JPS6014096A - 蒸気タ−ビン用の多段圧力式復水器 - Google Patents

蒸気タ−ビン用の多段圧力式復水器

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JPS6014096A
JPS6014096A JP59115653A JP11565384A JPS6014096A JP S6014096 A JPS6014096 A JP S6014096A JP 59115653 A JP59115653 A JP 59115653A JP 11565384 A JP11565384 A JP 11565384A JP S6014096 A JPS6014096 A JP S6014096A
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JP
Japan
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pressure condenser
condensate
pressure
low
section
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JP59115653A
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アプデル・ザレ−
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BBC Brown Boveri AG Germany
BBC Brown Boveri France SA
Original Assignee
Brown Boveri und Cie AG Germany
BBC Brown Boveri France SA
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/08Auxiliary systems, arrangements, or devices for collecting and removing condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/02Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using water or other liquid as the cooling medium
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S165/00Heat exchange
    • Y10S165/184Indirect-contact condenser
    • Y10S165/192Indirect-contact condenser including means to heat collected condensate

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、蒸気タービン用の多段圧力式復水器であって
、凝縮水の冷し過ぎを抑制する加熱装置と、過剪懺ノし
た状態で閃蒸気の流入する少なくとも1つの復水器部分
及び小なくとも飽和温度の廃蒸気の流入する復水器部分
を備えている形式のものに関する。
蒸気タービンの復水器においては廃蒸気からは廃蒸気を
凝縮水に変えるに必要な量の熱だけを取り除きたい。廃
蒸気の飽和温度より低く過度冷却することは避けたい。
それというのは過度冷却匠よって生じ足熱損失を補償す
るために貯蔵水子熱に際して多くのエネルギが消費され
ろことになるからであり、これによって蒸気タービン装
置の全効率が悪化される。
従来の技術 過度冷却を抑制する1こめに公知の多段圧力式復水器に
おいては、低圧力復水器部分及び中間圧力復水器部分内
の過度冷却された凝縮水が復水器の高圧力復水器部分か
らの廃蒸気によって加熱される。しかしながらこの場合
には過度冷却は部分的にしか補償されない。それという
のは高圧力廃蒸気全体が@縮されるのではなく、高圧力
廃蒸気の一部が復水器部分間の避けら扛ない漏れ((基
づき中間圧力復水器部分及び低圧力復水器部分へ移るか
らである。すなわちこの、J:’lな形式では熱消費量
の得ようとする減少及び復水器真空の改善は十分には行
われない。さらにこの場合には噴出する凝縮水によって
冷却蛇管を浸食されろおそれがある。
凝、?1〕水過度冷却を抑制する別の方法では、低圧力
復水器部分から到来する凝縮水が中間圧力復水器部分で
分配プレートを通して、高圧力復水器部分から導かれた
廃蒸気内に滴下される。
冷たい凝;縮水の所望の加熱を行うためには、凝縮水滴
の構造的に不都合な著しく大きな落下高さが必要である
このような欠点は、低圧力復水器部分及び中間圧力復水
器部分から取出した凝縮水を高圧力復水器部分の低い位
置の傾斜し定プレート上に疏して、そこからほぼ1.5
77Zの高さにわたって高圧力復水器部分の捕集タンク
内に落下させ、そのIfll K 8圧力尭蒸気によっ
て加熱する方法にも言えることである。
別の公知の方法では、ポンプによって過度冷却され1こ
凝縮水が低圧力復水器部分から高圧力復水器部分に搬送
され、そこで噴勅され高圧廃蒸気によって加熱される。
ポンプの回転する故障しやすい部分によってこのような
方法の使用がそこなわれろ。さらにポンプの!!J動の
ために必要なエネルギはタービン装置の全効率を低下す
るものである。
凝縮水の過度冷却は著しく高い(例えは1M1o sF
r / 1°C)の余分な運転費用を必要とする。従っ
て過度冷却の完全な抑制が強く望1れろ。
発明が解決しようとする問題点 本発明の課題1ば、前述の公知の方法による欠点を避け
、中間圧力復水器部分及び低圧力復水器部分からの凝縮
水の過度冷却の抑制を高圧力復水器部分の廃蒸気内への
滴下によって行うことにある。すなわちそのために必要
な装置の構成高さ、ひいては復水器周壁の高さが前述の
公知の構成におけろよりも著しく低(1,Cつているよ
うにしたい。
問題点を′L決するT−めの手段 前記課題2ど解決′1−ろために本発明の構成で番ま、
加熱装置が縁部に沿って短壁を備え互いに上下に間隔を
おいて配置されかつ孔の開けられた複数の滴下プレート
を有しており、滴下プレートが凝縮水補集タンクと廃蒸
気室とを分離する中間底部の下側に配置されており、中
間底部に凝縮水流出開口が設けられており、凝縮水流出
開口によって中間底壁の上側の室と凝縮水の定めの下方
に向かって延びろ流出通路及びこの流出通路に接続し上
方に向かって延びる上昇通路とが接続されており、上昇
通路が最上層に位置する滴下プレートのレベルに開口し
ており、各加熱装置に孔の開けられた壁を介して凝縮水
捕集タンクに連通しかつ少なくとも1つの空気吸出し導
管を1席え定空気捕集通路が投げら肚て(・る。
実施例 第1図及び第2図において符号1は三段圧力式復水器の
低圧力復水器部分、符号2は中間圧力復水器部分及び符
号3は高圧力復水器部分を示している。蒸気流入接続管
片内の矢印はグービンの低圧力−、中間圧力ー及び高圧
力復水器部分からの廃蒸気の流れ方向を示している。冷
却システムにおいては図面で左側に水流入室4が右側に
水流出室5が示してあり、復水器の内部には冷却蛇管6
のいくつかが示しである。
第1図に示し定本発明に基づ(実施例にお(・ては、も
っばら低圧力復水器部分1の過度冷去11された凝縮水
の加熱が加熱装置γ内で行われろ。
低圧力復水器部分1及び中間圧力復水器部分2の底部は
高圧力復水器部分3の底部の一部と同じレベルに位置し
ており、高圧力復水器部分の底部のもっばら残りの部分
だけが沈んで(・て凝縮水捕集タンク8を形成している
。このような復水器の構成高さは加熱装置を含め1こ本
来の復水器ケーシングの高さに比べて凝、縮水捕集りン
ク8の深さだけしか大きくなって(・な(・。
第2図に示す公知技術においては、プレート9上の過度
冷却された@縮水の加熱は低圧力復水器部分の過度冷却
された凝縮水を中間圧力復水器部分からの廃蒸気によっ
て加熱しかつ、低圧力−及び高圧力復水器部分から中間
圧力復水器部分に隼″1ろ凝縮水混合物を高圧力復水器
部分から到来する廃蒸気によってさらに加熱することに
よって行われる。すでに述べたようにこのような方法は
、十分な作用を得るためにグレート9内で加u!シよう
とする凝縮水の定めの(凱めて大きな落差を必要とし、
その結果少なくともこの落差分だけ復水器の構成高さが
不都合に拡大される。
第6図及び第4図は分割されTこ構造の横置きの定めの
多段圧力式復水器内の加熱装置の配置形式を示している
。低圧力−、中間圧力ー及び高圧力復水部分がそれぞれ
杓号io、1i若しくは12で示してあり、冷水流入接
続管片及び冷水流出接続管片がそれぞれ符号13若しく
は14で示しである。低圧力−及び中間圧力復水器部分
間、並びに中間圧力ー及び高圧力復水器部分間の冷水接
続導管が符号15及び16で示しである。
このような分割された構造にお(・ては、低圧゛カー及
び中間圧力復水器部分10若しくは11からの過度冷却
された凝縮水は凝縮水流出導管17若しくは18を介し
て高圧力復水器部分12内へ導かれ、そこで2つの加熱
装置1!11及び20を通過し、その際実質的に飽和温
度に加熱され凝縮水捕集タンクに達し、そこから凝縮水
流出接続管片21を通してボイラ貯蔵水として導き出さ
れろ。加熱装置の構aは詳細に4↓第7図から第11図
を用いて説明する。復水器部分内の6点間のレベルは凝
縮水面を示して(・ろ。
空気吸出し導管は符号22で示しである。
第5図及び第6図に概略的に示す三段圧力式復水器の6
つの低圧力−、中間圧力ー及び高圧力復水器部分23,
24.25は1つの構成ユニットを形成している。冷水
流入接続管片26、両方の冷水接続導管28.29及び
冷水流出接続管片27を介しTこ冷水案内は第6図及び
第4図に示す分割構造の復水器と同じで′J:r)ろ。
ン疑λ百水ポンプ30は凝縮水を貯蔵水子熱器内へ搬送
する。
2つの加熱装置31及び32の内の一方は低圧力復水器
部分23の下側にかつ他方は中間圧力復水器部分24の
下側に配置されている。
第7図、第8図及び第9図は、タービン軸線[iして平
行に縦方向に組込むための1つの構成ユニットに1とめ
られた三段圧力式復水器を概略的に示している。この場
合2つの加熱装置33及び34は低圧力復水器部分35
の下側に配置されている。両方の加熱装置33及び34
は復水器の縦軸線に対して直角に配置された分離壁38
若しくは39によって、低圧力復水器部分凝縮水と中間
圧力復水器部分凝縮水とを互いに別個に加熱する1こめ
の各加#!室40.41若しくは42,43に分割され
ている。低圧力復水器部分凝縮水は加熱室40及び42
内で加熱され、かつ中間圧力復水器部分凝縮水は加熱室
41及rト43内で加熱される。低圧力復水器部分凝縮
水は、直接復水器周壁に隣接するスリット状の凝縮水流
出開口44若しくは45を通って鉛直な狭い流出通路4
6若しくは47(第゛9図参照)内を下方に向かって復
水器の底部寸で流れ、そこで同じく鉛直に上方に向かっ
て延びる狭い上昇通路48若しくは49内へ軸向さ扛上
力に向かって流れ、上列通路の上端部で互いに上下に間
隔をおいて直列に配置され孔の開けられた最上の滴下プ
レート上へ溢流する。第9図で右側に存在する加熱装置
34は第11図に拡大して概略的に示しである。符号5
0で示す最上の滴下プレートは右側の端部には孔を有し
ておらず、そこで空気捕集通路52を被っており、この
空気捕集通路からそこで捕集された空気は空気吸出し導
管53を介して吸出されろ。
低圧力復水器部分凝縮水の飛び散る滴くが空気捕集通路
52内へ入るのを防ぐための左側の制限部は鉛直な孔付
きグレート54によって形成されており、この孔付きグ
レートを貫いて空気及び凝縮されなかつ1こ蒸気が空気
捕集通路に達するが凝縮水の滴(は引き留められろ。
滴下プレート50及びその下に存在するすべての滴下プ
レート55は自由端部に短壁56を有しており、短壁は
滴下グレートの自由端部からの凝縮水の不都合な流出を
防止し、その結果凝縮水は滴下プレートトの孔を電って
下方へ滴下して、高圧力復水器部分蒸気の矢印57で示
した上昇流によって飽和温度に加熱さ3ろ。77g熱装
核装置二側には復水器管束の管□が示しである。
第8図から明らかな分離壁38及び39は低圧力復水器
部分凝縮水用の加熱室40及び42と中間圧力1υ水器
部分凝縮水用の加熱室41及び43とを分離している。
中間圧力復水器部分凝縮水は中間圧力復水器部分36か
ら、矢印61で示す範囲にわたって延びた凝縮水流出開
口59及び[i U (凛7図参照)を通って下方に向
かって低圧力復水器部分凝縮水若しくは中間圧力復水器
部分凝縮水用の流出通路46及び47と同じ横断面の流
出通路62及び63内へ流入する。第71ンIK示す断
面線Vl11.− Vi+が凝縮水流出開口sq、6n
の下側に位置しているので、凝縮水流出開口\は第8図
には示してないが、その下方に存在する流出通路62及
び63は示してあり、これらの流出通路は凝縮水流出開
口の長さにわ1こってだけではなく、その長さを趣えて
分離壁38及び39まで延ひており、そこからは両方の
加熱室41及び43内の中間圧力復水器部分凝縮水は加
熱室40及び42内の低圧力復水器部分凝縮水の前に述
べ1こ@程と同じ過程を取って、砲和温度で凝縮水捕集
タンク/ 64内へ流入する。
第6図及び第4図に基づ(分割されTこ構造の多段圧力
式復水器のための加・核装置65は第10図に示しであ
る。このような2つの装置は第4図に基づき復水器の高
圧力復水器部分に設けられており、一方の加熱装置19
は低圧力復水器部分凝縮水を加熱し、かつローL方の加
熱装置20が中間圧力復水器部分凝縮水を加熱する。
第10図に示すように、過度冷却された凝縮水は第6図
及び第4図で凝縮水流出導管17及び18の一方に相応
する凝縮水流出導管66を通つて」二昇通路1j7内へ
流入して、かつ上昇通路の上端部で最上層に位置する滴
下ブレート68内へ溢流し、そこから第10図に示亡て
烏るように下方の滴下プレートト10を貫いて下方へ滴
下して高圧力復水器部分蒸気によって加熱されろ。空気
吸出し導管70を介して空気捕集通路69の空気が吸出
され、かつ別の空気吸出し導管71を介して最上層に位
置する滴下プレート68の−に側の室から空気が吸出さ
れろ。
【図面の簡単な説明】 第1図は本発明に基づ(三段圧力式復水器の1既略的な
垂直断面図、第2図は公知技術の三段圧力式復水器の概
略的な垂直断面図、第6図は分141トされ定構造の本
発明に基づく三段圧力式復水器の櫨略的な垂旧断面図、
第4図は第6図の三段圧力式復水器の概略的な水平断面
図、第5図は本発明に基づく別の実施例の三段圧力式復
水器の第6図のV−■線に治った垂直断面図、第6図は
第5図のVl −Vl線に沿った水平断面図、第7図は
本発明に昂づく別の実施例の第9図のVll −Vll
線に溢つ1こ垂IM断面図、第8図は第7図の■l =
 Vlll線に沿った水平断面図、第9図は第8図のI
X−IX線に沿った垂直断面図、第10図は第6図及び
第4図の三段圧力式復水器のための加熱装置の概略的な
断−面図、第11図は第7図、第8図及び第9図の加熱
装置の概1略的な断面図である。 1・・・低圧力復水器部分、2・・・中間圧力復水器部
分、3・・高圧力復水器部分、4・水流入室、5・・・
水流出室、6・・・冷却蛇管、7・加熱装置、8・・@
縮水捕集タンク、9・・分配プレー1〜.10・・−低
圧力復水器部分、11・・中間圧力復水器部分、12・
・高圧力復水器部分、13・・冷水流入接続管片、14
・・冷水流出接続管片、15及び16・・・冷水接続導
管、17及び18・・<+ iKN水流出導管、19及
び20・・・加熱装置、21・凝縮水流出接続管片、2
2・・空気吸出し導管。 23・・低圧力復水器部分、24・・中間圧力復水器部
分、25・・・高圧力復水器部分、26・・冷水流入接
続管片、27・・冷水流出接続管片、28及び29・・
冷水接続導管、30・・・凝縮水ポンプ、31.32.
33及び34・・・加熱装置、35・・低圧力復水器部
分、36・・中間圧力復水器部分、3γ・・商午力画水
器部分、38及び39・・・分離壁、40,41,42
及び43・・加熱室、44及び45・・iit k−i
水流出開口、46及び47・・流出通路、48及び49
・・上昇通路、50・・滴下プレー1−151・・端部
、52・・空気捕集通路、53・・空気吸出し導管、5
4・孔付きプレート、55・・滴下プレート、56・・
・短壁、57・・・蒸気法れ矢印、5メ]・復水器管束
、59及び60・・凝縮水流出開口、61・・矢印、6
2及び63・・・流出通路、64・・凝縮水捕集タンク
、65・・・加ゼ)装置、66・・・凝縮水流出導管、
67・・上昇通路、li 8・・ン商下ブレート、69
・・空気捕集通路、γ0及び71・空気吸出し導管

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 王 蒸気タービン用の多段圧方式復水器であって、凝縮
    水の過度冷却を抑制する加熱装置と、過度冷却の状態で
    廃蒸気の流入する少なくとも1つの復水器部分(1,2
    ;10,11;23.24;35,36)及び、少なく
    とも飽和温度の廃蒸気の流入する復水器部分(3;12
    ;25;37)を備えている形式のものにおいて、加熱
    装置(γ;20;31゜32;33,34;65)が縁
    部に沿って短壁(56)を備え互いに上下に間隔をおい
    て配置されかつ孔の開けられた複数の滴下グレート(5
    0,55;6B)を有しており、滴下プレートがM s
    水捕集タンク(8;64)と廃蒸気室とを分離する中間
    底部の下側に配置されており、中#J底部に、凝縮水流
    出開口(’44.45;62.63)が設けられており
    、凝縮水流出開口によって中間底壁の上側の室と凝縮水
    のための下方に向かって延びろ流出通路(17,18;
    46,47)及びこの流出通路に接続し上方に向かって
    延びろ上昇通路(48,49;67)とが接続されてお
    り、上昇通路が最上層に位置する滴下グレート(50;
    6B)のレベルに開1コしており、各加熱装置に孔の開
    けられた壁を介して凝稲水捕集タンクに連通しかつ少な
    (とも1つの空気吸出し導管(22;53;7(1,7
    1)を備えた空気捕集通路(52;59)が設けられて
    いることを特徴とする、蒸気タービン用の多段圧力式復
    水器。 2 低圧力復水器部分(10)、中間圧力復水器部分(
    11)及び高圧力復水器部分(12)を有しており、加
    熱装置(1q、20)が高圧力復水器部分(12)内に
    配置されている特許請求の範囲第1項記載の多段圧力式
    復水器。 6.1つの構成ユニットにまとめられたそれぞれ1つの
    ′低圧力復水器部分(35)、中間圧力復水器部分(3
    6)及び高圧力復水器部分(37)を有しており、低圧
    力復水器部分(35)内に低圧力凝縮水若しくは中間圧
    力凝縮水用のそれぞれ2つの加熱装置(4o。 42;41,43)が設けられている特許請求の範囲第
    1項記載の多段圧力式復水器。 41つの構成ユニットにまとめられたそれぞれ1つの低
    圧力復水器部分(23)、中間圧力復水器部分(24)
    及び高圧力復水器部分(25)を有しており、低圧力復
    水器部分(23)及び中間圧力復水器部分(24)内に
    それぞオを加炭)装置(31若しくは33)が設けらg
    ている特許請求の範囲第1項記載の多段圧力式復水器。
JP59115653A 1983-06-09 1984-06-07 蒸気タ−ビン用の多段圧力式復水器 Pending JPS6014096A (ja)

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CH316383 1983-06-09
CH3163/833 1983-06-09

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EP (1) EP0128346B1 (ja)
JP (1) JPS6014096A (ja)
AU (1) AU569890B2 (ja)
CA (1) CA1225528A (ja)
DE (1) DE3460673D1 (ja)
ES (1) ES533219A0 (ja)
PL (1) PL144509B1 (ja)
PT (1) PT78707B (ja)
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