RU8082U1 - Тепловая схема паротурбинной установки - Google Patents

Тепловая схема паротурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU8082U1
RU8082U1 RU97115175U RU97115175U RU8082U1 RU 8082 U1 RU8082 U1 RU 8082U1 RU 97115175 U RU97115175 U RU 97115175U RU 97115175 U RU97115175 U RU 97115175U RU 8082 U1 RU8082 U1 RU 8082U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
temperature
condenser
condensate
boiler
Prior art date
Application number
RU97115175U
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Костюченко
А.А. Кошелев
В.В. Рухлинский
И.Т. Худа
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Белгородский завод энергетического машиностроения"
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 Акционерное общество открытого типа "Белгородский завод энергетического машиностроения" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Белгородский завод энергетического машиностроения"
Priority to RU97115175U priority Critical patent/RU8082U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU8082U1 publication Critical patent/RU8082U1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Description

Тепловая схема паротурбинной установки.
Полезная глодель относится к теплоэнергетике и может быть испаяьзована в теплоЕых схемах паротурбинных установок.
Известны тепловые схегш, содерзкапще паровую оурбину, деаэратор, подогреватель питательной воды высокого давлеш-ш, паровой котел с пароперегревателем первой и второй ступени, с впpыcкIIвaющшv(I регулятором перегрева пара, с конденсатором, вырабатывающим собственный конденсат для впрыска, с водяныгл экономайзером и узлом питания 1,2 ,.
Недостатком таких схем является наличие самого подогревателя высокого давления и наличие отбора пара из турбины на подогрев питательной воды после деаэратора, что снижает мощность паротурбинной установки в целом ж увеличивает металлоемкость, и который не всегда обеспечивает требуеь ую температуру стенки змеевиков водяного экономайзера.
Наиболее близкшл к заявляемой полезной модели будет устройство нагрева питательной воды, содер кащее двухступенчатый экономайзер, регенеративный нагреватель питательной воды f 3 3 .
Недостатком такой схемы подогрева питательной воды является наличие регенеративного нагревателя,
Цель полезной модели - исключение коррозии змеев1псов водяного экономайзера подогревом питательной воды в конденсаторе, повышение мощности паротурбхшной установки, уменьшение металлоеглкости, увеличение надегоюстя.
0
imf P 22 Д 1/44 V тора в паровое пространсгао барабана зо избежание попадания котоды.-на впрыбк и которая дает возможность pei jiiipoBaTb температуру Ш1тат9льно1а воды на входе в водяной экономайзер, а ршенно температуру воды смешешм, подачей воды из узла пнтаШ1Я на конденсатор, а для котлов, работающих на двух топливах на лшши слива конденсата из конденсатора в барабан установлен запорный орган, который закрыт при работе котла на топливе с температурой точки росы меньше, чем температура питательной воды после деаэратора и открыт при работе котла на топливе с температурой точки росы большей, чем температура питательной воды после деаэратора.:. На фиг.1 схематично изображена тепловая схема паротурбинной установки. Установка содержит паровую турбину I, деаэратор 2, паровой котел 3 с барабаном 4, пароперегреватели первой ступени 5, второй 6, впрыскивающий пароохладитель 7, конденсатный насос 8, питательный насос 9, конденсатор 10, трубку II, соединяющая аровое пространство барабана с конденсатором,, содержащая п-щрозатвор, трубу слива 12, запорный орган 13 на трубе слива конденсата, лиш-но подачи 14 конденсата на впрыск, узла питания 15, линии подачи и возврата 16 питательной воды на конденсатор, регулирующие клапана 17 в узле питания на подаче питательной воды.на конденсатор, водяной экономайзер 18, термопару 19 и термометр 20, Схема работает следующигу образом, В котле с серосодержащим топливом (например мазут), где требуется подогрев питательной воды, во избежание сернокислотной коррозии, запорный орган на линии слива открыт полностью и конденсат никогда не заполнит трубок конденсатора, так как обеспечивается перелив конденсата из конденсатора в барабан.. - 2 .ц-f
noBepxiiocTb нагрева конденсатора при открытом запорном органе будет работать в полном объеме при любой нагрузке схеьш.
Питательная вода из.узла питания 15 по ж-шии 16 подается в трубки конденсатора 10, а насыщенный пар из барабана 4 по трубе II подается на трубки конденсатора 10, а так как питательная вода тлеет температуру ниже, чегл пар и последний конденсируется, а питательная вода нагревается и сконденсированный пар в конденсаторе собирается в нижней части, а затем подается на впрыск. Труба слива 12 конденсата устанавливается образом, чтобы образовался гидрозатвор, поддерживающий всегда уровень конденсата в конденсаторе на уровне нижней части нжших трубок в конденсаторе 10. Производится наладка поддержания необходгшой постоянной температуры питательной воды на входе в водяной экономайзер с контролем ее по прибора 19 и 20 в диапазоне требуемой нагрузки (70 - 100) регулированием клапанагли 17 подачи воды из узла питашш на конденсатор с учетом необходимого количества конденсата, идущего на впрыск, выработку количества которого контролировать по температуре воды сглешения, значения которой взяты иц теплового рас.чета котла. Окончательная наладка открытия клапанов 17 производится по однощ самоглу наибольшее из трех значений температур, взятых при 100 нагрузке, при 70 нагрузке и из теплового расчета котла. В котле с газовьш топливом, где не требуется подогрев питательной воды смешения, а требуется обеспечить выработку необходимого количества конденсата в конденсаторе, запорный орган 13 на линии слива 12 закрыт полностью. При 100/ нагрузке наладка выработки конденсата производится регулируюЩ1Ш органом 17 подачей питательной воды на конденсатор по температуре смешения взятой из теплового расчета котла и температуре перегрева пара. После этого поло:кенг1е резтулирующпх
4 органов 17 фГШСРгрутотся окончательно. При уменьшешш нагрузки до 1Q% расход конденсата будет меняться от максшушльного знача Ш1я до 11уля, выработка конденсата будет меняться ташш образом, что выработанный конденсат будет заполнять трубки конденсатора, а значат исключать nocTsneimo поверхность нагрева конденсатора от процесса выработш конденсата.
Прк работе котла на топливах, где требуется повыдешхе температуры вода смешения наладг у регул:1роваш1я температуры воды смешения производить по пржтципу работы котла на мазуте с учетом потребности выработки необходигяого количества конденсата на впрыск. Процесс поддер шш я температуры воды смешения на входе в экономайзер при изменешш нагрузки MOJKHO автоматизировать, при этом работа схемы будет более эконогличной.
При работе котла на топливах, где не требуется повышеьше температуры воды смешения производ1 ть наладку по принципу работы котла на газе. После наладки поддер кания постоянной температуры воды смешения схема паротурбиьшой установки работает по известшд схемам,
Такш образом производится корректировка температуры стенки змеевиков водяного экономайзера с целью исключения сернокислотной корроз1ш последню:, а также можно исключить из тепловой схемы паротурбшшой установки подогреватель высокого давлешш и пар, который должен отбираться из турбины на подогреватель высокого давлешш, будет вырабатывать дополнительную энергию, чем повышается мощность паровой схегш в целом, и с исключением подогревателя из схемы уменьшается металлоем. ность.

Claims (4)

1. Тепловая схема паротурбинной установки, содержащая паровую турбину, деаэратор, паровой котел с барабаном, пароперегреватели первой и второй степени, вспрыскивающей пароохладитель, конденсатор для выработки собственного конденсата на впрыск, узел питания, водяной экономайзер, подогреватель питательной воды высокого давления, отличающаяся тем, что для котлов с точкой росы выше температуры, чем температура воды в деаэраторе, установлена с гидрозатвором линия слива конденсата из конденсатора в барабан, который дает возможность регулировать температуру питательной воды на входе в водяной экономайзер подачей воды из узла питания на конденсатор.
2. Схема по п.1, отличающаяся тем, что для котлов, работающих на двух топливах на линии слива конденсатора в барабан, установлен запорный орган, который закрыт при работе котла на топливе с температурой точки росы меньше, чем температура питательной воды после деаэратора, и открыт при работе котла на топливе с температурой точки росы большей, чем температура питательной воды после деаэратора.
3. Схема по п.1, отличающаяся тем, что наладку выработки необходимого количества конденсата производится по температуре смешения, взятой из теплового расчета котла, контролируя ее по измерительным приборам, установленным на линии после смещения.
4. Схема по п.1, отличающаяся тем, что слив конденсата в барабан осуществляется в паровое пространство.
Figure 00000001
RU97115175U 1997-09-10 1997-09-10 Тепловая схема паротурбинной установки RU8082U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115175U RU8082U1 (ru) 1997-09-10 1997-09-10 Тепловая схема паротурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115175U RU8082U1 (ru) 1997-09-10 1997-09-10 Тепловая схема паротурбинной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU8082U1 true RU8082U1 (ru) 1998-10-16

Family

ID=48235930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97115175U RU8082U1 (ru) 1997-09-10 1997-09-10 Тепловая схема паротурбинной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU8082U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4207842A (en) Mixed-flow feedwater heater having a regulating device
JP2849140B2 (ja) 廃熱蒸気発生方法と設備
US3038453A (en) Apparatus and method for controlling a forced flow once-through steam generator
JP4854422B2 (ja) 貫流型排熱回収ボイラの制御方法
JP2007064050A (ja) 蒸気タービンプラントの廃熱利用設備
JP2007205188A (ja) 廃熱利用の省エネルギー設備
US6311647B1 (en) Method and device for controlling the temperature at the outlet of a steam superheater
US5307766A (en) Temperature control of steam for boilers
JP2024526396A (ja) 溶融塩蓄熱に基づく火力発電ユニットの柔軟な運転システム
US3411300A (en) Method and apparatus for sliding pressure operation of a vapor generator at subcritical and supercritical pressure
US5836162A (en) Feedwater heater drain recycle system
RU8082U1 (ru) Тепловая схема паротурбинной установки
JP2019124436A (ja) 排熱回収ボイラの給水方法及び排熱回収ボイラ
US6152085A (en) Method for operating a boiler with forced circulation and boiler for its implementation
JP7183130B2 (ja) 熱水貯蔵発電システム及び熱水貯蔵発電システムの運転方法
CN200993031Y (zh) 带可调节闪蒸系统的余热发电系统
US20040098987A1 (en) Integration construction between a boiler and a steam turbine and method in preheating of the supply water for a steam turbine and in its control
JPS61108814A (ja) ガス‐蒸気タービン複合設備
SU1150383A1 (ru) Паросилова установка
EP0639254A1 (en) METHOD APPLICABLE TO SMALL POWER PLANTS.
RU2755855C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой
US2303159A (en) Extraction and noncondensing turbine arrangement
RU2804173C1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая установка
SU1084472A1 (ru) Способ разгрузки теплофикационной паротурбинной установки со ступенчатым подогревом сетевой воды
RU2067667C1 (ru) Способ работы парогазовой установки

Legal Events

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

Effective date: 20030911