RU2290531C2 - Hydroelectric power station - Google Patents
Hydroelectric power station Download PDFInfo
- Publication number
- RU2290531C2 RU2290531C2 RU2004133262/06A RU2004133262A RU2290531C2 RU 2290531 C2 RU2290531 C2 RU 2290531C2 RU 2004133262/06 A RU2004133262/06 A RU 2004133262/06A RU 2004133262 A RU2004133262 A RU 2004133262A RU 2290531 C2 RU2290531 C2 RU 2290531C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- energy
- power
- heat
- electric
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 90
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 20
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 11
- TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N Pentaerythritol Tetranitrate Chemical compound [O-][N+](=O)OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 4
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 3
- 244000309464 bull Species 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 241000237858 Gastropoda Species 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N furosemide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC(C(O)=O)=C1NCC1=CC=CO1 ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Control Of Water Turbines (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
Description
Гидроэнергостанция, в дальнейшем ГЭнС, относится к энергетике и может быть использована для одновременного производства электрической и тепловой энергии, инициирующим фактором в работе которой является гидравлическая мощность водяного потока, а ее энергоэффективность определяется соотношением гидравлических мощностей потоков воды в водоводах выработки электрической и тепловой энергии, а также суммарного потока воды на ГЭнС.A hydropower plant, hereinafter referred to as HES, refers to energy and can be used for the simultaneous production of electric and thermal energy, the initiating factor in which is the hydraulic power of the water stream, and its energy efficiency is determined by the ratio of the hydraulic capacities of the water flows in the electric and thermal energy pipelines, and also the total water flow at the HES.
Известна гидроэлектростанция (Карелин В.Я. и др. Гидроэнергетические станции. Под редакцией проф. В.Я.Карелина и Г.И.Кривченко. М.: Энергоиздат, 1987, стр.15-21) [1], включающая источник воды, соединенный с питательной емкостью, сообщающийся с ней водовод, нижний конец которого соединен с зоной стока. Нижний конец водовода расположен ниже точки сообщения водовода с питательной емкостью. В нижней части водовода установлена гидравлическая машина, например и чаще всего гидротурбина. Она кинематически соединена с электрогенератором. За счет гидроэнергопотенциала в водоводе устанавливается поток воды, приводящий в движение гидротурбину, от которой передается вращение ротору электрогенератора, вырабатывающего электроэнергию. Специальными устройствами электроэнергия формируется до уровня установленных к ней требований (ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Изд-во стандартов, 1996) [2] и определенного качества распределяется и транспортируется потребителям.A well-known hydroelectric power station (Karelin V.Ya. et al. Hydroelectric power stations. Edited by Prof. V.Ya. Karelin and G.I. Krivchenko. M .: Energoizdat, 1987, pp. 15-21) [1], including a water source connected to the nutrient tank, a water conduit communicating with it, the lower end of which is connected to the drainage zone. The lower end of the conduit is located below the point of communication of the conduit with the feed tank. A hydraulic machine is installed in the lower part of the water conduit, for example, and most often a turbine. It is kinematically connected to an electric generator. Due to the hydropower potential, a flow of water is established in the water conduit, which drives a hydraulic turbine, from which rotation is transmitted to the rotor of the electric generator that generates electricity. Using special devices, electricity is generated up to the level of requirements established for it (GOST 13109-97. Quality standards for electric energy in general-purpose power supply systems. M: Publishing house of standards, 1996) [2] and of a certain quality are distributed and transported to consumers.
Недостаток известной ГЭС заключается в том, что при наличии подключенной к ней тепловой нагрузки на ней не достигается (с учетом современного уровня преобразовательных средств) лучшая энергоэффективность. Известен способ получения тепловой энергии (Кладов А.Ф. Патент РФ на изобретение «Способ получения энергии» № 2054604. Описание к патенту. 6 F 24 J 3/00, G 21 В 1/00, опубл. 20.02.96 г.) [3], предусматривающий подачу вещества в жидкой фазе в зону обработки и создание в веществе при определенных условиях кавитационных пузырьков (в последующем устройства для создания таких условий получили название вихревых теплогенераторов) и позволяющий затрачивать кратно меньшую энергию на получение альтернативного количества тепловой энергии в сравнении с получаемыми с использованием классических, традиционных технологий.A disadvantage of the known hydroelectric power station is that if there is a heat load connected to it, it does not achieve (taking into account the current level of converting means) better energy efficiency. A known method of producing thermal energy (Kladov AF Patent of the Russian Federation for the invention "Method of producing energy" No. 2054604. Description of the patent. 6 F 24 J 3/00, G 21
Задачей предлагаемого изобретения является повышение энергоэффективности работы станции.The task of the invention is to increase the energy efficiency of the station.
Поставленная задача достигается тем, что известная гидроэнергостанция, принятая за прототип, содержащая источник воды и сформированное посредством плотины водохранилище, сообщающееся по меньшей мере с одним водоводом, в нижней части которого установлена гидравлическая машина, например гидротурбина, соединенная с электрогенератором, выход которого соединен с электропотребителем, дополнительно снабжена по меньшей мере одним вихревым теплогенератором, сообщенным своим входом с водохранилищем дополнительным водоводом, а выходом соединенным посредством трубопровода с теплопотребителем, при этом водоводы снабжены устройствами регулирования расхода воды, например регуляторами-задвижками и расходомерами, для обеспечения равенства расхода источника воды сумме расходов воды через водоводы, подключенные к гидротурбине и теплогенератору.This object is achieved in that the known hydroelectric power station, adopted as a prototype, containing a water source and a reservoir formed by means of a dam, communicating with at least one water conduit, in the lower part of which a hydraulic machine is installed, for example a hydraulic turbine connected to an electric generator, the output of which is connected to an electric consumer , is additionally equipped with at least one vortex heat generator communicated by its inlet with the reservoir with an additional water conduit, and the outlet is connected This is done by means of a pipeline with a heat consumer, while the water conduits are equipped with water flow control devices, for example, gate valves and flow meters, to ensure that the flow rate of the water source is equal to the sum of the water flow through the water conduits connected to the turbine and heat generator.
В гидравлической энергетической станции достигается снижение расхода энергоресурсов с использованием вихревого теплогенератора (Потапов Ю.С. Патент РФ на изобретение № 2045715. Описание изобретения к патенту. F 25 B 29/00, опубл. 10.10.95, бюл. № 28, 1995) [4] преимущественно «за счет преобразования энергии воды по сокращенной схеме: механическая энергия - тепловая энергия».In a hydraulic power station, a reduction in energy consumption is achieved using a vortex heat generator (Potapov Yu.S. RF patent for invention No. 2045715. Description of the invention to patent. F 25
Кроме того, наличие контроля расходов воды в водоводах не позволяет поддерживать их на требуемом уровне, а также обеспечивать постоянство стока воды на станции. Также их наличие позволяет определить мощности в водоводах выработки электрической и тепловой энергии. Например, мощность вихревого теплогенератора, определяемая как произведение давления проходящей через него воды на и ее расход (Потапов Ю.С. Фоминский Л.П., Потапов С.Ю. Энергия вращения. «Российская академия естественных наук. Молдавский центр. Неосферные технологии», г.Кишинев, 2001) [5]; определять энергоэффективность станции и ее взаимосвязь с характером подключенной нагрузки по каналам выработки электроэнергии и тепловой энергии; оперативно оценивать энергоэффективность и качественно управлять работой станции; обосновывать оптимальные решения при разработке схем энергоснабжения потребителей.In addition, the presence of control of water flow in the water conduits does not allow maintaining them at the required level, as well as ensuring the constancy of the flow of water at the station. Also, their presence allows you to determine the capacity in the water conduits for the production of electric and thermal energy. For example, the power of a vortex heat generator, defined as the product of the pressure of the water passing through it and its flow rate (Potapov Yu.S. Fominsky L.P., Potapov S.Yu. Rotational energy. "Russian Academy of Natural Sciences. Moldavian Center. Non-Sphere Technologies" , Chisinau, 2001) [5]; determine the energy efficiency of the station and its relationship with the nature of the connected load through the channels for generating electricity and thermal energy; promptly evaluate energy efficiency and efficiently manage the station; substantiate optimal solutions when developing consumer energy supply schemes.
При постоянстве стока реки Q должно соблюдаться условие Q=Q1+Q2, где Q - расход воды источника (реки); Q1 - расход воды в первом водоводе; Q2 - расход воды во втором водоводе. Несоблюдение данного баланса приведет к изменению уровня в водохранилище и, соответственно, к изменению номинального режима (гидростатического давления) работы станции.With a constant flow of the Q river, the condition Q = Q 1 + Q 2 must be observed, where Q is the water flow of the source (river); Q 1 - water flow in the first conduit; Q 2 - water flow in the second water conduit. Failure to comply with this balance will lead to a change in the level in the reservoir and, accordingly, to a change in the nominal mode (hydrostatic pressure) of the station.
Полезная мощность ГЭнС может быть определена согласно следующему выражению:The useful power of the HES can be determined according to the following expression:
где NГ1 - гидравлическая мощность потока воды, потребляемая гидроэлектроагрегатом в первом водоводе;where N G1 is the hydraulic power of the water flow consumed by the hydroelectric unit in the first water conduit;
NГ1 - гидравлическая мощность потока воды, потребляемая вихревым теплогенератором во втором водоводе.N G1 - hydraulic power of the water flow consumed by the vortex heat generator in the second water conduit.
Принимая во внимание, что NГ1=P1×Q1, a NГ2=Р2×Q2, где Р, P1, Р2 давления - «столба» воды на ГЭнС, воспринимаемое гидротурбиной гидроагрегата и воспринимаемое вихревым теплогенератором, соответственно, выражение (1) может быть записано в следующем виде:Taking into account that N Г1 = P 1 × Q 1 , and N Г2 = Р 2 × Q 2 , where Р, P 1 , Р 2 pressure is the “column” of water on the HES, perceived by the hydraulic turbine of the hydraulic unit and perceived by the vortex heat generator, respectively , expression (1) can be written as follows:
Показатель энергоэффективности (термин принят с учетом того, что ГЭнС содержит кроме гидроэлектрического преобразователя, энергоэффективность которого правильнее характеризовать КПД, еще и гидротепловой преобразователь, энергоэффективность которого характеризуется коэффициентом энергоэффективности) (ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения. Госстандарт России, М., 1999 г.) [6] ГЭнС может быть определен отношением полезной мощности вырабатываемых станцией энергоресурсов к ее первичной (гидравлической) мощности и записан в следующем виде:Energy efficiency indicator (the term was adopted taking into account the fact that the HES contains, in addition to a hydroelectric converter, the energy efficiency of which is more correctly characterized by efficiency, also a hydrothermal converter, whose energy efficiency is characterized by an energy efficiency coefficient) (GOST R 51387-99. Energy conservation. Regulatory and methodological support. Main provisions. Gosstandart of Russia, Moscow, 1999) [6] GES can be determined by the ratio of the net power generated by the station energy resources to its primary (guide avlicheskoy) power and recorded as follows:
С учетом выражения (2) при Р=P1=P2 выражение (3) принимает следующий вид:In view of expression (2) with P = P 1 = P 2, expression (3) takes the following form:
Из выражения (3') видно, что показатель энергоэффективности предлагаемой ГЭнС зависит от соотношения расходов воды Q1 и Q2 в первом и втором водоводах (по каналам выработки электроэнергии и тепловой энергии) соответственно, а также от КПД гидроэлектроагрегатов η1 и коэффициентов энергоэффективности вихревых теплогенераторов ζ, установленных на ГЭнС.From the expression (3 ') it can be seen that the energy efficiency indicator of the proposed HES depends on the ratio of water flow rates Q 1 and Q 2 in the first and second water ducts (along the electricity and heat energy generation channels), respectively, as well as on the efficiency of hydroelectric power units η 1 and vortex energy efficiency factors heat generators ζ installed on the GE n C.
Диапазон изменения показателя энергоэффективности предлагаемой ГЭнС может находиться в пределах значений, которые она принимает при Q1=0 (при этом Q2=Q) и при Q2=0 (при этом Q1=Q).The range of changes in the energy efficiency indicator of the proposed GE n C can be within the range of values that it takes at Q 1 = 0 (with Q 2 = Q) and with Q 2 = 0 (with Q 1 = Q).
В случае Q1=0 вся гидравлическая мощность используется для выработки тепловой энергии, установленными на ГЭнС ВТ, выражение (3') принимает следующий вид:In the case of Q 1 = 0, all hydraulic power is used to generate thermal energy, installed on the GE n C VT, the expression (3 ') takes the following form:
или ЭГЭнС=ζ. При ЭГЭнС=1,68. or Э ГЭНС = ζ. At E HES = 1.68.
То есть для рассматриваемого случая мощность (тепловая), вырабатываемая предлагаемой ГЭнС, в 1,68 раза больше гидравлической (первичной) ее мощности.That is, for the case under consideration, the power (thermal) generated by the proposed GE n C is 1.68 times greater than its hydraulic (primary) power.
В случае Q2=0 вся гидравлическая мощность используется для выработки электрической энергии установленными на ГЭнС электрогенераторами. При этом выражение (3) принимает следующий вид:In the case of Q 2 = 0, all hydraulic power is used to generate electrical energy installed on the GE n With electric generators. In this case, expression (3) takes the following form:
NГЭнС=Q×η1,N GES = Q × η 1 ,
а энергоэффективность - следующий вид: .and energy efficiency is as follows: .
При ЭГЭнС=0,96.At E HES = 0.96.
То есть для такого случая мощность (электрическая), вырабатываемая предлагаемой ГЭнС, составляет значение, исходя из КПД - η1=0,96.That is, for such a case, the power (electric) generated by the proposed GE n C is a value based on the efficiency - η 1 = 0.96.
При когенерационной выработке энергоресурсов на предлагаемой ГЭнС, предусматривающей выработку электрической энергии и одновременно с этим - тепловой энергии с параметрами ВТ и с изменением доли вырабатываемой (потребляемой) тепловой энергии от 0 до 1 (от гидравлической мощности ГЭнС), энергоэффективность ее может меняться от величины, близкой η1, до величины ζ или от 0,96 до 1,68 соответственно.During cogeneration energy production at the proposed GE n C, which provides for the generation of electric energy and at the same time heat energy with VT parameters and with a change in the share of generated (consumed) thermal energy from 0 to 1 (from the hydraulic power of the GE n C), its energy efficiency can vary from a value close to η 1 to ζ or from 0.96 to 1.68, respectively.
Из приведенного следует, что для достижения наибольшего значения показателя энергоэффективности работы станции (ГЭнС) приоритет должен отдаваться тепловой нагрузке, величину ее целесообразно выбирать возможно большей. Исходя из значения тепловой нагрузки определяется и включается в работу необходимое для ее «покрытия» количество вихревых теплогенераторов с учетом их мощностей. Определяются требуемые для этого расходы воды (как правило, при постоянном, известном давлении воды).From the above it follows that in order to achieve the highest value of the station energy efficiency indicator (GES), priority should be given to the heat load, it is advisable to choose its value as large as possible. Based on the value of the heat load, the number of vortex heat generators necessary for its “covering” is determined and included in the work, taking into account their capacities. The required water flow rates are determined (as a rule, at a constant, known water pressure).
Благодаря высокому значению показателя энергоэффективности ГЭнС в сравнении с известной ГЭС при подключенной одинаковой тепловой нагрузке она позволяет вырабатывать дополнительно электрическую энергию.Due to the high value of the energy efficiency indicator of the power station in comparison with the known hydroelectric power station with the same heat load connected, it allows you to generate additional electrical energy.
Сравнение значений показателей энергоэффективности известной ГЭС с вариантами ее тепловых нагрузок (0,86-0,96 при теповой нагрузке в виде ТЭНов и 0,96-1,07 при тепловой нагрузке в виде теплонасосного ВТ) с предлагаемой ГЭнС (0,96-1,68) позволяет отметить большее значение ее энергоэффективности.Comparison of the values of energy efficiency indicators of a known hydroelectric power station with options for its thermal loads (0.86-0.96 at a heat load in the form of heating elements and 0.96-1.07 at a heat load in the form of a heat pump VT) with the proposed GE n C (0.96 -1.68) allows us to note the greater importance of its energy efficiency.
На фиг.1-6 приведены схематичные изображения, позволяющие интерпретировать работу ГЭнС.Figure 1-6 shows schematic images that allow you to interpret the operation of the power generator.
На фиг.1 приведена схема выработки электрической энергии; на фиг.2 - схема выработки тепловой энергии (сечение по водоводу выработки тепловой энергии); на фиг.3 - упрощенная тепловая схема (выработки тепловой энергии). На фиг.4-6 приведены упрощенные схемы энергоснабжения и энергопотребления тепловой энергии у потребителя, в том числе на фиг.4 - при производстве тепловой энергии на предлагаемой ГЭнС; на фиг.5 - при традиционном производстве электрической энергии на ГЭС и теплоэлектропреобразования электрическими ТЭНами у теплопотребителя; на фиг.6 - при традиционном производстве электрической энергии на ГЭС и теплоэлектропреобразования с использованием электронасосного вихревого теплогенератора у потребителя.Figure 1 shows a diagram of the generation of electrical energy; figure 2 is a diagram of the generation of thermal energy (section through the water conduit for generating thermal energy); figure 3 is a simplified thermal scheme (generation of thermal energy). Figure 4-6 shows a simplified diagram of energy supply and energy consumption of thermal energy at the consumer, including figure 4 - in the production of thermal energy at the proposed HES; figure 5 - in the traditional production of electric energy at hydroelectric power stations and thermoelectric conversion by electric heating elements at a heat consumer; Fig.6 - in the traditional production of electric energy at hydroelectric power stations and heat and electric conversion using an electric pump vortex heat generator at the consumer.
На фиг.1-6 введены следующие обозначения:Figure 1-6 introduced the following notation:
1 - тело плотины; 2 - водохранилище (верхний бьеф ГЭнС); 3 - русло реки (нижний бьеф ГЭнС); 4 - рабочий водовод выработки тепловой энергии; 4' - рабочий водовод выработки электроэнергии; 5 - плоский глубинный затвор канала выработки электроэнергии; 5' - плоский глубинный затвор канала выработки тепловой энергии; 6 - гидротурбина; 7 - электрогенератор; 8 - электрическая формировательно-распределительная станция; 9 - манометр на входе гидротурбинного водовода; 10 - манометр после турбины; 11 - расходомер в турбинном водоводе; 12 - входной коллектор источника тепловой энергии; 13 - входная задвижка-регулятор вихревого теплогенератора; 14 - вихревой теплогенератор ГЭнС; 14' - вихревой теплогенератор потребителя; 15 - выходная задвижка-регулятор вихревого теплогенератора; 16 - выходной коллектор источника тепловой энергии; 17 - манометр вихревого теплогенератора; 18 - термометр на выходе теплового теплогенератора; 19 - расходомер на входе источника тепловой энергии; 20 - манометр на входе источника тепловой энергии; 21 - термометр на входе источника тепловой энергии; 22 - термометр на выходе источника тепловой энергии; 23 - манометр на выходе источника тепловой энергии; 24 - расходомер на выходе источника тепловой энергии; 25-26 - задвижка-регулятор на входе и выходе тепловой энергии соответственно; 27 - теплопровод; 28 - потребитель тепловой энергии; 29 - линия электропередачи; 30 - электродвигатель насоса; 31 - насос; 32 - электронагреватель (ТЭН).1 - dam body; 2 - reservoir (upper pool GE n C); 3 - channel of the river (lower downstream GE n С); 4 - working conduit for the production of thermal energy; 4 '- working conduit for electricity generation; 5 - a flat deep shutter channel for generating electricity; 5 'is a flat deep shutter channel for generating thermal energy; 6 - hydroturbine; 7 - electric generator; 8 - electric forming and distribution station; 9 - pressure gauge at the inlet of the turbine water conduit; 10 - pressure gauge after the turbine; 11 - flow meter in a turbine conduit; 12 - input collector of a source of thermal energy; 13 - input valve-regulator of the vortex heat generator; 14 - vortex heat generator GE n C; 14 '- vortex heat generator of the consumer; 15 - output valve-regulator of the vortex heat generator; 16 - output collector of a source of thermal energy; 17 - pressure gauge vortex heat generator; 18 - thermometer at the outlet of the heat source; 19 - flowmeter at the input of a source of thermal energy; 20 - pressure gauge at the input of a source of thermal energy; 21 - a thermometer at the input of a source of thermal energy; 22 - a thermometer at the output of a source of thermal energy; 23 - pressure gauge at the output of a source of thermal energy; 24 - a flow meter at the output of a source of thermal energy; 25-26 - valve-regulator at the input and output of thermal energy, respectively; 27 - heat conduit; 28 - thermal energy consumer; 29 - power line; 30 - pump electric motor; 31 - pump; 32 - electric heater (TEN).
Выработка на предлагаемой ГЭнС электрической энергии осуществляется следующим образом (фиг.1). Под давлением напора воды Нн, формируемым плотиной 1 и водохранилищем 2, вода из водохранилища 2 поступает в нижний бьеф 3, при этом в водоводе 4 устанавливается поток воды, который вращает ротор гидротурбины 6. Гидравлическая мощность потока воды преобразуется в механическую мощность гидротурбины 6. Вращение от нее передается электрогенератору 7, который вырабатывает электрическую энергию. Электроэнергия от электрогенератора 7 передается на формирователь-распределитель 8, формируется до требуемого качества, регламентированного (ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Изд-во стандартов, 1996) [2] и распределяется потребителям. Регулирование расхода воды через водовод 4 (гидравлическая мощность гидротурбины) осуществляется подъемом или опусканием плоского затвора 5. При этом он в той или иной степени уменьшает или увеличивает входное сечение водовода 4. При подъеме или опускании затвора 5 увеличивается или уменьшается первичная гидравлическая мощность и может изменяться вырабатываемая электрическая мощность установленных электрогенераторов. Плоский затвор может полностью перекрыть или полностью открыть водовод 4, создав условия для нулевой или максимальной мощности. Глубинный затвор является регулирующим органом.The generation of the proposed GE n C electrical energy is as follows (figure 1). Under the pressure of the water head H n formed by the
Основные расчетные и измеренные параметры работы предлагаемой ГЭнС и сравниваемых вариантов известной ГЭС в системе с тепловой нагрузкой приведены в следующей таблице.Main calculated and measured parameters of the proposed ET n and C compared variants known hydroelectric system to the heat load are given in the following table.
В рассматриваемом примере напоры воды H1 и H2 постоянные и составляют 60 м.In this example, the water pressure H 1 and H 2 constant and amount to 60 m
Расход воды через плотину Q составляет 728 м3/с. Гидравлическая мощность потока NГ через ГЭнС (ГЭС), определяемая произведением напора воды на ее расход, составляет 428082 кВт. Исходя из тепловой мощности потребителя и известной взаимосвязи тепловой мощности с параметрами работы вихревого теплогенератора (3), определен требующийся для этого расход воды ГЭнС Q2, который имеет значение, равное 112,67 м3/с (строка 5 таблицы). Расход воды ГЭнС, используемый на выработку электроэнергии и последующие неэлектротепловое ее энергопотребление Q1, составляет 615,33 м3/с (строка 7 таблицы). Расходы воды на ГЭнС по каналам выработки электроэнергии и тепловой энергии соответственно должны иметь значения Q1=615,33 м3/с и Q2=112, 67 м3/с. ГЭнС будет обеспечиваться ее выходная электрическая мощность, равная 347341,4 кВт (строка 8 таблицы), и «покрываться» ее тепловая нагрузка мощностью 111301 кВт, расходующей на это установленными вихревыми теплогенераторами всего 62250,0 кВт (строка 6 таблицы) гидравлической мощности ГЭнС.The flow rate through dam Q is 728 m 3 / s. The hydraulic power of the flow N Г through ГЭ н С (HES), determined by the product of the water pressure and its flow rate, is 428082 kW. Based on the consumer’s thermal power and the known relationship between the thermal power and the operation parameters of the vortex heat generator (3), the required water flow rate ГЭ н С Q 2 , which has a value equal to 112.67 m 3 / s (row 5 of the table), has been determined. The water consumption of GE n C used to generate electricity and its subsequent non-electrical energy consumption Q 1 is 615.33 m 3 / s (
Выработка тепловой энергии на предлагаемой ГЭнС осуществляется следующим образом (фиг.2). Под действием напора воды Нн=60 м (р=6 кг/см2), формируемого плотиной 1 и водохранилищем 2, вода из последнего через водовод 4' поступает во входной коллектор 12. Из входного коллектора 12 вода параллельными потоками поступает в вихревые теплогенераторы 14, проходя через которые с требуемым расходом и под требуемым напором она нагревается (Потапов Ю.С., Патент РФ на изобретение № 2045715. Описание изобретения к патенту. F 25 B 29/00, опубл. 10.10.95, бюл. № 28, 1995; Потапов Ю.С. Фоминский Л.П., Потапов С.Ю. Энергия вращения. «Российская академия естественных наук. Молдавский центр. Неосферные технологии», г.Кишинев, 2001) [4, 5], до требуемой температуры, достаточной для работы устройств потребителя, например систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС). В примере рассмотрен вихревой теплогенератор «улиточный» - статического типа, возможно и использование вихревого теплогенератора «дискового» - динамического типа. Горячая вода поступает в коллектор 16, а из него самотеком или сетевыми насосами через открытую задвижку 26 направляется к потребителю 31. Сетевые насосы на графике условно не показаны. Режим поступающей из водохранилища воды контролируется (фиг.3) расходомером 19, манометром 20, термометром 21. Режимы работы вихревых теплогенераторов 14 контролируются манометрами 17 (после задвижек 13) и термометрами 18 - на их выходе. Регулирование требуемого расхода воды в водоводе 4', равного 112,67 м3/с (гидравлическая мощность вихревых теплогенераторов), на основании показаний расходомеров 19 и 24 осуществляется подъемом или опусканием плоского глубинного затвора 5'. При этом он увеличивает или уменьшает площадь входного сечения водовода 4'. Другими элементами регулирования выработки тепловой энергии являются регулировочно-запорные вентили 25, 26, а также вентили «включения-выключения» отдельных вихревых теплогенераторов 17 путем «открытия-закрытия» соответствующих задвижек 13 и 15. При наличии расходных тарировочных зависимостей водоводов расходы в водоводах могут быть определены с их использованием. Тепловая мощность на выходе станции, равная NТП=111301,0 кВт, контролируется по показаниям входных и выходных КИП системы - 19, 20, 21 и 22, 23, 24.The generation of thermal energy on the proposed GE n C is as follows (figure 2). Under the influence of the water pressure H n = 60 m (p = 6 kg / cm 2 ), formed by the
Таким образом, по каналу выработки тепловой энергии регулятором ее путем увеличения или уменьшения расхода воды является плоский глубинный затвор 5', входные задвижки системы 25,26, а также задвижки «включения-отключения» вихревых теплогенераторов (избирательно) 13, 15.Thus, through the channel for generating thermal energy, its regulator by increasing or decreasing the water flow rate is a flat depth shutter 5 ', the
В рассматриваемом примере эквивалентное этому «столбу» воды давление равно 6 кг/см2 и достаточно для эффективной работы вихревых теплогенераторов установленных на ГЭнС.In this example, the pressure equivalent to this “column” of water is 6 kg / cm 2 and sufficient for the efficient operation of the vortex heat generators installed on the GE n C.
Тепловая энергия в горячей воде от ГЭнС (от коллектора 16 через задвижку-регулятор 26) поступает (фиг.4) в трубопровод 27 и далее - к потребителю тепловой энергии 28.Thermal energy in hot water from the GE n C (from the
Установка требуемого расхода воды, равного 615,33 м3/с, в канале выработки электроэнергии ГЭнС на основании показаний расходомеров 11 достигается путем изменения положения глубинного затвора 5 (как правило, затворов на каждом водоводе) после установки расхода в водоводе 4' по расходомеру 19, равному 112,67 м3/с. При установленном расходе воды в водоводе (водоводах), равном 615,33 м3/с, и ее давлении 6,0 кг/см2 ГЭнС обеспечивается выходная электрическая мощность 347341,4 кВт при инициирующей ее гидравлической - 361814, 0 кВт.The installation of the required water flow rate equal to 615.33 m 3 / s in the electric power generation channel GE n C based on the readings of the flow meters 11 is achieved by changing the position of the depth shutter 5 (usually the gates on each water conduit) after setting the flow in the water conduit 4 ' a
После установки расходов воды в канале выработки электроэнергии (водовод первый) - Q1=615,33 м3/с и в канале выработки тепловой энергии (водовод второй) Q2=112,67 м3/с проверяется условие: Q=Q1+Q2 или 615,33 м3/с + 112,67 м3/с=728 м3/с - установленные в водоводах расходы воды соответствуют условию.After setting the water consumption in the channel for generating electricity (first conduit) - Q 1 = 615.33 m 3 / s and in the channel for generating thermal energy (second conduit) Q 2 = 112.67 m 3 / s, the condition is checked: Q = Q 1 + Q 2 or 615.33 m 3 / s + 112.67 m 3 / s = 728 m 3 / s - the water discharges installed in the water conduits comply with the condition.
Электрическая энергия, выработанная каналом выработки электроэнергии ГЭнС, направляется на распределение и по линиям электропередачи - к ее потребителям.The electric energy generated by the electric power generation channel ГЭ н С is sent for distribution along power lines to its consumers.
В известных ГЭС, принятых за базы сравнения, вырабатываемая ими электроэнергия по линиям 29 передается через электротеплопреобразователи (30; 31; 32, фиг.5) и (30; 31; 14' фиг.6) к теплопотребителю 28.In well-known hydroelectric power stations, taken as a comparison base, the electricity generated by them via
Параметры вариантов работы ГЭС приведены в столбцах 4 и 5 таблицы.The parameters of the options for the operation of hydroelectric power stations are given in
Ниже приведены для условий примера данные сравнения показателей работы усовершенствованной ГЭнС и вариантов известной ГЭС при одинаковой гидравлической мощности и напоре ГЭнС (ГЭС), и одинаковой мощности теплопотребления.The following are conditions of the sample data comparing performance improved ET n and C variants known plant at the same power and pressure hydraulic ET n C (HPP), and the same heat capacity.
В предлагаемой ГЭнС ее гидравлическая мощность расходуется следующим образом:In the proposed GE n C its hydraulic power is consumed as follows:
В известной ГЭС при использовании у потребителя в качестве электротеплопреобразователей - ТЭНов, гидравлическая мощность расходуется следующим образом:In a well-known hydroelectric power station, when a consumer uses electric heating elements as electric heating elements - electric heating elements, hydraulic power is consumed as follows:
В известной ГЭС при использовании у потребителя в качестве электротеплопреобразователей - электронасосного вихревого теплогенератора гидравлическая мощность расходуется следующим образом:In the well-known hydroelectric power station, when the consumer uses the electric pump vortex heat generator as an electric heat converters, the hydraulic power is consumed as follows:
Из результатов сравнительного анализа следует, что энергоэффективность предлагаемой ГЭнС выше энергоэффективности известной ГЭС (ее вариантов) - строка 10 таблицы. При одинаковой гидравлической мощности предлагаемой ГЭнС она позволяет покрыть одинаковую тепловую нагрузку, составляющую 111301,0 кВт (гидравлическая), и обеспечить одновременно выработку электрической энергии с мощностью, составляющей 347341,1 кВт. Известные ГЭС при той же гидравлической мощности покрывают аналогичную тепловую нагрузку и обеспечивают одновременно выработку электрической энергии с мощностью 287266,7 кВт (в случае использования в качестве тепловой нагрузки - ТЭНов, фиг.5) и 311084,0 кВт (в случае использования в качестве тепловой нагрузки - электронасосного ВТ, фиг.6), что на 60074,7 кВт и 36257,7 кВт соответственно меньше в сравнении с предлагаемой ГЭнС.From the results of comparative analysis shows that the energy efficiency of the proposed ET n C above the known energy HPP (its variants) - line 10 of the table. With the same hydraulic power of the proposed GE n C, it allows you to cover the same heat load of 111301.0 kW (hydraulic), and at the same time ensure the generation of electric energy with a power of 347341.1 kW. Well-known hydroelectric power stations with the same hydraulic power cover a similar heat load and simultaneously provide electric energy with a power of 287,266.7 kW (in the case of heaters - TENOV, Fig. 5) and 311,084.0 kW (in case of heat load - electric pump VT, 6), which is 60,074.7 kW and 36,257.7 kW, respectively, less in comparison with the proposed GE n C.
Таким образом, при установке вихревых теплогенераторов на ГЭнС для выработки тепловой энергии с целью «покрытия» тепловой нагрузки у потребителя с параметрами вихревого теплогенератора достигается снижение потребления гидравлической мощности первоисточника в сравнении с использованием для этих целей выработанной на ГЭС электроэнергии и традиционных преобразователей электроэнергии в тепло, например, ТЭНов. При этом чем больше доля вырабатываемой на ГЭнС тепловой энергии, тем больше ее энергоэффективность. Это может быть легко подтверждено следующим примером. В случае равенства расходов воды на ГЭнС-Q1=Q2, то есть ее гидравлическая мощность в равных долях используется на выработку электроэнергии и тепловой энергии, с учетом принятого формулу (3) можно записать:Thus, when installing vortex heat on ET n C to produce heat in order to "cover" the heat load of the consumer with parameters vortex heat achieved of the hydraulic power consumption reduction of the source in comparison with the use for this purpose generated hydro power and conventional power converters heat, for example, TENOV. The greater the proportion of n generated at C ET thermal energy, the greater its efficiency. This can be easily confirmed by the following example. In the case of equality of water consumption for hydroelectric power station n С-Q 1 = Q 2 , that is, its hydraulic power is used in equal shares to generate electricity and thermal energy, taking into account the adopted formula (3), we can write:
ЭГЭнС=0,5×(0,96+1,68)=1,32. HESE = 0.5 × (0.96 + 1.68) = 1.32.
Из приведенного следует, что при Q1=Q2 энергоэффективность предлагаемой ГЭнС составляет 1,32, а ее полезная энергетическая мощность на выходе на 32% больше инициирующей ее гидравлической.From the above it follows that when Q 1 = Q 2, the energy efficiency of the proposed GE n C is 1.32, and its useful energy output is 32% more than the hydraulic one initiating it.
Уравнение энергетической эффективности для известной ГЭСТЭН (фиг.2, 6) для указанных условий может быть записано в следующем виде:The energy efficiency equation for the known HPP TEN (figure 2, 6) for these conditions can be written in the following form:
Полученное значение показателя энергоэффективности корреспондируется с показателями эксплуатируемых гидроэлектростанций (Типовая программа проведения энергетических обследований гидроэлектростанций. РД 153-34.2-09.165-00. СПО «ОРГРЭС», М., 2000) [8].The obtained value of the energy efficiency indicator corresponds to the indicators of the operating hydroelectric power plants (Typical program for conducting energy inspections of hydroelectric power plants. RD 153-34.2-09.165-00. SPO ORGRES, M., 2000) [8].
Сравнение для приведенных условий ЭГЭнС=ЭГЭС(ТЭН) позволяет отметить, что энергоэффективность предлагаемой ГЭнС выше энергоэффективности известной ГЭСТЭН.Comparison to the above conditions GEnS E = E HPP (PETN) allows that the energy efficiency of the proposed ET n C above the known energy HPP heater.
В рассматриваемом примере гидравлическая мощность предлагаемой ГЭнС и вариантов известной ГЭС одинакова и составляет NГ=428082 кВт. Мощность электрогенераторов (выходная) известной ГЭС составляет NГЭС(ТЭН-Э)=410959,0 кВт. Номинальная годовая выработка электроэнергии на ней составляет 3,6 млрд. кВт×ч, причем 878,4 млн. кВт×ч расходуется на теплопотребление.In this example, the proposed hydraulic power ET n and C variants known HPP same and is N T = 428,082 kW. The power of the electric generators (output) of a known hydroelectric power station is N hydroelectric power station (TEN-E) = 410959.0 kW. Nominal annual electricity production on it is 3.6 billion kWh, with 878.4 million kWh spent on heat consumption.
При использовании предлагаемой ГЭнС за счет первичной (гидравлической) мощности установленными на ней вихревыми теплогенераторами вырабатывается аналогичное количество тепловой энергии и, кроме того, за счет снижения потребления гидравлической мощности на выработку тепловой энергии и высвобождения первичной гидравлической мощности дополнительно вырабатывается электрическая энергия. Номинальная годовая выработка дополнительной электрической энергии при этом на ГЭнС составляет 454,2 млн. кВт×ч.When using the proposed GE n C, due to the primary (hydraulic) power, the vortex heat generators installed on it generate the same amount of thermal energy and, in addition, by reducing the hydraulic power consumption for thermal energy generation and the release of the primary hydraulic power, electric energy is additionally generated. Nominal annual output of additional electric power thus on ET n C is 454.2 Mill. KW × h.
За счет снижения потребления гидравлической мощности для приведенных в примере условий дополнительно на ГЭнС может быть выработана электроэнергия, которая с учетом коэффициента пересчета Кп в условное топливо по угольному эквиваленту (ГОСТ Р51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация. М.: Изд-во стандартов, 2001, с.13) [9], составляющего 0,12 (в практике известно применение значения указанного коэффициента, равного 0,3445) равнозначна следующей экономии топлива:By reducing the consumption of hydraulic power for driving a further example conditions for ET n C can be generated electricity, considering that the scale factor K n in the conventional fuel the coal equivalent (GOST R51749-2001. Energy saving. Energy-consuming equipment, industrial application. Types. Types Groups. Energy Efficiency Indicators. Identification. M: Publishing House of Standards, 2001, p.13) [9], amounting to 0.12 (in practice it is known to use the value of the specified coefficient equal to 0.3445) means the following fuel economy:
ΔВ=ΔЭ×Кп=454,2×106×0,12=54504 т у.т.ΔB = ΔE × K p = 454.2 × 10 6 × 0.12 = 54504 t.u.
Для получения такого (дополнительного) количества электроэнергии на ТЭЦ с использованием углей Черемховского угольного разреза (Иркутская область) потребуется сжечь ~120,0 тыс.т. угля.To obtain such an (additional) amount of electricity at a thermal power plant using coal from the Cheremkhovsky coal mine (Irkutsk Region), ~ 120.0 thousand tons will need to be burned. coal.
Таким образом, применение предлагаемой ГЭнС позволяет повысить энергоэффективность работы гидроэлектростанции.Thus, the application of the proposed GE n C allows to increase the energy efficiency of the hydroelectric power station.
Кроме того, при ее использовании достигаетсяIn addition, when using it is achieved
- возможность оптимизации режимов работы станции на основе контроля расходов воды в водоводах;- the ability to optimize plant operating modes based on control of water consumption in waterways;
- экологический эффект за счет увеличения доли вырабатываемой по экологически чистой технологии тепловой энергии, замещающей вырабатываемую на ТЭЦ (котельных) путем сжигания органического топлива;- ecological effect due to an increase in the share of heat energy generated by environmentally friendly technology that replaces that generated at CHP plants (boiler houses) by burning fossil fuels;
- изменение подходов и идеологии разработки схем теплоснабжения потребителей;- change of approaches and ideology of development of heat supply schemes for consumers;
- расширение условий применения, например, в нетрадиционной энергетике.- expansion of the conditions of use, for example, in alternative energy.
ЛИТЕРАТУРАLITERATURE
1. Карелин В.Я. и др. Гидроэнергетические станции. Под редакцией проф. В.Я.Карелина и Г.И.Кривченко. М.: Энергоиздат, 1987, стр.15-21.1. Karelin V.Ya. and other hydropower stations. Edited by prof. V.Ya. Karelina and G.I. Krivchenko. M .: Energoizdat, 1987, p. 15-21.
2. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Изд-во стандартов, 1996.2. GOST 13109-97. Quality standards for electric energy in general-purpose power supply systems. M .: Publishing house of standards, 1996.
3. Кладов А.Ф. Патент РФ на изобретение «Способ получения энергии» № 2054604. Описание к патенту. 6 F 24 J 3/00, G 21 В 1/00, опубл. 20.02.96 г.3. Kladov A.F. RF patent for the invention "Method for producing energy" No. 2054604. Description of the patent. 6 F 24 J 3/00, G 21
4. Потапов Ю.С. Патент РФ на изобретение № 2045715. Описание изобретения к патенту. F 25 B 29/00, опубл. 10.10.95, бюл. № 28, 1995.4. Potapov Yu.S. RF patent for the invention No. 2045715. Description of the invention to the patent. F 25
5. Потапов Ю.С., Фоминский Л.П., Потапов С.Ю. Энергия вращения. «Российская академия естественных наук. Молдавский центр. Неосферные технологии», г.Кишинев, 2001.5. Potapov Yu.S., Fominsky L.P., Potapov S.Yu. The energy of rotation. “Russian Academy of Natural Sciences. Moldavian center. Non-sphere technologies ”, Chisinau, 2001.
6. ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения. Госстандарт России, М.: 1999 г.6. GOST R 51387-99. Energy saving. Normative and methodological support. The main provisions. Gosstandart of Russia, Moscow: 1999.
7. Малинин Н.К. Теоретические основы гидротехники. М.: Энергоатомиздат, 1985 г.7. Malinin N.K. Theoretical foundations of hydraulic engineering. M .: Energoatomizdat, 1985
8. Типовая программа проведения энергетических обследований гидроэлектростанций. РД 153-34.2-09.165-00. СПО «ОРГРЭС», М., 2000.8. Typical program for conducting energy surveys of hydroelectric power plants. RD 153-34.2-09.165-00. SPO "ORGRES", M., 2000.
9. ГОСТ Р51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация. М.: Изд-во стандартов, 2001 (с.13).9. GOST R51749-2001. Energy saving. Power consuming equipment for general industrial use. Kinds. Types. Groups. Energy Efficiency Indicators. Identification. M .: Publishing house of standards, 2001 (p.13).
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004133262/06A RU2290531C2 (en) | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Hydroelectric power station |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004133262/06A RU2290531C2 (en) | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Hydroelectric power station |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004133262A RU2004133262A (en) | 2006-04-27 |
RU2290531C2 true RU2290531C2 (en) | 2006-12-27 |
Family
ID=36655389
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004133262/06A RU2290531C2 (en) | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Hydroelectric power station |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2290531C2 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104421095A (en) * | 2013-08-27 | 2015-03-18 | 李志刚 | Induction type hydraulic pressure automatic lifting, flat flow generator set |
RU2627035C2 (en) * | 2011-08-12 | 2017-08-03 | ОУПЕНХАЙДРОУ АйПи ЛИМИТЕД | Hydroelectric turbines control method and system |
RU2681565C1 (en) * | 2017-07-17 | 2019-03-11 | Виктор Владимирович Варакута | Power supply system |
RU2732943C1 (en) * | 2018-12-25 | 2020-09-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Trigeneration power complex |
-
2004
- 2004-11-15 RU RU2004133262/06A patent/RU2290531C2/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Политехнический словарь. Под редакцией И.И.Артоболевского. - М.: Советская энциклопедия, 1976, с.115-116. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2627035C2 (en) * | 2011-08-12 | 2017-08-03 | ОУПЕНХАЙДРОУ АйПи ЛИМИТЕД | Hydroelectric turbines control method and system |
CN104421095A (en) * | 2013-08-27 | 2015-03-18 | 李志刚 | Induction type hydraulic pressure automatic lifting, flat flow generator set |
RU2681565C1 (en) * | 2017-07-17 | 2019-03-11 | Виктор Владимирович Варакута | Power supply system |
RU2732943C1 (en) * | 2018-12-25 | 2020-09-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Trigeneration power complex |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004133262A (en) | 2006-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Canelli et al. | Dynamic simulations of hybrid energy systems in load sharing application | |
Dong et al. | Flexible control of nuclear cogeneration plants for balancing intermittent renewables | |
March | Hydraulic and environmental performance of aerating turbine technologies | |
Tang et al. | Dynamic regulation characteristics of pumped-storage plants with two generating units sharing common conduits and busbar for balancing variable renewable energy | |
RU2290531C2 (en) | Hydroelectric power station | |
Abuelnuor et al. | Exergy analysis of large and impounded hydropower plants: Case study El Roseires Dam (280 MW) | |
CN114066056B (en) | Optimal scheduling method and system considering the flexibility of heat and power integrated energy system | |
Butuzov et al. | Geothermal energy of Kamchatka | |
RU2329394C2 (en) | Hydraulic power plant | |
Daghsen et al. | Exergy, exergoeconomic and exergoenvironmental assessments of experimental hybrid energy systems for hot water production to improve energy sustainability | |
KR102053960B1 (en) | District heating system including multi-function differential pressure power generation unit | |
Smola et al. | Integrated thermohydraulic transient testing of steam extraction loop system to support joint electricity-hydrogen production using generic boiling water reactor | |
Frusescu et al. | Integration of Thermal Panels in the District Heating of Bucharest, Romania | |
CN205383638U (en) | Marsh gas for steam boiler - natural gas mixes gas system that uses | |
Zlatkovikj et al. | Dynamic model for large scale hot water storage tank | |
Sugarmen et al. | Modification of gas turbines and operation with solar produced syngas | |
Santolin et al. | Techno-economic feasibility analysis for energy production by variable speed Francis turbines in water distribution networks | |
Sandou et al. | Global modelling and simulation of a district heating network | |
Picone et al. | A New Cross-Flow Type Turbine for Ultra-Low Head in Streams and Channels. Water 2023, 15, 973 | |
Суворов et al. | The Effectiveness of Extended Schedules of Heating Regulation at CHP Plants with Decreasing Normative Design Temperature of the Supply | |
KIM et al. | Power generation system for using unused energy in district heating pipelines | |
Angrisani et al. | Experimental Assessment of Energy Performance and Emissions of a Residential Microcogenerator | |
Kilicaslan et al. | Energy economy with a variable speed drive in an oxygen trim controlled boiler house | |
Beckenbauer | Design and Optimisation of Solar-Assisted Urban District Heating Systems | |
Bogorinski et al. | Dynamics and control of the thorium high temperature reactor (THTR) power station |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091116 |