RU2249115C2 - Регенеративная теплогидротурбинная установка - Google Patents

Регенеративная теплогидротурбинная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2249115C2
RU2249115C2 RU2002126531/06A RU2002126531A RU2249115C2 RU 2249115 C2 RU2249115 C2 RU 2249115C2 RU 2002126531/06 A RU2002126531/06 A RU 2002126531/06A RU 2002126531 A RU2002126531 A RU 2002126531A RU 2249115 C2 RU2249115 C2 RU 2249115C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
injector
cooler
pump
hydraulic turbine
turbine
Prior art date
Application number
RU2002126531/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002126531A (ru
Inventor
Н.П. Иванников (RU)
Н.П. Иванников
Original Assignee
Иванников Николай Павлович
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 Иванников Николай Павлович filed Critical Иванников Николай Павлович
Priority to RU2002126531/06A priority Critical patent/RU2249115C2/ru
Publication of RU2002126531A publication Critical patent/RU2002126531A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249115C2 publication Critical patent/RU2249115C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетическим установкам для производства электрической энергии, в частности к регенеративным теплогидротурбинным установкам (РТГТУ), в которых в качестве рабочего тела для гидротурбины используется нагретая вода. РТГТУ содержит парогенератор, инжектор холодильника, компрессор, силовой инжектор, гидротурбину, электрогенератор, холодильник, насос силового инжектора, насос деаэратора, деаэратор, питательный насос, воздухоподогреватель, дутьевую машину, теплообменник теплосети, теплосъемник, причем парогенератор подключен к инжектору холодильника, а компрессор соединен с холодильником и входом в приемную камеру инжектора, выход инжектора соединен с сопловой камерой силового инжектора, в приемную камеру которого подводится насосом охлажденная вода от холодильника, выход силового инжектора подключен к гидротурбине, а выход турбины соединен с холодильником и через насос с деаэратором, а также с воздухоподогревателем, теплообменником теплосети и теплосъемником. Изобретение позволяет повысить КПД установки, удешевить ее и снизить нагрузку на экологию. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическим установкам для производства электрической энергии, в частности к регенеративным теплогидротурбинным установкам (РТГТУ), в которых в качестве рабочего тела для гидротурбины используется нагретая вода.
Известна паротурбинная установка (ПТУ), содержащая парогенератор, паровую турбину, конденсатор, градирню (далее холодильник).
Недостатками известной ПТУ являются громоздкий, металлоемкий парогенератор, требующий дорогих материалов для изготовления, сложная, дорогая, работающая на высоких параметрах паровая турбина, дорогой и, как правило, засоряющий питательную воду солями жесткости конденсатор, через который выносится в атмосферу теплота парообразования (основная потеря), что приводит к существующему снижению КПД установки, причем работа тепловых электростанций сопряжена с большими нагрузками на экологию /1/, /2/.
Известны прямоточные котлы по выработке сухого насыщенного пара высокого давления на установках ППУА, обслуживающие нефтяные промыслы /3/ и гидравлические турбины для турбинного бурения нефтяных и газовых скважин /4/, которые следует выбрать в качестве прототипа, как синтез механизмов для одной установки и использования их по другому назначению - выработка электрической энергии.
Предлагаемое изобретение направлено на решение задачи, состоящей в повышении КПД, удешевлении установок и снижении нагрузок на экологию, что обеспечивается в результате:
- использования в тепловой схеме установки недорогого, компактного парогенератора (без пароподогревателя), работающего с наддувом топки;
- замены паровой турбины гидравлической;
- высокой степени регенерации тепла при использовании теплоты парообразования в закрытом рабочем цикле;
- экономии технологической воды;
- высокой степени автоматизации производства;
- резкого снижения вредных выбросов в атмосферу.
На фиг.1 представлена общая схема РТГТУ, на фиг.2 - схема многоструйного силового инжектора (пароводяного струйного насоса).
РТГТУ содержит (см. фиг.1) парогенератор 1, инжектор холодильника 2, компрессор 3, силовой инжектор 4, гидротурбину 5, электрогенератор 6, холодильник 7, насос силового инжектора 8, насос деаэратора 9, деаэратор 10, питательный насос 11, воздухоподогреватель 12, дутьевую машину 13, теплообменник теплосети 14, теплосъемник 15.
РТГТУ работает следующим образом. Сухой насыщенный пар высокого давления от парогенератора 1 направляется к инжектору холодильника 2, к которому компрессором 3 подается “вторичный пар” из холодильника 7, затем пар в общем потоке с несколько меньшими давлением и температурой, но с большим расходом в качестве рабочей среды поступает к соплам силового инжектора 4.
Силовой инжектор 4, в качестве пароводяного струйного насоса /5/, с помощью насоса 8 подает оставшуюся от испарения и охлажденную воду холодильника 7 на гидравлическую турбину 5, где происходит, как и в паровой турбине, понижение давления в сопловых каналах с уменьшением энтальпии; в соплах срабатывается перепад тепла, который затрачивается на получение кинетической энергии водяной струи, которая на рабочих лопатках преобразуется в механическую работу.
С целью исключить возможные гидроудары за гидротурбиной, а также обеспечить наибольшее рассеивание воды в холодильнике 7, гидротурбина работает с некоторым противодавлением на выходе.
Выход воды гидротурбины 5 разделяется на несколько потоков, главным из которых является вода на холодильник 7, где за счет давления от турбины 5 и перфорации коллекторов, в холодильнике происходит рассеивание воды и ее испарение с последующим охлаждением, причем данный процесс происходит в среде низкого давления (вакуум), создаваемого работой компрессора 3 и инжектора 2, обеспечивающих генерацию “вторичного пара” и утилизацию теплоты парообразования.
Тепловая схема установки содержит деаэратор 10, вода к которому подается насосом 9, а пар - от парогенератора 1 (может быть взят за инжектором 2), питание котла осуществляется питательным насосом 11.
В схеме предусмотрен подогрев циклового воздуха в подогревателе 12 и воды теплосети в теплообменнике 14, что снижает температуру циркуляционной воды (рабочее тело для гидротурбины), наддув в топке котла обеспечивает дутьевая машина 13.
В тепловую схему установки с целью понижения температуры воды рабочего цикла при возможно чрезмерном ее повышении, а также с задачей увеличить плотность рабочего тела для турбины, введен теплосъемник 15.
Использование предложенной РТГТУ для производства электрической энергии позволит значительно повысить КПД установок, удешевить изготовление, монтаж, ремонт и эксплуатацию, а также существенно снизить нагрузку на экологию, что стало особенно актуальным в настоящее время.
Источники информации:
/1/ H.A.Килелев. Котельные установки. “Высшая школа”, 1975.
/2/ П.Н.Шляхин. Паровые и газовые турбины. “Энергия”, Москва, 1974.
/3/ Спецагрегаты и спецмашины. Уфа, УНТиС АНК, “Башнефть”, 2002.
/4/ П.П.Шумилов. Турбинное бурение нефтяных скважин. Издательство “Недра”, Москва, 1968.
/5/ К.И.Лысов, К.Т.Григорьев. Насосы и насосные установки, с.17-18. Издательство “Колос”, Москва, 1969 г.

Claims (2)

1. Регенеративная теплогидротурбинная установка, содержащая парогенератор, компрессор, гидравлическую турбину и холодильник, отличающаяся тем, что парогенератор подключен к инжектору холодильника, приемная камера которого соединена с выходом компрессора, подключенного к холодильнику, а выход инжектора холодильника соединен с силовым инжектором, к приемной камере которого через насос подведена вода из холодильника, выход силового инжектора подключен к гидравлической турбине, а выход турбины соединен с холодильником, через насос с деаэратором, а также с подогревателем воздуха, теплообменником теплосети и теплосъемником.
2. Регенеративная теплогидротурбинная установка по п.1, отличающаяся тем, что гидравлическая турбина выполнена быстроходной.
RU2002126531/06A 2002-10-07 2002-10-07 Регенеративная теплогидротурбинная установка RU2249115C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002126531/06A RU2249115C2 (ru) 2002-10-07 2002-10-07 Регенеративная теплогидротурбинная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002126531/06A RU2249115C2 (ru) 2002-10-07 2002-10-07 Регенеративная теплогидротурбинная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002126531A RU2002126531A (ru) 2004-04-10
RU2249115C2 true RU2249115C2 (ru) 2005-03-27

Family

ID=35560739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002126531/06A RU2249115C2 (ru) 2002-10-07 2002-10-07 Регенеративная теплогидротурбинная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249115C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109084495A (zh) * 2018-08-14 2018-12-25 中节能城市节能研究院有限公司 一种喷射式人工造雪制冷蓄冷***

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109084495A (zh) * 2018-08-14 2018-12-25 中节能城市节能研究院有限公司 一种喷射式人工造雪制冷蓄冷***
CN109084495B (zh) * 2018-08-14 2023-09-26 中节能城市节能研究院有限公司 一种喷射式人工造雪制冷蓄冷***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102792021B (zh) 利用由使用太阳能产生的蒸汽和/或热水发电的装置和方法
CN108035776B (zh) 一种热电解耦***及运行方法
CN104763484B (zh) 空冷汽轮机高背压供热发电联产方法
CN103089439B (zh) 布列顿-蒸汽朗肯-有机朗肯联合循环热电联产装置
CN102072115A (zh) 槽式太阳能聚热发电装置
CN111608741B (zh) 一种发电机余热回收利用的orc***
CN205779061U (zh) 煤矿瓦斯梯级热电冷联供***
CN103953404A (zh) 利用燃气轮机排气余热的有机朗肯循环发电装置
CN206035554U (zh) 一种气‑液喷射式orc***
CN108590989A (zh) 塔式太阳能集热与燃气-蒸汽联合循环集成的互补***
RU2616148C2 (ru) Электрогенерирующее устройство с высокотемпературной парогазовой конденсационной турбиной
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2249115C2 (ru) Регенеративная теплогидротурбинная установка
Yilmazoglu et al. Increasing exergy efficiency of a coal-fired thermal power plant via feedwater-heating repowering application
CN203796340U (zh) 利用燃气轮机排气余热的有机朗肯循环发电装置
CN109630269A (zh) 零碳排放的天然气-蒸汽联合循环洁净发电工艺
CN110821584A (zh) 一种超临界二氧化碳朗肯循环***及联合循环***
RU2791638C1 (ru) Газопаровая энергетическая установка
RU44761U1 (ru) Геотермальная электростанция с бинарным циклом
RU2215878C2 (ru) Регенеративная паротурбинная установка
CN216897456U (zh) 一种基于吸收式热泵的热电联产深度余热利用***
CN213270009U (zh) 一种石灰窑烟气余热发电***
CN213510769U (zh) 改进型低温低压蒸汽发电***
Kumar Performance Optimization of Combined Cycle Power Plant Considering Various Operating Parameters
CN104929707A (zh) 电站排汽潜热与排烟余热联合发电***和优化运行方法

Legal Events

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

Effective date: 20051008