RU2350760C2 - Тепловая электрическая станция - Google Patents

Тепловая электрическая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2350760C2
RU2350760C2 RU2007110570/06A RU2007110570A RU2350760C2 RU 2350760 C2 RU2350760 C2 RU 2350760C2 RU 2007110570/06 A RU2007110570/06 A RU 2007110570/06A RU 2007110570 A RU2007110570 A RU 2007110570A RU 2350760 C2 RU2350760 C2 RU 2350760C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
cooling tower
thermal power
air
tower
Prior art date
Application number
RU2007110570/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007110570A (ru
Inventor
Анатолий Александрович Кудинов (RU)
Анатолий Александрович Кудинов
Светлана Камиловна Зиганшина (RU)
Светлана Камиловна Зиганшина
Максим Александрович Егоров (RU)
Максим Александрович Егоров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный техничекий 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 Самарский государственный техничекий университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный техничекий университет
Priority to RU2007110570/06A priority Critical patent/RU2350760C2/ru
Publication of RU2007110570A publication Critical patent/RU2007110570A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350760C2 publication Critical patent/RU2350760C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, трубопровод, соединяющий вытяжную башню градирни с всасывающим коробом вентилятора, для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем. Предложенное позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции путем использования части теплоты конденсации отработавшего в турбине пара для подогрева воздуха, подаваемого на декарбонизацию воды, и снижения потерь химически очищенной воды с выпаром декарбонизатора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известна тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем.
К причине, препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании известной тепловой электрической станции, относится то, что тепловая электрическая станция обладает пониженной экономичностью, так как на тепловой электрической станции не используется теплота конденсации отработавшего в турбине пара, а отводится в окружающую среду с атмосферным воздухом, нагретым и насыщенным водяными парами в процессе тепло- и массообмена при непосредственном контакте с циркуляционной водой в градирне башенного типа.
Сущность изобретения заключается в следующем. Для повышения экономичности тепловой электрической станции предлагается вытяжную башню градирни соединить трубопроводом с всасывающим коробом вентилятора для подачи воздуха под насадку декарбонизатора. В этом случае на тепловой электрической станции на декарбонизацию воды будет подаваться подогретый и насыщенный водяными парами в вытяжной башне градирни атмосферный воздух, то есть для подогрева воздуха, подаваемого на декарбонизацию воды, будет использоваться часть теплоты конденсации отработавшего в турбине пара. Кроме того, подача под насадку декарбонизатора подогретого и насыщенного водяными парами воздуха уменьшает количество воды, испаряемой в воздух в процессе тепло- и массообмена в насадке декарбонизатора и отводимой с воздухом в атмосферу, что дополнительно повышает экономичность тепловой электрической станции за счет снижения потерь химически очищенной воды с выпаром декарбонизатора.
Технический результат - повышение экономичности тепловой электрической станции путем использования части теплоты конденсации отработавшего в турбине пара для подогрева воздуха, подаваемого на декарбонизацию воды, и снижения потерь химически очищенной воды с выпаром декарбонизатора.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что известная тепловая электрическая станция содержит конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем. Особенность заключается в том, что тепловая электрическая станция дополнительно снабжена трубопроводом, соединяющим вытяжную башню градирни с всасывающим коробом вентилятора, для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора.
На чертеже представлена схема тепловой электрической станции.
Тепловая электрическая станция содержит конденсатор 1 паровой турбины, декарбонизатор 2 с воздуховодом 3, в который включены воздухоподогреватель 4 и вентилятор 5, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец 6, самотечный водовод 7, циркуляционный насос 8, напорный трубопровод 9 к конденсатору 1 паровой турбины и сливной напорный трубопровод 10 к градирне, состоящей из вытяжной башни 11 и водосборного бассейна 12, соединенного самотечным перепускным каналом 13 с водоприемным колодцем 6, трубопровод 14, соединяющий вытяжную башню 11 градирни с всасывающим коробом вентилятора 5 для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора 2, при этом вытяжная башня 11 градирни снабжена водораспределительным лотком 15 с разбрызгивающими соплами 16, оросительным устройством 17 и водоуловителем 18.
Работа тепловой электрической станции осуществляется следующим образом.
Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 8 по напорному трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины. В конденсаторе 1 циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования) отработавшего в турбине пара и подается по сливному напорному трубопроводу 10 в водораспределительный лоток 15 вытяжной башни 11. Из водораспределительного лотка 15 вода поступает в разбрызгивающие сопла 16. С помощью сопел 16 поток воды разбрызгивается и в форме струй и капель падает на оросительное устройство 17, а затем стекает в виде дождя в водосборный бассейн 12. В вытяжной башне 11 градирни навстречу потоку воды движется атмосферный воздух. В процессе непосредственного контакта теплоносителей осуществляется тепло- и массообмен между водой и воздухом, при этом вода охлаждается, а воздух подогревается и насыщается водяными парами. Затем воздух проходит водоуловитель 18, где из него отделяется капельная влага, и через вытяжную башню 11 градирни отводится в атмосферу.
Часть общего потока подогретого и насыщенного водяными парами в вытяжной башне градирни атмосферного воздуха по трубопроводу 14 направляется во всасывающий короб вентилятора 5 и подается под насадку декарбонизатора 2. Исходная химически очищенная вода подается в декарбонизатор 2, где декарбонизируется встречным потоком воздуха, подаваемого под насадку декарбонизатора из вытяжной башни 11 градирни по трубопроводу 14 вентилятором 5. Декарбонизированная вода направляется в деаэратор, откуда подается, например, на подпитку системы теплоснабжения. В случае, когда температура воздуха, подаваемого из вытяжной башни 11 градирни, недостаточна для осуществления процесса декарбонизации воды, то его направляют в воздухоподогреватель 4, в котором догревают и вентилятором 5 подают под насадку декарбонизатора 2.
Из водосборного бассейна 12 охлажденная вода по самотечному перепускному каналу 13 поступает в водоприемный колодец 6 и в самотечный водовод 7, откуда циркуляционным насосом 8 снова подается в напорный трубопровод 9.
Снабжение тепловой электрической станции трубопроводом, соединяющим вытяжную башню градирни с всасывающим коробом вентилятора, для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции путем использования части теплоты конденсации отработавшего в турбине пара для подогрева воздуха, подаваемого на декарбонизацию воды. Кроме того, подача под насадку декарбонизатора подогретого и насыщенного водяными парами воздуха уменьшает количество воды, испаряемой в воздух в процессе тепло- и массообмена в насадке декарбонизатора и отводимой с воздухом в атмосферу, что дополнительно повышает экономичность тепловой электрической станции за счет снижения потерь химически очищенной воды с выпаром декарбонизатора.

Claims (1)

  1. Тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем, отличающаяся тем, что тепловая электрическая станция дополнительно снабжена трубопроводом, соединяющим вытяжную башню градирни с всасывающим коробом вентилятора, для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора.
RU2007110570/06A 2007-03-22 2007-03-22 Тепловая электрическая станция RU2350760C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007110570/06A RU2350760C2 (ru) 2007-03-22 2007-03-22 Тепловая электрическая станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007110570/06A RU2350760C2 (ru) 2007-03-22 2007-03-22 Тепловая электрическая станция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007110570A RU2007110570A (ru) 2008-09-27
RU2350760C2 true RU2350760C2 (ru) 2009-03-27

Family

ID=39928703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007110570/06A RU2350760C2 (ru) 2007-03-22 2007-03-22 Тепловая электрическая станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350760C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463460C1 (ru) * 2011-02-24 2012-10-10 Олег Савельевич Кочетов Конденсационная паротурбинная электростанция
RU2469196C1 (ru) * 2011-08-30 2012-12-10 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция
RU2472086C1 (ru) * 2011-11-10 2013-01-10 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция
RU2472947C1 (ru) * 2011-11-10 2013-01-20 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция типа кочстар
RU2472948C1 (ru) * 2011-11-10 2013-01-20 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция кочетова
RU2484265C2 (ru) * 2011-06-20 2013-06-10 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электрическая станция
RU2623005C1 (ru) * 2016-10-17 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Конденсационная паротурбинная электростанция кочетова
RU2625081C1 (ru) * 2016-10-17 2017-07-11 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция
RU2627486C2 (ru) * 2015-12-14 2017-08-08 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электрическая станция

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113624027B (zh) * 2021-09-09 2023-05-30 西安热工研究院有限公司 一种降低间接空冷机组夏季运行背压的***及运行方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САЗАНОВ Б.В., ЮРЕНЕВ В.Н., БАЖЕНОВ М.И., БОГОРОДСКИЙ А.С. Промышленные тепловые электростанции. - М.: Энергия, 1967, с.214. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463460C1 (ru) * 2011-02-24 2012-10-10 Олег Савельевич Кочетов Конденсационная паротурбинная электростанция
RU2484265C2 (ru) * 2011-06-20 2013-06-10 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электрическая станция
RU2469196C1 (ru) * 2011-08-30 2012-12-10 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция
RU2472086C1 (ru) * 2011-11-10 2013-01-10 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция
RU2472947C1 (ru) * 2011-11-10 2013-01-20 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция типа кочстар
RU2472948C1 (ru) * 2011-11-10 2013-01-20 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция кочетова
RU2627486C2 (ru) * 2015-12-14 2017-08-08 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электрическая станция
RU2623005C1 (ru) * 2016-10-17 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Конденсационная паротурбинная электростанция кочетова
RU2625081C1 (ru) * 2016-10-17 2017-07-11 Олег Савельевич Кочетов Тепловая электростанция

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007110570A (ru) 2008-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350760C2 (ru) Тепловая электрическая станция
CN102557176B (zh) 沿海及岛屿火电厂冷却塔海水淡化装置
RU2373403C1 (ru) Парогазовая установка электростанции
US20190072332A1 (en) Vacuum condensation system by using evaporative condenser and air removal system coupled to condensing turbines in thermoelectric plants
CN202092479U (zh) 一种辅机循环冷却水闭式空冷***
RU2469196C1 (ru) Тепловая электростанция
CN207528090U (zh) 节水冷却塔
CN203845838U (zh) 热泵型海水淡化装置
RU2350761C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN211367032U (zh) 用于脱硫废水零排放***的蒸汽湿式自冷凝装置
RU2472086C1 (ru) Тепловая электростанция
CN109824107B (zh) 一种电厂废水蒸发处理方法及其废水蒸发处理***
RU2236517C2 (ru) Устройство для оборотного водоснабжения электростанции с градирнями
RU2002105246A (ru) Способ оборотного водоснабжения электростанции с градирнями и устройство для его осуществления
RU2544112C2 (ru) Тепловая электростанция
CN208512260U (zh) 一种减少火电厂白烟羽水汽排放量的***
RU2484265C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2350715C2 (ru) Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней
CN210030094U (zh) 一种电厂废水蒸发处理***
RU2527261C1 (ru) Тепловая электрическая станция кочетова
CN203024137U (zh) 真空排气加热装置
CN103807846A (zh) 真空排气加热装置及热量回收再利用的方法
CN108392974B (zh) 一种减少火电厂白烟羽水汽排放量的***
RU2472948C1 (ru) Тепловая электростанция кочетова
RU2450131C2 (ru) Тепловая электрическая станция

Legal Events

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

Effective date: 20090323