SU856997A1 - Multistep unit for instant boiling - Google Patents

Multistep unit for instant boiling Download PDF

Info

Publication number
SU856997A1
SU856997A1 SU792785188A SU2785188A SU856997A1 SU 856997 A1 SU856997 A1 SU 856997A1 SU 792785188 A SU792785188 A SU 792785188A SU 2785188 A SU2785188 A SU 2785188A SU 856997 A1 SU856997 A1 SU 856997A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
condensation
circulating water
condensate
chambers
Prior art date
Application number
SU792785188A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Константинович Голубев
Владимир Александрович Берсенев
Любовь Александровна Бессонова
Евгений Евгеньевич Глазов
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения
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 Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения
Priority to SU792785188A priority Critical patent/SU856997A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU856997A1 publication Critical patent/SU856997A1/en

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых и атомных электростанци х дл  подготовки добавочной воды.The invention relates to the field of power engineering and can be used at thermal and nuclear power plants for the preparation of additional water.

Известна испарительна  установка , испаритель которой подключен по греющемуПару к отбору турбины, а по вторичному пару - к конденсатору испарител , включенному в тракт конденсата между регенеративными подогревател ми Ul}The evaporating unit is known, the evaporator of which is connected via a heating pair to the turbine selection, and via a secondary pair to an evaporator condenser connected to the condensate path between the regenerative preheaters Ul}

Недостатком такой установки  вл етс  разгрузка регенеративного подогревател , подключенного к одному отбору с испарителем, на величину тепла, восприн того конденсатом в конденсаторе испарител , tTO приводит к необходимости увеличени  теплообменной поверхности подогревател .The disadvantage of such an installation is the unloading of the regenerative preheater connected to the same outlet with the evaporator to the amount of heat absorbed by the condenser in the evaporator condenser, tTO necessitates an increase in the heat exchange surface of the preheater.

Известна также многоступенчата  испарительна  установка мгновенного вскипани , содержаща  ступени испарени , сообщенные по пару с камерамиAlso known is a multistage evaporative installation of instantaneous boiling containing evaporation steps communicated in pairs with chambers.

конденсации вторичного пара, включенными по охлаждающей среде в контур циркул ции питательной воды, подключенные к последнему трубопроводу питательной воды и подогреватель циркул ционной воды, сообщенный пр пару с регенеративным отбором паровой турбины, имеющей тракт конденсата .secondary steam condensation included in the feedwater circuit through a cooling medium, connected to the last feedwater pipeline and a circulation water preheater communicated directly with a steam turbine regenerative tapping.

Недостатком такой установки  вл 10 етс  низка  зкономичность из-за -недовыработки электроэнергии отборным паром и потерь тепла, св занным с охлаждением циркулирующей воды дл  конденсации пара последних ступеней The disadvantage of such a plant is its low cost due to the lack of power generation by selected steam and heat losses associated with cooling the circulating water to condense the last stages of steam.

15 на больших теплообменных поверхност х камер конденсации.15 on large heat exchange surfaces of the condensation chambers.

Цель изобретени  - уменьшение габаритов установки.The purpose of the invention is to reduce the size of the installation.

Указанна  цель достигаетс  тем, This goal is achieved by

Claims (2)

20 что камера конденсации, по крайней мере, последней ступени испарени  включена по охлаждающей среде в тракт конденсата паровой турбины. 3 На чертеже изображена принципиальна  схема многоступенчатой испарительной установки мгновенного веки пани . Установка содержит ступени 1 испарени , сообщенные трубопроводами 2 с камерами 3 конденсации вторичног пара, включенными по охлаждающей сре де в контур 4 циркул ции питательной воды с подключенными к нему трубопроводами 5 и 6 питающей воды, про дувки и подогревателем 7 циркул цион ной воды, сообщенным по пару с отбором 8 паровой турбины (на схеме не noKaaaHaj. Контур 4 циркул ции питательной воды содержит циркул ционный насос 9. Камера 10 конденсации, по крайней мере, последней ступени 1I и парени  включена по охлаждающей среде в тракт 12 конденсата паровой тур бины. Камеры 3 и О конденсации имеют трубопроводы 13 отвода дистилл та а подогреватель 7 циркул ционной вод трубопровод 14 отвода конденсата греющего пара. Многоступенчата  испарительна  установка мгновенного вскипани  рабо тает следующим образом. Пар из отбора 8 турбины поступает в подогреватель 7 циркул ционной воды, где конденсируетс , нагрева  циркулирующую воду. Конденсат греющего пара по трубопроводу 14 отводитс  из подогревател  7 циркул цион ной воды в цикл турбоустановки. Нагр та  циркулирующа  вода поступает в ступени 1 испарени  последовательно из одной в другую, где частично испар етс . Образовавшийс  при этом вторичный пар нескольких первыхступеней 1 испарени  конденсируетс  в камерах 3 конденсации,охлаждаемых : циркулир5 ющей водой, последовательно проход щей через эти камеры 3. Вторичный пар последних (одной или нескольких ступеней 1I испарени  конденсируетс  в камере 10 конденсации , охлаждаемой конденсатом из трак та 12 конденсата паровой турбины. Полученный из вторичного пара дис7 тилл т отводитс  по трубопроводам 13 из камер 3 и 10, конденсации и используетс  в цикле турбоустановки. Циркул ции воды осуществл етс  циркул ционным насосом 9. Контур 4 циркул ции подпитьшаетс  питательной водой по трубопроводу 5 и дл  поддержани  определенного водного режима из него производитс  продувка по трубопроводу 6. Таким образом, включение камеры конденсации, по крайней мере, последней ступени испарени  в тракт основного конденсата паровой турбины позвол ет при сохранении ее производительности сократить поверхности нагрева установки и, как следствие, ее габариты и металлоемкость, а также уменьшить мощность циркул ционного насоса. Формула изобретени  Многоступенчата  испарительна  установка мгновенного вскипани , содержаща  ступени испарени , сообщенные по пару с камерами конденсации, включенными по охлаждающей среде в контур циркул ции питательной воды, подключенные k последнему трубопроводы питательной воды, продувки и подогреватель циркул ционной воды, сообщенный по пару с регенеративным отбором паровой турбины, имеющей тракт конденсата, отличающа с  тем, что, с целью уменьшени  габаритов, камера конденсации, по крайней мере, последней ступени испарени  включена по охлаждающей среде в тракт конденсата паровой турбины . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе . I. Маргулова Т.К. Атомные электрические станции. М., Высша  школа, 1978, с. 161. 20 that the condensation chamber, at least of the last evaporation stage, is connected to the condensate path of the steam turbine by means of a cooling medium. 3 The drawing is a schematic diagram of a multistage evaporative installation of an instant eyelid pani. The installation contains evaporation stages 1 communicated by pipelines 2 with secondary steam condensation chambers 3 connected via cooling medium to feed water circulation circuit 4 with feed water pipelines 5 and 6 connected to it, blown water and circulating water heater 7, reported steam with steam turbine extraction 8 (in the diagram there is no noKaaaHaj. Feedwater circulation circuit 4 contains a circulation pump 9. Condensation chamber 10, at least of the last stage 1I, and steam is included along the cooling medium in condensate path 12 steam turbine tank. Chambers 3 and About condensation have pipelines 13 for distilling distillate and heater 7 for circulating water pipe 14 for removing condensate of heating steam. The multi-stage evaporator instantaneous boiling plant works as follows: Steam from outlet 8 of the turbine enters the heater 7 for circulating water where it condenses, heating the circulating water.The condensate of heating steam through the pipeline 14 is discharged from the circulating water heater 7 into the turbo unit cycle. The heat of the circulating water enters the evaporation stages 1 sequentially from one to another, where it is partially evaporated. The resulting secondary vapor of the first few evaporation stages 1 is condensed in condensation chambers 3 cooled by: circulating water passing through these chambers 3 successively. The secondary vapor of the latter (one or several evaporation stages 1I is condensed by condensation from the tray 12 steam turbine condensate. Derived from the secondary steam distillers are discharged through pipelines 13 from chambers 3 and 10, condensation, and are used in the turbo unit cycle. Water is circulated with a cooling pump 9. Circuit 4 is fed with feed water through conduit 5 and purging through conduit 6 from it to maintain a certain water regime. Thus, turning on the condensation chamber at least the last stage of evaporation in the main condensate path of the steam turbine allows while maintaining its performance, reduce the heating surface of the installation and, as a result, its dimensions and metal consumption, as well as reduce the power of the circulation pump. Invention Multi-step evaporator instantaneous boil-up unit containing evaporation stages communicated in pairs with condensation chambers connected through the cooling medium to the feed water circulation circuit, connected to the latter feedwater pipelines, purging and circulating water heater, communicated in steam with regenerative bleeding a steam turbine having a condensate path, characterized in that, in order to reduce the overall dimensions, the condensation chamber, at least, the last evaporation stage in The coolant is connected to the steam turbine condensate path. Sources of information taken into account in the examination. I. Margulova T.K. Nuclear power plants. M., Higher School, 1978, p. 161. 2. Дыхно А.Ю. Использование морской воды дл  тепловых электростанций . М., Энерги , 1974. с. 126.2. Dykhno A.Yu. The use of seawater for thermal power plants. M., Energie, 1974. p. 126.
SU792785188A 1979-07-02 1979-07-02 Multistep unit for instant boiling SU856997A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792785188A SU856997A1 (en) 1979-07-02 1979-07-02 Multistep unit for instant boiling

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792785188A SU856997A1 (en) 1979-07-02 1979-07-02 Multistep unit for instant boiling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU856997A1 true SU856997A1 (en) 1981-08-23

Family

ID=20835901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792785188A SU856997A1 (en) 1979-07-02 1979-07-02 Multistep unit for instant boiling

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU856997A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3243359A (en) Closed-circuit thermal power plant with waste-heat utilization in a distillation plant
US3489652A (en) Desalination process by multi-effect,multi-stage flash distillation combined with power generation
US3423293A (en) Apparatus for vapor compression distillation of impure water
US3412558A (en) Distillation and power producing plant
US3261766A (en) Multistage evaporation with absorption of distilled vapors
SE464717B (en) PUT TO MAKE MECHANICAL ENERGY
SE429990B (en) PROCEDURE FOR THE CONVERSION OF SUSTAINABLE HEAT ENERGY TO MECHANICAL ENERGY IN A TURBINE FOR FURTHER USE AND DEVICE FOR EXECUTION OF THE PROCEDURE
US3476653A (en) Multistage distillation unit for water and power plant system
US3257290A (en) Multi-stage flash evaporators
US3486985A (en) Flash distillation apparatus with refrigerant heat exchange circuits
SU856997A1 (en) Multistep unit for instant boiling
US3461460A (en) Flash distillation with condensed refrigerant as heat exchanger
US3833480A (en) Distillation of liquid solutions expanded along a curvilinear surface
US3334023A (en) Multi-stage evaporating apparatus
US3391062A (en) Recirculating multistage flash evaporator apparatus and method
SU307676A1 (en)
SU769276A1 (en) Steam turbine condensation device
US1869190A (en) Apparatus for evaporating liquids
RU2027028C1 (en) Electric power station
US1961785A (en) Heat cycle
RU2006240C1 (en) Evaporating plant
SU761737A1 (en) System for condensing steam and desalinating water of heat electric power station
SU958664A1 (en) Multistage evaporating installation
RU2065062C1 (en) Multistage evaporating plant of combined-cycle cogeneration station
SU1342879A1 (en) Device for treating water by evaporation