SU1254179A1 - Энергетическа установка - Google Patents
Энергетическа установка Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/62—Absorption based systems
- Y02B30/625—Absorption 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.
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)
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 |
-
1985
- 1985-01-29 SU SU853848603A patent/SU1254179A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |