RU111581U1 - Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины - Google Patents
Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины Download PDFInfo
- Publication number
- RU111581U1 RU111581U1 RU2011129872/06U RU2011129872U RU111581U1 RU 111581 U1 RU111581 U1 RU 111581U1 RU 2011129872/06 U RU2011129872/06 U RU 2011129872/06U RU 2011129872 U RU2011129872 U RU 2011129872U RU 111581 U1 RU111581 U1 RU 111581U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- condenser
- turbine
- steam turbine
- power plant
- Prior art date
Links
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Паротурбинная энергоустановка, содержащая паровую турбину с конденсатором отработавшего пара, подключенным к системе циркуляционного водяного охлаждения с включенным в контур охлаждения испарителем абсорбционной холодильной машины, парогенератор которой подключен к источнику тепла, а абсорбер и конденсатор снабжены теплоотводами, отличающаяся тем, что в качестве источника тепла парогенератора абсорбционной холодильной машины служит линия промежуточного парового отбора паровой турбины, и по меньшей мере один из теплоотводов абсорбционной холодильной машины подключен в рассечку к линии подачи турбинного конденсата от конденсатора паровой турбины в контур паросилового цикла паротурбинной энергоустановки.
Description
Уровень техники
Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована в паротурбинных энергоустановках (ПТЭУ) тепловых электростанций. Одной из важнейших задач при проектировании и эксплуатации ПТЭУ является повышение ее тепловой эффективности, которая при заданных параметрах пара на входе в паровую турбину во многом зависит от давления в ее конденсаторе, которое с ростом температуры охлаждающей воды в летний период существенно возрастает с соответствующей потерей выработки электроэнергии.
Известна ПТЭУ, содержащая паровую турбину с конденсатором отработавшего пара, подключенным к системе циркуляционного водяного охлаждения с включенным в контур охлаждения испарителем абсорбционной холодильной машины, парогенератор которой подключен к источнику тепла, а абсорбер и конденсатор снабжены теплоотводами (RU 62166, F01K 19/10, 2007 - ближайший аналог). Экономичность такой ПТЭУ в части выработки электроэнергии, как показывают расчеты, практически не возрастает и даже уменьшается из-за увеличения потерь электроэнергии на собственные нужды и за счет тепловых потерь, связанных с необходимостью теплоотвода в окружающую среду от элементов АБХМ. Для уменьшения последних согласно ближайшему аналогу АБХМ частично используется в качестве теплового насоса в системе отопления и горячего водоснабжения. Однако в летнее время, когда востребована холодильная часть АБХМ, отпадает потребность в отоплении, а во время отопительного сезона, наоборот, отпадает необходимость в дополнительном охлаждении охлаждающей воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины.
Целью полезной модели является повышение экономичности ПТЭУ при использовании АБХМ в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины в летний период. Достигаемым техническим результатом при этом является дополнительная выработка электроэнергии и возврат (регенерация) теплоты, отводимой от элементов АБХМ в паросиловой цикл ПТЭУ.
Раскрытие полезной модели
Указанные цель и достигаемый технический результат обеспечиваются тем, что в ПТЭУ, содержащей паровую турбину с конденсатором отработавшего пара, подключенным к системе циркуляционного водяного охлаждения с включенным в контур охлаждения испарителем абсорбционной холодильной машины, парогенератор которой подключен к источнику тепла, а абсорбер и конденсатор снабжены теплоотводами, согласно полезной модели в качестве источника тепла парогенератора абсорбционной холодильной машины служит линия промежуточного парового отбора паровой турбины, и по меньшей мере один из теплоотводов абсорбционной холодильной машины подключен в рассечку к линии подачи турбинного конденсата от конденсатора паровой турбины в контур паросилового цикла паротурбинной энергоустановки.
Краткое описание фигур чертежа
На фиг.1 изображен один из возможных вариантов принципиальной тепловой схемы ПТЭУ согласно полезной модели с подключением к линии подачи турбинного конденсата в контур пароводяного цикла ПТЭУ теплоотвода от абсорбера АБХМ; на фиг.2 - другой вариант тепловой схемы с подключением к указанной линии теплоотводов абсорбера и конденсатора АБХМ.
Подробное описание установки
ПТЭУ согласно полезной модели содержит (фиг.1, 2) паровую турбину 1 с линией 2 промежуточного отбора пара, конденсатором 3 отработавшего пара, конденсатным насосом 4 и линией 5 отвода турбинного конденсата в пароводяной контур ПТЭУ. Конденсатор 3 паровой турбины 1 подключен к системе циркуляционного водяного охлаждения. Последняя содержит градирню 6, напорный водовод 7 с циркуляционным насосом 8 и сбросной водовод 9, образующие замкнутый циркуляционный контур. В рассечку напорного водовода 7 указанного контура охлаждения конденсатора 3 паровой турбины 1 включен линиями 10,11 испаритель 12 АБХМ. Последняя содержит также парогенератор 13 хладоагента, абсорбер 14, конденсатор 15 пара хладоагента, насос 16 для перекачки жидкой фазы бинарной смеси хладоагента с абсорбентом АБХМ по рециркуляционной линии 17 и дроссельный вентиль 18 на линии 19 жидкого хладоагента между испарителем 12 и конденсатором 15 АБХМ. Испаритель 12 в рассечке напорного водовода 7 АБХМ байпасирован линией 20 с запорным клапаном 21. Запорный вентиль 22 установлен также на линии 2 промежуточного парового отбора турбины 1. Парогенератор 13 по горячей стороне в обоих вариантах выполнения ПТЭУ (фиг.1, 2) подключен к линии 2 промежуточного парового отбора, а по холодной - к линии 5 за конденсатным насосом 4. Абсорбер 14 и конденсатор 15 АБХМ снабжены теплоотводами в виде теплообменников соответственно 23 и 24. По первому варианту выполнения ПТЭУ (фиг.1) теплообменник 23 теплоотвода абсорбера 14 подключен линиями 25, 26 к циркуляционному контуру охлаждения конденсатора 3 паровой турбины 1, а теплообменник 24 теплоотвода конденсатора 15 АБХМ линиями 27, 28 - в рассечку к линии 5 подачи турбинного конденсата от конденсатора 3 паровой турбины 1 в контур паросилового цикла ПТЭУ. Для осуществления рассечки на участке линии 5 подачи конденсата между точками подключения линий 27, 28 установлен запорный клапан 29. По второму варианту исполнения (фиг.2) оба теплообменника 23 и 24 последовательно включены линиями 27, 28 в рассечку к линии 5 подачи турбинного конденсата от конденсатора 3 паровой турбины 1 в контур паросилового цикла ПТЭУ.
Описание работы установки
ПТЭУ согласно полезной модели работает следующим образом. В холодное время года АБХМ отключают от контура паросилового цикла, для чего закрывают запорный клапан 22 на линии 2 промежуточного парового отбора паровой турбины 1 и открывают запорные клапаны 21, 29 в рассечках соответственно напорного водовода 7 циркуляционной системы охлаждения турбинного конденсатора 3 и линии 5 подачи турбинного конденсата в контур пароводяного цикла. При этом благодаря достаточно низкой температуре природной охлаждающей воды соответственно низкое давление (вакуум) в пароводяном пространстве турбинного конденсатора 3 обеспечивает относительно высокую степень выработки электроэнергии по отношению к теплосодержанию (энтальпии) острого пара на входе в турбину 1, то есть относительно высокую экономичность установки.
В теплое время года, когда температура природной охлаждающей воды в системе циркуляционного охлаждения турбинного конденсатора 3 существенно возрастает, включают в действие АБХМ путем открытия запорного клапана 22 на линии 2 промежуточного парового отбора паровой турбины 1 и открытия запорных клапанов 21, 29 в рассечках соответственно напорного водовода 7 циркуляционной системы охлаждения турбинного конденсатора 3 и линии 5 подачи турбинного конденсата в контур пароводяного цикла. При этом благодаря выработке холода в испарителе 12 АБХМ температура охлаждающей воды в напорном водоводе 7 снижается до требуемой величины, а связанные с работой АБХМ тепловые потери предотвращаются их возвратом в контур паросилового цикла. Таким образом обеспечивается круглогодичное поддержание экономичности ПТЭУ согласно полезной модели на достаточно высоком уровне.
Claims (1)
- Паротурбинная энергоустановка, содержащая паровую турбину с конденсатором отработавшего пара, подключенным к системе циркуляционного водяного охлаждения с включенным в контур охлаждения испарителем абсорбционной холодильной машины, парогенератор которой подключен к источнику тепла, а абсорбер и конденсатор снабжены теплоотводами, отличающаяся тем, что в качестве источника тепла парогенератора абсорбционной холодильной машины служит линия промежуточного парового отбора паровой турбины, и по меньшей мере один из теплоотводов абсорбционной холодильной машины подключен в рассечку к линии подачи турбинного конденсата от конденсатора паровой турбины в контур паросилового цикла паротурбинной энергоустановки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011129872/06U RU111581U1 (ru) | 2011-07-20 | 2011-07-20 | Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011129872/06U RU111581U1 (ru) | 2011-07-20 | 2011-07-20 | Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU111581U1 true RU111581U1 (ru) | 2011-12-20 |
Family
ID=45404715
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011129872/06U RU111581U1 (ru) | 2011-07-20 | 2011-07-20 | Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU111581U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104405458A (zh) * | 2014-12-05 | 2015-03-11 | 上海援梦电力能源科技咨询中心 | 火电厂汽轮机余热利用系统 |
RU2662259C2 (ru) * | 2015-11-11 | 2018-07-25 | Евгений Глебович Шадек | Теплоэлектростанция с контуром orc-модуля и с тепловым насосом и способ её работы |
RU2807227C1 (ru) * | 2023-06-15 | 2023-11-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" | Тепловая электрическая станция |
-
2011
- 2011-07-20 RU RU2011129872/06U patent/RU111581U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104405458A (zh) * | 2014-12-05 | 2015-03-11 | 上海援梦电力能源科技咨询中心 | 火电厂汽轮机余热利用系统 |
CN104405458B (zh) * | 2014-12-05 | 2016-08-24 | 上海援梦电力能源科技咨询中心 | 火电厂汽轮机余热利用系统 |
RU2662259C2 (ru) * | 2015-11-11 | 2018-07-25 | Евгений Глебович Шадек | Теплоэлектростанция с контуром orc-модуля и с тепловым насосом и способ её работы |
RU2807227C1 (ru) * | 2023-06-15 | 2023-11-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" | Тепловая электрическая станция |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6059849B2 (ja) | 中低温廃熱を活用した暖房熱源または電気生産システム、及びその制御方法 | |
US8567195B2 (en) | Deep ocean energy system with full sea water air conditioning and utility waste heat utilization | |
KR101295806B1 (ko) | 흡수식 히트펌프를 이용하여 발전효율을 개선하기 위한 복합화력 발전시스템 및 그 제어방법 | |
KR101188335B1 (ko) | 다단 재열 랭킨 사이클을 이용한 해양 지열 발전시스템 | |
CN103925024B (zh) | 一种回收海水淡化浓海水余热的水电联产系统及工作过程 | |
KR20150089110A (ko) | 가변용량 orc 분산발전시스템 | |
CN108036384B (zh) | 一种基于热电机组抽汽的能源站系统及运行方法 | |
KR20140085001A (ko) | 선박의 폐열을 이용한 에너지 절감시스템 | |
US7827792B2 (en) | Refrigerant cooled main steam condenser binary cycle | |
KR101386179B1 (ko) | 히트펌프를 이용하여 가스 터빈 출력 증대가 가능한 지역난방수 공급 시스템 | |
CN205297661U (zh) | 一种带回热器的余热发电系统 | |
RU111581U1 (ru) | Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины | |
CN107227981B (zh) | 一种利用lng冷能协同控制汽轮机排汽背压系统及方法 | |
KR101500489B1 (ko) | 해수 히트펌프 배출수를 이용한 해양 온도차 발전시스템 | |
CN109028269A (zh) | 一种吸收式热泵机组及回收低温水源余热的供热系统 | |
CN211116438U (zh) | 一种基于海洋温差能的发电制冷联合循环系统 | |
KR20100125830A (ko) | 저온 냉매 증발 활성화에 의한 폐열 발전시스템 | |
KR101315918B1 (ko) | 저온 폐열 및 흡수식 냉동기를 이용한 orc 열병합 시스템 | |
JP3961626B2 (ja) | 蒸気プラント | |
KR20150096266A (ko) | 소형 열병합 orc발전시스템 | |
CN108534388B (zh) | 结合地埋管换热器的微型分布式冷热电联供装置及方法 | |
CN106996322B (zh) | 汽轮机发电机组用的开式循环冷却水系统 | |
CN206016979U (zh) | 海水冷却、混合冷源的高效燃机进气冷却装置 | |
CN115059956A (zh) | 火电机组深度余热利用耦合清洁能源热泵供热系统及运行方法 | |
CN104018899A (zh) | 一种发电厂空冷凝汽器尖峰冷却装置及其方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170721 |