SU556230A1 - Энергетическа установка - Google Patents

Энергетическа установка

Info

Publication number
SU556230A1
SU556230A1 SU2047520A SU2047520A SU556230A1 SU 556230 A1 SU556230 A1 SU 556230A1 SU 2047520 A SU2047520 A SU 2047520A SU 2047520 A SU2047520 A SU 2047520A SU 556230 A1 SU556230 A1 SU 556230A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
condenser
turbine
steam
power plant
power
Prior art date
Application number
SU2047520A
Other languages
English (en)
Inventor
Вениамин Лейбович Бродский
Юрий Исаакович Ротштейн
Original Assignee
Харьковский филиал Проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"
Харьковское Отделение Всесоюзного Государственного Ордена Ленина Проектного Института "Теплоэлектропроект"
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 Харьковский филиал Проектно-технологического института "Энергомонтажпроект", Харьковское Отделение Всесоюзного Государственного Ордена Ленина Проектного Института "Теплоэлектропроект" filed Critical Харьковский филиал Проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"
Priority to SU2047520A priority Critical patent/SU556230A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU556230A1 publication Critical patent/SU556230A1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к области теплоэнергетики и может быть использовано дл  повышени  мощности и экономичности паровых турбин тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) электростанции, получени  дешевого холода дл  кондиционировани  воздуха и технологического потреблени .
Известны одноконтурные энергетические установки . большой мош,ности с конденсатором дл  охлаждени  отработавшего в проточной части турбины пара и посто нных сбросов конденсата различных тепловых потребителей, дренажей периодического действи  и дренажным баком с насосом 1.
Иедостатком такой энергетической установки  вл ютс  большие потери тепла пара и дренажей в период пуска из различных тепловых состо ний, а также при работе в допустимом диапазоне нагрузок.
Известны другие энергетические установки, содержащие основной контур с конденсатором и дренажным баком и вспомогательный низкотемпературный контур с конденсатором и парогенератором, подключенным по линии подвода тепла к основному контуру. В основном контуре в качестве рабочего тела испольЛетс  вода, а во вспомогательном - вещество , имеющее низкую температуру кипени , например аммиак. Причем конденсатор основного контура  вл етс  парогенератором вспомогательного контура 2.
В таких установках посто нные сбросы конденсата дренажей составл ют до 30-40% от
расхода нара в конденсатор, что снижает вакуум в конденсаторе и, следовательно, экономичность . Кроме этого, недостаточно эффективно используетс  утилизаци  тепла дренажей .
Целью изобретенн   вл етс  повышение мощности и экономичности путем утилизации тепла дренажей.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в энергетической установке парогенератор низкотемнературного контура включен между дренажным баком и конденсатором основного контура, а конденсатор низкотемпературного контура по охлаждающей среде подключен к тепловому потребителю, например тракту подогрева дутьевого воздуха.
На фиг. 1 изображена схема энергетической установки при охлаждении конденсатора дутьевым воздухом; на фиг. 2 - схема охлаждени  конденсатора сырой подпиточной водой
химводоочистки.
Энергетическа  установка нмеет, нанример, два дренажных бака основного контура: дренажный бак 1 дл  приема сбросов конденсата со средней температурой пор дка 40-65°С и
дренажный бак 2 дл  приема сбросов конденсата со средней температурой пор дка 70- 110°С, конденсатные насосы 3 и 4, соеднненные с дренажными баками 1 и 2 дл  подачи дренажей в конденсатор тлавной турбины через парогенераторы 5 и 6 вспомогательного низкотемпературного контура и сифон 7. Во вспомогательном низкотемпературном контуре после парогенераторов 5 и 6 установлена утилизационна  турбина 8 с конденсатором 9 и конденсатным насосом 10.
Холодильна  установка состоит из дроссельного клапана 11, испарител  12 и компрессора 13.
Конденсатор 9 снабжен трубопроводами подвода и отвода охладител . При работе энергетической установки конденсат дренажей направл етс  в дренажные баки 1 и 2, из которых конденсатными насосами 3 и 4 перекачиваетс  в парогенераторы 5 и 6. Из парогенератора 6 греюща  вода сливаетс  в парогенератор 5, где вторично отдает тепло низкокип щему рабочему телу. В парогенераторах 5 и 6 ннзкокип п1ее рабочее тело ступенчато подогреваетс .
Из парогенератора 5 охлажденные сбросы конденсата с температурой, близкой к температуре конденсата конденсатора основной турбины, через сифон 7 направл ютс  в конденсатор основной турбины, что позвол ет снизить давление в конденсаторе основной турбины и соответственно увеличить выработку мощности основной турбиной.
Во вспомогательном контуре с низкокип щим рабочим телом копденсатный насос 10 из конденсатора 9 направл ет рабочее тело на ступенчатый подогрев в парогенераторы 5 и 6, после которых пар низкокип щего рабочего тела поступает в утилизационную турбину 8, электрогенератор которой вырабатывает электроэнергию .
После турбины 8 отработанные пары паправл ютс  в конденсатор 9, в который подаетс  охладитель, возвращающий тепло в цикл или тепловому потребителю.
При охлаждении конденсатора 9 дутьевым воздухом котла ТЭС воздух поступает от вентил тора котла и после конденсатора 9 направл етс  на калориферы котла, что позвол ет уменьшить расход пара на подогрев дутьевого воздуха и соответственно увеличить выработку мощностн турбоустановкой. При охлаждении конденсатора 9 подпиточной водой последн  , пройд  конденсатор 9, направл етс  на химводоочистку.
Дополнительна  выработка электроэнергии за счет углублени  вакуума в конденсаторе
главной турбины и дополнительна  выработка мощности утилизационной турбины может составить 0,6% от номинальной мощности турбоустановки основного контура. При возврате выхлопного тепла утилизационной турбины в цикл или тепловому потребителю без дополнительных затрат топлива вы вл етс  возможность подн ть мощность энергетической установки примерно на 1,2% от номинальной мощности турбоустановки основного контура.

Claims (2)

1. Рыжков В. К. и Неженцев R. Н. Одновальна  парова  тур.бина К-800-240-3 ЛМЗ имени ХХП съезда КПСС, «Теплоэнергетика , 1974, № 8, с. 2-7.
2. Поп тов В. А., Эткин В. А. и Бирюков
В. П. Исследование эффективности бинарных паротурбинных установок на низкокип щих веществах. Извести  ВУЗов, «Энергетика, 1970, № 12, с. 107-111.
1
и
13
SU2047520A 1974-07-25 1974-07-25 Энергетическа установка SU556230A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2047520A SU556230A1 (ru) 1974-07-25 1974-07-25 Энергетическа установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2047520A SU556230A1 (ru) 1974-07-25 1974-07-25 Энергетическа установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU556230A1 true SU556230A1 (ru) 1977-04-30

Family

ID=20592118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2047520A SU556230A1 (ru) 1974-07-25 1974-07-25 Энергетическа установка

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU556230A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5483797A (en) * 1988-12-02 1996-01-16 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for controlling the operation of a valve that regulates the flow of geothermal fluid
US5497624A (en) * 1988-12-02 1996-03-12 Ormat, Inc. Method of and apparatus for producing power using steam

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5483797A (en) * 1988-12-02 1996-01-16 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for controlling the operation of a valve that regulates the flow of geothermal fluid
US5497624A (en) * 1988-12-02 1996-03-12 Ormat, Inc. Method of and apparatus for producing power using steam

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4093868A (en) Method and system utilizing steam turbine and heat pump
US4417446A (en) Combination power plant
JPH0436244B2 (ru)
JP2007064047A (ja) 蒸気タービンプラントの廃熱回収設備
US4292809A (en) Procedure for converting low-grade thermal energy into mechanical energy in a turbine for further utilization and plant for implementing the procedure
US20110203279A1 (en) Cogeneration device
WO2002014662A1 (fr) Procede d'utilisation de l'energie de dilatation de gaz et installation d'utilisation de l'energie destinee a la mise en oeuvre de ce procede
US7827792B2 (en) Refrigerant cooled main steam condenser binary cycle
SU1309918A3 (ru) Установка дл утилизации вне цикла компрессии низкопотенциального отработанного тепла от компрессорной станции
SU556230A1 (ru) Энергетическа установка
ATE126323T1 (de) Kombinierte gas-dampfturbinenanlage zur erzeugung elektrischer energie.
RU2125165C1 (ru) Энергетическая установка
CN103195517B (zh) 液体介质蒸汽非冷凝循环发电系统
CN111023617A (zh) 一种基于制冷方式使乏汽冷却水降温的装置及方法
SU373442A1 (ru) Би5лио"1'д''а
JPS61123703A (ja) 蒸気発電プラント
RU2150641C1 (ru) Способ работы детандерной установки и устройство для его осуществления
CN219914015U (zh) 一种间断废气余热回收利用系统
JPS58138213A (ja) 発電装置
SU1035247A1 (ru) Геотермальна энергетическа установка
SU523998A1 (ru) Парогазова установка
RU17971U1 (ru) Детандер-генераторный агрегат
SU1760136A1 (ru) Комбинированна энергетическа установка
SU1368452A1 (ru) Способ получени пиковой мощности
RU2189455C1 (ru) Схема паротурбинной установки