RU2003127676A - Способ и установка для бесперебойного энергоснабжения - Google Patents

Способ и установка для бесперебойного энергоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2003127676A
RU2003127676A RU2003127676/06A RU2003127676A RU2003127676A RU 2003127676 A RU2003127676 A RU 2003127676A RU 2003127676/06 A RU2003127676/06 A RU 2003127676/06A RU 2003127676 A RU2003127676 A RU 2003127676A RU 2003127676 A RU2003127676 A RU 2003127676A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
working fluid
supply line
energy
turbine
Prior art date
Application number
RU2003127676/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2296232C2 (ru
Inventor
Люсьен Йегуда БРОНИКИ (IL)
Люсьен Йегуда БРОНИКИ
Original Assignee
Ормат Текнолоджиз Инк. (Us)
Ормат Текнолоджиз Инк.
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
Priority claimed from US09/780,672 external-priority patent/US6494042B2/en
Application filed by Ормат Текнолоджиз Инк. (Us), Ормат Текнолоджиз Инк. filed Critical Ормат Текнолоджиз Инк. (Us)
Publication of RU2003127676A publication Critical patent/RU2003127676A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296232C2 publication Critical patent/RU2296232C2/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
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • 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
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • F01K25/085Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours the vapour being sulfur
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/08Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems requiring starting of a prime-mover
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

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 Turbines (AREA)

Claims (6)

1. Установка для бесперебойного энергоснабжения, связанная с линией энергоснабжения для запитывания нагрузки, содержащая
а) контур нагрузки, соединяющий линию энергоснабжения с нагрузкой для подачи на нее энергии, когда линия энергоснабжения не работает,
б) вращающийся элемент, входящий в состав турбины, работающей по циклу Ренкина и подключенной к устройству, которое работает как двигатель, когда энергия линии энергоснабжения подается на устройство для вращения вращающегося элемента, и как генератор, когда энергия из линии энергоснабжения не подается, а вращающийся элемент вращается за счет подачи испаренной рабочей текучей среды в турбину,
в) контур привода, соединяющий линию энергоснабжения с устройством, обеспечивая вращение вращающегося элемента со скоростью, соответствующей режиму ожидания, когда линия энергоснабжения работает, для запасения определенного количества кинетической энергии во вращающемся элементе,
г) котел, содержащий рабочую текучую среду,
д) горелку, связанную с котлом, предназначенным для получения парообразной рабочей текучей среды и для поддержания ее при рабочей температуре, когда энергия из линии энергоснабжения не подается,
е) резистивный нагреватель, связанный с котлом и подключенный к линии энергоснабжения для поддержания рабочей текучей среды при температуре, соответствующей режиму ожидания, когда линия энергоснабжения работает, при этом соответствующий
режиму ожидания уровень в котле выше, чем рабочий уровень, вследствие чего рабочая текучая среда обладает определенным количеством тепловой энергии, когда линия энергоснабжения работает,
ж) клапан для подключения котла к турбине для подачи парообразной рабочей текучей среды в турбину и вращения вращающегося элемента,
з) блок управления, формирующий сигнал при отключении линии энергоснабжения (1) для включения горелки и образование в котле парообразной рабочей текучей среды, и для открывания клапана, который подает парообразную текучую среду в турбину, работающую по циклу Ренкина и вращающую вращающийся элемент с номинальной рабочей скоростью, которая меньше, чем скорость вращения, соответствующая режиму ожидания, и (2) для подключения нагрузки и энергоснабжения нагрузки, когда линия энергоснабжения не работает, при этом тепловая энергия рабочей текучей среды в котле и определенное количество кинетической энергии преобразуются устройством в электроэнергию для нагрузки при отключении электроэнергии в линии энергоснабжения.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что рабочая текучая среда является органической рабочей текучей средой.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что рабочая текучая среда представляет собой “Давтерм Джи”.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что вращающийся элемент установлен в подшипниках, а турбина производит выхлоп охлажденной рабочей текучей среды, при срабатывании клапана, причем установка для энергоснабжения
содержит конденсатор для конденсации охлажденной рабочей текучей среды, выхлоп которой производится турбиной, и выработки конденсата, а также трубы для возврата в котел конденсата, часть которого используется для смазки подшипников.
5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что котел имеет конструкцию, обеспечивающую получение относительно малого количества парообразной рабочей текучей среды, когда линия энергоснабжения работает, причем установка для энергоснабжения содержит выпускной коллектор, расположенный между турбиной и конденсатором для подачи охлажденной рабочей текучей среды в конденсатор, при этом установка для энергоснабжения также содержит трубу для подачи относительно малого количества парообразной рабочей текучей среды в выпускной коллектор, при этом конденсат смазывает подшипники, когда линия энергоснабжения работает.
6. Способ бесперебойного энергоснабжения нагрузки, подключенной к линии энергоснабжения, заключающийся в том, что
а) подключают линию энергоснабжения к вращающемуся элементу, представляющему собой турбину, работающую по циклу Ренкина и подключенную к устройству, которое работает как двигатель, когда энергия из линии энергоснабжения подается в устройство для вращения вращающегося элемента со скоростью, соответствующей режиму ожидания, для запасения предварительно определенного количества кинетической энергии во вращающемся элементе, и работает как генератор, когда энергия из линии энергоснабжения не подается, при этом вращающийся элемент вращается за счет подачи парообразной текучей среды в турбину,
б) испаряют рабочую текучую среду и поддерживают ее при рабочей температуре только тогда, когда энергия из линии энергоснабжения не подается,
в) поддерживают температуру рабочей текучей среды на уровне, соответствующем режиму ожидания, когда линия энергоснабжения работает, причем уровень температуры, соответствующий режиму ожидания, выше, чем уровень рабочей температуры, вследствие чего рабочая текучая среда обладает определенным количеством тепловой энергии, когда линия энергоснабжения работает,
г) подают парообразную рабочую текучую среду в турбину для вращения вращающегося элемента при потере энергии из линии энергоснабжения, при этом турбина вращает вращающийся элемент с номинальной рабочей скоростью, которая меньше, чем скорость вращения, соответствующая режиму ожидания, и
д) подключают устройство к нагрузке для энергоснабжения нагрузки, когда линия энергоснабжения не работает, при этом запасенная тепловая энергия рабочей текучей среды и определенное количество кинетической энергии преобразуются устройством в электроэнергию для нагрузки при потере энергии из линии энергоснабжения.
RU2003127676/06A 2001-02-12 2002-02-11 Способ и установка для бесперебойного энергоснабжения RU2296232C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/780,672 2001-02-12
US09/780,672 US6494042B2 (en) 2001-02-12 2001-02-12 Method of and apparatus for producing uninterruptible power
US91781201A 2001-07-31 2001-07-31
US09/917,812 2001-07-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003127676A true RU2003127676A (ru) 2005-03-20
RU2296232C2 RU2296232C2 (ru) 2007-03-27

Family

ID=27119739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003127676/06A RU2296232C2 (ru) 2001-02-12 2002-02-11 Способ и установка для бесперебойного энергоснабжения

Country Status (7)

Country Link
US (2) US6981378B2 (ru)
AU (1) AU2002320400A1 (ru)
BR (1) BR0207161A (ru)
IL (1) IL157345A0 (ru)
MX (1) MXPA03007095A (ru)
RU (1) RU2296232C2 (ru)
WO (1) WO2002093722A2 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL157345A0 (en) * 2001-02-12 2004-02-19 Ormat Technologies Inc Method of and apparatus for producing uninterruptible power
US7475541B2 (en) * 2001-10-09 2009-01-13 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Rankine cycle system and vehicle therewith
DE10328289B3 (de) * 2003-06-23 2005-01-05 Enginion Ag Arbeitsmedium für Dampfkreisprozesse
US7290393B2 (en) * 2004-05-06 2007-11-06 Utc Power Corporation Method for synchronizing an induction generator of an ORC plant to a grid
CN101765704A (zh) * 2007-07-27 2010-06-30 Utc电力公司 从有机兰金循环(orc)***的透平机除油
US20090235664A1 (en) * 2008-03-24 2009-09-24 Total Separation Solutions, Llc Cavitation evaporator system for oil well fluids integrated with a Rankine cycle
US20100175366A1 (en) * 2009-01-09 2010-07-15 General Electric Company Ammonia injection system for peaker cycle
KR20110139183A (ko) 2009-03-23 2011-12-28 파나소닉 주식회사 에너지 공급 시스템
FR2945574B1 (fr) * 2009-05-13 2015-10-30 Inst Francais Du Petrole Dispositif de controle du fluide de travail circulant dans un circuit ferme fonctionnant selon un cycle de rankine et procede pour un tel dispositif
US20110083437A1 (en) * 2009-10-13 2011-04-14 General Electric Company Rankine cycle system
US20120299311A1 (en) * 2010-01-27 2012-11-29 United Technologies Corporation Organic rankine cycle (orc) load following power generation system and method of operation
JP5496006B2 (ja) * 2010-08-02 2014-05-21 三菱重工業株式会社 発電プラント設備およびその運転方法
DE102010056297B3 (de) * 2010-12-24 2011-12-15 Robert Bosch Gmbh Abwärmenutzungsanlage
FR2976136A1 (fr) * 2011-05-30 2012-12-07 Enertime Dispositif de production d'electricite a cycle de rankine pour un reseau electrique local
US9322300B2 (en) * 2012-07-24 2016-04-26 Access Energy Llc Thermal cycle energy and pumping recovery system
US9647568B1 (en) 2013-02-15 2017-05-09 Ideal Power, Inc. Bi-directional multi-port applications
US9540961B2 (en) 2013-04-25 2017-01-10 Access Energy Llc Heat sources for thermal cycles
KR20150017610A (ko) * 2013-08-07 2015-02-17 삼성테크윈 주식회사 압축기 시스템
RU2562731C1 (ru) * 2014-05-06 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
RU2562725C1 (ru) * 2014-05-06 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
RU2562736C1 (ru) * 2014-05-13 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией
US11686258B2 (en) * 2014-11-12 2023-06-27 8 Rivers Capital, Llc Control systems and methods suitable for use with power production systems and methods
US10961920B2 (en) 2018-10-02 2021-03-30 8 Rivers Capital, Llc Control systems and methods suitable for use with power production systems and methods
RU2596761C1 (ru) * 2015-04-15 2016-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания" Установка для очистки жидких отходов жизнедеятельности нефтегазовых платформ
US10116258B2 (en) * 2015-12-21 2018-10-30 California Institute Of Technology Temperature-staged thermal energy storage enabling low thermal exergy loss reflux boiling in full spectrum solar energy systems
CA3015321A1 (en) 2016-02-26 2017-08-31 8 Rivers Capital, Llc Systems and methods for controlling a power plant
FR3106197A1 (fr) * 2020-01-13 2021-07-16 Roland GARRE Chauffage avec récupération d’énergie.
CN111550766A (zh) * 2020-04-16 2020-08-18 中节能国机联合电力(宁夏)有限公司 一种节能减排的燃气锅炉预暖方法及设施

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4166361A (en) * 1977-09-12 1979-09-04 Hydragon Corporation Components and arrangement thereof for Brayton-Rankine turbine
US4235077A (en) * 1978-10-30 1980-11-25 Bryant Clyde C Combination engine
US4363216A (en) * 1980-10-23 1982-12-14 Lucien Bronicki Lubricating system for organic fluid power plant
FI66234C (fi) * 1981-10-13 1984-09-10 Jaakko Larjola Energiomvandlare
US4982569A (en) * 1983-03-25 1991-01-08 Ormat Turbines, Ltd. Parallel hybrid system for generating power
FI86464C (fi) * 1990-09-26 1992-08-25 High Speed Tech Ltd Oy Foerfarande foer att saekra lagersmoerjning i en hermetisk hoegshastighetsmaskin.
US6192687B1 (en) * 1999-05-26 2001-02-27 Active Power, Inc. Uninterruptible power supply utilizing thermal energy source
US6494042B2 (en) * 2001-02-12 2002-12-17 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for producing uninterruptible power
IL157345A0 (en) * 2001-02-12 2004-02-19 Ormat Technologies Inc Method of and apparatus for producing uninterruptible power

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002093722A3 (en) 2003-03-06
AU2002320400A1 (en) 2002-11-25
US20060117753A1 (en) 2006-06-08
RU2296232C2 (ru) 2007-03-27
IL157345A0 (en) 2004-02-19
US6981378B2 (en) 2006-01-03
US20040128999A1 (en) 2004-07-08
MXPA03007095A (es) 2004-10-15
WO2002093722A9 (en) 2002-12-19
BR0207161A (pt) 2004-06-15
WO2002093722A2 (en) 2002-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2003127676A (ru) Способ и установка для бесперебойного энергоснабжения
JP2013076401A (ja) 電力を発生するためのシステムおよび方法
JP4684762B2 (ja) 発電装置
JP2022544806A (ja) 自己稼動型焼却炉システム
KR20110079446A (ko) Orc시스템 펌프 제어방법
JP2971378B2 (ja) 水素燃焼ガスタービンプラントおよびその運転方法
KR101536760B1 (ko) 배기가스 및 증기의 잔열을 재활용할 수 있는 바이오연료 열병합발전시스템
US6232679B1 (en) Electricity generator and heat source for vehicles
JP2007263010A (ja) コージェネレーションシステム
JP4885299B1 (ja) 蒸気タービン発電システムの起動方法、蒸気タービン発電システム
JP3722439B2 (ja) ハイブリッド熱電供給システム
JP2000179984A (ja) 蓄熱型熱電併給システム
JPH0295757A (ja) エネルギ供給システム
KR101918632B1 (ko) 폐기물 연료와 태양열을 이용한 환경플랜트 및 그 운전 제어 방법
Sornek et al. Experimental and numerical analysis of a micro scale cogeneration system with 100 kW straw-fired boiler.
JP5250733B2 (ja) 可搬型発電装置
RU147509U1 (ru) Тепловая электростанция
JPH0229361Y2 (ru)
JPH09303111A (ja) 温排水発電システム
KR200329122Y1 (ko) 발전 기능을 구비한 보일러
JPH03107507A (ja) 吸収式ランキンサイクル発電熱回収システム
RU2164613C1 (ru) Комбинированная теплосиловая установка на базе двигателя стирлинга
JP5309345B2 (ja) 可搬型発電装置
KR100435144B1 (ko) 유체마찰을 이용한 풍력열변환 온수공급장치
SU1612099A1 (ru) Теплоэнергетическа установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080212