RU2063520C1 - Паротурбинная энергоустановка - Google Patents
Паротурбинная энергоустановка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2063520C1 RU2063520C1 SU3120397A RU2063520C1 RU 2063520 C1 RU2063520 C1 RU 2063520C1 SU 3120397 A SU3120397 A SU 3120397A RU 2063520 C1 RU2063520 C1 RU 2063520C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- condenser
- container
- inlet
- steam
- turbine
- Prior art date
Links
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Использование: теплоэнергетика, автономные энергоустановки ограниченной мощности. Сущность изобретения: в герметичном контейнере 1 размещены насос 5 и турбогенератор 2, вход турбины которого подсоединен к котлу 3, а выхлоп - к конденсатору 4. Котел размещен под контейнером 1, выше контейнера 1 установлен конденсатор 4. Конденсаторосборник подключен к трубопроводам системы смазки и охлаждения турбогенератора 2. В жидкостном объеме котла 3 установлен поверхностный испаритель 7, вход которого сообщен с нижней частью контейнера 1, а выход с входом конденсатора 4 и пароструйным эжектором 9. Напорное сопло эжектора 9 подключено к выходу испарителя 7, камера всасывания - к выхлопу турбины, а камера смещения - к входу конденсатора 4. 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности, к автономным паротурбинным энергоустановкам ограниченной мощности (1-10 кВт), работающим по циклу Ренкина в поле массовых сил с насосной подачей рабочего тела в паровой котел.
Известны энергоустановки, работающие по циклу Ренкина в поле массовых сил с насосной подачей рабочего тела в паровой котел, содержащие контейнер с турбогенератором, насосы, паровой котел и конденсатор, например, проспект фирмы "ОRMAT" SYSTEMS ING U.S.A.
Недостатком указанных энергоустановок является то, что конденсат и дренажи из нижней части контейнера, в котором размещены турбогенератор и насос, при давлении на всосе насоса, практически равном давлению на выхлопе турбины турбогенератора, удаляются в паровой котел лопастным насосом, в основном применяемом в рассматриваемом типе энергоустановок с длительным ресурсом работы. Так как величина давления на выхлопе турбогенератора является одной из определяющих эффективность термодинамического цикла и энергоустановки в целом, причем снижение этой величины повышает эффективность энергоустановки, то из условий получения высокой эффективности необходимо стремиться к минимальной величине давления на выхлопе турбины турбогенератора.
Одновременно для исключения кавитации на всосе в лопастной насос в контейнере необходимо поддерживать давление значительно выше величины, определяемой из условия максимальной эффективности цикла.
Известно, что для рассматриваемого типа энергоустановок важнейший критерий высокая надежность при длительном ресурсе работы, соответственно и величина давления на выхлопе турбины турбогенератора в контейнере выбирается из условий бескавитационного режима работы лопастного насоса, при которых эффективность энергоустановки относительно низка.
Наиболее близкой по устройству к предлагаемой автономной энергоустановке является автономная паротурбинная энергоустановка американской фирмы "ОRMAT", работающая по циклу Ренкина в поле массовых сил с подачей рабочего тела в паровой котел лопастным насосом, содержащая контейнер с турбогенератором и насосом, паровой котел и конденсатор. Однако в указанной энергоустановке конденсат и дренажи из нижней части контейнера, в котором расположены турбогенератор и лопастной насос, перекачиваются в паровой котел указанным насосом, из-за чего в контейнере на выхлопе турбины турбогенератора поддерживается относительно высокое давление, снижающее вероятность возникновения кавитации в насосе, но при этом к.п.д. цикла в целом остается низким.
Целью изобретения является повышение надежности, эффективности, улучшение габаритно-массовых характеристик соответственно за счет повышения давления, снижения температуры теплоносителя на всосе в лопастной насос, снижения давления пара на выхлопе турбины турбогенератора, использования потенциальной энергии пара на выходе из вспомогательного испарительного контура.
Указанная цель достигается тем, что в паротурбинную энергоустановку, содержащую герметичный контейнер с турбогенератором и насосом, расположенный над контейнером конденсатор, входной коллектор которого подключен к выходу турбины, а конденсаторосборник к системе смазки и охлаждения турбогенератора, размещенный под контейнером котел, паровое пространство которого сообщено с входом турбины, введены установленный в жидкостном объеме котла поверхностный испаритель, вход которого сообщен с нижней частью контейнера, а выход с входным коллектором конденсатора, и пароструйный эжектор, напорное сопло которого подключено к выходу испарителя, камера всасывания к выхлопу турбины, а камера смешения к входу конденсатора.
Схема предлагаемой энергоустановки приведена на чертеже. Она содержит контейнер 1, в котором установлены турбогенератор 2, турбина которого входом присоединена к паровому котлу 3, а выхлопом к входу конденсатора 4, лопастной насос 5, всос которого соединен с выходом конденсатора 4, а выход - с трубопроводами питания систем смазки опор, охлаждения турбогенератора 2 и возврата теплоносителя в паровой котел 3 и вспомогательный испарительный контур 6, испаритель 7 которого размещен в объеме жидкого теплоносителя 8 указанного парового котла 3 и присоединен входом к нижней части контейнера 1, а выходом к входу напорного сопла пароструйного эжектора 9, вход камеры всасывания которого подключен к выхлопу турбины турбогенератора 2, а вход камеры смешения ко входу конденсатора 4. Теплоноситель 8, испаряясь в паровом котле 3, поступает на вход турбины турбогенератора 2, отдав в который часть внутренней энергии в виде полезной работы, частично поступает в виде утечек в контейнер 1, где, конденсируясь, опускается в нижнюю часть контейнера частично через камеру всасывания и камеру смешения пароструйного эжектора 9 на вход конденсатора 4. Сконденсировавшись в конденсаторе 4, теплоноситель поступает на всос насоса 5, из которого поступает по трубопроводам на питание систем смазки опор и охлаждения турбогенератора 2 и парового котла 3.
Из нижней части контейнера 1 конденсат пара утечек и дренажи систем смазки опор и охлаждения турбогенератора 2, насоса 5 поступают во вспомогательный испарительный контур 6, испаряясь в котором теплоноситель поступает на вход напорного сопла пароструйного эжектора 9, истекая из которого, эжектирует из камеры всасывания пар, поступающий с выхлопа турбины турбогенератора 2 и повышает давление на входе в конденсатор 4. Дренажи и конденсат в жидком виде из нижней части контейнера 1 под действием разности давлений пара в контейнере 1 и на входе конденсатора 4, напора гидростатического столба жидкого теплоносителя высотой Н поступают во вспомогательный испарительный контур 6 в испарителе 7, из которого, испаряясь, поступают на вход камеры всасывания эжектора 9 и далее на вход конденсатора 4. Для работы вспомогательного испарительного контура 6 высота гидростатического столба между зеркалом жидкости в нижней части контейнера и вспомогательного испарительного контура выбирается из условия:
где Рп, Рк соответственно давление пара на выходе вспомогательного испарительного контура и на входе в конденсатор; ΔPвк - гидростатические потери во вспомогательном испарительном контуре; ρж - плотность жидкости в нижней части контейнера;
ρп плотность пара на выходе из вспомогательного испарительного контура;
Рк Рв ΔPтк, где
Рв давление пара на выхлопе турбины турбогенератора;
ΔPтк гидростатическое сопротивление паропровода от выхлопа турбины до входа в конденсатор.
где Рп, Рк соответственно давление пара на выходе вспомогательного испарительного контура и на входе в конденсатор; ΔPвк - гидростатические потери во вспомогательном испарительном контуре; ρж - плотность жидкости в нижней части контейнера;
ρп плотность пара на выходе из вспомогательного испарительного контура;
Рк Рв ΔPтк, где
Рв давление пара на выхлопе турбины турбогенератора;
ΔPтк гидростатическое сопротивление паропровода от выхлопа турбины до входа в конденсатор.
Преимущества от использования предлагаемого технического решения, по сравнению с прототипом, заключаются в повышении надежности и эффективности в условиях эксплуатации, соответственно за счет повышения давления жидкого теплоносителя на всосе насоса, снижения давления пара на выхлопе турбины и в повышении эффективности и улучшении габаритно-массовых характеристик конденсатора за счет повышения давления пара на входе в конденсатор и увеличения интенсивности теплообмена в нем.
Claims (1)
- Паротурбинная энергоустановка, содержащая герметичный контейнер с турбогенератором и насосом, расположенный над контейнером конденсатор, входной коллектор которого подключен к выходу турбины, а конденсатосборник к системе смазки и охлаждения турбогенератора, и размещенный под контейнером котел, паровое пространство которого сообщено с входом турбины, отличающаяся тем, что она снабжена установленным в жидкостном объеме котла поверхностным испарителем, вход которого сообщен с нижней частью контейнера, а выход с входным коллектором конденсатора и пароструйным эжектором, напорное сопло которого подключено к выходу испарителя, камера всасывания к выхлопу турбины, а камера смешения к входу конденсатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU3120397 RU2063520C1 (ru) | 1985-07-23 | 1985-07-23 | Паротурбинная энергоустановка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU3120397 RU2063520C1 (ru) | 1985-07-23 | 1985-07-23 | Паротурбинная энергоустановка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2063520C1 true RU2063520C1 (ru) | 1996-07-10 |
Family
ID=20928547
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU3120397 RU2063520C1 (ru) | 1985-07-23 | 1985-07-23 | Паротурбинная энергоустановка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2063520C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102692092A (zh) * | 2011-12-25 | 2012-09-26 | 河南科技大学 | 一种带膨胀机的喷射式制冷系统 |
RU182819U1 (ru) * | 2018-07-09 | 2018-09-04 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" | Теплоутилизационная установка с герметичным замкнутым контуром |
RU2784572C1 (ru) * | 2022-08-10 | 2022-11-28 | Юрий Павлович Кондрашов | Паротурбинная установка со струйным эжектором и регенерацией отработанного пара |
-
1985
- 1985-07-23 RU SU3120397 patent/RU2063520C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Источники энергии для отдаленных мест, проспект фирмы ORMAT, USA, 1981. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102692092A (zh) * | 2011-12-25 | 2012-09-26 | 河南科技大学 | 一种带膨胀机的喷射式制冷系统 |
CN102692092B (zh) * | 2011-12-25 | 2014-10-08 | 河南科技大学 | 一种带膨胀机的喷射式制冷系统 |
RU182819U1 (ru) * | 2018-07-09 | 2018-09-04 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" | Теплоутилизационная установка с герметичным замкнутым контуром |
RU2784572C1 (ru) * | 2022-08-10 | 2022-11-28 | Юрий Павлович Кондрашов | Паротурбинная установка со струйным эжектором и регенерацией отработанного пара |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU1340598A3 (ru) | Преобразователь энергии | |
RU2200850C2 (ru) | Газо- и паротурбинная установка и способ ее эксплуатации | |
US4093868A (en) | Method and system utilizing steam turbine and heat pump | |
US4617808A (en) | Oil separation system using superheat | |
US7827792B2 (en) | Refrigerant cooled main steam condenser binary cycle | |
US4558568A (en) | Method and apparatus for mobilizing geothermal fluid | |
US4979374A (en) | Geothermal heat- and water supply plant | |
RU2063520C1 (ru) | Паротурбинная энергоустановка | |
CN212079583U (zh) | 可提高热电厂汽轮机发电效率的凝汽器前置增压系统 | |
JPH0242102A (ja) | 熱エネルギ回収方法、及び熱エネルギ回収装置 | |
SU1625829A1 (ru) | Устройство опреснени | |
CN209326399U (zh) | 冷凝岛系统 | |
RU29751U1 (ru) | Энергоблок тепловой электростанции | |
JPS61123703A (ja) | 蒸気発電プラント | |
JPS5941609A (ja) | ランキン機関 | |
SU979701A2 (ru) | Стенд дл испытани насосов | |
JPS6176707A (ja) | 排熱回収装置 | |
SU373442A1 (ru) | Би5лио"1'д''а | |
SU556230A1 (ru) | Энергетическа установка | |
RU2109982C1 (ru) | Геотермальная энергетическая установка | |
CN114198800B (zh) | 一种双机组耦合吸收式热泵的供热系统及方法 | |
CN111852582B (zh) | 凝水系统和蒸汽动力装置 | |
RU2371612C1 (ru) | Теплотрубный насос | |
FI64977C (fi) | Med hjaelp av temperaturdifferenser fungerande kraftmaskin | |
SU857518A1 (ru) | Конденсационна установка паровой турбины |