SU1252514A1 - Способ работы теплоэлектроцентрали - Google Patents

Способ работы теплоэлектроцентрали Download PDF

Info

Publication number
SU1252514A1
SU1252514A1 SU853870755A SU3870755A SU1252514A1 SU 1252514 A1 SU1252514 A1 SU 1252514A1 SU 853870755 A SU853870755 A SU 853870755A SU 3870755 A SU3870755 A SU 3870755A SU 1252514 A1 SU1252514 A1 SU 1252514A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cooler
steam
water
heat
condenser
Prior art date
Application number
SU853870755A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Абрамович Шапиро
Владислав Фролович Гуторов
Владимир Исидорович Длугосельский
Петр Емельянович Сивко
Юрий Владимирович Захаров
Виктор Михайлович Карцев
Евгений Исаакович Эфрос
Велен Вульфович Граубарт
Виктор Иванович Дуйцев
Original Assignee
Кировский 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 Кировский Политехнический Институт filed Critical Кировский Политехнический Институт
Priority to SU853870755A priority Critical patent/SU1252514A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1252514A1 publication Critical patent/SU1252514A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

1
Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано на тегшоэлектроцентрал х (ТЭЦ), имеющих турбоустановки типа Т и ПТ при системах оборотного водоснабжени  с искус- ственными охладител ми.
Цель изобретени  - повышение экономичности и надежности при поддержании охладител  в гор чем резерве в отопительный период при отрицательны температурах наружного воздуха и минимально возможном пропуске пара в конденсатор.
На чертеже представлена принципиальна  схема ТЭЦ дл  реализации предлагаемого способа.
ТЭЦ содержит парогенератор I, со- еди)1енньп( паропроводом 2 через регулирующее устройство 3 с частью 4 высокого давлени  турбины (ЧВД), котора  труб(1проводом 5 подключена к подогревател м 6 сетевой воды. ЧВД 4 перепускным паропроводом 7 через ре- г-улирующую диафрагму 8 (РД) сообщена с частью 9 низкого давлени  турбины (ЧНД), к выхлопу 10 которой подключен конденсатор 11 .
Конденсатор 11 трубопроводом 12 с циркул ционными насосами 13 и тру- б(1пр()нодом 14 соединен с искусствен- ным охладителем 15 (например, градир пей) , которьп имеет датчик 16 те-мпе- ратуры охлажденной циркул ционнс й воды . Трубопровод 14 до и после запор- по-регулирующего устройства 17 св - зан с низконапорнь м вод ным экономайзером (НВЭ) 18 пикового водогрейного котла (ПВК) 19 при помощи Tpy6o ifpe.- водов 20 и запорнв1х устройств 21. ПВК 19 соединен отводным газоходом 2 с НЮ 18 через запорное устройство 23. НВЭ 18 газоходом 24 через дымосос 25 и запорное устройство 26 С1)общен после ПВК 19 с газоходом 27, на котором установлено регулирующее усгройсч во 28. Газоход 27 сообще) с дьмопой трубой 29. Тепловой потребитель 30 трубопроводом 31 соединен с сетевы насосом 32, сообщенным трубопроводом 33 с подогревател ми 6 сете вой воды, который трубопроводом 34 подключен к ПВК 19, а гтоследний трубопроводом 35 сообщен с тепловым потребителем 30. В хвостовой части парогенератора 1 расположен низконапор ный нод ной экономайзер (НВЭ) 36, сообщенный трубопроводами 37 и 38 с ци11кул пи(1НП111м труГ Опроводом 14 (пе-5
5
5
5 0 5 0 5
141
ред охладителем 15) до н после за- порно-регулирующего устройства 17. На трубопроводах 37 и 38 установлены запорные устройства 39 и 40. ЦБК 19 по сетевой воде снабжен банпасным трубопроводом (байпасом) 41 с регулируюпшм органом 42.
В том случае, когда на ТЭЦ установлено два или больше ПВК (на некоторых ТЭЦ установлено 8 ПВК и больше ), газоходы этих котлов могут быть подключены к газовому тракту НВЭ 18, примерно так же, как подключены газоходы ЦБК 19. НБЭ 18 может быть установлен на ТЭЦ в единственном числе, при этом он может быть секционирован либо могут быть установлены несколько НВЭ 18, включенных по воде и газу последовательно или параллельно.
Способ работы ТЭЦ осуществл етс  следующим образом.
При понижении температуры наружного воздуха ниже нулевого значени  и отсутствии необходимости в дополнительной мощности закрывают РД 8 отопительного отбора турбины и создают минимально возможный пропуск пара в конденсатор 11 по условию охлаждени  проточной части Ч}Щ 9. Затем включают НВЭ 18, дл  чего открывают запорные устройства 23 и 26, включают дымосос 25 и включают регулирующее устройство 28. При этом запорно-регули- рующее устройство 17 должно быть закрыто частично или полностью, а запорные устройства 21 полностью открыты . Б этих услови х циркул ционна  вода после конденсатора раздел етс  на два потока, один из которых проходит через НБЭ 18 по трубопроводам 20 через запорные устройства 21, а второй проходит но трубопроводу 14 через запорно-регулирующее устройство 17 (если оно не полностью закрыто ). Б трубопроводе 14 перед охладителем 15 эти потоки смешиваютс . При этом, благодар  подогреву циркул ционной воды в НВЭ 18, температура ее перед охладителем повышаетс , что пр мо вли ет на повышение температуры охлажденной воды, котора  должна быть не ниже 10-12 с. В случте дальнейшего повьшени  температуры наружного воздуха датчик 16 сигнализирует об этом на щит управлени  турбоустаноиками (неуказан), откуда дистанционно или автоматически подаетс  импульс на уменьшение
3
степени открыти  регулирующего устройства 28 и запорио-регулирующего устройства 17. Если этих мер оказываетс  недостаточно и температура охлажденной воды продолжает снижатьс , включают НВЭ 36, обогреваемый уход щими дымовыми газами энергетических котлов, или увеличивают расход пара через РД 8 и ЧНД 9 в конденсатор . Если на ТЭЦ установлено два или больше пиковых водогрейных котлов (ПВК), то их уход щие газы могут быть поданы в газовьп тракт низконапорного вод ного экономайзера (НВЭ) 18, либо от всех ПВК одновременно , и расход газов через НВЭ 18 может регулироватьс , напри- мёр, при помощи регулирующего устройства 28, либо в первую очередь в НВЭ 18 подают газ от ПВК, у которого температура уход щих газов имеет наивысшее значение, затем, если количества газов из этого ПВК недостаточно дл  поддержани  охладител  в гор чем резерве, подают в НВЭ 18 газ из следующего ПВК и т.д. В конечном итоге к НВЭ 18 подают газ от всех установленных на ТЭЦ ПВК. При необходимости получени  дополнительной мощности увеличивают расход пар
525144
в ЧНД путем открыти  РД 8 и в случае повьш1ени  температуры охлажденной циркул ционной воды сверх оптимальной величины открьтают запорно-регу- 5 лирующее устройство 17, включают резервный циркул ционный насос 13 или отключают НВЭ 36. Как правило, при всех услови х получени  пиковой мощности не возникнет необходимость в отключении НВЭ 18, так как искусственные охладители (например, градирни ) обладают в зимнее врем  большим запасом по производительности. Наличие охладител  уход щих дымовыХ газов 5 НВЭ 18 благопри тно сказьшаетс  на режиме работы дымовой трубы, так как при отсутствии охладител  температура уход щих дымовых газов после ПВК 19 составл ет 250-270°С, что при10
0
5
0
водит к снижению долговечности трубы . Установка НВЭ 18 дает возможность поддерживать в гор чем резерве искусственный охладитель за счет бросового тепла дымовых газов и тем самым уменьшить количество пара, направл емого дл  этой цели в конденсатор при известном способе, т.е. снизить потери теплоты в холодном источнике цикла теплофикационной паротурбинной установки.
35
йгй.
зв
ВНИИПИ Заказ А604/36
Подписное
Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4
Тираж 500
Подписное
Ужгород, ул. Проектна , 4

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ с парогенератором и пиковьы подогревателем путем подачи пара из парогенератора в турбины с выработкой электроэнергии, отпуска тепла потребителю подогревом сетевой воды в основных и пиковом подогревателях, регулируемого пропуска части пара в конденсатор и охлаждения последнего циркуляционной водой при регулировании заданной температуры последней на выходе из искусственного охладителя и сетевой воды после основных подогревателей в зависимости от температуры наружного воздуха, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности при поддержании охладителя в горячем резерве в отопительный период при отрицательных температурах наружного воздуха и минимально возможном пропуске пара в конденсатор, поток циркуляционной воды перед подачей в охладитель разделяют на две части, одну из которых нагревают дымовыми газами парогенератора и/или пикового подогревателя, затем смешивают с другой частью циркуляционной воды, поддерживая температуру циркуляционной воды на выходе охладителя на заданном уровне.
    SU „ 1252514
SU853870755A 1985-03-18 1985-03-18 Способ работы теплоэлектроцентрали SU1252514A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853870755A SU1252514A1 (ru) 1985-03-18 1985-03-18 Способ работы теплоэлектроцентрали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853870755A SU1252514A1 (ru) 1985-03-18 1985-03-18 Способ работы теплоэлектроцентрали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1252514A1 true SU1252514A1 (ru) 1986-08-23

Family

ID=21168245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853870755A SU1252514A1 (ru) 1985-03-18 1985-03-18 Способ работы теплоэлектроцентрали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1252514A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бененсон Е.И. и Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины. М.: 1976, с. 115-117. Шапиро Г.А. Получение дополнительной мощности теплофикационных турбин. Теплоэнергетика, 1983, fr 1, с. 33. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4370949A (en) Waste heat recovery system
RU2015133940A (ru) Газотурбинная установка и способ регулирования указанной установки
SU1252514A1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
WO2023197596A1 (zh) 利用供热背压汽轮发电机组进行海水淡化的系统及方法
CN212157106U (zh) 一种直流锅炉启动疏水的余热利用装置
ES2094536T5 (es) Procedimiento y dispositivo para el ajuste de la temperatura de gas de combustion a la salida de un generador de vapor.
JPS61108814A (ja) ガス‐蒸気タービン複合設備
GB1493488A (en) Power plant system
SU1353893A1 (ru) Способ работы теплофикационной паротурбинной установки с двухпоточным цилиндром низкого давлени
SU1746148A1 (ru) Котельна установка
RU2238414C1 (ru) Способ регулирования электрической мощности теплофикационной парогазовой установки с котлом-утилизатором
SU642493A1 (ru) Энергетическа установка
KR100446991B1 (ko) 지역난방 복합화력발전소용 증기터빈 배압 조절장치
SU1733854A2 (ru) Водогрейна котельна установка
RU2745470C1 (ru) Теплофикационная парогазовая установка
SU1560762A1 (ru) Судова силова установка
FI81889C (fi) Aongkraftanlaeggning.
SU878976A2 (ru) Парогазова установка
SU1021869A1 (ru) Котельна установка
SU1262191A2 (ru) Котельна установка
SU1670297A1 (ru) Система утилизации теплоты
SU1179009A1 (ru) Способ регулирования паропроизводительности котлаутилизатора
RU2160369C2 (ru) Энергетический блок повышенной эффективности
SU909413A1 (ru) Котельна установка
SU1231311A1 (ru) Котельна установка