RU2807227C1 - Thermal power plant - Google Patents

Thermal power plant Download PDF

Info

Publication number
RU2807227C1
RU2807227C1 RU2023115661A RU2023115661A RU2807227C1 RU 2807227 C1 RU2807227 C1 RU 2807227C1 RU 2023115661 A RU2023115661 A RU 2023115661A RU 2023115661 A RU2023115661 A RU 2023115661A RU 2807227 C1 RU2807227 C1 RU 2807227C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
steam
thermal power
water
condenser
Prior art date
Application number
RU2023115661A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владислав Николаевич Ковальногов
Дмитрий Александрович Генералов
Руслан Владимирович Федоров
Валерий Викторович Сапунов
Андрей Игоревич Куприянов
Сергей Владимирович Михайленко
Дмитрий Вячеславович Сибиряков
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 RU2807227C1 publication Critical patent/RU2807227C1/en

Links

Abstract

FIELD: thermal power engineering.
SUBSTANCE: used at steam turbine thermal power plants (TPPs) located in large cities. The thermal power plant contains a steam boiler 1 connected by a steam line 2 of live steam to a turbine 3, a steam line 4 for extracting steam to the deaerator 5 and a steam line 6 for extracting steam to the ABHM 7, a generator 8, a condenser 9, which is connected by a pipeline 10 of the main condensate to a condensate pump 11 and feed water deaerator 5, electric feed pump 12, direct pipeline 13 and return process water pipeline 14 connecting cooling towers 15 and condenser 9, as well as intake pipeline 16 and process water return pipeline 17 connecting the water collection pool 18 and the absorption refrigeration machine 7, pipeline 19 for condensate drainage from ABHM 7.
EFFECT: reduction in the temperature of process water due to additional cooling in an absorption refrigerator.
1 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использована на паротурбинных тепловых электрических станция (ТЭЦ), расположенных в крупных городах.The invention relates to the field of thermal power engineering and can be used at steam turbine thermal power plants (CHPs) located in large cities.

Известны тепловые электрические станции (ТЭС), содержащие котел, турбину, конденсатор, который соединен прямым и обратным трубопроводами с градирней (см. "Тепловые электрические станции": учебник для студентов вузов//Рыжкин В.Я. М.: Энергоатомиздат.1987, рис.1.8 на с.14 и рис.3.2 на с.24).Thermal power plants (TPPs) are known, containing a boiler, a turbine, a condenser, which is connected by direct and return pipelines to a cooling tower (see “Thermal power plants”: a textbook for university students // Ryzhkin V.Ya. M.: Energoatomizdat.1987, Fig. 1.8 on p. 14 and Fig. 3.2 on p. 24).

Недостатком указанных вариантов является неэффективная работа контура охлаждающей воды в летнее время, особенно когда температура наружного воздуха становится выше температуры воды из конденсатора, которую нужно этим воздухом охлаждать. Это приводит к потере вакуума в конденсаторе и падению коэффициента полезного действия станции.The disadvantage of these options is the inefficient operation of the cooling water circuit in the summer, especially when the outside air temperature becomes higher than the temperature of the water from the condenser, which needs to be cooled with this air. This leads to loss of vacuum in the condenser and a drop in the efficiency of the station.

Указанные недостатки устраняются заявляемым изобретением.These disadvantages are eliminated by the claimed invention.

Задачей изобретения является создание тепловой электрической станции, которая снабжена абсорбционной холодильной машиной (АБХМ), для дополнительного охлаждения технической воды,The objective of the invention is to create a thermal power station, which is equipped with an absorption refrigeration machine (ABRM) for additional cooling of process water,

Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения технической воды в летнее время.The technical result is to increase the efficiency of cooling process water in the summer.

Указанный технический результат достигается тем, что тепловая электрическая станция, содержит паровой котел, соединенный паропроводом острого пара с турбиной, генератор, конденсатор, который соединен прямым и обратным трубопроводами с градирней, деаэратор, который связан трубопроводом основного конденсата турбины с конденсатором, конденсатный насос, включенный в трубопровод основного конденсата.The specified technical result is achieved by the fact that a thermal power station contains a steam boiler connected by a live steam line to a turbine, a generator, a condenser, which is connected by direct and return pipelines to a cooling tower, a deaerator, which is connected by a pipeline of the main condensate of the turbine to the condenser, a condensate pump, turned on into the main condensate pipeline.

Особенностью является то, что тепловая электрическая станция снабжена абсорбционной холодильной машиной, которая связана трубопроводами забора и возврата воды с бассейном сбора воды, в который вода поступает после охлаждения в градирне.A special feature is that the thermal power station is equipped with an absorption refrigeration machine, which is connected by water intake and return pipelines to a water collection pool, into which the water flows after cooling in a cooling tower.

Сущность изобретения заключается в том, что после охлаждения в градирне, вода поступает в бассейн сбора воды, откуда забирается для дополнительного охлаждения в АБХМ и возвращается обратно в бассейн.The essence of the invention is that after cooling in the cooling tower, the water enters the water collection pool, from where it is taken for additional cooling in the ABHM and returned back to the pool.

На чертеже представлена схема тепловой электрической станции с дополнительным охлаждением технической воды.The drawing shows a diagram of a thermal power plant with additional cooling of process water.

Тепловая электрическая станция содержит паровой котел 1, соединенный паропроводом 2 острого пара с турбиной 3, паропровод 4 отбора пара на деаэратор 5 и паропровод 6 отбора пара на АБХМ 7, генератор 8, конденсатор9, который соединен трубопроводом 10основного конденсата с конденсатным насосом11 и деаэратором 5 питательной воды,питательный электронасос12, трубопровод 13прямойи трубопровод 14обратной технической воды, соединяющие градирни15 и конденсатор9, а так же трубопровод16забора и трубопровод 17возврата технической воды связывающие между собой бассейн18 сбора воды и абсорбционную холодильную машину7, трубопровод 19 отвода конденсата из АБХМ 7.The thermal power station contains a steam boiler 1 connected by a steam line 2 of live steam to a turbine 3, a steam line 4 for extracting steam to the deaerator 5 and a steam line 6 for extracting steam to the ABHM 7, a generator 8, a condenser 9, which is connected by a main condensate pipeline 10 to a condensate pump 11 and a feed deaerator 5 water, electric feed pump 12, direct pipeline 13 and return service water pipeline 14 connecting cooling towers 15 and the condenser 9, as well as intake pipeline 16 and process water return pipeline 17 connecting the water collection pool 18 and the absorption refrigeration machine 7, condensate drainage pipeline 19 from ABHM 7.

Тепловая электрическая станция работает следующим образом.A thermal power plant operates as follows.

Вырабатываемый в паровом котле 1 пар по паропроводу 2 острого пара поступает в турбину 3 .Отработавший пар турбины 3 конденсируется в конденсаторе 9, затем основной конденсат турбины 3 по трубопроводу 10 основного конденсата подается в деаэратор 5 питательной воды, при помощи конденсатного насоса 11, из турбины 3 производится отбор пара по паропроводу 4 для подачи его в деаэратор 5 для деаэрации, деаэрированная вода через питательный электронасос (ПЭН) 12 поступает в паровой котел 1. Одновременно с этим в конденсатор 9 поступает охлажденная техническая вода по трубопроводу 13, взятой из бассейна 18 сбора воды градирни 15, нагретая техническая вода выходит из конденсатора 9 и по трубопроводу 14 поступает обратно в градирни 15, для дополнительного охлаждения производится отбор воды из бассейна 18 сбора воды, по трубопроводу 16 вода поступает в абсорбционную холодильную машину (АБХМ) 7, охлаждаясь, вода по трубопроводу 17 поступает обратно в бассейн 18 сбора воды, пар для АБХМ7 отбирается из турбины 3 по паропроводу 6, частично конденсируется и полученная паро-водяная смесь отводится в конденсатор 9 по трубопроводу 19.The steam generated in the steam boiler 1 is supplied to the turbine 3 through the steam line 2. The exhaust steam of the turbine 3 is condensed in the condenser 9, then the main condensate of the turbine 3 is supplied through the main condensate line 10 to the feedwater deaerator 5, using the condensate pump 11, from the turbine 3, steam is sampled through steam line 4 to supply it to the deaerator 5 for deaeration, deaerated water through the electric feed pump (FEP) 12 enters the steam boiler 1. At the same time, cooled process water enters the condenser 9 through pipeline 13, taken from the collection pool 18 cooling tower water 15, the heated process water leaves the condenser 9 and flows back into the cooling tower 15 through pipeline 14, for additional cooling, water is taken from the water collection pool 18, through pipeline 16 the water enters the absorption refrigeration machine (ABRM) 7, cooling, water through pipeline 17 it flows back into the water collection pool 18, steam for ABHM7 is taken from turbine 3 through steam line 6, partially condenses and the resulting steam-water mixture is discharged to condenser 9 through pipeline 19.

Таким образом, предложенное решение позволяет повысить экономичность работы тепловой электрической станции в летний период времени, за счет дополнительно охлаждения технической воды в бассейне, при помощи абсорбционной холодильной машины.Thus, the proposed solution makes it possible to increase the efficiency of operation of a thermal power plant in the summer by additionally cooling process water in the pool using an absorption refrigeration machine.

Claims (1)

Тепловая электрическая станция, содержащая паровой котел, соединенный паропроводом острого пара с турбиной, генератор, конденсатор, который соединен прямым и обратным трубопроводами с градирней, деаэратор, который связан трубопроводом основного конденсата турбины с конденсатором, конденсатный насос, включенный в трубопровод основного конденсата, отличающаяся тем, что она снабжена абсорбционной холодильной машиной, которая связана трубопроводами забора и возврата воды с бассейном сбора воды, в который вода поступает после охлаждения в градирне.A thermal power plant containing a steam boiler connected by a live steam line to a turbine, a generator, a condenser, which is connected by direct and return pipelines to a cooling tower, a deaerator, which is connected by a pipeline of the main condensate of the turbine to the condenser, a condensate pump included in the pipeline of the main condensate, characterized in that that it is equipped with an absorption refrigeration machine, which is connected by water intake and return pipelines to a water collection basin, into which the water flows after cooling in the cooling tower.
RU2023115661A 2023-06-15 Thermal power plant RU2807227C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2807227C1 true RU2807227C1 (en) 2023-11-13

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263792C2 (en) * 2001-11-13 2005-11-10 Астраханский государственный технический университет Method to increase generation of electric energy
RU111581U1 (en) * 2011-07-20 2011-12-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" STEAM TURBINE POWER PLANT WITH AN ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE IN A SYSTEM OF CIRCULATING WATER COOLING OF A STEAM TURBINE CONDENSER
RU2019106246A (en) * 2019-03-04 2020-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") METHOD FOR INCREASING THE POWER OF A STEAM AND GAS POWER UNIT WITH THE HELP OF AN ABSORPTION COOLING MACHINE

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263792C2 (en) * 2001-11-13 2005-11-10 Астраханский государственный технический университет Method to increase generation of electric energy
RU111581U1 (en) * 2011-07-20 2011-12-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" STEAM TURBINE POWER PLANT WITH AN ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE IN A SYSTEM OF CIRCULATING WATER COOLING OF A STEAM TURBINE CONDENSER
RU2019106246A (en) * 2019-03-04 2020-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") METHOD FOR INCREASING THE POWER OF A STEAM AND GAS POWER UNIT WITH THE HELP OF AN ABSORPTION COOLING MACHINE

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЦАНЕВ С.В., БУРОВ В.Д., РЕМЕЗОВ А.Н. ГАЗОТУРБИННЫЕ И ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Под ред. С.В. Цанева - М.: Издательство МЭИ, 2002, стр.274, рис.8.5. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8246786B2 (en) Solar desalinization plant
KR20170102793A (en) Gas-steam combined cycle centralized heat supply device and heat supply method
KR101188335B1 (en) Ocean geothermal power generation system using multi-staged rankine cycle
JP2008522124A (en) Steam driving equipment, in particular, a method of operating steam driving equipment of a power plant for generating at least electric energy and the steam driving equipment
RU2011116163A (en) STEAM POWER PLANT FOR ELECTRIC POWER GENERATION
KR101499810B1 (en) Hybrid type condenser system
CN105439233B (en) The electricity-water cogeneration system and method for nuclear power station combination gas turbine
RU2807227C1 (en) Thermal power plant
Ahmadı et al. Examining performance and optimization of a cogeneration system comprised with allam cycle and MED-TVC for generating power and drinking water: Case study: Kish island
RU55932U1 (en) EVAPORATORY INSTALLATION OF A STEAM-GAS UNIT FOR DISPOSAL TYPE
SU1114804A1 (en) Steam turbine unit
RU2531681C1 (en) Steam turbine plant
CN219014291U (en) Wet water cascade utilization system for boiler of supercritical and ultra-supercritical coal-fired unit
RU130670U1 (en) EVAPORATOR INSTALLATION OF A STEAM-GAS UNIT FOR DISPOSAL TYPE
RU2778190C1 (en) Method for improving the energy efficiency of a steam power plant and a device for its implementation
SU188219A1 (en) GEOTHERMAL ENERGY INSTALLATION
RU2689233C1 (en) Method for increasing energy efficiency of a power plant and device for its implementation
SU1694939A1 (en) Geothermal power plant
RU79431U1 (en) DEVICE FOR DISPOSAL OF THERMAL ENERGY OF WATER COOLING A STEAM TURBINE CONDENSER
RU2087724C1 (en) Method for raising efficiency of steam-turbine plant
RU2143638C1 (en) Circuit arrangement for steam generators to recover low-potential heat of stack gases
RU2269011C2 (en) Thermal power station
SU761737A1 (en) System for condensing steam and desalinating water of heat electric power station
SU1038543A1 (en) Power plant of geothermal electric power station
SU436918A1 (en) Combined steam turbine and water desalination unit