RU1778323C - Теплофикационна энергетическа установка - Google Patents

Теплофикационна энергетическа установка

Info

Publication number
RU1778323C
RU1778323C SU904786211A SU4786211A RU1778323C RU 1778323 C RU1778323 C RU 1778323C SU 904786211 A SU904786211 A SU 904786211A SU 4786211 A SU4786211 A SU 4786211A RU 1778323 C RU1778323 C RU 1778323C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
peak
network water
steam
heat exchange
Prior art date
Application number
SU904786211A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Эдмондович Бржезянский
Владимир Владимирович Бураков
Евгений Федорович Волков
Александр Николаевич Соболев
Георгий Казарович Тер-Оганесян
Original Assignee
Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского
Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Теплоэлектропроект"
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 Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского, Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Теплоэлектропроект" filed Critical Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского
Priority to SU904786211A priority Critical patent/RU1778323C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1778323C publication Critical patent/RU1778323C/ru

Links

Abstract

Использование: теплоэнергетика. Сущность изобретени : повышение экономичности теплофикационной установки , заключающеес  в обеспечении независимости отпуска тепла от выработки электроэнергии в период пика графика электрических нагрузок. Это достигаетс  за счет выполнени  теплового аккумул тора в виде высоко- и низкопотенциальной секции, что позвол ет избежать необходимости в дополнительном тепловом источнике пространственного разделени  поверхностей теплообмена дл  передачи тепла от теплоаккумулирующего материала к сетевой воде и рабочему телу, а также применени  теплоаккумулиру- ющего материала, рассчитанного на температурный потенциал, необходимый как дл  догрева сетевой воды до требуемой температуры, так и дл  генерации пара пикового контура.1 ил. Ё

Description

Изобретение относитс  к области . теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанци х и теплоэлектроцентрал х, предназначенных дл  покрыти  переменных электрических и тепловых нагрузок.
Известна теплофикационна  энергетическа  установка содержаща  основной и пиковый паровод ные контуры и аккумул тор с поверхност ми теплообмена , вход которого по греющей среде подключен к парогенератору основного контура, а выход по греющей среде - к сетевому подогревателю, по обогреваемой -среде аккумул тор подключен к пиковому контуру, в конденсаторе турбины которого размещен
сетевой пучок, включенный в тракт сетевой воды с регулирующим клапаном на трубопроводе пр мой сетевой воды, вход и выход второй поверхности теплообмена аккумул тора по обогреваемой среде подключены соответственно к трубопроводу пр мой сетевой воды до и после регулирующего клапана, сетевой подогреватель и сетевой пучок включены в тракт сетевой воды параллельно друг другу.
Недостатком данной установки  вл етс  сброс электрической мощности турбины пикового контура при подаче пр мой сетевой воды в случае ее подогрева в трубном пуске до расчетной температуры на дополнительную обогреXI XJ
00
со
N3 СО
ваемую поверхность аккумул тора за счет резких градиентов температур, в которой происходит переток тепла от теплоаккумулирующего материала и пр мой сетевой воды.
Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности установки, заключающеес  в обеспечении независимости отпуска тепла от выработки электроэнергии в период пика графика электрических нагрузок.
Цель достигаетс  тем, что аккумул тор выполнен двухсекционным с высоко- и низкопотенциальной секци ми, причем поверхность теплообмена пикового контура размещена в высокопо- тенциальной секции, а дополнительна  поверхность теплообмена - в низкопотенциальной .
На чертеже показана предлагаема  установка.
Теплофикационна  энергетическа  установка состоит из парогенератора 1, подключенного через турбину 2, систему 3 подогревателей низкого давлени  (ПНД), питательный тракт Ц и деаэратор 5 к системе подогревателей высокого давлени  (ПВД) и к входу высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8 по греющей среде; пиковой турбины 9, вход которой соединен с выходом поверхности теплообмена пикового контура высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8,
а выход через конденсатор с сетевым
пучком 10 подключен к входу поверхности теплообмена пикового контура высокопотеициальной секции 7 аккумул тора 8, Теплофикационна  энергети- ческа  установка содержит также низ- копртенциа/1ьйую секцию 11 аккумул тора 8, вход которой по греющей среде соединен с выходом высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8 по греющей среде, а выход по греющей среде подключен через сетевой подогр ватель 12 по греющей среда и бустер- ный насос 13 к питательному тракту Ц, вход же дополнительной поверхност теплообмена низкопотенциальной секции 11 аккумул тора 8 соединен через пиковый насос И с трубопроводом пр мой сетевой воды 15 до регулирующего клапана 16, а выход дополнительной поверхности теплообмена низ- копотенциальной секции 11 аккумул тора 8 подключен также к трубопрово ду пр мой сетевой воды 15 после ре
.
гулирующего клапана 160 Входы конденсатора с сетевым пучком 10 и сетевого подогревател  12 по обогреваемой среде соединены с трубопроводом обратной сетевой воды 17, а выходы конденсатора с сетевым пучком 10 и сетевого подогревател  12 по обогреваемой среде подключены к трубопроводу пр мой сетевой воды 15. Установка снабжена также регулирующим клапаном 18 и задвижками l$-2k.
Теплофикационна  энергетическа  установка работает следующим образом.
В номинальном режиме пар с выхода парогенератора 1 поступает на вход турбины 2, где он производит работу, посредством которой вырабатываетс  электроэнерги , затем его конденсат подаетс  на систему ПНДЗ и через питательный трак г k, деаэра тор 5 и систему ПВД 5 в виде питательной воды вновь подводитс  к парогенератору 1.
В период провала графика электрических нагрузок часть острого пара подаетс  на вход высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8 по греющей среде, где он конденсируетс , и его конденсат охлаждаетс  до температуры, имеющей промежуточное значение между температурой острого пара и температурой пр мой сетевой воды. Затем конденсат с умеренной температурой поступает в низкопотенциальную секцию 11 аккумул тора 8, с где он охлаждаетс  до температуры, имеющей значение, превышающее значение температуры пр мой сетевой воды на ве личину перепада температуры на стенке сетевого подогревател  12, аккумул тор 8 при этом зар жаетс . С выхода низкопотенциальной секции 11 аккумул тора 8 по греющей среде конденсат пара поступает на сетевой подогреватель 12, где он греет сетевую воду до температуры пр мой сетевой воды, после чего бустерным насосом 13 подаетс  в тракт питательной воды «. Задвижки 19, 2.0, 2k открыты, а остальные закрыты. Регулирующий клапан 16 полностью открыт, а регулирующий клапан 10 - закрыт.
В период пика графика электрической нагрузки весь расход острого пара с парогенератора 1 поступает на Б ход турбины 2. Вода пикового контура поступает на вход высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8, где
она подогреваетс  до температуры насыщени  и происходит процесс генерации пара, который с выхода высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8 поступает на вход пиковой турбины
9,где совершает работу, посредством которой вырабатываетс  дополнительное количество электроэнергии. Отработавший пар конденсируетс  в конденсаторе с сетевым пучком 10, после чего вновь поступает на вход высокопотенциальной секции 7 аккумул тора 8. Обратна  сетева  вода подаетс  на вход конденсатора с сетевым пучком
10.При значени х температуры пр мой сетевой воды после конденсатора с сетевым пучком 10 ниже значени  температуры пр мой сетевой воды после сетевого подогревател  12 в период провала графика электрических нагрузок регулирующие клапаны 16 и 18 обеспечивают поступление пр мой сетевой воды посредством пикового насоса 14 на вход низкопотенциальной секции 11 аккумул тора 8 по обогре- ваемой среде. Проход  через низко- потенциальную секцию 11 аккумул тора 8, пр ма  сетева  вода подогреваетс  до требуемого (вышеуказанного ) значени . Аккумул тор 8 при этом разр жаетс . Задвижки 19, 20, 2k открыты , а остальные закрыты.
Таким образом, в предлагаемом техническом решении поставленна  цель достигаетс  за счет выполнени  аккумул тора в виде высокопотенциальной секции и низкопотенциальной, что позвол ет избежать необходимости в дополнительном тепловом источнике посредством пространственного разделени  поверхностей теплообмена дл  передачи тепла от теплоаккумулирую0
5
0
цего материала к сетевой воде и рабочему телу, а также применени  теп- лоаккумулирующего материала, рассчитанного на температурный потенциал, необходимый как дл  догрева сетевой воды до требуемой температуры, так и дл  генерации пара пикового контура.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Теплофикационна  энергетическа  установка, содержаща  основной и пиковый паросиловые контуры и аккумул тор с поверхност ми теплообмена, подключенный на входе по греющему пару к парогенератору основного контура и на выходе к сетевому подогревателю , а по нагретому пару - к пи-- ковому контуру, в конденсаторе турби ны которого размещен теплообменник, включенный в тракт сетевой воды с регулирующим клапаном на трубопроводе пр мой сетевой воды, при этом аккумул тор выполнен с дополнительной 5 поверхностью теплообмена, подключенной к трубопроводу пр мой сетевой воды до и после регулирующего клапана , а сетевой подогреватель и теплообменник включены в тракт сетевой воды параллельно друг другу, отличающа с  тем, что с целью повышени  экономичности установки, заключающейс  в обеспечении независимости отпуска тепла от выработки электроэнергии в периоды пика графика электрических нагрузок, аккумул тор выполнен двухсекционным с высоко- и низкопотенциальной секци ми, причем поверхность теплообмена пикового контура размещена в высокопотенциальной секции, а дополнительна  поверхность теплообмена - в низкопотенциальной .
    0
    5
    0
    V
    .19
    it
SU904786211A 1990-01-29 1990-01-29 Теплофикационна энергетическа установка RU1778323C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904786211A RU1778323C (ru) 1990-01-29 1990-01-29 Теплофикационна энергетическа установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904786211A RU1778323C (ru) 1990-01-29 1990-01-29 Теплофикационна энергетическа установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1778323C true RU1778323C (ru) 1992-11-30

Family

ID=21493488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904786211A RU1778323C (ru) 1990-01-29 1990-01-29 Теплофикационна энергетическа установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1778323C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 10 t0191 кл. F 01 К 17/00, 1982. ( ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107461728B (zh) 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统
CN107246602B (zh) 热电联产机组采用电锅炉方式深度调峰的优化控制方法
JP3674790B2 (ja) コージェネレーションシステム
CN109595045A (zh) 用于超超临界二次再热机组高效及灵活供热的储能系统
CN113503531A (zh) 一种燃煤电厂改造的多电源储热调峰电站及调峰方法
RU2687382C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации
CS6285A2 (en) Method of heat and electrical energy simultaneous production especially with industrial power plants
CN203594565U (zh) 一种太阳能热发电大功率泵的汽动驱动系统
RU1778323C (ru) Теплофикационна энергетическа установка
CN109139153B (zh) 燃煤发电机组储热式辅助调峰供热系统及方法
CN115234322A (zh) 电极熔盐储能供汽发电系统
RU2032082C1 (ru) Солнечная модульная энергетическая установка
CN111834026B (zh) 一种用于压水堆核电机组的工业蒸汽生产系统
CN220321410U (zh) 一种蒸汽供热系统
RU2773580C1 (ru) Теплофикационная парогазовая энергетическая установка с аккумулированием энергии
SU1040191A1 (ru) Теплофикационна энергетическа установка
CN218509559U (zh) 熔盐耦合电辅助升温升压的中压工业供汽系统
CN216588750U (zh) 一种固体储热耦合火电机组系统
RU2782089C1 (ru) Способ работы и устройство маневренной блочной теплофикационной парогазовой мини-тэц
CN114607479B (zh) 一种回收火电厂热力系统余热的储能调峰系统
RU2633979C1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая установка
CN220625002U (zh) 燃煤发电机组储热供汽系统
CN213298059U (zh) 一种背压小汽机轮机配异步发电机的燃煤机组供热装置
SU1038496A2 (ru) Теплофикационна энергетическа установка
SU1086192A2 (ru) Теплоэлектроцентраль