SU1408087A1 - Электростанци с системой сухого охлаждени - Google Patents

Электростанци с системой сухого охлаждени Download PDF

Info

Publication number
SU1408087A1
SU1408087A1 SU864153728A SU4153728A SU1408087A1 SU 1408087 A1 SU1408087 A1 SU 1408087A1 SU 864153728 A SU864153728 A SU 864153728A SU 4153728 A SU4153728 A SU 4153728A SU 1408087 A1 SU1408087 A1 SU 1408087A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
air
water
condenser
pump
heater
Prior art date
Application number
SU864153728A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустам Берович Ахмедов
Екатерина Ильинична Гольцова
Сергей Евгеньевич Сорокин
Сергей Васильевич Теплов
Original Assignee
Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского
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 Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского filed Critical Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Им.Г.М.Кржижановского
Priority to SU864153728A priority Critical patent/SU1408087A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1408087A1 publication Critical patent/SU1408087A1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области энергетики и позвол ет повысить эффективность работы электростанции путем увеличени  удельной выработки электроэнергии и увеличени  кол-ва утилизируемого тепла. Рабочий контур содержит последовательно соединенные парогенератор 1, турбину 2, конденсатор 4 и конденсаторный насос 5. Контур Tofr/iuSo охлаждени  (КО) включает последовательно подсоединенные к конденсатору градирню и циркул ционный насос 8, подключенный к выходу парогенератора. Выход воздухоподогревател  (ВП) 18 по воздуху подключен к входу ВП 14, подключенного по воде к водо- подогревателю 9. Вход ВП 18 по воде подключен к КО между конденсатором и градирней , а выход - к КО между конденса- торо.м и насосом 5. Вход блока очистки 17 подключен к ВП 14, а выход - к КО между градирней и насосом 5. Увеличение выработки электроэнергии достигаетс  путем углублени  вакуума за турбиной за счет повышени  эффективности охлаждени  конденсатора благодар  разгрузке воздушного теплообменника 13 при включении в работу ВП 18. Увеличение кол-ва утилизируемого тепла достигаетс  за счет того, что отпадает необходимость расходовани  части его на повышение энтальпии атмосферного воздуха, поступаюш.его в ВП 14, и уменьшени  расхода тепла на нагрев дымовых газов после системы утилизации тепла дл  обеспечени  минимально допустимой по услови м рассеивани  вредных выбросов т-ры, 1 ил. § (Л и о 00 о ОС

Description

Изобретение относитс  к энергетике и Nfo- жет быть использовано дл  повышени  эффективности работы электростанции с системой сухого охлаждени  и увеличени  количества утилизированного тенла.
Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности работы электростанции- путем увеличени  удельной выработки электроэнергии и увеличени  количества утилизируемого тепла.
На чертеже изображена схема электро- Ю станции с системой сухого охлаждени .
Электростанци  содержит рабочий контур с последовательно соединенными парогенератором 1, турбиной 2, соединенной с генератором 3, конденсатор 4, конденсатный наНагрета  в водоподогревателе 9 вода с помощью насоса 12 поступает в теплообменник 13, где тепло отдаетс  потребителю и в воздухоподогреватель 14, где охлаждаетс  и снова поступает в водоподогре- ватель 9. Нагретый и увлажненный воздух из воздухоподогревател  14 поступает в парогенератор 1. При открытых вентил х 16 и 20 часть воды после конденсатора 4 через насос 19 поступает в дополнительный воздухоподогреватель 18, где охлаждаетс  за счет испарени  и передачи тепла атмосферному воздуху. Подогретый и увлажненный воздух из дополнительного воздухоподогревател  18 поступает на вход воздухоподогревател  14, а охлажденна  вода из дополнительного возсое 5, контур охлаждени , включающий пос- духоподогревател  18 с помощью насоса 21 ледовательно подключенные к конденсатору подаетс  в контур охлаждени  между кон градирню 6 с воздушным теплообменником 7 и циркул ционный насос 8, а также подключенный к выходу парогенератора 1 по дымовым газам водоподогреватель 9, соеди- jn ненный через дымосос 10 с дымовой тру- I бой 11. Выход водоподогревател  9 по воде I через насос 12 соединен с теплообменником 13 и с воздухоподогревателем 14. Выход теплообменника 13 подключен к входу в во- ; доподогреватель 9, а воздухоподогреватель ; 14 подключен через насос 15 к водоподо- I гревателю 9, а через вентиль 16 - к входу ; блока 17 очистки, выход которого подклю- : чен к контуру охлаждени  между градирней 6 и циркул ционным насосом 8.
Дополнительный воздухоподогреватель 18 по воздуху через водоподогреватель 14 подключен к парогенератору 1. Вход в дополнительный воздухоподогреватель 18 по
25
воде через насос 19 и вентиль 20 подключен к контуру охлаждени  между конденсатором 4 и градирней 6, а выход через насос 21 - к контуру охлаждени  между конденсатором 4 и циркул ционным насосом 8.
Электростанци  с системой сухого охлаждени  работает следующим образом.
денсатором 4 и циркул ционным насосом 8.
Потер  воды за счет испарени  в дополнительном воздухоподогревателе 18 компенсируетс  за счет отбора части воды из воздухоподогревател  14, котора  через вентиль 16 и блок 17 очистки подаетс  к контуру охлаждени  между градирней 6 и циркул ционным насосом 8.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позвол ет повысить эффективность работы электростанции за счет увеличени  выработки электроэнергии и увеличени  количества утилизируемого тепла. При этом увеличение выработки электроэнергии достигаетс  путем углублени  вакуума за турбиной за счет повышени  эффективности охлаждени  конденсатора благодар  разгрузке воздушного теплообменника при включении в работу дополнительного воздухоподогревател . При этом положительный эффект получаетс  при отсутствии в районе расположени  электростанции источника добавочной воды. Увеличение количества утилизируемого тепла достигаетс  за счет того, что отпадает необходимость расходовани  части его на повышение энтальпии ат35
Из парогенератора 1 вод ной пар посту- 40 мосферного воздуха, поступающего в воздупает в турбину 2, котора  приводит в действие генератор 3. Вод ной пар из турбины 2 поступает в конденсатор 4, где конденсируетс , а конденсат с помощью конден- сатного насоса 5 поступает в парогенератор 1. Охлаждение конденсатора 4 осуществл етс  за счет нагрева воды, циркулирующей в контуре системы охлаждени . Нагрета  вода из конденсатора 4 поступает в воздушный теплообменник 7, охлаждаемый атмосферным воздухом, циркулирую- шим через воздушный теплообменник 7 за счет естественной т ги, создаваемой градирней 6. Из воздушного теплообменника 7 охлажденна  вода с помощью циркул ционного насоса 8 подаетс  на вход в конден45
50
хоподогреватель, и уменьшени  расхода тепла на нагрев дымовых газов после системы утилизации тепла дл  обеспечени  минимально допустимой по услови м рассеивани  вредных выбросов температуры.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Электростанци  с системой сухого охлаждени , содержаща  рабочий контур с последовательно соединенными парогенератором , турбиной, конденсатором и конден- сатным насосом, контур охлаждени  конденсата с сухой градирней и циркул ционным насосом, водоподогреватель, подключенный по воде к воздухоподогревателю, дымовую
    Электростанци  с системой сухого охлаждени , содержаща  рабочий контур с последовательно соединенными парогенератором , турбиной, конденсатором и конден- сатным насосом, контур охлаждени  конденсата с сухой градирней и циркул ционным насосом, водоподогреватель, подключенный по воде к воздухоподогревателю, дымовую
    сатор 4. Дымовые газы из парогенерато- 55 трубу, отличающа с  тем, что, с целью пора 1 поступают в водоподогреватель 9, где вышени  эффективности работы электростанции путем увеличени  удельной выработки электроэнергии и увеличени  количества
    охлаждаютс  водой и с помощью дымососа 10 подаютс  в дымовую трубу 11.
    Нагрета  в водоподогревателе 9 вода с помощью насоса 12 поступает в теплообменник 13, где тепло отдаетс  потребителю и в воздухоподогреватель 14, где охлаждаетс  и снова поступает в водоподогре- ватель 9. Нагретый и увлажненный воздух из воздухоподогревател  14 поступает в парогенератор 1. При открытых вентил х 16 и 20 часть воды после конденсатора 4 через насос 19 поступает в дополнительный воздухоподогреватель 18, где охлаждаетс  за счет испарени  и передачи тепла атмосферному воздуху. Подогретый и увлажненный воздух из дополнительного воздухоподогревател  18 поступает на вход воздухоподогревател  14, а охлажденна  вода из дополнительного воздухоподогревател  18 с помощью насоса 21 подаетс  в контур охлаждени  между кон духоподогревател  18 с помощью насоса 21 подаетс  в контур охлаждени  между конn
    5
    денсатором 4 и циркул ционным насосом 8.
    Потер  воды за счет испарени  в дополнительном воздухоподогревателе 18 компенсируетс  за счет отбора части воды из воздухоподогревател  14, котора  через вентиль 16 и блок 17 очистки подаетс  к контуру охлаждени  между градирней 6 и циркул ционным насосом 8.
    Таким образом, предлагаемое техническое решение позвол ет повысить эффективность работы электростанции за счет увеличени  выработки электроэнергии и увеличени  количества утилизируемого тепла. При этом увеличение выработки электроэнергии достигаетс  путем углублени  вакуума за турбиной за счет повышени  эффективности охлаждени  конденсатора благодар  разгрузке воздушного теплообменника при включении в работу дополнительного воздухоподогревател . При этом положительный эффект получаетс  при отсутствии в районе расположени  электростанции источника добавочной воды. Увеличение количества утилизируемого тепла достигаетс  за счет того, что отпадает необходимость расходовани  части его на повышение энтальпии ат5
    5
    0
    хоподогреватель, и уменьшени  расхода тепла на нагрев дымовых газов после системы утилизации тепла дл  обеспечени  минимально допустимой по услови м рассеивани  вредных выбросов температуры.
    Формула изобретени 
    Электростанци  с системой сухого охлаждени , содержаща  рабочий контур с последовательно соединенными парогенератором , турбиной, конденсатором и конден- сатным насосом, контур охлаждени  конденсата с сухой градирней и циркул ционным насосом, водоподогреватель, подключенный по воде к воздухоподогревателю, дымовую
    5 трубу, отличающа с  тем, что, с целью повышени  эффективности работы электростанции путем увеличени  удельной выработки электроэнергии и увеличени  количества
    1408087
    34
    утилизируемого тепла, она дополнительноградирней, а выход дополнительного воздухоснабжена блоком очистки и дополнитель-подогревател  по воде подключен к контуру
    ным воздухоподогревателем, при этом выходохлаждени  между конденсатором и конденпоследнего по воздуху подключен к входусатным насосом, блок очистки своим входом
    воздухоподогревател , вход дополнительного5 подключен к воздухоподогревателю, а выховоздухоподогревател  по воде подключен кдом - к контуру охлаждени  между граконтуру охлаждени  между конденсатором идирней и конденсатным насосом.
SU864153728A 1986-12-01 1986-12-01 Электростанци с системой сухого охлаждени SU1408087A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864153728A SU1408087A1 (ru) 1986-12-01 1986-12-01 Электростанци с системой сухого охлаждени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864153728A SU1408087A1 (ru) 1986-12-01 1986-12-01 Электростанци с системой сухого охлаждени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1408087A1 true SU1408087A1 (ru) 1988-07-07

Family

ID=21269962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864153728A SU1408087A1 (ru) 1986-12-01 1986-12-01 Электростанци с системой сухого охлаждени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1408087A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент. US № 4156349, кл. F 01 К 9/02, 1982. Миросольский 3. Л. и Чарыев А. М. Повышение экономичности и уменьшение вредных выбросов. Обзорна информаци . М.: Информэнерго, 1983, с. 34. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8001472A (nl) Installatie voor warmteterugwinning bij verbrandingsmachine met compressor.
EP0900921A3 (en) Hydrogen burning turbine plant
SU1521284A3 (ru) Энергетическа установка
CN112112695A (zh) 一种降低冷源损失的汽轮机余热应用系统
SU1408087A1 (ru) Электростанци с системой сухого охлаждени
WO2012137010A2 (en) Biomass plant
CN213270006U (zh) 一种降低冷源损失的汽轮机余热应用系统
RU2392555C1 (ru) Воздушно-охладительная установка для охлаждения оборотной воды
SU932149A1 (ru) Установка дл поглощени вод ных паров при сублимационной сушке
RU2793046C1 (ru) Парогазовая установка электростанции
SU1733841A1 (ru) Котельна установка
SU1195020A1 (ru) Парогазова установка
CN212029562U (zh) 火电厂余热回收节能系统
RU2783424C1 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора, регенеративным воздухоподогревателем и высоконапорным парогенератором
SU853284A1 (ru) Теплоутилизационна установка
CN210050826U (zh) 一种利用锅炉烟汽进行废水蒸发的装置
SU1688028A1 (ru) Способ утилизации тепла уход щих газов и установка дл его осуществлени
SU1408153A1 (ru) Котельна установка
SU1399488A1 (ru) Способ разгрузки энергетической установки
SU1746111A1 (ru) Способ работы котельной установки и котельна установка утилизационного типа
SU785530A1 (ru) Энергетическа установка
SU1275098A1 (ru) Энергетическа установка
SU1740709A1 (ru) Способ получени энергии в парогазовой установке
RU2001290C1 (ru) Способ работы парогазовой установки
SU1240925A1 (ru) Парогазова теплофикационна установка