RU183168U1 - Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки - Google Patents

Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU183168U1
RU183168U1 RU2018120258U RU2018120258U RU183168U1 RU 183168 U1 RU183168 U1 RU 183168U1 RU 2018120258 U RU2018120258 U RU 2018120258U RU 2018120258 U RU2018120258 U RU 2018120258U RU 183168 U1 RU183168 U1 RU 183168U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
feed water
condensate
heater
pipe
turbine
Prior art date
Application number
RU2018120258U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Шарапов
Максим Вячеславович Золин
Екатерина Валерьевна Кудрявцева
Ольга Владимировна Пазушкина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2018120258U priority Critical patent/RU183168U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU183168U1 publication Critical patent/RU183168U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/34Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
    • F01K7/44Use of steam for feed-water heating and another purpose

Abstract

Полезная модель относится к области подготовки воды для теплоэнергетических установок. Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки содержит вакуумный деаэратор добавочной питательной воды, к которому подключены трубопроводы исходной воды, греющего агента и деаэрированной добавочной питательной воды, включенный в трубопровод исходной воды подогреватель. Подогреватель по греющей среде подключен к конденсатопроводу первого по ходу основного конденсата турбины регенеративного подогревателя низкого давления. Трубопровод охлажденного конденсата после подогревателя подключен к трубопроводу деаэрированной добавочной питательной воды, а трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины между конденсатором турбины и конденсатным насосом. Техническим результатом является повышение надежности и экономичности работы теплоэнергетической установки путем совершенствования схемы узла вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки.

Description

Полезная модель относится к области подготовки воды для теплоэнергетических установок.
Известен аналог - узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки, содержащий вакуумный деаэратор добавочной питательной воды, к которому подключен трубопровод греющего агента, трубопровод исходной воды и включенный в него подогреватель исходной воды, трубопровод деаэрированной воды, соединенный с трубопроводом основного конденсата турбины между 1 и 2 по ходу конденсата подогревателями низкого давления (см. Патент №2175389 (RU) // Бюллетень изобретений. 2001. №30). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостаток аналога и прототипа заключается в невозможности обеспечения надежной и экономичной работы теплоэнергетической установки в теплофикационных режимах работы турбины с малыми пропусками пара в конденсатор. В этих режимах не обеспечивается достаточное охлаждение включенных в трубопровод основного конденсата турбины охладителя эжекторов, охладителя уплотнений, сальникового подогревателя. Вследствие этого применяется рециркуляция основного конденсата со сбросом конденсата в конденсатор, что приводит к существенным потерям теплоты.
Технической проблемой, решаемой настоящей полезной моделью, является повышение надежности и экономичности работы теплоэнергетической установки путем совершенствования схемы узла вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки.
Для решения этой технической проблемы предложен узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки, содержащий вакуумный деаэратор добавочной питательной воды, к которому подключены трубопроводы исходной воды, греющего агента и деаэрированной добавочной питательной воды, включенный в трубопровод исходной воды подогреватель.
Особенность заключается в том, что подогреватель по греющей среде подключен к конденсатопроводу первого по ходу основного конденсата турбины регенеративного подогревателя низкого давления, трубопровод охлажденного конденсата после подогревателя подключен к трубопроводу деаэрированной добавочной питательной воды, а трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины между конденсатором турбины и конденсатным насосом.
Совокупность признаков заявляемого технического решения позволяет повысить надежность и экономичность работы теплоэнергетической установки в теплофикационных режимах с малым пропуском пара в конденсатор турбины путем совершенствования узла вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления заявленной полезной модели с обеспечением решения искомой технической проблемы.
На чертеже изображена схема узла вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки. Схема содержит вакуумный деаэратор 1 добавочной питательной воды, к которому подключены трубопроводы исходной воды 2, греющего агента 3 и деаэрированной добавочной питательной воды 4, включенный в трубопровод 2 исходной воды подогреватель 5. Подогреватель 5 по греющей среде подключен к конденсатопроводу 6 первого по ходу основного конденсата турбины 7 регенеративного подогревателя 8 низкого давления. Трубопровод 9 охлажденного конденсата после подогревателя 5 подключен к трубопроводу 4 деаэрированной добавочной питательной воды.
Трубопровод 4 деаэрированной добавочной питательной воды подключен к трубопроводу 10 основного конденсата турбины 7 между конденсатором 11 турбины 7 и конденсатным насосом 12. Между конденсатным насосом 12 и регенеративным подогревателем 8 низкого давления в трубопровод 10 основного конденсата турбины 7 включены охладитель 13 эжекторов, охладитель 14 уплотнений, сальниковый подогреватель 15. К турбине 7 паропроводами 16 отопительных отборов подключены нижний и верхний сетевые подогреватели 17, включенные в трубопровод 18 сетевой воды.
Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки работает следующим образом.
В вакуумный деаэратор 1 добавочной питательной воды подается по трубопроводу 2 нагретая исходная вода после подогревателя 5 и по трубопроводу 3 греющий агент (перегретая вода или пар). Конденсат регенеративных подогревателей низкого давления каскадно сливается в первый по ходу основного конденсата регенеративный подогреватель 8 низкого давления, из которого по конденсатопроводу 6 подается в качестве греющей среды в подогреватель 5. Охлажденный конденсат после подогревателя 5 по трубопроводу 9 поступает в трубопровод 4 деаэрированной добавочной питательной воды, и далее вместе с деаэрированной добавочной питательной водой подается в трубопровод 10 основного конденсата турбины 7 между конденсатором 11 турбины 7 и конденсатным насосом 12.
В теплофикационных режимах с максимальным отпуском пара на сетевые подогреватели 17 и минимальным пропуском пара в конденсатор 11 турбины 7 для охлаждения охладителя 13 эжекторов, охладителя 14 уплотнений и сальникового подогревателя 15 подается, помимо незначительного количества основного кондесата турбины 7, значительное количество деаэрированной добавочной воды и охлажденного конденсата регенеративных подогревателей низкого давления. Это позволяет исключить традиционно применяемую в таких режимах рециркуляцию основного конденсата через охладитель 13 эжекторов, охладитель 14 уплотнений, сальниковый подогреватель 15 со сбросом конденсата в конденсатор 11 и, тем самым, исключить потери теплоты в конденсаторе и повысить надежность работы охладителя 13 эжекторов, охладителя 14 уплотнений, сальникового подогревателя 15.
Таким образом, благодаря совершенствованию узла вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки существенно повышается надежность и экономичность теплоэнергетической установки.

Claims (1)

  1. Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки, содержащий вакуумный деаэратор добавочной питательной воды, к которому подключены трубопроводы исходной воды, греющего агента и деаэрированной добавочной питательной воды, включенный в трубопровод исходной воды подогреватель, отличающийся тем, что подогреватель по греющей среде подключен к конденсатопроводу первого по ходу основного конденсата турбины регенеративного подогревателя низкого давления, трубопровод охлажденного конденсата после подогревателя подключен к трубопроводу деаэрированной добавочной питательной воды, а трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины между конденсатором турбины и конденсатным насосом.
RU2018120258U 2018-05-31 2018-05-31 Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки RU183168U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120258U RU183168U1 (ru) 2018-05-31 2018-05-31 Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120258U RU183168U1 (ru) 2018-05-31 2018-05-31 Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU183168U1 true RU183168U1 (ru) 2018-09-12

Family

ID=63580855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018120258U RU183168U1 (ru) 2018-05-31 2018-05-31 Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU183168U1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2175389C1 (ru) * 2000-04-14 2001-10-27 Ульяновский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
RU2184246C1 (ru) * 2001-04-20 2002-06-27 Ульяновский государственный технический университет Способ работы системы теплоснабжения
RU2186993C1 (ru) * 2001-04-20 2002-08-10 Ульяновский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
RU2191265C1 (ru) * 2001-06-19 2002-10-20 Ульяновский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
RU2422648C1 (ru) * 2010-04-06 2011-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2425988C1 (ru) * 2010-04-06 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2428572C1 (ru) * 2010-04-06 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2430242C1 (ru) * 2010-04-06 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2175389C1 (ru) * 2000-04-14 2001-10-27 Ульяновский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
RU2184246C1 (ru) * 2001-04-20 2002-06-27 Ульяновский государственный технический университет Способ работы системы теплоснабжения
RU2186993C1 (ru) * 2001-04-20 2002-08-10 Ульяновский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
RU2191265C1 (ru) * 2001-06-19 2002-10-20 Ульяновский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
RU2422648C1 (ru) * 2010-04-06 2011-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2425988C1 (ru) * 2010-04-06 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2428572C1 (ru) * 2010-04-06 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2430242C1 (ru) * 2010-04-06 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104061027A (zh) 二次再热汽轮机热力系统的高温抽汽冷却系统
RU193748U1 (ru) Водоподготовительная установка добавочной питательной воды тепловой электрической станции
RU183168U1 (ru) Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки
RU2214518C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2580849C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
CN203978523U (zh) 二次再热汽轮机热力系统的高温抽汽冷却系统
RU2538000C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2580848C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
RU2428572C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2766653C1 (ru) Паротурбинная теплофикационная установка
CN104100309A (zh) 一次再热汽轮机高温抽汽冷却系统
RU2621437C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
CN207438908U (zh) 一种降低导热油循环温度的装置
RU2214517C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2339820C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2607439C1 (ru) Вакуумная деаэрационная установка добавочной питательной воды тепловой электрической станции
RU2287700C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CZ31301U1 (cs) Zařízení pro využití kompresního tepla
RU2214516C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214522C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2211341C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2293852C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2228446C2 (ru) Тепловая электрическая станция
US1573582A (en) Power plant
RU2214520C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180914