RU2186993C1 - Тепловая электрическая станция - Google Patents
Тепловая электрическая станция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2186993C1 RU2186993C1 RU2001110976A RU2001110976A RU2186993C1 RU 2186993 C1 RU2186993 C1 RU 2186993C1 RU 2001110976 A RU2001110976 A RU 2001110976A RU 2001110976 A RU2001110976 A RU 2001110976A RU 2186993 C1 RU2186993 C1 RU 2186993C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- heater
- heating
- pipeline
- source
- Prior art date
Links
Landscapes
- Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях. Тепловая электрическая станция содержит, по меньшей мере, одну паровую турбину с верхним и нижним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к верхнему и нижнему сетевым подогревателям, включенным в магистраль сетевой воды, подогреватели низкого давления, включенные в трубопровод основного конденсата турбины, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводами исходной воды, греющей среды и подпиточной воды, последний из которых включен в магистраль сетевой воды. В трубопровод исходной воды вакуумного деаэратора включен подогреватель, подключенный по греющей среде к трубопроводу конденсата нижнего сетевого подогревателя. Выход трубопровода греющего агента подогревателя исходной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины перед первым регенеративным подогревателем низкого давления. Изобретение позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электрической станции. 1 з.п. ф-лы, 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 соответственно к верхнему и нижнему сетевым подогревателям, включенным в магистраль сетевой воды, подогреватели низкого давления, включенные в трубопровод основного конденсата турбины, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводами исходной воды, греющей среды и подпиточной воды, последний из которых включен в магистраль сетевой воды (Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: Издательство МЭИ, 1999. Рис. 3.1.(б)). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостатком прототипа и аналогов является пониженное качество деаэрации воды из-за невозможности организовать достаточный подогрев подпиточной воды после встроенного пучка конденсатора, необходимый для химводоочистки и эффективной деаэрации. Температура исходной воды после встроенного пучка конденсатора зависит от сезонных пропусков пара в конденсатор и колеблется в пределах 10-30oС, а для нормальной работы узла химводоочистки и вакуумного деаэратора температура должна составлять 40-50oС. Кроме того, в установках с малым расходом подпиточной воды нагрев исходной воды во встроенных пучках затруднен из-за невозможности обеспечения достаточной загрузки встроенного пучка.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности теплоснабжения за счет обеспечения технологически необходимого подогрева исходной воды перед вакуумным деаэратором.
Указанный технический результат достигается тем, что известное устройство содержит, по меньшей мере, одну паровую турбину с верхним и нижним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к верхнему и нижнему сетевым подогревателям, включенным в магистраль сетевой воды, подогреватели низкого давления, включенные в трубопровод основного конденсата турбины, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводами исходной воды, греющей среды и подпиточной воды, последний из которых подключен к магистрали сетевой воды.
Особенность заключается в том, что в трубопровод исходной воды вакуумного деаэратора включен подогреватель, подключенный по греющей среде к трубопроводу конденсата нижнего сетевого подогревателя. Трубопровод охлажденного греющего агента после подогревателя исходной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины перед первым регенеративным подогревателем низкого давления.
Включение подогревателя исходной воды по греющей среде к трубопроводу конденсата нижнего сетевого подогревателя позволяет повысить надежность и экономичность теплоснабжения за счет обеспечения технологически необходимого подогрева исходной воды перед вакуумным деаэратором.
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 в заявленном устройстве, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже показана схема тепловой электрической станции, поясняющая устройство. 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 магистраль сетевой воды 6, подогреватели низкого давления 7, включенные в трубопровод 8 основного конденсата турбины, вакуумный деаэратор подпиточной воды 9 с трубопроводами исходной воды 10, греющей среды 11 и подпиточной воды 12, последний из которых включен в магистраль сетевой воды 6. В трубопровод исходной воды 10 вакуумного деаэратора 9 включен подогреватель 13, подключенный по греющей среде к трубопроводу конденсата 14 нижнего сетевого подогревателя. Трубопровод охлажденного греющего агента 15 подогревателя исходной воды 13 подключен к трубопроводу основного конденсата 8 турбины 1 перед первым регенеративным подогревателем низкого давления.
В соответствии с предложенным решением обратную сетевую воду нагревают с 40-70oС до 90-100oС в нижнем 5 и верхнем 4 сетевых подогревателях. Потери сетевой воды в теплосети восполняют подпиточной водой, которую нагревают до температуры 35-50oС, достаточной для эффективной декарбонизации и вакуумной деаэрации, конденсатом нижнего сетевого подогревателя 5 в водо-водяном подогревателе 13. После осуществления операции нагрева подпиточной воды перед вакуумной деаэрацией конденсат нижнего сетевого подогревателя отводится в трубопровод 8 основного конденсата турбины 1 перед первым регенеративным подогревателем низкого давления. Далее подпиточную воду умягчают в узле химводоочистки, декарбонизируют в декарбонизаторе и деаэрируют в вакуумном деаэраторе 9, после чего подают в магистраль сетевой воды 6.
Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о промышленной применимости изобретения.
Claims (2)
1. Тепловая электрическая станция, содержащая, по меньшей мере, одну паровую турбину с верхним и нижним теплофикационными отборами пара, подключенными соответственно к верхнему и нижнему сетевым подогревателям, включенным в магистраль сетевой воды, подогреватели низкого давления, включенные в трубопровод основного конденсата турбины, вакуумный деаэратор подпиточной воды с трубопроводами исходной воды, греющей среды и подпиточной воды, последний из которых подключен к магистрали сетевой воды, отличающаяся тем, что в трубопровод исходной воды вакуумного деаэратора включен подогреватель, подключенный по греющей среде к трубопроводу конденсата нижнего сетевого подогревателя.
2. Станция по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод охлажденного греющего агента после подогревателя исходной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины перед первым регенеративным подогревателем низкого давления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001110976A RU2186993C1 (ru) | 2001-04-20 | 2001-04-20 | Тепловая электрическая станция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001110976A RU2186993C1 (ru) | 2001-04-20 | 2001-04-20 | Тепловая электрическая станция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2186993C1 true RU2186993C1 (ru) | 2002-08-10 |
Family
ID=20248798
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001110976A RU2186993C1 (ru) | 2001-04-20 | 2001-04-20 | Тепловая электрическая станция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2186993C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU183168U1 (ru) * | 2018-05-31 | 2018-09-12 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" | Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки |
-
2001
- 2001-04-20 RU RU2001110976A patent/RU2186993C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: МЭИ, 1999, рис. 3.1(б). * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU183168U1 (ru) * | 2018-05-31 | 2018-09-12 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" | Узел вакуумной деаэрации добавочной питательной воды котлов теплоэнергетической установки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2000510213A (ja) | ガス・蒸気複合タービン設備およびその運転方法 | |
RU2186993C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2191265C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2191266C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2189456C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2184245C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2184247C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2184246C1 (ru) | Способ работы системы теплоснабжения | |
RU2181437C1 (ru) | Способ работы системы теплоснабжения | |
RU2189457C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2220286C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2147356C1 (ru) | Способ работы системы теплоснабжения | |
RU2204024C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2174181C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2164606C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2148173C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2174183C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2175390C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2211339C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2169882C1 (ru) | Котельная установка | |
RU2159336C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2174182C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2169883C1 (ru) | Способ работы котельной установки | |
RU2220287C2 (ru) | Способ работы системы теплоснабжения | |
RU2170828C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции |