SU765515A1 - Энергетическа установка - Google Patents

Энергетическа установка Download PDF

Info

Publication number
SU765515A1
SU765515A1 SU782614173A SU2614173A SU765515A1 SU 765515 A1 SU765515 A1 SU 765515A1 SU 782614173 A SU782614173 A SU 782614173A SU 2614173 A SU2614173 A SU 2614173A SU 765515 A1 SU765515 A1 SU 765515A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
valve
pipeline
heat exchanger
steam
Prior art date
Application number
SU782614173A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Сергеев
Леверье Лаврентьевич Бачило
Станислав Яковлевич Михайлов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3513
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 Предприятие П/Я А-3513 filed Critical Предприятие П/Я А-3513
Priority to SU782614173A priority Critical patent/SU765515A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU765515A1 publication Critical patent/SU765515A1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к энергетике и может быть использовано в энергетических установках с системой рециркул ции среды и гидроприводом рециркул ционного насоса.
Из основного авт. св. № 540050 известна энергетическа  установка, содержаща  парогенератор , снабженный системой рециркул ции , включающей рециркул ционный насос с приводной гидротурбиной, котора  на входе подключена к напорной линии питательного насоса, а на выходе - к деаэратору 1.
Недостатком такой установки  вл етс  высока  температура среды перед рециркул ционным насосом, что приводит к снижению его производительности, а это, в свою очередь, ухудшает теплогидравлический режим парогенератора. В режиме пуска вследствие пониженного растопочного расхода среды, поступающей из испарительной поверхности , обеспечиваетс  недостаточна  производительность парогенератора.
Цель изобретени  - повыщение производительности рециркул ционного насоса и парогенератора.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что установка снабжена встроенным сепаратором и теплообменником, первый из которых соединен с линией отвода воды от гидротурбины трубопроводом, а второй установлен на последнем и подключен к трубопроводу рециркул ции до рециркул ционного насоса .
На чертеже изображена принципиальна  схема энергетической установки.
Она содержит парогенератор, включающий экономайзерную 1 и испарительную 2
10 поверхности нагрева, между которыми установлен рециркул ционный насос 3 с приводной гидротурбиной 4, котора  своим входом соединена трубопроводом 5 с напорной линией питательного насоса 6, а выходом соединена с трубопроводом 7, на котором
15 установлен дополнительный регулирующий клапан 8, с деаэратором 9, а на линии 10 отвода воды от гидротурбины 4 установлены регулирующий клапан 11 и теплообменник 12, подключенный к трубопроводу 13 рециркул ции с подвод щим в встроенный сепа ратор 14 среду трубопроводом 15 за клапаном 16. Лини  10 отвода воды после теплообменника 12 дополнительно соединена трубопроводом 17 с трубопроводом 7.
Парогенератор включает также перегревательную поверхность 18 с встроенной задвижкой 18, на байпасе которой установлен встроенный сенаратор 14, соединенный с испарительной поверхностью 2 трубопроводом 15, с перегревагельной поверхностью 18 трубопроводом 20, а трубопроводом 21 с растопочным расширителем 22. Деаэратор 9 соединен паропроводом 23 с отбором турбины 24 и коллектором собственных нужд 25, к которому подключен трубопровод 26 подвода пара от постороннего источника (пусковой котельной).
Работа энергетической установки осуществл етс  следующим образом.
В деаэратор 9 по паропроводу 23 подаетс  пар из трубопровода 26 от постороннего источника и парогенератор заполн етс  деаэрированной водой до встроенной задвижки 19. В экономайзерной 1 и испарительной 2 поверхност х устанавливаетс  пр моточный растопочный расход воды и клананом 16 в указанных поверхност х повышаетс  давление выше критического, включаетс  в работу рециркул ционный насос 3 путем подачи питательной воды по трубопроводу 5 в гидротурбину 4 с последующим отводом воды по трубопроводу 7 в деаэратор 9. Задвижки на линии 10 и трубопроводе 17 при этом закрыты, а клапан 8 полностью открыт. Растопочный расход воды из испарительной поверхности 2 по трубопроводу 15 отводитс  в встроенный сепаратор 14 и при закрытом клапане на трубопроводе 20 отводитс  по трубопроводу 21 в растопочный расширитель 22. Разжигаетс  топка парогенератора и температура среды на выходе исгшрительной поверхности 2 постепенно повышаетс , в результате чего, после дросселировани  в клапане 16, в трубопроводе 15 образуетс  паровод на  смесь, котора  в встроенном сепараторе 14 раздел етс  на пар и воду. При достижении заданной температуры среды на выходе из
.-.V
испарительной поверхности 2 встроенный селаратор 14 открытием клапана на трубопроводе 20, подключают к перегревательной поверхности 18, в результате чего пар из встроенного сепаратора 14 отводитс  в перегревательную поверхность 18, а вода по трубопроводу 21 - в растопочный расширитель 22. Дл  повышени  паропроизводительности парогенератора открывают задвижку на линии 10 и клапаном 11 поддерживают заданное значение перепада температур перед этим клапаном и на выходе из испарительной поверхности 2. Таким образом , часть питательной воды после гидротурбины 4 нагреваетс  в теплообменнике 12 до температуры, близкой к температуре воды перед клапаном 16, что обеспечивает после дросселировани  на клапане 11 образование паровод ной смеси, котора , поступа  по трубопроводу 15 в встроенный сепаратор 14, обеспечивает повышение расхода пара в перегревательную поверхность 18 по трубопроводу 20, следовательно повышаетс  паропроизводительность парогенератора .
В результате нагрева воды из линии 10 в теплообменнике 12, температура среды в трубопроводе 13 за теплообменником 12 снижаетс  и, соответственно, снижаетс  температура среды перед рециркул ционным насосом 3, чем достигаетс  - повышение производительности рециркул ционного насоса.
Перед переводом парогенератора на пр моточный режим (открытие задвижки 19), задвижка на линии Ш закрываетс  и открываетс  задвижка на трубопроводе 17. При этом подачу воды в линию 10, а следовательно , и в теплообменник 12, регулируют клапаном 8, в соответствии с требованием величины температуры перед рециркул ционным насосом 3. Вследствие подогрева воды в теплообменнике 12, температура воды в трубопроводе 7 повышаетс , что обусловливает снижение расхода пара из паропровода
23на деаэратор 9.
При снижении нагрузки турбины до величины , когда давление в отборе турбины
24становитс  недостаточным дл  питани  деаэратора 9, в последнем начинает снижатьс  давление. При снижении давлени  в деаэраторе 9 до определенного предела клапан 8 прикрываетс , что обеспечивает увеличение потока воды по линии 10, теплообменнику 12 и трубопроводу 17, при соответствуюшем снижении величины необогреваемого потока через клапан 8. При этом температура воды в трубопроводе 7 повышаетс  до величины (т.е. выше температуры насыщени  давлени  в деаэраторе), исключающей снижение давлени  в деаэраторе 9. Вследствие отсутстви  снижени  давлени  в деаэраторе 9, исключаетс  необходимость в подаче в последний пара от постороннего источника.
Таким образом, благодар  дополнительному соединению линии отвода воды от гидротурбины в деаэратор со встроенным сепаратором и установке на соединительном трубопроводе теплообменника, подключенного к трубопроводу рециркул ции до рециркул ционного насоса, во встроенный сепаратор поступает дополнительное количество подогретой в теплообменнике воды, из которой выдел етс  соответствующее количество пара. При этом, вследствие отдачи тепла в теплообменнике, температура среды за теплообменником, а, следовательно, и перед насосом рециркул ции, снижаетс , что обеспечивает повышение производительности рециркул ционного насоса и парогенератора . Кроме того, благодар  соединению трубопровода отвода воды от гидротурбины в сепаратор после теплообменника с линией отвода воды от гидротурбины в деаэратор , обеспечиваетс  подача в деаэратор перегретой в теплообменнике воды, что исключает необходимость подачи в деаэратор пара от постороннего источника.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Энергетическа  установка по авт. св. № 540050, отличающа с  тем, что, с целью повышени  производительности рециркул ционного насоса и парогенератора, установка снабжена встроенным сепаратором и
    теплообменником, первый из которых соединен с линией отвода воды от гидротурбины трубопроводом, а второй установлен на последнем и подключен к трубопроводу рециркул ции до рециркул ционного насоса.
    Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 540050, кл. F 01 К 13/00, 1974.
SU782614173A 1978-05-11 1978-05-11 Энергетическа установка SU765515A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782614173A SU765515A1 (ru) 1978-05-11 1978-05-11 Энергетическа установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782614173A SU765515A1 (ru) 1978-05-11 1978-05-11 Энергетическа установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU765515A1 true SU765515A1 (ru) 1980-09-23

Family

ID=20763983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782614173A SU765515A1 (ru) 1978-05-11 1978-05-11 Энергетическа установка

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU765515A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4576124A (en) Apparatus and method for fluidly connecting a boiler into pressurized steam feed line and combined-cycle steam generator power plant embodying the same
JPS61152914A (ja) 火力発電プラントの起動方法
US2900792A (en) Steam power plant having a forced flow steam generator
JPS6239648B2 (ru)
US3175953A (en) Steam-cooled nuclear reactor power plant
JP2009293871A (ja) 汽力発電設備における起動バイパス系統及びその運転方法
US5836162A (en) Feedwater heater drain recycle system
JPS62325B2 (ru)
SU765515A1 (ru) Энергетическа установка
US3359732A (en) Method and apparatus for starting a steam generating power plant
US3255735A (en) Once-through, forced-flow boilers
JPS6160242B2 (ru)
JP2011208875A (ja) 発電設備における高圧給水系統の水圧試験方法
SU1125393A1 (ru) Способ пуска из холодного и неостывшего состо ни энергоблока электростанции
KR100567907B1 (ko) 관류형 배열회수보일러의 바이패스라인 구조
US1925256A (en) Steam generator
JP2001317704A (ja) 複合プラント、及び、排熱回収ボイラの水張り方法
SU1384800A1 (ru) Система впрыска конденсата дл регулировани температуры перегрева пара в барабанном котле
JP2531801B2 (ja) 排熱回収熱交換器の制御装置
SU642493A1 (ru) Энергетическа установка
JPH05296401A (ja) 排熱回収ボイラ系統およびその主蒸気温度制御装置
GB1099479A (en) Starting method and system for a power plant containing a prime mover and a vapour generator
JP2708406B2 (ja) 火力発電プラントの起動制御方法
JPS5910714A (ja) 給水加熱装置
SU748084A1 (ru) Барабанный парогенератор