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 PDF

Info

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
Application number
RU2011129872/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Андреевич Байбаков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 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 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт"
Priority to RU2011129872/06U priority Critical patent/RU111581U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU111581U1 publication Critical patent/RU111581U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2011129872/06U 2011-07-20 2011-07-20 Паротурбинная энергоустановка с абсорбционной холодильной машиной в системе циркуляционного водяного охлаждения конденсатора паровой турбины RU111581U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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