SU605557A4 - Способ работы паросиловой установки - Google Patents

Способ работы паросиловой установки

Info

Publication number
SU605557A4
SU605557A4 SU731929506A SU1929506A SU605557A4 SU 605557 A4 SU605557 A4 SU 605557A4 SU 731929506 A SU731929506 A SU 731929506A SU 1929506 A SU1929506 A SU 1929506A SU 605557 A4 SU605557 A4 SU 605557A4
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
temperature
heat exchanger
flow
flow rate
Prior art date
Application number
SU731929506A
Other languages
English (en)
Inventor
Шевальски Роберт
Original Assignee
Польска Академия Наук
Инстытут Машин Пшеплывовых Гданеск-Вжэщ (Инопредприятие)
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 Польска Академия Наук, Инстытут Машин Пшеплывовых Гданеск-Вжэщ (Инопредприятие) filed Critical Польска Академия Наук
Application granted granted Critical
Publication of SU605557A4 publication Critical patent/SU605557A4/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/34Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
    • F01K7/38Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating the engines being of turbine type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/32Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines using steam of critical or overcritical pressure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Description

(54) СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
1
Изобретение относитс  к. области теплоэнергетики и может быть использовано в энергетических циклах паросиловых установок.
Известны способы работы паросиловых установок сверхкритического давлени , когда после частичного расширени  пара от начального давлени  до давлени  несколько большего критического, поток пара раздел етс  на два: один охлаждаетс  в вькюкотемпературиом теплообменнике, отдава  тепло питательной воде, предварительно нагретой в регенеративных подогревател х, а другой поступает в . проточную часть турбины с промежуточным перегревом пара и многоступенчатым регенеративным подогревом .
Недостатком такой паросиловой установки
 вл етс  низка  -эффективность возможности повышени  КПД энергетического цикла установки.
Повышение КПД цикла возможно только при обпечении приблизительно посто нной разности температур между двум  потоками пара,.отдаюшими тепло в теплообменнике.
Целью изобретени   вл етс  повышение эффектности теплообмена.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что поток охлаждают последовательно по ступен м в секционном теплообменнике, а его температуру и расход и/шга расход питательной воды в каждой ступени измен ют, поддержива  посто нной разность положительных температур в последней.
При этом температуру и расход потока измен ю путем смешени  его в ступен х с рабочим телом промежуточной точки тракта паросиловой установк а также температуру пртока изме.н ют путем его дополнительного промежуточного охлаждени  между ступен ми.
На фиг. 1 представлена схема паротурбинной установки с п тиступенчатым теплообменником; на фиг. - схема паротурбинной установки с отводом части нагреваемого агента за пределы высокотемпературного теплообменника.
Пар сверхкритических параметров из котла 1 (фиг. 1) поступает в турбину 2, где срабатываетс  часть его теплоперепада до давлени  несколько выше критического, после чего раздел етс  на два осkoBHMX потока. Один поток направл етс  в перегревате ь 3 и далее в следующий цилиндр турбины (не показана) с многоступенчатым регенера1ивн1лм подогревом пара, а другой поток в качестве нагревательного агента - в секционный теплообменник 4, состо щий, например, из п ти ступеней 5-9, в которых производитс  ступенчатое изменение расхода пара. Это достигаетс  путем отвода некоторого количества пара между ступен ми, 6 и 7 за пределы секилонного теплообменника 4 в перегреватель 3 или пода-. чи соответствующего колииества пара между ступен ми 5 и 6,7 и 8, 8 и 9 в ступени 6, 8 и 9
При такойподаче дополнительного расхода пара извне, т.е. не из предьщущен ступени секционного теплообменника 4, и смешении двух потоков с разной температурой на выходе ступени температуры ю нагревательного агента на выходе из одной ступени и на входе в другую ступень разн тс  между собой, например между ступен ми 5 и 6,7   8,8 и 9. В результате отвода некоторого количества пара, выход щего из ступени 6, между каждыми двум iS ступен ми секционного теплообменника 4 ступенчатр измен етс  массовый расход нагревательного агента. Чем больше количество ступеней, тем меньше разность температур меазду потоками нагревательного агента, отдающими тепло в секщю1шом 2Q теплообменнике 4. Состо ние пара,:обводимого В: перегреватель 3 в точке 10, отличаетс  от состо юш пара непосредственно за турбиной 2 в точке 11 определ юидай параметры пара на входе в Цкциошшй теплообменник 4. . . 23
Поток нагревательного areiiia после ступени 9 секционного теплообменника 4 посту пает в насос 12, где давление повышаетс  до велйчшщ, обеспечиваюей возможность смешени  с истоком шмательной водь1, выход щим из регенеративного подогревател : 30 13, и после смешени  и подогрева в секционном теплообменнике 4 направл етс  в котел 1.
В другом примере реализации данного способа работы паротурбинной установки (фиг. 2), при разделении секцио1шого теплообменника 4 на три сту- 35 пени 14-16, в ступен х 14 и 16 обеспечиваетс  одинаковый массовый расход нагревательного агента,
а в ступени 15 уменьшаетс  на количество, отводимое на выходе из ступени 14 и отнимающее тепло дл  нагрева в теплообменнике 17 в пределах схемы паротурбинной установки или вне ее. После охлажДани  в теплообменнике 17 нагревательный агент направл етс  в cryiicHb 16. Таким образом обеспечиваетс  изменение расхода нагревательного агента в пределах секционного теплообменника 4 и одновременное получе1ше механической и тепловой энергии дл  технологических целей.
Путем изменени  массового расхода нагревательного агента и/шш нагреваемого в пределах секционного .теплообменника обеспечиваетс  поддержание посто нной разности температур между потоками, принимаюпдами участие в теплообмене, а тем самым повышаетс  эффективность теплообмена и увеличиваетс  КПД паротурбинной установки.

Claims (3)

1.i€iioco6 работы паросиловой установки по патенту № 541443, обличающийс  тем,что,с целью повыше ю  эффективности тешюобме, поток охлаждают последовательно по ступен м в. секционном 1еплообме1шике, а его температуру и расход и/или расход питательной воды в каждой стуиени измен ют, поддержива  посто нной разност положительных температур в последней.
2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, .что температуру и расход потока измен ют путем смешений его в ступен х с рабочим телом промежуточной точки тракта парэсиловой установки.
3.Способ по п. 1, о т ича ющийс  тем, что температуру потока измен ют путем его дополнительного промежутоадого охлаждени  между стуЯен ми.
SU731929506A 1972-06-10 1973-06-08 Способ работы паросиловой установки SU605557A4 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL15592872A PL79505B3 (ru) 1972-06-10 1972-06-10

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU541443 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU605557A4 true SU605557A4 (ru) 1978-04-30

Family

ID=19958891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU731929506A SU605557A4 (ru) 1972-06-10 1973-06-08 Способ работы паросиловой установки

Country Status (7)

Country Link
US (1) US3889470A (ru)
CH (1) CH561845A5 (ru)
DE (1) DE2329489A1 (ru)
FR (1) FR2188674A6 (ru)
GB (1) GB1398040A (ru)
PL (1) PL79505B3 (ru)
SU (1) SU605557A4 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1328484C (zh) * 2003-10-10 2007-07-25 上海发电设备成套设计研究所 超临界空冷汽轮机
US7185491B2 (en) * 2004-06-08 2007-03-06 Denso Corporation Steam engine
ES2634552T3 (es) * 2006-05-15 2017-09-28 Granite Power Limited Procedimiento y sistema para generar energía a partir de una fuente de calor
CA2621624C (en) 2008-02-07 2013-04-16 Robert Thiessen Method of externally modifying a carnot engine cycle
CN101684737A (zh) * 2008-09-27 2010-03-31 冯显刚 热能循环利用组合动力机械
GB2489181B (en) * 2010-02-08 2016-04-06 Shell Int Research Power plant with magnetohydrodynamic topping cycle
RU2641765C1 (ru) * 2013-12-27 2018-01-22 Мицубиси Хитачи Пауэр Системз, Лтд. Теплообменная труба, котел и паротурбинное устройство
CN104061027B (zh) * 2014-07-11 2016-01-06 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 二次再热汽轮机热力系统的高温抽汽冷却系统
CN104389646B (zh) * 2014-11-04 2016-02-03 袁雄俊 一种节能型生水加热系统

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2991620A (en) * 1956-06-11 1961-07-11 Nekolny Jaroslav Desuperheater arrangements for steam turbines
GB1053515A (ru) * 1963-03-23
CH520265A (de) * 1970-03-17 1972-03-15 Polska Akademia Nauk Inst Masz Verfahren zur Wirkungsgraderhöhung des Dampf-Kreisprozesses mit einer Dampfturbine für überkritische Parameter

Also Published As

Publication number Publication date
FR2188674A6 (ru) 1974-01-18
CH561845A5 (ru) 1975-05-15
PL79505B3 (ru) 1975-06-30
US3889470A (en) 1975-06-17
DE2329489A1 (de) 1973-12-20
GB1398040A (en) 1975-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4292809A (en) Procedure for converting low-grade thermal energy into mechanical energy in a turbine for further utilization and plant for implementing the procedure
SU605557A4 (ru) Способ работы паросиловой установки
US3213001A (en) Closed-circuit thermal power plant and flash distillation unit
US3194021A (en) Vapor condensing apparatus
SU541443A3 (ru) Способ работы паросиловой установки
US3032999A (en) Steam turbine power plants
ES390878A1 (es) Perfeccionamientos en sistemas de generacion de vapor de agua de fluidos con calor residual.
US2968156A (en) Power plant
US2918909A (en) Steam generating and resuperheating plant
US4393657A (en) Method for recovering waste heat as motive power
US3030779A (en) Thermal power plants
RU97122121A (ru) Способ эксплуатации паросиловой энергетической установки и установка для его осуществления
US3913330A (en) Vapor generator heat recovery system
US2844004A (en) System for starting forced flow steam generators including a plurality of resuperheaters
RU2027028C1 (ru) Электростанция
SU375452A1 (ru) Геотермальная энергетнческая установка
JPS57212308A (en) Cycle of condensing type steam turbine engine provided with steam compressor and apparatus thereof
SU855249A1 (ru) Солнечна паротурбинна установка
SU826052A1 (ru) Солнечна паротурбинна установка
US2303159A (en) Extraction and noncondensing turbine arrangement
SU918729A1 (ru) Тепловой насос
SU1663214A1 (ru) Газотурбинна установка
SU836374A1 (ru) Теплофикационна энергетическа уста-HOBKA
RU2636953C1 (ru) Способ работы теплоэлектрической станции с регенеративным циклом Ренкина
GB2045418A (en) System for the recovery of heat from waste gases