SU659771A1 - Теплосилова установка - Google Patents

Теплосилова установка

Info

Publication number
SU659771A1
SU659771A1 SU762402263A SU2402263A SU659771A1 SU 659771 A1 SU659771 A1 SU 659771A1 SU 762402263 A SU762402263 A SU 762402263A SU 2402263 A SU2402263 A SU 2402263A SU 659771 A1 SU659771 A1 SU 659771A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
condenser
steam
heat
condensate
Prior art date
Application number
SU762402263A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Павлович Ковалев
Николай Александрович Зеленов
Original Assignee
Государственная Районная Электростанция N 19 Ордена Октябрьской Революции Ленинградского Районного Управления
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 Государственная Районная Электростанция N 19 Ордена Октябрьской Революции Ленинградского Районного Управления filed Critical Государственная Районная Электростанция N 19 Ордена Октябрьской Революции Ленинградского Районного Управления
Priority to SU762402263A priority Critical patent/SU659771A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU659771A1 publication Critical patent/SU659771A1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанци х с отпуском пара внешним потребител м тепла.
Известна теплосилова  установка, содержаща  паровую турбину с теплофикационным отбором пара и вакуумпыр) деаэратор подпиточной воды, соединенный по деаэрированной воде с конденсатором турбины 1.
Рабоча  температура химочищепной воды на выходе из вакуумного деаэратора составл ет обычно не менее 40°С, а температура отработанного пара, в зависимости от сезонной те.мпературы охлаждающей воды в источнике технического водоснабжени , находитс  в пределах 12-30°С. Следовательно , абсолютное давление в конденсаторе ниже, чем в вакуумном деаэраторе. В конденсаторе химочищенпа  вода вследствис более низкого абсолютного давлени  в последнем вскипает и тепло с паром выпара передаетс  охлалсдающей воде, циркулирующей через поверхность охлаждени  конденсатора, и уноситс  в источник технического водоснабжени , т. е. происходит потер  тепла из цикла, что снижает экономичность .
Наиболее близкой к изобретению по технической сущ,ности  вл етс  друга  извест2
ма  теплосилова  установка, содержап а  паровую турбину с промышленным и теплофикационным отборами, конденсатор и вакуумный деаэратор подпиточпой воды, подключенный к конденсатному тракту между регенеративными подогревател ми турбины 2. В этой установке деаэрированна  вода после вакуумпого деаэратора поступает во всасываюпи1Й патрубок насоса и далее в конденсатный тракт турбины. В установке, кроме того, предусмотрен уравнительный бак, включенный по деаэрированной воде параллельно вакуумному деаэратору. Достоинством этой установки  вл етс  предотвращение коррозии трубиой системы и снижение затрат тепла на деаэрацию.
Однако этой установке прпсущи следующие недостатки. При наиболее характерном экономичном режиме работы теплофикационной турбины с отпуском тепла пз регулируемых отборов пара в количествах, ириближеппых к максимальной величине, или при снижении электрпческой мощности генератора из-за пикового характера потреблени  электрическо энергии необходима рециркул ци  конденсата через охладитель пара эжекторной установки, охладитель пара системы концевых уплотнений турбины из-за недостаточного количества конденсата дл  конденсации пара, идущего на охладители.
При этом возникают энергетические потери , обусловленные тем, что циркул ци  конденсата сопровождаетс  нагревом его паром в охладител х, включенных в контур рециркул ции, до температуры 50-70°С. При возврате в конденсатор конденсат охлаждаетс  от указанной температуры до температуры 12-25°С, соответствующей давлению пара в конденсаторе.
Тепло при охлаждении конденсата отводитс  с охлаждающей водой, что снижает экономичность установки. Кроме того, рециркул ци  конденсата обусловливает дополнительный расход электроэнергии на привод конденсатного насоса, что также снижает экономичность установки, а также уменьшаетс  (на величину рециркул ции) расход конденсата через первые два (походу конденсата) регенеративных подогревател  низкого давлени  с сокращением расхода пара на эти подогреватели от наиболее экономичных нижних отборов турбины, что увеличивает расход отработанного пара в конденсатор и обусловливает вывод тепла в окружающую среду и снижение КПД установки.
Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности установки.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что вакуумный деаэратор подпиточной воды дополнительно соединен по деаэрированной воде через охладители с конденсатором.
На чертеже показана принципиальна  схема предлагаемой теплосиловой установки .
Установка содержит парогенератор 1, к которому подключена теплофикационна  турбина 2 с промышленным 3 и теплофикационным 4 (на установку 5 гор чего водоснаблсени  и в трубопровод 6 собственных нужд) отборами пара. К ступени низкого давлени  турбины 2 подключен конденсатор 7, соединенный через конденсатный насое 8 с охладителем 9 эжектора и охладителем 10 пара системы концевых уплотнений . В конденсационный тракт турбины 2 включены далее последовательно регенеративные подогреватели 11 низкого давлени , деаэратор 12, питательный насос 13 и подогреватели 14 высокого давлени . Дл  рециркул ции конденсата через охладители 9 и. 10 предусмотрены регулировочный клапан 15 и трубопровод 16.
Теплопередающа  поверхность конденсатора 7 подключена трубопроводом с циркул ционным насосом к источнику местного водоснабл ени . Дл  сброса охлаждающей воды из конденсатора 7 в источник водоснабжени  предусмотрен сливной трубопровод 17. К устройству 18 химводоочистки через насос 19 подсоединен вакуумный деаэратор 20 подпиточной воды с эжектором 21, подключенный трубопроводом 22 через бак
23 сбора деаэрированной воды и перекачивающий насос 24 к конденсатному тракту в рассечку между двух регенеративных подогревателей 11 низкого давлени . Вакуумный деаэратор 20 дополнительно соединен по деаэрированной воде через охладители 25 и 26 и регул тор 27 температуры с конденсатором 7.
Устройство 18 химводоочистки св зано с источником местного водоснабжени  через теплопередающую поверхность конденсатора 7 трубопроводом 28, в который включены насос 29 сырой воды, теплопередающие поверхности охладител  25 деаэрированной воды и охладител  30 производственного конденсата.
Пасос 31 предназначен дл  подачи воды из водопроводной сети через теплопередающую поверхность охладител  26 деаэрированной воды на установку 5 гор чего водоснабжени .
Теплосилова  установка работает следующим образом.
Пар высокого давлени  из парогенератора 1 поступает в турбину 2. Часть пара отбираетс  из промышленного отбора 3 дл  технологических нужд потребителей тепла и из теплофикационного отбора 4 на установку 5 гор чего водоснабжени  и в трубопровод 6 собственных нужд. Отработанный в турбине 2 пар поступает в конденсатор 7 и конденсируетс , охлажда сь водой, из местного источника водоснабжени , котора  поступает по трубопроводу от циркул ционного насоса.
Пройд  теплопередающую поверхность конденсатора 7, охлаждающа  вода по сливному трубопроводу 17 сбрасываетс  обратно в источник.
Из конденсатора 7 насосом 8 конденсат подаетс  через теплопередающие поверхности охладителей 9 и 10 пара, регулирующий клапан 15, теплопередающие поверхности регенеративных подогревателей 11 в Деаэратор 12. Пз деаэратора 12 насосом 13 питательна  вода через подогреватели 14 высокого давлени  подаетс  в парогенератор 1.
Химочищенна  .вода из устройства 18 химводоочистки насосом 19 подаетс  в вакуумный деаэратор 20. Основна  часть деаэрированной воды из деаэратора 20 самотеком поступает через охладители 25 и 26 и регул тор 27 температуры в конденсатор 7. В охладител х 25 и 26 деаэрированна  вода охлаждаетс  от 50-60°С до температуры, равной или на 2-5°С более низкой, чем температура пара в конденсаторе 7, т. е. до 10-20°С. Необходимый уровень температуры обеспечиваетс  регул тором 27, работаrouj ,HM по импульсу от температуры в конденсаторе 7. В качестве охлаждающей среды дл  охладителей 25 и 26 используетс  вода с низким тем-пературным потенциалом . Вода из конденсатора 7 подаетс  насо
SU762402263A 1976-09-01 1976-09-01 Теплосилова установка SU659771A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762402263A SU659771A1 (ru) 1976-09-01 1976-09-01 Теплосилова установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762402263A SU659771A1 (ru) 1976-09-01 1976-09-01 Теплосилова установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU659771A1 true SU659771A1 (ru) 1979-04-30

Family

ID=20676237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762402263A SU659771A1 (ru) 1976-09-01 1976-09-01 Теплосилова установка

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU659771A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5165237A (en) * 1991-03-08 1992-11-24 Graham Corporation Method and apparatus for maintaining a required temperature differential in vacuum deaerators

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5165237A (en) * 1991-03-08 1992-11-24 Graham Corporation Method and apparatus for maintaining a required temperature differential in vacuum deaerators
US5297389A (en) * 1991-03-08 1994-03-29 Graham Corporation Method and apparatus for maintaining a required temperature differential in vacuum deaerators
US5343705A (en) * 1991-03-08 1994-09-06 Graham Corporation Method and apparatus for maintaining a required temperature differential in vacuum deaerators

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4094747A (en) Thermal power station combined with a plant for seawater desalination
KR20110026773A (ko) 열펌프를 이용한 발전소의 열회수 장치
SU1521284A3 (ru) Энергетическа установка
SU1309918A3 (ru) Установка дл утилизации вне цикла компрессии низкопотенциального отработанного тепла от компрессорной станции
US7827792B2 (en) Refrigerant cooled main steam condenser binary cycle
US2778607A (en) Recovery of heat contained in cooling fluid of transformers and alternators
SU659771A1 (ru) Теплосилова установка
CN215062308U (zh) 一种低压缸零出力运行模式下的凝结水补充加热***
CN213300061U (zh) 热电联产冷却水热量梯级回收***
SE431893B (sv) Slutet hetvattenkretslopp, serskilt for utnyttjande av verme fran en avgaspanna, med en tryckregleringsanordning for reglering av trycket i kretsloppet
JP2017500492A (ja) 液体冷却式発電機を備えた蒸気発電プラント
RU2714020C1 (ru) Теплофикационная паротурбинная установка с охладителем основного конденсата на линии его рециркуляции
RU2580849C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
RU2689233C1 (ru) Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления
RU2338969C1 (ru) Способ утилизации теплоты неочищенных сточных вод
RU2053374C1 (ru) Способ подогрева питательной воды
CN212671881U (zh) 一种乏汽回收供热超临界机组的外置式凝水冷却***
RU2778190C1 (ru) Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления
CN217400982U (zh) 一种提高二次再热机组热耗率的热力***
RU2766653C1 (ru) Паротурбинная теплофикационная установка
CN220648300U (zh) 一种orc用热水循环***
RU2789762C1 (ru) Узел вакуумной деаэрации
CN212376971U (zh) 给水泵机封冲洗水装置
SU1740707A1 (ru) Комбинированна теплосилова установка
SU1041715A1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали