RU2214516C2 - Тепловая электрическая станция - Google Patents

Тепловая электрическая станция Download PDF

Info

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
Application number
RU2001136002/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001136002A (ru
Inventor
В.И. Шарапов
Е.В. Макарова
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2001136002/06A priority Critical patent/RU2214516C2/ru
Publication of RU2001136002A publication Critical patent/RU2001136002A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214516C2 publication Critical patent/RU2214516C2/ru

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.
RU2001136002/06A 2001-12-28 2001-12-28 Тепловая электрическая станция RU2214516C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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