SU1101565A1 - Теплова электрическа станци - Google Patents

Теплова электрическа станци Download PDF

Info

Publication number
SU1101565A1
SU1101565A1 SU833572507A SU3572507A SU1101565A1 SU 1101565 A1 SU1101565 A1 SU 1101565A1 SU 833572507 A SU833572507 A SU 833572507A SU 3572507 A SU3572507 A SU 3572507A SU 1101565 A1 SU1101565 A1 SU 1101565A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
condensate
turbine
steam turbine
steam
cooling water
Prior art date
Application number
SU833572507A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Викторович Шерстобитов
Борис Васильевич Бирюков
Вадим Евсеевич Завелевич
Гермес Рубенович Сантурян
Рубен Арутюнович Чобанян
Мигран Тигранович Вартанян
Original Assignee
Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
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 Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт filed Critical Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
Priority to SU833572507A priority Critical patent/SU1101565A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1101565A1 publication Critical patent/SU1101565A1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕ СКАЯ СТАНЦИЯ, содержаща  по меньшей мере две паровые турбины, смешиваюшие конденсаторы которых посредством циркул ционных насосов сообщены с трактом конденсата и с сухими градирн ми, последние по охлаждающей воде через одну из двух гидротурбин подключены к конденсатору одной паровой турбины, отличающа с  тем, что, что, с целью повышени  ее экономичности и надежности, конденсатор другой паровой турбины по охлаждающей воде св зан с другой гидротурбиной, подключенной на входе к выходу циркул ционного насоса первой паровой турбины, тракт конденсата которой подключен к выходу циркул ционг ного насоса другой паровой турбины. (Л

Description

. 7
3J If
Изобретение относитс  к энергетике, преимущественно к области эксплуатации тепловых электрических станций (ГЭС).
Известна теплова  электрическа  станци , содержаща  две паровые турбоустановки с регенеративными подогревател ми, деаэраторами, с последовательно соединенными по охлаждающей воде смесительными конденсаторами, сухой градирней, гидротурбиной , циркул ционным насосом и соединительными трубопроводами, втрубопровод отвода воды между конденсаторами трубопровода и основной турбины включены теплообменник с последовательно расположенным за ним деаэратором 1.
Наличие вакуумного деаэратора, во-первых , способствует увеличению присбсов атмосферного воздуха, во-вторых, знач-ителько усложн ет вакуум-конденсационную установку , в то же врем  в энергоблоках со смесительными конденсаторами турбинный конденсат перемещиваетс  с циркул ционной водой, и посто нно смесь турбинногр конденсата и циркул ционной воды деаэрируетс  в термическом деаэраторе энергоблока, следовательно , установка дополнительного деаэратора нецелесообразна.
Наличие промежуточного теплообменника поверхностного типа способствует возврату в цикл части сбросного тепла. Однако ив-за недогрева, имеющего место в поверхностных теплообменниках, дол  возвращаемого в цикл сбросного тепла снижаетс . Из-за малых температурных напоров и значительных расходов конденсата, прокачиваемого через теплообменник, поверхность теплообмена в нем должна быть больщой, что приводит к возрастанию гидравлического сопротивлени  теплообменника и соответственного увеличени  потерь электроэнергии в конденсатных насосах.
Известна также ТЭС, содержаща  по меньщей мере две паровые турбины, смешивающие конденсаторы которых посредством циркул ционных насосов сообщены с трактом конденсата и с сухими градирн ми, последние по охлаждающей воде через одну из двух гидротурбин подключены к конденсатору одной паровой турбины 2.
К недостаткам такой установки относитс  недостаточна  экономичность из-за отсутстви  упор дочненного направлени  потоков охлаждающей воды в конденсаторы и конденсата в регенеративные подогреватели , а также возможна кавитаци  в конденсатных насосах.
Цель изобретени  - повыщение экономичности и надежности работы ТЭС.
Указанна  цель достигаетс  тем, что в ТЭС, содержащей по меньщей мере две паровые турбины, смещивающие конденсаторы которых посредством циркул ционных насосов сообщены с трактом конденсата и сухими градирн ми, последние по охлаждающей воде через одну из двух гидротурбин подключены к конденсатору одной паровой турбины, конденсатор другой паровой турбины по охлаждающей воде св зан с другой 5 гидротурбиной, подключенной на входе к выходу циркул ционного насоса первой турбины, тракт конденсата которой подключен к выходу циркул ционного насоса другой паровой турбины.
O На чертеже представлена принципиальна  схема ТЭС.
ТЭС содержит по меньщей мере две паровые турбины 1 и 2, смещивающие конденсаторы 3 и 4 которых напорными трубопроводами 5 и 6 циркул ционных насосов 7 и 8
5 сообщены с трактами 9 и 10 конденсата и сухими градирн ми 11 и 12. Сухие градирни 11 и 12 по охлаждающей воде через гидротурбины 13 и 14 подключены подвод щими трубопроводами 15 и 16 к смешивающим
Q конденсаторам 3 и 4. Напорный трубопровод 5 циркул ционного насоса 7 первой паровой турбины 1 подключен трубопроводом 17 к гидротурбине 14, йапорный трубопровод 6 циркул ционного насоса 8 второй паровой турбины 2 дополнительным трубопроводом
5 18 сообщен с трактрм 9 конденсата первой паровой турбины 1. ТЭС имеет соответствующую запорно-регулирующую арматуру 19-21. В трактах 9 и 10 конденсата последовательно установлены конденсатные насосы 22 и 23, подогреватели 24 и 25, низкого давлени  (ПНД) и деаэраторы 26 и 27, а в трактах 28 и 29 питательной воды - питательные насосы 30 и 31 и подогреватели 32 и 33 высокого давлени  (ПВД). Паровые турбины 1 и 2 сообщены паропроводами
34 и 35 с котлами 36 и 37.
Работает ТЭС следующим образом. Пар из котлов 36 и 37 по паропровОдам 34 и 35 поступает в паровые турбины 1 и 2. Отработав в паровых турбинах 1 и 2,
пар поступает в смещивающие конденсаторы 3 и 4, где конденсируетс  непосредственно на поверхности охлаждающей воды, поступающей в конденсатор 3 по подвод щему трубопроводу 15 через гидротурбину 1-3 из сухих градирен 11 и 12. В конденсатор 4 конденсат поступает по трубопроводу 17 с помощью циркул ционного насоса 7 через гидротурбину 14 из конденсатора 3.
Из конденсатора 4 основна , больша  часть гор чего конденсата с помощью цир0 кул ционного насоса 8 подаетс  по напорному трубопроводу 6 в сухие градирни I1 к 12, а меньша  часть гор чего конденсата подаетс  непосредственно в тракты 9 и 10. конденсата. В тракт 9 конденсата паровой турбины 1 гор чий конденсат подаетс  из
5 конденсатора 4 с помощью циркул ционного насоса 8 по дополнительному трубопроводу 18 при открытой запорно-регулирующей арматуре 19. При этом запорно-регулирующа  арматура 20 в тракте 9 конденсата закрыта .
В ПНД 25 гор чий конденсат подаетс  непосредственно из конденсатора 4 по тракту 10 конденсата через открытую запорнорегулирующую арматуру 21 с помощью конденсатного насоса 23. Затем гор чий конденсат проходит через ПНД 24,25, деаэраторы 26 и 27, питательные насосы 30 и 31, ПВД 32 и 33 и поступает в котлы 36 и 37, откуда в виде пара подаетс  соответственно по паропроводам 34 и 35 в паровые турбины 1 и 2.
Таким образом, в ТЭС повышаетс  экономичность , так как гор чий конденсат из конденсатора с высоким паровым давлением непосредственно подаетс  на вход ПНД турбины с низким паровым давлением в конденсаторе , что позвол ет полностью использовать его сбросное тепло в .цикле за счет
вытеснени  отборного пара из ПНД в проточную часть турбины, в результате чего возрастает мощность последней.
Кроме того, мощность турбины с низким паровым давлением в конденсаторе возрастает за счет уменьшени  давлени  пара в последнем, достигаемого снижением температуры охлаждающей циркул ционной воды, поступающей из двух сухих градирен.
Надежность работы ТЭС повышаетс , так как в ней обеспечена подача гор чего конденсата в ПНД обеих турбин через конденсатные насосы из напорного трубопровода циркул ционного насоса с конденсатором , имеющим более высокое паровое давление , что исключает подсосы воздуха через неплотности в конденсатных насосах и  влени  кавитации в них из-за парообразовани  на всасе.

Claims (1)

  1. ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, содержащая по меньшей мере две паровые турбины, смешивающие конденсаторы которых посредством циркуляционных насосов сообщены с трактом конденсата и с сухими градирнями, последние по охлаждающей воде через одну из двух гидротурбин подключены к конденсатору одной паровой турбины, отличающаяся тем, что, что, с целью повышения ее экономичности и надежности, конденсатор другой паровой турбины по охлаждающей воде связан с другой гидротурбиной, подключенной на входе к выходу циркуляционного насоса первой паровой турбины, тракт конденсата которой подключен к выходу циркуляцион7 ного насоса другой паровой турбины.
SU833572507A 1983-04-01 1983-04-01 Теплова электрическа станци SU1101565A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833572507A SU1101565A1 (ru) 1983-04-01 1983-04-01 Теплова электрическа станци

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833572507A SU1101565A1 (ru) 1983-04-01 1983-04-01 Теплова электрическа станци

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1101565A1 true SU1101565A1 (ru) 1984-07-07

Family

ID=21056678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833572507A SU1101565A1 (ru) 1983-04-01 1983-04-01 Теплова электрическа станци

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1101565A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5347814A (en) * 1991-12-23 1994-09-20 Abb Carbon Ab Steam system in a multiple boiler plant
GB2439832A (en) * 2006-07-01 2008-01-09 Donald Green Turbine in power station cooling tower outlet

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 355467, кл. F28 В 5/00, 1970. 2. Разданска ГРЭС. Проспект Венгерского Внешнеторгового предпри ти по электроиздели м, 1973, с. 21. 2t 3f J/ *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5347814A (en) * 1991-12-23 1994-09-20 Abb Carbon Ab Steam system in a multiple boiler plant
GB2439832A (en) * 2006-07-01 2008-01-09 Donald Green Turbine in power station cooling tower outlet

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4093868A (en) Method and system utilizing steam turbine and heat pump
GB2095761A (en) Attemperator-deaerator condenser
CN102213197B (zh) 汽轮机设备
JPS5818574B2 (ja) キユウシユウシキヒ−トポンプ
US7827792B2 (en) Refrigerant cooled main steam condenser binary cycle
US4979374A (en) Geothermal heat- and water supply plant
SU1101565A1 (ru) Теплова электрическа станци
CN108915808A (zh) 双压背压汽轮机供热系统
CN107461958A (zh) 一种利用喷射式热泵回收化肥厂造气水余热系统
CN104074559A (zh) 汽轮机发电系统
CN209326399U (zh) 冷凝岛系统
RU9016U1 (ru) Теплоэнергетическая установка
RU52394U1 (ru) Система получения добавочной воды на тепловой электростанции
RU10219U1 (ru) Регенеративная установка теплофикационной паровой турбины
CN221483701U (zh) 一种基于蒸汽能量梯级利用的供热装置及海水淡化系统
JPH0148363B2 (ru)
FI65097C (fi) Foerfaringssaett och anordning foer att utnyttja restvaerme vi cellulosaframstaellning
SU1134854A1 (ru) Установка дл теплоснабжени
SU1059229A1 (ru) Энергетическа установка
RU2065062C1 (ru) Многоступенчатая испарительная установка парогазовой тэц
SU556230A1 (ru) Энергетическа установка
SU1104307A1 (ru) Паротурбинна установка
SU419632A1 (ru) Энергетическая установка
RU2697602C2 (ru) Устройство для отсоса паровоздушной смеси из конденсатора паровой турбины
KR810001454Y1 (ko) 기름겸용 태양열 온수 보일러