RU2005265C1 - Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени - Google Patents

Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени

Info

Publication number
RU2005265C1
RU2005265C1 SU4485649A RU2005265C1 RU 2005265 C1 RU2005265 C1 RU 2005265C1 SU 4485649 A SU4485649 A SU 4485649A RU 2005265 C1 RU2005265 C1 RU 2005265C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
supply
heat
pipe
cooling
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Степанович Рузавин
Original Assignee
Ruzavin Georgij S
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 Ruzavin Georgij S filed Critical Ruzavin Georgij S
Priority to SU4485649 priority Critical patent/RU2005265C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2005265C1 publication Critical patent/RU2005265C1/ru

Links

Description

щей среды, а затем подают ее потребител м через распределительные водопроводные сети.
На фиг.1 представлена схема системы теплоснабжени , реализующа  предложен- ный способ; на фиг. 2-5 - то же, примеры исполнени ,
Система теплоснабжени  содержит поверхностный конденсатор 1 паровой турбины с встроенным трубным пучком 2 охлаждени , основные 3 и пиковый 4 сетевые подогреватели станционной теплопри- готовительной установки, сетевой насос 5, подающий 6 и обратный 7 теплопроводы с присоединенными к ним тепловыми потре- бител миа, б, в сезонной тепловой нагрузки и нагрузки гор чего водоснабжени , магистральный 8 и распределительные 9 трубопроводы водопровода холодной воды с регулирующей емкостью 10 (или резервуа- ром чистой воды), абонентские трубопроводы 11 вводов водопровода, тепловые пункты а, б, в приготовлени  гор чей воды, подающий 12 и обратный 13 соединительные трубопроводы, задвижки 14-16, регу- лирующий клапан 17 с датчиком 18 температуры воды, трубопровод 19 в линию подпитки теплопроводов, аккумул тор 20 воды в тепловом пункте.
Встроенный трубный пучок охлаждени  см.фиг.2 разделен на два пучка - 2 и 21, которые присоединены своими входами и выходами к трубопроводам 22 и 23 системы технического водоснабжени  перемычками с задвижками 24 и 25. Такое решение позво- л ет использовать способ, когда в системе технического водоснабжени  охлаждающа  вода не соответствует ГОСТу Вода питьева  и дл  предотвращени  зарастани  труб накипью используютс  химические токсич- ные вещества.
На подающем соединительном трубопроводе 12 (см.фиг.З и 4) установлены соответственно регул тор 26 давлени  после себ  или повысительный насос 27. Схема с регул тором давлени  используетс , когда давление со стороны холодного водопровода превышает допустимое рабочее давление в конденсаторах. Схема с повы- сительным насосом 27 используетс , когда давление со стороны водопровода недостаточно .
Схема системы теплоснабжени  (см.фиг.5) содержит аккумулирующую регу лирующую емкость 28. присоединенную к соединительному обратному трубопроводу 13, циркул ционный насос 29 и запорно-ре- гулирующие клапаны 30 и 31. Така  схема используетс , когда суммарные минимальные расходы в трубопроводах 13 и 19 ниже
минимально допустимого расхода охлаждающей воды в конденсаторе.
Система теплоснабжени  работает следующим образом.
Отработавший в турбине станции пар подаетс  на охлаждение в конденсатор 1. Охлажденна  сетева  вода от тепловых пунктов потребителей а, б, в поступает на станцию по обратному теплопроводу 7, нагреваетс  последовательно в сетевых 3 и пиковом 4 подогревател х и сетевым насосом 5 подаетс  потребител м по подающему теплопроводу 6. По магистральному трубопроводу 8 водопровода холодной воды вода температурой t x (в отопительном сезоне в открытых источниках водоснабжени  она равна 0,5-1,0°С) по трубопроводу 12 поступает в встроенный трубный пучок 2 конденсатора 1, где нагреваетс  сбросной теплотой охлаждени  пара до температуры t x 25-30°C.
Из трубного пучка 2 вода подаетс  по трубопроводу 19 в систему подпитки и деаэрации теплопроводов и по трубопроводу 13 - в распределительную сеть системы водоснабжени : регулирующую емкость 10, распределительные трубопроводы 9, трубопроводы 11 абонентских вводов тепловых пунктов потребителей. При этом автоматический регулирующий клапан 17 по датчику 18, установленному на трубопроводе 8 или в емкости 10, поддерживаеттемпературу холодной воды в трубопроводах 11 на уровне tp (где tp - температура точки росы на поверхности трубопроводов холодной воды ), что исключает образование конденсата на поверхности трубопроводов и коррозию трубопроводов, а также необходимость нанесени  тепловой изол ции на поверхность трубопроводов холодной воды. В цел х обеспечени  равномерного и стабильного расхода охлаждающей воды в конденсаторе 1 в тепловых пунктах могут устанавливатьс  регулирующие аккумулирующие емкости воды (например, 20 в тепловом пункте потребител  в).
Система теплоснабжени  с двум  параллельными встроенными трубными пучками конденсатора (см.фиг.2) работает аналогично рассмотренной. Однако по трубному пучку 2 циркулирует охлаждающа  вода из трубопровода 8. а по трубному пучку 21 циркулирует охлаждающа  вода из системы технического водоснабжени , присоединенна  трубопроводами 22 и 23. При этом с помощью задвижек 24 и 25 возможно переключение трубных пучков 2 и 21 на охлаждение водой либо только из трубопровода 8, либо только из системы технического
водоснабжени  (например, при работе станции в летний период),
При превышении допустимых давлений дл  работы конденсатора в водопроводе 8 используетс  схема системы теплоснабжени  с регул тором 26 давлени  на подвод щем трубопроводе 12 (см.фиг.З). При этом регул тор 26 поддерживает посто нное давление а трубопроводе 12 на входе в ох- лэждающий.трубный пучок конденсатора 1. Пр - недопустимо низких давлени х в трубопроводе 8 на трубопроводе 12 устанавливаетс  повысительный насос 27 (см.фиг.4), который обеспечивает необходимое давление о контуре: трубопровод 12-трубный пу- чо: 2 конденсатора 1 - трубопровод 13 - регулирующа  емкость 10.,
Система теплоснабжени  с регулирующей аккумулирующей емкостью 28 (см.фиг.5) работает так. При снижении суммарного расхода воды в трубопроводах 9 и 19 ниже минимального расхода дл  охлаждени  конденсатора открываетс  регулирующий клапан 31 и избыток воды поступает мз трубопровода 13 в емкость 28. При максимальных расходах воды из трубопроводов 9 регулирующий клапан 31 закрываетс , а клапан 30 открываетс  и включаетс  нзсос 29. При этом вода из емкости 28 подаетс  насосом 29 по трубопроводу 13 через емкость 10 в трубопроводы 9, а из них 9 трубопроводы 11 вводов тепловых пунктов потребителей.
Использование изобретени  позвол ет увеличить тепловую загрузку теплофикационных отборов турбин и выработку электроэнергии на ТЭЦ, на 25-35% снизить расходы гор чей воды потребител ми и подпиточной воды на станции; на 25-35% снизить расходы теплоты и теплоносител  из теплопроводов, что приводит к аналогичному увеличению их пропускной способности; сократить расходы топлива (в среднем, на 400-500 т.у.т./год на 1 ГДж/ч присоединенной тепловой нагрузки гор чего водоснабжени ) за счет утилизации сбросной теплоты охлаждени  конденсаторов и повышени  степени централизации энергоснабжени  потребителей на базе ТЭЦ; уменьшить необходимую тепловую мощность пиковых, районных и местных котельных , а также расходы металла и других ресурсов в инженерные системы (системы теплоснабжени , водоснабжени , газоснабжени , электроснабжени , системы охлаждени  конденсаторов турбин и т.п.).
Кроме того, снижаютс  расходы газа, электроэнергии (прежде всего в жилищно- коммунальном секторе) и единовременные и эксплуатационные затраты, а также непроизводительные потери в инженерных системах, включа  источники энергоснабжени  потребителей; возрастает удельна  пропускна  способность инженерных систем: теплоснабжени , гор чего и холодного
водоснабжени , газоснабжени  и электроснабжени ; исключаютс  сезонные колебани  температуры потребл емой холодной воды и св занные с этим сезонные колебани  расходов гор чей и холодной воды, теплоты и теплоносител  из теплопроводов, газа из газопроводов и электроэнергии из электросетей; исключаетс  конденсат на поверхности распределительных трубопроводов холодной воды и необходимость их
тепловой изол ции; снижаетс  загр знение окружающей среды, что улучшает экологию и сокращает затраты на охрану природной среды.
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 1281832,кл. F 24 D17/00, 1983.

Claims (4)

  1. Формула изобретени  1. Способ теплоснабжени  потребите-, лей, включающий подачу пара из отборов турбины дл  нагрева сетевой воды в подогревател х станционной теплоприготови- тельнойустановки, охлаждение отработавшего в турбине пара в поверхностном конденсаторе со встроенным трубным пуском, подачу сетевой воды по подающим теплопроводам к абонентским установкам с сезонной тепловой нагрузкой и нагрузкой гор чего водоснабжени , возврат на станцию от абонентских установок отработавшей сетевой воды по обратным теплопроводам, подачу на абонентские установки хоз йственно-питьевой воды из распределительной водопроводной сети
    городского магистрального водопровода лс холодной воды, приготовление гор чей воды в тепловых пунктах, присоединенных к теплопроводам, подачу холодной воды из городского водопровода через встроенный трубный пучок конденсатора в теплопрсво- 50 ды на подпитку и гор чее водоснабжение потребителей, отличающийс  тем, что холодную воду из городского магистрального водопровода пропускают через встроенный трубный пучок поверхностного кон- 55 денсатора в качестве охлаждающей среды, а затем подают ее потребител м через распределительные водопроводные сети.
  2. 2. Система теплоснабжени , содержаща  поверхностный конденсатор паровой турбины со встроенным трубным пучком
    охлаждени , основные и пиковые сетевые подогреватели станционной теплолригото- вительной установки, сетевые насосы, подающие и обратные теплопроводы с присоединенными к ним тепловыми потребител ми сезонной тепловой нагрузки и нагрузки гор чего водоснабжени , магистральный и распределительный трубопроводы водопровода холодной воды, абонентские вводы водопровода, тепловые пункты приготовлени  гор чей воды, отличающа с  тем, что система дополнительно снабжена подающим и обратным соединительными трубопроводами с отключающими задвижками, причем подающий соединительный трубопровод одним концом присоединен к магистральному трубопроводу водопровода холодной воды, а .другим - к встроенному трубному пучку ох- .лаждени  конденсатора турбины, при этом
    0
    выход последнего через обратный соединительный трубопровод подключен к абонентским вводам водопровода.
  3. 3. Система по п.2, отличающа с  тем, что встроенный трубный пучок охлаждени  разделен на два трубных пучка, параллельных по движению воды, при этом входы и выходы обоих пучков подключены к трубопроводам охлаждающей воды системы технического водоснабжени  станционной деплоприготовительной установки.
    ;
  4. 4. Система по пп.2 и 3, отличающа с  1 тем. что на соединительных трубопроводах 5 размещены регул тор давлени  и повыси- .тельный насос.
    5, Система по пп.2 - 4, отличающа с  тем, что на соединительном трубопроводе {установлены регулирующие аккумулирующие емкости с подпиточным насосом и регул тором давлени .
    0
    в
    6
    Фиг. 2
    фигЗ
    фи г. 4
    30 29- f
SU4485649 1988-09-23 1988-09-23 Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени RU2005265C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4485649 RU2005265C1 (ru) 1988-09-23 1988-09-23 Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4485649 RU2005265C1 (ru) 1988-09-23 1988-09-23 Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2005265C1 true RU2005265C1 (ru) 1993-12-30

Family

ID=21400547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4485649 RU2005265C1 (ru) 1988-09-23 1988-09-23 Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2005265C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110274291A (zh) * 2019-05-28 2019-09-24 华电电力科学研究院有限公司 一种一次热网水在线水质处理系统及其运行方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110274291A (zh) * 2019-05-28 2019-09-24 华电电力科学研究院有限公司 一种一次热网水在线水质处理系统及其运行方法
CN110274291B (zh) * 2019-05-28 2023-08-29 华电电力科学研究院有限公司 一种一次热网水在线水质处理系统及其运行方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2007529665A (ja) 熱エネルギーを貯えて電気を発生させるための装置及び方法
CN111256192A (zh) 燃煤电厂综合性调频调峰系统
CN211781361U (zh) 燃煤电厂综合性调频调峰装置
RU2005265C1 (ru) Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени
CN110793087B (zh) 电极锅炉及熔盐蓄热参与燃煤热电厂热电解耦的综合系统
CN208967879U (zh) 对间歇性用汽用户长距离工业供汽的余热综合利用系统
RU2005264C1 (ru) Способ Г.С.Рузавина теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени
RU2163703C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения
CN108870503A (zh) 对间歇性用汽用户长距离工业供汽的余热综合利用系统
RU2002073C1 (ru) Теплофикационна паросилова установка Г.С.Рузавина
SU1038497A1 (ru) Паротурбинна установка
RU100593U1 (ru) Система централизованного теплоснабжения от тепловой электростанции с использованием тепла конденсации отработавшего пара турбины и отходящих газов котла
RU1815519C (ru) Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени
CN217714879U (zh) 一种生物质发电站低温相变储热供汽装置
RU2170885C1 (ru) Система теплоэнергоснабжения
RU2156922C2 (ru) Автономная система теплоснабжения и электроснабжения
RU2002169C1 (ru) Тепловой пункт Г.С.Рузавина дл системы теплоснабжени
SU601528A1 (ru) Открыта теплофикационна система
SU1086192A2 (ru) Теплоэлектроцентраль
RU2020385C1 (ru) Способ работы системы теплоснабжения и система теплоснабжения
SU1201535A1 (ru) Паротурбинна установка
SU969676A1 (ru) Паротурбинна установка Л.А.Брискина
RU2044223C1 (ru) Способ теплоснабжения
CN116576450A (zh) 一种以除盐水箱为蓄热容器的火电机组储热调峰系统
SU1171598A1 (ru) Паросилова установка