RU2041363C1 - Теплофикационная энергетическая установка - Google Patents

Теплофикационная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2041363C1
RU2041363C1 SU4943297A RU2041363C1 RU 2041363 C1 RU2041363 C1 RU 2041363C1 SU 4943297 A SU4943297 A SU 4943297A RU 2041363 C1 RU2041363 C1 RU 2041363C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
steam
heating
turbine
power
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Я. Бутаков
Original Assignee
Бутаков Николай Яковлевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бутаков Николай Яковлевич filed Critical Бутаков Николай Яковлевич
Priority to SU4943297 priority Critical patent/RU2041363C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2041363C1 publication Critical patent/RU2041363C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Использование: в теплоэнергетики, преимущественно при комбинированной выработке тепловой и электрической энергий. Сущность изобретения: к первому по ходу сетевой воды подогревателю, подключенному по греющей среде к выхлопу пароводяной турбины бесконденсаторного типа, параллельно подключены поверхностный охладитель, парогенератор и конденсатор низкокипящего вещества контактного типа. Пар низкокипящего вещества используются для дополнительной выработки электроэнергии с помощью паровой турбины при пониженной тепловой нагрузке или отключенных сетевых подогревателях. Первый сетевой подогреватель выполнен трехсекционным по нагреваемой среде, причем одна из секций предназначена для использования только на нужды теплофикации. 1 ил.

Description

Изобретение относится к тепловым электрическим станциям, предназначенным для комбинированного производства электрической и тепловой энергии.
Известны теплоэлектроцентрали, содержащие паровой котел, пароводяную турбину со ступенчатой конденсацией отработавшего пара в сетевых подогревателях и в конденсаторе. Известны теплоэлектроцентрали, содержащие противодавленческую турбину со ступенчатой конденсацией пара только в сетевых подогревателях.
Известна теплофикационная установка, содержащая турбину со ступенчатой конденсацией пара в сетевых подогревателях, в схему теплоснабжения которой после сетевых подогревателей включен поверхностный водоохладитель для охлаждения части сетевой воды при пониженных тепловых нагрузках и возвращения охлажденной воды в сетевые подогреватели.
Недостатком известной теплофикационной установки, выбранной в качестве прототипа, является существенное снижение КПД при включении поверхностного водоохладителя, отдающего тепло окружающей среде при сравнительно высокой температуре.
Цель изобретения получение дополнительной пиковой электрической мощности с повышенным КПД при пониженных тепловых нагрузках либо при отключенных подогревателях высокого давления.
Это достигается тем, что теплофикационная энергетическая установка, содержащая парогенератор, пароводяную турбину бесконденсаторного типа, электрический генератор, сетевые подогреватели и подключенный к ним поверхностный охладитель, дополнительно снабжена парогенератором низкокипящего вещества контактного типа паров и турбиной с электрогенератором, конденсатор пара низкокипящего вещества контактного типа, причем первый по ходу сетевой воды подогреватель выполнен трехсекционным, две из которых сообщены с поверхностным охладителем, парогенератором и конденсатором пара низкокипящего вещества.
Получение дополнительной пиковой электрической мощности с повышенным КПД в предложенной теплофикационной установке основано на том, что при понижении тепловой нагрузки часть тепла и пара в количестве до 30% можно направить на получение дополнительной пиковой электрической мощности в пароводяной турбине и в силовом контуре низкокипящего вещества в течение утренних и вечерних часов в сутках продолжительностью 2-3 ч.
На чертеже изображена схема теплофикационной энергетической установки.
Установка содержит парогенератор 1, пароводяную турбину бесконденсаторного типа 2, электрический генератор 3, сетевой подогреватель 4 с встроенными отдельными секциями 5 и 6, сетевой подогреватель 7, сетевой насос 8, конденсатный насос 9, систему регенерации, представленную условно подогревателем 10 высокого давления, задвижки 11-14 в схеме сетевой воды 15, задвижки 16-19 в рециркуляционном контуре 20, циркуляционный насос 21, парогенератор низкокипящего вещества контактного типа 22 форсунки 23 для распыления воды, форсунки 24 для распыливания низкокипящего вещества, паровую турбину 25, электрический генератор 26, конденсатор пара низкокипящего вещества 27, конденсатный насос 28, циркуляционный насос 29, поверхностный водоохладитель 30, задвижки 31-36.
Теплофикационная энергетическая установка работает следующим образом.
Водяной пар из парогенератора 1 поступает в пароводяную турбину 2, где, расширяясь, совершает работу, необходимую для привода электрического генератора 3. Отработавший пар поступает в сетевой подогреватель 4 с встроенными отдельными секциями 5 и 6 и в сетевой подогреватель 7, где конденсируется, отдавая тепло для нагрева сетевой воды, подаваемой сетевым насосом 8 из системы теплоснабжения. Конденсат водяного пара насосом 9 подается в систему регенерации условно показанной подогревателем 10 и паровой котел 1.
При понижении тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и для поддержания тепловой мощности сетевого подогревателя с встроенными отдельными секциями 5 и 6 неизменной необходимо избыточное тепло передать силовому контуру низкокипящего вещества.
Для этого задвижки 11-14 на трубопроводах сетевой воды закрываются, а задвижки 16-19 на трубопроводах рециркулярного контура 20 открываются. Циркуляционным насосом 21 нагретая вода в отдельных секциях 5 и 6 сетевого подогревателя 4 подается в парогенератор контактного типа 22, где горячая вода форсунками 23 распыливается и под собственным весом капли воды падают вниз парогенератора и накапливаются до определенного уровня. При этом навстречу каплям воды распыливается форсунками 24 конденсат низкокипящего вещества. При встрече и взаимодействии капель происходит тепломассообмен между водой и низкокипящим веществом, капли воды охлаждаются, а капли низкокипящего вещества нагреваются и испаряются и пар собирается в верхней части парогенератора. Охлажденная вода из парогенератора циркуляционным насосом 21 подается в отдельные секции 5, 6 сетевого подогревателя 4, а пары низкокипящего вещества из парогенератора поступают в турбину 25, где, расширяясь, совершают механическую работу, необходимую для привода электрического генератора 26. Отработавшие пары после турбины 25 поступают в конденсатор 27, где конденсируются на каплях охлаждающей воды.
В результате разности удельных весов воды и низкокипящего вещества происходит разделение двух жидкостей. Конденсат низкокипящего вещества тяжелее воды скапливается внизу и конденсатным насосом 28 подается в парогенератор 22, а вода циркуляционным насосом 29 подается в поверхностный водоохладитель 30, где вода охлаждается наружным воздухом и снова поступает в конденсатор 27.
При восстановлении тепловой нагрузки производится переключение задвижек и через отдельную секцию 5 сетевого подогревателя 4 подается сетевая вода, а через отдельную секцию 6 сетевого подогревателя 4 прокачивается циркуляционная вода контура 20, нагреваемая отработавшим паром после пароводяной турбины при отключении подогревателей высокого давления 10.
При включении подогревателей 10 в работу сетевой подогреватель 4 с отдельными секциями 5 и 6 осуществляет нагрев сетевой воды, при этом рециркуляционный контур 20 отключается.
В теплое время года вторичный силовой контур может быть отключен, для чего задвижки 31-34, закрываются, а задвижки 35, 36 открываются и поверхностный водоохладитель подключается непосредственно к отдельным секциям 5, 6 подогревателя 4.
В предлагаемой теплофикационной установке сетевой подогреватель 4 выполняется с встроенными отдельными секциями 5 и 6 по нагреваемой среде. Это связано с тем, что фреоны незначительно растворяются в воде и чтобы ограничить попадание растворенного в воде фреона в сетевую воду, поступление циркуляционной воды из парогенератора контактного типа вторичного силового контура в сетевой подогреватель 4 локализуется выполнением индивидуальных вводов и выводов циркуляционной воды для трубных пучков отдельных секций 5 и 6 и установкой блокирующей арматуры от остальной схемы теплоснабжения.
Со стороны водяного пара трубные пучки отдельных секций 5 и 6 сетевого подогревателя 4 не выделяются.

Claims (1)

  1. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, содержащая парогенератор, турбину бесконденсаторного типа, электрический генератор, сетевые подогреватели и подключенный к ним параллельно поверхностный охладитель, отличающаяся тем, что, с целью повышения КПД установки при пониженных тепловых нагрузках, она дополнительно снабжена парогенератором низкокипящего вещества контактного типа, паровой турбиной с электрогенератором, конденсатором пара низкокипящего вещества контактного типа, причем первым по ходу сетевой воды подогреватель выполнен трехсекционным, две из которых сообщены с поверхностным охладителем, парогенератором и конденсатором низкокипящего вещества.
SU4943297 1991-06-06 1991-06-06 Теплофикационная энергетическая установка RU2041363C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943297 RU2041363C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Теплофикационная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943297 RU2041363C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Теплофикационная энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041363C1 true RU2041363C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=21578182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943297 RU2041363C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Теплофикационная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2041363C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470163C2 (ru) * 2011-03-29 2012-12-20 Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод" Теплофикационная турбинная установка
RU2539697C2 (ru) * 2012-11-26 2015-01-27 Закрытое акционерное общество "Турмалин" Комбинированная энергетическая установка для утилизации попутного нефтяного газа и жидких отходов нефтепереработки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 217400, кл. F 01K 7/44, 1969. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470163C2 (ru) * 2011-03-29 2012-12-20 Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод" Теплофикационная турбинная установка
RU2539697C2 (ru) * 2012-11-26 2015-01-27 Закрытое акционерное общество "Турмалин" Комбинированная энергетическая установка для утилизации попутного нефтяного газа и жидких отходов нефтепереработки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11821637B2 (en) Energy-saving system using electric heat pump to deeply recover flue gas waste heat from heat power plant for district heating
AU2009282872B2 (en) Solar thermal power generation using multiple working fluids in a Rankine cycle
KR100975276B1 (ko) 흡수식 히트펌프를 이용한 지역난방수 공급 시스템
CN106152093B (zh) 全回热的燃料燃烧蒸汽动力循环热力发电***及其工艺
CN107461728B (zh) 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热***
US4292809A (en) Procedure for converting low-grade thermal energy into mechanical energy in a turbine for further utilization and plant for implementing the procedure
CN102884317A (zh) 太阳能热电站设备的太阳能电站部分和具有用于载热介质和工质的太阳能收集器面的太阳能热电站设备
KR101499810B1 (ko) 하이브리드 타입 복수기 시스템
CN207526656U (zh) 光热与燃煤互补发电***及高效发电***
RU2041363C1 (ru) Теплофикационная энергетическая установка
US20050039461A1 (en) Method and device for extracting water in a power plant
CN108180125A (zh) 光热与燃煤互补发电***及高效发电***
CN106091580A (zh) 一种集成暖风器的预干燥褐煤发电***及方法
CN103423110A (zh) 蒸汽兰金循环太阳能装置以及运行该装置的方法
RU2000449C1 (ru) Многоконтурна энергетическа установка
CN105518384A (zh) 用于防止塔型聚焦太阳能电站的锅炉中蒸干的方法和装置
RU2032082C1 (ru) Солнечная модульная энергетическая установка
RU2406830C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
SU569734A1 (ru) Паросилова установка
RU2252322C1 (ru) Энергетический комплекс
RU2053374C1 (ru) Способ подогрева питательной воды
RU2674822C2 (ru) Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды
RU2301898C2 (ru) Газотурбинный агрегат
RU2232277C2 (ru) Теплофикационная паросиловая установка
RU2633979C1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая установка