RU2175390C1 - Тепловая электрическая станция - Google Patents
Тепловая электрическая станция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2175390C1 RU2175390C1 RU2000114935A RU2000114935A RU2175390C1 RU 2175390 C1 RU2175390 C1 RU 2175390C1 RU 2000114935 A RU2000114935 A RU 2000114935A RU 2000114935 A RU2000114935 A RU 2000114935A RU 2175390 C1 RU2175390 C1 RU 2175390C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- regenerative
- turbine
- pipeline
- thermal power
- power plant
- Prior art date
Links
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Тепловая электрическая станция содержит паровую турбину с регенеративными подогревателями низкого давления, включенными в тракт основного конденсата турбины и подключенными к паропроводам регенеративных отборов, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды к тракту основного конденсата турбины перед одним из регенеративных подогревателей. Трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к трубопроводу регенеративного отбора, подключенному к регенеративному подогревателю, перед которым к тракту основного конденсата турбины подключен трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды. 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 - тепловые электрические станции, содержащие паровую турбину с регенеративными подогревателями низкого давления, включенными в тракт основного конденсата турбины и подключенными по греющей среде к регенеративным отборам пара, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды к тракту основного конденсата турбины перед одним из регенеративных подогревателей, трубопровод греющего агента подключен к 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.
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.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловых электрических станций.
Для достижения этого результата предложена тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с регенеративными подогревателями низкого давления, включенными в тракт основного конденсата турбины и подключенными по греющей среде к регенеративным отборам пара, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной воды к тракту основного конденсата турбины перед одним из регенеративных подогревателей.
Особенность заключается в том, что трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к трубопроводу регенеративого отбора, подключенному к регенеративному подогревателю, перед которым к тракту основного конденсата турбины подключен трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды.
Новая взаимосвязь элементов 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 пара низкопотенциального регенеративного отбора 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, содержащая 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 трубопроводу регенеративных отборов, подключенному к регенеративному подогревателю 3, перед которым к тракту основного конденсата турбины подключен трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды 9.
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 2,3,4,5. Утечки питательной воды из пароводяного цикла тепловой электрической станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 7 и направляют в тракт основного конденсата турбины перед регенеративным подогревателем 3. В вакуумный деаэратор 7 по трубопроводу 8 подают греющий агент - пар регенеративного отбора, подаваемый в регенеративный подогреватель 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 основной конденсат с добавочной питательной водой 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 для нагрева греющего агента низкопотенциального регенеративного отбора 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 регенеративными подогревателями низкого давления, включенными в тракт основного конденсата турбины и подключенными по греющей среде к регенеративным отбором пара, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводом греющего агента, подключенный трубопроводом деаэрированной добавочной питательной воды к тракту основного конденсата турбины перед одним из регенеративных подогревателей, отличающаяся тем, что трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к паропроводу регенеративного отбора, подключенному к регенеративному подогревателю, перед которым к тракту основного конденсата турбины подключен трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000114935A RU2175390C1 (ru) | 2000-06-09 | 2000-06-09 | Тепловая электрическая станция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000114935A RU2175390C1 (ru) | 2000-06-09 | 2000-06-09 | Тепловая электрическая станция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2175390C1 true RU2175390C1 (ru) | 2001-10-27 |
Family
ID=20235981
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000114935A RU2175390C1 (ru) | 2000-06-09 | 2000-06-09 | Тепловая электрическая станция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2175390C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU205220U1 (ru) * | 2021-03-01 | 2021-07-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" | Узел деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки |
-
2000
- 2000-06-09 RU RU2000114935A patent/RU2175390C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ОЛИКЕР И.И. и др. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. - Л.: Энергия, 1971. с.130, рис.3-7. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU205220U1 (ru) * | 2021-03-01 | 2021-07-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" | Узел деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6343570B1 (en) | Steam generator, in particular waste-heat steam generator, and method for operating the steam generator | |
CA2679811C (en) | High efficiency feedwater heater | |
JP2000510213A (ja) | ガス・蒸気複合タービン設備およびその運転方法 | |
CN105090926A (zh) | 具有热结合式空气分离单元的氧锅炉功率装置 | |
RU2175390C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2175389C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214518C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2170829C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
CN206647143U (zh) | 带中间再热系统的发电装置 | |
RU2174182C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2170828C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2174183C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2189456C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2174181C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2166642C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214516C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2189457C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2211341C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214517C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214522C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2269654C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2211339C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2211340C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2191265C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214523C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции |