Промышленная инновация
№ 27-020-25Сравнение эффективности утилизации низкопотенциальной теплоты конденсатора паротурбинной установки в теплофикационном цикле с помощью тепловых насосов
17.11.2025
Результат выполнения научно-исследовательской работы.
В работе представлены результаты расчетов паротурбинных установок с системами утилизации тепловой энергии конденсатора. Целью исследования является определение наиболее рационального метода утилизации низкопотенциальной теплоты конденсатора.
Выполнен расчет двух вариантов утилизации низкопотенциального тепла паротурбинной установки паротурбинного и абсорбционного тепловых насосов.
Создание модели, действующей на КТЭЦ-2 турбоустановки Т50/55-130, проводили с помощью программы Aspen Hysys, определяющей технико-экономические показатели на основе решения балансовых уравнений.
Проведена оценка эффективности работы турбины с этими системами в зависимости от режимных нагрузок. Коэффициент использования топлива растет у абсорбционного насоса быстрее, так как у него коэффициент преобразования теплоты больше, чем у парокомпрессионного.
Применение тепловых насосов более эффективно для повышения выработки тепловой энергии в условиях ее дефицита. Замена тепловой мощности, вырабатываемой в турбоагрегате, не дает столь значительного эффекта из-за сокращения выработки на тепловом потреблении. Тепловые насосы позволяют передать низкопотенциальную теплоту циркуляционной воды на теплоснабжение и снизить расход топлива на выработку электроэнергии.
Наиболее перспективными в применении являются абсорбционные насосы в связи с низким потреблением электроэнергии. Однако применение абсорбционных тепловых насосов несколько изменяет соотношение отборов пара в турбине, изменяя соотношение пара в разных ее частях. Использование систем утилизации низкопотенциального тепла позволяет повысить эффективность работы теплоэлектростанции за счет более полного использования тепла топлива.
ГРНТИ
55.37.29 Паротурбинные и газотурбинные установки
Детали
Отрасль ТЭК
Теплоэнергетика
Критически значимая технология
4-й технологический уклад
Инновационность
Отсутствует
Эффект от внедрения
Общий КПД станции (особенно в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии, ТЭЦ) увеличился до 60–85 % (теплофикационный КПД), так как учитывается все полезное использованное тепло.
Филиал РЭА
Камчатский ЦНТИ - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Владелец
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Похожие документы
Повышение тепловой экономичности конденсационных ТЭС, за счет применения теплового насоса в системе регенерации низкого давления
0.946
НИОКТР
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
0.945
ИКРБС
Разработка и внедрение технических решений по включению цеха подогрева в действующую схему ООО "Тутаевская ПГУ"
0.936
НИОКТР
Разработка и внедрение технических решений по включению цеха подогрева в действующую схему ООО "Тутаевская ПГУ"
0.935
НИОКТР
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
0.928
Диссертация
Математическая модель и технические решения способствующие повышению эффективности работы тепловых электрических станций за счет использования теплового насоса (заключительный)
0.928
ИКРБС
Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления.
0.928
РИД
Исследование процессов и технологий низкопотенциальной энергетики
0.926
ИКРБС
Разработка, изготовление и испытание прототипа теплоутилизатора с замкнутым термодинамическим циклом
0.923
НИОКТР
Теоретическое и экспериментальное исследование распределения низкопотенциальных потоков теплоты в теплоэнергетических системах
0.922
НИОКТР