SU1254179A1 - Энергетическа установка - Google Patents

Энергетическа установка Download PDF

Info

Publication number
SU1254179A1
SU1254179A1 SU853848603A SU3848603A SU1254179A1 SU 1254179 A1 SU1254179 A1 SU 1254179A1 SU 853848603 A SU853848603 A SU 853848603A SU 3848603 A SU3848603 A SU 3848603A SU 1254179 A1 SU1254179 A1 SU 1254179A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
condenser
absorber
section
flow
Prior art date
Application number
SU853848603A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Демушкин
Иван Степанович Лазаренко
Георгий Тихонович Лихачев
Татьяна Ивановна Монакова
Ефим Яковлевич Соколов
Николай Павлович Яремчук
Надежда Михайловна Савинова
Original Assignee
Районное Энергетическое Управление "Ставропольэнерго"
Московский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Энергетический 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 Районное Энергетическое Управление "Ставропольэнерго", Московский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Энергетический Институт filed Critical Районное Энергетическое Управление "Ставропольэнерго"
Priority to SU853848603A priority Critical patent/SU1254179A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1254179A1 publication Critical patent/SU1254179A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems
    • Y02B30/625Absorption based systems combined with heat or power generation [CHP], e.g. trigeneration

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

2.Установка по п. 1, отличающа с  тем, что испаритель подключен к паропроводу отбора.
3,Установка по п. 1, отличающа с  тем, что, с целью повышени  экономичности и упрощени  конструкции путем исключени  из работы испарител , абсорбер по греющей среде на входе подключен к паропроводу отбора, а конденсатор на выходе - к всасу конденсатного насоса,
Изобретение относитс  к энергетике и может быть использовано на тепловых и атомных электростанци х при создании и нодерйизации паротурбинных установок, содержащих паро- вые турбины, отборным кю  отработавшим паром которызс производитс  подогрев энерготехнологических потоков сред, в том числе сетевой воды.
Цель изобретени  - повышение эко номичности путем подогрева потока до температуры, превьшагащей температуру насыщени  отборного пара, а также упрощение конструкции путем исключени  из работы испарител .
На фиг, 1 изображена схема энергетической установки с бромистолити- евым трансформатором тепла, снабженным испарителем, подключенным к паропроводу отбора; на фиг. 2 - схе- ма установки с трансформатором тепла , снабженным односекционными конденсатором и абсорбером, нафиг.З- схема установки с трансформатором тепла, снабженным многосекционными (например двухсекционными) конденсатором и абсорбером.
Энергетическа  установка содержит паровую турбину 1 с паропроводом 2 отбора, паровод ной подогреватель 3, подключеннный трубопроводом 4 к паропроводу 2, конденсатный насос 5 дл  откачки конденсата в контур (не показан) энергетической установки, абсорбционный бромистолитиевый транс форматор 6 тепла, состо щий из абсорбера 7, генератора 8, конденсатора 9 теплообменника 10.раствора, трубо
4, Установка по пп, 1 и 3, отличающа с  тем, что конденсатор и абсорбер трансформатора выполнены многосекционными, причем последн   по ходу потока секци  конденсатора включена между предыдущей секцией конденсатора и подо- .ревателем, а соответствующа  последней секции конденсатора секци  абсорбера по ходу потока включена между подогревателем и последзтощей секцией абсорбера.
5
провода 11 слабого раствора, трубопровода 12 с установленным на нем насосом 13 дл  отвода крепкого раствора из генератора 8 в абсорбер 7, паропровода 14 дл  подачи пара в генератор 8, трубопроводов 15 и 16 дл  отвода греющего пара из генератора 8 и подогревател  3, соответственно на всас насоса 5.
Система также содержит трубопровод 17 дл  подвода потока в конденсатор 9, трубопроводы 18 и 19, сое- последовательно по ходу потока трубные системы конденсатора 9, подогревател  3 и абсорбера 7, и трубопровод 20 дл  отвода потока из абсорбера 7 потребителю (не показан).
Система также может быть снабжена испарителем 21 (фиг.1), трубна  поверхность которого подключена по пару паропроводом 22 к паропроводу 2 отбора, а межтрубное пространство испарител  21 подключено посредством конденсатопровода 23 с установленньпх на нем конденсатным насосом 24 к конденсатору 9е I
Дл  отвода неконденсирующих газов установка имеет эжектор 25, трубопровод 26, соедин ющий эжектор 25 с паровыми пространствами абсорбера 7 .и испарител  21 (фиг, 1) или только с паровьм пространством абсорбера 7 (фиг, 2 и 3)-, трубопровод 27, соедин ющий эжектор 25 с паровыми пространствами конденсатора 9 и генератора 8.
В случае выполнени  трансформатора тепла с многосекционными (например
двухсекционными) конденсатором и  б- сорбером (фиг.3) конденсатор 9 имеет секции 28 и 29, генератор 8 - секции 30 и 31, абсорбер 7 - секции 32 и 33, теплообменник раствора - секци ЗД и 35, при этом секции 28 и 29 конденсатора 9 на вькоде подключены трубопроводами 36 к всасу конденсатного насоса 5.
Установка работает следующим об- разом.
Пар, отработавший в проточной части турбины 1, отводитс  по паропроводу 2, В случае подключени  трубной поверхности испарител  21 к паро- проводу 2 посредством паропровода 22 его тепло расходуетс  на испарение конденсата, подаваемого насосом 24. Вод ной пар, образующийс  при этом, поступает в абсорбер 7, где погло- щаетс  крепким раствором бромистого лити  пр1и давлении Рд.. При этом выдел етс  тецло при температуре, превышающей Температуру насьщени  пара, отбираемого из турбины 1. Это тепло отводитс  энерготехнологическим потоком , подаваемым по трубопроводу 19, вследствие чего технологический поток подогреваетс  до температуры, имеющей более высокое значение, чем температура насыщени  греющего пара. Пороглотивший вод ные пары и ставший слабым t acTBopOM бромистого лити  в теп лообменнике 10 охлаждаетс  встречным более холодным крепким раствором, подаваемым в теплообменнике 10 насосом 13, и поступает в генератор 8, где кипит за счет тепла пара, подаваемого по паропроводу 14 из паропровода 2. При кипении раствора бромисто го лити  вьздел етс  практически чистый вод ной пар и концентраци  раствора повышаетс . Образовавшийс  в генераторе 8 вод ной пар конденсируетс  в конденсаторе 9 и насосом 24 по- даетс  в испаритель 21, где кипит, образу  вод ной пар, который затем
в абсорбере 7 поглощаетс  крепким
I
раствором, и процесс повтор етс .
Тепло конденсации пара в конден- саторе 9 отводитс  холодньй энерготехнологическим потоком, который нагреваетс  на начальном участке подогрева до температуры, соответствующей давлению в конденсаторе Р , хо- лодный энерготехнологический поток, подлежащий подогреву, поступает в конденсатор 9 по трубопроводу 17.
После подогрева в конденсаторе 9 энерготехнологический поток по трубопроводу 18 подаетс  в паровод ной подогреватель 3, где нагреваетс  за счет тепла пара, поступающего по трубопроводу 4, до температуры, соответствующей давлению отбираемого из турбины пара, и трубопроводом 19 отводитс  в трубную систему абсорбера 7, где подогреваетс  до температуры , превьнпающей температуру насыщени  пара, отбираемого из турбины, и трубопроводом 20 отводитс  дл  дальнейшего использовани .
При работе установки с трансформатором 6 тепла, имек цим односек- ционные конденсатор 9 и абсорбер, подключенный к паропроводу 2 отбора (фиг.2), часть пара по паропроводу 22 поступает в жидкостное пространство абсорбера 7 абсорбционного трансформатора б тепла, где поглощаетс  крепким раствором бромистого лити . Концентраци  раствора измен етс  (уменьшаетс ). При этом выдел етс  тепло при температуре, превышающей температуру насьщени  пара, отбираемого из турбины t, Это тепло отводитс  знерготехнологическим потоком , подаваемым по трубопроводу 19, вследствие чего энерготехнологический поток подогреваетс  до температуры , имек дей более высокое значение чем температура насыщени  греющего пара, что и обеспечивает положительный эффект. Поглотивший вод ные пары и ставший слабым раствор бромистого лити  в теплообменнике 10 охлаждаетс  встречным более холодным крепким раствором, подаваемым в теплообменник tO насосом 13, и поступает в генератор 8, где кипит за счет тепла пара, подаваемого по трубопроводу 15 из паропровода 2, При кипении раствора бромистого лити  выдел етс  практически чистый вод ной пар и концентраци  раствора повышаетс . Крепкий раствор подогре- ваетс  в теплообменнике 10 и подаетс  в абсорбер 7, где поглощает вод ной пар, поступающий по паропроводу 14, и цикл повтор етс .
Образовавшийс  в генераторе 8 вод ной пар конденсируетс  в конденсаторе 9, и конденсат отводитс  трубопроводом 36 на всас насоса 5, откуда поступает в цикл электростанции. Тепло конденсации пара в конденсаторе 9
$.12
отводитс  холодным энерготехнологическим потоком, который нагре;ваетс  на начальном участке подогрева до температуры, соответствующей давлению в конденсаторе. ,
Холодный энерготехнологический поток , подлежащий подогреву, поступает в конденсатор 9 по трубопроводу 17. После подогрева в конденсаторе 9 энерготехнологический поток по трубопроводу 18 подаетс  в паровод ной подогреватель 3, где нагреваетс  за счет тепла пара, поступающего по трубопроводу 4, до температза ы, соответствующей давлению отбираемого из турбины 1 пара, и по трубопроводу 19 отводитс  в трубную систему абсорбера 7, где подогреваетс  до температуры , превьшакнцей температуру пара, отбираемого из турбины 1, и трубо- проводом 20 отводитс  дл  дальнейшего использовани .
Аналогично работает установка в случае выполнени  многосекционными (например двухсекционными) конденса- тора 9 и абсорбера 7 трансформатора 6 (4МНГ.З). При этом часть пара-по паропроводу 14.поступает в жидкостное пространство секций 32 и 33 абсобера 7 абсорбционного трансформатора
6тепла. В секци х 32 и 33 абсорбера
7пар поглощаетс  крепким раствором бромистого лити , причем концентраци  этого раствора в секции 32 выше , чем в секции 33, соответственно выше температуры раствора и температура подогрева энерготехнологического потока, отвод щего теплоту абсорбции .
Поглотивший вод ные пары раствор бромистого лити  из секции 33 в секции 35 теплообменника 10 охлаждаетс  встречным более холодным крепким раствором , подаваемьм в секцию 35 насосом 13, и поступает в секцию 31 гене ратора 8, где кипит за счет тепла пара, поступающего по паропроводу 14 из па,роправода 2.
Слабый раствор бромистого лити  и секции абсорбера 7 охлаждаетс 
8секции 34 теплообменника 10 холод- ньв крепким раствором, подаваемым насосом 13, и поступает в секцию 30 генератора 8, где кипит за счет тепл пара, поступаквцего по паропроводу 14
из паропровода 2.
При кипении раствора бромистого
лити  вьщел етс  практически чистый вод ной пар и концентраци  раствора
796
пов аетс  в секции 31 генератора 8. Крепкий раствор из секции 31 генератора 8 насосом 13 через секцию 35 теплообменника 10 подаетс  в секцию 33 абсорбера 7. Крепкий раствор из секции 30 генератора 8 насосом 13 через секцию 34 теплообменника 10 подаетс  в секцию 32 абсорбера 7. В секци х 33 и 32 абсорбера 7 раствор поглощает вод ной пар, поступающий по паропроводу 14, и цикл повтор етс .
Образовавшийс  в секции 30 генератора 8 вод ной пар конденсируетс  в секции 28 конденсатора 9, а пар, образовавшийс  в секции 31 генератора 8, конденсируетс  в секции 29 конденсатора 9, конденсат из секций 28 и 29 отводитс  по трубопроводам 36 на всас насоса 5, откуда поступает в цикл электростанции.
Поскольку кипение в секци х 30 и 31 генератора 8 происходит за счет тепла одинакового потенциала, высшащ температура раствора в секци х 30 и 3t одинакова, а концентраци  раствора в каждом из этих генераторов определ етс  давлением, при котором конденсируетс  образовавшийс  в генераторе вод ной пар, т.е. температурой потока, поступающего в секции 28 и 29 конденсатора 9. Поэтому в секцию 28 конденсатора 9 по трубо- ароводу 17 поступает холодный энерготехнологический поток, который на начальном участке подогрева нагреваетс  до температуры, соответствующей давлению Р, а в секции 29 конденсатора 9 технологический поток подогреваетс  до более высокой температуры , соответствук дей давлению Р.
Последовательно подогретый в секци х 28 и 29 конденсатор 9 энерготехнологический поток По трубопроводам 18 отводитс  в подогреватель 3 где нагреваетс  паром, поступающим по трубопроводу 4, до температуры, соответствующей давлению отводимого из турбины 1 пара, и по трубопроводу 19 отводитс  в трубную систему секци 33 абсорбера 7, где подогреваетс  до температуры, соответствующей температуре раствора в абсорбере, а затем в секцию 32 абсорбера 7, где подогреваетс  до температуры, соответствующей температуре раствора, и по трубопроводу 20 отводитс  дл  дальнейЩего использовани .
1i
- ;7 l-7f X
, /,
3 3S fS фиг. 2
Ъ-1-12
L4- л
„lli
/y
/5
E. Копча
фт. Z
Составитель A. Булынко Техред Л. СёрдюковаЗаказ 4699/37Тираж 500Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушскаг наб., д. 4/5
Производственно
,-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4
/5
Корректор С. Черни

Claims (4)

1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, содержащая турбину, преимущественно паровую, с конденсатным насосом и пароводяной подогреватель с трубопроводом потока энергот.ехнологической средь;, подключенный к паропроводам отбора турбины, абсорбционный, преимущественно бромистолитиевый^ трансформатор тепла, имеющий подключенный к паропроводу отбора генератор, испаритель и включенные по охлаждающей среде в трубопровод потока абсорбер и конденсатор, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности путем подогрева потока до температуры, превышающей температуру насыщения отборного пара, β конденсатор, подогреватель и абсор- ® бер включены последовательно по ходу потока в трубопровод последнего.
SU ,„1254179
2. Установка по π. 1, отличающаяся тем, что испаритель подключен к паропроводу отбора.
3. Установка по π. 1, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и упрощения конструкции путем исключения из работы испарителя, абсорбер по греющей среде на входе подключен к паропроводу отбора, а конденсатор на выходе - к всасу конденсатного насоса.
4, Установка по пп« 1 и 3, о тличающаяся тем, что конденсатор и абсорбер трансформатора выполнены многосекционными,' причем последняя по ходу потока секция конденсатора включена между предыдущей секцией конденсатора и подогревателем, а соответствующая послед· ней секции конденсатора секция абсорбера по ходу потока включена между подогревателем и последующей секцией абсорбера.
SU853848603A 1985-01-29 1985-01-29 Энергетическа установка SU1254179A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853848603A SU1254179A1 (ru) 1985-01-29 1985-01-29 Энергетическа установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853848603A SU1254179A1 (ru) 1985-01-29 1985-01-29 Энергетическа установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1254179A1 true SU1254179A1 (ru) 1986-08-30

Family

ID=21160301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853848603A SU1254179A1 (ru) 1985-01-29 1985-01-29 Энергетическа установка

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1254179A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104100315A (zh) * 2013-04-12 2014-10-15 陕西科林能源发展股份有限公司 一种低温热源发电系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент DE № 3140013, кл. F 25 В 35/00, опублик. 1981. Авторское свидетельство СССР 8 481707, кл. F 01 К 17/06, 1969. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104100315A (zh) * 2013-04-12 2014-10-15 陕西科林能源发展股份有限公司 一种低温热源发电系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2237172C1 (ru) Способ использования отводимой теплоты в процессе восстановления диоксида углерода
KR100323398B1 (ko) 복합싸이클동력장치
KR20170102793A (ko) 가스-증기 복합 사이클 집중형 열 공급 장치 및 열 공급 방법
RU2004133070A (ru) Способ и устройство для производства электроэнергии на основе тепла, выделяемого в активной зоне, по меньшей мере, одного высокотемпературного ядерного реактора
US4292809A (en) Procedure for converting low-grade thermal energy into mechanical energy in a turbine for further utilization and plant for implementing the procedure
MX2014010579A (es) Procedimiento para mejorar el rendimiento del ciclo termico en las centrales nucleares.
EP1468222B1 (en) Feedwater heater
SU1254179A1 (ru) Энергетическа установка
RU2000449C1 (ru) Многоконтурна энергетическа установка
JPS5744712A (en) Waste-heat recovering system for heat engine
JPS63201494A (ja) 蓄熱熱交換器
CN104048452A (zh) 烟气余热分段式利用装置
CN205746785U (zh) 用于电厂烟气余热利用的orc省煤器和系统
CN213930892U (zh) 热电厂循环冷却水废热回收利用系统
CN220322132U (zh) 一种低温烟气余热发电机组的直热式蒸发器
CN213686783U (zh) 一种可多级进气的余热锅炉除氧蒸发器
JPS57212308A (en) Cycle of condensing type steam turbine engine provided with steam compressor and apparatus thereof
JPS6042842B2 (ja) 熱発電装置
CN202382482U (zh) 热泵循环系统及蒸发系统
CN118582832A (zh) 一种高温复叠蒸汽发生器余热回收制冷设备
JPH0626310A (ja) 湿式脱硫システムの廃熱回収法
SU659771A1 (ru) Теплосилова установка
JPH0135267B2 (ru)
SU798412A1 (ru) Система подготовки добавочнойВОды
SU1182234A2 (ru) Установка дл утилизации тепла дымовых газов