Теплонасосный комплекс для утилизации вторичных энергоресурсов нефтехимических заводов
https://doi.org/10.30724/1998-9903-2019-21-3-4-7-14
Аннотация
Созданный теплонасосный комплекс позволяет утилизировать одновременно различные виды вторичных энергоресурсов нефтехимических производств. Основным потенциалом по используемым ресурсам для разработанного теплонасосного комплекса служит теплота горючих сбросных газов и теплота оборотной воды, а конечными получаемыми энергоресурсами являются теплота теплофикационной воды с температурой 150 0С и электроэнергия для внутреннего и внешнего потребления.
Ключевые слова
Об авторах
М. А. ТаймаровРоссия
Таймаров Михаил Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры энергообеспечения предприятий и энергоресурсосберегающих технологий (ЭЭ).
Казань.
В. К. Ильин
Россия
Ильин Владимир Кузьмич – доктор технических наук, заведующий кафедрой энергообеспечения предприятий и энергоресурсосберегающих технологий (ЭЭ), проректор по непрерывному образованию КГЭУ.
Казань.
А. Л. Осипов
Россия
Осипов Айрат Линарович – кандидат технических наук, доцент кафедры энергообеспечения предприятий и энергоресурсосберегающих технологий (ЭЭ) КГЭУ.
Казань.
А. Н. Долгова
Россия
Долгова Анастасия Николаевна – кандидат технических наук, доцент кафедры энергообеспечения предприятий и энергоресурсосберегающих технологий (ЭЭ) КГЭУ; доцент кафедры теплоэнергетики на железнодорожном транспорте РГУПС.
Казань; Ростов-на-Дону.
А. В. Ахмеров
Россия
Ахмеров Артем Владимирович – кандидат химических наук, доцент кафедры энергообеспечения предприятий и энергоресурсосберегающих технологий (ЭЭ) КГЭУ.
Казань.
Список литературы
1. Таймаров М.А., Ефремов Д.А., Степанова Т.О. Повышение эффективности использования вторичных тепловых энергоресурсов в ОАО "Казаньоргсинтез" // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т.18, № 22. С. 75–78.
2. Таймаров М.А. Направления развития энергосбережения в энергетике. Казань: КГЭУ, 2003. 67 с.
3. Таймаров М.А. Основы физико-химических процессов производства тепловой энергии. Казань: КГЭУ, 2003. 120 с.
4. Григоров В.Г., Нейман В.К., Сураков С.Д. Утилизация низкопотенциальных тепловых вторичных энергоресурсов на химических предприятиях. М: Химия, 1987. 240 с.
5. Калкинь И.М. Перспективы развития тепловых насосов // Холодильная техника. 1994. №1. С. 4–8.
6. Слесаренко В.В., Князев В.В., Слесаренко И.В. Перспективы применения тепловых насосов при утилизации теплоты городских стоков // Энергосбережение и водоподготовка. 2012. №3 (77): С. 28–33.
7. Аникина И.Д., Сергеев В.В., Амосов Н.Т., Лучко М.Г. Использование тепловых насосов в технологических схемах генерации тепловой энергии ТЭЦ // Альтернативная энергетика и экология. 2016. №3–4 (191–192): С. 39–49.
8. Информационное агентство REGNUM // URL: https://www.regnum.runews/26965.html (дата обращения: 16.12.2017).
9. Деловая электронная газета Татарстана «Бизнес online» // URL: https://www.business-gazeta.ru/news/315798 (дата обращения: 04.02.2018).
10. Алексиков И.Ю. Опыт применения абсорбционного холодильного оборудования для повышения энергоэффективности при модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий // Химическая техника. 2016. №2. С. 18–20.
11. Ковецкий В.М., Ковецкая М.М., Лаврик В.М. Эффективное использование внутренних топливных источников нефтеперерабатывающих заводов // Промышленная теплотехника. 2010. Т.32, №5. С. 72–78.
12. Соколов А.Д., Музычук С.Ю., Музычук Р.И. Тепловые отходы и их влияние на энергоэффективность российской экономики: территориальный и отраслевой аспекты // Экономический анализ: теория и практика. 2016. №6. С. 44–56.
13. Слесаренко В.В., Князев В.В., Слесаренко И.В. Перспективы применения тепловых насосов при утилизации теплоты городских стоков // Энергосбережение и водоподготовка. 2012. №3 (77). С. 28–33.
14. Аникина И.Д., Сергеев В.В., Амосов Н.Т., Лучко М.Г. Использование тепловых насосов в технологических схемах генерации тепловой энергии ТЭЦ // Альтернативная энергетика и экология. 2016. №3–4 (191–192). С. 39–49.
15. Бондаренко А.С., Каллаш В.Л., Литвин А.А. Эксплуатация судовых газотурбинных двигателей на газойле и водородсодержащем газе, получаемых при переработке нефти // Наукові праці. 2006. Том 61, выпуск 48. C. 218–219.
16. Pedersen S.E. Теплонасосная станция мощностью 18 МВт, утилизирующая низкопотенциальное сбросное тепло сточных вод в Норвегии // Тепловые насосы. 2011. №1. С. 36–37.
17. Горшков В.Г., Паздников А.Г., Мухин Д.Г., Севастьянов Р.В. Промышленный опыт и перспективы использования отечественных абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин и тепловых насосов нового поколения // Холодильная техника. 2007. №8. С. 23–31.
18. Daniel Brdar R., Robert M. Jones. GE IGCC Technology and Experience with Advanced Gas Turbines // GE Power Systems. Электронный ресурс. Режим входа: http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/turbines/refshelf/igcc-h2-sygas.
19. Nakamura D. N. Global ethylene capacity increases slightly in 2006 // Oil and Gas Journal. 2007. V. 105, № 27. Р.45–48.
20. Hisajlma D., Kawamura H., Oouchi T. Determination of Thermal Properties of Dilute LiBr-Water Solutions // International Iournal of Thermophysics. 1997. Vol. 18, No. 2. P. 397–406.
Рецензия
Для цитирования:
Таймаров М.А., Ильин В.К., Осипов А.Л., Долгова А.Н., Ахмеров А.В. Теплонасосный комплекс для утилизации вторичных энергоресурсов нефтехимических заводов. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2019;21(3-4):7-14. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2019-21-3-4-7-14
For citation:
Taimarov M.A., Ilyin V.K., Osipov A.L., Dolgova A.N., Akhmerov A.V. Heat pumps complex for recycling of secondary energy resources of petrochemical plants. Power engineering: research, equipment, technology. 2019;21(3-4):7-14. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2019-21-3-4-7-14