RU2472947C1 - Thermal power plant of kochstar type - Google Patents
Thermal power plant of kochstar type Download PDFInfo
- Publication number
- RU2472947C1 RU2472947C1 RU2011145524/06A RU2011145524A RU2472947C1 RU 2472947 C1 RU2472947 C1 RU 2472947C1 RU 2011145524/06 A RU2011145524/06 A RU 2011145524/06A RU 2011145524 A RU2011145524 A RU 2011145524A RU 2472947 C1 RU2472947 C1 RU 2472947C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tubular elements
- elements
- water
- cooling tower
- tubular
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях.The invention relates to energy and can be used at thermal power plants.
Известна тепловая электрическая станция по патенту РФ №2350760, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем.Known thermal power plant according to the patent of the Russian Federation No. 2350760, containing a steam turbine condenser, a decarbonizer with an air duct, which includes an air heater and a fan, a reverse water supply system including a cooling tower, a water intake well, a gravity water conduit, a circulation pump, a pressure pipe to the steam turbine condenser and a drain pressure line to the cooling tower, consisting of an exhaust tower and a drainage basin, connected by gravity bypass channel with a water intake well, while the exhaust The tower of the cooling tower is equipped with a water distribution tray with spray nozzles, an irrigation device and a water trap.
Недостатком при использовании известной тепловой электрической станции, является то, что тепловая электрическая станция обладает пониженной экономичностью, так как на тепловой электрической станции не используется теплота конденсации отработавшего в турбине пара, а отводится в окружающую среду с атмосферным воздухом.The disadvantage when using the known thermal power plant is that the thermal power plant has reduced efficiency, since the heat of the power plant does not use the heat of condensation of the steam exhausted in the turbine, but is discharged into the environment with atmospheric air.
Технический результат - повышение экономичности тепловой электрической станции.The technical result is an increase in the efficiency of a thermal power plant.
Это достигается тем, что тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с форсунками и с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем, а оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг другу трубчатые элементы из термопластичного материала с решетчатой стенкой, причем по торцам трубчатые элементы сварены между собой, трубчатые элементы выполнены с треугольным поперечным сечением и между каждым слоем трубчатых элементов поперек трубчатых элементов вдоль каждого их торца проложена полоса из термопластичного материала, сваренная с трубчатыми элементами в местах их соприкосновения с полосой, причем в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов и проложенных между ними полос и формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки блока, при этом полости каждого из трубчатых элементов и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами, причем диаметр шаров на 5-10% больше максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов, а водоуловитель представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа, при этом возможна перфорация на линейных волнообразных или уголковых сплошных элементах.This is achieved by the fact that a thermal power station containing a steam turbine condenser, a decarbonizer with nozzles and an air duct, which includes an air heater and a fan, a reverse water supply system including a cooling tower, a water intake well, a gravity water conduit, a circulation pump, a pressure pipe to the steam turbine condenser and a discharge pressure pipe to the cooling tower, consisting of an exhaust tower and a catchment basin, connected by gravity bypass channel with a water well, at this exhaust tower of the tower is equipped with a water distribution tray with spray nozzles, an irrigation device and a water trap, and the irrigation device of the tower contains tubular elements made of layers of thermoplastic material parallel to each other with a lattice wall, and at the ends the tubular elements are welded together, the tubular elements are made with a triangular transverse a cross-section and between each layer of tubular elements across the tubular elements along each end is a strip of thermoplastic material, welded with tubular elements in places of their contact with the strip, moreover, during the welding process, the end sections of the tubular elements and the strips laid between them are melted and monolithic end walls of the block are formed during reflow, while the cavities of each of the tubular elements and the annular space are filled with hollow polymer balls, and the diameter of the balls is 5-10% larger than the maximum cell size of the lattice wall of the tubular elements, and the water trap is a block consisting of plastic honeycomb profiles based on polymers having an in-line arrangement in the form of linear wave-like or angular solid elements, the working elements of the water catcher representing a curved finned profile, and the assembly of working elements is carried out by special fixing and box-type fastening elements, while perforation on linear wave-like or angular is possible solid elements.
На фиг.1 представлена схема тепловой электрической станции, на фиг.2 - оросительное устройство градирни в аксонометрии, на фиг.3 - водоуловитель градирни в аксонометрии.Figure 1 presents a diagram of a thermal power plant, figure 2 - the irrigation device of the tower in a perspective view, figure 3 - water trap cooling tower in a perspective view.
Тепловая электрическая станция (фиг.1) содержит систему оборотного водоснабжения градирни, декарбонизатор 2 с форсунками и с воздуховодом 3, в который включены воздухоподогреватель 4 и вентилятор 5, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец 6, самотечный водовод 7, циркуляционный насос 8, напорный трубопровод 9 к конденсатору 1 паровой турбины и сливной напорный трубопровод 10 к градирне, состоящей из вытяжной башни 11 и водосборного бассейна 12, соединенного самотечным перепускным каналом 13 с водоприемным колодцем 6, трубопровод 14, соединяющий вытяжную башню 11 градирни с всасывающим коробом вентилятора 5 для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора 2, при этом вытяжная башня 11 градирни снабжена водораспределительным лотком 15 с разбрызгивающими соплами 16, оросительным устройством 17 и водоуловителем 18.Thermal power station (figure 1) contains a system of circulating water supply for the cooling tower, a
Оросительное устройство градирни (фиг.2) содержит сложенные слоями параллельно друг другу трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой стенкой. По торцам 20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным поперечным сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых элементов 19 вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из термопластичного материала, сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их соприкосновения с полосой 21, причем в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов 19 и проложенных между ними полос 21 и формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки блока. Полости каждого из трубчатых элементов 10 и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 5-10% больше максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19.The irrigation device of the cooling tower (figure 2) contains
Кроме того, в блоке насадки в поперечном сечении все трубчатые элементы 19 могут иметь одинаковое поперечное сечение и могут быть выполнены в форме равностороннего или равнобедренного треугольника. Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении трубчатые элементы 19 расположены один под другим или трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении в соседних слоях трубчатые элементы 19 одного слоя расположены между трубчатыми элементами 19 соседнего слоя.In addition, in the nozzle block in cross section, all
Водоуловитель (фиг.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.The water trap (Fig. 3) is a block consisting of plastic profiles based on polymers having a linear arrangement in the form of linear wave-like or angular solid elements, the working elements of the water trap representing a curved finned profile, and the assembly of working elements is carried out by special fixing and fastening elements at the same time box type.
Возможна перфорация на линейных волнообразных или уголковых сплошных элементах. Таким образом достигаются требуемые прочностные характеристики и неизменяемость формы элементов и блоков, обеспечивается регулирование расстояния между рабочими элементами.Perforation on linear wave-like or corner solid elements is possible. Thus, the required strength characteristics and unchanged shape of the elements and blocks are achieved, the distance between the working elements is regulated.
Система оборотного водоснабжения с применением градирен содержит градирни, соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды. Для одного потребителя (на чертеже не показано) система включает в себя корпус градирни, в нижней части которой расположен бак для сбора воды с системой подпитки воды, затрачиваемой на испарение. Бак соединен с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю через фильтр.The water recycling system using cooling towers contains cooling towers interconnected by hydraulic circuits for the preparation and consumption of water. For one consumer (not shown in the drawing), the system includes a cooling tower housing, in the lower part of which there is a tank for collecting water with a system for replenishing water used for evaporation. The tank is connected to a pump, which supplies the water cooled in the cooling tower to the consumer through a filter.
Работа тепловой электрической станции осуществляется следующим образом.The operation of the thermal power plant is as follows.
Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 8 по напорному трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины. В конденсаторе 1 циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования) отработавшего в турбине пара и подается по сливному напорному трубопроводу 10 в водораспределительный лоток 15 вытяжной башни 11.Cooled water in the tower by the
Из водораспределительного лотка 15 вода поступает в разбрызгивающие сопла 16. С помощью сопел 16 поток воды разбрызгивается и в форме струй и капель падает на оросительное устройство 17, а затем стекает в виде дождя в водосборный бассейн 12. В вытяжной башне 11 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 18, где из него отделяется капельная влага и через вытяжную башню 11 градирни отводится в атмосферу.From the water distribution tray 15, water enters the
Эффект охлаждения в градирне достигается за счет испарения 1% циркулирующей через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками и в виде пленки стекает в бак через сложную систему каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха, нагнетаемого вентиляторами (на чертеже не показано). Эффективный каплеотделитель позволяет снизить потери воды в результате капельного уноса. Количество капельной влаги, уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и при максимальном значении 25 м3час·м2) не превышает 0,1% от величины объемного расхода охлаждаемой воды через градирню.The cooling effect in the tower is achieved by evaporating 1% of the water circulating through the tower, which is sprayed by nozzles and flows into the tank in the form of a film through a complex system of irrigation channels to meet the flow of cooling air pumped by fans (not shown). An effective droplet separator reduces water loss due to drip entrainment. The amount of droplet moisture carried away by the air flow depends on the irrigation density and at a maximum value of 25 m 3 h · m 2 ) does not exceed 0.1% of the volumetric flow rate of the cooled water through the cooling tower.
Часть общего потока, подогретого и насыщенного водяными парами в вытяжной башне градирни атмосферного воздуха, по трубопроводу 14 направляется во всасывающий короб вентилятора 5 и подается под насадку форсунками декарбонизатора 2.Part of the total flow, heated and saturated with water vapor in the exhaust tower of the cooling tower of atmospheric air, is sent through a
Оросительное устройство градирни работает следующим образом. Воду, подлежащую охлаждению в градирне, разбрызгивают на ороситель, а затем она стекает по поверхности трубчатых элементов 19 и охлаждается встречным потоком воздуха, при этом в процессе эксплуатации жесткая конструкция блоков позволяет сохранять исходную конфигурацию собранного блока, что позволяет повысить эффективность процесса тепломассообмена в градирне.The irrigation device of the tower is as follows. The water to be cooled in the tower is sprayed onto the sprinkler, and then it flows down the surface of the
При использовании оросительного устройства в качестве водоуловителя капли воды, которые уносятся вместе с воздушным потоком, при проходе несколько слоев трубчатых элементов 19 оседают на поверхности последних, собираются в большие капли и стекают обратно в бассейн градирни. Таким образом предотвращается потеря воды с капельным уносом.When using an irrigation device as a water trap, water droplets that are carried away with the air stream, when passing, several layers of
Водоуловитель не отклоняет воздушные потоки в разные стороны и не создает разнонаправленные восходящие динамические воздушные потоки, которые вызывают поломку лопастей и повышенную вибрацию работы электродвигателей вентиляторных градирен, а сборка рабочих элементов производится специальными фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.The water trap does not deflect the air flows in different directions and does not create multidirectional ascending dynamic air flows that cause the blades to break and increased vibration of the fan cooling tower electric motors, and the working elements are assembled with special fixing and box-type fastening elements.
Такая конструкция позволяет достичь требуемые прочностные характеристики и неизменяемость формы элементов и блоков, обеспечивается регулирование расстояния между рабочими элементами. Интервал температур: от - 55 до +80°С, в которых элементы водоуловителя не подвергаются деформации, а выполнение их из полимеров предотвращает биологическое обрастание. Примерный размер блока: 1600×1000×185 мм.This design allows you to achieve the required strength characteristics and unchanged form of elements and blocks, provides regulation of the distance between the working elements. Temperature range: from - 55 to + 80 ° С, in which the elements of the water catcher are not subjected to deformation, and their implementation from polymers prevents biological fouling. Approximate block size: 1600 × 1000 × 185 mm.
Исходная химически очищенная вода подается в декарбонизатор 2, где декарбонизируется встречным потоком воздуха, подаваемого под насадку декарбонизатора из вытяжной башни 11 градирни по трубопроводу 14 вентилятором 5. Декарбонизированная вода направляется в деаэратор, откуда подается, например, на подпитку системы теплоснабжения. В случае, когда температура воздуха, подаваемого из вытяжной башни 11 градирни, недостаточна для осуществления процесса декарбонизации воды, то его направляют в воздухоподогреватель 4, в котором догревают и вентилятором 5 подают под насадку декарбонизатора 2.The source chemically purified water is supplied to the
Из водосборного бассейна 12 охлажденная вода по самотечному перепускному каналу 13 поступает в водоприемный колодец 6 и в самотечный водовод 7, откуда циркуляционным насосом 8 снова подается в напорный трубопровод 9.From the
Снабжение тепловой электрической станции системой оборотного водоснабжения градирни уменьшает количество воды, испаряемой в воздух в процессе тепло- и массообмена в насадке декарбонизатора и отводимой с воздухом в атмосферу, что дополнительно повышает экономичность тепловой электрической станции за счет снижения потерь химически очищенной воды с выпаром декарбонизатора.Providing a thermal power plant with a cooling water recycling system reduces the amount of water evaporated into the air during heat and mass transfer in the decarbonizer nozzle and discharged into the atmosphere with air, which further increases the efficiency of the thermal power plant by reducing the loss of chemically treated water with decarbonizer vapor.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011145524/06A RU2472947C1 (en) | 2011-11-10 | 2011-11-10 | Thermal power plant of kochstar type |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011145524/06A RU2472947C1 (en) | 2011-11-10 | 2011-11-10 | Thermal power plant of kochstar type |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2472947C1 true RU2472947C1 (en) | 2013-01-20 |
Family
ID=48806584
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011145524/06A RU2472947C1 (en) | 2011-11-10 | 2011-11-10 | Thermal power plant of kochstar type |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2472947C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531461C1 (en) * | 2013-12-09 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Condensation steam-turbine power plant with acoustic cabin for operator |
RU2532862C1 (en) * | 2013-10-31 | 2014-11-10 | Олег Савельевич Кочетов | Thermal power plant of kochstar type |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1322062A1 (en) * | 1985-06-06 | 1987-07-07 | В. А. Гладков, В. С. Пономаренко и Л. С. Алексеев | Cooling tower |
SU1714299A1 (en) * | 1990-04-25 | 1992-02-23 | Одесский институт низкотемпературной техники и энергетики | Device for making contact between liquid and gas |
RU1810096C (en) * | 1991-02-07 | 1993-04-23 | Государственный научно-исследовательский и проектный институт метанола и продуктов органического синтеза | Tubular catalytic reactor |
US5225116A (en) * | 1991-04-09 | 1993-07-06 | Balcke-Durr Aktiengesellschaft | Contact body for cooling towers |
RU2146634C1 (en) * | 1999-09-06 | 2000-03-20 | Максимов Александр Иванович | Net-shaped rescue device and method of its manufacture |
RU2237226C1 (en) * | 2003-06-27 | 2004-09-27 | Давлетшин Феликс Мубаракович | Cooling tower packing block |
RU2272231C2 (en) * | 2001-11-19 | 2006-03-20 | Курский государственный технический университет | Mechanical-draft tower |
RU2350760C2 (en) * | 2007-03-22 | 2009-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный техничекий университет | Thermal power plant |
-
2011
- 2011-11-10 RU RU2011145524/06A patent/RU2472947C1/en active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1322062A1 (en) * | 1985-06-06 | 1987-07-07 | В. А. Гладков, В. С. Пономаренко и Л. С. Алексеев | Cooling tower |
SU1714299A1 (en) * | 1990-04-25 | 1992-02-23 | Одесский институт низкотемпературной техники и энергетики | Device for making contact between liquid and gas |
RU1810096C (en) * | 1991-02-07 | 1993-04-23 | Государственный научно-исследовательский и проектный институт метанола и продуктов органического синтеза | Tubular catalytic reactor |
US5225116A (en) * | 1991-04-09 | 1993-07-06 | Balcke-Durr Aktiengesellschaft | Contact body for cooling towers |
RU2146634C1 (en) * | 1999-09-06 | 2000-03-20 | Максимов Александр Иванович | Net-shaped rescue device and method of its manufacture |
RU2272231C2 (en) * | 2001-11-19 | 2006-03-20 | Курский государственный технический университет | Mechanical-draft tower |
RU2237226C1 (en) * | 2003-06-27 | 2004-09-27 | Давлетшин Феликс Мубаракович | Cooling tower packing block |
RU2350760C2 (en) * | 2007-03-22 | 2009-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный техничекий университет | Thermal power plant |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2532862C1 (en) * | 2013-10-31 | 2014-11-10 | Олег Савельевич Кочетов | Thermal power plant of kochstar type |
RU2531461C1 (en) * | 2013-12-09 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Condensation steam-turbine power plant with acoustic cabin for operator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6598862B2 (en) | Evaporative cooler | |
JP6910289B2 (en) | Combination type convector | |
US3994999A (en) | Combination wet-dry cooling tower | |
WO2006138516A2 (en) | Air heated diffusion driven water purification system | |
US9039809B2 (en) | System and method for reducing mineral buildup on drift eliminators of a cooling tower | |
CN104163460A (en) | Strong brine evaporation and crystallization system | |
ES2897556T3 (en) | Air cooled condenser system | |
RU2445563C1 (en) | Combined cooling tower with rational system of water reuse | |
RU2472086C1 (en) | Thermal power plant | |
RU2472947C1 (en) | Thermal power plant of kochstar type | |
RU2535294C1 (en) | Kochetov's fan cooling tower | |
RU2472948C1 (en) | Thermal power plant by kochetov | |
RU2425313C2 (en) | Fan cooling tower | |
RU2418250C1 (en) | Mechanical-draft tower by kochetov | |
RU2477431C1 (en) | Kochetov fan cooling tower | |
RU2617040C1 (en) | Cold accumulative cooling tower | |
RU2455603C1 (en) | Kochetov fan cooling tower | |
WO2008124935A1 (en) | Condensation system for dehumidification and desalination | |
RU2535624C1 (en) | Kochetov's mechanical-draft tower | |
RU2334930C1 (en) | Mechanical-draft tower | |
RU2532862C1 (en) | Thermal power plant of kochstar type | |
RU2477432C1 (en) | Kochetov fan cooling tower | |
RU2527261C1 (en) | Thermal power plant by kochetov | |
RU2455602C1 (en) | Combined cooling tower | |
RU2548700C1 (en) | Kochetov method of recycling water supply using cooling towers |