SU985565A1 - Система регенерации паротурбинной установки - Google Patents

Система регенерации паротурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
SU985565A1
SU985565A1 SU813294834A SU3294834A SU985565A1 SU 985565 A1 SU985565 A1 SU 985565A1 SU 813294834 A SU813294834 A SU 813294834A SU 3294834 A SU3294834 A SU 3294834A SU 985565 A1 SU985565 A1 SU 985565A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
valve
emergency
condenser
deaerator
shut
Prior art date
Application number
SU813294834A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Семенович Иващенко
Виктор Федорович Ермолов
Николай Николаевич Трифонов
Борис Михайлович Крохалев
Вячеслав Алексеевич Перепелкин
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 SU813294834A priority Critical patent/SU985565A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU985565A1 publication Critical patent/SU985565A1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в схемах паротурбинных установок с регенеративным подогревом питательной воды.
Известна система регенерации паротурбинной установки, содержащая соединенные по питательной воде конденсатор, подогреватель низкого давления и деаэратор, последний из которых подключен линией аварийного сброса воды с запорным клапаном к конденсатору [1].
При использовании такой схемы перепуска вследствие перепада давлений между деаэратором и конденсатором (около 7 кгс/см^ ).имеют место значительные холостые протечки через клапан, установленный на линии аварийного перелива из деаэратора.
Указанный клапан должен автоматически открываться при подъеме уровня в деаэраторе до высоты переливного устройства. Для надежного открытия клапана он не закрывается на полную затяжку, что и обусловливает наличие постоянной протечки пара в конденсатор. Протечки вызывают потерю тепла, снижают экономичность турбоустановки и являются причиной эрозионного износа клапана.
Цель изобретения - повышение эко5 номичности паротурбинной установки.
Указанная цель достигается тем, что в системе регенерации паротурбинной установки, содержащей соединенные по питательной воде конденсатор, IQ подогреватель низкого давления и деаэратор, последний из которых подключен линией аварийного сброса воды с запорным клапаном к конденсатору, линия аварийного сброса после ее запорного клапана снабжена гидроза15 твором и подключена в зоне между последними дополнительным трубопроводом к подогревателю.
__ На чертеже схематически представлена система регенерации паротурбинной установки..
Устройство содержит соединенные по питательной воде конденсатор 1, подогреватель 2 низкого давления и 25 деаэратор 3, последний из которых подключен линией. 4 аварийного сброса' вода с запорным клапаном 5 к конденсатоту 1. Линия 4 аварийного сброса после ее запорного клапана 5 снабже30 на гидрозатвором б и подключена в зоне между последними дополнительным трубопроводом 7 к подогревателю 2.
Система регенерации паротурбинной установки работает следующим об-, разом.
При отключении линии 4 аварийного 5 сброса в процессе нормальной работы системы регенерации автоматический запорный клайан 5 закрыт без затяга для возможности быстрого автоматического открытия в аварийных условиях. 10 При этом в клапане 5 остается зазор, через который имеют место протечки пара из деаэратора 3.
Гидрозатвор 6 предотвращает попадание этого пара в конденсатор 1. 15
При этом пар через дополнительный трубопровод 7 поступает в паровое пространство подогревателя 2 низкогоt давления, где, конденсируясь, отдает/ тепло потоку питательной воды. Таким 2Q образом, уменьшаются энергетические потери, связанные с холостыми протечками пара через запорный клапан 5.
В случае переполнения деаэратора 3 конденсатом автоматически открывается запорный клапан 5 линии 4 аварийного перелива. Вода по линии 4 аварийного перелива попадает в гидрозатвор 6. При этом увеличивается гидростатическое давление со стороны поступающей воды, что обеспечивает его перелив через гидрозатвор 6 в конденсатор 1. Проходные сечения линий 4 и гидрозатвора 6 обеспечи25 вают пропуск максимального количества конденсата. 35
В случае попадания конденсата в трубопровод 7 подогреватель 2 низкого давления обеспечивает отвод этого конденсата через свою линию аварийного сброса (не показана). 40
Такое соединение линии аварийного сброса приводит к тому, что пар, прошедший через неплотно закрытый запорный клапан, используется в подогревателе низкого давления. Таким образом, снижается количество пара из отборов турбины, необходимое для работы подогревателя низкого давления . Это приводит к повышению эффективности работы всей паротурбинной установки вследствие того, что перепад давлений между деаэратором и подогревателем низкого давления меньше, чем перепад давлений между деаэратором и конденсатором. Кроме того, вследствие снижения перепада уменьшится эрозионный износ рабочих органов клапана.
Указанные преимущества повышают общую эффективность работы системы регенерации низкого давления, тем самым увеличивая экономичность паровой турбины и уменьшая удельный расход топлива.

Claims (3)

  1. (54) СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРОТУРБИННОЙ Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано в схемсцс паротурбинных установок с регенеративным подогревом питательно воды. Известна система регенерации паро турбинной установки, содержаща  соединенные по питательной воде конден сатор, подогреватель низкого давлени и деаэратор, последний из которых подключен линией аварийного сброса воды с запорным клапаном к конденса ору 1 . При использовании такой схемы перепуска вследствие перепада давлений между деаэратором и конденсатором (около 7 кгс/см ).имеют место значительные холостые протечки через клапан , установленный на линии аварийного перелива из деаэратора. Указанный клалан должен автоматически открыватьс  при подъеме уровн  в деаэраторе до высоты лереливного устройства. Дл  надежного открыти  клапана он не закрываетс  на полную зат жку, что и обусловливает наличие посто нной протечки пара в конденсатор . Протечки вызывают потерю тепла, снижают экономичность турбоустановки УСТАНОВКИ и  вл ютс  причиной эрозионного износа клапана. Цель изобретени  - повышение экономичности паротурбинной установки. Указанна  цел1 достигаетс  тем, что в системе регенерации паротурбинной установки, содержащей соединенные по питательной воде конденсатор, подогреватель низкого давлени  и деаэратор , последний из которых подключен линией аварийного сброса воды с запорным клапаном к конденсатору, лини  аварийного сброса после ее запорного клапана снабжена гидроза твором и подключена в зоне между последними дополнительным трубопроводом к подогреватели. На чертеже схематически представлена система регенерации паротурбинной установки.. Устройство содержит соединенные по питательной воде конденсатор 1, подогреватель 2 низкого давлени  и деаэратор 3/ последний из которых подключен линией. 4 аварийного сброса воды с запорным клапаном 5 к конденсатоту 1. Лини  4 аварийного сброса после ее запорного клапана 5 снабжена гидрозатвором 6 и подключена в зоне между последними дополнительным трубопроводом 7 к подогревателю
  2. 2. Система регенерации паротурбинной установки работает следующим образом . При отключении линии 4 аварийного сброса в процессе нормальной работы системы регенерации автоматический запорный клайан 5 закрыт без зат га дл  возможности быстрого автоматического открыти  в аварийных услови х При этом в клапане 5 остаетс  зазор через который имеют место протечки пара из деаэратора
  3. 3. Гидрозатвор б предотвращает попадание этого пара в конденсатор 1. При этом пар через дополнительный трубопровод 7 поступает в паровое пространство подогревател  2 низкого давлени , где, конденсиру сь, отдае тепло потоку питательной воды. Таким образом, уменьшаютс  энергетические потери, св занные с холостыми протеч ками пара через запорный клапан 5. В случае переполнени  деаэратора 3 конденсатом автоматически открываетс  запорный клапан 5 линии 4 аварийного перелива. Вода по линии 4 аварийного перелива попадает в гидрозатвор 6. При этом увеличиваетс  гидростатическое давление со стороны поступающей воды, что обеспечивает его перелив через гидрозатвор 6 в конденсатор 1. Проходные сечени  линий 4 и гидрозатвора 6 обеспечивают пропуск максимального количества конденсата. В случае попадани  конденсата в трубопровод 7 подогреватель 2 низког давлени  обеспечивает отвод этого конденсата через свою линию аварийно го сброса (не показана). Такое соединение линии аварийного сброса приводит к тому, что пар, прошедший через неплотно закрытый запорный клапан, используетс  в подогревателе низкого давлени . Таким образом, снижаетс  количество пара из -отборов турбины, необходимое дл  работы подогревател  низкого давлени  . Это приводит к повышению эффективности работы всей паротурбинной установки вследствие того, что перепад давлений между деаэратором и подогревателем низкого давлени  меньше, чем перепад давлений между деаэратором и конденсатором. Кроме того, вследствие снижени  перепада уменьшитс  эрозионный износ рабочих органов клапана. Указанные преимущества повышают общую эффективность работы систеллы регенерации низкого давлени , тем сакым увеличива  экономичность паровой турбины и уменьша  удельный расход топлива. Формула изобретени  Система регенерации паротурбинной установки, содержаща  соединенные по питательной воде конденсатор, подогреватель низкого давлени  и деаэратор , последний из которых подключен линией аварийного сброса воды с запорным клапаном к конденсатору, отличающа  с  тем, что, с целью повышени  экономичности, лини  аварийного сброса после ее запорного клапана снабжена гидрозатвором и подключена в зоне между последними дополнительным трубопроводом к подогревателю . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Развернута  теплова  схема блока 800 МВт с одновальной турбиной . Харьковский.филиал ТЭП, 1968, черт. СЛ-292-841, 18 редакци .
SU813294834A 1981-05-15 1981-05-15 Система регенерации паротурбинной установки SU985565A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813294834A SU985565A1 (ru) 1981-05-15 1981-05-15 Система регенерации паротурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813294834A SU985565A1 (ru) 1981-05-15 1981-05-15 Система регенерации паротурбинной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU985565A1 true SU985565A1 (ru) 1982-12-30

Family

ID=20960563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813294834A SU985565A1 (ru) 1981-05-15 1981-05-15 Система регенерации паротурбинной установки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU985565A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4191894B2 (ja) ガス・蒸気複合タービン設備の運転方法とこの方法を実施するためのガス・蒸気複合タービン設備
US20040013511A1 (en) Method and device for preheating and draining steam supply lines connected to steam turbines
KR20130139326A (ko) 화력 발전소 설비에서 가열 증기 추기 설비의 개조
CN208475300U (zh) 一种煤气发电机组低压加热器疏水系统
US5836162A (en) Feedwater heater drain recycle system
JP3774487B2 (ja) コンバインドサイクル発電プラント
SU985565A1 (ru) Система регенерации паротурбинной установки
KR20010012354A (ko) 밸브 장치를 가열하기 위한 방법 및 장치
KR100201587B1 (ko) 복합발전 폐열회수 보일러 절탄기 증발현상 방지구조
SU1090898A1 (ru) Регенеративна установка паровой турбины
JP3664759B2 (ja) フラッシュ防止装置
SU1097811A1 (ru) Бездеаэраторна система регенерации энергоблока
JPS61213401A (ja) 廃熱回収ボイラ
SU1041713A1 (ru) Система регенерации паротурбинной установки
SU1104307A1 (ru) Паротурбинна установка
KR100230854B1 (ko) 복합발전 폐열회수 보일러 과열기 출구온도 조절구조
SU847752A1 (ru) Паросилова установка
RU1815343C (ru) Способ получени дополнительной мощности на теплофикационной установке с сетевыми подогревател ми
JPH07279614A (ja) バイパス弁自動ウォーミング装置
SU1384799A1 (ru) Бездеаэраторна система регенерации паровой турбины
JP3597683B2 (ja) 原子力発電プラント
SU929878A1 (ru) Паротурбинна установка
RU2160369C2 (ru) Энергетический блок повышенной эффективности
SU1543102A1 (ru) Способ пуска турбины с противодавлением
SU1059228A1 (ru) Способ дренировани трубопроводов отбора паровой турбины