RU2689233C1 - Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2689233C1
RU2689233C1 RU2018122750A RU2018122750A RU2689233C1 RU 2689233 C1 RU2689233 C1 RU 2689233C1 RU 2018122750 A RU2018122750 A RU 2018122750A RU 2018122750 A RU2018122750 A RU 2018122750A RU 2689233 C1 RU2689233 C1 RU 2689233C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
condenser
steam
heat pump
steam turbine
Prior art date
Application number
RU2018122750A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Викторович Стерлигов
Павел Сергеевич Пуликов
Марк Владиславович Стерлигов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ"
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 образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ"
Priority to RU2018122750A priority Critical patent/RU2689233C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689233C1 publication Critical patent/RU2689233C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K17/00Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant
    • F01K17/02Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for heating purposes, e.g. industrial, domestic
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency

Abstract

Способ может быть использован в области энергетики на тепловых электрических станциях (ТЭС) и атомных электрических станциях (АЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды тепловым насосом с целью повышения энергоэффективности. Утилизацию низкопотенциальной теплоты от охлаждающей воды конденсатора паровой турбины осуществляют путем отбора тепла при помощи испарителя теплового насоса, который подключен к подающему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, и используют отобранное тепло для подогрева конденсата, идущего с конденсатора паровой турбины, путем передачи тепла в конденсаторе теплового насоса. Для осуществления способа испаритель теплового насоса подключен к подводящему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, а конденсатор теплового насоса подключен к трубопроводу конденсата паровой турбины. Положительным эффектом предлагаемого способа является то, что отобранное тепло используется для подогрева конденсата, полностью исключив использование подогревателя низкого давления (ПНД), а так как при этом не будет осуществляться промежуточный отбор пара из турбины, то этот пар пройдет через остальные ступени турбины, совершая дополнительную работу и повышая выработку электрической энергии. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) и атомных электрических станциях (АЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды тепловым насосом с целью повышения энергоэффективности ТЭС, устройство и работа которых достаточно хорошо известны («Теплотехника» под общей редакцией И.Н. Сушкина, М, Металлургия, 1973 г (рис. 35, 2, стр. 449).
Для работы конденсатора паровой турбины создается система его охлаждения, в которой вода подается от насосной станции, отбирая тепло от рабочего тела, переводя пар в жидкость и возвращается в водоем - пруд-охладитель. Поскольку вода, является важным, с позиции стоимости и экологии веществом, поэтому организуется замкнутый цикл, в котором водоем является элементом системы охлаждения, где должно быть отведено тепло, получаемое охлаждающей водой от пара в конденсаторе. Следует отметить, что существующие оборотные циклы на ТЭС (ТЭЦ) в настоящее время не имеют эффективно действующих охладительных элементов, будь то пруд, фонтанирующий бассейн или градирня.
Охлаждение потока воды в этих устройствах происходит за счет частичного ее испарения как наиболее эффективного механизма отвода тепла, что приводит к соответствующим безвозвратным потерям воды и тепловой энергии. (Для охлаждения на 6°С необходимо испарить 1% охлаждаемой воды). Кроме того, такие устройства весьма громоздки, требуют значительных материальных затрат на сооружение и не всегда полностью устраняют отмеченный недостаток, т.к. эффективность их во многом зависит от сезона. Поэтому в некоторых случаях актуальным становится вопрос о принятии дополнительных мер по более эффективному использованию существующих устройств или применению иных способов охлаждения циркуляционной воды.
В настоящее время интенсивно развивается область энергосберегающей техники, к разряду которой относятся «Тепловые насосы» (ТН). Тепловой насос работает по обратному термодинамическому циклу, аналогичному обратному циклу Карно и по определению представляет собой машину, которая способна передавать тепло от окружающей среды с низким потенциалом к среде с более высоким потенциалом. Известно, что к.п.д. цикла теплового насоса достаточно высок вследствие того, что затраты энергии на его работу в несколько раз меньше той тепловой энергии, которую он «перекачивает».
Известен способ работы тепловой электрической станции, по которому весь поток обратной сетевой воды, возвращаемый от потребителей, нагревают паром отборов турбины в нижнем и в верхнем сетевых подогревателях, а также в конденсаторе теплонасосной установки теплотой, отведенной от обратной сетевой воды в испарителе теплонасосной установки, после чего направляют потребителям (патент RU №2275512, МПК F01K 17/02, опубл. 11.10.2004).
Известно также устройство для утилизации энергии низкотемпературных теплоносителей (RU 32578, МПК F03G 7/00, опубл. 2003), принятое за прототип и содержащее турбину с электрогенератором и теплопотребитель. Устройство снабжено тепловым насосом, конденсатор приемного теплообменника которого включен в паросиловой контур на выходе отработанного пара из турбины, а нагреватель выходного теплообменника - на теплопотребитель.
Недостатком способа и устройства является то, что получаемое с их помощью низкопотенциальное тепло не может быть использовано непосредственно в основной технологической схеме АЭС или ТЭС.
Также наиболее близким техническим решением является способ для утилизации тепловой энергии воды, охлаждающей конденсатор паровой турбины, содержащее первый тепловой насос с приемным и выходным теплообменниками, компрессором и дросселем, образующими испарительно-конденсационный контур, второй тепловой насос со своим испарительно-конденсационным контуром заполненным теплоносителем с температурой кипения выше температуры кипения теплоносителя первого теплового насоса при рабочих условиях, при этом приемный теплообменник второго теплового насоса является одновременно выходным теплообменником первого теплового насоса, выходной теплообменник второго теплового насоса соединен с теплопотребителем - трубопроводом конденсата паровой турбины, а приемный теплообменник первого теплового насоса установлен на трубопроводе сбросной линии охлаждения конденсатора, или в паровом пространстве конденсатора турбины (патент RU 79431 МПК А62В 27/00, опубл. 04.09.2008).
Недостатком способа является невозможность управления работой конденсатора паровой турбины за счет температуры охлаждающей воды.
Технической проблемой, решаемой изобретением, является повышение энергоэффективности работы ТЭС выработкой электроэнергии на тепловом потреблении.
Данная техническая проблема решается тем, что в предлагаемом способе повышения энергоэффективности паросиловой установки, включающем преобразование тепловой энергии пара в электрическую на турбогенераторе, охлаждение отработанного пара в конденсаторе паровой турбины охлаждающей водой, стабилизацию работы конденсатора паровой турбины, за счет отбора тепла тепловым насосом и отдачи тепла потребителю, согласно изобретению, отбор тепла осуществляют на подводящем трубопроводе охлаждающей воды конденсатора паровой турбины при помощи испарителя теплового насоса и используют отобранное тепло для подогрева конденсата, идущего с конденсатора паровой турбины, путем передачи тепла в конденсаторе теплового насоса.
Данная техническая проблема решается также тем, что в предлагаемом устройстве для повышения энергоэффективности паросиловой установки, включающем испаритель теплового насоса, конденсатор теплового насоса, компрессор и дроссель, образующие испарительно-конденсационный контур, заполненный теплоносителм, согласно изобретению, испаритель теплового насоса подключен к подвоящему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, а конденсатор теплового насоса подключен к трубопроводу конденсата паровой турбины. Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого изобретения заключается в том, что предлагаемый способ увеличения энергоэффективности работы паросиловой установки и устройство для его осуществления, предусматривает установку испарителя теплового насоса на подводящей линии охлаждающей воды для отбора тепла и стабилизации технических параметров работы конденсатора, а конденсатор теплового насоса устанавливается на трубопроводе конденсата паровой турбины, для передачи тепла. Таким образом, за счет теплового насоса понижение температуры охлаждающей воды до проектного уровня и постоянное удержание этого уровня повышает энергоэффективность и устойчивость работы паросиловой установки, а также снижает расход топлива на подогрев конденсата, подаваемого в котел.
В настоящее время мощные паросиловые установки запроектированы на давление в конденсаторе Р=0,004 МПа, чему соответствует температура насыщения tн=28,6°С. Это может быть обеспечено за счет температуры воды 20-22°С. Но летом это практически недостижимо, температура охлаждающей воды достигает 28-30°С, с соответствующим повышением температуры в конденсаторе до 45-49°С (по данным Западно-Сибирской ТЭЦ, филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»). Давление возрастает до уровня Р=0,012 Мпа, что дает снижение к.п.д. паросиловой установки.
Предлагаемое изобретение проиллюстрировано схемой паросиловой установки.
Установка содержит турбоагрегат, состоящий из цилиндра высокого давления (ЦВД) 1, цилиндра среднего давления (ЦСД) 2, цилиндра низкого давления (ЦНД) 3, электрогенератора 4; конденсатор 5, конденсатный насос 6, паровые эжекторы 7, хозяйственный эжектор (ХЭ-40) 8, подогреватель сальниковый (ПС-125) 9; тепловой насос 10, который состоит из испарителя 11, циркуляционного насоса (компрессора) 12, конденсатора-теплообменника 13 и дроссельного клапана 14; деаэратор 15 (6 ата), питательный электронасос (ПЭН) 16, подогреватели высокого давления (ПВД) 17; паровой котел 18 с пароперегревателем 19; система охлаждения отработанного пара, которая включает в себя, береговую насосную станцию (БНС) 20, пруд-охладитель 21, холодный канал 22; насосную станцию 23; система химводоочистки, включающая насосную станцию подпитки теплосети (НПТС) 24 и химводоочистку 25.
Установка работает следующим образом.
В турбину паросиловой установки подается пар, который проходя последовательно через цилиндр высокого давления 1, среднего давления 2 и низкого давления 3 отдает свою энергию, которая используется для электрогенератора 4.
После этого пар проходит в конденсатор 5, где поддерживается пониженное давление (вакуум), что обеспечивает заданную температуру насыщения, необходимую для превращения пара в конденсат, имеющего жидкое состояние. Далее конденсат идет через систему устройств - конденсатный насос 6, паровые эжекторы 7, хозяйственный эжектор 8, подогреватель сальниковый 9, через конденсатор-теплообменник 13 теплового насоса 10. Затем конденсат поступает в деаэратор 15, для удаления растворенных газов, питательным электронасосом 16, перекачивается через элементы подогревателей высокого давления 17 и после подается в котел 18 с пароперегревателем 19.
Для создания системы охлаждения отработанного пара устанавливается береговая насосная станция 20, пруд-охладитель 21, холодный канал 22, насосная станция 23 и 24, и отдельная линия подпитки котла через установки химводоочистки 25.
На подводящей линии охлаждающей воды конденсатора 5 устанавливается испаритель 11 теплового насоса 10, доводящий температуру охлаждающей воды до уровня 20-22°С, позволяющей обеспечить проектную температуру в конденсаторе 5. После сжатия в компрессоре 12 теплового насоса 10 рабочий агент повышает свою температуру до 130-140°С и подается в конденсатор-теплообменник 13, где при конденсации отдает тепло основному конденсату паровой турбины, подогревая его до режимной температуры, которая ранее достигалась за счет использования подогревателя низкого давления. В тепловом насосе 10 рабочее тело (хладон) после конденсации в конденсаторе-теплообменнике 13 проходит через дроссельный клапан 14, затем в испаритель 11 и цикл теплового насоса 10 повторяется.
Положительным эффектом, при использовании предлагаемого изобретения, является то, что, полученное тепло можно использовать для подогрева конденсата, полностью исключив использование подогревателя низкого давления, а так как при этом не будет осуществляться промежуточный отбор пара из цилиндра среднего давления турбины, то этот пар пройдет через остальные ступени турбины, совершая дополнительную работу и повышая выработку электрической энергии при том же расходе пара на турбину.

Claims (2)

1. Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки, включающий преобразование тепловой энергии пара в электрическую на турбогенераторе, охлаждение отработанного пара в конденсаторе паровой турбины охлаждающей водой, стабилизацию работы конденсатора паровой турбины за счет отбора тепла тепловым насосом и отдачи тепла потребителю, отличающийся тем, что отбор тепла осуществляют на подводящем трубопроводе охлаждающей воды конденсатора паровой турбины при помощи испарителя теплового насоса и используют отобранное тепло для подогрева конденсата, идущего с конденсатора паровой турбины, путем передачи тепла в конденсаторе теплового насоса.
2. Устройство для повышения энергоэффективности паросиловой установки, включающее испаритель теплового насоса, конденсатор теплового насоса, компрессор и дроссель, образующие испарительно-конденсационный контур, заполненный теплоносителем, отличающееся тем, что испаритель теплового насоса подключен к подводящему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, а конденсатор теплового насоса подключен к трубопроводу конденсата паровой турбины.
RU2018122750A 2018-06-21 2018-06-21 Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления RU2689233C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122750A RU2689233C1 (ru) 2018-06-21 2018-06-21 Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122750A RU2689233C1 (ru) 2018-06-21 2018-06-21 Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689233C1 true RU2689233C1 (ru) 2019-05-24

Family

ID=66636730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122750A RU2689233C1 (ru) 2018-06-21 2018-06-21 Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689233C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778190C1 (ru) * 2021-06-28 2022-08-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВО "СибГИУ") Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU29751U1 (ru) * 2002-11-10 2003-05-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Энергоблок тепловой электростанции
RU32578U1 (ru) * 2003-05-27 2003-09-20 Московский государственный горный университет Устройство для утилизации энергии низкотемпературных теплоносителей
RU62166U1 (ru) * 2006-12-22 2007-03-27 Владимир Израилович МОЛОДЕЦКИЙ Система охлаждения отработанного пара паровых турбин
RU79431U1 (ru) * 2008-09-04 2009-01-10 Закрытое акционерное общество "Совасатом-М" Устройство для утилизации тепловой энергии воды, охлаждающей конденсатор паровой турбины

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU29751U1 (ru) * 2002-11-10 2003-05-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Энергоблок тепловой электростанции
RU32578U1 (ru) * 2003-05-27 2003-09-20 Московский государственный горный университет Устройство для утилизации энергии низкотемпературных теплоносителей
RU62166U1 (ru) * 2006-12-22 2007-03-27 Владимир Израилович МОЛОДЕЦКИЙ Система охлаждения отработанного пара паровых турбин
RU79431U1 (ru) * 2008-09-04 2009-01-10 Закрытое акционерное общество "Совасатом-М" Устройство для утилизации тепловой энергии воды, охлаждающей конденсатор паровой турбины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778190C1 (ru) * 2021-06-28 2022-08-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВО "СибГИУ") Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102071105B1 (ko) 가스-증기 복합 사이클 집중형 열 공급 장치 및 열 공급 방법
AU2010326107B2 (en) Utilizing steam and/or hot water generated using solar energy
KR100975276B1 (ko) 흡수식 히트펌프를 이용한 지역난방수 공급 시스템
CN104445481B (zh) 一种余热电水联产系统
CN203594565U (zh) 一种太阳能热发电大功率泵的汽动驱动系统
CN210267441U (zh) 一种电厂锅炉定期排污、连续排污余热的回收利用装置
RU170194U1 (ru) Атомная электрическая станция
RU2689233C1 (ru) Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления
CN108518719A (zh) 一种采用双凝汽器的大温差集中供热系统
JP2002122006A (ja) 低温排熱を利用した発電設備
CN204555420U (zh) 热电厂废热综合梯级利用系统
RU62166U1 (ru) Система охлаждения отработанного пара паровых турбин
CN209293861U (zh) 一种循环发电系统
RU2778190C1 (ru) Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления
RU84922U1 (ru) Геотермальная энергоустановка
RU79431U1 (ru) Устройство для утилизации тепловой энергии воды, охлаждающей конденсатор паровой турбины
JP7320271B2 (ja) 地熱交換器および地熱発電装置
CN108592138A (zh) 一种实现乏汽余热高效回收的方法
SU659771A1 (ru) Теплосилова установка
RU200634U1 (ru) Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
RU200633U1 (ru) Водоподготовительная установка подпиточной воды тепловой электрической станции
CN216077238U (zh) 一种节能汽轮发电装置
RU2246010C1 (ru) Паротурбинная установка для геотермальной электростанции
RU22225U1 (ru) Электрогенерирующее устройство с гидропаровой турбиной
RU2279555C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции