RU2174183C1 - Тепловая электрическая станция - Google Patents
Тепловая электрическая станцияInfo
- Publication number
- RU2174183C1 RU2174183C1 RU2000114991A RU2000114991A RU2174183C1 RU 2174183 C1 RU2174183 C1 RU 2174183C1 RU 2000114991 A RU2000114991 A RU 2000114991A RU 2000114991 A RU2000114991 A RU 2000114991A RU 2174183 C1 RU2174183 C1 RU 2174183C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipeline
- thermal power
- heating agent
- feed water
- condensate
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 16
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 230000001172 regenerating Effects 0.000 description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 230000001131 transforming Effects 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Тепловая электрическая станция содержит паровую турбину с трактом основного конденсата, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды к тракту основного конденсата турбины, сетевой трубопровод с включенным в него сетевым подогревателем. Трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к конденсатопроводу сетевого подогревателя. Техническим результатом, достигаемым 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 - тепловые электрические станции (см. Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1983, с. 22, рис. 1.10), содержащие паровую турбину (поз. А3, Б3, В3) с трактом основного конденсата, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды (поз. 13) с трубопроводами греющего агента (поз. Ф,Э), подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды (поз. Х) к тракту основного конденсата турбины, сетевой трубопровод со включенным в него сетевым подогревателем (входят в состав турбоустановок А3, Б3, В3). Трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к 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 тепловых электростанций. Использование в качестве греющего агента производственного конденсата, прошедшего химводоочистку, 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 предложена тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с трактом основного конденсата, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной воды к тракту основного конденсата турбины, сетевой трубопровод с включенным в него сетевым подогревателем.
Особенность заключается в том, что трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к конденсатопроводу сетевого подогревателя.
Новая взаимосвязь элементов 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.
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 заявленной тепловой электрической станции. 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".
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, содержащей паровую турбину 1 с трактом основного конденсата турбины 2, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 3 с трубопроводом греющего агента 4, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды 5 к тракту основного конденсата турбины, сетевой трубопровод 6 со включенным в него сетевым подогревателем 7. Трубопровод греющего агента 4 вакуумного деаэратора 3 подключен к конденсатопроводу сетевого подогревателя 7.
Тепловая электрическая станция работает следующим образом.
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 из сетевого подогревателя 7, включенного в сетевой трубопровод 6. Деаэрированную добавочную питательную воду смешивают с основным конденсатом турбины перед одним из регенеративных подогревателей низкого давления, а затем деаэрируют в деаэраторе повышенного давления и питательным насосом подают в подогреватели высокого давления и паровой котел.
Таким образом, предложенное решение позволяет обеспечить эффективную вакуумную деаэрацию добавочной питательной воды с использованием в качестве греющего агента низкопотенциальных отопительных отборов пара, т.е. повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции.
Вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленной тепловой электрической станции следующей совокупности условий:
- заявленная тепловая электрическая станция предназначена для использования в промышленности в области теплоэнергетики;
- для заявленной тепловой электрической станции в том виде, как она охарактеризована в формуле изобретения, подтверждена возможность ее осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов;
- тепловая электрическая станция, воплощающая заявленное изобретение, при его осуществлении способна обеспечить достижение искомого технического результата.
- заявленная тепловая электрическая станция предназначена для использования в промышленности в области теплоэнергетики;
- для заявленной тепловой электрической станции в том виде, как она охарактеризована в формуле изобретения, подтверждена возможность ее осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов;
- тепловая электрическая станция, воплощающая заявленное изобретение, при его осуществлении способна обеспечить достижение искомого технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".
Claims (1)
- Тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с трактом основного конденсата, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды к тракту основного конденсата турбины, сетевой трубопровод с включенным в него сетевым подогревателем, отличающаяся тем, что трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к конденсатопроводу сетевого подогревателя.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2174183C1 true RU2174183C1 (ru) | 2001-09-27 |
Family
ID=
Non-Patent Citations (1)
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 | |
RU2174183C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214518C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2174181C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2175390C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2170828C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2175389C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2166642C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2170829C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2174182C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2189456C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2189457C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214516C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214522C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214517C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2211340C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2211339C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2211341C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2186993C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2164604C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2143638C1 (ru) | Схема утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих газов для энергетических парогенераторов | |
RU2164605C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2339820C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214520C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции |