RU52394U1 - Система получения добавочной воды на тепловой электростанции - Google Patents

Система получения добавочной воды на тепловой электростанции Download PDF

Info

Publication number
RU52394U1
RU52394U1 RU2005115437/22U RU2005115437U RU52394U1 RU 52394 U1 RU52394 U1 RU 52394U1 RU 2005115437/22 U RU2005115437/22 U RU 2005115437/22U RU 2005115437 U RU2005115437 U RU 2005115437U RU 52394 U1 RU52394 U1 RU 52394U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
water
condensate
additional water
pipe
Prior art date
Application number
RU2005115437/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Петин
Евгений Владимирович Петин
Original Assignee
Владимир Сергеевич Петин
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 Владимир Сергеевич Петин filed Critical Владимир Сергеевич Петин
Priority to RU2005115437/22U priority Critical patent/RU52394U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU52394U1 publication Critical patent/RU52394U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована на тепловых электростанциях для получения добавочной воды. В известной системе получения добавочной воды, содержащей паровую турбину, трубопровод основного конденсата, конденсатный насос, паропроводы отбора пара из турбины, подогреватели низкого давления, многоступенчатый испаритель мгновенного вскипания, снабженный ступенями расширения, сообщенными по пару с регенеративными подогревателями циркуляционной воды испарителя и по меньшей мере одной ступенью испарения, сообщенной по пару с теплообменником, имеющим патрубки для подвода и отвода охлаждающей воды предложено подводящие и отводящие патрубки теплообменника подключить к трубопроводу основного конденсата на напоре конденсатного насоса, причем участок трубопровода основного конденсата между местами подключения патрубками снабжен дросселем, в качестве которого может быть подогреватель низкого давления.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована на тепловых электростанциях для получения добавочной воды.
Известна система получения добавочной воды, содержащая испаритель кипящего типа, подключенный по вторичному пару к подогревателю, охлаждаемому основным конденсатом турбины (Руководящие указания по эксплуатации испарительных установок тепловых электростанций. М., СПО ОРГЭС, 1976 г., с.11).
Недостатки такой системы является ее низкая эффективность, обусловленная зависимостью от режимов работы паровой турбины.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемого техническому результату к заявляемому техническому решению является система получения добавочной воды по а.с. 999419, содержащая многоступенчатый испаритель мгновенного вскипания, снабженный ступенями расширения (испарения), сообщенными по пару с регенеративными подогревателями циркуляционной воды испарителя и по меньшей мере одной ступенью расширения, сообщенной по пару с теплообменником, имеющим патрубки для подвода и отвода охлаждаемой воды, а также магистрали прямой и обратной сетевой воды.
В такой системе в ступенях расширения происходит ступенчатое вскипание прямой сетевой воды с образованием вторичного пара, который конденсируется на поверхностях регенеративных, подогревателей подогревая обратную сетевую воду, регулирование расхода испаряемой и нагреваемой сетевой воды осуществляется соответственно регулирующим органом и насосом, всасывающий патрубок которого сообщен с магистралью обратной сетевой воды.
Однако эта система, принятая за прототип имеет и недостатки, связанные с зависимостью производительности системы от режимов работы теплосети, сложностью системы регулирования потоков нагреваемой и испаренной воды, а также большой металлоемкостью регенеративных подогревателей, вызванных большим давлением нагнетаемой воды, рассчитанным на максимальное давление в прямой сетевой магистрали системы теплоснабжения.
Все эти недостатки в совокупности снижают эффективность системы.
Заявляемая полезная модель направлена на решение задачи, связанной с повышением эффективности работы системы получения добавочной воды. Эта задача решается в известной системе, в которой подводящий и отводящий патрубки теплообменника, паровое пространство которого соединено по меньшей мере с одной из ступеней расширения многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания подключены к трубопроводу основного конденсата на напоре конденсатного насоса, причем участок трубопровода основного
конденсата между местами подключения патрубков снабжен подогревателем низкого давления.
Требуемый технический результат по повышению эффективности системы получения добавочной воды на тепловой электростанции достигается за счет снижения металлоемкости регенеративных подогревателей из-за понижения давления в внутритрубном пространстве, по этой же причине снижаются затраты на прокачку циркуляционной воды в испарителе, а требуемое меньшее количество охлаждающей воды (основной конденсат), прокачиваемой через один теплообменник упрощает регулирование производительности системы, которое сводится к регулированию расхода основного конденсата через теплообменник.
Новизна заявляемой полезной модели подтверждается наличием отличительных признаков.
Перечень фигур чертежей. Фиг.1. - Система получения добавочной воды на тепловой электростанции
Система получения добавочной воды на тепловой электростанции состоит из паровой турбины 1, подогревателей низкого давления 2, трубопровода (магистрали) основного конденсата 3, конденсатного насоса 4, многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания 5, головного подогревателя 6, соединенного по пару с паровой турбиной 1, подводящего трубопровода 8, соединяющего подводящий патрубок теплообменника 12 с трубопроводом основного конденсата 3 со стороны конденсатного насоса 4, отводящего трубопровода 7, соединяющего отводящий патрубок 12 с основной магистралью, трубопровод 8 снабжен регулирующим органом 9, трубопроводов 15 отбора пара из турбины 1, регенеративных подогревателей 11 испарителя 5, циркуляционного насоса 13, дистиллятного насоса 14.
Система получения добавочной воды на тепловой электростанции работает следующим образом.
Циркуляционная вода многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания 5, подогретая в регенеративных подогревателях 11, паром ступеней расширения 10 догревается до 100°С в 6 и далее поступает в первую ступень расширения 10, где вскипает из-за снижения давления. Образовавшийся вторичный пар конденсируется на поверхностях 11. Теплом, выделенным при конденсации подогревается циркуляционная вода, текущая внутритрубном пространстве регенеративных подогревателях 11. В последней по ходу циркуляционной (испаряемой) воды ступени расширения осуществляется подпитка контура циркуляции, восполняющая испарившуюся воду. Далее циркуляционным насосом 13 по соответствующему трубопроводу цирквода направляется на 11, в которых последовательно проходя подогревается вторичным паром ступеней расширения. Вторичный пар последней ступени расширения по ходу испаряемой воды конденсируется на поверхностях нагрева теплообменника 12, охлаждаемого основным конденсатом, поступающим из трубопровода основного конденсата 3, к которому подключен трубопровод 8, соединяющий подводящий патрубок теплообменника 12 с напорным
трубопроводом конденсатного насоса 4, причем на 8 установлен регулирующий орган 9, который регулирует расход охлаждающей воды в зависимости от производительности 5. Отвод охлаждающей воды от 12 осуществляется, по трубопроводу 7, который подключен к 3 за подогревателем низкого давления 2. Тепловая экономичность системы обеспечивается питанием по пару 5 и 2 из одного паровода отбора пара из 1. Производимый дистиллят из 5 отводится 14 потребителю.
Использование предлагаемой полезной модели системы получения добавочной воды на тепловой электростанции по сравнению с прототипом позволяет повысить эффективность получения добавочной воды на тепловых электростанциях.

Claims (2)

1. Система получения добавочной воды на тепловой электростанции, содержащая паровую турбину, подогреватели низкого давления, трубопровод основного конденсата, паропроводы отбора пара из турбины, конденсатные насосы, многоступенчатый испаритель мгновенного вскипания, снабженного ступенями расширения, сообщенными по пару с регенеративными подогревателями циркуляционной воды испарителя и по меньшей мере одной ступенью испарения, сообщенной по пару с теплообменником, имеющим патрубки для подвода и отвода охлаждающей воды, отличающаяся тем, что подводящие и отводящие патрубки теплообменника подключены к трубопроводу основного конденсата на напоре конденсатного насоса, причем участок трубопровода основного конденсата между местами подключения патрубков снабжен подогревателем низкого давления.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что на подводящем патрубке теплообменника установлен регулирующий орган.
Figure 00000001
RU2005115437/22U 2005-05-20 2005-05-20 Система получения добавочной воды на тепловой электростанции RU52394U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115437/22U RU52394U1 (ru) 2005-05-20 2005-05-20 Система получения добавочной воды на тепловой электростанции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115437/22U RU52394U1 (ru) 2005-05-20 2005-05-20 Система получения добавочной воды на тепловой электростанции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU52394U1 true RU52394U1 (ru) 2006-03-27

Family

ID=36389780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115437/22U RU52394U1 (ru) 2005-05-20 2005-05-20 Система получения добавочной воды на тепловой электростанции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU52394U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114234663A (zh) * 2021-12-01 2022-03-25 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种汽轮机工业补水除氧系统及方法
CN114396614A (zh) * 2021-12-15 2022-04-26 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种低压缸切缸机组工业补水除氧系统及除氧方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114234663A (zh) * 2021-12-01 2022-03-25 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种汽轮机工业补水除氧系统及方法
CN114234663B (zh) * 2021-12-01 2023-10-27 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种汽轮机工业补水除氧系统及方法
CN114396614A (zh) * 2021-12-15 2022-04-26 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种低压缸切缸机组工业补水除氧系统及除氧方法
CN114396614B (zh) * 2021-12-15 2023-07-18 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种低压缸切缸机组工业补水除氧系统及除氧方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4676284B2 (ja) 蒸気タービンプラントの廃熱回収設備
RU2152527C1 (ru) Способ эксплуатации газо- и паротурбинной установки и газо- и паротурбинная установка, работающая по этому способу
US4391101A (en) Attemperator-deaerator condenser
JP5462939B2 (ja) 発電・海水淡水化複合プラント
WO2013158301A1 (en) High Performance Air-Cooled Combined Cycle Power Plant With Dual Working Fluid Bottoming Cycle and Integrated Capacity Control
US20080017326A1 (en) Distillation or Evaporation Method and Equipment for Salt Water or Sort of Fluid by Reheated Steam at Multiple Effect Evaporation System with Chamber of Horizontal Plate Type Heat Exchanger
RU2631182C2 (ru) Процесс предварительного нагревания свежей воды в паротурбинных электростанциях с отводом технологического пара
US7827792B2 (en) Refrigerant cooled main steam condenser binary cycle
US4979374A (en) Geothermal heat- and water supply plant
RU52394U1 (ru) Система получения добавочной воды на тепловой электростанции
CN203594565U (zh) 一种太阳能热发电大功率泵的汽动驱动系统
US6012290A (en) Condenser performance optimizer in steam power plants
CN111853757A (zh) 高效废热蒸汽蓄热利用的锅炉系统及其运作方法
CN208504350U (zh) 一种提高供热机组调峰时低加出水温度的装置
JPH05133202A (ja) 蒸気タービン系及びその効率改善方法
CN103115349B (zh) 发电厂回热系统中的外置蒸汽冷却器系统及回热系统
CN105605552A (zh) 一种锅炉汽轮机系统中除氧器乏汽的热能回收装置
CN210656238U (zh) 工业废水温差余热浓缩装置
CN115899646A (zh) 工业用高温热泵系统
EP2229229B1 (en) Method and plant for the desalination of salt water using msf desalination units with a steam recirculation system
CN111302417A (zh) 工业废水温差余热浓缩装置与方法
RU2392453C2 (ru) Система получения добавочной воды на предприятиях теплоснабжения
WO2011080576A2 (en) Combined-cycle plant for the production of electric and thermal energy and method for operating said plant
RU52395U1 (ru) Система получения добавочной воды на предприятиях теплоснабжения
RU55932U1 (ru) Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100521

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120227

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140521