RU2358123C1 - Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой - Google Patents

Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой Download PDF

Info

Publication number
RU2358123C1
RU2358123C1 RU2008101067/06A RU2008101067A RU2358123C1 RU 2358123 C1 RU2358123 C1 RU 2358123C1 RU 2008101067/06 A RU2008101067/06 A RU 2008101067/06A RU 2008101067 A RU2008101067 A RU 2008101067A RU 2358123 C1 RU2358123 C1 RU 2358123C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
water
heating
make
electric
Prior art date
Application number
RU2008101067/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Павлович Щелудько (RU)
Леонид Павлович Щелудько
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 RU2008101067/06A priority Critical patent/RU2358123C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358123C1 publication Critical patent/RU2358123C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Теплоэлектроцентраль относится к области теплоэнергетики, а точнее к теплоэлектроцентралям с открытой теплофикационной системой для нужд горячего водоснабжения. В теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой установлена дополнительная паровая турбина с электрогенератором и поверхностным конденсатором, подключенная по острому пару к паропроводу промышленных отборов пара, поверхностный конденсатор включен в линию подпиточной воды теплосети между химводоочисткой и вакуумным деаэратором подпитки теплосети, электрогенератор дополнительной паровой турбины соединен шинопроводами через дополнительные электрические выключатели с электродвигателями питательных насосов. Изобретение позволяет повысить экономичность теплоэлектроцентрали и выработку электроэнергии на тепловом потреблении. 2 ил.

Description

Теплоэлектроцентраль относится к области теплоэнергетики, а точнее к теплоэлектроцентралям с открытой теплофикационной системой для нужд горячего водоснабжения.
Известны теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой с подогревом сырой воды перед химводоочисткой во встроенных пучках конденсаторов теплофикационных паровых турбин и подогревателях сырой воды до температуры 28-30°С [В.И.Шарапов. Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения с применением вакуумных деаэраторов. - М.: Энергоатомиздт, 1996. Рис.8.2].
Для эффективного удаления диоксида углерода желателен дополнительный подогрев подпиточной воды перед вакуумными деаэраторами.
Известна также теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой, содержащая теплофикационные паровые турбины с конденсаторами, имеющими встроенные пучки, химводоочистку, теплообменники подогрева подпиточной воды теплосети, вакуумные деаэраторы подпиточной воды, в линию подпиточной воды последовательно включены встроенные пучки конденсаторов теплофикационных паровых турбин, химводоочистка, теплообменник подогрева греющей воды вакуумных деаэраторов подпиточной воды, последний связан паропроводом с теплофикационным отбором паровой турбины; питательные насосы с асинхронными электродвигателями, подключенными шинопроводами через электрические выключатели к электрическому распределительному устройству собственных нужд [В.И.Шарапов. Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения с применением вакуумных деаэраторов. - М.: Энергоатомиздт, 1996. Рис.8.3].
Недостатками указанной теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой являются недостаточна высокая тепловая экономичность теплоэлектроцентрали и ограниченная выработка электроэнергии на тепловом потреблении.
Данная теплоэлектроцентраль принята за прототип изобретения.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является устранение указанных недостатков. Для устранения указанных недостатков прототипа в предполагаемом изобретении применена дополнительная конденсационная паровая турбина с электрогенератором. В конденсаторе дополнительной паровой турбины дополнительно подогревается перед вакуумными деаэраторами подпиточной воды химически очищенная подпиточная вода. От электрогенератора дополнительной паровой турбины осуществляется привод асинхронных электродвигателей питательных насосов. За счет изменения расхода пара из паропровода промышленных отборов имеется возможность изменения частоты вращения турбины и ее электрогенератора, что позволяет на частичных режимах теплоэлектроцентрали осуществлять экономичное частотное регулирование производительности и напора питательных насосов.
Технический результат достигается за счет того, что в теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой, содержащей паровые турбины с промышленными и теплофикационными отборами пара, конденсаторы со встроенными пучками, паропровод промышленных отборов пара, химводоочистку, теплообменники подогрева подпиточной воды теплосети, вакуумные деаэраторы подпиточной воды, баки - аккумуляторы, сетевые подогреватели, питательные насосы с асинхронными электродвигателями; в линию подпиточной воды теплосети последовательно включены встроенные пучки конденсаторов теплофикационных паровых турбин, химводоочистка, теплообменник подогрева греющей воды вакуумных деаэраторов подпиточной воды, вакуумные деаэраторы подпиточной воды, баки - аккумуляторы; сетевые подогреватели соединены паропроводами с теплофикационными отборами паровых турбин, теплообменник подогрева греющей воды вакуумных деаэраторов подпиточной воды подключен к паропроводу промышленных отборов пара, асинхронные электродвигатели питательных насосов подключены шинопроводами через электрические выключатели к электрическому распределительному устройству собственных нужд, причем в теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой установлена дополнительная паровая турбина с электрогенератором и поверхностным конденсатором, подключенная по острому пару к паропроводу промышленных отборов пара, поверхностный конденсатор включен в линию подпиточной воды теплосети между химводоочисткой и вакуумным деаэратором подпитки теплосети, электрогенератор дополнительной паровой турбины соединен шинопроводами через дополнительные электрические выключатели с электродвигателями питательных насосов.
На фиг.1, показана блок-схема теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой, на фиг.2 приведена ее принципиальная схема.
Блок- схема на фиг.1 состоит из двух блоков:
базовая теплоэлектроцентраль 1; блок дополнительной
паротурбинной установки 2.
На фиг.2 приведена принципиальная схема теплоэлектроцентрали.
На фиг.1 представлена блок-схема теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой. Базовая теплоэлектроцентраль 1 с открытой теплофикационной системой включает: паровые турбины 3 с промышленными и теплофикационными отборами пара и конденсаторами со встроенными пучками 6, котельные агрегаты 4, паропровод промышленных отборов пара 5, встроенные пучки 6 конденсаторов паровых турбин 3, питательные насосы 7, сетевые подогреватели 8, шинопроводы с электрическими выключателями 9, асинхронные электродвигатели 10 привода питательных насосов 7, химводоочистку 14, теплообменники греющей воды вакуумных деаэраторов 15, трубопровод подпиточной воды 16, вакуумные деаэраторы подпиточной воды 20, бак - аккумулятор 21, электрическое распределительное устройство собственных нужд 22.
Блок дополнительной паротурбинной установки 2 включает дополнительно: шинопроводы с электрическим выключателем 11, электрогенератор 12 и конденсационную паровую турбину 13 с конденсатором 17, трубопровод подвода подпиточной воды 18, трубопровод подогретой подпиточной воды 19.
Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой выполнена следующим образом. Котельные агрегаты 4 блока 1 связаны паропроводами острого пара с паровыми турбинами 3, имеющими промышленные и теплофикационные отборы пара и конденсаторы, снабженные встроенными пучками 6. Их промышленные отборы пара связаны с паропроводом промышленных отборов пара 5 и входом в дополнительную конденсационную паровую турбину 13 блока 2. Теплофикационные отборы пара паровых турбин 3 связаны паропроводами с сетевыми подогревателями 8 блока 1. В трубопровод подпиточной воды теплосети 16 последовательно включены встроенные пучки 6 конденсаторов паровых турбин 3, химводоочистка 14, вакуумные деаэраторы подпиточной воды 20, бак - аккумулятор 21. Питательные насосы 7 соединены трубопроводами с котельными агрегатами 4. Асинхронные электродвигатели 10 привода питательных насосов 7 присоединены шинопроводами с электрическими выключателями 9 к электрическому распределительному устройству собственных нужд 22 блока 1. Электрогенератор 12 дополнительной конденсационной паровой турбины 13 блока 2 связан дополнительными шинопроводами с электрическим выключателем 11 с электрическим распределительным устройством собственных нужд 22 блока 1. Конденсатор 17 дополнительной конденсационной паровой турбины 13 соединен трубопроводом подвода подпиточной воды 18 и трубопроводом подогретой подпиточной воды 19 с трубопроводом подпиточной воды 16 и вакуумным деаэраторам подпиточной воды 20.
Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой работает следующим образом: острый пар котельных агрегатов 4 расширяется с совершением работы в теплофикационных паровых турбинах 3 с промышленными и теплофикационными отборами пара, пар промышленных отборов направляется в трубопровод промышленных отборов 5, а пар их теплофикационных отборов используется для подогрева сетевой воды теплосети в сетевых подогревателях 8. Питательные насосы 7, приводимые от асинхронных электродвигателей 10, подают питательную воду в котельные агрегаты 4. Асинхронные электродвигатели 10 питатательных насосов 7 питаются электроэнергией через шинопроводы и электрические выключатели 9 от распределительного устройства собственных нужд 22 теплоэлектроцентрали. Отработавшим паром паровых турбин 3 во встроенных пучках 6 их конденсаторов производится подогрев сырой подпиточной воды. Из трубопровода подпиточной воды 16 полный или частичный расход подпиточной воды, предварительно очищенной в аппаратах химводоочистки 14, направляется по трубопроводу подвода подпиточной воды 18 в конденсатор 17 дополнительной паровой турбины 13, подогревается в ней и по трубопроводу подогретой подпиточной воды 19 поступает в вакуумные деаэраторы подпиточной воды 20. Греющим агентом в них является сетевая вода после сетевых подогревателей 8, нагреваемая в теплообменнике греющей воды вакуумных деаэраторов 15 паром из трубопровода промышленных отборов 5 паровых турбин 3. Подпиточная вода, деаэрированная в вакуумных деаэраторах подпиточной воды 20, подается в бак - аккумулятор 21 и далее направляется на вход сетевых подогревателей 8. Применение дополнительной конденсационной паровой турбины 13 с электрогенератором 12 позволяет при переменных режимах работы теплоэлектроцентрали отключать электрические выключатели 9 и осуществлять за счет изменения нагрузки и оборотов турбины 13 частотное регулирование и снижение потребляемой электрической мощности электродвигателей 10 питательных насосов 7.
В предлагаемом техническом решении в конденсаторе дополнительной паровой турбины производится дополнительный подогрев подпиточной воды теплосети перед вакуумными деаэраторами подпитки теплосети, повышается электрическая мощность теплоэлектроцентрали с увеличением дополнительной выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Дополнительный подогрев подпиточной воды улучшает качество деаэрации и уменьшает расход греющей воды на вакуумные деаэраторы. В результате снижается расход электроэнергии на питательные насосы, а также появляется возможность дополнительного отпуска тепла внешним потребителям за счет уменьшения расхода греющей воды деаэраторов через сетевые подогреватели. Подключение дополнительного электрогенератора через дополнительные электрические выключатели к линии питания электродвигателей питательных насосов от электрического распределительного устройства собственных нужд позволяет, предварительно синхронизировав дополнительный электрогенератор, включить его в работу параллельно с электрогенераторами основных турбин тепловой электрической станции. При этом электродвигатели по меньшей мере двух питательных насосов, питаемых от линии собственных нужд и дополнительного электрогенератора, будут работать с постоянной оборотами и частотой электрического тока.
При переменных режимах работы теплоэлектроцентрали имеется возможность отключения по меньшей мере одного из электродвигателей питательных насосов от электрического распределительного устройства собственных нужд с их питанием от дополнительного электрогенератора. При этом изменением расхода пара на дополнительную конденсационную паровую турбину и ее оборотов может быть обеспечена требуемая частота электрического тока, вырабатываемого ее электрогенератором, и соответствующее изменение числа оборотов подключенных к нему электродвигателей привода питательных насосов с изменением их производительности и напора по перекачиваемой питательной воде.
Таким образом, предлагаемая теплоэлектроцентраль будет иметь более высокую электрическую мощность и тепловую экономичность за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении в дополнительной конденсационной паротурбинной установке, частотного регулирования электродвигателей питательных насосов и снижения потребляемой ими электрической мощности.
Предлагаемое изобретение позволяет:
- повысить электрическую мощность теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой,
- повысить качество деаэрации подпиточной воды теплосети за счет ее дополнительного подогрева в конденсаторе дополнительной паровой турбины перед вакуумными деаэраторами;
- увеличить выработку электроэнергии теплоэлектроцентрали на тепловом потреблении за счет работы дополнительной турбины в конденсационном режиме на тепловом потреблении и повысить тепловую экономичность теплоэлектроцентрали;
- уменьшить расход греющей воды теплосети на вакуумные деаэраторы подпитки теплосети, частично подогретой в сетевых подогревателях теплоэлектроцентрали, увеличить отпуск тепла с сетевой водой внешним потребителям и снизить расход пара из трубопровода промышленных отборов на теплообменник подогрева греющей воды вакуумных деаэраторов подпиточной воды;
- снизить расход электроэнергии, затрачиваемой на привод питательных насосов.

Claims (1)

  1. Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой, содержащая паровые турбины с промышленными и теплофикационными отборами пара, конденсаторы со встроенными пучками, паропровод промышленных отборов пара, химводоочистку, теплообменники подогрева подпиточной воды теплосети, вакуумные деаэраторы подпиточной воды, баки-аккумуляторы, сетевые подогреватели, питательные насосы с асинхронными электродвигателями; в трубопровод подпиточной воды теплосети последовательно включены встроенные пучки конденсаторов теплофикационных паровых турбин, химводоочистка, теплообменник подогрева греющей воды вакуумных деаэраторов подпиточной воды, вакуумные деаэраторы подпиточной воды, баки-аккумуляторы; сетевые подогреватели соединены паропроводами с теплофикационными отборами паровых турбин, теплообменник подогрева греющей воды вакуумных деаэраторов подпиточной воды подключен к паропроводу промышленных отборов пара, асинхронные электродвигатели питательных насосов подключены шинопроводами через электрические выключатели к электрическому распределительному устройству собственных нужд, отличающаяся тем, что в теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой установлена дополнительная паровая турбина с электрогенератором и поверхностным конденсатором, подключенная по острому пару к паропроводу промышленных отборов пара, поверхностный конденсатор включен в линию подпиточной воды теплосети между химводоочисткой и вакуумным деаэратором подпитки теплосети, электрогенератор дополнительной паровой турбины соединен шинопроводами через дополнительные электрические выключатели с электродвигателями питательных насосов.
RU2008101067/06A 2008-01-09 2008-01-09 Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой RU2358123C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101067/06A RU2358123C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101067/06A RU2358123C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2358123C1 true RU2358123C1 (ru) 2009-06-10

Family

ID=41024770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101067/06A RU2358123C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2358123C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556469C2 (ru) * 2013-08-20 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ работы теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой
CN108952828A (zh) * 2018-09-18 2018-12-07 浙江天马热电有限公司 功热电联产的汽轮发电给水系统
CN111928231A (zh) * 2020-08-31 2020-11-13 西安热工研究院有限公司 一种提升锅炉冷再供汽能力的除氧器联合利用系统及方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556469C2 (ru) * 2013-08-20 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ работы теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой
CN108952828A (zh) * 2018-09-18 2018-12-07 浙江天马热电有限公司 功热电联产的汽轮发电给水系统
CN111928231A (zh) * 2020-08-31 2020-11-13 西安热工研究院有限公司 一种提升锅炉冷再供汽能力的除氧器联合利用系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
CN101696643B (zh) 热电联产低温热能回收装置及其回收方法
CN101852459B (zh) 用抽汽式汽轮机抽出的蒸汽驱动热泵提高电厂效能的系统
CN113756893A (zh) 一种多电厂间多机组联合运行灵活性调节系统
RU2358123C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой
CN102588020A (zh) 太阳能发电与火力发电复合的汽轮发电机组及实现方法
CN105422397A (zh) 一种槽式太阳能热电联产印染热能动力系统
CN219529102U (zh) 基于高温储热的燃气-蒸汽联合循环热电解耦联供系统
CN110318961B (zh) 一种发电站的汽轮机组及其发电方法
CN101871674A (zh) 利用抽汽式汽轮机中抽出的蒸汽驱动热泵进行供热的系统
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
CN201779765U (zh) 用抽汽式汽轮机抽出的蒸汽驱动热泵提高电厂效能的系统
CN103758591A (zh) 一种基于回收蒸汽做功能力用于发电的供热系统
CN115234322A (zh) 电极熔盐储能供汽发电系统
CN201671670U (zh) 电厂凝汽器循环水供热装置
KR20190069994A (ko) 가스터빈을 이용한 복합 발전설비
CN210317631U (zh) 一种发电站的汽轮机组
RU2303145C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN202883026U (zh) 发电厂回热式汽动凝结水泵系统
RU2261338C1 (ru) Паросиловая установка с дополнительными паровыми турбинами
RU2428572C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN201779764U (zh) 利用抽汽式汽轮机中抽出的蒸汽驱动热泵进行供热的系统
RU2406830C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2359133C1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой
RU2556469C2 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой

Legal Events

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

Effective date: 20120110