RU2214516C2 - Тепловая электрическая станция - Google Patents
Тепловая электрическая станция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2214516C2 RU2214516C2 RU2001136002/06A RU2001136002A RU2214516C2 RU 2214516 C2 RU2214516 C2 RU 2214516C2 RU 2001136002/06 A RU2001136002/06 A RU 2001136002/06A RU 2001136002 A RU2001136002 A RU 2001136002A RU 2214516 C2 RU2214516 C2 RU 2214516C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- heater
- pipeline
- turbine
- condensate
- Prior art date
Links
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. В тепловой электрической станции, содержащей паровую турбину с конденсатором, который подключен трубопроводом основного конденсата турбины со включенными в него регенеративными подогревателями низкого давления к деаэратору повышенного давления, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводами греющего агента и исходной воды, водоводяной подогреватель, включенный в трубопровод исходной воды, нижний и верхний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к нижнему и верхнему отопительным отборам турбины, водоводяной подогреватель по греющей среде подключен к конденсатопроводу нижнего сетевого подогревателя, а трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к конденсатопроводу верхнего сетевого подогревателя. Трубопровод охлажденного конденсата нижнего сетевого подогревателя после водоводяного подогревателя подключен к трубопроводу основного конденсата перед первым по ходу основного конденсата подогревателем низкого давления. Трубопровод деаэрированной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления. Изобретение позволяет повысить экономичность и надежность тепловой электрической станции. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известны аналоги - тепловые электрические станции, содержащие паровую турбину с конденсатором, который подключен трубопроводом основного конденсата турбины со включенными в него регенеративными подогревателями низкого давления к деаэратору повышенного давления, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводами исходной воды и греющего агента, водо-водяной подогреватель, включенный в трубопровод исходной воды, нижний и верхний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к нижнему и верхнему отопительным отборам турбины. Сетевые подогреватели включены в трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды. Трубопровод нагретой добавочной питательной воды после верхнего сетевого подогревателя соединен с вакуумным деаэратором и подогревателем исходной воды (см. а.с. 1521889. БИ 42, 1989). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная экономичность и надежность тепловых электростанций вследствие невозможности применения этой схемы при малых расходах добавочной питательной воды, не обеспечивающих полной загрузки сетевых подогревателей. Использование в качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе исходной воды деаэрированной добавочной питательной воды, отобранной после верхнего сетевого подогревателя, понижает экономичность работы тепловой электростанции из-за того, что тепло, полученное добавочной водой от пара более высокого потенциала (верхний отопительный отбор), вытесняет в регенеративных подогревателях тепло низкопотенциального нижнего отопительного отбора.
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 конденсатором, который подключен трубопроводом основного конденсата турбины со включенными в него регенеративными подогревателями низкого давления к деаэратору повышенного давления, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводами исходной воды и греющего агента, водо-водяной подогреватель, включенный в трубопровод исходной воды, нижний и верхний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к нижнему и верхнему отопительным отборам турбины.
Особенность заключается в том, что водо-водяной подогреватель по греющей среде подключен к конденсатопроводу нижнего сетевого подогревателя, а трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к конденсатопроводу верхнего сетевого подогревателя. Трубопровод охлажденного конденсата нижнего сетевого подогревателя после водо-водяного подогревателя подключен к трубопроводу основного конденсата турбины перед первым по ходу основного конденсата турбины подогревателем низкого давления. Трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления.
Новая взаимосвязь элементов позволяет повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции за счет нагрева исходной воды в водо-водяном подогревателе до параметров, достаточных для эффективной вакуумной деаэрации, и применения в качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе и вакуумном деаэраторе конденсата пара низкопотенциальных отопительных отборов.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, содержащей паровую турбину 1 с конденсатором, который подключен трубопроводом основного конденсата турбины 2 со включенными в него регенеративными подогревателями низкого давления 3, 4, 5, 6 к деаэратору повышенного давления, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 7 с трубопроводами исходной воды 8 и греющего агента 9, нижний 10 и верхний 11 сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к нижнему и верхнему отопительным отборам турбины соответственно. Водо-водяной подогреватель 12, включенный в трубопровод исходной воды перед обессоливающей установкой 13, подключен по греющей среде к конденсатопроводу 14 нижнего сетевого подогревателя, а трубопровод греющего агента 9 вакуумного деаэратора 7 - к конденсатопроводу верхнего сетевого подогревателя. Трубопровод охлажденного конденсата 15 после подогревателя 12 подключен к трубопроводу 2 основного конденсата турбины перед первым по ходу основного конденсата турбины подогревателем низкого давления 3. Трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды 16 подключен к трубопроводу основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления 3.
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 3, 4, 5, 6. Утечки питательной воды из пароводяного цикла тепловой электрической станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 7. В вакуумный деаэратор 7 по трубопроводу 9 подают греющий агент - конденсат верхнего сетевого подогревателя, а по трубопроводу 8 - исходную воду, предварительно подогретую в водо-водяном подогревателе 12 и обессоленную в обессоливающей установке 13. По трубопроводу 14 в водо-водяной подогреватель исходной воды 12 подают конденсат нижнего сетевого подогревателя. Охлажденный конденсат по трубопроводу 15 подают в трубопровод основного конденсата турбины 2 перед первым по ходу основного конденсата турбины подогревателем низкого давления 3. Деаэрированную добавочную питательную воду по трубопроводу 16 подают в трубопровод основного конденсата 2 после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления 3. 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 в качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе и вакуумном деаэраторе теплоты низкопотенциальных отопительных отборов пара, т.е. повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции.
Claims (3)
1. Тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с конденсатором, который подключен трубопроводом основного конденсата турбины со включенными в него регенеративными подогревателями низкого давления к деаэратору повышенного давления, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды с трубопроводами греющего агента и исходной воды, водоводяной подогреватель, включенный в трубопровод исходной воды, нижний и верхний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к нижнему и верхнему отопительным отборам турбины, отличающаяся тем, что водоводяной подогреватель по греющей среде подключен к конденсатопроводу нижнего сетевого подогревателя, а трубопровод греющего агента вакуумного деаэратора подключен к конденсатопроводу верхнего сетевого подогревателя.
2. Тепловая электрическая станция по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод охлажденного конденсата нижнего сетевого подогревателя после водоводяного подогревателя подключен к трубопроводу основного конденсата перед первым по ходу основного конденсата подогревателем низкого давления.
3. Тепловая электрическая станция по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды подключен к трубопроводу основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001136002/06A RU2214516C2 (ru) | 2001-12-28 | 2001-12-28 | Тепловая электрическая станция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001136002/06A RU2214516C2 (ru) | 2001-12-28 | 2001-12-28 | Тепловая электрическая станция |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001136002A RU2001136002A (ru) | 2003-08-10 |
RU2214516C2 true RU2214516C2 (ru) | 2003-10-20 |
Family
ID=31988651
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001136002/06A RU2214516C2 (ru) | 2001-12-28 | 2001-12-28 | Тепловая электрическая станция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2214516C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2607439C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Вакуумная деаэрационная установка добавочной питательной воды тепловой электрической станции |
RU2621437C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-06-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Теплофикационная турбоустановка |
-
2001
- 2001-12-28 RU RU2001136002/06A patent/RU2214516C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2607439C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Вакуумная деаэрационная установка добавочной питательной воды тепловой электрической станции |
RU2621437C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-06-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Теплофикационная турбоустановка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2214518C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2278984C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214516C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214517C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2228446C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214515C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2211929C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214519C2 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2214521C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214520C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214523C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2211341C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2214522C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2338891C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2278981C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2211340C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2287700C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2278983C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2211339C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2339820C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2278982C1 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2275510C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2293853C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU2269654C2 (ru) | Способ работы тепловой электрической станции | |
RU2338889C1 (ru) | Тепловая электрическая станция |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031229 |