RU2514560C1 - Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины - Google Patents

Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2514560C1
RU2514560C1 RU2013101830/06A RU2013101830A RU2514560C1 RU 2514560 C1 RU2514560 C1 RU 2514560C1 RU 2013101830/06 A RU2013101830/06 A RU 2013101830/06A RU 2013101830 A RU2013101830 A RU 2013101830A RU 2514560 C1 RU2514560 C1 RU 2514560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
condensate
stage
condensation
condenser
Prior art date
Application number
RU2013101830/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority to RU2013101830/06A priority Critical patent/RU2514560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2514560C1 publication Critical patent/RU2514560C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Способ конденсации отработавшего пара турбины включает в себя подачу части отработавшего пара в первичный конденсатор, охлаждаемый оборотной водой, в котором он конденсируется, после которого первичный конденсат по конденсатопроводу рабочим насосом подается в сопла мультиступенчатого эжектора, причем другая часть отработавшего пара подается в приемную камеру первой ступени мультиступенчатого эжектора, причем парожидкостная смесь после мультиступенчатого эжектора поступает во вторичный конденсатор, охлаждаемый воздухом, в котором происходит конденсация всего пара и удаление несконденсированных газов. Также представлено устройство для реализации способа. Изобретение позволяет повысить эффективность конденсации отработавшего пара турбины. 2 н. п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к конденсации отработавшего пара после турбин.
Известен способ работы тепловой электрической станции, включающий подачу отработавшего пара в воздушный конденсатор, в котором отъем теплоты пара осуществляется воздухом, подаваемым далее на дутье и воздушное отопление, способ осуществляется в двухсекционном бесконтактном теплообменнике-конденсаторе [патент РФ №2297543, Мкл. F01K 1/02, 2007].
К недостаткам известного способа и устройства относятся возможность подсоса в конденсат дутьевого воздуха, что повышает газосодержание в конденсате и необходимость размещения поблизости потребителя воздушного отопления, что снижает их эффективность.
Более близким к предлагаемому изобретению является установка для конденсации отработавшего пара паровой турбины, содержащая конденсатор, представляющий собой емкость с поверхностями охлаждения, имеющая подводящие и отводящие трубы хладоагента, бак-конденсатосборник, связанный с конденсатором сливным трубопроводом, паровой эжектор для создания вакуума, центробежно-вихревой деаэратор, диспергирующее устройство, в которой отработавший пар охлаждается за счет теплообмена с хладоагентом через стенки поверхностей охлаждения, после чего из него выделяются несконденсированные газы в центробежно-вихревом деаэраторе [заявка РФ №2007136595, Мкл. F28B 01/06, 2009].
Основными недостатками известной установки и способа конденсации отработавшего пара паровой турбины являются сложность и громоздкость конструкции, необходимость использования пара для работы эжектора и вытекающий отсюда повышенный расход тепловой энергии и хладоагента в конденсаторе, что снижает эффективность известного способа и устройства.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности конденсации отработавшего пара турбины.
Технический результат достигается тем, что способ конденсации отработавшего пара турбины включает в себя подачу части отработавшего пара при давлении P0 в количестве n1 (n1 - доля от общего количества отработавшего пара) в первичный конденсатор, охлаждаемый оборотной водой, после которого первичный конденсат по конденсатопроводу рабочим насосом при давлении P1 подается параллельно N потоками в сопла мультиступенчатого эжектора, N ступеней мультиступенчатого эжектора (в каждую ступень мультиступенчатого эжектора подается равное количество первичного конденсата n1/N), создавая разрежение в приемных камерах N ступеней мультиступенчатого эжектора, в результате чего в приемную камеру 1-й ступени мультиступенчатого эжектора всасывается отработавший пар из паропровода через обратный клапан в количестве 1-n1 при давлении P0, который в диффузоре 1-й ступени мультиступенчатого эжектора смешивается с первичным конденсатом, вытекающим из сопла 1-й ступени, образуя парожидкостную смесь, давление которой на выходе из диффузора повышается от P0 до
Figure 00000001
(
Figure 00000001
значительно меньше, чем давление, создаваемое конденсатным насосом P1, но больше, чем P0), в результате чего в диффузоре I-й ступени происходит частичная конденсация пара, после чего парожидкостная смесь при давлении
Figure 00000001
в количестве (1-n1+n1/N) поступает в приемную камеру II-й ступени и далее в приемную камеру N-й ступени мультиступенчатого эжектора, где происходят вышеописанные процессы частичной конденсации, повышения давления до
Figure 00000002
и
Figure 00000003
, увеличения массы до 1-n1+n1/N и 1 соответственно, после чего при давлении
Figure 00000004
в количестве, равном 1, парожидкостная смесь поступает в цилиндрический расширитель вторичного конденсатора, где происходит резкое снижение скорости парожидкостной смеси, из нее под действием силы тяжести отделяются частицы конденсата, которые выпадают в конический поддон, откуда конденсат подается в систему подготовки подпиточной воды, а несконденсировавшийся пар поступает в вертикальные конденсационные трубы, где происходит процесс конденсации оставшегося пара, образовавшийся конденсат под действием сил тяжести стекает вниз в конический поддон, а несконденсированные газы собираются в полости тороидальной крышки и удаляются в атмосферу через воздушный штуцер, при этом конденсация пара в вертикальных конденсационных трубах осуществляется за счет его охлаждения потоком наружного воздуха, создаваемого вентилятором, обеспечивающего разрежение в вертикальной полости воздушного колодца, в результате чего туда направляются горизонтальные потоки наружного воздуха, который далее выбрасывается вверх в атмосферу.
Технический результат достигается также тем, что устройство для конденсации отработавшего пара турбины содержит первичный и вторичный конденсаторы, соединенные параллельными паропроводами отработавшего пара с паровой турбиной, первичный конденсатор соединен конденсатопроводом рабочего конденсата и рабочим насосом с вторичным конденсатором, состоящим из цилиндрического расширителя с коническим днищем, закрытого нижней трубной решеткой с вертикальными конденсационными трубами, размещенными по ее периферии таким образом, что центральная окружность нижней трубной решетки выполнена глухой без отверстий, образуя между вертикальными конденсационными трубами вертикальную полость - воздушный колодец, верхняя трубная решетка выполнена в форме кольца, диаметр центрального отверстия которого равен диаметру центральной окружности нижней трубной решетки, при этом верхняя трубная решетка закрыта тороидальной крышкой, вверху центрального отверстия установлен вентилятор, борт цилиндрического расширителя вторичного конденсатора через отверстие соединен с мультиступенчатым эжектором, который состоит из последовательно размещенных по ходу пара и соединенных между собой N ступеней, каждая из которых содержит приемную камеру, сопло и диффузор, соединенные последовательно, при этом сопла N ступеней соединены параллельно с конденсатопроводом рабочего конденсата, а параллельный паропровод отработавшего пара вторичного конденсатора присоединен к приемной камере I-й ступени мультиступенчатого эжектора через обратный клапан.
На фиг.1 представлена схема материальных потоков и общий вид предлагаемого устройства для конденсации отработавшего пара турбины, на фиг.2 - поперечный разрез вторичного конденсатора, на фиг.3 представлен узел стыковки вертикальных конденсационных труб с нижней трубной доской, на фиг.4 - узел компоновки мультиступенчатого эжектора.
Устройство для конденсации отработавшего пара турбины содержит первичный и вторичный конденсаторы 1 и 2, соединенные параллельными паропроводами отработавшего пара 3 с паровой турбиной (на фиг.1-4 не показана), первичный конденсатор 1 соединен конденсатопроводом рабочего конденсата 4 и рабочим насосом 5 с вторичным конденсатором 2, состоящим из цилиндрического расширителя 6 с коническим днищем 7, закрытого нижней трубной решеткой 8 с вертикальными конденсационными трубами 9, размещенными по ее периферии, таким образом, что центральная окружность 10 нижней трубной решетки 8 выполнена глухой без отверстий, образуя между вертикальными конденсационными трубами 9 вертикальную полость - воздушный колодец 11, верхняя трубная решетка 12 выполнена в форме кольца, диаметр центрального отверстия 13 которого равен диаметру центральной окружности 10 нижней трубной решетки 8, при этом верхняя трубная решетка 12 закрыта тороидальной крышкой 14, вверху центрального отверстия 13 установлен вентилятор 15, борт цилиндрического расширителя 6 вторичного конденсатора 2 через отверстие 16 соединен с мультиступенчатым эжектором (МСЭ) 17, который состоит из последовательно размещенных по ходу пара и соединенных между собой I-й, II-й и III-й ступеней (N=3 принято в качестве примера), каждая из которых содержит приемную камеру 18, сопло 19 и диффузор 20, соединенные последовательно, при этом сопла 19 I-й, II-й и III-й ступеней соединены параллельно с конденсатопроводом рабочего конденсата 3, параллельный паропровод отработавшего пара 3 вторичного конденсатора 2 присоединен к приемной камере I-й ступени 18 мультиступенчатого эжектора 17 через обратный клапан 21.
Предлагаемый способ конденсации отработавшего пара турбины реализуется в предлагаемом устройстве следующим образом. Из паровой турбины (на фиг.1-4 не показана) по параллельному паропроводу 3 часть отработавшего пара при давлении P0 в количестве n1 (n1 - доля от общего количества отработавшего пара) поступает в первичный конденсатор 1, охлаждаемый оборотной водой, где конденсируется, после чего первичный конденсат в этом же количестве n1 по конденсатопроводу 4 рабочим насосом 5 при давлении Pi подается параллельно тремя потоками в сопла 19 I-й, II-й и III-й ступеней мультиступенчатого эжектора (МСЭ) 17 (условно считаем, что в каждую ступень МСЭ 17 подается равное количество первичного конденсата l/3n1), создавая разрежение в приемных камерах 18 I-й, II-й и III-й ступеней. В результате разрежения в приемную камеру 18 I-й ступени МСЭ 17 всасывается отработавший пар из параллельного паропровода 3 через обратный клапан 21 в количестве 1-n1 при давлении P0, в диффузоре 20 он смешивается с первичным конденсатом, вытекающим из сопла 19, образуя парожидкостную смесь, давление которой на выходе из диффузора 20 повышается от P0 до
Figure 00000001
(
Figure 00000001
значительно меньше, чем давление, создаваемое конденсатным насосом P1, но больше, чем Р0). Одновременно в диффузоре 20 1-й ступени за счет повышения давления происходит частичная конденсация пара, после чего парожидкостная смесь при давлении
Figure 00000001
в количестве 1-n1+n1/3 поступает в приемную камеру 18 II-й ступени. В соответствии с вышеописанными процессами повышения давления и частичной конденсации в I-й ступени мультиступенчатого эжектора 17 во II-й ступени парожидкостная смесь повышает свое давление до
Figure 00000005
, увеличивает свою массу до 1-n1+2n1/3 частично конденсируется, в III-й ступени повышает свое давление до
Figure 00000006
, увеличивает свою массу до 1, дополнительно конденсируется, после чего через отверстие 16 при давлении
Figure 00000007
(которое значительно больше, чем
Figure 00000001
, но несколько меньше, чем P1) в количестве 1 поступает в цилиндрический расширитель 6 вторичного конденсатора 2. В цилиндрическом расширителе 6 происходит резкое снижение скорости парожидкостной смеси, в результате чего из нее под действием силы тяжести отделяются частицы конденсата, которые выпадают в конический поддон 7, откуда конденсат подается в систему подготовки подпиточной воды (на фиг.1-4 не показана), а несконденсировавшийся пар поступает в вертикальные конденсационные трубы 9. В вертикальных конденсационных трубах 9 происходит процесс конденсации оставшегося пара, образовавшийся конденсат под действием сил тяжести стекает вниз в конический поддон 7, а воздух (попадающий в пар за счет разрежения в паропроводе 3) собирается в полости тороидальной крышки 14 и выбрасывается через воздушный штуцер (на фиг.1-4 не показан) в атмосферу. Конденсация пара в вертикальных конденсационных трубах 9 осуществляется за счет его охлаждения потоком наружного воздуха, омывающего наружные поверхности труб 9. Подача наружного воздуха на охлаждение конденсационных труб 9 производится вентилятором 15, создающим разрежение в вертикальной полости воздушного колодца 11, в результате чего туда направляются горизонтальные потоки наружного воздуха, который далее выбрасывается вверх наружу через центральное отверстие 13.
Из описания работы мультиступенчатого эжектора 17 видно, что этот аппарат одновременно выполняет функцию компрессора и конденсатора, причем он обеспечивает большее повышение давления, чем одноступенчатый аппарат, в результате чего внутри него происходит также и конденсация пара, причем величина давления и степень конденсации пара зависят в основном от мощности и давления, развиваемого рабочим насосом 5, и числа ступеней в мультиступенчатом эжекторе 17. Оптимальное число ступеней мультиступенчатого эжектора 17 находят из технико-экономического расчета.
Конструкция вторичного конденсатора 2 позволяет проводить сепарацию пара от капель конденсата в расширителе 6, конденсировать оставшийся пар, выделять из пара и удалять несконденсированные газы (воздух), использовать в качестве хладоагента наружный воздух, а наличие воздушного колодца 11 обеспечивает омывание наружным воздухом всех участков вертикальных конденсационных труб 9, что интенсифицирует скорость теплопередачи между воздухом и паром.
Количество пара n1, который направляется на конденсацию в первичный конденсатор L, охлаждаемый оборотной водой, определяют исходя из требуемого расхода рабочей воды (первичного конденсата) для оптимальной работы мультиступенчатого эжектора 17.
Таким образом, предлагаемый способ и устройство для конденсации пара турбины позволяют за счет использования вторичного конденсатора, охлаждаемого наружным воздухом, снабженного мультиступенчатым эжектором, в котором рабочей водой служит первичный конденсат, полученный в первичном конденсаторе, охлаждаемым оборотной водой, значительно снизить расход охлаждающей оборотной воды на процесс конденсации отработавшего пара, увеличить вакуум после турбины в паропроводе отработавшего пара, что повышает КПД турбины, и в целом увеличить эффективность теплоэлектростанции.

Claims (2)

1. Способ конденсации отработавшего пара турбины, включающий эжектирование и подачу отработавшего пара в конденсатор, его конденсацию в результате теплообмена через теплообменные поверхности с хладоагентом, сбор конденсата в конденсатосборнике, деаэрирование с выделением несконденсированных газов, отличающийся тем, что часть отработавшего пара при давлении Р0 в количестве n1 (n1 - доля от общего количества отработавшего пара) направляется в первичный конденсатор, охлаждаемый оборотной водой, после которого первичный конденсат по конденсатопроводу рабочим насосом при давлении P1 подается параллельными потоками в N сопел мультиступенчатого эжектора, создавая разрежение в приемных камерах N ступеней мультиступенчатого эжектора, в результате чего в приемную камеру I-й ступени мультиступенчатого эжектора всасывается отработавший пар из паропровода через обратный клапан в количестве (1-n1) при давлении P0, который в диффузоре I-й ступени мультиступенчатого эжектора смешивается с первичным конденсатом, вытекающим из сопла I-й ступени, образуя парожидкостную смесь, давление которой на выходе из диффузора повышается от P0 до
Figure 00000001
(
Figure 00000001
значительно меньше, чем давление, создаваемое конденсатным насосом P1, но больше, чем P0), в результате чего в диффузоре I-й ступени происходит частичная конденсация пара, после чего парожидкостная смесь при давлении
Figure 00000001
в количестве (1-n1+n1/N) поступает в приемную камеру II-й ступени и далее в приемную камеру N-й ступени мультиступенчатого эжектора, где происходят вышеописанные процессы частичной конденсации, повышения давления до
Figure 00000008
и
Figure 00000009
, увеличения массы до 1-n1+n1/N и 1 соответственно, после чего при давлении
Figure 00000010
в количестве, равном 1, парожидкостная смесь поступает в цилиндрический расширитель вторичного конденсатора, где происходит резкое снижение скорости парожидкостной смеси, из нее под действием силы тяжести отделяются частицы конденсата, которые выпадают в конический поддон, откуда конденсат подается в систему подготовки подпиточной воды, а несконденсировавшийся пар поступает в вертикальные конденсационные трубы, где происходит процесс конденсации оставшегося пара, образовавшийся конденсат под действием сил тяжести стекает вниз в конический поддон, а несконденсированные газы собираются в полости тороидальной крышки и удаляются в атмосферу через воздушный штуцер, при этом конденсация пара в вертикальных конденсационных трубах осуществляется за счет его охлаждения потоком наружного воздуха, создаваемого вентилятором, обеспечивающего разрежение в воздушном колодце, в результате чего туда направляются горизонтальные потоки наружного воздуха, который далее выбрасывается вверх в атмосферу.
2. Устройство для конденсации отработавшего пара турбины, содержащее паропровод отработавшего пара, соединенный с паровой турбиной, эжектор, конденсатор с теплообменными поверхностями, конденсатосборник, деаэратор, отличающееся тем, что конденсатор включает первичный и вторичный конденсаторы, соединенные параллельными паропроводами отработавшего пара с паровой турбиной, первичный конденсатор соединен конденсатопроводом рабочего конденсата и рабочим насосом с вторичным конденсатором, состоящим из цилиндрического расширителя с коническим днищем, закрытого нижней трубной решеткой, с вертикальными конденсационными трубами, размещенными по ее периферии, таким образом, что центральная окружность нижней трубной решетки выполнена глухой без отверстий, образуя между вертикальными конденсационными трубами вертикальную полость - воздушный колодец, верхняя трубная решетка выполнена в форме кольца, диаметр центрального отверстия которого равен диаметру центральной окружности нижней трубной решетки, при этом верхняя трубная решетка закрыта тороидальной крышкой, вверху центрального отверстия установлен вентилятор, борт цилиндрического расширителя вторичного конденсатора через отверстие соединен с мультиступенчатым эжектором, который состоит из последовательно размещенных по ходу пара и соединенных между собой N ступеней, каждая из которых содержит приемную камеру, сопло и диффузор, соединенные последовательно, при этом сопла всех ступеней соединены параллельно с конденсатопроводом рабочего конденсата, а параллельный паропровод отработавшего пара вторичного конденсатора присоединен к приемной камере I-й ступени мультиступенчатого эжектора через обратный клапан.
RU2013101830/06A 2013-01-15 2013-01-15 Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины RU2514560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101830/06A RU2514560C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101830/06A RU2514560C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2514560C1 true RU2514560C1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101830/06A RU2514560C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2514560C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112233822A (zh) * 2020-09-07 2021-01-15 深圳大学 用于海洋环境的核电源能量转换与余热排出一体化系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU10379A1 (ru) * 1925-12-28 1929-07-31 Акционерное общество бывш. Скодаверке Поверхностный промежуточный конденсатор дл двух или многоступенчатых пароструйных воздушных насосов
US6289976B1 (en) * 1999-04-05 2001-09-18 Michael W. Larinoff Air-cooled vacuum steam condenser bundle isolation
RU2297543C1 (ru) * 2005-11-25 2007-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы тепловой электрической станции
RU72759U1 (ru) * 2007-12-28 2008-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Газодинамическая установка
RU2365815C2 (ru) * 2007-10-03 2009-08-27 Борис Алексеевич Зимин Установка для конденсации отработавшего пара паровой турбины и деаэрации конденсата
US7802430B1 (en) * 2009-03-20 2010-09-28 Sha William T Condensers efficiency through novel PCS technology

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU10379A1 (ru) * 1925-12-28 1929-07-31 Акционерное общество бывш. Скодаверке Поверхностный промежуточный конденсатор дл двух или многоступенчатых пароструйных воздушных насосов
US6289976B1 (en) * 1999-04-05 2001-09-18 Michael W. Larinoff Air-cooled vacuum steam condenser bundle isolation
RU2297543C1 (ru) * 2005-11-25 2007-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы тепловой электрической станции
RU2365815C2 (ru) * 2007-10-03 2009-08-27 Борис Алексеевич Зимин Установка для конденсации отработавшего пара паровой турбины и деаэрации конденсата
RU72759U1 (ru) * 2007-12-28 2008-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Газодинамическая установка
US7802430B1 (en) * 2009-03-20 2010-09-28 Sha William T Condensers efficiency through novel PCS technology

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112233822A (zh) * 2020-09-07 2021-01-15 深圳大学 用于海洋环境的核电源能量转换与余热排出一体化系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3834133A (en) Direct contact condenser having an air removal system
CN203540223U (zh) 一种冷却旋风气液分离器
CN104707403A (zh) 带挡板防水击分离罐
CN205878946U (zh) 一种新型冷却塔
RU2514560C1 (ru) Способ и устройство для конденсации отработавшего пара турбины
CN204522517U (zh) 一种带挡板防水击分离罐
CN206572495U (zh) 一种蒸汽锅炉汽水分离器
CN106123068B (zh) 一种用于吸油烟机上的仿生过滤网
CN104034103A (zh) 新型氨制冷中间冷却器
CN207071240U (zh) 分凝分离一体化设备的低压降除沫器
CN206545504U (zh) 一种水下多级天然气气液分离装置
CN203908142U (zh) 新型氨制冷气液分离器
CN209464619U (zh) 一种双效节能浓缩系统
CN103710246B (zh) 一种多级串联式白酒冷凝器
RU47487U1 (ru) Блок утилизации тепла
RU160021U1 (ru) Воздушно-конденсационная установка
CN219035151U (zh) Mvr离心压缩机进汽水分去除装置
CN204902439U (zh) 余冷回收器
CN205569949U (zh) 一种新型化工生产的尾气收集装置
RU2333421C1 (ru) Сепаратор-пароперегреватель
CN203908143U (zh) 新型氨制冷中间冷却器
CN218096005U (zh) 一种燃气锅炉房烟气消白系统
CN203964694U (zh) 蒸发式冷凝器
CN107261565A (zh) 分凝分离一体化设备的低压降除沫器
CN202645657U (zh) 真空能旋涡凝汽器

Legal Events

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

Effective date: 20150116