RU2279552C1 - Способ работы тепловой электрической станции - Google Patents

Способ работы тепловой электрической станции Download PDF

Info

Publication number
RU2279552C1
RU2279552C1 RU2005112676/06A RU2005112676A RU2279552C1 RU 2279552 C1 RU2279552 C1 RU 2279552C1 RU 2005112676/06 A RU2005112676/06 A RU 2005112676/06A RU 2005112676 A RU2005112676 A RU 2005112676A RU 2279552 C1 RU2279552 C1 RU 2279552C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
condenser
stage
network
heated
Prior art date
Application number
RU2005112676/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Шарапов (RU)
Владимир Иванович Шарапов
Михаил Евгеньевич Орлов (RU)
Михаил Евгеньевич Орлов
Игорь Николаевич Шепелев (RU)
Игорь Николаевич Шепелев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2005112676/06A priority Critical patent/RU2279552C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2279552C1 publication Critical patent/RU2279552C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для нагрева сетевой воды и выработки электроэнергии и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Способ работы тепловой электрической станции заключается в том, что отработавший в турбине пар конденсируют в конденсаторе, для чего в последний подают холодную циркуляционную воду, нагретую циркуляционную воду после конденсатора, и сетевую воду, поступающую от потребителей, направляют в испаритель теплонасосной установки для испарения хладагента, перед подачей потребителям сетевую воду нагревают в нижнем и верхнем сетевых подогревателях турбины. После сетевых подогревателей сетевую воду дополнительно подогревают в первой ступени конденсатора теплонасосной установки, связанной с первой ступенью испарителя, в которую подают нагретую циркуляционную воду, и во второй ступени конденсатора теплонасосной установки, связанной со второй ступенью испарителя, в которую подают обратную сетевую воду. Изобретение обеспечивает повышение экономичности работы тепловой электрической станции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известен способ работы тепловой электрической станции - аналог, по которому отработавший в турбине пар конденсируют в конденсаторе, для чего в последний подают холодную циркуляционную воду, нагретую циркуляционную воду после конденсатора и сетевую воду, поступающую от потребителей, направляют в испаритель теплонасосной установки для испарения хладагента, перед подачей потребителям сетевую воду нагревают в нижнем и верхнем сетевых подогревателях турбины (см. а.с. SU 1590569 А1 F 01 К 17/02, 07.09.1990). Этот аналог принят в качестве прототипа изобретения.
Недостатками аналогов и прототипа являются ограниченная сфера их применения и пониженная экономичность тепловой электрической станции. Так, при малых расходах подпиточной воды невозможно обеспечить необходимый отвод теплоты от циркуляционной воды и обратной сетевой воды. Повышенная температура обратной сетевой воды приводит к снижению теплофикационной выработки электроэнергии.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности работы тепловой электрической станции за счет максимально возможного отвода теплоты от циркуляционной воды и обратной сетевой воды и расширения сферы применения технического решения.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому отработавший в турбине пар конденсируют в конденсаторе, для чего в последний подают холодную циркуляционную воду, нагретую циркуляционную воду после конденсатора и сетевую воду, поступающую от потребителей, направляют в испаритель теплонасосной установки для испарения хладагента, перед подачей потребителям сетевую воду нагревают в нижнем и верхнем сетевых подогревателях турбины.
Отличием заявленного способа работы тепловой электрической станции является то, что после сетевых подогревателей сетевую воду дополнительно подогревают в первой ступени конденсатора теплонасосной установки, связанной с первой ступенью испарителя, в которую подают нагретую циркуляционную воду, и во второй ступени конденсатора теплонасосной установки, связанной со второй ступенью испарителя, в которую подают обратную сетевую воду.
Новый отличительный признак, характеризующий способ работы тепловой электрической станции, позволяет повысить ее экономичность.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ.
Тепловая электрическая станция содержит паровую турбину 1 с отопительными отборами пара 2 и конденсатором 3, подающий 4 и обратный 5 сетевые трубопроводы, сетевой насос 6, нижний 7 и верхний 8 сетевые подогреватели, включенные по нагреваемой среде между подающим 4 и обратным 5 сетевыми трубопроводами и подключенные по греющей среде к отопительным отборам 2, теплонасосную установку 9 с двухступенчатыми испарителем и конденсатором. К конденсатору турбины 3 подключены напорный 10 и сливной 11 трубопроводы циркуляционной воды. Первая ступень испарителя 12 подключена к сливному трубопроводу циркуляционной воды 11, а вторая ступень испарителя 13 подключена к сетевому трубопроводу перед нижним сетевым подогревателем 7. Первая ступень конденсатора 14 теплонасосной установки, связанная с первой ступенью испарителя 12, и вторая ступень конденсатора 15, связанная со второй ступенью испарителя 13, включены в подающий трубопровод сетевой воды 4 после верхнего сетевого подогревателя 8 последовательно.
Способ работы тепловой электрической станции состоит из следующих операций.
Отработавший в паровой турбине 1 пар конденсируют в конденсаторе турбины 3, для чего в конденсатор турбины 3 по напорному циркуляционному трубопроводу 10 подают охлаждающую воду. Нагретую в конденсаторе турбины 3 воду направляют в первую ступень испарителя 12 теплонасосной установки 9, где ее охлаждают с помощью хладагента, циркулирующего в контуре теплонасосной установки 9, а затем воду отводят по сливному трубопроводу циркуляционной воды 11. Возвращаемую от потребителей по обратному сетевому трубопроводу 5 сетевую воду подают сетевым насосом 6 во вторую ступень испарителя 13 теплонасосной установки 9, где ее охлаждают с помощью хладагента. Затем сетевую воду последовательно нагревают в нижнем 7 и верхнем 8 сетевых подогревателях паром отопительных отборов 2 турбины 1. Перед подачей потребителям сетевая вода дополнительно нагревается в первой 14 и во второй 15 ступенях конденсатора теплонасосной установки 9, соединенных соответственно с первой и со второй ступенями испарителя теплонасосной установки 9. Благодаря использованию двухступенчатого испарения и двухступенчатой конденсации хладагента теплонасосной установки достигается максимально возможный отвод теплоты от циркуляционной воды и обратной сетевой воды, что способствует увеличению теплофикационной выработки электроэнергии, позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции и расширить сферу применения заявленного технического решения.

Claims (1)

  1. Способ работы тепловой электрической станции, по которому отработавший в турбине пар конденсируют в конденсаторе, для чего в последний подают холодную циркуляционную воду, нагретую циркуляционную воду после конденсатора и сетевую воду, поступающую от потребителей, направляют в испаритель теплонасосной установки для испарения хладагента, перед подачей потребителям сетевую воду нагревают в нижнем и верхнем сетевых подогревателях турбины, отличающийся тем, что после сетевых подогревателей сетевую воду дополнительно подогревают в первой ступени конденсатора теплонасосной установки, связанной с первой ступенью испарителя, в которую подают нагретую циркуляционную воду, и во второй ступени конденсатора теплонасосной установки, связанной со второй ступенью испарителя, в которую подают обратную сетевую воду.
RU2005112676/06A 2005-04-26 2005-04-26 Способ работы тепловой электрической станции RU2279552C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112676/06A RU2279552C1 (ru) 2005-04-26 2005-04-26 Способ работы тепловой электрической станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112676/06A RU2279552C1 (ru) 2005-04-26 2005-04-26 Способ работы тепловой электрической станции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2279552C1 true RU2279552C1 (ru) 2006-07-10

Family

ID=36830730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005112676/06A RU2279552C1 (ru) 2005-04-26 2005-04-26 Способ работы тепловой электрической станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2279552C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102207009A (zh) * 2010-03-29 2011-10-05 杨铁君 可替代由电能做传动动力的蒸汽锅炉与汽轮机组配套组合

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102207009A (zh) * 2010-03-29 2011-10-05 杨铁君 可替代由电能做传动动力的蒸汽锅炉与汽轮机组配套组合

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2269014C2 (ru) Тепловая электрическая станция
KR100975276B1 (ko) 흡수식 히트펌프를 이용한 지역난방수 공급 시스템
RU2268372C2 (ru) Тепловая электрическая станция
JP2007064047A (ja) 蒸気タービンプラントの廃熱回収設備
RU2566248C1 (ru) Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией
CN101881190A (zh) 通过热泵提取电厂余热供热并加热冷凝水的***
CN101968236A (zh) 利用供热抽汽和溴化锂机组联合供热的***
RU2279554C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN203594565U (zh) 一种太阳能热发电大功率泵的汽动驱动***
CN105423616A (zh) 能联网管理余热驱动电热冷汽水料污联供***
RU2279552C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2279555C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2279553C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2275515C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN103195518A (zh) 基于多级蒸发器串联的有机朗肯循环发电***
RU2279556C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN203257488U (zh) 水或液体介质蒸汽非冷凝循环发电***
RU2275511C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2275513C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN103195519A (zh) 基于多级蒸发器与工质泵串联的有机朗肯循环发电***
CN202970815U (zh) 一种发电厂用热泵
CN103195517B (zh) 液体介质蒸汽非冷凝循环发电***
RU2275514C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2406830C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2269013C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции

Legal Events

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

Effective date: 20070427

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130427