RU2214520C2 - Способ работы тепловой электрической станции - Google Patents

Способ работы тепловой электрической станции Download PDF

Info

Publication number
RU2214520C2
RU2214520C2 RU2001136006/06A RU2001136006A RU2214520C2 RU 2214520 C2 RU2214520 C2 RU 2214520C2 RU 2001136006/06 A RU2001136006/06 A RU 2001136006/06A RU 2001136006 A RU2001136006 A RU 2001136006A RU 2214520 C2 RU2214520 C2 RU 2214520C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
turbine
heater
condensate
main condensate
Prior art date
Application number
RU2001136006/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001136006A (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 RU2001136006/06A priority Critical patent/RU2214520C2/ru
Publication of RU2001136006A publication Critical patent/RU2001136006A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214520C2 publication Critical patent/RU2214520C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. Предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому основной конденсат турбины подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления и подают в деаэратор повышенного давления. Добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают исходную воду, подогретую в водо-водяном подогревателе, и греющий агент. В качестве греющей среды в нижний и верхний сетевые подогреватели подают пар из нижнего и верхнего отопительных отборов турбины соответственно. В качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе исходной воды используют конденсат верхнего сетевого подогревателя. Охлажденный конденсат верхнего сетевого подогревателя после водо-водяного подогревателя подают в тракт основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления. Деаэрированную добавочную питательную воду подают в тракт основного конденсата турбины после второго 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 - способы работы тепловой электрической станции, по которым основной конденсат турбины подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления и подают в деаэратор повышенного давления, добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают исходную воду и греющий агент, исходную воду подогревают в водо-водяном подогревателе, в качестве греющей среды в нижний и верхний сетевые подогреватели подают пар из нижнего и верхнего отопительных отборов турбины соответственно. Деаэрированную добавочную питательную воду подогревают в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, после чего часть ее направляют в качестве греющего агента в вакуумный деаэратор и подогреватель исходной воды (см. а.с. 1521889. Б.И. 1989. 42). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная надежность и экономичность тепловых электростанций вследствие невозможности применения этой схемы при малых расходах добавочной питательной воды, не обеспечивающих полной загрузки сетевых подогревателей.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловой электрической станции.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому основной конденсат турбины подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления и подают в деаэратор повышенного давления, добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают исходную воду и греющий агент, исходную воду подогревают в водо-водяном подогревателе, в качестве греющей среды в нижний и верхний сетевые подогреватели подают пар из нижнего и верхнего отопительных отборов турбины соответственно.
Особенность заключается в том, что в качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе исходной воды используют конденсат верхнего сетевого подогревателя. Охлажденный конденсат верхнего сетевого подогревателя после водо-водяного подогревателя подают в тракт основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления. Деаэрированную добавочную питательную воду подают в тракт основного конденсата турбины после второго по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления.
Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции за счет подогрева исходной воды в водо-водяном подогревателе до параметров, достаточных для эффективной вакуумной деаэрации, и применения в качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе конденсата пара низкопотенциальнго верхнего отопительного отбора.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ. Станция содержит паровую турбину 1 с конденсатором, который подключен трактом основного конденсата 2 турбины 1 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 и подключенный по греющей среде к конденсатопроводу 14 верхнего сетевого подогревателя. Трубопровод охлажденного конденсата 15 после подогревателя 12 подключен к тракту основного конденсата 2 турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателем низкого давления 3. Трубопровод деаэрированной добавочной питательной воды 16 подключен к тракту основного конденсата турбины после второго по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления 4.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.
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, 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 верхнего сетевого подогревателя. Охлажденный конденсат по трубопроводу 15 подают в тракт основного конденсата турбины 2 после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления 3. Деаэрированную добавочную питательную воду по трубопроводу 16 подают в тракт основного конденсата 2 после второго по ходу конденсата 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, новый способ позволяет обеспечить эффективную вакуумную деаэрацию добавочной питательной воды с использованием в качестве греющего агента теплоты низкопотенциальных отопительных отборов пара, т.е. повысить надежность и экономичность работы тепловой электрической станции.

Claims (3)

1. Способ работы тепловой электрической станции, по которому основной конденсат турбины подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления и подают в деаэратор повышенного давления, добавочную питательную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, в который подают исходную воду и греющий агент, исходную воду подогревают в водо-водяном подогревателе, в качестве греющей среды в нижний и верхний сетевые подогреватели подают пар из нижнего и верхнего отопительных отборов турбины соответственно, отличающийся тем, что в качестве греющей среды в водо-водяном подогревателе исходной воды используют конденсат верхнего сетевого подогревателя.
2. Способ работы тепловой электрической станции по п.1, отличающийся тем, что охлажденный конденсат верхнего сетевого подогревателя после водо-водяного подогревателя подают в тракт основного конденсата турбины после первого по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления.
3. Способ работы тепловой электрической станции по п.1, отличающийся тем, что деаэрированную добавочную питательную воду подают в тракт основного конденсата турбины после второго по ходу основного конденсата турбины подогревателя низкого давления.
RU2001136006/06A 2001-12-28 2001-12-28 Способ работы тепловой электрической станции RU2214520C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001136006/06A RU2214520C2 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Способ работы тепловой электрической станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001136006/06A RU2214520C2 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Способ работы тепловой электрической станции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001136006A RU2001136006A (ru) 2003-08-10
RU2214520C2 true RU2214520C2 (ru) 2003-10-20

Family

ID=31988655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001136006/06A RU2214520C2 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Способ работы тепловой электрической станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2214520C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОЛИКЕР И.И. и др. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. Ленинградское отделение. Энергия, 1971, с.130, рис.3.-7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2214518C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2278984C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214520C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214517C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214523C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214516C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2211341C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214521C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214522C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2228446C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214515C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2211340C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2278981C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214519C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2211929C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2428574C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2211339C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2269654C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2345227C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2339820C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2287700C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2461723C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2293852C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287705C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2461722C1 (ru) Тепловая электрическая станция

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031229