RU2174181C1 - Способ работы тепловой электрической станции - Google Patents

Способ работы тепловой электрической станции

Info

Publication number
RU2174181C1
RU2174181C1 RU2000114937A RU2000114937A RU2174181C1 RU 2174181 C1 RU2174181 C1 RU 2174181C1 RU 2000114937 A RU2000114937 A RU 2000114937A RU 2000114937 A RU2000114937 A RU 2000114937A RU 2174181 C1 RU2174181 C1 RU 2174181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal power
condensate
heating
turbine
feed water
Prior art date
Application number
RU2000114937A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Шарапов
Е.В. Макарова
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Application granted granted Critical
Publication of RU2174181C1 publication Critical patent/RU2174181C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях. Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают греющий агент, деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины, сетевую воду подогревают в сетевом подогревателе. В качестве греющего агента в вакуумном деаэраторе используют конденсат греющего пара сетевого подогревателя. Техническим результатом, достигаемым заявленным изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловой электрической станции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известны аналоги - способы работы тепловой электрической станции (см. книгу Соловьева Ю. П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1983, С. 22, рис. 1.10 и описание к рис. 1.10), по которым добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе (поз. 13), в который подают греющий агент, деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины, сетевую воду подогревают в сетевом подогревателе, на который подают греющий пар из отопительного отбора турбины (входят в состав турбин А3, Б3, В3), греющий агент в вакуумный деаэратор подают по паропроводу производственного отбора турбины (поз. Э) и трубопроводу охлажденного производственного конденсата (поз. Ф). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная экономичность и надежность работы тепловых электростанций. Использование в качестве греющего агента производственного конденсата, 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 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.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловой электрической станции.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают греющий агент, деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины, сетевую воду подогревают в сетевом подогревателе, на который подают греющий пар из отопительного отбора турбины.
Особенность заключается в том, что в качестве греющего агента в вакуумном деаэраторе используют конденсат греющего пара сетевого подогревателя.
Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции за счет использования в вакуумном деаэраторе греющего агента с параметрами, достаточными для эффективной деаэрации, и применения в качестве греющего агента конденсата пара низкопотенциальных отопительных отборов низкого давления.
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.
Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "новизна".
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.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ. Станция содержит паровую турбину 1 с трактом основного конденсата 2, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 3 с трубопроводом греющего агента 4, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды 5 к тракту основного конденсата турбины 2, сетевой трубопровод 6 со включенным в него сетевым подогревателем 7. Трубопровод греющего агента 4 подключен к конденсатопроводу сетевого подогревателя 7.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.
Отработавший в паровой турбине 1 пар конденсируют в конденсаторе, после которого основной конденсат турбины последовательно подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления. Утечки питательной воды из пароводяного цикла тепловой электрической станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 3, в который по трубопроводу 4 подают греющий агент- конденсат греющего пара сетевого подогревателя 7, включенного в сетевой трубопровод 6. В качестве греющего пара в сетевой подогреватель 7 подают пар отопительного отбора турбины. Деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины перед одним из регенеративных подогревателей низкого давления. 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 вакуумного деаэратора конденсата низкопотенциальных отопительных отборов пара с температурой, достаточной для обеспечения высокого качества вакуумной деаэрации, т.е. повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции.
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.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Способ работы тепловой электрической станции, по которому добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают греющий агент, деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины, сетевую воду подогревают в сетевом подогревателе, на который подают греющий пар из отопительного отбора турбины, отличающийся тем, что в качестве греющего агента в вакуумном деаэраторе используют конденсат греющего пара сетевого подогревателя.
RU2000114937A 2000-06-09 Способ работы тепловой электрической станции RU2174181C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2174181C1 true RU2174181C1 (ru) 2001-09-27

Family

ID=

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОВЬЕВ Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1983, с.22, рис. 1.10. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2153081C1 (ru) Газо- и паротурбинная установка, а также способ ее эксплуатации
CN105090926A (zh) 具有热结合式空气分离单元的氧锅炉功率装置
RU2174181C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2174183C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214518C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2170828C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2166642C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2174182C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2175390C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2175389C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2170829C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2189457C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2186993C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2211339C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2191265C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214522C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2181437C1 (ru) Способ работы системы теплоснабжения
RU2269654C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2191266C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214520C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214516C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2211340C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2143638C1 (ru) Схема утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих газов для энергетических парогенераторов
RU2214517C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2164604C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции