Теплофикационно-холодильная станция и способ ее работы
Изобретение относится к энергетике и позволяет за счет использования солнечного тепла, рассеянного в земной атмосфере, значительно повысить КПД теплофикационно-холодильной станции. Теплофикационно-холодильная станция состоит из котельной установки (КУ), газотурбинного двигателя твердого топлива (ГТДТТ), теплообменник которого устанавливается в топке котельной установки, теплообменника горячей воды, установленного после теплообменника ГТДТТ, теплового насоса (ТН), вырабатывающего горячую воду и холодный воздух, водяного насоса, потребителей тепла и воздуха. Воздушный компрессор ГТДТТ, воздушная турбина ГТДТТ, воздушный компрессор теплового насоса (ТН), воздушная турбина теплового насоса и водяной насос находятся на одном валу. Горячий воздух после воздушной турбины ГТДТТ поступает в поддувало котельной установки, при этом количество тепла, поступающего в топку с угольной пылью. Теплообменник горячей воды поглощает тепло, равное теплу, поступающему с горячими газами после теплообменника ГТДТТ. Тепловой насос работает в режиме постоянства своих параметров с максимально возможным КПД теплового насоса. 2 с. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к энергетике.
Преимущественная область использования производство горячей воды для целей теплофикации и холодного воздуха, используемого в холодильниках и холодильных камерах. Существующие тепловые электростанции (ТЭЦ) используют тепло топлива на 70-80% [1] Известны теплофикационно-холодильная станция (ТХС) и способ ее работы [2] при этом станция состоит из котельной установки, газотурбинного двигателя и теплового насоса. Основные недостатки станции относительно низкий КПД и невозможность утилизировать солнечное тепло, рассеянное в атмосфере Земли. Цель изобретения значительное повышение КПД ТСХ, которая благодаря утилизации солнечного тепла рассеянного в земной атмосфере при расчетных условиях (оптимальных параметрах теплового насоса) становится больше единицы, кроме того, ТСХ работает в режиме относительно низких температур, что гарантирует малую стоимость ее изготовления и эксплуатации. Сущность изобретения и его отличительные признаки от прототипа заключаются в использовании комбинированного двигателя твердого топлива (КДТТ), состоящего из модернизированной котельной установки (КУ), газотурбинного двигателя твердого топлива (ГТДТТ) и теплового насоса, а также в использовании теплообменников. На фиг. 1 изображена принципиальная схема теплофикационно-холодильной станции (ТСХ); на фиг. 2 схема тепловых потоков при работе ТСХ. Пример конкретного выполнения ТСХ показан на фиг.1, где 1 котельная установка (КУ) для сжигания угольной пыли (или другого органического топлива), состоящая из устройства подачи органического топлива в топку, устройства подачи горячего воздуха в тракты из огнеупорного кирпича, в которой установлены два теплообменника, теплообменник ГТДТТ и теплообменник горячей воды; 2 газотурбинный двигатель твердого топлива, состоящий из воздушного компрессора, теплообменника и воздушной турбины; 3 тепловой насос, состоящий из воздушного компрессора, воздушной турбины, горячего теплообменника; 4 - водяной насос; 5 потребители горячей воды и холодного воздуха (дома, в которые подается горячая вода для отопления и бытовых нужд, а также холодный воздух для холодных камер). Воздушный компрессор, воздушная турбина ГТДТТ, воздушный компрессор и воздушная турбина теплового насоса, а также водяной насос смонтированы на одном валу.











T3' температура воздуха на входе в сопловой аппарат воздушной турбины (Tн);




определяет lTH= 1,4; в этом случае

Принимаем



Qэ тепло, эквивалентное полезное работе воздушной турбины ГТДТТ

Qa1- тепло, поступающее в воздушный компрессор ГТДТТ с каждым килограммом воздуха
Qa1 Cр



Qт тепло, поступающее в теплообменник ГТДТТ
Qт=Ср(T3-T2)=0,274(1010-500)=140 ккал. Qг тепло газов, поступающих после воздушной турбины в топке котла
Qг Qa1 + Qт Qэ 69+140-30=179 ккал;

расчет



Qa2 тепло в атмосферу с уходящими газами
Qa2 Cр


Qв=Cp(Tmin-T5)=0,246(570-315)=62,6 ккал.

Существующий КПД водогрейных установок составляет 0,85 благодаря предлагаемой комбинации ГТДТТ, теплового насоса и теплообменников солнечное тепло, рассеянное в земной атмосфере, утилизируется. Например, экономия угля на каждую тонну сгоревшего топлива дополнительно утилизируется из воздуха 440 кг угля.
Формула изобретения

где l степень повышения давления воздуха в воздушном компрессоре теплового насоса 1,4;






Тн стандартная температура 288 К.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2