HU202958B - Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization - Google Patents

Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization Download PDF

Info

Publication number
HU202958B
HU202958B HU8469A HU6984A HU202958B HU 202958 B HU202958 B HU 202958B HU 8469 A HU8469 A HU 8469A HU 6984 A HU6984 A HU 6984A HU 202958 B HU202958 B HU 202958B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
heat
steam
power
boilers
steam turbine
Prior art date
Application number
HU8469A
Other languages
English (en)
Other versions
HUT41490A (en
Inventor
Zoltan Vadas
Zoltan Belcsak
Istvan Papp
G Bela Wenzel
Geza Takacsy
Original Assignee
Energiagazdalkodasi Intezet
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 Energiagazdalkodasi Intezet filed Critical Energiagazdalkodasi Intezet
Priority to HU8469A priority Critical patent/HU202958B/hu
Priority to CH6031/84A priority patent/CH667898A5/de
Priority to DE19843447879 priority patent/DE3447879A1/de
Priority to US06/688,453 priority patent/US4677307A/en
Priority to CS8562A priority patent/CS6285A2/cs
Priority to DD85272443A priority patent/DD232738A5/de
Priority to IT19058/85A priority patent/IT1183096B/it
Priority to FR8500231A priority patent/FR2557922A1/fr
Priority to JP60001562A priority patent/JPS60156914A/ja
Priority to NL8500058A priority patent/NL8500058A/nl
Priority to GB08500754A priority patent/GB2152592A/en
Publication of HUT41490A publication Critical patent/HUT41490A/hu
Publication of HU202958B publication Critical patent/HU202958B/hu

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
    • 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
    • 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
    • F01K17/02Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for heating purposes, e.g. industrial, domestic
    • F01K17/025Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for heating purposes, e.g. industrial, domestic in combination with at least one gas turbine, e.g. a combustion gas turbine
    • 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]
    • 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
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/15On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply

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)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Description

A találmány tárgya eljárás kapcsolt villamosenergia- és hőtermelésre hőhasznosító kazánokkal üzemelő erőmüveknél. A találmány előnyösen alkalmazható minden olyan hóhasznosító kazánok bekapcsolásával üzemelő erőműben, amely villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőszolgáltatást végezi
A villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőszolgáltatást végző úgynevezett ko-generációs erőmüveknek különböző kapcsolású és kialakítású változatai ismeretesek. Az ilyen típusú erőművek különböző tüzelőanyagú kazánokból és ellennyomású vagy elvételes gőzturbinákból állnak. Az ipari erőművek nagy csoportjánál a gőzt részben vagy egészben hőhasznosító kazánok szolgáltatják.
Ismeretesek továbbá az úgynevezett gáz-gőz körfolyamú (kombinált ciklusú) erőművek, amelyek gázturbinákból, ezek hóhasznosító kazánjaiból és ez utóbbiak gőzével hajtott gőzturbinákból állnak. Mind a gázturbina, mind pedig a gőzturbina villamos generátort hajt, mintegy 35-40%-os hatásfokkal. Az ilyen erőművek hőszolgáltatást általában nem végeznek.
Ismeretes továbbá, hogy ezeknél az erőműveknél gyakran a gázturbina kipufogó gázát a hőhasznosító kazán előtt póttüzeléssel felmelegítik, annak érdekében, hogy a hóhasznosító kazán illetve a gőzturbina teljesítményét az üzemeltető által megkívánt értékűre méretezhessék.
A póttüzelés alkalmazása jól ismert a különböző ipari technológiákhoz illesztett kombinált ciklusú hajtásoknál is. Erre példaként említhetjük a 182 479 sz. magyar szabadalmi leírás szerinti megoldást szénhidrogén csőtávvezetéki nyomásfokozó állomásoknál alkalmazott kombinált ciklusú hajtásokhoz, ahol a póttüzeléssel lehet úgy beállítani a hőhasznositó kazón(ok) illetve a csatlakozó gőzturbina teljesítményét, hogy az a gázturbinákkal hajtott kompresszorral azonos teljesítményű kompresszor hajtására legyen képes.
Az említett megoldások közös jellemzője, hogy a körfolyamat gőzparamétereit az üzemeltetés során nem változtatják a villamosenergia-termelés vagy a hőszolgáltatás teljesítményétől függően, hanem azokat állandó értéken tartják. Ezen megoldások közös jellemzője továbbá az is, hogy a villamosenergia-termelés a hószolgátatás mértékének függvénye, azaz növekvő hóelvétel esetén a termelt villamosenergia mennyisége csökken (természetesen teljesen kihasznált kazánkapacitást feltételezve).
A találmány által megoldandó feladat olyan eljárás kidolgozása, amely lehetővé teszi hőhasznosító kazánokkal (is) üzemeltetett, villamosenergia-termeléssel kombinált hőszolgáltatást végző erőműveknél a villamosenergia-termelés kívánt szinten tartását a hőszolgáltatás mértékétől függetlenül.
A kitűzött feladatot kapcsolt villamosenergia- és hőtermelést végző, hőhasznosító kazánokkal üzemelő erőműveknél, ahol az energiatermelő rendszerhez gázturbina által hajtott villamos generátor, a gázturbinához csatlakozó hőhasznosító kazán és/vagy ipari kemencéhez csatlakozó hőhasznosító kazán, valamint gőzturbina által hajtott villamos generátor tartozik, amely rendszerben a gőzturbinát hőigény nélküli időszakokban kondenzátorának hűtőtorony általi hűtésével meghatározott N teljesítménnyel üzemeltetjük, a találmány értelmében azáltal oldjuk meg, hogy hőigényes időszakokban a hűtőtornyot a hűtővíznek egy a hűtőtoronnyal párhuzamos ágba és/vagy sorosan kapcsolt hőfogyasztókon való áteresztésével részben vagy teljesen megkerüljük, a kondenzátort 40-100 °C között üzemeltetjük, míg a gőzturbina teljesítményét a hőszolgáltatás mértékétől függetlenül az igényelt értéken tartjuk oly módon, hogy a gőz paramétereit, vagyis nyomását, hőmérsékletét és mennyiségét szükség szerinti mértékben és arányban a hőhasznosító kazánban alkalmazott, önmagában ismert póttüzeléssel megnöveljük.
A találmány szerinti eljárás lényege tehát az, hogy a gázturbinához és/vagy ipari kemencéhez csatlakozó hőhasznosító kazánból, valamint kondenzációs gőzturbinahajtású generátorból álló villamosenergia-termelő telepből olyan hőszolgáltatással kapcsolt rendszert alakítunk ki, amelynél a hőigényes időszakban a kondenzátor felmelegedett hűtővizét részben vagy egészben a hőfogyasztóhoz vezetjük. A megemelt, célszerűen 40-100 °C-os hőmérsékleten üzemeltetett kondenzátor miatt a turbina teljesítményében bekövetkező csökkenést a hóhasznosító kazán(ok) gőzparamétereinek (gőzjellemzőinek), vagy a gőz nyomásának, hőmérsékletének és mennyiségének szükséges mértékű és arányú megnövelésével kompenzáljuk, amit a póttüzelés teljesítményének megfelelő beállításával érünk el, ha a kazánt egyébként önmagukban ismert intézkedésekkel gőzparamétereknek a bevitt hőmennyiséggel arányos megváltoztatására alkalmassá tesszük.
A találmány részletesebben kiviteli példák kapcsán, a csatolt rajz alapján ismertetjük.
A rajzon az 1. ábra egy találmány szerinti kapcsolt villamosenergia- és hőtermelésre szolgáló rendszer elvi kapcsolási vázlatát tünteti fel, gázturbinához csatlakoztatott hőhasznosító kazánnal, a 2. ábra egy találmány szerinti kapcsolt villamosenergia- és hőtermelésre szolgáló rendszer elvi kapcsolási vázlatát mutatja, gázturbinához és ipari kemencéhez csatlakoztatott hőhasznosító kazánnal, mig a 3. ábra egy találmány szerinti kapcsolt villamosenergia- és hőtermelésre szolgáló rendszer elvi kapcsolási
HU 202958 Β vázlatát tünteti fel, ipari kemencéhez csatlakoztatott hőhasznosító kazánnal.
Az 1. ábrán a találmány szerinti eljárás azon változatának menete látható, ahol az 1 gázturbina 2 villamos generátort hajt, füstgázát pedig 3 höhasznositó kazán hasznosítja góztermelésre. A 3 höhasznositó kazánban termelt góz 4 gőzturbinát hajt, amely a hozzá kapcsolt 5 villamos generátorban villamosenergiát termel. A 4 gőzturbina 6 kondenzátorának hűtővizét a hőigény nélküli időszakban 7 hűtőtoronyra vezetjük, núg höigényes időszakban a hűtővizet részben vagy egészben a 7 hűtőtornyot megkerülve 9 höfogyasztóra kapcsoljuk át, és a hűtővizet szükség szerinti 10 góz/víz hőcserélőben tovább melegítjük. A kapcsolás lehet akár soros, akár párhuzamos, vagy a kettő kombinációja is, a mindenkori szabályozási lehetőségek figyelembevételével.
A 4 gőzturbinában az expanzió rövidülésének, azaz a 4 gőzturbina teljesítménycsökkenésének a kompenzálását a 3 höhasznositó kazánban fejlesztett és a 4 gőzturbinába vezetett gőz hőmérsékletének, nyomásának és/vagy mennyiségének megnövelésével biztosítjuk. Ezen gőzjellemzők megnövelésének nagysága és egymáshoz való viszonya esetenként az adott műszaki körülményektől, a fustgázjellemzóktől, a kazán illetve a gőzturbina konstrukciójától és a teljesítniénykompenzálás szükséges mértékétől függ. A gőzjellemzők megváltoztatása érdekében a 3 hőhasznosító kazánban alkalmazott 11 póttüzelés teljesítményét változtatjuk meg .0' értéktől az adott berendezés tervezésekor megválasztott felső teljesítményhatárig.
A 2. ábrán a találmány szerinti eljárás egy másik változata látható, ahol csupán annyi az eltérés, hogy az előző ábra kapcsán ismertetett rendszerbe gözoldalon egy vagy több ipari 8 höhasznositó kazán is be van kapcsolva. Ez(ek) a 8 höhasznositó kazán(ok) a rendszer gózmérlegét javítja (javítják) és növeli(k) a fűtési kapacitást. Az 1. ábrán ismertetett kapcsolás illetve eljárás csak anynyiban változik, hogy nagy gózfelesleg esetén további gőzturbinával hajtott 5 villamos generátor beállítására van lehetőség, amelyet a 2. ábrán szaggatott vonallal jelöltünk, vagy hőigény nélküli időszakban az 1 gázturbina leállítható, miáltal csökken a gőzfelesleg, de a villamos teljesítmény is. Ha lehetőség van a villamosenergia külső vételezésére, akkor az 1 gázturbina szükségtartalékkónt szerepelhet.
A 3. ábra a találmány szerinti eljárást megvalósító rendszer olyan változatát mutatja, amelynél nincs gázturbina a rendszerben, hanem a gőzszolgáltatást csak egy vagy több ipari 8 höhasznositó kazán biztosítja és a villamosenergiát a 4 gőzturbinához kapcsolt 5 villamos generátor szolgáltatja. Hőigényes időszakban a hőszolgáltatás itt is az emelt hőmérsékletű 6 kondenzátoron keresztül történik, a 7 hűtőtorony részbeni vagy teljes kiiktatásával. Az expanziócsökkenést itt is a 8 höhasznositó kazán gözterinelése, valamint a gözparainéterek növelése kompenzálja, ami 11 póttüzelés segítségével valósul meg. A fenti eljárást megvalósító rendszer egyéb egységei azonosak az 1. ábrán látható rendszerével.
A találmány szerinti eljáráshoz fűződő legfontosabb előnyök a következők:
- kedvező fajlagos hőfogyasztás,
- a hőhasznosítás téli-nyári jobb kihasználása,
- beruházási megtakarítás,
- az ipari erőmű stabil villamos teljesítménye,
- rugalmas üzemvitel.

Claims (1)

  1. Eljárás kapcsolt villamosenergia- és hőtermelésre hóhasznositó kazánokkal üzemelő erőmüveknél, ahol az energiatermelő rend- 5 szerhez gázturbina által hajtott villamos generátor, a gázturbinához csatlakozó hóhasznositó kazán és/vagy ipari kemencéhez csatlakozó hóhasznositó kazán, valamint gőzturbina által hajtott villamos generátor tartozik, 10 amely rendszerben a gőzturbinát hőigény nélküli időszakokban kondenzátorának hűtőtorony általi hűtésével meghatározott N teljesítménnyel üzemeltetjük, azzal jellemezve, hogy hóigényes időszakokban a hűtőtornyot 15 (7, a hűtővíznek egy a hűtőtoronnyal (7) párhuzamos ágba és/vagy sorosan kapcsolt hófogyasztókon (9) való ateresztésével részben vagy teljesen megkerüljük, a kondenzátort (6) 40-100 °C között üzemeltetjük, míg a 20 gőzturbina (4) teljesítményét a hőszolgáltatás mértékétől függetlenül az igényelt értéken tartjuk oly módon, hogy a gőz paramétereit, vagyis nyomását, hőmérsékletét és mennyiségét szükség szerinti mértékben és arányban 25 a hóhasznositó kazánban (3, 8) alkalmazott, Önmagában ismert póttüzeléssel (11) megnöveljük.
HU8469A 1984-01-11 1984-01-11 Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization HU202958B (en)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU8469A HU202958B (en) 1984-01-11 1984-01-11 Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization
CH6031/84A CH667898A5 (de) 1984-01-11 1984-12-18 Verfahren zur waerme- und krafterzeugung.
DE19843447879 DE3447879A1 (de) 1984-01-11 1984-12-31 Verfahren zur durchfuehrung einer gekoppelten waerme- und krafterzeugung, insbesondere bei industriekraftwerken
US06/688,453 US4677307A (en) 1984-01-11 1985-01-02 Process for the realization of cogenerative supply of electricity and heat (cogeneration), particularly in industrial power plants
CS8562A CS6285A2 (en) 1984-01-11 1985-01-03 Method of heat and electrical energy simultaneous production especially with industrial power plants
DD85272443A DD232738A5 (de) 1984-01-11 1985-01-07 Verfahren zur gleichzeitigen erzeugung von waerme- und elektroenergie
IT19058/85A IT1183096B (it) 1984-01-11 1985-01-09 Procedimento per ottenere l'erogazione simultanea (c ogenerazione )di elettricita' e calore, particolarmente in gruppi elettrogeni industriali
FR8500231A FR2557922A1 (fr) 1984-01-11 1985-01-09 Procede d'exploitation d'un systeme de production couplee chaleur-energie, en particulier pour des centrales industrielles.
JP60001562A JPS60156914A (ja) 1984-01-11 1985-01-10 特に工業用発電所において熱発生と発電を合わせて行なうための方法
NL8500058A NL8500058A (nl) 1984-01-11 1985-01-10 Werkwijze voor het verrichten van een gekoppelde warmte- en krachtopwekking, in het bijzonder bij industriele krachtcentrales.
GB08500754A GB2152592A (en) 1984-01-11 1985-01-11 Process for the realization of cogenerative supply of electricity and heat (cogeneration) particularly in industrial power plants

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU8469A HU202958B (en) 1984-01-11 1984-01-11 Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUT41490A HUT41490A (en) 1987-04-28
HU202958B true HU202958B (en) 1991-04-29

Family

ID=10947746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU8469A HU202958B (en) 1984-01-11 1984-01-11 Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4677307A (hu)
JP (1) JPS60156914A (hu)
CH (1) CH667898A5 (hu)
CS (1) CS6285A2 (hu)
DD (1) DD232738A5 (hu)
DE (1) DE3447879A1 (hu)
FR (1) FR2557922A1 (hu)
GB (1) GB2152592A (hu)
HU (1) HU202958B (hu)
IT (1) IT1183096B (hu)
NL (1) NL8500058A (hu)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5544479A (en) * 1994-02-10 1996-08-13 Longmark Power International, Inc. Dual brayton-cycle gas turbine power plant utilizing a circulating pressurized fluidized bed combustor
US5634340A (en) * 1994-10-14 1997-06-03 Dresser Rand Company Compressed gas energy storage system with cooling capability
DE19535228C2 (de) * 1995-09-22 2003-05-08 Alstom Verfahren zum Betrieb einer Kraftwerksanlage
DE19545668A1 (de) * 1995-12-07 1997-06-12 Asea Brown Boveri Verfahren zum Betrieb einer mit einem Abhitzedampferzeuger und einem Dampfverbraucher kombinierten Gasturbogruppe
AU1868799A (en) * 1997-11-17 1999-06-07 Siemens Aktiengesellschaft Gas and steam turbine facility and a method for operating such a facility
ITPR20010080A1 (it) * 2001-11-19 2003-05-19 Amps Spa Procedimento per la condensazione di vapore proveniente
US6717282B1 (en) 2002-07-03 2004-04-06 William J. Maxwell Combined motor and generator dynamometer system
EA009159B1 (ru) * 2007-03-14 2007-10-26 Алексей Дмитриевич Кузьмин Система теплоэлектроснабжения и способ ее работы
EA012986B1 (ru) * 2007-04-20 2010-02-26 Алексей Дмитриевич Кузьмин Система теплоэлектроснабжения и способ её работы
US20110048013A1 (en) * 2009-08-31 2011-03-03 Joseph S Spagnuolo Power plant
US8978380B2 (en) 2010-08-10 2015-03-17 Dresser-Rand Company Adiabatic compressed air energy storage process
US9708978B2 (en) * 2011-03-24 2017-07-18 Murray R. K. Johnson Heat engine
US9199861B2 (en) * 2013-02-07 2015-12-01 Heartland Technology Partners Llc Wastewater processing systems for power plants and other industrial sources
CN106224020B (zh) * 2016-09-30 2018-01-23 北京北方三合能源技术有限公司 一种火电机组双向蓄能降煤耗***
US11959637B2 (en) * 2022-04-06 2024-04-16 Next Carbon Solutions, Llc Devices, systems, facilities and processes for CO2 post combustion capture incorporated at a data center

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB634475A (en) * 1946-12-16 1950-03-22 Rateau Soc Improvements in or relating to compound plant for producing mechanical power and heating steam with gas and steam turbines
DE1426912B2 (de) * 1964-03-20 1972-06-08 Siemens AG, 1000 Berlin u. 8000 München Dampfkondensator einer dampfkraftanlage
HU164245B (hu) * 1971-08-03 1974-01-28
CH526717A (de) * 1971-12-17 1972-08-15 Sulzer Ag Kombinierte Gas-/Dampfkraftanlage
US4032793A (en) * 1974-08-08 1977-06-28 Westinghouse Electric Corporation Manual/automatic system for synchronizing multiple turbines in a combined cycle electric power plant
HU168785B (hu) * 1974-12-09 1976-07-28
DE2512774C2 (de) * 1975-03-22 1982-09-02 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Kombinierte Gas-Dampfturbinenanlage
CH590402A5 (hu) * 1975-04-16 1977-08-15 Sulzer Ag
DE2605527A1 (de) * 1976-02-12 1977-08-18 Kraftanlagen Ag Heizkraftwerk
DE2620023A1 (de) * 1976-05-06 1977-11-17 Babcock Ag Verfahren und vorrichtung zur speicherung von energie in kraftwerken
CH633610A5 (de) * 1978-05-19 1982-12-15 Bbc Brown Boveri & Cie Kombiniertes gas/dampfturbinenkraftwerk mit gegendruckturbine, insbesondere fuer industriezwecke.
GB2078864A (en) * 1980-06-30 1982-01-13 Wilson Harold District heating by combined heat and power
FI66234C (fi) * 1981-10-13 1984-09-10 Jaakko Larjola Energiomvandlare

Also Published As

Publication number Publication date
IT8519058A1 (it) 1986-07-09
DE3447879A1 (de) 1985-08-14
CH667898A5 (de) 1988-11-15
IT1183096B (it) 1987-10-05
NL8500058A (nl) 1985-08-01
CS6285A2 (en) 1991-12-17
FR2557922A1 (fr) 1985-07-12
IT8519058A0 (it) 1985-01-09
GB8500754D0 (en) 1985-02-13
GB2152592A (en) 1985-08-07
US4677307A (en) 1987-06-30
JPS60156914A (ja) 1985-08-17
DD232738A5 (de) 1986-02-05
HUT41490A (en) 1987-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5724807A (en) Combined gas turbine-steam cycle waste-to-energy plant
HU202958B (en) Method for combined electric power and heat producing at power plants operating with boilers of heat utilization
US5727379A (en) Hybid solar and fuel fired electrical generating system
US5857322A (en) Hybrid solar and fuel fired electrical generating system
US4831817A (en) Combined gas-steam-turbine power plant
JP3681434B2 (ja) コージェネレーション装置およびコンバインドサイクル発電装置
EP0363979B1 (en) Waste heat recovery boiler system and method of operating the same
EP0121392A2 (en) Method and means for peaking or peak power shaving
US4093868A (en) Method and system utilizing steam turbine and heat pump
US6244033B1 (en) Process for generating electric power
US4702081A (en) Combined steam and gas turbine plant
US4693072A (en) Method of operating a combined cycle electric power plant
US4407131A (en) Cogeneration energy balancing system
KR102326658B1 (ko) 부하 추종 운전이 가능한 원전 열병합발전시스템
CN102588020A (zh) 太阳能发电与火力发电复合的汽轮发电机组及实现方法
US4638765A (en) Heat recovery system
US3567952A (en) Process for electrical power generation and water purification system
GB2146632A (en) Utilisation of gas turbine exhaust in ammonia/urea plants
US20140090377A1 (en) Nuclear-Fossil Fueled Hybrid Power Generation System
JPH01174801A (ja) 熱併給バイナリー発電装置
RU147509U1 (ru) Тепловая электростанция
JPS5823211A (ja) 廃熱回収発電装置
SU779597A1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
SU1453053A1 (ru) Способ регулировани электрической мощности теплофикационной паротурбинной установки
JP2000199685A (ja) 気体排熱の回収装置

Legal Events

Date Code Title Description
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee