RU2148173C1 - Тепловая электрическая станция - Google Patents

Тепловая электрическая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2148173C1
RU2148173C1 RU98116921A RU98116921A RU2148173C1 RU 2148173 C1 RU2148173 C1 RU 2148173C1 RU 98116921 A RU98116921 A RU 98116921A RU 98116921 A RU98116921 A RU 98116921A RU 2148173 C1 RU2148173 C1 RU 2148173C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
water
network
heater
pipeline
Prior art date
Application number
RU98116921A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Шарапов
П.Б. Пазушкин
Original Assignee
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU98116921A priority Critical patent/RU2148173C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2148173C1 publication Critical patent/RU2148173C1/ru

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в области теплоэнергетики, в частности на электростанциях. Предложена тепловая электрическая станция, содержащая по меньшей мере одну паровую турбину с нижним и верхним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к нижнему и верхнему сетевым подогревателям, включенным в сетевой трубопровод, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводом исходной воды, трубопроводом греющего агента, подключенным к сетевому трубопроводу после верхнего сетевого подогревателя, трубопроводом подпиточной воды, подключенным к сетевому трубопроводу до нижнего сетевого подогревателя, а также включенный в трубопровод исходной воды подогреватель исходной воды, подключенный по греющей среде к сетевому трубопроводу после нижнего сетевого подогревателя. Изобретение позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электростанции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известны тепловые электрические станции - аналоги, содержащие по меньшей мере одну паровую турбину с верхним и нижним теплофикационными отборами пара, подключенными к верхнему и нижнему сетевым подогревателям, включенным последовательно в трубопровод деаэрированной воды после вакуумного деаэратора, сообщенного трубопроводом исходной воды с водо-водяным подогревателем исходной воды, по греющей среде подключенным к трубопроводу греющего агента вакуумного деаэратора (а.с. N 1521889).
Недостатком описанного аналога является пониженная экономичность, обусловленная использованием для подогрева исходной воды теплоты, полученной греющим агентом вакуумного деаэратора от высокопотенциального пара верхнего отопительного отбора.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранная в качестве прототипа тепловая электрическая станция, которая содержит по меньшей мере одну паровую турбину с нижним и верхним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к нижнему и верхнему сетевым подогревателям, включенным в сетевой трубопровод, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводами исходной воды, греющего агента и подпиточной воды, последний из которых подключен к сетевому трубопроводу. В качестве подогревателя исходной воды в трубопровод исходной воды включен встроенный пучок конденсатора турбины. Станция снабжена содержащим задвижку байпасом верхнего сетевого подогревателя и включенным в сетевой трубопровод на выходе последнего запорным органом, причем выход байпаса подключен после, а трубопровод греющей среды - до запорного органа (а.с. N 1366656). Применение прототипа позволяет поддерживать в течение всего года температуру воды, используемой в качестве греющего агента для вакуумного деаэратора, на уровне 90-100oC.
Недостатком прототипа является пониженная надежность из-за ухудшенной деаэрации, связанная с недостаточным нагревом исходной воды перед химводоочисткой и вакуумным деаэратором после встроенного пучка конденсатора. Нагрев исходной воды после встроенного пучка конденсатора зависит от сезонных пропусков пара в конденсатор и колеблется в пределах 10-30oC, а для нормальной работы узла химводоочистки и вакуумного деаэратора нагрев должен составлять 40-50oC.
Технический результат изобретения - повышение надежности и экономичности тепловой электрической станции за счет обеспечения технологически необходимого подогрева исходной воды перед вакуумным деаэратором при использовании низкопотенциального теплоносителя.
Для достижения поставленной цели предложена тепловая электрическая станция, содержащая по меньшей мере одну паровую турбину с нижним и верхним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к нижнему и верхнему сетевым подогревателям, включенным в сетевой трубопровод, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводом исходной воды, трубопроводом греющего агента, подключенным к сетевому трубопроводу после верхнего сетевого подогревателя, трубопроводом подпиточной воды, подключенным к сетевому трубопроводу до нижнего сетевого подогревателя, а также включенный в трубопровод исходной воды подогреватель исходной воды, подключенный по греющей среде к сетевому трубопроводу после нижнего сетевого подогревателя.
На чертеже показана схема тепловой электрической станции. Станция содержит по меньшей мере одну паровую турбину 1 с верхним 2 и нижним 3 теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к верхнему 4 и нижнему 5 сетевым подогревателям, включенным в сетевой трубопровод 6, вакуумный деаэратор 7 подпиточной воды с трубопроводами исходной воды 8, греющего агента 9 и подпиточной воды 10, последний из которых подключен к сетевому трубопроводу 6 до подогревателя 5, подогреватель исходной воды 11, подключенный к сетевому трубопроводу после нижнего сетевого подогревателя 5. В трубопровод исходной воды 8 включены подогреватель 11, узел химводоочистки 12, декарбонизатор 13. Трубопровод греющего агента 9 подключен к подающему сетевому трубопроводу 14 после сетевого подогревателя 4.
Станция работает следующим образом. Обратная сетевая вода, поступающая по трубопроводу 6, нагревается последовательно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях 5 и 4 турбины 1 и далее по подающему сетевому трубопроводу 14 направляется в теплосеть. В теплое время года вода в теплосеть направляется после подогревателя 5 по байпасу подогревателя 4, а подогреватель 4 используется в это время только для подогрева греющего агента перед вакуумным деаэратором. Утечка воды из теплосети восполняется подпиточной водой, подготавливаемой в химводоочистке 12, декарбонизаторе 13 и вакуумном деаэраторе 7. Нагрев исходной воды до температуры 40-50oC, достаточной для эффективной деаэрации и декарбонизации, осуществляется в водо-водяном подогревателе 11, подключенном по греющей среде к сетевому трубопроводу после нижнего сетевого подогревателя 5. Греющий агент для вакуумного деаэратора 7 отбирается из подающего сетевого трубопровода 14 за подогревателем 4. Поскольку температура сетевой воды после верхнего сетевого подогревателя 4 поддерживается в течение всего года 90-100oC, температура воды за нижним сетевым подогревателем (65-85oC) достаточна для стабильного подогрева до 40-50oC исходной воды.
Таким образом, новизна и изобретательский уровень предложенного решения обусловлены новой взаимосвязью элементов тепловой электрической станции - подключением подогревателя исходной воды по греющей среде к сетевому трубопроводу после нижнего сетевого подогревателя.
Новая взаимосвязь элементов позволяет существенно повысить надежность и экономичность тепловой электростанции за счет обеспечения технологически необходимого подогрева исходной воды перед химводоочисткой и вакуумным деаэратором подпиточной воды при использовании низкопотенциального теплоносителя - сетевой воды, нагретой паром нижнего теплофикационного отбора.

Claims (1)

  1. Тепловая электрическая станция, содержащая по меньшей мере одну паровую турбину с нижним и верхним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к нижнему и верхнему сетевым подогревателям, включенным в сетевой трубопровод, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводом исходной воды, в который включен подогреватель исходной воды, трубопроводом греющего агента, подключенным к сетевому трубопроводу после верхнего сетевого подогревателя, и трубопроводом подпиточной воды, подключенным к сетевому трубопроводу до нижнего сетевого подогревателя, отличающаяся тем, что подогреватель исходной воды подключен по греющей среде к сетевому трубопроводу между нижними и верхними сетевыми подогревателями.
RU98116921A 1998-09-11 1998-09-11 Тепловая электрическая станция RU2148173C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116921A RU2148173C1 (ru) 1998-09-11 1998-09-11 Тепловая электрическая станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116921A RU2148173C1 (ru) 1998-09-11 1998-09-11 Тепловая электрическая станция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2148173C1 true RU2148173C1 (ru) 2000-04-27

Family

ID=20210333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98116921A RU2148173C1 (ru) 1998-09-11 1998-09-11 Тепловая электрическая станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2148173C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596072C1 (ru) * 2015-05-12 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU191312U1 (ru) * 2019-03-11 2019-08-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка тепловой электрической станции

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596072C1 (ru) * 2015-05-12 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU191312U1 (ru) * 2019-03-11 2019-08-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Водоподготовительная установка тепловой электрической станции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69708274D1 (de) Wärmerückgewinnungsanlage
RU2148173C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN205668948U (zh) 一种核电厂辅助给水系统除氧器
RU2566251C1 (ru) Способ нагрева сетевой воды на тепловой электрической станции
RU2147356C1 (ru) Способ работы системы теплоснабжения
RU2006596C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU1787241C (ru) Способ подготовки подпиточной воды дл открытой системы теплоснабжени
ES8400185A1 (es) Procedimiento y dispositivo para el funcionamiento de una caldera de vapor de alta presion.
RU2147715C1 (ru) Котельная установка открытой системы теплоснабжения
RU2275509C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2191266C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214517C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214516C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2186993C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2159336C1 (ru) Тепловая электрическая станция
SU1268752A1 (ru) Теплова электрическа станци
RU2228446C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2164604C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214519C2 (ru) Тепловая электрическая станция
SU846936A1 (ru) Устройство дл гор чего водоснабжени
RU2159393C1 (ru) Способ работы системы теплоснабжения
RU2184247C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2164606C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2144507C1 (ru) Способ подготовки горячей воды в тепловом пункте закрытой системы теплоснабжения
SU1150384A1 (ru) Способ теплоснабжени потребителей