RU2230198C2 - Способ работы тепловой электрической станции - Google Patents

Способ работы тепловой электрической станции Download PDF

Info

Publication number
RU2230198C2
RU2230198C2 RU2002110809/06A RU2002110809A RU2230198C2 RU 2230198 C2 RU2230198 C2 RU 2230198C2 RU 2002110809/06 A RU2002110809/06 A RU 2002110809/06A RU 2002110809 A RU2002110809 A RU 2002110809A RU 2230198 C2 RU2230198 C2 RU 2230198C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
heating
flow rate
temperature
heating agent
Prior art date
Application number
RU2002110809/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002110809A (ru
Inventor
В.И. Шарапов (RU)
В.И. Шарапов
Д.В. Цюра (RU)
Д.В. Цюра
М.А. Сивухина (RU)
М.А. Сивухина
М.Р. Феткуллов (RU)
М.Р. Феткуллов
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2002110809/06A priority Critical patent/RU2230198C2/ru
Publication of RU2002110809A publication Critical patent/RU2002110809A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2230198C2 publication Critical patent/RU2230198C2/ru

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. Для осуществления способа работы тепловой электрической станции сетевую воду подогревают в сетевых подогревателях паром отопительных отборов теплофикационной турбины, подпиточную воду теплосети перед подачей в обратный сетевой трубопровод деаэрируют в вакуумном деаэраторе, для чего в деаэратор подают исходную воду и перегретую воду. Поддержание заданной концентрации растворенного кислорода в деаэрированной подпиточной воде осуществляют путем последовательного регулирования расхода и температуры греющего агента, причем при повышении концентрации растворенного кислорода относительно заданной величины сначала увеличивают расход перегретой воды, а затем при необходимости повышают температуру греющего агента и, напротив, при понижении концентрации кислорода относительно заданной величины сначала снижают температуру греющего агента, а затем уменьшают расход перегретой воды. Изобретение позволяет повысить экономичность и надежность тепловой электрической станции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известны аналоги - способы работы тепловой электрической станции, по которым сетевую воду подогревают в сетевых подогревателях паром отопительных отборов теплофикационной турбины, подпиточную воду теплосети перед подачей в обратный сетевой трубопровод деаэрируют в вакуумном деаэраторе, для чего в деаэратор подают исходную воду и перегретую воду (см. а.с. 1328563, Б.И. №29, 1987). Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатком аналогов и прототипа является пониженная экономичность способа работы тепловой электрической станции из-за повышенных энергетических затрат на подачу и нагрев греющего агента в деаэратор при остаточной концентрации кислорода в деаэрированной воде ниже требуемого значения. Поскольку нормативное качество деаэрации воды, характеризующееся прежде всего содержанием растворенного кислорода в деаэрированной воде, может достигаться при значительно меньших значениях температуры и расхода греющего агента, деаэрация практически постоянно происходит с излишней температурой и расходом греющего агента. С другой стороны, в ряде режимов, расход и температура греющего агента могут оказаться недостаточными для обеспечения нормативного качества деаэрации, что особенно характерно для вакуумной деаэрации воды. Таким образом, еще одним недостатком известного способа является низкое качество деаэрации воды, приводящее к понижению надежности тепловой электрической станции.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности работы тепловой электрической станции за счет поддержания оптимальных параметров расхода и температуры греющего агента, подаваемых в деаэратор.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому сетевую воду подогревают в сетевых подогревателях паром отопительных отборов теплофикационной турбины, подпиточную воду теплосети перед подачей в обратный сетевой трубопровод деаэрируют в вакуумном деаэраторе, для чего в деаэратор подают исходную воду и перегретую воду.
Отличием заявляемого способа является то, что поддержание заданной концентрации растворенного кислорода в деаэрированной подпиточной воде осуществляют путем последовательного регулирования расхода и температуры греющего агента, причем при повышении концентрации растворенного кислорода относительно заданной величины сначала увеличивают расход перегретой воды, а затем при необходимости повышают температуру греющего агента и, напротив, при понижении концентрации кислорода относительно заданной величины сначала снижают температуру греющего агента, а затем уменьшают расход перегретой воды.
Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электрической станции за счет обеспечения требуемого качества деаэрации при экономичной работе тепловой электрической станции.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая способ.
Станция содержит теплофикационную турбину 1 с отборами пара, подключенные по греющей среде к отопительным отборам и включенные по нагреваемой среде в сетевой трубопровод сетевые подогреватели, вакуумный деаэратор 2 с трубопроводами исходной 3 и перегретой воды 4, соединенный трубопроводом деаэрированной подпиточной воды 5 с обратным сетевым трубопроводом 6, включенный в трубопровод перегретой воды 4 подогреватель 7 с трубопроводом греющей среды 8. Станция снабжена регулятором содержания растворенного кислорода 9 в подпиточной воде теплосети, который соединен с датчиком содержания растворенного кислорода 10 в деаэрированной подпиточной воде и с регулирующими органами 11 на трубопроводе перегретой воды и 12 на трубопроводе греющей среды подогревателя перегретой воды.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.
Сетевую воду подогревают в сетевых подогревателях паром отопительных отборов теплофикационной турбины 1, подпиточную воду теплосети перед подачей в обратный сетевой трубопровод 6 деаэрируют в вакуумном деаэраторе 2, для чего в деаэратор подают исходную воду и перегретую воду. Исходную воду подогревают паром нижнего отопительного отбора, а перегретую воду - паром отбора более высокого потенциала в подогревателе 7. Поддержание заданной концентрации растворенного кислорода в деаэрированной подпиточной воде осуществляют путем последовательного регулирования расхода и температуры греющего агента. При повышении концентрации растворенного кислорода относительно заданной величины сначала увеличивают расход перегретой воды, а затем при необходимости повышают температуру греющего агента и, напротив, при понижении концентрации кислорода относительно заданной величины сначала снижают температуру греющего агента, а затем уменьшают расход перегретой воды.
Таким образом, новый способ позволяет повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции за счет обеспечения заданной концентрации растворенного кислорода в деаэрированной подпиточной воде при оптимальном режиме работы турбоустановки с максимальной выработкой электроэнергии на тепловом потреблении.

Claims (1)

  1. Способ работы тепловой электрической станции, по которому сетевую воду подогревают в сетевых подогревателях паром отопительных отборов теплофикационной турбины, подпиточную воду теплосети перед подачей в обратный сетевой трубопровод деаэрируют в вакуумном деаэраторе, для чего в деаэратор подают исходную воду и греющий агент, отличающийся тем, что поддержание заданной концентрации растворенного кислорода в деаэрированной подпиточной воде осуществляют путем последовательного регулирования расхода и температуры греющего агента, причем при повышении концентрации растворенного кислорода относительно заданной величины сначала увеличивают расход греющего агента, а затем при необходимости повышают его температуру и, напротив, при понижении концентрации кислорода относительно заданной величины сначала снижают температуру греющего агента, а затем уменьшают его расход.
RU2002110809/06A 2002-04-23 2002-04-23 Способ работы тепловой электрической станции RU2230198C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110809/06A RU2230198C2 (ru) 2002-04-23 2002-04-23 Способ работы тепловой электрической станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110809/06A RU2230198C2 (ru) 2002-04-23 2002-04-23 Способ работы тепловой электрической станции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002110809A RU2002110809A (ru) 2003-11-27
RU2230198C2 true RU2230198C2 (ru) 2004-06-10

Family

ID=32845606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002110809/06A RU2230198C2 (ru) 2002-04-23 2002-04-23 Способ работы тепловой электрической станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2230198C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2574830C (en) Electric power plant with thermal storage medium
RU2230198C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN105464810B (zh) 燃气蒸汽联合***及其运行控制方法
RU2220295C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2220288C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2261336C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2220291C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2259482C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2259484C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2227868C1 (ru) Вакуумная деаэрационная установка котельной
RU2365769C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2220296C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2225570C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2227866C1 (ru) Вакуумная деаэрационная установка котельной
RU2259483C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2220294C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU76074U1 (ru) Деаэрационно-питательная установка
SU1193275A1 (ru) Способ работы теплофикационной паротурбинной установки
RU2220297C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2220293C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2225571C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2227865C2 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2755855C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой
RU2227867C1 (ru) Вакуумная деаэрационная установка котельной
RU2224174C1 (ru) Вакуумная деаэрационная установка котельной

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040424