RU2076274C1 - Устройство для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь - Google Patents

Устройство для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь Download PDF

Info

Publication number
RU2076274C1
RU2076274C1 RU9393004539A RU93004539A RU2076274C1 RU 2076274 C1 RU2076274 C1 RU 2076274C1 RU 9393004539 A RU9393004539 A RU 9393004539A RU 93004539 A RU93004539 A RU 93004539A RU 2076274 C1 RU2076274 C1 RU 2076274C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
boiler
heat transfer
heat exchanger
waste gas
Prior art date
Application number
RU9393004539A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93004539A (ru
Inventor
Зур Людвиг
Пайкерт Пауль
Original Assignee
Геа Луфткюлер ГмбХ
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 Геа Луфткюлер ГмбХ filed Critical Геа Луфткюлер ГмбХ
Publication of RU93004539A publication Critical patent/RU93004539A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076274C1 publication Critical patent/RU2076274C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L15/00Heating of air supplied for combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22DPREHEATING, OR ACCUMULATING PREHEATED, FEED-WATER FOR STEAM GENERATION; FEED-WATER SUPPLY FOR STEAM GENERATION; CONTROLLING WATER LEVEL FOR STEAM GENERATION; AUXILIARY DEVICES FOR PROMOTING WATER CIRCULATION WITHIN STEAM BOILERS
    • F22D1/00Feed-water heaters, i.e. economisers or like preheaters
    • F22D1/36Water and air preheating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • 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
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S122/00Liquid heaters and vaporizers
    • Y10S122/01Air heater
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S122/00Liquid heaters and vaporizers
    • Y10S122/02Air heater - indirectly heated

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Air Supply (AREA)
  • Chimneys And Flues (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: для подогрева питательной воды и первичного воздуха, теплом, содержащимся в отходящих газах котлов. Сущность изобретения: устройство включает вращательное теплопередающее устройство 3, в котором охлаждается отходящий газ (АG), выходящий из котла 1, сжигающего бурый уголь, а выходящее при этом из отходящего газа (АG) тепло служит для нагрева необходимого для сгорания воздуха (VL), вводимого в котел 1. Параллельно к теплопередающему устройству 3 предусмотрен блок 5 перемещения тепла, с помощью которого первичный воздух (PL) подогревается теплом отходящего (АGI), выходящего из теплопередающего устройства 3. Теплопередающее устройство 3 шунтируется байпасом 13 с теплообмеником 14 который может нагружаться отходящим газом (АG). В теплообменнике 14 течет питательная вода (KSW). Эта вода нагревается отходящим газом (AG). К блоку 5 перемещения тепла может быть присоединен непосредственно дополнительный теплообменник 18, с помощью которого отходящий газ (АG4), выходящей из устройства 21 для удаления серы из дымовых газов, может быть нагрет до достаточно высокой температуры для загрузки дымовой трубы 22. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь и который является составной частью электростанции, с целью подогрева питательной воды и для подогрева первичного воздуха.
Устройство такого типа причислено к современному техническому уровню благодаря проспекту GEA Luftkihler* GmbH, Dorstener Stabe 18 29, 4690 Herne 2 "Kroftwerk Ravehgaswarme fur die vorheizung vonhu-Stund Kondensat"**. В этом устройстве текущая в замкнутом контуре среда-теплоноситель устройства перемещения тепла направляется через теплообменник, нагруженный первичным воздухом, имеющим температуру в соответствии с температурой воздуха окружающей среды, и через теплообменник, который нагружается другой, также текущей в замкнутом контуре средой-теплоносителем, которая нагревается отходящим газом, поступающим из переносящей тепло установки. Эта другая среда-теплоноситель кроме того течет через теплообменник, который с другой стороны нагружается питательной водой.
Хотя отходящий газ, выходящий из котла, где сжигается бурый уголь, имеет температуру около 290oC, из-за теплообмена во вращающемся теплопередающем устройстве на блоке перемещения тепла имеется в распоряжении отходящий газ с температурой, равной еще только приблизительно 180oC. Кроме того, с учетом потерь тепла, с одной стороны, в блоке перемещения тепла и, с другой стороны, в контуре среды-теплоносителя между блоком перемещения тепла и питательной водой эта вода может нагреться максимально до приблизительно 160oC. Поэтому в котле нужно сжечь большое количество топлива, чтобы питательную воду, ранее нагретую приблизительно до 160oC, нагреть еще больше, затем испарить и непосредственно после этого подвести пар к турбине для получения электрической энергии.
В основу изобретения положена задача, исходя из устройства, описываемого с ограничительной части пункта формулы улучшить это устройство в части значительного увеличения КПД электростанции.
Решение этой задачи по изобретению изложено в признаках, приведенных в отличительной части пункта 1 формулы.
Среди других причин изобретение базируется на том технически обусловленном факте, что к сжигающим бурый уголь котлам обычно подводится через теплопередающее устройство только около 75% воздуха, необходимого для сгорания бурого угля. Остальные 25% воздуха, необходимого для сгорания, поступают другим путем, большей частью через неплотности в котле. Однако с другой стороны, до сих пор весь (массовый) поток покидающего котел отходящего газа проводится через теплопередающее устройство.
Конечно, изобретение не ограничено установками, сжигающими бурый уголь. Также допустимы другие виды топлив для нагрева котла.
Сейчас в соответствии с изобретением больше не направляется весь поток отходящего газа через теплопередающее устройство, а только то количество отходящего газа, которое необходимо при снижении температуры отходящего газа с 290oC до 180oC для нагрева воздуха, потребного для сгорания, в блоке для перемещения тепла с приблизительно 110oC до приблизительно 270oC. При этом речь идет о ориентировочно двух третях всего количества отходящего газа. Остальное количество отходящего газа, практически около трети всего потока отходящего газа, теперь направляется в байпас вокруг установки для передачи тепла, а также через вмонтированный в байпас теплообменник и/или через предусматриваемый в байпасе парогенератор и при этом также охлаждается до приблизительно 180oC.
При этом текущая в теплообменнике питательная вода нагревается от приблизительно 160oC до приблизительно 260oC. Следовательно теперь к котлу может подводиться сильно нагретая питательная вода.
Если место теплообменника или параллельно к теплообменнику в байпасе выполняется парогенератор, то содержащееся в отходящем газе тепло может быть использовано для получения пара и, тем самым, для получения электрического тока.
Следовательно изобретение обеспечивает оптимальное использование тепла, дополнительно выделяемого с помощью байпаса и вмонтированного в него теплообменника. Подаваемое таким образом к питательной воде тепло может быть преобразовано в электрический ток с более высоким КПД, чем при прежних температурах питательной воды.
Если отводимое тепло используется для парообразования и с помощью этого пара, срабатываемого в дополнительной паровой турбине, получается электрический ток, то количество электроэнергии может быть существенно увеличено по отношению к количеству электроэнергии, получаемой с помощью основной турбины.
Таким образом непосредственно экономится некоторое количество тепла, соответствующее повышению температуры или парообразованию, или соответствующее количество топлива. Следовательно, КПД электростанции может быть существенно увеличен.
Преимущественный вариант исполнения изобретения, при котором выходящий из блока перемещения тепла отходящий газ направляется через установку для очистки от серы дымовых газов и дымовую трубу, рассматривается в признаках пункта 2 формулы. Таким образом тепло, еще содержащееся в отходящем газе, выходящем из теплопередающего устройства, может быть дополнительно использовано для того, чтобы отходящий газ, выходящий из установки для очистки от серы дымовых газов, нагреть от температуры приблизительно 50oC до температуры приблизительно 85oC. Благодаря этому могут достигаться температуры вредных выбросов газов в дымовой трубе, потребные, в частности по причинам защиты окружающей среды.
Сущность изобретения поясняется ниже чертежами.
Фиг. 1 и 2 соответственно устройство для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь, для подогрева питательной воды и для подогрева первичного воздуха и фиг. 3 - устройство для получения пара с помощью тепла, содержащегося в отходящем газе.
Позицией 1 на фиг. 1 обозначен котел, сжигающий бурый уголь в виде составной части в остальном подробно не рассматриваемой энергоустановки, вырабатывающей электрическую энергию.
Возникающий благодаря сжиганию бурого угля отходящий газ AG по магистрали 2 подводится к вращающейся теплопередающей установке 3, а именно, к так называемому теплообменнику (регенеративному воздухоподогревателю) Юнгстрема, коротко LUVO. Поступающий из котла отходящий газ AG имеет температуру приблизительно 290oC.
В LUVO 3 отводится тепло отходящего газа AG, так что выходящий из LUVO 3 по магистрали 4 отходящий газ AGI имеет температуру приблизительно 180oC.
После этого отходящий газ AGI направляется через являющийся составной частью блока 5 перемещения тепла теплообменник 6, в котором отходящий газ AGI дополнительно отдает тепло, так что отходящий газ AG2, выходящий по магистрали 7 из теплообменника 6, имеет температуру приблизительно 110oC. При такой температуре отходящий газ AG2 может быть подвешен, например, к установке для удаления серы из дымовых газов.
Тепло, отдаваемое отходящим газом AGI в теплообменнике 6 блока 5 перемещения тепла, подводится с помощью среды-теплоносителя, текущей в блоке 5 перемещения тепла в замкнутом контуре, к теплообменнику 8, который встроен в магистраль 9, в которую поступает первичный воздух PL с температурой приблизительно 20oC, соответствующей температуре окружающего воздуха. Циркуляция среды-теплоносителя в блоке 5 перемещения тепла обеспечивается насосом 10.
Благодаря отведенному из отходящего газа AGI теплу первичный воздух PL нагревается до температуры приблизительно 110oC. Этот подогретый необходимый для сгорания воздух VVL затем направляется через LUVO 3. Благодаря этому LUVO 3 защищен от коррозии. В LUVO 3 температура подогретого необходимого для сгорания воздуха VVL дополнительно повышается за счет тепила, отдаваемого отходящим газом AG в LUVO 3.
К котлу 1 затем по магистрали 11 подводится необходимый для сгорания воздух VL с температурой приблизительно 270oC.
Ведущая к LUVO 3 магистраль 2 отходящего газа и магистраль 4 отходящего газа между LUVO 3 и блоком 5 перемещения тепла 4 соединены байпасом 13, регулируемым заслонкой 12. В байпас 13 встроен теплообменник 14, через который протекает питательная вода.
Из общего количества отходящего газа, выходящего из котла 1, около двух третей направляется через LUVO 3 и около трети через байпас 13. Тепло, отдаваемое отходящим газом А в теплообменнике 14 в байпасе 13, воспринимается питательной водой KSW эта вода нагревается от приблизительно 160oС до приблизительно 260oC.
Питательная вода KSW, выходящая из теплообменника 14, а затем известным и подробно не представленным образом еще больше сжимается в соответствии с температурой и наконец, по трубчатому змеевику 15 поступает в котел 1. В этом котле питательная вода К испаряется. После этого пар направляется в не показанную подробно турбину с целью получения электрической энергии.
Выходящий из теплообменника 14 в байпасе 13 отходящий газ А 3 имеет температуру приблизительно 180oC. Он подается по отрезку 16 магистрали байпаса в магистраль 4 между LUVO 3 и блоком 5 перемещения тепла и здесь смешивается с выходящим из LUVO 3 отходящим газом А 1.
Вариант исполнения по фиг. 2 совпадает в части таких конструктивных узлов, как котел 1, LUVO 3, байпас 13 с теплообменником 14 и с блоком 5 перемещения тепла, с вариантом исполнения по фиг. 1. Следовательно повторное описание этих конструктивных узлов излишне.
Далее можно увидеть, что блок 5 перемещения тепла замкнутым контуром 17 присоединен к теплообменнику 18. В контуре 17 течет среда-теплоноситель, которая движется с помощью насоса 19.
Теплообменник 18 находится в магистрали 20 между не описанным подробно устройством 21 для удаления серы из дымовых газов и только схематически представленной трубой 22.
Отходящий газ А 2, покидающий с температурой приблизительно 110oC блок 5 перемещения тепла по магистрали 7, подводится к устройству 21 для удаления серы из дымовых газов, в котором этот газ очищается, а также охлаждается до приблизительно 50oC. Затем покидающий устройство 21 для очистки от серы дымовых газов отходящий газ А 4 снова нагревается в теплообменнике 18 и достигает температуры приблизительно 85oC, с которой отходящий газ А 5 затем направляется в дымовую трубу 22, учитывая требования к вредным выделениям в газах.
В устройстве по фиг. 3 тепло, содержащееся в отходящем газе А, используется путем того, что вместо теплообменника 14 фиг. 1 в байпас 13 встроен парогенератор 23. Парогенератор 23 соединен с паропроводом с паровой турбиной 25. Паровая турбина 25 служит для производства электрического тока. Для этого она сопряжена с генератором 26.
Из паровой турбины 25 по магистрали 27 поступает пар со сниженным давлением в охлаждаемый водой и/или воздухом конденсатор 28. В конденсаторе 28 пар со сниженным давлением конденсируется и поступает по магистрали 29 в парогенератор 23.
Между конденсатором 28 и парогенератором 23 в магистраль 29 встроен насос 30, повышающий давление.

Claims (2)

1. Устройство для использования тепла, содержащегося в газе, отходящем из котла электростанции, работающей на угле, содержащее установленное своими греющими и нагреваемыми трактами соответственно в магистралях для отходящего из котла газа и воздуха, направляемого на горение, вращающееся теплопередающее устройство, а также размещенный по греющей стороне в магистрали отходящего газа после, а по нагреваемой в магистрали направляемого на горение воздуха перед ним блок перемещения тепла, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным теплообменником, подключенным к питательной воде и/или парогенератором и байпасом, шунтирующим теплопередающее устройство и подключенное к магистрали отходящего газа до теплопередающего устройства и между последним и упомянутым блоком, а дополнительный теплообменник и/или парогенератор установлены в этом байпасе.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено устройством для удаления серы из дымовых газов, подключенным к магистрали отходящего газа после блока перемещения тепла, и дополнительным теплообменником, включенным одним из своих трактов в магистраль отходящего газа после устройства для удаления серы, а другим соединенным с блоком перемещения тепла.
RU9393004539A 1992-03-06 1993-03-05 Устройство для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь RU2076274C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4207082 1992-03-06
DEP4207082.1 1992-03-06
DEP4212336.4 1992-04-13
DE4212336A DE4212336C1 (ru) 1992-03-06 1992-04-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93004539A RU93004539A (ru) 1995-12-10
RU2076274C1 true RU2076274C1 (ru) 1997-03-27

Family

ID=25912550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393004539A RU2076274C1 (ru) 1992-03-06 1993-03-05 Устройство для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5293841A (ru)
EP (1) EP0558899B1 (ru)
JP (1) JPH063071A (ru)
AT (1) ATE135453T1 (ru)
CZ (1) CZ281310B6 (ru)
DE (1) DE4212336C1 (ru)
HU (1) HU219417B (ru)
RU (1) RU2076274C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631855C2 (ru) * 2012-10-22 2017-09-26 Даниели & К. Оффичине Мекканике Спа Способ и устройство для переноса тепловой энергии с помощью материалов, изменяющих свое агрегатное состояние

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4335216C2 (de) * 1993-05-10 2003-04-24 Saar En Gmbh Dampfkraftanlage zur Erzeugung elektrischer Energie
DE4431156C2 (de) * 1994-09-02 1999-07-08 Steinmueller Gmbh L & C Verfahren und Anordnung zur Regelung eines kohlegefeuerten Dampferzeugers
DE4441324C1 (de) * 1994-11-22 1996-01-04 Steinmueller Gmbh L & C Anordnung zur Nutzung der im Rauchgas eines kohlegefeuerten Dampferzeugers enthaltenen Wärme
US6405791B1 (en) * 1999-07-22 2002-06-18 Paul James Lieb Air heater gas inlet plenum
US6694926B2 (en) * 2000-01-10 2004-02-24 Lochinvar Corporation Water heater with continuously variable air and fuel input
US7062912B2 (en) * 2002-02-25 2006-06-20 American Air Liquide, Inc. Integrated heat recovery systems and methods for increasing the efficiency of an oxygen-fired furnace
FR2850733A1 (fr) * 2003-01-31 2004-08-06 Inst Francais Du Petrole Generateur a foyers de combustion successifs destine a la production de vapeur
US6800835B1 (en) * 2003-06-16 2004-10-05 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Radio-frequency driven dielectric heaters for non-nuclear testing in nuclear core development
KR20110086052A (ko) * 2008-10-16 2011-07-27 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 처리 시스템들로부터 열을 회수하기 위한 방법들 및 장치
FI121581B (fi) * 2009-05-08 2011-01-14 Foster Wheeler Energia Oy Lämpövoimakattila
GB0909060D0 (en) * 2009-05-27 2009-07-01 Doosan Babcock Energy Ltd Heat recovery module
FI122189B (fi) 2009-12-21 2011-09-30 Foster Wheeler Energia Oy Menetelmä ja järjestely lämmön talteenottamiseksi palamisprosessin pohjatuhkasta
PL2354651T3 (pl) 2010-01-18 2014-11-28 General Electric Technology Gmbh System odzysku ciepła spalin w połączeniu z poprawą odpylania jako rozwiązanie w modernizacji istniejących elektrowni węglowych
DE102010035333A1 (de) * 2010-08-24 2012-03-01 Rwe Power Ag Verfahren zum Betreiben eines Kraftwerks
CN102135271B (zh) * 2011-03-03 2012-10-10 上海阿波罗机械股份有限公司 一种锅炉湿法脱硫***的烟气余热回收节能器
CN103032867A (zh) * 2011-05-19 2013-04-10 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 多级高效置换式的烟气余热利用***
CN102767820B (zh) * 2012-06-27 2015-07-15 华北电力大学 适用于变工况运行的电站锅炉尾部烟气余热利用***
CN102901367A (zh) * 2012-11-16 2013-01-30 重庆赛迪工业炉有限公司 一种转底炉预热器***
CN103062754B (zh) * 2012-12-28 2014-08-20 华北电力大学 电站机炉一体化冷端综合优化***
CN103134044B (zh) * 2013-03-25 2015-05-20 山东英电节能科技有限公司 梯级利用锅炉烟气余热提高火电机组效率的方法和装置
CN103343976B (zh) * 2013-06-06 2016-03-02 西安热工研究院有限公司 一种提高燃用高水分煤种锅炉的热一次风温度的方法
CN103438426B (zh) * 2013-07-26 2015-04-08 山东英电节能科技有限公司 一种火电厂锅炉烟气余热节能***
EP2851616A1 (en) * 2013-09-19 2015-03-25 Alstom Technology Ltd Flue gas heat recovery integration
CN104197725B (zh) * 2014-07-31 2016-04-13 成都易态科技有限公司 矿热炉冶炼烟气除尘净化及显热和潜热的综合利用方法
CN104791835B (zh) * 2015-04-17 2017-07-18 厦门三维丝环保股份有限公司 一种提高锅炉进风温度的方法及***
GB201509651D0 (en) * 2015-06-03 2015-07-15 Castle Europ Ltd Turbine system and method
CN105258261B (zh) * 2015-11-07 2019-03-05 山东新宇科技发展有限公司 一种空气能空调热水***
CN106322357A (zh) * 2015-11-11 2017-01-11 上海理工大学 基于锅炉尾部旁路烟道的火力发电***
US10378763B2 (en) 2015-12-03 2019-08-13 General Electric Company Method and apparatus to facilitate heating feedwater in a power generation system
CN105570924A (zh) * 2015-12-16 2016-05-11 华电电力科学研究院东北分院 替代一次风暖风器及热风再循环防止制粉******的方法
CN109885802B (zh) * 2019-02-26 2023-04-07 华北电力科学研究院有限责任公司 加热凝结水的烟气余热利用***能耗分析方法及装置
CN110986077A (zh) * 2019-12-26 2020-04-10 润电能源科学技术有限公司 一种燃煤机组热量利用***
CN113813409A (zh) * 2020-06-18 2021-12-21 大正和仪器股份有限公司 蒸气灭菌锅废热回收***
CN112629270B (zh) * 2020-08-28 2023-05-02 广西鱼峰水泥股份有限公司 一种低温余热发电aqc锅炉
CN112879938A (zh) * 2021-01-26 2021-06-01 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种烟煤机组机炉耦合的余热深度利用***
CN118031239A (zh) * 2023-05-26 2024-05-14 昌吉学院 一种防腐蚀的烟气余热回收装置的锅炉

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1156929B (de) * 1963-11-07 Kraftanlagen Aktiengesellschaft, Heidelberg Maßnahme zur Trennung der wärmetauschenden Mittel in einem Regenerativ-Luftvorwärmer für Anordnungen zur Vorwärmung von Speisewasser und Luft
US2594471A (en) * 1946-10-11 1952-04-29 Comb Eng Superheater Inc Heat exchange apparatus
DE976167C (de) * 1951-10-06 1963-04-11 Kraftanlagen Ag Dampferzeugeranlage mit Nachschaltheizflaechen
US2803439A (en) * 1952-10-07 1957-08-20 Steinmueller Gmbh L & C Heating and cooling apparatus
DE1118389B (de) * 1954-12-30 1961-11-30 Svenska Rotor Maskiner Ab Luftvorwaermer-Speisewasservorwaermer-Anordnung in Dampferzeugeranlagen
GB841040A (en) * 1957-08-06 1960-07-13 Babcock & Wilcox Ltd Improvements in or relating to steam generators provided with air heater means
US4206722A (en) * 1978-10-16 1980-06-10 Uop Inc. Heat recovery process for fired power plants
DE2935762A1 (de) * 1979-09-05 1981-04-02 Rudolf Dr. 6800 Mannheim Wieser Luftvorwaermanlage
GB2138555B (en) * 1983-04-19 1986-07-23 Davy Mckee Ag Process for utilising heat removed on cooling a flue gas stream
JPS60105819A (ja) * 1983-11-14 1985-06-11 Hitachi Ltd 空気予熱器制御方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство N 1224417, кл. F 01 K 7/40, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631855C2 (ru) * 2012-10-22 2017-09-26 Даниели & К. Оффичине Мекканике Спа Способ и устройство для переноса тепловой энергии с помощью материалов, изменяющих свое агрегатное состояние

Also Published As

Publication number Publication date
HU9300628D0 (en) 1993-06-28
DE4212336C1 (ru) 1993-09-02
EP0558899B1 (de) 1996-03-13
CZ281310B6 (cs) 1996-08-14
EP0558899A1 (de) 1993-09-08
JPH063071A (ja) 1994-01-11
HU219417B (hu) 2001-04-28
CZ33893A3 (en) 1993-11-17
HUH3788A (en) 1996-07-29
ATE135453T1 (de) 1996-03-15
US5293841A (en) 1994-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2076274C1 (ru) Устройство для использования тепла, содержащегося в отходящем газе из котла, в котором сжигается уголь
CN1074084C (zh) 燃气蒸汽联合发电厂
CN102656407B (zh) 用于从底灰回收热量的方法和装置
JP5769066B2 (ja) 焼却炉排ガスからの熱回収システム
JP6034154B2 (ja) 廃熱回収設備、廃熱回収方法及び廃棄物処理炉
RU2137046C1 (ru) Способ повышения коэффициента полезного действия электростанции и устройство для его осуществления
CN107923608B (zh) 废热发电***
ES2433687T3 (es) Método y disposición para producir energía eléctrica en una fábrica de pasta papelera
JPH08502345A (ja) 電気的なエネルギを生ぜしめるための蒸気動力装置
CN106247367B (zh) 污泥焚烧设备
FI123073B (fi) Järjestely ja menetelmä polttoaineen kuivaamiseksi kattilasysteemissä
CN104791130B (zh) 一种具有燃料干燥功能的电站启动辅助***及工作方法
JP2020139696A (ja) 燃焼排ガスの処理装置及び処理方法
CN112325311A (zh) 一种垃圾焚烧发电耦合***
JP2007526976A5 (ru)
JP2004144308A (ja) 複合発電システム
JP2004020140A (ja) 空気加熱装置及び火力発電設備
JPH11264528A (ja) 廃棄物処理設備
JP2004092426A (ja) 熱電併給方法及び熱電併給システム
CN213872719U (zh) 一种垃圾焚烧发电耦合***
RU2137981C1 (ru) Энерготехнологическая установка для термической переработки твердых отходов
SE464716B (sv) Kraftvaermeanlaeggning
JP5807903B2 (ja) 間欠運転式のごみ焼却施設の熱回収利用方法及び熱回収利用システム
JP4449704B2 (ja) 燃焼方法及び装置
JP2001041431A (ja) 廃熱ボイラのダスト排出装置