RU2278981C1 - Способ работы тепловой электрической станции - Google Patents

Способ работы тепловой электрической станции Download PDF

Info

Publication number
RU2278981C1
RU2278981C1 RU2005103999/06A RU2005103999A RU2278981C1 RU 2278981 C1 RU2278981 C1 RU 2278981C1 RU 2005103999/06 A RU2005103999/06 A RU 2005103999/06A RU 2005103999 A RU2005103999 A RU 2005103999A RU 2278981 C1 RU2278981 C1 RU 2278981C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
heaters
feed water
water
Prior art date
Application number
RU2005103999/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Мансур Масхутович Замалеев (RU)
Мансур Масхутович Замалеев
Елена Владимировна Макарова (RU)
Елена Владимировна Макарова
Дарь Валентиновна Цюра (RU)
Дарья Валентиновна Цюра
Владимир Иванович Шарапов (RU)
Владимир Иванович Шарапов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2005103999/06A priority Critical patent/RU2278981C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278981C1 publication Critical patent/RU2278981C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности тепловой электростанции за счет использования в качестве греющего агента для вакуумного деаэратора добавочной питательной воды стабильного источника низкопотенциального теплоносителя с технологически необходимыми параметрами. Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому пар из первых трех отборов теплофикационной турбины отводят на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, в вакуумный деаэратор добавочной питательной воды направляют исходную воду и греющий агент, в качестве которого используют пар пятого отбора турбины. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известны аналоги - способы работы тепловой электрической станции, по которым пар из первых трех отборов теплофикационной турбины отводят на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, в вакуумный деаэратор добавочной питательной воды направляют исходную воду и греющий агент - конденсат греющего пара сетевого подогревателя (см. Патент №2174183 (RU). МПК7 F 01 К 17/02. Тепловая электрическая станция / В.И.Шарапов, Е.В.Макарова // Бюллетень изобретений. 2001. №27). Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная надежность и экономичность, ограниченность сферы применения способа работы тепловой электростанции из-за невозможности обеспечения требуемой температуры греющего агента вакуумного деаэратора добавочной питательной воды, особенно в теплое время года, при снижении отопительной нагрузки теплофикационных турбин и отключении сетевых подогревателей.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности тепловой электростанции за счет использования в качестве греющего агента для вакуумного деаэратора добавочной питательной воды стабильного источника низкопотенциального теплоносителя с технологически необходимыми параметрами.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому пар из первых трех отборов теплофикационной турбины отводят на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, в вакуумный деаэратор добавочной питательной воды направляют исходную воду и греющий агент.
Особенность заключается в том, что в качестве греющего агента используют пар пятого отбора турбины.
Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электростанции за счет применения в качестве греющей среды для вакуумного деаэратора добавочной питательной воды пара низкопотенциального пятого отбора турбины, параметры которого достаточны для обеспечения эффективной деаэрации и не зависят от отопительной нагрузки турбоагрегата.
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 паровой котел 1, теплофикационную турбину 2 с семью отборами пара 3-9, конденсатор 10, подключенный к конденсатору 10 трубопровод основного конденсата турбины 11 с включенным в него конденсатным насосом 12, регенеративные подогреватели низкого давления 13, нижний и верхний сетевые подогреватели 14 и 15, включенные в сетевой трубопровод 16 и подключенные к седьмому 9 и шестому 8 отборам турбины, вакуумный деаэратор добавочной питательной воды 17 с трубопроводом греющего агента 18, подключенным к пятому отбору пара 7.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.
Вырабатываемый в паровом котле 1 пар направляют в турбину 2 и конденсируют в конденсаторе 10, основной конденсат турбины прокачивают конденсатным насосом 12 последовательно через регенеративные подогреватели низкого давления 13 и далее в деаэратор повышенного давления, после которого деаэрированную воду подают питательным насосом через регенеративные подогреватели высокого давления в паровой котел 1. Потери пара и конденсата из цикла станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 17. В вакуумный деаэратор 17 по трубопроводу греющего агента 18 подают пар из пятого отбора турбины 7.
Таким образом, предложенный способ позволяет обеспечить нормативное качество добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора в течение всего года за счет использования в качестве греющей среды для вакуумной деаэрации низкопотенциальной теплоты пятого отбора турбины, т.е. повысить надежность и экономичность работы электростанции. Экономичность станции также повышается за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении вследствие дополнительного расхода низкопотенциального пара из пятого отбора турбины.

Claims (1)

  1. Способ работы тепловой электрической станции, по которому пар из первых трех отборов теплофикационной турбины отводят на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, в вакуумный деаэратор добавочной питательной воды направляют исходную воду и греющий агент, отличающийся тем, что в качестве греющего агента используют пар пятого отбора турбины.
RU2005103999/06A 2005-02-15 2005-02-15 Способ работы тепловой электрической станции RU2278981C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103999/06A RU2278981C1 (ru) 2005-02-15 2005-02-15 Способ работы тепловой электрической станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103999/06A RU2278981C1 (ru) 2005-02-15 2005-02-15 Способ работы тепловой электрической станции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2278981C1 true RU2278981C1 (ru) 2006-06-27

Family

ID=36714706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005103999/06A RU2278981C1 (ru) 2005-02-15 2005-02-15 Способ работы тепловой электрической станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278981C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560510C1 (ru) * 2014-03-11 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы тепловой электрической станции
RU2560608C1 (ru) * 2014-04-07 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы тепловой электрической станции

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560510C1 (ru) * 2014-03-11 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы тепловой электрической станции
RU2560608C1 (ru) * 2014-04-07 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ работы тепловой электрической станции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2501958C2 (ru) Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры
KR101422430B1 (ko) 재가열 사이클을 갖는 하이브리드 바이오매스 처리
RU2278984C1 (ru) Тепловая электрическая станция
JP3905967B2 (ja) 発電・給湯システム
RU2278981C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214518C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287701C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2278982C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2275509C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2428572C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2430242C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2278983C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2275510C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2287705C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2287700C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN219063429U (zh) 一种生物质电厂的汽水节能系统
RU2291970C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214516C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2211341C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2269654C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287699C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2252318C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2269010C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2211339C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287704C1 (ru) Тепловая электрическая станция

Legal Events

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

Effective date: 20130216