SU1550189A1 - Маневренна теплоэлектроцентраль - Google Patents

Маневренна теплоэлектроцентраль Download PDF

Info

Publication number
SU1550189A1
SU1550189A1 SU884432877A SU4432877A SU1550189A1 SU 1550189 A1 SU1550189 A1 SU 1550189A1 SU 884432877 A SU884432877 A SU 884432877A SU 4432877 A SU4432877 A SU 4432877A SU 1550189 A1 SU1550189 A1 SU 1550189A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
network
condenser
supply
cooling water
Prior art date
Application number
SU884432877A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Пустовалов
Алексей Иванович Гладунцов
Иван Андреевич Смирнов
Евгений Исаакович Янтовский
Original Assignee
Всесоюзный Государственный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Внипиэнергопром
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 Всесоюзный Государственный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Внипиэнергопром filed Critical Всесоюзный Государственный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Внипиэнергопром
Priority to SU884432877A priority Critical patent/SU1550189A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1550189A1 publication Critical patent/SU1550189A1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к энергетике, в частности к ТЭЦ, и позвол ет расширить диапазон регулировани  электрической мощности ТЭЦ при стабильном отпуске теплоты потребителю. Во внепиковые дневные часы сетева  вода подогреваетс  теплом пара из отборов 4 турбины. В пиковые часы графика электрической нагрузки в подающую линию 49 сетевой воды поступает гор ча  вода, запасенна  в аккумул торе 54 в ночное врем . В часы ночного провала графика дл  обогрева сетевой воды используетс  тепло конденсатора 20, получаемое ею через испаритель 25 от нагретой в конденсаторе 9 и охладителе 14 воды либо напр мую, либо через аккумул тор 27. Вода, охлажденна  в испарителе 25, может сбрасыватьс  во внешнюю среду или поступать в аккумул тор 26. Дл  охлаждени  конденсатора 9 используетс  вода либо из аккумул тора 26, либо из внешнего источника. 1 ил.

Description

Изобретение относитс  к энергетике , в частности к маневренным теплоэлектроцентрал м (ТЭЦ).
Цель изобретени  - повышение эко- номичности маневренной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и расширение диапазона регулировани  электрической мощности , позвол ющее эксплуатировать ТЭЦ в полупиковом и частично в пи- ковом режимах отпуска электроэнергии при стабильном отпуске теплоты.
На чертеже изображена принципиальна  схема маневренной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Маневренна  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) содержит паровой котел 1 на сверхкритическне параметры пара, теплофикационную паровую турбину 2 на те же параметры, электрогенератор 3, отборы 4 (покачан один отбор), сетевые подогреватели 5 (показан один подогреватель), подключенные по греющей среде к отборам, по нагреваемой - к трубопроводу сетевой во- ды через задвижки 6-8, конденсатор 9 турбины с подвод щей 10 и отвод щей 11 лини ми охлаждающей воды, обессоливающую установку 12, охладители 13 и 1А конденсата, конденсат- ные насосы 15-17, теплонасосную установку (ТНУ) с компрессором 18, электроприводом 19, конденсатором 20, подключенным к трубопроводу сетевой воды через задвижки 21-23, дросселем 24 и испарителем 25, соединенным с лини ми 10 и 11, к которым подключены аккумул торы 26 и 27 с насосами 28 и 29 и общим насосом 30 охлаждающей воды через задвижки 31-34 и 35-37.С помощью задвижек 38-40 линии охлаждающей воды либо образуют замкнутый контур , либо соединены с внешним источником воды. К обратной линии 41 тепловой сети с насосом 42 и задвижками 43 и 44 подключен аккумул тор 45 сетевой воды с насосом 46 и задвижками 47 и 48. К подающей линии 49 с насосом 50 через задвижки 51-53 подключен аккумул тор 54 нагретой сетевой воды.
Маневренна  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) работает следующим образом.
Во внепиковые дневные часы ТЭЦ эксплуатируют в обычном теплофикационном режиме. Сетевую воду из обратной линии 41 подъемным сетевым насо сом 42 подают в сетевые подогревате- Q
5
0 5 Q 45 Q
5
5
ли 5, а затем сетевым насосом 50 - в подающую линию 49 тепловой сети. При этом задвижки 43, 44, 23, 6, 7 и 51 открыты, а задвижки 47, 48, 21, 22, 8, 52 и 53 закрыты. Гор чий конденсат сетевых подогревателей 5 охлаждают более холодным конденсатом в охладителе 13 и вместе с конденсатом вентил ционного пропуска пара в конденсатор 9 подают насосами 15 и 16 в охладитель 14, где весь конденсат водой линии 11 охлаждаетс  до допустимой дл  работы обессоливающей установки 1 2 температуры. Обессоленный конденсат насосом 17 подают в охладитель 13, где он подогреваетс , после чего дополнительно нагретый и деаэрированный конденсат направл ют в котел 1. Охлаждающую воду при оборотной системе водоснабжени  подают из аккумул тора 26 насосом 28 по линии 10 в конденсатор 9, затем по линии 11 - в охладитель 14 конденсата, а нагретую - в аккумул тор 27.При этом открыты задвижки 33 и 35 и закрыты задвижки 32, 34, 36 и 37. При пр моточной системе водоснабжени  охлаждающую воду забирают из внешнего источника и насосом 30 направл ют по тому же пути. При этом до конденсатора 9 открыты задвижки 40, 31 и 34 и закрыты задвижки 32, 38 и 33. Б этом случае отпадает необходимость в аккумул торе 26.
В пиковые часы графика электрической нагрузки отборы 4 пара отключают , сетевую воду из обратной линии 41 направл ют в аккумул тор 45 при открытой задвижке 47 и закрытых задвижках 43, 44 и 48. В подающую линию 49 насосом 50 подают запасенную в ночное врем  гор чую воду из аккумул тора 54 при открытой задвижке 53 и закрытой задвижке 51 .Нагретую в конденсаторе 9 и охладителе 14 воду, как и во внепиковые дневные часы, накапливают в аккумул торе 27.
В часы ночного провала графика электрической нагрузки снижают в технически обусловленных пределах выработку пара в котле 1 и соответственно расход пара на турбину 2, электрическую мощность электрогенератора 3, отбор пара на сетевые подогреватели 5 и их тепловую мощность. Электрическую энергию от электрогенератора 3 подают на электропривод 19 компрес
51
сора 18 ТНУ. В испаритель 25 ТНУ на- сосом 29 подают из аккумул тора 27 теплую воду с расходом превышающим расход воды через конденсатор 9 турбины . При оборотной системе водоснабже ни  охлажденную в испарителе 25 воду
направл ют в аккумул тор 26, откуда с требуемым расходом подают насосом 28 в конденсатор 9, охладитель 14 и аккумул тор 27. При этом открыты задвижки 32, 33, 35, 36 и 38. При пр моточной системе водоснабжени  забор охлаждающей воды и ее подачу в конденсатор 9, охладитель 14 и аккумул тор 27 осуществл ют так же, как и во внепиковые дневные часы, а охлажденную в испарителе 25 воду сбрасывают при открытой задвижке 39 и закрытой задвижке 38 в естественный
водоем или на технические нужды предпри тий . Сетевую воду, как поступающую из обратной линии 41, так и на
копленную в течение пиковых часов в аккумул торе 45, насосами 42 и 46 подают в конденсатор 20 ТНУ, затем в сетевые подогреватели 5 и далее в аккумул тор 54, откуда насосом 50 подают в подающую линию 49.
Таким образом, независимо от режима отпуска электроэнергии при эксплуатации маневренной ТЭЦ, обеспечиваетс  стабильный отпуск теплоты круглосуточно.
10
01
5
0
5
0
5
896

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Маневренна  теплоэлектроцентраль, содержаща  паровой котел, теплофикационную паровую турбину с трубопроводами отборов пара, подключенными к сетевым подогревател м, расположенным на сетевом тракте, электрогенератор, конденсатор турбины с подвод щей и отвод щей лини ми охлаждающей воды и тегшонасосную установку с испарителем и электроприводом, конденсатор ко торой расположен в тракте сетевой воды перед сетевыми подогревател ми, отличающа с  тем, что, с целью расширени  диапагона регулировани  электрической мощности и повышени  экономичности, теплоэлектроцентраль снабжена охладителем конденсата с трубопроводом отвода конденсата, расположенным по охлаждающей воде на отвод щей линии конденсатора, обессоливающей установкой, вход которой подсоединен к трубопроводу отвода конденсата от охладител , трубопроводами , соедин ющими подвод щую и отвод щую линии охлаждающей воды с испарителем теплонасосной установки, двум  аккумул торами охлаждающей воды , один из которых подключен к подвод щей , другой - к отвод щей линии охлаждающей воды и двум  аккумул торами сетевой воды, подключенными к тракту сетевой воды - один перед конденсатором теплонасосной установки, другой - после сетевых подогревателей .
SU884432877A 1988-05-30 1988-05-30 Маневренна теплоэлектроцентраль SU1550189A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884432877A SU1550189A1 (ru) 1988-05-30 1988-05-30 Маневренна теплоэлектроцентраль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884432877A SU1550189A1 (ru) 1988-05-30 1988-05-30 Маневренна теплоэлектроцентраль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1550189A1 true SU1550189A1 (ru) 1990-03-15

Family

ID=21378159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884432877A SU1550189A1 (ru) 1988-05-30 1988-05-30 Маневренна теплоэлектроцентраль

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1550189A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1239374, кп. F 01 К 17/02, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5819843A (en) Cogeneration system
US5537822A (en) Compressed air energy storage method and system
US8393171B2 (en) Mechanically enhanced ejector HVAC and electric power generation system
US20030213245A1 (en) Organic rankine cycle micro combined heat and power system
CN107514667A (zh) 采用电动热泵实现热电厂跨季节蓄热放热的集中供热系统
US20030213248A1 (en) Condenser staging and circuiting for a micro combined heat and power system
JPH0436244B2 (ru)
FI129013B (fi) Kaukolämpölämmitystä käyttävä hybridilämmitysjärjestelmä
US4382368A (en) Geothermal hot water system
US20080083220A1 (en) Space heating and cooling system having a co-generator drive a geothermal, connected heat pump
CN112502925A (zh) 太阳能地热能联合驱动的跨临界二氧化碳发电系统及方法
JP2003239760A (ja) ガスタービンの吸気温度調整システムおよびこれを使用したガスタービン
SU1550189A1 (ru) Маневренна теплоэлектроцентраль
RU2638252C1 (ru) Каскадная теплонасосная установка для отопления и горячего водоснабжения помещений сферы быта и коммунального хозяйства
US4328674A (en) Power station
CN204187888U (zh) 冷热电联产系统
US20060059911A1 (en) Space heating and cooling system having a co-generator drive a geothermal connected heat pump
RU2518777C2 (ru) Энергетическая установка
JPH07217915A (ja) 熱電併給システム
JPH0828955A (ja) コージェネレーションシステム
RU14603U1 (ru) Автономное устройство для тепло- и электроснабжения
CN115986603B (zh) 光伏供电机柜及其管道控制方法
US2781640A (en) Steam drive prime mover system
CN218972749U (zh) 一种串联式多热源互补供热系统
SU556230A1 (ru) Энергетическа установка