JPS61138090A - 多段圧復水器の不凝縮性ガス抽出装置 - Google Patents

多段圧復水器の不凝縮性ガス抽出装置

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JPS61138090A
JPS61138090A JP25849584A JP25849584A JPS61138090A JP S61138090 A JPS61138090 A JP S61138090A JP 25849584 A JP25849584 A JP 25849584A JP 25849584 A JP25849584 A JP 25849584A JP S61138090 A JPS61138090 A JP S61138090A
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JP
Japan
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cooler
ejector
condenser
water
stage
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JP25849584A
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English (en)
Inventor
Takeshi Terada
武 寺田
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Fuji Electric Co Ltd
Original Assignee
Fuji Electric Co Ltd
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/10Auxiliary systems, arrangements, or devices for extracting, cooling, and removing non-condensable gases

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

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】 〔発明の属する技術分野〕 本発明は蒸気タービンの多段圧復水器内の不凝縮性ガス
を蒸気を駆動力とする多段式エゼクタにより抽出する多
段圧復水器の不凝縮性ガス抽出装置に関する。
〔従来技術とその問題点〕
多段圧復水器を備えた多流排気蒸気タービン、例えば地
熱発電あるいは大容量蒸気発電プラントの二流排気蒸気
タービンにはそれぞれの排気に連なる高真空段復水器と
低真空段復水器を上下に配置した多段圧復水器が使用さ
れる。そして高真空段復水器および低真空段復水器内に
流入する蒸気中に含まれる不凝縮性ガスを、蒸気を駆動
力とするエゼクタにより抽出している。この場合、抽出
能力を高めるため多段、例えば二段式エゼクタを使用し
、このエゼクタ間に中間冷却器を設けて前段のエゼクタ
からの蒸気を凝縮させて次段のエゼクタの負荷を減らし
不凝縮性ガスの圧縮を行なって大気に放出している。以
下図面を用いて従来枝設復水器からそれぞれ不凝縮性ガ
スをエゼクタにより抽出する系統を示す系統図である。
第2図において1は二流排気蒸気タービンであり、2は
タービンの排気にそれぞれ接続される直接接触式二段圧
復水器であり、3は蒸気・タービンにカップリングによ
り接続される発電機である。多段圧復水器は上部に高真
空段復水器4と下部に低真空段復水器5とが多数の孔が
設けられた散水板6を境界にして構成されている。高真
空段復水器4には冷却水を散水する多数の孔が設けられ
た上部の散水板7と、ガス冷却部8aを構成する散水板
8と、中段に設けられた階段状の散水板9とが設けられ
ており、冷却水が冷却水供給源nから管路13を通って
冷却水人口4aから高真空段復水器4に流入し、散水板
7,8.9から散水される。そして蒸気タービン1の一
方の排気は蒸気人口4bから高真空段復水器4に流入し
矢印のよ51C流れて復水器内に広く分布し、前記散水
板からの散水により冷却され【復水となり、冷却水と復
水との混合水が散水板6の上に停留する。そして蒸気の
中に含まれた不凝縮性ガスは高真空段ガス冷却部8aを
通って管路12によって接続された蒸気を駆動力とする
多段式エゼクタにより抽出される。
多段式エゼクタは第1段のエゼクタ加と中間冷却器21
と第2段のエゼクタnとが直列に接続されており、高真
空段復水器4から管路比を通って蒸気(ガス冷却部温度
に相応する飽和蒸気)を含む不凝縮性ガスが第1段のエ
ゼクタ忙送気される。
そして蒸気供給源四から管路15を通って蒸気を供給し
、前記不凝縮性ガスを第1段のエゼクタ20ICより吸
引して圧縮して管路16を経て中間冷却器21に送気す
る。
中間冷却器21は直接接触式の冷却器であり、管路16
から送気された蒸気を含んだ不凝縮性ガスを冷却して蒸
気を凝縮させて復水とし、圧力サイフオン管17を経て
低真空段復水器5の底部に貯留した混合水を排出する管
路18に送水される。なお圧力サイフオン管17の有効
高さは中間冷却器内の圧力にバランスする水頭を有する
高さにしである。
中間冷却器21から蒸気を含む不凝縮性ガスは第2段の
エゼクタにより吸引されて圧縮され図示しないサイレン
サを通して大気に放出される。
低真空段復水器5においてもガス冷却部10aを構成す
る散水板10と中段に階段状の散水板11が設けられ、
散水板6に停留した復水と冷却水の混合水が落下して、
散水板6 、10 、11により散水される。
そして蒸気タービンの他方の排気が蒸気人口5bから低
真空段復水器5のなかに流入して矢印のように流れ、復
水器内に広く分布して前記の散水により蒸気は凝縮して
復水となり、復水と冷却水との混合水が低真空段復水器
5の底部に停留し、管路1Bを通ってポンプ19により
外部忙排出される。
そして蒸気の中に含まれた不凝縮性ガスは低真空膜冷却
部10mを通って管路26によって接続された。
蒸気を駆動力とする多段式エゼクタにより抽出される。
多段式エゼクタは高真空段復水器4のものと同じであり
第1段のエゼクタ四、中間冷却器ス、第2段のエゼクタ
四、圧力サイフオン管17とからなり、その作用は高真
空段の多段式エゼクタと同じである。
なにエゼクタの代りに機械式プロワが使用されることも
知られている。
いずれKしろ、上記の構造では高真空段復水器と低真空
段復水器の双方にそれぞれ第1段のエゼクタまたは機械
式プロワ、中間冷却器、第2段のエゼクタまたは機械式
プロワを必要とするので機器の台数が多量になってコス
トが高くなるとともに、これらに接続する管路やパルプ
も多くなり、運転操作が繁雑になるという問題がある。
〔発明の目的〕
本発明は、前述のような点に鑑み多段圧復水器内の不凝
縮性ガスを抽出するエゼクタ間に配される中間冷却器と
を合理的な系統および構造にし、コストの安い多段圧復
水器の不凝縮性ガス抽出装置を提供することを目的とす
る。
〔発明の要旨〕
上記の目的は、本発明によれば、多段圧復水器の高真空
段復水器および低真空段復水器の不凝縮性ガスを、蒸気
を駆動力とり、中間冷却器を配してなる多段式エゼクタ
により抽出する多段圧復水器の不凝縮性ガス抽出装置に
おいて、前記高真空段復水器に管路にて接続する初段の
第1のエゼクタと、前記低真空段復水器に管路くて接続
する初段の第2のエゼクタと、前記第1のエゼクタの排
気を冷却する第1の冷却器と第2のエゼクタの排気を冷
却する第2の冷却器とを一体化構造の冷却器胴の上下域
に連ねて配置して接続し、かつ上位の第1の冷却器へ冷
却水を供給して下位の第2の冷却器より器外に排出させ
るとともに、前記第1の冷却器と第2の冷却器との間〈
は低位の第2の冷却器用貯水槽を第2の冷却器上部に設
けた散水板の上面域に画成し、第1の冷却器に流入する
冷却水とエゼクタの排気が凝縮された水との混合水の貯
槽を兼ねるとともに、該混合水を第2の冷却器へ落下給
水するよりにし、前記給水槽の貯留水をシールとして第
2の冷却器との間を気密的に仕切るようにしてなる中間
冷却器と、第1の冷却器の蒸気を含む不凝縮性ガスを管
路により第2の冷却器に導き、該第2の冷却器の蒸気を
含む不凝縮性ガスを管路により送気する次段の第3のエ
ゼクタとから構成することにより達成される。
〔発明の実施例〕
以下図面に基づいて本発明の詳細な説明する。
第1図は本発明の実施例による多段圧復水器の不凝縮性
ガス抽出装置を示す系統図である。なお第1図において
第2図の従来例と同一部分には同じ符号を付している。
第1図においてタービン1゜多段圧復水器21重電機3
.高真空段復水器4゜低真空段復水器5との構造、作用
は従来技術のものと同じであるので説明を省略する。高
真空段復水器4の蒸気を含んだ不凝縮性ガスは管路12
を通って初段の第1のエゼクタ間に吸引されて圧縮され
、管路31を通って中間冷却器40のfJXlの冷却器
41に送入される。一方低真空段復水器5の蒸気を含ん
だ不凝縮性ガスは管路26を通って初段の第2のエゼク
タ32に吸引されて圧縮され、管路あを経て中間冷却器
槌の第2の冷却器42に送入される。
中間冷却器φは第1のエゼクタ(9)の排気を冷却する
第1の冷却器41と第2のエゼクタ32の排気を冷却す
る第2の冷却器42とを孔が設けられた仕切孔板4を境
界として上下に配置し直列に接続している。第1の冷却
器41には散水板としての上段トレイ41a、中段トレ
イ41bが設けられている。そし【第2の冷却器42に
も上段トレイ42a、中段トレイ42bが設けられてい
る。冷却水源27から管路34を通エゼクタ(資)の排
気を冷却して蒸気な復水とし、この復水と冷却水との混
合水は仕切孔板43に停留して貯水槽を形成する。この
際停留する混合水の高さは仕切孔板招の穴の直径や数量
を調節することにより第1の冷却器41と第2の冷却器
42との圧力をバランスさせるようにしている。なお、
第1の冷却器41の冷却された蒸気を含む不凝縮性ガス
は第2の冷却器42に管ll&6を通って送入される。
仕切孔板4に停留した混合水は第2の冷却器42の上段
トレイ42a、中段トレイ42bにより散水され、第2
のエゼクタ32の排気と前記第1の冷却器で冷却された
蒸気を含む不凝縮性ガスとを冷却して蒸気を復水し、こ
の復水と冷却水との混合水が第2の冷却器42の底部に
停留し、圧力サイフオン管材を経て管路18に送水され
、循還ポンプ19により復水器の復水とともに排出され
る。なお圧力サイフオン管材の有効高さは従来技術と同
じ手段により定められる。
次段の8g3のエゼクタあは蒸気供給源四から管路39
を通る蒸気により駆動されるよう尤なっており、第2の
冷却器42と管路35により接続され、第2の冷却器4
2の蒸気を含んだ不凝縮性ガスを吸引して圧縮して管路
37を経てサイレンサ38から大気に放出している。
〔発明の効果〕
以上の説明から明らかなように本発明によれば高真空段
復水器と低真空段復水器の蒸気を含む不凝縮性ガスをそ
れぞれ蒸気を駆動力とする初段の@1帖よび第2のエゼ
クタにより吸引して圧縮し、@1のエゼクタの排気は第
1の冷却器で、第2のエゼクタの排気は第2の冷却器で
冷却し、かつ第1の冷却器と第2の冷却器は一体化構造
の冷却器とし、さらに第1の冷却器で冷却された蒸気を
含む不凝縮性ガスを@2の冷却器に送入し、この第2の
冷却器内で冷却された蒸気を含む不凝縮性ガスを第3の
エゼクタにより吸引して圧縮して大気に放出することに
より、従来のものに比べてエゼクタまたは機械式ブロワ
の数が減小するととも忙、中間冷却器も一体化された一
基となるのでコストが安くなり、かつ系統も簡略となる
ので運転操作がしやすくなるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例による多段圧復水器の不凝縮性
ガス抽出装置の系統図、第2図は従来の多段圧復水器の
不凝縮性ガス抽出装置の系統図である。 2:多段圧復水器、4:高真空段復水器、5:低真空段
復水器、30:第1のエゼクタ、31 、33 、34
 、35 、39 、45 :管路、32:第2のエゼ
クタ、36:第3のエゼクタ、40:中間冷却器、41
:第1の冷却器、42:第2の冷却器。 シ       − 第2図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 多段圧復水器の高真空段復水器および低真空段復水器の
    不凝縮性ガスを、蒸気を駆動力とし、中間冷却器を配し
    てなる多段式エゼクタにより抽出する多段圧復水器の不
    凝縮性ガス抽出装置において、前記高真空段復水器に管
    路にて接続する第1のエゼクタと、前記低真空段復水器
    に管路にて接続する第2のエゼクタと、前記第1のエゼ
    クタの排気を冷却する第1の冷却器と第2のエゼクタの
    排気を冷却する第2の冷却器とを一体化構造の冷却器胴
    の上下域に連ねて配置して接続し、かつ上位の第1の冷
    却器へ冷却水を供給して下位の第2の冷却器より器外に
    排出させるとともに、前記第1の冷却器と第2の冷却器
    との間には低位の第2の冷却器用給水槽を第2の冷却器
    上部に設けた散水板の上面域に画成し、第1の冷却器に
    流入する冷却水とエゼクタからの排気が凝縮された水と
    の混合水の貯槽を兼ねるとともに、該混合水を第2の冷
    却器へ落下給水するようにし、前記給水槽の貯留水をシ
    ールとして第2の冷却器との間を気密的に仕切るように
    してなる中間冷却器と、第1の冷却器の蒸気を含む不凝
    縮性ガスを管路により第2の冷却器に導き、第2の冷却
    器の蒸気を含む不凝縮性ガスを管路により送気する第3
    のエゼクタとからなることを特徴とする多段圧復水器の
    不凝縮性ガス抽出装置。
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