RU2786057C1 - Деаэрационная установка - Google Patents

Деаэрационная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2786057C1
RU2786057C1 RU2021127666A RU2021127666A RU2786057C1 RU 2786057 C1 RU2786057 C1 RU 2786057C1 RU 2021127666 A RU2021127666 A RU 2021127666A RU 2021127666 A RU2021127666 A RU 2021127666A RU 2786057 C1 RU2786057 C1 RU 2786057C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
heating agent
control valve
atmospheric deaerator
deaeration
Prior art date
Application number
RU2021127666A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Владимировна Пазушкина
Максим Вячеславович Золин
Дмитрий Сергеевич Морозов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2786057C1 publication Critical patent/RU2786057C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области подготовки воды для котельных установок. Деаэрационная установка содержит атмосферный деаэратор, к которому подключены трубопровод подвода исходной воды и включенный в него охладитель выпара, трубопроводы греющего агента, отвода деаэрированной воды и отвода выпара. В трубопровод греющего агента последовательно включены понижающий редуктор, манометр для контроля давления между понижающим редуктором и регулирующим клапаном, регулирующий клапан и манометр, установленный непосредственно на входе в атмосферный деаэратор. Технический результат - уменьшение расхода греющего агента на деаэрацию в связи с регулируемой подачей пара в атмосферный деаэратор и повышение экономичности и эффективности котельной установки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области подготовки воды для котельных установок.
Известен аналог - деаэрационная установка, содержащая атмосферный деаэратор, к которому подключены трубопровод подвода исходной воды с включенным в него охладителем выпара, трубопровод греющего агента, трубопроводы отвода выпара и отвода деаэрированной воды. По трубопроводу греющего агента в атмосферный деаэратор подается греющий агент, в данном случае пар, который деаэрирует исходную воду, подаваемую по трубопроводу исходной воды, а образовавшийся в результате процесса деаэрации выпар, частично поступающий в охладитель выпара, по трубопроводу отвода выпара удаляется в атмосферу (см. учеб. для вузов Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А. Теплогенерирующие установки. -М.: Стройиздат, 1986, рис. 8.11 на с. 352). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостаток аналога и прототипа заключается в том, что данная деаэрационная установка имеет большой расход греющего агента на деаэрацию в связи с нерегулируемой подачей пара в атмосферный деаэратор, что значительно снижает экономичность и эффективность котельной установки.
Технический результат - уменьшение расхода греющего агента на деаэрацию в связи с регулируемой подачей пара в атмосферный деаэратор и повышение экономичности и эффективности котельной установки.
Технический результат достигается тем, что предложена деаэрационная установка, содержащая атмосферный деаэратор, трубопроводы подвода исходной воды, греющего агента, отвода деаэрированной воды и отвода выпара, включенный в трубопровод подвода исходной воды охладитель выпара.
Особенность заключается в том, что в трубопровод греющего агента последовательно включены понижающий редуктор, манометр для контроля давления между понижающим редуктором и регулирующим клапаном, регулирующий клапан и манометр, установленный непосредственно на входе в атмосферный деаэратор.
Совокупность признаков заявляемого технического решения позволяет уменьшить расход греющего агента на деаэрацию в связи с регулируемой подачей пара в атмосферный деаэратор и повысить экономичность и эффективность котельной установки за счет установки в трубопровод греющего агента понижающего редуктора и регулирующего клапана.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления заявленного изобретения.
На чертеже изображена схема деаэрационной установки. Схема содержит атмосферный деаэратор 1, к которому подключены трубопровод 2 подвода исходной воды и включенный в него охладитель 3 выпара, трубопровод 4 греющего агента, трубопровод 5 отвода деаэрированной воды и трубопровод 6 отвода выпара. В трубопровод 4 греющего агента последовательно включены понижающий редуктор 7, манометр 8 для контроля давления между понижающим редуктором и регулирующим клапаном, регулирующий клапан 9 и манометр 10, установленный непосредственно на входе в атмосферный деаэратор 1.
Деаэрационная установка работает следующим образом.
В атмосферный деаэратор 1 по трубопроводу 2 подвода исходной воды подается исходная вода, а по трубопроводу 4 греющего агента, подается греющий агент, в данном случае пар. По трубопроводу 5 отвода деаэрированной воды из атмосферного деаэратора 1 отводится деаэрированная вода, а по трубопроводу 6 отвода выпара в охладитель 3 выпара отводится выпар, образовавшийся в результате процесса деаэрации, который охлаждается исходной водой. Давление пара, поступающего по трубопроводу 4 греющего агента в атмосферный деаэратор 1, регулируется с помощью понижающего редуктора 7 и регулирующего клапана 9. Основной функцией понижающего редуктора 7 в данной деаэрационной установке является понижение давления пара перед регулирующим клапаном 9. Манометры 8 и 10, также включенные в трубопровод 4 греющего агента предназначены для контроля давления пара между понижающим редуктором 7 и регулирующим клапаном 9, а также для контроля давления непосредственно на входе в атмосферный деаэратор 1. Давление пара в данной деаэрационной установке регулируется в зависимости от нагрузки атмосферного деаэратора 1.
Необходимо пояснить, что в эксплуатации котельных установок давление пара в трубопроводе 4 греющего агента значительно выше давления, требуемого для обеспечения нормальной работы атмосферного деаэратора 1. По данной причине в трубопровод 4 греющего агента включены понижающий редуктор 7 и регулирующий клапан 9.
Также важно отметить, что при работе атмосферного деаэратора 1 с большими нагрузками регулирующий клапан 9 практически полностью открыт и разница давлений до и после регулирующего клапана 9 невелика. Но в случае работы атмосферного деаэратора 1 при малых нагрузках или вовсе простоя нередки случаи поломок и выхода из строя регулирующего клапана 9, так как разница давлений до и после регулирующего клапана 9 становится существенной. По данной причине одним из важнейших элементов данной деаэрационной установки является понижающий редуктор 7, так как он установлен с целью понижения давления и обеспечения нормальной и надежной работы регулирующего клапана 9 при малых нагрузках атмосферного деаэратора 1. Это позволяет исключить традиционно применяемую в таких схемах подачу пара в атмосферный деаэратор 1, регулируемую только с помощью регулирующего клапана 9, и, тем самым, обеспечить надежную работу регулирующего клапана 9.
Таким образом, заявляемое техническое решение позволяет уменьшить расход греющего агента на деаэрацию в связи с регулируемой подачей пара в атмосферный деаэратор и повысить экономичность и эффективность котельной установки.

Claims (1)

  1. Деаэрационная установка, содержащая атмосферный деаэратор, трубопроводы подвода исходной воды, греющего агента, отвода деаэрированной воды и отвода выпара, включенный в трубопровод подвода исходной воды охладитель выпара, отличающаяся тем, что в трубопровод греющего агента последовательно включены понижающий редуктор, манометр для контроля давления между понижающим редуктором и регулирующим клапаном, регулирующий клапан и манометр, установленный непосредственно на входе в атмосферный деаэратор.
RU2021127666A 2021-09-20 Деаэрационная установка RU2786057C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2786057C1 true RU2786057C1 (ru) 2022-12-16

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB730015A (en) * 1952-03-25 1955-05-18 Worthington Simpson Improvements in and relating to deaerators for boiler feed and other purposes
US4120787A (en) * 1976-12-29 1978-10-17 United Technologies Corporation Fuel cell water conditioning process and system and deaerator for use therein
RU2153468C1 (ru) * 1999-02-16 2000-07-27 Ульяновский государственный технический университет Деаэрационная установка
RU2155715C1 (ru) * 1999-10-05 2000-09-10 Ульяновский государственный технический университет Деаэрационная установка
RU2253622C1 (ru) * 2004-01-16 2005-06-10 Ульяновский государственный технический университет Способ вакуумной деаэрации воды
RU2492145C2 (ru) * 2011-06-10 2013-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Интех" Способ термической деаэрации воды и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB730015A (en) * 1952-03-25 1955-05-18 Worthington Simpson Improvements in and relating to deaerators for boiler feed and other purposes
US4120787A (en) * 1976-12-29 1978-10-17 United Technologies Corporation Fuel cell water conditioning process and system and deaerator for use therein
RU2153468C1 (ru) * 1999-02-16 2000-07-27 Ульяновский государственный технический университет Деаэрационная установка
RU2155715C1 (ru) * 1999-10-05 2000-09-10 Ульяновский государственный технический университет Деаэрационная установка
RU2253622C1 (ru) * 2004-01-16 2005-06-10 Ульяновский государственный технический университет Способ вакуумной деаэрации воды
RU2492145C2 (ru) * 2011-06-10 2013-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Интех" Способ термической деаэрации воды и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2152527C1 (ru) Способ эксплуатации газо- и паротурбинной установки и газо- и паротурбинная установка, работающая по этому способу
US6920760B2 (en) Device and method for preheating combustibles in combined gas and steam turbine installations
JP2008522124A (ja) 蒸気原動設備、特に少なくとも電気エネルギを発生するための発電所の蒸気原動設備の運転方法とその蒸気原動設備
CN105953208A (zh) 一种锅炉启动分离旁路蒸汽利用装置及方法
WO2015124828A1 (en) Evaporator
EP2878790A1 (en) Advanced humid air gas turbine system
JPH09170705A (ja) 組み合わされたガス−蒸気ー発電設備の水−蒸気回路のクリーニング法
RU2786057C1 (ru) Деаэрационная установка
SE1050514A1 (sv) Anordning för indunstning av vätskor
US11199113B2 (en) Combined cycle power plant and method for operating the combined cycle power plant
KR20170118128A (ko) 멀티-스테이지 증류 시스템, 그의 작동 방법
US20150323176A1 (en) Draining a power plant
WO2012066490A1 (en) Combined cycle plant for energy production and method for operating said plant
US20150211731A1 (en) Processed vapor make-up process and system
RU2015107419A (ru) Паротурбинная аэс
BE1022147B1 (nl) Inrichting voor het expanderen van stoom en werkwijze voor het aansturen van dergelijke inrichting
KR101825316B1 (ko) 플래시 탱크 구조
US20150337688A1 (en) Method for controlling a thermal power plant using regulated valves
JP2004198006A (ja) 鉄イオン晶析抑制システム、および、過熱蒸気プラント
JP5330730B2 (ja) プラント用配管設備
US1674024A (en) Boiler system
EP2850291B1 (en) Combined cycle plant for energy production and method for operating said plant
JPH07217803A (ja) 少なくとも2つの分離圧力装置を備えた廃熱ボイラーの起動方法及びその装置
JP2014036937A (ja) 濾過装置の運転方法
KR20100054672A (ko) 소각로 폐열회수 플랜트