, срабатываемый в высокотемпературной паровой турбине, на 25-30% больше, чем в газовой. Предварительный подогрев водородного топлива повышает экономичность комплекса, а охлаждение камеры смешения паром из парового котла повышает его надежность.
Нагрев водяного пара в современных паровых котлах выше 900 К фактически невозможен из-за пережога труб независимо от вида топлива (природный газ, водород, уголь и т.д.).
Заявляемый электрогенерирующий комплекс (далее - комплекс) представлен в виде схемы (см. чертеж).
Комплекс содержит паровой котел 1, установку 2 для паровой конверсии природного газа в водород, установку 3 для производства кислорода, высокотемпературный водородный пароперегреватель (ВВПП) 4, с камерой смешения 5, паровую турбину 6 с электрогенератором и конденсатором 7, утилизационный котел 8, а также теплообменник 9 - для подогрева кислорода и теплообменник 10 -для подогрева водорода.
Комплекс включает также трубопровод 11, подачи пара от парового котла, соответственно, к ВВПП 4 и установке 2, трубопровод 12 подачи пара от парового котла к камере смешения 5, трубопровод 13 подачи уходящих газов из парового котла 1 к теплообменнику 9 подогрева кислорода, трубопровод 14 подачи уходящих газов из парового котла 1 к теплообменнику 10 для подогрева водорода. К ВВПП 4 подведены также трубопроводы 15, 16 подачи кислорода и подачи водорода, трубопровод 17 подачи водорода в паровой котел 1, трубопровод 18 подачи смешанного пара к турбине 6, трубопровод 19 вторичных продуктов сгорания из установки 2 в утилизационный котел 8, трубопровод 20 подачи пара из утилизационного котла 8 в промежуточную ступень паровой турбины б. Комплекс включает также другое оборудование и арматуру.
Устройство работает следующим образом.
Из парового котла 1 пар поступает по трубопроводу 11 в ВВПП- 4 и к установке 2 для паровой конверсии природного газа в водород, по трубопроводу 12 - в камеру смешения 5, образовавшийся водород подают по трубопроводу 16 в ВВПП 4. В установке 3 для производства кислорода, например, методом разделения воздуха получают кислород, который также подают по трубопроводу 15 в ВВПП. Из парового котла 1 часть пара поступает в ВВПП 4, где происходит сгорание кислорода и водорода в среде водя
- 1 017175 ного пара. Продукты сгорания - высокотемпературный водяной пар подают в камеру смешения 5, где он смешивается с другой частью пара, поданной по трубопроводу 12 из парового котла 1, этот пар охлаждает стенки камеры смешения 5, повышая надежность комплекса и увеличивая температуру перегрева пара (без промежуточных теплообменных поверхностей). Смесь паров по трубопроводу 18 поступает в паровую турбину 6 с электрогенератором, вырабатывая электроэнергию. Вторичные продукты производства водорода из установки 2 по трубопроводу 19 подают в утилизационный котел 8, пар из которого поступает в промежуточную ступень паровой турбины 6.
Кислород и водород из установок 2 и 3 перед подачей в ВВПП 4 подогреваются в теплообменниках 9 и 10, установленных, соответственно на трубопроводе 15 подачи кислорода из установки 3 в ВВПП 4 и на трубопроводе 16 подачи водорода из установки 2 в ВВПП 4. В теплообменниках 9 и 10 кислород и водород подогреваются уходящими газами парового котла 1, которые подают по трубопроводам 13 и 14.
Использование уходящих газов парового котла 1 для подогрева кислорода и водорода перед подачей их в ВВПП 4 уменьшает потери тепла, повышает эффективность работы комплекса в целом.
Часть пара после парового котла 1, подаваемая по трубопроводу 12 к камере смешения 5, охлаждает ее стенки, снижает термические напряжения и повышает надежность. Благодаря высокой температуре пара, поступающего после ВВПП 4 к паровой турбине 6, увеличивается мощность и КПД турбинной установки.
Заявляемый электрогенерирующий комплекс позволяет обеспечить непрерывную работу паровой турбины с номинальной мощностью при высокой начальной температуре и давлении.
Перечисленные конструктивные особенности позволяют достигнуть коэффициента полезного действия по выработанной электроэнергии до 70% по отношению к теплоте сгорания водорода (статья С.П. Малышенко, О.В. Назаров, Ю.А. Сарумов Некоторые теоретические и технико-экономические аспекты применения водорода как энергоносителя в электроэнергетике, сб. статей Атомно-водородная энергетика и технология, Энергоатомиздат, 1988, № 8, с. 16-38).
Достоинством данного устройства также является то, что для генерации пара, обеспечения его начального перегрева и подогрева кислорода и водорода могут быть использованы уголь, мазут, альтернативные виды топлива и возобновляемые источники энергии.

Claims (1)

  1. Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом, включающий паровой котел (1), высокотемпературный водородный пароперегреватель (4) с камерой смешения (5), соединенный трубопроводами (15, 16) подачи топлива - водорода и кислорода с установками (2, 3) по производству водорода и кислорода, а также паровую турбину (6) с электрогенератором и конденсатором (7), утилизационный котел (8), трубопроводы и арматуру, отличающийся тем, что в нем на трубопроводах (15, 16) подачи водорода и кислорода в высокотемпературный водородный пароперегреватель (4), соответственно, установлены теплообменники (9, 10), к которым подведены трубопроводы (13, 14) уходящих газов из парового котла (1), а к камере смешения (5) подведен трубопровод (11) подачи пара из парового котла (1).
EA201001472A 2008-04-11 2008-04-11 Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом EA017175B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2008/000229 WO2009126060A1 (ru) 2008-04-11 2008-04-11 Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201001472A1 EA201001472A1 (ru) 2011-02-28
EA017175B1 true EA017175B1 (ru) 2012-10-30

Family

ID=41162064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201001472A EA017175B1 (ru) 2008-04-11 2008-04-11 Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN102027201A (ru)
EA (1) EA017175B1 (ru)
WO (1) WO2009126060A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708936C1 (ru) * 2019-02-14 2019-12-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Мультигенерирующий комплекс с комбинированным топливом при дополнительном производстве водорода и кислорода
CN113339092A (zh) * 2021-05-17 2021-09-03 江阴市尚疯新能源技术开发有限公司 一种用氢气与氧气气化碳中和发电的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1724905A1 (ru) * 1990-04-09 1992-04-07 Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте им.адм.С.О.Макарова Способ получени пиковой мощности
SU1765610A1 (ru) * 1989-12-11 1992-09-30 Войсковая часть 27177 Способ работы парогенератора и парогенератор
RU2065978C1 (ru) * 1994-05-20 1996-08-27 Вячеслав Семенович Муравин Паросиловая двигательная установка
RU54631U1 (ru) * 2005-06-08 2006-07-10 Владимир Алексеевич Федоров Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1765610A1 (ru) * 1989-12-11 1992-09-30 Войсковая часть 27177 Способ работы парогенератора и парогенератор
SU1724905A1 (ru) * 1990-04-09 1992-04-07 Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте им.адм.С.О.Макарова Способ получени пиковой мощности
RU2065978C1 (ru) * 1994-05-20 1996-08-27 Вячеслав Семенович Муравин Паросиловая двигательная установка
RU54631U1 (ru) * 2005-06-08 2006-07-10 Владимир Алексеевич Федоров Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009126060A1 (ru) 2009-10-15
CN102027201A (zh) 2011-04-20
EA201001472A1 (ru) 2011-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2427048C2 (ru) Система сжигания водорода для пароводородного перегрева свежего пара в цикле атомной электрической станции
RU2011141417A (ru) Способ, и установка для переработки биогенной массы, и теплоэлектроцентраль
NO179298B (no) Fremgangsmåte og anlegg for tilveiebringelse av mekanisk energi
FI4133034T3 (fi) Erittäin vähäpäästöinen eteenintuotantolaitos
RU2335642C1 (ru) Электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой турбиной
RU2008113706A (ru) Способ создания водородного энергохимического комплекса и устройство для его реализации
Hamayun et al. Investigation of the thermodynamic performance of an existing steam power plant via energy and exergy analyses to restrain the environmental repercussions: A simulation study
CN113072967A (zh) 一种燃煤耦合生物质热解的多联产工艺
RU2537386C1 (ru) Гибридная атомная электростанция
RU54631U1 (ru) Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом
EP3844371B1 (en) System for generating energy in a working fluid from hydrogen and oxygen and method of operating this system
RU2250872C1 (ru) Комбинированный способ производства электроэнергии и жидкого синтетического топлива с использованием газотурбинных и парогазовых установок
EA017175B1 (ru) Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом
RU121300U1 (ru) Экологически чистое электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой турбиной и воздушным конденсатором
CN110953763A (zh) 一种燃气热电联产***及其控制方法
RU2376481C2 (ru) Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом
RU64699U1 (ru) Электрогенерирующее устройство с высокотемпературной паровой турбиной
RU2524317C1 (ru) Способ преобразования энергии с регенерацией энергоносителей в циклическом процессе теплового двигателя
Sergeev et al. A gas-generator combined-cycle plant equipped with a high-head heat-recovery boiler
Gimelli et al. Thermodynamic and experimental analysis of a biomass steam power plant: Critical issues and their possible solutions with CCGT systems
RU2587736C1 (ru) Установка для утилизации низконапорного природного и попутного нефтяного газов и способ её применения
US20140090377A1 (en) Nuclear-Fossil Fueled Hybrid Power Generation System
RU57422U1 (ru) Энергетическая установка для подземной газификации угля
RU70962U1 (ru) Установка для переработки твердых бытовых отходов
RU2789945C1 (ru) Тепловая электрическая станция, работающая на твердых коммунальных отходах

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU