SU1104307A1 - Steam turbine plant - Google Patents

Steam turbine plant Download PDF

Info

Publication number
SU1104307A1
SU1104307A1 SU823435172A SU3435172A SU1104307A1 SU 1104307 A1 SU1104307 A1 SU 1104307A1 SU 823435172 A SU823435172 A SU 823435172A SU 3435172 A SU3435172 A SU 3435172A SU 1104307 A1 SU1104307 A1 SU 1104307A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
drainage
condenser
space
medium
Prior art date
Application number
SU823435172A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Григорий Абрамович Шапиро
Владислав Фролович Гуторов
Юрий Владимирович Захаров
Лазарь Соломонович Иоффе
Юрий Николаевич Неженцев
Марк Ефимович Ямпольский
Евгений Исаакович Эфрос
Дмитрий Николаевич Горячевский
Original Assignee
Кировский Политехнический Институт
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 Кировский Политехнический Институт filed Critical Кировский Политехнический Институт
Priority to SU823435172A priority Critical patent/SU1104307A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1104307A1 publication Critical patent/SU1104307A1/en

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

1. ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, содержаща  паровую турбину с конденсатором , к трубопроводам отбора пара которой подключены паровые пространства регенеративных и сетевых подогревателей, установленных соответственно в тракте конденсата и питательной воды и в тракте сетевой воды , коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давлений, линии обессоленной, технологической и хозпитьевой воды и подключенный по охлаждающей среде в тракт сетевой воды дополнительный подогреватель, паровое пространство которого подключено к трубопроводу отсоса пара из уплотнений турбины, причем подогреватели снабжены трубопроводами отвода паровоздушной смеси и дренажа греющего пара с насосами, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, отличающа с  тем, что, с целью повышени  экономичности и надежности , коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давлени  подклюI чены к паровому пространству дополнительного подогревател , а последнее сообщено посредством предохранительной арматуры, снабженной устройством дл  принудительного открыти , с паровым пространством конденсатора. 2.Установка по п.1, о т л ичающа с  тем, что дополнительный подогреватель снабжен распыливающими устройствами, автономно подключенными соответственно к тракту конденсата и питательной линии обессоленной воды и к трубопроводу отвода дренажа из подогревател  после насоса, по ходу движени  дренажа. (Л 3.Установка по п.1, 2jO т л ис чающа с  тем, что коллекторы высокого, среднего и низкого давлений дополнительно подключены по с е меньшей мере к паровому пространству одного регенеративного подогревател , причем последнее сообщено с паровым пространством конденсатора через предохранительную арматуру. 4 4.Установка по пп.1-3, отли00 чающа с  тем, что дополнительный подогреватель подключен по охлаждаклцей среде дополнительно к линии технологической или хозпитьевой воды. 5.Установка по п.1, о т л ичающа с  тем, что трубопровод отвода дрежана из дополнительного подогревател  после насоса, по ходу движени  дренажа, подключен к паро-вому пространству конденсатора.1. A STEAM TURBINE INSTALLATION containing a steam turbine with a condenser, the steam spaces of regenerative and network heaters, installed respectively in the condensate and feedwater paths and in the network water path, high, medium and low pressure drain collectors, desalinated lines, are connected to the steam extraction pipes. process and drinking water and an additional heater connected via a cooling medium to the network water path; its steam space is connected to the pipeline steam suction from turbine seals, and the heaters are equipped with steam-air mixture and heating steam drainage pipes with pumps, stop, control and safety valves, which in order to increase efficiency and reliability, high, medium and low pressure drain collectors to the steam space of an additional preheater, and the latter is communicated by means of safety valves, equipped with a device for forced opening, to the steam space capacitor. 2. The installation according to claim 1, wherein the additional heater is provided with spraying devices autonomously connected respectively to the path of the condensate and the feed line of desalinated water and to the drainage pipeline from the heater after the pump, along the course of the drainage. (L 3. Installation in accordance with claim 1, 2jO tl, since high, medium and low pressure collectors are additionally connected at least to the vapor space of one regenerative preheater, the latter being reported to the vapor space of the condenser through safety valves 4 4. The installation according to claims 1 to 3, in that the additional heater is connected via a cooling medium in addition to the process or utility water. 5. The installation according to claim 1, which means that the drain pipeline wood On from the additional heater after the pump, in the direction of the drainage, is connected to the steam space of the condenser.

Description

Изобретение относитс  к теппоэнергетике и может быть использована на конденсационных и теплофикационных паротурбинных установках тепловых электрических станций (ТЭС). Известна паротурбинна  установка, содержаща  паровую турбину с конден-, сатором, к трубопроводам отбора пара которой подключены регенеративны подогреватели, включенные в тракт конденсата и питательной воды, и сете вые, подогреватели, включенные в тракт сетевой воды, охладитель пара уплотнений , подключенный к трубопроводам отсоса пара из уплотнений турбины, коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давлений, расширитель, подключенный к конденсатору с распыли вающим устройством lj . Недостатками такой установки  вл ютс  потери тепла пара дренажей, отво димого через расширитель дренажей в конденсатор, а также потери тепла пара из уплотнений при работе установ ки по тепловому графику с включенной линией рециркул ции. Известна также паротурбинна  установка , содержаща  паровую турбину с конденсатором.к трубопроводам отбора пара которой подключены паровые пространства регенеративных и сетевых подогревателей, установленных соответственно в тракте конденсата и питательной воды и в тракте сетевой воды, коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давлений, линии обессоленной, технологической и хоз питьевой воды и подключенньй по охлаж дающей среде в тракт сетевой воды до полнительный подогреватель, паровое пространство которого подключено к трубопроводу отсоса пара из уплотнений турбины, причем подогреватели снабжены трубопроводами отвода паревоздушной смеси и дренажа греющего пара с насосами, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой 2 Недостатком известной установки  вл етс  то, что параллельно с допол нительным .подогревателем должен быть установлен отдельно подогреватель, охлаждаемьш конденсатом турбины. . Кроме того, така  конструкци  не позвол ет устранить потери тепла дренажей турбины. Цель изобретени  - повышение экономичности и надежности паротурбинно установки. Указанна  цель достигаетс  , что в паротурбинной установке, содержащей паровую турбину с конденсатором, к трубопроводам отбора пара которой подключены паровые пространства регенеративных и сетевых подогревателей , установленных соответственно в тракте конденсата и питательной воды, и в тракте сетевой воды, коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давлений, линии обессоленной, технологической и хозпитьевой воды и подключённый по охлаждающей среде в тракт сетевой воды дополнительный подогреватель , паровое пространство которого подключено к трубопроводу отсоса пара из уплотнений турбины, причем подогреватели снабжены трубопроводами отвода паровоздушной смеси и дренажа греющего пара с насосами, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, коллекторы дренажей высокого , среднего и низкого давлений подключены к паровому пространству дополнительного подогревател ,а последнее сообщено посредством предохранительной арматуры, снабженной устройством дл  принудительного открыти , с паровым пространством конденсатора . Кроме того, дополнительный подо .греватель может быть снабжен распыливающими устройствами, автономно подключенными соответственно к тракту конденсата и питательной воды,, к ли-нии обессоленной воды и к трубопроводу отвода дренажа из подогревател  после насоса, по ходу движени  дренажа . При этом коллекторы высокого, среднего и низкого давлений дополнительно подключены по меньшей мере к паровому пространству одного регенеративного подогревател , причем последнее сообщено с паровым пространством конденсатора через предохранительную арматуру. Кроме того, дополнительный подогреватель может быть дополнительно подключен к линии технологической или хозпитьевой воды. Трубопровод отвода дренажа из дополнительного подогревател  после : насоса, по ходу движени  дренажа, подключен к паровому пространству конденсатора. На чертеже изображена принципиальна  схема предд1агаемой установки Паротурбинна  установка содержит паровую турбину 1 с конденсатором 2 к трубопроводам 3 отбора пара которо подключены паровые пространства 4 и 5 регенеративных и сетевых подогре вателей 6 и 7, установленных соответственно в тракте 8 конденсата и питательной воды и в тракте 9 сетево воды. Установка снабжена дополнительным подогревателем 10, подключенным по воде трубопроводами 11 к тракту 9 сете вой воды, паровое пространство 12 которого по пару трубопроводами 13-15 подключено к коллекторам 16-18 дренажей высокохо, среднего и низког давлений, по паровоздушной смеси трубопроводом 19 - к трубопроводам 2 и 21 отвода паровоздушной смеси из подогревателей 6 и 7, а по дренажу греющего пара трубопроводом 22 через насос 23 - к тракту 8 конденсата и питательной воды. Паровое пространс во 12 дополнительного подогревател  10 сообщено трубопроводом 24, на котором установлена предохранител ное устройство 25 с расширителем 26, св занными сбросными трубопроводами с конденсатором 2. Дополнительный подогреватель 10 подключен трубопроводом 27 к трубопроводам 28 отсоса пара из уплотнеНИИ турбины 1 и снабжен распыливающими устройствами, автономно подключенными трубопроводами 29-31 к тракту 8 конденсата и питательной воды, к линии обессоленной воды и трубопро воду 22 после насоса 23. Паровое про странство 12 дополнительного подогревател  10 трубопроводом 32 сообще но по крайней мере с одним регенеративным подогревателем 6, подключен ным трубопроводами 33-35 к коллекторам 16-18 дренажей высокого, средне и низкого давлений, а паровое пространство 4 регенеративного подогревател  6 сообщено с расширителем 26 трубопроводом 36, на котором устано лена предохранительна  арматура 37. Трубопровод 22 после насоса 23 по ходу движени  цренажа подключен трубопроводом 38 к конденсатору 2. В трак те 8 конденсата и питательной воды между регенеративными подогревател ми 6 установлен питательный насос 39. К конденсатору подключена лини  40 обессоленной воды. К трубопроводам 11 могут быть подключены линии 41 и 42 технологической или хозпитьевой воды. Паровое пространство 12 дополнительного подогревател  10 сообщено с конденсатором 2 обводным трубопроводом 43, а предохранительна  арматура, сообщающа  пространство дополнительного подогревател  с конденсатором 2, снабжено устройством 44 дл  принудительного открыти . Установка работает следующим образом . При работе турбины 1 с отпуском тепла потребителю пар из дренажей коллекторов 16-18 поступает в дополнительньй подогреватель (ДП) 10, -через который прокачиваетс  сетева , технологическа  или хозпитьева  вода, подаваема  по трубопроводу 11 и лини м 41 и 42. На этот же ДП по трубопроводу 27 подают пар, отсасываемый из уплотнений турбины. В распыливающие устройства подаетс  основной конденсат турбины и обессоленна  вода. Таким образом, теплота дренажей цилиндра и паропроводов турбины 1 при работе под нагрузкой (в случае пропуска арматуры или ошибок персонала ) полезно используетс  дл  подогрева воды.. В том случае если по какой-либо причине резко уменьшилось количество охлаждающей воды, поступающей в ДП 10, или чрезмерно возросло количество теплоты, поступающей в него с дренажами, давление в паровом пространстве 12 возрастает и срабатывает предохранительное устройство 25, отбрасывающее пар по трубопроводу 24 в расширитель 26, св занньй с конденсатором 2. При пуске или остановке турбоустановки , в случае необходимости,предохранительное устройство 25 или может быть открыто принудительно при помощи устройства 44, либо может быть открыта запорна  на обводном трубопроводе 43.и в паровом пространстве 12 или 4 устанавливаетс  давление, близкое к давлению конденсатора 2. При работе турбины по конденсационному циклу без отпуска теплоты потребителю охлаждение дренажей , поступающих в ДП 10 по трубопроводом 13-15,осуществл етс  в паtpOBOM пространстве 12 за счет раэбрыэ гивани  конденсата и обессоленной воды или в подогревателе 6. Может оказатьс  целесообразным включение трубопровода 29 после насоса 23 дл  дополнительного впрыска конденсата в паровое пространство 12. Использование указанной подачи конден сата позвол ет производить деаэрацию основного конденсата и обессоленной воды, а также снизить недогрев конден сата. Паровоздушна  смесь из парового пространства 12 подогревател  10 подаетс  на конденсатор 2 и может быть направлена непосредственно на эжектор турбины (не показан) дп  улуч шени  деаэрации. Таким образом, при работе турбины с отпуском теплоты потребителю и особенно по тепловому графику, с закрытой регулирующей диафрагмой теплота дренажей турбины и трубопроводов , а также теш1ота пара, отсасываемого из уплотнений турбины, не тер етс  в конденсаторе с циркул ционной водой, а полезно используетс  дп  подогрева воды. На конденсационных турбинах исключение сброса дренажей в конденсатор при1зодит к увеличению надежности иквидации зрозии выходных кромок лопаток) и повышению экономичности , так как используетс  теплота дренажей дл  подогрева конденсата и обессоленной воды. Пар, вытесненный из отборов, поступает в ступени турбины, в которых используетс  дл  выработки дополнительного количества энергии.The invention relates to thermal power engineering and can be used on condensation and cogeneration steam turbine installations of thermal power plants (TPP). A steam turbine installation is known, containing a steam turbine with a condenser, a steam generator connected to regenerative heaters connected to the condensate and feedwater, and network heated heaters connected to a network of steam, a condensation steam cooler connected to suction pipelines. a pair of turbine seals, high, medium and low pressure drain collectors, an expander connected to a condenser with a spray device lj. The disadvantages of such an installation are the heat losses of steam from the drains discharged through the drain extender to the condenser, as well as the heat losses of steam from the seals when the installation is operated according to the heat schedule with the recirculation line turned on. Also known is a steam turbine plant containing a steam turbine with a condenser. The steam spaces of the regenerative and network heaters installed respectively in the condensate and feed water path and in the network water path, high, medium and low pressure drain collectors, desalinated lines, process water and drinking water and a coolant connected to the network water path, an additional heater, whose steam space is connected to the the steam suction pipe from the turbine seals, and the heaters are equipped with pipes for exhausting the steam-air mixture and heating steam drainage with pumps, shut-off, control and safety valves 2 A disadvantage of the known installation is that in parallel with the additional heater, the heater must be installed separately, cooled by condensate turbines. . In addition, this design does not eliminate the heat loss from the turbine drains. The purpose of the invention is to increase the efficiency and reliability of the steam turbine installation. This goal is achieved that in a steam turbine installation containing a steam turbine with a condenser, the steam spaces of the regenerative and network heaters installed in the condensate and feedwater lines, and in the network water paths, high, medium and low drainage collectors are connected to the steam extraction pipelines. pressure lines, desalted, process and drinking water and an additional heater connected via a cooling medium to the network water path It is connected to the steam suction pipeline from the turbine seals, and the heaters are equipped with steam-air mixture and heating steam drainage pipes with pumps, stop, control and safety valves, high, medium and low pressure drain collectors are connected to the steam space of the additional heater, and the latter is communicated through safety fittings, equipped with a device for forced opening, with the vapor space of the condenser. In addition, an additional sub heater can be equipped with spraying devices autonomously connected to the condensate and feed water path, to the line of desalinated water and to the drainage pipe from the preheater after the pump, in the course of the drainage movement. At the same time, high, medium and low pressure collectors are additionally connected to at least the vapor space of one regenerative preheater, the latter being communicated with the vapor space of the condenser through safety fittings. In addition, an additional heater can be additionally connected to the process or drinking water line. The drainage pipe from the additional heater after: the pump, along the drainage movement, is connected to the condenser steam space. The drawing shows a schematic diagram of the proposed installation. The steam turbine installation contains a steam turbine 1 with a condenser 2 to the steam extraction pipelines 3 which are connected to the steam spaces 4 and 5 of regenerative and network heaters 6 and 7 installed in the condensate and feedwater routes 8, respectively network water. The installation is equipped with an additional heater 10 connected by water through pipelines 11 to a network of water 9, steam space 12 of which is paired with pipelines 13-15 and connected to collectors 16-18 of high, medium and low pressure drains, and to pipelines through a vapor-air mixture 2 and 21 of the vapor-air mixture removal from heaters 6 and 7, and through the drainage of heating steam through pipe 22 through pump 23 to line 8 of condensate and feed water. The steam space 12 of the additional heater 10 is indicated by a pipe 24, on which a safety device 25 is installed with an expander 26 connected by waste pipelines with a condenser 2. The additional heater 10 is connected by pipe 27 to pipelines 28 for extracting steam from a seal of the turbine 1 and is equipped with spraying devices independently connected pipelines 29-31 to line 8 of condensate and feed water, to the line of desalinated water and pipe 22 after the pump 23. Steam space 12 additional A preheater 10 with conduit 32 communicates with at least one regenerative preheater 6 connected by conduits 33-35 to collectors 16-18 of high, medium and low pressure drains, and the steam space 4 of the regenerative preheater 6 communicates with expander 26 with conduit 36, on which installed safety valves 37. Pipe 22 after the pump 23 in the direction of the drainage is connected by pipe 38 to condenser 2. In track 8 of condensate and feed water between regenerative heaters 6 en the feed pump 39. A desalinated water line 40 is connected to the condenser. To the pipelines 11 can be connected lines 41 and 42 of the process or drinking water. The vapor space 12 of the additional heater 10 is in communication with the condenser 2 by the bypass pipe 43, and the safety fittings connecting the space of the additional heater with the condenser 2 are equipped with a device 44 for forced opening. The installation works as follows. During turbine 1 operation with heat release to the consumer, steam from the drainage of collectors 16-18 enters an additional heater (DP) 10, through which network, process or household water is pumped through line 11 and lines 41 and 42. At the same DP The pipeline 27 serves steam, sucked off from the turbine seals. Turbine main condensate and desalted water are supplied to the spraying devices. Thus, the heat of drainage of the cylinder and steam pipelines of the turbine 1 when operating under load (in case of a valve or personnel error) is useful for heating water. In the event that for any reason, the amount of cooling water entering DP 10 has drastically decreased, or the amount of heat entering it with drains has increased excessively, the pressure in the vapor space 12 increases and a safety device 25 is triggered, rejecting steam through line 24 into expander 26 connected to condenser 2. Pr starting or stopping the turbine unit, if necessary, the safety device 25 can either be forced open with the help of device 44, or it can be opened shut off on the bypass pipe 43. and in the steam space 12 or 4 a pressure close to the pressure of the condenser 2 is established. Turbines in the condensation cycle without heat supply to the consumer; cooling of the drains entering the DP 10 through pipe 13-15 is carried out in a vapor space 12 due to the expansion of condensate and demineralized water. or in the heater 6. It may be advisable to turn on the pipe 29 after the pump 23 for additional injection of condensate into the vapor space 12. The use of this condensate feed allows deaeration of the main condensate and demineralized water, as well as reduce the condensate underheating. The steam-air mixture from the vapor space 12 of the preheater 10 is supplied to the condenser 2 and can be directed directly to the turbine ejector (not shown) to improve deaeration. Thus, when the turbine operates with heat release to the consumer and especially according to the heat schedule, with a closed regulating diaphragm, the heat of the turbine and piping drains, as well as the steam from the turbine seals, is not lost in the condenser with circulating water, and water heating. In condensation turbines, the elimination of drainage discharges to the condenser increases the reliability and elimination of the discharge edges of the blades) and increases efficiency, since the heat of drainage is used to heat the condensate and demineralized water. The steam displaced from the withdrawals enters the turbine stages, in which they are used to generate additional amounts of energy.

8h8h

ГR

Claims (5)

1. ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, содержащая паровую турбину с конденсатором, к трубопроводам отбора пара которой подключены паровые пространства регенеративных и сетевых подогревателей, установленных соответственно в тракте конденсата и питательной воды и в тракте сетевой воды, коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давлений, линии обессоленной, технологической и хозпитьевой воды и подключенный по охлаждающей среде в тракт сетевой воды дополнительный подогреватель, паровое пространство которого подключено к трубопроводу отсоса пара из уплотнений турбины, причем подогреватели снабжены трубопроводами отвода паровоздушной смеси и дренажа греющего пара с насосами, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и надеж ности, коллекторы дренажей высокого, среднего и низкого давления подклюI чены к паровому пространству дополнительного подогревателя, а последнее сообщено посредством предохранительной арматуры, снабженной устройством для принудительного открытия, с паровым пространством конденсатора.1. A steam turbine installation comprising a steam turbine with a condenser, the steam extraction pipelines of which are connected to the steam spaces of regenerative and network heaters installed respectively in the condensate and feed water path and in the network water path, drainage collectors of high, medium and low pressure, desalinated lines, process and household water and an additional heater connected via a cooling medium to the network water path, the steam space of which is connected to the suction pipe steam from turbine seals, and the heaters are equipped with pipelines for venting the air-vapor mixture and drainage of heating steam with pumps, shutoff, control and safety valves, characterized in that, in order to increase efficiency and reliability, high, medium and low pressure drain manifolds are connected to steam space of an additional heater, and the latter is communicated by means of safety valves equipped with a device for forced opening, with a steam space condenser a. 2. Установка по п.1, о т л ичающаяся тем, что дополнительный подогреватель снабжен распиливающими устройствами, автономно подключенными соответственно к тракту конденсата и пйтательной водыtи линии обессоленной воды и к трубопроводу отвода дренажа из подогревателя после насоса, по ходу движения дренажа.2. The installation according to claim 1, wherein the additional heater is equipped with sawing devices that are independently connected respectively to the condensate and feed water path t and the demineralized water line and to the drainage pipe from the heater after the pump, in the direction of the drainage. 3. Установка по п.1, 2(о т л ичающаяся тем, что коллекторы высокого, среднего и низкого давлений дополнительно подключены по меньшей мере к паровому пространству одного регенеративного подогревателя, причем последнее сообщено с паровым пространством конденсатора через предохранительную арматуру.3. The installation according to claim 1, 2 ( wherein the high, medium and low pressure collectors are additionally connected to at least the vapor space of one regenerative heater, the latter being communicated with the vapor space of the condenser through safety valves. 4. Установка по пп.1-3, отличающаяся тем, что дополнительный подогреватель подключен по охлаждающей среде дополнительно к линии технологической или хозпитьевой воды.4. Installation according to claims 1 to 3, characterized in that the additional heater is connected via a cooling medium in addition to the line of process or household water. 5. Установка по п.1, о т л ичающаяся тем, что трубопровод отвода дрежана из дополнительного подогревателя после насоса, по ходу движения дренажа, подключен к паровому пространству конденсатора.5. Installation according to claim 1, wherein the drain pipe is drilled from the additional heater after the pump, in the direction of the drainage, is connected to the vapor space of the condenser. SLL<·» 1104307SLL <· "1104307
SU823435172A 1982-05-10 1982-05-10 Steam turbine plant SU1104307A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823435172A SU1104307A1 (en) 1982-05-10 1982-05-10 Steam turbine plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823435172A SU1104307A1 (en) 1982-05-10 1982-05-10 Steam turbine plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1104307A1 true SU1104307A1 (en) 1984-07-23

Family

ID=21010768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823435172A SU1104307A1 (en) 1982-05-10 1982-05-10 Steam turbine plant

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1104307A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бененсон Е.И., Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины. М., Энерги , 1976, с.137,рис.4.1. 2. Турбина парова Т-250/300-240ТУ 108, 1980, с.46. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110454769B (en) Control system and control method for high-backpressure steam-driven feed pump of large generator set
CN204113354U (en) A kind of gland seal system and thermodynamic system of steam tur
SU1104307A1 (en) Steam turbine plant
SU1451290A1 (en) Steam power and central heating unit
CN209326399U (en) Condense island system
CN212157107U (en) Take heat supply function&#39;s once-through boiler to start hydrophobic waste heat utilization equipment
CN210740372U (en) Large-scale generating set high back pressure steam-driven feed pump control system
RU2697652C1 (en) Method and system of bringing a nuclear power plant into a safe state after extreme impact
RU9016U1 (en) HEAT POWER PLANT
SU1101566A1 (en) Steam power plant
SU1650925A1 (en) Steam-turbine plant
SU1101565A1 (en) Thermal power station
CN103775329A (en) Feed water pump seal water system with heating mode and pure condensing mode
SU1268753A1 (en) Thermal power plant
CN213807769U (en) Waste heat utilization structure of steam turbine shaft seal system
RU10219U1 (en) REGENERATIVE INSTALLATION OF HEAT STEAM TURBINE
SU857519A1 (en) Steam turbine plant
SU1657674A1 (en) Steam-turbine plant
SU1059228A1 (en) Method of draining steam-turbine bleed pipelines
SU1744277A1 (en) Condenser technical water-supply system
SU781373A1 (en) Power plant
SU1150382A1 (en) Steam turbine plant (versions)
SU1657676A1 (en) Steam-turbine plant
SU1495448A1 (en) Steam turbine plant
SU847752A1 (en) Steam power plant