SU1249178A1 - Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator - Google Patents

Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator Download PDF

Info

Publication number
SU1249178A1
SU1249178A1 SU833630969A SU3630969A SU1249178A1 SU 1249178 A1 SU1249178 A1 SU 1249178A1 SU 833630969 A SU833630969 A SU 833630969A SU 3630969 A SU3630969 A SU 3630969A SU 1249178 A1 SU1249178 A1 SU 1249178A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
evaporator
steam
condenser
built
pressure turbine
Prior art date
Application number
SU833630969A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Анатольевич Дворников
Original Assignee
Воронежский 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 Воронежский Политехнический Институт filed Critical Воронежский Политехнический Институт
Priority to SU833630969A priority Critical patent/SU1249178A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1249178A1 publication Critical patent/SU1249178A1/en

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанци х дл  производства электроэнергии и опреснени , воды. The invention relates to a power system and can be used in thermal power plants for the production of electricity and desalination, water.

Цель изобретени  - обеспечение возможности остановки турбины низког давлени  при работающем испарителе и турбине высокого давлени , увеличение производства и запаса опресненной воды.The purpose of the invention is to provide the possibility of stopping a low-pressure turbine with an operating evaporator and a high-pressure turbine, increasing the production and supply of desalinated water.

На чертеже представлена принципиальна  схема энергетической установки , на которой реализуетс  предлагаемый способ.The drawing shows a schematic diagram of a power plant on which the proposed method is implemented.

Энергоустановка содержит последовательно включенные в паросиловой контур парогенератор .1, турбину 2 высокого давлени  (ТВД) с элект- регенератором 3, встроенный многоступенчатый испаритель 4, перва  ступень 5 которого по первичному пару подсоединена к выпускному патрубку 6 ТВД 2, конденсационную турбину 7 низкого давлени  (ТНД) с электрогенератором 8 и конденсатором 9.ТНД 7 трубопроводом 10 с установленным на нем клапаном 11 соединена с паровыпускным патрубком 12 вторичного пара последней ступени 13 испарител  4 о Энергоустановка также содержит трубопровод 14 с установленным на нем клапаном 15, которым паровыпускной патрубок 12 вторичного пар последней ступени 13 испарител  4 соединен с конденсатором 9. В паропроводе 16, соедин ющем выхлопной патрубок 17 ТНД 7 с конденсатором 9, установлено запорное устройство 18, например клапан или пшбер.The power plant contains a steam generator .1, a high-pressure turbine 2 with an electric generator 3, a built-in multi-stage evaporator 4, the first stage 5 of which is connected to a primary steam outlet 2 of a low pressure condenser turbine 7 ( TND) with an electric generator 8 and a condenser 9.TND 7 pipe 10 with a valve 11 installed on it is connected to the steam outlet pipe 12 of the secondary steam of the last stage 13 of the evaporator 4 o The power plant also contains IT pipe 14 with a valve 15 installed on it, by which the steam outlet pipe 12 of the secondary steam of the last stage 13 of the evaporator 4 is connected to the condenser 9. In the steam pipe 16 connecting the exhaust pipe 17 of the LPT 7 to the condenser 9, a locking device 18 is installed, for example a valve or pshber .

Способ осуществл етс  следующим образом.The method is carried out as follows.

В период большой электрической нагрузки в энергосистеме ТВД 2 и In the period of high electrical load in the TVD power system 2 and

Редактор О,ГоловачEditor Oh, Golovach

Составитель В.ГуторовCompiled by V.Gutorov

Техред Г.Гербер Корректор А. Т скоTehred G.Gerber Proofreader A.T sko

Заказ 4212/33Тираж 500 ,ПодписноеOrder 4212/33, Circulation 500, Subscription

ВНИИПИ Государственного комитета СССР ,VNIIPI USSR State Committee,

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab., 4/5

Производственно-полиграфическое предпри тие, г.Ужгород, ул. Проектна , 4.Production and printing company, Uzhgorod, st. Design, 4.

5five

0 0 5 0 0 0 5 0

5five

782782

ТНД 7 включены в работу, клапаны 17 и устройство 18 открыты, а клапан 15 закрыт. Пар из парогенератора 1 поступает в ТВД 2, в которой за счет преобразовани  теплоты в работу вырабатываетс  электроэнерги  и электрогенератором 3 выдаетс  в энергосистему . Отработавший в ТВД 2 пар поступает в испаритель 4, в ступен х которого в ходе конденсации- парообразовани  проводитс  опресненна  вода. Выход щий из последней ступени 13 испарител  4 пар по трубопроводу 10 поступает в ТНД 7, а из нее в конденсатор 9. В ТНД 7 за счет преобразовани  теплоты пара в работу вырабатываетс  электроэнерги  и электрогенератором 8 выдаетс  в энергосистему.TND 7 are included in the work, the valves 17 and the device 18 are open, and the valve 15 is closed. The steam from the steam generator 1 enters the theater 2, in which, due to the conversion of heat into work, electric power is generated and the generator 3 is supplied to the power grid. The vapor-discharged 2 steam turbine vapor enters the evaporator 4, in the steps of which desalinated water is conducted during condensation-vaporization. 4 pairs leaving the last stage 13 of the evaporator through line 10 enter TND 7, and from there into condenser 9. In TND 7, electrical energy is generated by converting the heat of steam into work and generated by generator 8 to the power grid.

В период пониженной электрической нагрузки энергосистемы ТНД 7 останавливаетс , дл  чего закрываетс  клапан 11, а клапан 15 открываетс  и пар из последней ступени 13 испарител  4 по трубопроводу 14 поступает в конденсатор 9. При этом ТВД 2 работает с полной электрической нагрузкой , а производительность испарител  4 по вьщаче опресненной воды возрастает. Последнее обусловлено тем, что при подключении к конденсатору 9 последней ступени 13 испарител  4 на нем существенно возрастает температурный напор.During the period of reduced electrical load of the power system, the LPD 7 stops, for which the valve 11 is closed, and the valve 15 opens and the steam from the last stage 13 of the evaporator 4 goes through the pipeline 14 to the condenser 9. At the same time, the TVD 2 operates at full electrical load and the evaporator 4 in terms of desalinated water increases. The latter is due to the fact that when the last stage 13 of the evaporator 4 is connected to the condenser 9, the temperature difference on it substantially increases.

При остановке ТНД 7 на длительное врем , например на ремонт, устройство 18 закрываетс  и конденсатор 9 отключаетс  от ТНД 7, а вход щий пар испарител  4 направл етс  в конденсатор 9. В этом случае в конденсаторе 9 может быть поддержано более низкое давление и за счет этого может быть увеличена производительность испарител  4 по опресненной воде.When the LPT 7 is stopped for a long time, for example for repair, the device 18 closes and the condenser 9 is disconnected from the LPD 7, and the incoming vapor of the evaporator 4 is directed to the condenser 9. In this case, a lower pressure can be maintained in the condenser 9 This may increase the capacity of the evaporator 4 for desalinated water.

Claims (1)

СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОТУРБИННОЙMETHOD FOR OPERATION OF A STEAM TURBINE УСТАНОВКИ СО ВСТРОЕННЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ путем подачи в испаритель греющего пара из выхлопа турбины высокого давления, направления вторичного пара в. турбину низкого давления и конденсации отработавшего в последней пара в конденсаторе, отличающийся тем, что, с целью обеспечения остановки турбины низкого давления при работающем испарителе, при остановке турбины низкого давления вторичный пар испарителя направляют в конденсатор и отключают последний от турбины низкого давления .INSTALLATIONS WITH A BUILT-IN EVAPORATOR by supplying to the evaporator the heating steam from the exhaust of the high-pressure turbine, the direction of the secondary steam c. low pressure turbine and condensation of the last steam in the condenser, characterized in that, in order to ensure that the low pressure turbine stops while the evaporator is running, when the low pressure turbine stops, the secondary vapor of the evaporator is sent to the condenser and the latter is disconnected from the low pressure turbine. SU 124917SU 124917
SU833630969A 1983-05-06 1983-05-06 Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator SU1249178A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833630969A SU1249178A1 (en) 1983-05-06 1983-05-06 Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833630969A SU1249178A1 (en) 1983-05-06 1983-05-06 Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1249178A1 true SU1249178A1 (en) 1986-08-07

Family

ID=21077679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833630969A SU1249178A1 (en) 1983-05-06 1983-05-06 Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1249178A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1039276, кл. F 01 К 13/00, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100341646B1 (en) Method of cooling thermally loaded components of a gas turbine group
RU2015353C1 (en) Method of operation of steam-gas-turbine power plant
RU2152527C1 (en) Method of operation of gas-and-steam turbine plant and plant operating according to this method
US6497102B2 (en) Method for supplementing a saturated steam generation system having at least one steam turbine set, and steam power plant supplemented using the method
JP4540472B2 (en) Waste heat steam generator
JP2005527808A (en) Method and apparatus for generating electricity from heat generated in at least one high temperature reactor core
US4677307A (en) Process for the realization of cogenerative supply of electricity and heat (cogeneration), particularly in industrial power plants
RU2459293C1 (en) Nuclear power station turbine plant (versions)
SU1249178A1 (en) Method of operating a steam turbine plant with built-in evaporator
RU2253917C2 (en) Mode of exploiting of an atomic steam-turbine plant and an installation for executing it
SU1451290A1 (en) Steam power and central heating unit
CN212157107U (en) Take heat supply function's once-through boiler to start hydrophobic waste heat utilization equipment
RU2599722C1 (en) Steam-turbine nuclear power plant with power modulation
RU2432468C1 (en) Steam-turbine thermal power plant operating method and device for its implementation
JPH029244B2 (en)
RU138055U1 (en) MANEUVERED STEAM-GAS INSTALLATION WITH MULTIFUNCTIONAL VAPOR DISTRIBUTION NODES
SU1353893A1 (en) Method of operation of thermal steam-turbine plant with two-flow low-pressure cylinder
RU2600655C2 (en) Method of operating thermal power plant with open heat extraction system and device therefor
SU936734A1 (en) Nuclear power plant turbine unit
SU787695A1 (en) Power plant
SU1285163A1 (en) Method for controlling electric power of steam-turbine heating plant
SU1086194A1 (en) Method of operation of ship gas-steam turbine plant
SU1160068A1 (en) Steam power plant of station with common-station steam main line
RU2709783C1 (en) Method of hydrogen heating of feed water to npp
SU1740709A1 (en) Method for producing power in steam-gas plant