RU2350715C2 - Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней - Google Patents

Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней Download PDF

Info

Publication number
RU2350715C2
RU2350715C2 RU2007113389/03A RU2007113389A RU2350715C2 RU 2350715 C2 RU2350715 C2 RU 2350715C2 RU 2007113389/03 A RU2007113389/03 A RU 2007113389/03A RU 2007113389 A RU2007113389 A RU 2007113389A RU 2350715 C2 RU2350715 C2 RU 2350715C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condenser
water
circulating water
cooling tower
steam turbine
Prior art date
Application number
RU2007113389/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007113389A (ru
Inventor
Анатолий Александрович Кудинов (RU)
Анатолий Александрович Кудинов
Светлана Камиловна Зиганшина (RU)
Светлана Камиловна Зиганшина
Иль Николаевич Горбачев (RU)
Илья Николаевич Горбачев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский 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 Самарский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
Priority to RU2007113389/03A priority Critical patent/RU2350715C2/ru
Publication of RU2007113389A publication Critical patent/RU2007113389A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350715C2 publication Critical patent/RU2350715C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней содержит самотечный водовод к циркуляционному насосу, рециркуляционный трубопровод, соединяющий напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины со сливным напорным трубопроводом к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем. При этом вытяжная башня снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем. Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней дополнительно снабжена регулятором расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины, связанным с датчиком давления в конденсаторе и регулирующим органом, установленным на напорном трубопроводе к конденсатору паровой турбины, и регулятором расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу. При этом регулятор расхода связан с датчиком расхода и с датчиком температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор и регулирующим органом, установленным на рециркуляционном трубопроводе. Технический результат заключается в повышении тепловой эффективности системы оборотного водоснабжения и экономичности электростанции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известен аналог - система оборотного водоснабжения электростанции с градирней (см. патент РФ №2236517, БИ №26, 2004), содержащая самотечный водовод к циркуляционному насосу, рециркуляционный трубопровод, соединяющий напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины со сливным напорным трубопроводом к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем. Данный аналог принят за прототип.
К причине, препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании известной системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней, принятой за прототип, относится то, что при реализации известной системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней не осуществляется непрерывное регулирование расхода и температуры циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины в зависимости от давления в нем. Температура циркуляционной воды и давление в конденсаторе паровой турбины в процессе работы электростанции могут изменяться. Так, при повышении температуры атмосферного воздуха степень охлаждения циркуляционной воды в градирне башенного типа снижается, а температура воды на выходе из градирни возрастает, что приводит к повышению давления в конденсаторе паровой турбины и снижению коэффициента полезного действия электростанции. Кроме того, при увеличении пропуска отработавшего в турбине пара в конденсатор для поддерживания заданного давления (экономического вакуума) в нем необходимо понижать температуру циркуляционной воды или увеличивать ее расход через конденсатор паровой турбины. Так как при эксплуатации турбинной установки давление в конденсаторе изменяется в зависимости от температуры циркуляционной воды и пропуска пара в конденсатор, то для поддерживания экономического вакуума в конденсаторе паровой турбины необходимо осуществлять регулирование расхода и температуры циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины.
Сущность изобретения заключается в следующем. Для повышения тепловой эффективности системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней с целью повышения экономичности электростанции целесообразно осуществлять непрерывный контроль и поддерживать на заданном уровне в соответствии с давлением в конденсаторе паровой турбины расход и температуру циркуляционной воды на входе в конденсатор. Для этого предлагается установить в системе оборотного водоснабжения электростанции с градирней регулятор расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины, связанный с датчиком давления в конденсаторе и регулирующим органом, установленным на напорном трубопроводе к конденсатору паровой турбины, и регулятор расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу, связанный с датчиком расхода и с датчиком температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор и регулирующим органом, установленным на рециркуляционном трубопроводе, соединяющем напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины со сливным напорным трубопроводом к градирне.
Технический результат - повышение тепловой эффективности системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней путем осуществления непрерывного контроля и поддерживания на заданном уровне в соответствии с давлением в конденсаторе паровой турбины расхода и температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что известная система оборотного водоснабжения электростанции с градирней содержит самотечный водовод к циркуляционному насосу, рециркуляционный трубопровод, соединяющий напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины со сливным напорным трубопроводом к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем. Особенность заключается в том, что система оборотного водоснабжения электростанции с градирней дополнительно снабжена регулятором расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины, связанным с датчиком давления в конденсаторе и регулирующим органом, установленным на напорном трубопроводе к конденсатору паровой турбины, и регулятором расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу, связанным с датчиком расхода и с датчиком температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор и регулирующим органом, установленным на рециркуляционном трубопроводе.
На чертеже представлена схема системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней.
Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней содержит самотечный водовод 1 к циркуляционному насосу 2, рециркуляционный трубопровод 3, соединяющий напорный трубопровод 4 к конденсатору 5 паровой турбины со сливным напорным трубопроводом 6 к градирне, состоящей из вытяжной башни 7 и водосборного бассейна 8, соединенного самотечным перепускным каналом 9 с водоприемным колодцем 10, регулятор 11 расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор 5 паровой турбины, связанный с датчиком 12 давления в конденсаторе 5 и регулирующим органом 13 расхода циркуляционной воды, установленным на напорном трубопроводе 4 к конденсатору 5, регулятор 14 расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу 3, связанный с датчиками 15 и 16 соответственно расхода и температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор 5 и регулирующим органом 17 расхода циркуляционной воды, установленным на рециркуляционном трубопроводе 3. Вытяжная башня 7 градирни снабжена водораспределительным лотком 18 с разбрызгивающими соплами 19, оросительным устройством 20 и водоуловителем 21.
Работа системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней осуществляется следующим образом.
Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 2 по напорному трубопроводу 4 подается в конденсатор 5 паровой турбины, при этом часть общего потока охлажденной воды направляется в рециркуляционный трубопровод 3 на повторное охлаждение, минуя конденсатор 5. В конденсаторе 5 паровой турбины циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования) отработавшего в турбине пара и совместно с движущейся по рециркуляционному трубопроводу 3 охлажденной водой подается по сливному напорному трубопроводу 6 в водораспределительный лоток 18, откуда поступает в разбрызгивающие сопла 19. С помощью сопел 19 поток воды разбрызгивается и в форме струй и капель падает на оросительное устройство 20, а затем стекает в виде дождя в водосборный бассейн 8.
В вытяжной башне 7 градирни навстречу потоку воды движется атмосферный воздух. В процессе непосредственного контакта теплоносителей осуществляется тепло- и массообмен между водой и воздухом, при этом вода охлаждается, а воздух подогревается и насыщается водяными парами. Затем воздух проходит водоуловитель 21, где из него отделяется капельная влага и через вытяжную башню 7 отводится в атмосферу.
Из водосборного бассейна 8 охлажденная вода по самотечному перепускному каналу 9 поступает в водоприемный колодец 10 и в самотечный водовод 1, откуда циркуляционным насосом 2 снова подается в рециркуляционный и напорный трубопроводы 3 и 4 соответственно.
Давление в конденсаторе 5 паровой турбины поддерживается на заданном уровне путем изменения расхода и температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор. В процессе работы системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней осуществляется непрерывное измерение давления в конденсаторе 5 паровой турбины датчиком 12. Сигнал от датчика 12 давления в конденсаторе 5 поступает на вход регулятора 11 расхода циркуляционной воды, выход которого соединен с регулирующим органом 13 расхода циркуляционной воды, установленным на трубопроводе 4. Кроме того, в процессе работы системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней осуществляется непрерывное измерение расхода и температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор 5 паровой турбины соответственно датчиком 15 и 16. Сигналы от датчиков 15 и 16 соответственно расхода и температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор 5 поступают на вход регулятора 14 расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу 3, выход которого соединен с регулирующим органом 17 расхода циркуляционной воды, установленным на рециркуляционном трубопроводе 3.
При возникновении ситуации, когда давление в конденсаторе 5 паровой турбины отклоняется от заданного значения, по сигналу от датчика 12 регулятором 11 вырабатывается командный сигнал на изменение расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор 5. Командный сигнал, вырабатываемый регулятором 11, воздействует на регулирующий орган 13, которым осуществляется изменение расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор 5. Новому значению расхода циркуляционной воды, величина которого измеряется датчиком 15, соответствует определенное значение ее температуры. При изменении расхода циркуляционной воды на входе в конденсатор 5 регулятором 14 вырабатывается командный сигнал на изменение расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу 3. Командный сигнал, вырабатываемый регулятором 14, воздействует на регулирующий орган 17, которым осуществляется изменение расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу 3. Изменением расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу 3 достигается требуемое значение температуры циркуляционной воды на выходе из градирни, то есть на входе в конденсатор 5, значение которой непрерывно измеряется датчиком 16.
Таким образом, в процессе работы системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней будет осуществляться непрерывный контроль и поддерживаться на заданном уровне в соответствии с давлением в конденсаторе паровой турбины расход и температура циркуляционной воды на входе в конденсатор.
Снабжение системы оборотного водоснабжения электростанции с градирней регулятором расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины, связанным с датчиком давления в конденсаторе и регулирующим органом, установленным на напорном трубопроводе к конденсатору паровой турбины, и регулятором расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу, связанным с датчиком расхода и с датчиком температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор и регулирующим органом, установленным на рециркуляционном трубопроводе, позволяет осуществлять регулирование расхода и температуры циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины, и, тем самым, поддерживать экономический вакуум в конденсаторе, что повышает экономичность электростанции.

Claims (1)

  1. Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней, содержащая самотечный водовод к циркуляционному насосу, рециркуляционный трубопровод, соединяющий напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины со сливным напорным трубопроводом к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем, отличающаяся тем, что система оборотного водоснабжения электростанции с градирней дополнительно снабжена регулятором расхода циркуляционной воды, подаваемой в конденсатор паровой турбины, связанным с датчиком давления в конденсаторе и регулирующим органом, установленным на напорном трубопроводе к конденсатору паровой турбины, и регулятором расхода циркуляционной воды по рециркуляционному трубопроводу, связанным с датчиком расхода и с датчиком температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор и регулирующим органом, установленным на рециркуляционном трубопроводе.
RU2007113389/03A 2007-04-10 2007-04-10 Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней RU2350715C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113389/03A RU2350715C2 (ru) 2007-04-10 2007-04-10 Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113389/03A RU2350715C2 (ru) 2007-04-10 2007-04-10 Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007113389A RU2007113389A (ru) 2008-10-27
RU2350715C2 true RU2350715C2 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40543108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007113389/03A RU2350715C2 (ru) 2007-04-10 2007-04-10 Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350715C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450131C2 (ru) * 2010-04-06 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
CN104074559A (zh) * 2014-07-22 2014-10-01 襄阳泽东化工集团有限公司 汽轮机发电系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450131C2 (ru) * 2010-04-06 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Тепловая электрическая станция
CN104074559A (zh) * 2014-07-22 2014-10-01 襄阳泽东化工集团有限公司 汽轮机发电系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007113389A (ru) 2008-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350760C2 (ru) Тепловая электрическая станция
CN101111145B (zh) 温室、温室气候控制系统和控制温室气候的方法
WO2011016847A2 (en) Evaporative pre-cooler for air cooled heat exchangers
US10539370B2 (en) Vacuum condensation system by using evaporative condenser and air removal system coupled to condensing turbines in thermoelectric plants
RU2469196C1 (ru) Тепловая электростанция
CN202092479U (zh) 一种辅机循环冷却水闭式空冷系统
WO2013044588A1 (zh) 一种喷射式凝汽器
CN208108859U (zh) 带闭式冷却塔及表面式凝汽器的直接空冷尖峰冷却系统
RU2350715C2 (ru) Система оборотного водоснабжения электростанции с градирней
CN106430382A (zh) 一种简便型海水淡化装置
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
CN109453611B (zh) 高温烟汽的冷凝水回收利用系统
RU2544112C2 (ru) Тепловая электростанция
RU2350761C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2484265C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2527261C1 (ru) Тепловая электрическая станция кочетова
RU2472086C1 (ru) Тепловая электростанция
RU2236517C2 (ru) Устройство для оборотного водоснабжения электростанции с градирнями
RU2002105246A (ru) Способ оборотного водоснабжения электростанции с градирнями и устройство для его осуществления
CN108662915A (zh) 浓缩蒸发器系统末效泛汽的间接换热蒸发式冷凝系统
RU2743442C1 (ru) Плавучая установка для охлаждения циркуляционной воды
CN210030094U (zh) 一种电厂废水蒸发处理系统
RU2689592C1 (ru) Устройство для производства воды из воздуха
RU2450131C2 (ru) Тепловая электрическая станция
CN208520224U (zh) 浓缩蒸发器系统末效泛汽的间接换热蒸发式冷凝系统

Legal Events

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

Effective date: 20090411