SU1030567A1 - Power-and-heat generating plant - Google Patents

Power-and-heat generating plant Download PDF

Info

Publication number
SU1030567A1
SU1030567A1 SU813334890A SU3334890A SU1030567A1 SU 1030567 A1 SU1030567 A1 SU 1030567A1 SU 813334890 A SU813334890 A SU 813334890A SU 3334890 A SU3334890 A SU 3334890A SU 1030567 A1 SU1030567 A1 SU 1030567A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
pipelines
steam
outlet
inlet
Prior art date
Application number
SU813334890A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Петр Владимирович Своик
Original Assignee
Среднеазиатское Отделение Всесоюзного Государственного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института "Внипиэнергопром"
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 Среднеазиатское Отделение Всесоюзного Государственного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института "Внипиэнергопром" filed Critical Среднеазиатское Отделение Всесоюзного Государственного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института "Внипиэнергопром"
Priority to SU813334890A priority Critical patent/SU1030567A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1030567A1 publication Critical patent/SU1030567A1/en

Links

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, содержгэда  паровые турбины с riaipoпроаЬдами створов пара, подключенными к подрзгре вате ЛАМ водУ, кажда  группа котб1 1Х параллельно подсоедийена к входному и выходному коллекторам воды, причем к первому подклсэчены не менее двух подвод щих трубопроводов воды с неодинаковой температурой, например трубопроводы pepaiTHb сетевой воды, подпитки и а««сумул т ч ногобака, о т л и ч а гоад а;  с:   тем, что, с целью повышенййЕ 3)Крв(Я4ичности, по меньшей мере ОДИН из трубопрбаод ов, подключенных к входному коллектору, снабжей .обвбднрй линией, подсоединенной на выходе: к выходному коллектору .. -- . .; -. .. . ..;... DO о сд ф SIHEATING INSTALLATION, steam turbines with riaipopropions of steam pipelines connected to an LAM water section, each group of KTB1 1X are connected to the inlet and outlet water collectors, and at least two other water pipelines, a sub- junction unit, a sub- junction unit, was installed, and the steam reservoirs were connected to the first one; water, feed and c: so that, for the purpose of upgrading 3) Krv (I am 4, at least ONE of the pipelines s connected to the inlet manifold, the supplies connected with the line connected to the outlet: to the output collector .. -.; -.. ...;; DO about sd f SI

Description

Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано в устройствах дл  комбинирова . ной выработки тепла и электроэнерг Известна установка, включающа  трубопровод ввода подпиточной водад , подключенный к трубопроводам с тевой воды перед каждой ступенью подогрева. При работе этой установ ки подпиточную воду подают на вход в ту ступень подогрева, -перед кото рой температура сетевой воды наибо лее близка к температуре подпиточ ной воды, но больше ее f13Недостатком данного устройства  вл етс  ограниченна  область применени  по следующимпричинам: при работе установки через разные ступени подогрева проход т paз ные расходы воды, в то врем , как дл  большинства турбин эти расходы должны, быть одинаковы; установка эффективна только в ограниченной области примен екмх температурных графиков сетевой во/5J и способов деаэрации подпиточной во№л. Известна также теплофикационна  установка, содержаща  паровые турб ны с паропроводами отборов пара, по ключенными к подогревател м воды, кажда  группа которых параллельно подсоединена к входному и выходному коллекторам воды, причем к перв му подключены не менее двух подвод щих трубопроводов воды с нео динако температурой, например трубопроводы обратной сетевой воды, подпитки и аккумул торного бака. В данном устройстве температура подпиточной воды может быть например , посто нной, а температура обратной сетевой воды измен тьс  в зависимости от изменени  температуры наружного воздуха, причем в различные моменты времени большую температуру может иметь либо обратна  сетева  вода, либо подпиточна  вода Выравнивание температур происходит в смесительном коллекторе перед подачей воды на вход в подогреватели С2.Недостатком известного устройства  вл етс  пониженна  мощность, вырабатываема  в турбине паром отборов при совместном подогреве разнотемпературных потоков. Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в теплофикационной установ ке, содержащей паровые турбины с па ропроводами отборов пара, поДключен ными к подогревател м воды, кажда  группа,которых параллельно подсоединена к входному и выходному коллекторам воды, причем к первому подключены не менее двух подвод щих трубопроводов воды с иердинаков температурой, например трубопроводы сетевой воды, подпитки и аккумул торного бака, по меньшей мере один из трубопроводов, подключенных к входному коллектору, снабжен обводной линией, подсоединенной на выходе к выходному коллектору . На чертеже представлена схема паротурбинной установки. Теплофикационна  установка содержит паровые турбины 1 с паропроводами 2 отборов пара, подключенными к подогревател м 3 водаа, кажда  группа которых параллельно подсоединена к входному и выходному коллекторам 4 и 5, соответственно, причем к входному коллектору 4 подключены трубопроводы 6-8 отработанной сетевой воды, подпитки и аккумул торного бака . Трубопроводы 6-8 снабжены, об водными лини ми 9-11, подсоединенными1 на выходе к выходному коллектору 5. На лини х 9-11 установлены задвижки 12-14 соответственно. Теплофикационна  установка работает следующим образом. В некоторый момент времени температура , например, обратной сетевой воды выше, чем температура подпиточной воды и вода в аккумул торном баке. Тогда задвижки 13 и 14 закрывают , а задвижку 12 открывают и по обводной линии 9 пропускают часть обратной сетевой воды из трубопровода 6 в обход подогревателей 3 в выходной коллектор 5 таким образом, расход воды через подогрева-; тели 3 соответствовал некоторой заданной величине. Остальна  вода из трубопроводов 6-8 поступает во входной коллектор 4 и с усреднеиной минимально врзмОжной температурой подаетс  на вход в подогЕ еватели 3и далее в выходной коллектор 5, где она сманиваетс  с водой, поступающей из линии 9, и подаетс  в следук цие ступени подогрева, либо тепловым потребител м. При изменении соотношени  температур воды в подвод щих трубопровогдах открывают задвижку на переьычке того из подвод щих трубопроводов, температура воды в котором в данный момент времени имеет наибольшее значение, а остальные задвижки закрывают. Переключение задвижек выполн ют по известному способу как вручную, так и автоматически. Обводные перемычки могут иметь общие участки и подсоедин тьс  к общему участку выходного коллектора . нескольких подогревателей, а могут быть индивидуальными и подсоедин тьс  к выходному трубопроводу отдельного подогревател . 3 Предлагаемое устройство поэволит порысить эффективность тепло1030567 фикационного подогрева нескольких раэнотемпературных потоков.The invention relates to a power system and can be used in devices for combining. Node heat and power generation. A device is known that includes a feed water inlet piping connected to pipelines with thermal water before each heating stage. During operation of this installation, make-up water is supplied to the entrance to that heating stage, before which the temperature of the supply water is as close as possible to the temperature of the make-up water, but more than f13. The disadvantage of this device is the limited scope for the following reasons: the preheating stages pass through different flow rates, while for most turbines these costs must be the same; The installation is effective only in a limited area of application of the temperature graphs of the network in / 5J and methods of deaeration of the make-up water. Also known is a heating installation, containing steam turbines with steam pipelines for steam extraction, connected to water heaters, each group of which is connected in parallel to the inlet and outlet water collectors, and at least two water supply pipelines with the same temperature are connected to the first one for example, pipelines for return network water, make-up and battery tank. In this device, the temperature of the make-up water may, for example, be constant, and the temperature of the return supply water varies depending on the change in the outdoor air temperature, and at different times the return temperature may be either the return network water or the make-up water. the collector before supplying water to the inlet to the heaters C2. A disadvantage of the known device is the reduced power generated in the turbine by the steam of the extraction when Ogrev of different temperature flows. The aim of the invention is to improve the economy. This goal is achieved by the fact that in a heat and power plant containing steam turbines with steam extraction pipelines connected to water heaters, each group of which is connected in parallel to the water inlet and outlet headers, and at least two water supply pipelines are connected to the first one. water from the temperature of the reservoir, for example, the piping of the supply water, the make-up and the storage tank, at least one of the pipelines connected to the inlet manifold is equipped with a bypass line connected at the outlet to the output collector. The drawing shows a diagram of the steam turbine installation. The heating installation contains steam turbines 1 with steam pipelines 2 steam extraction pipes connected to water heaters 3, each group of which is connected in parallel to the inlet and outlet headers 4 and 5, respectively, and pipelines 6–8 of the used network water are connected to the inlet manifold 4, make-up and battery tank. Pipelines 6–8 are equipped with water lines 9–11, connected1 at the outlet to the output collector 5. On lines 9–11, valves 12–14 are installed, respectively. Thermal installation works as follows. At some point in time, the temperature, for example, of the return mains water, is higher than the temperature of the make-up water and the water in the battery tank. Then the valves 13 and 14 are closed, and the valve 12 is opened and through the bypass line 9 a part of the return supply water from the pipeline 6 is passed, bypassing the heaters 3 to the output collector 5, thus, the flow of water through the heating is; The telephones 3 corresponded to some given value. The remaining water from pipelines 6-8 enters the inlet manifold 4 and with averaging, the minimum temperature is supplied to the inlet of heaters 3 and further to the outlet collector 5, where it is watered with water coming from line 9, and is fed to the next heating stage, or heat consumers. When changing the ratio of water temperatures in the supply pipes, open the valve on the lever of that supply pipe, the water temperature in which at a given time has the greatest value, and the rest of the valves zhki close. The switching of the valves is carried out in a manner known per se, either manually or automatically. The bypass bars can have common areas and be connected to a common section of the output collector. several heaters, and can be individualized and connected to the outlet pipe of a separate heater. 3 The proposed device permits to increase the efficiency of heating 1030567 of the heating heating of several temperature flows.

Claims (1)

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, • содержащая паровые турбины с паро- проводами отборов пара, подключен. ными к подогревателям волк, каждая группа которых параллельно подсоединена к входному и выходному коллекторам воды, причём к первому подключены не менее двух подводящих трубопроводов воды с неодинаковой температурой, обратной'сетевой воды, аккумуляторногобака, ад а я’ё я тем, что, с вьяиенйя экономичности, например трубопроводы подпитки и о т л и ч а гоцелью поло меньшей мере один из трубопроводов, подключенных к входному коллектору, снабженобвбдной линией, подсоединенной на выходе: к выходному коллектору. - .HEAT INSTALLATION, • containing steam turbines with steam take-off steam, connected. wolf heaters, each group of which is connected in parallel to the inlet and outlet water collectors, and at least two water inlet pipelines with different temperatures, return water, battery tank, and hell are connected to the first one, because cost-effectiveness, for example, make-up pipelines and with a hot-water polo, at least one of the pipelines connected to the inlet manifold is provided with an obvbnoy line connected at the outlet: to the outlet manifold. -. i (Л с -i (L s - Μ >Μ>
SU813334890A 1981-09-10 1981-09-10 Power-and-heat generating plant SU1030567A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813334890A SU1030567A1 (en) 1981-09-10 1981-09-10 Power-and-heat generating plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813334890A SU1030567A1 (en) 1981-09-10 1981-09-10 Power-and-heat generating plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1030567A1 true SU1030567A1 (en) 1983-07-23

Family

ID=20975671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813334890A SU1030567A1 (en) 1981-09-10 1981-09-10 Power-and-heat generating plant

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1030567A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР 737718/ кл. F 24 D 3/00, 1977. 2 i Развернута теплова схема Алма-Атинской ТЭЦ 2. .Алма-Ата, Пр «энергопроект, 1979, черт. 11442. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GR3031151T3 (en) Installation and device for supplying heat
SU1030567A1 (en) Power-and-heat generating plant
RU1815519C (en) Method of heat supply and heat supply system
RU2163703C1 (en) Centralized heat supply system
SU1038497A1 (en) Steam-turbine plant
RU1789738C (en) Thermal power station
RU2020385C1 (en) Heat-supply system and its operating method
SU1201535A1 (en) Steam-turbine plant
SU1361356A1 (en) Method of attaining peak power
SU1366655A1 (en) Steam power plant
SU1366656A1 (en) Steam power plant
SU1048134A1 (en) Thermal power station
SU1402772A1 (en) Heat supply system
RU2002169C1 (en) Thermal center for heat supply system
RU2002073C1 (en) Extraction-turbine plant
SU1150384A1 (en) Method of heat supply to consumers
SU1364752A1 (en) Thermal power plant
SU1089284A1 (en) Power-and-heat supply installation
SU1353893A1 (en) Method of operation of thermal steam-turbine plant with two-flow low-pressure cylinder
SU732562A1 (en) Thermal utility plant
RU2633979C1 (en) Combined heat and electrogenerated unit
SU1645793A1 (en) Solar heat supply system
SU896327A1 (en) Building hot water supply system
US2242651A (en) District heating plant
SU1677349A1 (en) Method of heat supply to steam power user