×
20.03.2016
216.014.ccf6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на насосно-дросселирующих подстанциях тепловых сетей. Сетевую воду с помощью установленных на теплоисточнике сетевых насосов направляют на насосно-дросселирующую подстанцию, где в подающем трубопроводе с помощью повысительного насоса повышают давление подаваемой потребителям сетевой воды, а в обратном трубопроводе, наоборот, снижают избыточное давление возвращаемой от потребителей сетевой воды в дросселирующем устройстве, в качестве которого используют гидравлическую турбину. При этом вращение вала турбины передают на рабочее колесо повысительного насоса. Кроме того, последовательно с повысительным насосом используют циркуляционный насос, который устанавливают на подающем трубопроводе. Технический результат: обеспечение заданного значения напора при разных гидравлических режимах работы тепловой сети, при этом уменьшаются габариты установки и упрощается схема использования энергии, вырабатываемой турбиной. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на насосно-дросселирующих подстанциях, в тепловых сетях с большой разностью отметок между верхней и нижней зонами системы теплоснабжения.

Известен способ обеспечения требуемого гидравлического режима тепловой сети, при котором сеть разбивается на зоны зонирующими подстанциями, и в случае если потребитель или группа потребителей тепловой энергии находится на возвышенности относительно источника теплоснабжения, на подстанциях используются повысительные насосы и дросселирующие устройства. Повысительные насосы устанавливаются на подающем трубопроводе и обеспечивают подъем теплоносителя с необходимым напором к потребителям верхней зоны. Дросселирующие устройства устанавливаются на обратном трубопроводе и служат для утилизации избыточного напора, обусловленного большим перепадом высот. Любое дросселирующее устройство способствует отбору кинетической энергии потока воды с последующей ее диссипацией в окружающую среду без возможности ее полезного использования (см. Е.Я. Соколов. Теплофикация и тепловые сети, 2001 г., с. 232).

Недостатком данного способа являются высокие затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя, что увеличивает эксплуатационные затраты и уменьшает энергетическую эффективность централизованного теплоснабжения.

В качестве прототипа принят способ работы системы теплоснабжения, по которому сетевую воду с помощью установленных на теплоисточнике сетевых насосов, при большой разности вертикальных отметок земли верхней и нижней частей района теплоснабжения, направляют на насосно-дросселирующую подстанцию, где в подающем трубопроводе с помощью повысительного насоса повышают давление подаваемой потребителям сетевой воды, а в обратном трубопроводе, наоборот, снижают избыточное давление возвращаемой от потребителей сетевой воды в дросселирующем устройстве, в качестве которого используют гидравлическую турбину (см. заявку RU №2012100803 от 10.01.2012 г., МПК F24D 3/06, опубл. 20.07.2013 г.).

Недостатками прототипа являются: отсутствие возможности поддержания допустимого значения напора при разных гидравлических режимах работы тепловой сети; громоздкость комплекта гидравлического и электротехнического оборудования на насосной (насосно-дросселирующей) подстанции; большие потери КПД установки, связанные с длинной цепочкой преобразования энергии (кинетическая энергия потока воды → механическая работа вала гидротурбины → электрическая энергия → другие преобразования энергии в зависимости от обслуживаемых технологических процессов).

Задачей, на решение которой направлен предлагаемый способ, является обеспечение заданного значения напора при разных гидравлических режимах работы тепловой сети.

Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в обеспечении заданного значения напора при разных гидравлических режимах работы тепловой сети, при этом уменьшаются габариты установки и возможен ее монтаж в стесненных условиях, действующих насосно-дросселирующих подстанций, упрощена схема использования энергии, вырабатываемой турбиной, отсутствует сложный механизм преобразования и передачи энергии.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что способ работы системы теплоснабжения, по которому сетевую воду с помощью установленных на теплоисточнике сетевых насосов, при большой разности вертикальных отметок земли верхней и нижней частей района теплоснабжения, направляют на насосно-дросселирующую подстанцию, где в подающем трубопроводе с помощью повысительного насоса повышают давление подаваемой потребителям сетевой воды, а в обратном трубопроводе, наоборот, снижают избыточное давление возвращаемой от потребителей сетевой воды в дросселирующем устройстве, в качестве которого используют гидравлическую турбину, отличается тем, что вращение вала турбины передают на рабочее колесо повысительного насоса, при этом последовательно с повысительным насосом на подающем трубопроводе используют циркуляционный насос, производительность которого поддерживают на уровне, обеспечивающем постоянство заданного суммарного с производительностью повысительного насоса уровня. Кроме того, параллельно с повысительным насосом установлен как минимум один резервный насос, производительность которого соответствует сумме производительностей повысительного и циркуляционного насосов.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Признаки изобретения обеспечивают решение следующих функциональных задач:

Признак «…вращение вала турбины передают на рабочее колесо повысительного насоса…» обеспечивает прямую передачу энергии вращения турбины на рабочее колесо повысительного насоса без использования дополнительных преобразований и преобразователей этой энергии, тем самым повышается КПД использования этой энергии.

Признак «…последовательно с повысительным насосом на подающем трубопроводе используют циркуляционный насос…» обеспечивает возможность поддержания стабильного уровня давления в подающем трубопроводе независимо от гидравлических режимов работы тепловой сети.

Признак указывающий, что производительность циркуляционного насоса «поддерживают на уровне, обеспечивающем постоянство заданного суммарного с производительностью повысительного насоса уровня», обеспечивает стабильность гидравлических параметров в подающей сети.

Признаки указывающие, что «параллельно с повысительным насосом установлен как минимум один резервный насос, производительность которого соответствует сумме производительностей повысительного и циркуляционного насосов» обеспечивают возможность проведения ремонтных работ на насосах при сохранении теплоснабжения в обслуживаемых ими районов.

На чертеже показана принципиальная схема работы насосно-дросселирующей подстанции, обеспечивающей реализацию способа.

На чертеже показаны повысительный насос 1; гидравлическая турбина 2; механизм 3, преобразующий крутящий момент турбины во вращение рабочего колеса повысительного насоса 1, обеспечивающий кинематическую связь вала турбины 4 и рабочего колеса повысительного насоса 1; циркуляционный насос 5; потребитель 6, расположенный на возвышенности; резервный насос 7. Кроме того, показаны подающий 8 и обратный 9 трубопроводы, а также запорные клапаны 10 и 11.

Повысительный насос 1 установлен на подающем трубопроводе 8, при этом последовательно с повысительным насосом 1 на подающем трубопроводе 8 установлен циркуляционный насос 5. Параллельно с повысительным насосом 1 и циркуляционным насосом 5 установлен резервный насос 7, производительность которого соответствует сумме производительностей повысительного 1 и циркуляционного 5 насосов. Запорные клапаны 10 установлены перед повысительным 1 и за циркуляционным 5 насосами, запорные клапаны 11 установлены перед и за резервным насосом 7.

Способ реализуется следующим образом.

Перед вводом системы теплоснабжения в эксплуатацию перекрывают запорные клапаны 10, установленные перед повысительным 1 и за циркуляционным 5 насосами, и открывают запорные клапаны 11. Далее включают в работу резервный насос 7 и обеспечивают наполнение системы водой, после чего отключают резервный насос 7 и перекрывают запорные клапаны 11, а также открывают запорные клапаны 10 и включают в работу повысительный 1 и циркуляционный 5 насосы, после чего работа идет в штатном режиме.

Избыточный напор в обратном трубопроводе 9, идущем от потребителя 6 вниз на станцию, дросселируется с помощью гидравлической турбины 2, которая соединена с повысительным насосом 1 через рабочий вал с механизмом 3, преобразующим ее крутящий момент (механический редуктор/гидромуфта/вариатор). Циркуляционный насос 5 служит для компенсации потерь напора, связанных с общим гидравлическим сопротивлением сети, к которой подключен потребитель 6, а также для компенсации необратимых потерь энергии на трение в самом устройстве.

Заданное значение напора в сети при различных гидравлических режимах ее работы поддерживается за счет изменения гидравлического сопротивления гидротурбины 2 при помощи устройства 3, преобразующего крутящий момент.

Резервный насос 7 в случае выхода из строя повысительного 1 или циркуляционного 5 насосов обеспечивает возможность проведения ремонтных работ на них при сохранении теплоснабжения в обслуживаемых ими районах.

Данный способ требует меньших затрат на переоборудование насосно-дросселирующих подстанций по сравнению с ближайшим аналогом вследствие исключения из схемы дорогостоящего электротехнического оборудования.

Оборудование, необходимое для реализации данного способа, сопоставимо по габаритным размерам с существующим на насосно-дросселирующих подстанциях и не требует дополнительных объемов помещения для реконструкции системы.


СПОСОБ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 291-293 из 293.
09.06.2019
№219.017.7d66

Способ приготовления питательной среды для учета сапрофитных гетеротрофных бактерий в морской воде

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при мониторинговых эколого-микробиологических исследованиях качества морской воды. Смешивают питательную основу среды природного морского происхождения с агаром микробиологическим и стерильной морской водой, отобранной в районе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425870
Дата охранного документа: 10.08.2011
05.07.2019
№219.017.a694

Композиция для приготовления теста для хлеба пшеничного "жемчужный"

Изобретение относится к пищевой промышленности. Композиция содержит муку пшеничную хлебопекарную высшего или первого сорта, дрожжи хлебопекарные сушеные, сахар-песок, соль поваренную пищевую, БАД «Моллюскам» и воду питьевую, взятую по расчету, чтобы влажность теста составила 46%±(0,5-1,0), при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455827
Дата охранного документа: 20.07.2012
14.07.2019
№219.017.b4d9

Система коррекции траектории движения манипулятора

Изобретение относится к области автоматического управления динамическими объектами и может быть использовано при автоматическом управлении многозвенными манипуляторами, устанавливаемыми на подводных аппаратах (ПА). Технический результат заключается в обеспечении высокой точности перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462745
Дата охранного документа: 27.09.2012
Показаны записи 281-288 из 288.
19.01.2018
№218.016.07e9

Способ получения карты мощности антропогенных карбонатных отложений археологического памятника типа "раковинная куча"

Изобретение относится к геофизике и археологии и может быть использовано для выявления внутренней структуры археологических объектов, представляющих собой слои ограниченного простирания и мощности, сложенные раковинами моллюсков. Для выделения границ слоя раковин в культурных отложениях на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631527
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0a46

Узел подготовки пульпы из золошлаковых отходов

Изобретение относится к области переработки продуктов сгорания и может быть использовано на тепловых электростанциях и котельных, работающих на каменноугольных топливах, предпочтительно в качестве узла приготовления пульпы из золошлаковых отходов. Узел подготовки пульпы из золошлаковых отходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632081
Дата охранного документа: 02.10.2017
17.02.2018
№218.016.2b7f

Способ крепления откоса геосотовым геосинтетическим материалом

Изобретение относится к области дорожного, гидротехнического, гражданского и промышленного строительства и может быть использовано при креплении откосов автомобильных дорог, грунтовых плотин, каналов, в берегоукреплении, ландшафтных работах, защите склонов от водной эрозии. Способ крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643383
Дата охранного документа: 01.02.2018
19.08.2018
№218.016.7d8a

Рекомбинантная плазмидная днк perig-pgs, кодирующая гибридный белок, способный к автокаталитическому расщеплению с образованием антиангиогенного пептида пигастина - производного фрагмента [44-77] фактора роста пигментного эпителия человека, штамм escherichia coli bl21(de3)/perig-pgs - продуцент указанного белка, и способ получения рекомбинантного антиангиогенного пептида

Изобретение относится к области генной инженерии, конкретно к рекомбинантному получению антиангиогенных белков, и может быть использовано в медицине. Сконструирована рекомбинантная плазмидная ДНК pERIG-PGS, обеспечивающая синтез в клетках Escherichia coli гибридного белка GyrA-PGS, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664199
Дата охранного документа: 15.08.2018
11.03.2019
№219.016.dd17

Сенсибилизатор и способ фотообеззараживания воды

Изобретение относится к химии и химической технологии, в частности, к фталоцианиновым сенсибилизаторам и их применению для очистки воды от бактериального загрязнения. Предложены новые фталоцианины, представляющие собой кватернизованные производные тетра(3-тиофенил)фталоцианинов алюминия и цинка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448135
Дата охранного документа: 20.04.2012
02.10.2019
№219.017.ce5d

Рекомбинантная плазмидная днк ptrx-tevrs-ртн, кодирующая гибридный белок, способный к протеолитическому расщеплению с образованием фрагмента эндогенного человеческого паратиреоидного гормона (1-34), штамм escherichia coli bl21(de3)/ptrx-tevrs-ртн - продуцент указанного белка и способ получения рекомбинантного pth (1-34)

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к рекомбинантному получению терапевтических белков и может быть использовано для получения активного фрагмента (1-34) эндогенного человеческого паратиреоидного гормона. Сконструирована рекомбинантная плазмидная ДНК pTrx-TEVrs-РТН, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700452
Дата охранного документа: 17.09.2019
15.02.2020
№220.018.0277

Способ получения пептида, модулирующего активность пуринергических рецепторов

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к рекомбинантному получению биологически активных полипептидов, которые обладают модулирующим действием на участвующие в генерации болевого сигнала клеточные рецепторы, и может быть использовано для получения пептида РТ6 в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714114
Дата охранного документа: 11.02.2020
19.03.2020
№220.018.0d57

Рекомбинантная плазмидная днк, кодирующая гибридный белок l-hep, штамм escherichia coli продуцент указанного белка и способ получения рекомбинантного белка

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к генной инженерии и в частности к рекомбинантному белку L-HEP-HG6-CBD, рекомбинантному белку, который используется для получения рекомбинантного белка L-HEP-HG6-CBD, рекомбинантной плазмидной ДНК pET32b-L-HEP-HG6-CBD для экспрессии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716975
Дата охранного документа: 17.03.2020
+ добавить свой РИД