RU2063520C1 - Паротурбинная энергоустановка - Google Patents

Паротурбинная энергоустановка Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.А. Королев
В.М. Репко
С.В. Рябовский
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Источник"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Источник" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Источник"
Priority to SU3120397 priority Critical patent/RU2063520C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063520C1 publication Critical patent/RU2063520C1/ru

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:
Figure 00000002

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)

  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.
SU3120397 1985-07-23 1985-07-23 Паротурбинная энергоустановка RU2063520C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Источники энергии для отдаленных мест, проспект фирмы ORMAT, USA, 1981. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
KR920009576B1 (ko) 내연 기관의 폐열 회수장치
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
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
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
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