RU2170828C1 - Thermal power plant operation process - Google Patents

Thermal power plant operation process Download PDF

Info

Publication number
RU2170828C1
RU2170828C1 RU2000110369A RU2000110369A RU2170828C1 RU 2170828 C1 RU2170828 C1 RU 2170828C1 RU 2000110369 A RU2000110369 A RU 2000110369A RU 2000110369 A RU2000110369 A RU 2000110369A RU 2170828 C1 RU2170828 C1 RU 2170828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condensate
power plant
deaerated
thermal power
regenerative
Prior art date
Application number
RU2000110369A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.И. Шарапов
Е.В. Макарова
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 RU2000110369A priority Critical patent/RU2170828C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2170828C1 publication Critical patent/RU2170828C1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

FIELD: thermal engineering. SUBSTANCE: power plant operation process is characterized in that full-flow condensate is sequentially heated in low-pressure regenerative heaters, makeup water is deaerated in vacuum deaerator supplied with heating agent; deaerated makeup water is mixed up with full-flow turbine condensate upstream of one of regenerative heaters. Condensate taken from regenerative heater is used as heating agent for vacuum deaerator; deaerated makeup water is mixed up with full-flow condensate upstream of regenerative heater. EFFECT: enhanced economic efficiency and reliability of power plant. 1 dwg

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. The invention relates to the field of power engineering and can be used in thermal power plants.

Известны аналоги - способы работы тепловой электрической станции, по которым основной конденсат турбины последовательно подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления, добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают греющий агент, деаэрировавнную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины перед одним из регенеративных подогревателей, греющий агент в вакуумный деаэратор подают по паропроводу производственного отбора турбины и трубопроводу охлажденного производственного конденсата (см. Оликер И.И., Пермяков В.А. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. Л.: Энергия, 1971, с. 130, рис. 3-7). Этот аналог принят в качестве прототипа. Known analogues are the methods of operating a thermal power plant, in which the main condensate of a turbine is successively heated in regenerative low-pressure heaters, the additional feed water is deaerated in a vacuum deaerator, into which a heating agent is supplied, the deaerated additional feed water is mixed with the main condensate of the turbine in front of one of the regenerative heaters , the heating agent is supplied to the vacuum deaerator through a steam production turbine production line and a cooled production pipeline single condensate (see Oliker I.I., Permyakov V.A. Thermal deaeration of water at thermal power plants. L .: Energia, 1971, p. 130, Fig. 3-7). This analogue is adopted as a prototype.

Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная экономичность и надежность тепловых электростанций. Использование в качестве греющего агента производственного конденсата, охлажденного в подогревателе до температуры 55-60oC и прошедшего конденсатоочистку, не позволяет обеспечить эффективную вакуумную деаэрацию добавочной питательной воды из-за низкой температуры производственного конденсата, что понижает надежность работы тепловой электрической станции. Использование для этой цели пара производственного отбора с давлением 6 кгс/см2 и более понижает экономичность работы тепловой электрической станции из-за того, что тепло, полученное добавочной питательной водой от пара высокого потенциала, вытесняет в регенеративных подогревателях тепло низкопотенциальных регенеративных отборов турбины.The disadvantages of analogues and prototype are reduced efficiency and reliability of thermal power plants. The use of production condensate as a heating agent, cooled in a heater to a temperature of 55-60 o C and subjected to condensate purification, does not allow for efficient vacuum deaeration of additional feed water due to the low temperature of the production condensate, which reduces the reliability of the thermal power plant. The use for this purpose of production steam with a pressure of 6 kgf / cm 2 or more reduces the efficiency of the thermal power plant due to the fact that the heat received by the additional feed water from high-potential steam displaces the heat of low-potential regenerative turbine extraction in regenerative heaters.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловой электрической станции. The technical result achieved by the present invention is to increase the efficiency and reliability of a thermal power plant.

Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому основной конденсат турбины последовательно подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления, добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают греющий агент, деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины перед одним из регенеративных подогревателей. To achieve this result, a method is proposed for operating a thermal power plant, in which the main condensate of a turbine is successively heated in regenerative low-pressure heaters, the additional feed water is deaerated in a vacuum deaerator, into which a heating agent is supplied, the deaerated additional feed water is mixed with the main condensate of the turbine in front of one of regenerative heaters.

Особенность заключается в том, что в качестве греющего агента в вакуумном деаэраторе используют конденсат из регенеративного подогревателя, перед которым смешивают деаэрированную добавочную питательную воду с основным конденсатом турбины. The peculiarity lies in the fact that condensate from a regenerative heater is used as a heating agent in a vacuum deaerator, before which deaerated additional feed water is mixed with the main condensate of the turbine.

Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции благодаря использованию в вакуумном деаэраторе греющего агента с параметрами, достаточными для эффективной деаэрации, и применению в качестве греющего агента конденсата пара низкопотенциальных регенеративных отборов низкого давления. A new method of operation of a thermal power plant allows to increase the reliability and efficiency of a thermal power plant by using a heating agent in a vacuum deaerator with parameters sufficient for effective deaeration and the use of low-potential regenerative low-pressure steam as a condensate heating agent.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных по отношению к техническому результату отличительных признаков, изложенных в формуле изобретения. The analysis of the prior art by the applicant, including a search by patent and scientific and technical sources, and the identification of sources containing information about analogues of the claimed invention, allowed to establish that the applicant did not find an analogue characterized by features identical to all the essential features of the claimed invention. The definition from the list of identified analogues of the prototype, as the closest in the set of essential features of the analogue, allowed to identify the set of essential in relation to the technical result of the distinguishing features set forth in the claims.

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "новизна". Therefore, the claimed invention meets the condition of "novelty."

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата. В частности, заявленным изобретением не предусмотрено дополнение известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений. To verify the compliance of the claimed invention with the condition "inventive step", the applicant conducted an additional search for known solutions in order to identify features that match the distinctive features of the claimed method from the prototype. The search results showed that the claimed invention does not follow explicitly from the prior art for the specialist, since the influence of the transformations provided for by the essential features of the claimed invention on the achievement of the technical result is not revealed from the prior art determined by the applicant. In particular, the claimed invention does not provide for the addition of a known agent to any known part attached to it according to known rules to achieve a technical result in respect of which the effect of such additions is established.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень". Therefore, the claimed invention meets the condition of "inventive step".

Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата. Next, we consider the information confirming the possibility of carrying out the invention with obtaining the desired technical result.

На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ станция содержит паровую турбину 1 с регенеративными подогревателями низкого давления 2,3,4,5, включенными в тракт основного конденсата турбины 6, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 7 с трубопроводом греющего агента 8, подключенным к конденсатопроводу регенеративного подогревателя 3, перед которым к тракту основного конденсата турбины подключен трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды 9. The drawing shows a schematic diagram of a thermal power plant, explaining the proposed method, the station contains a steam turbine 1 with regenerative low-pressure heaters 2,3,4,5 included in the path of the main condensate of the turbine 6, a vacuum deaerator of additional feed water 7 with a heating agent pipe 8, connected to the condensate line of the regenerative heater 3, in front of which a pipeline of deaerated additional feedwater 9 is connected to the path of the main condensate of the turbine.

Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции. Consider an example of the implementation of the claimed method of operation of a thermal power plant.

Отработавший в паровой турбине 1 пар конденсируют в конденсаторе, после которого основной конденсат турбины последовательно подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления 2,3,4,5. Утечки питательной воды из пароводяного цикла тепловой электрической станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 7 и с температурой 60oC направляют в тракт основного конденсата турбины 6 перед регенеративным подогревателем 3. В вакуумный деаэратор 7 по трубопроводу 8 подают греющий агент - конденсат с температурой 105oC из регенеративного подогревателя 3, перед которым смешивают деаэрированную добавочную питательную воду с основным конденсатом турбины, что позволяет обеспечить достаточную для эффективной деаэрации разность температур между греющим агентом и деаэрированной добавочной питательной водой. Далее производят деаэрацию основного конденсата с добавочной питательной водой в деаэраторе повышенного давления и затем питательным насосом подают в подогреватели высокого давления и паровой котел. Таким образом, новый способ позволяет обеспечить эффективную вакуумную деаэрацию добавочной питательной воды с использованием в качестве греющего агента теплоты низкопотенциальных регенеративных отборов пара, т.е. повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции.1 steam spent in a steam turbine is condensed in a condenser, after which the main condensate of the turbine is successively heated in regenerative low-pressure heaters 2,3,4,5. Feed water leaks from the steam-water cycle of the thermal power plant are compensated by additional feed water, which is deaerated in a vacuum deaerator 7 and at a temperature of 60 o C is directed into the path of the main condensate of the turbine 6 before the regenerative heater 3. A heating agent - condensate is supplied to the vacuum deaerator 7 through line 8 with a temperature of 105 o C from the regenerative heater 3, before which the additive is mixed deaerated feedwater to the main turbine condensate, to ensure sufficient for effective deaeration of the temperature difference between the heating agent and additive deaerated feedwater. Next, the main condensate is deaerated with additional feed water in a high pressure deaerator and then fed to the high pressure heaters and steam boiler by the feed pump. Thus, the new method makes it possible to ensure effective vacuum deaeration of additional feed water using low-potential regenerative steam extraction heat, as the heating agent, to increase the reliability and efficiency of the thermal power plant.

Вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного способа работы тепловой электрической станции следующей совокупности условий:
- заявленная тепловая электрическая станция предназначена для использования в промышленности в области теплоэнергетики;
- для заявленного способа работы тепловой электрической станции в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов;
- способ работы тепловой электрической станции, воплощающий заявленное изобретение, при его осуществлении способен обеспечить достижение искомого технического результата.
The above information indicates the following conditions are met when using the claimed method of operation of a thermal power plant:
- the declared thermal power plant is intended for use in industry in the field of heat power;
- for the claimed method of operation of a thermal power plant in the form described in the claims, the possibility of its implementation using the means and methods described in the application is confirmed;
- the method of operation of a thermal power plant embodying the claimed invention, when implemented, is able to achieve the desired technical result.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость". Therefore, the claimed invention meets the condition of "industrial applicability".

Claims (1)

Способ работы тепловой электрической станции, по которому основной конденсат турбины последовательно подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления, добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают греющий агент, деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины перед одним из регенеративных подогревателей, отличающийся тем, что в качестве греющего агента в вакуумном деаэраторе используют конденсат из регенеративного подогревателя, перед которым смешивают деаэрированную добавочную питательную воду с основным конденсатом турбины. The method of operation of a thermal power plant, in which the main condensate of the turbine is successively heated in low pressure regenerative heaters, the additional feed water is deaerated in a vacuum deaerator, into which a heating agent is supplied, the deaerated additional feed water is mixed with the main condensate of the turbine in front of one of the regenerative heaters, characterized in that as a heating agent in a vacuum deaerator, condensate from a regenerative heater is used, before which vayut deaerated feed water is added to the main turbine condensate.
RU2000110369A 2000-04-21 2000-04-21 Thermal power plant operation process RU2170828C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110369A RU2170828C1 (en) 2000-04-21 2000-04-21 Thermal power plant operation process

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110369A RU2170828C1 (en) 2000-04-21 2000-04-21 Thermal power plant operation process

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2170828C1 true RU2170828C1 (en) 2001-07-20

Family

ID=20233796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000110369A RU2170828C1 (en) 2000-04-21 2000-04-21 Thermal power plant operation process

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170828C1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОЛИКЕР И.И. и др. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. - Л.: Энергия, 1971, с.130, рис.3-7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105090926A (en) Oxy boiler power plant with a heat integrated air separation unit
RU2170828C1 (en) Thermal power plant operation process
RU2166642C1 (en) Thermal power station operating process
RU2174182C1 (en) Method of operating thermal power station
RU2175389C1 (en) Thermal power plant
RU2175390C1 (en) Thermal power plant
RU2174181C1 (en) Method of operating thermal power station
RU2170829C1 (en) Thermal power plant
RU2174183C1 (en) Thermal power station
RU2214518C2 (en) Method of operation of thermal power station
RU2189456C1 (en) Thermal power plant
RU2189457C1 (en) Thermal power plant operating process
CN206647143U (en) TRT with resuperheat system
RU2181437C1 (en) Heat supply system operating process
RU2211339C1 (en) Method of operation of thermal power station
RU2191265C1 (en) Thermal power plant
RU2269654C2 (en) Thermal power station operating process
RU2177450C1 (en) Method of preparation of make-up water for heat-supply system
RU2191266C1 (en) Thermal power plant operation process
RU2215934C1 (en) Method of operation of boiler plant
RU2169883C1 (en) Method of operation of boiler plant
RU2214522C2 (en) Method of operation of thermal power station
RU2159388C1 (en) Method of operation of steam generating plant
RU2174100C1 (en) Vacuum deaeration plant
RU2168673C1 (en) Method of reagentless prevention of scaling in steam-and- water heat exchangers