UA54683C2 - Steam-power unit with binary cycle of energy transformation - Google Patents

Steam-power unit with binary cycle of energy transformation Download PDF

Info

Publication number
UA54683C2
UA54683C2 UA2001128602A UA2001128602A UA54683C2 UA 54683 C2 UA54683 C2 UA 54683C2 UA 2001128602 A UA2001128602 A UA 2001128602A UA 2001128602 A UA2001128602 A UA 2001128602A UA 54683 C2 UA54683 C2 UA 54683C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
steam
water vapor
condenser
evaporator
steam turbine
Prior art date
Application number
UA2001128602A
Other languages
English (en)
Inventor
Borys Grygorovych Syniakevych
Zenovii Stepanovych Haletii
Anatolii Andriiovych Akimov
Original Assignee
Ukrainian Israeli Joint Ventur
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 Ukrainian Israeli Joint Ventur filed Critical Ukrainian Israeli Joint Ventur
Priority to UA2001128602A priority Critical patent/UA54683C2/uk
Publication of UA54683C2 publication Critical patent/UA54683C2/uk

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

Опис винаходу
Винахід стосується теплоенергетики і може бути використаний для перетворення енергії в 2 електрогенеруючих енергетичних установках з бінарним циклом.
Прототипом є енергетична установка з бінарним циклом перетворення енергії (1), яка складається з високотемпературного циклу, що містить паровий котел з пароперегрівником, з'єднаний з паровою турбіною з протитиском відпрацьованої водяної пари, викид з якої виведений на конденсатор-випарювач, і насос для відкачування конденсату водяної пари, а також з низькотемпературного циклу, що містить парову турбіну, до 70 викиду якої підключений конденсатор, який через насос під'єднаний до конденсатора-випарювача.
Робота установки основана на використанні води і перегрітої водяної пари в верхній, високотемпературній частині бінарного циклу і речовини з низькою температурою кипіння в нижній, низькотемпературній частині бінарного циклу.
Кількість енергії що виробляється електричною турбіною з протитиском, яка працює на водяній парі 72 залежить від прийнятого значення протитиску відпрацьованої водяної пари за паровою турбіною. Чим нижче прийняте значення протитиску відпрацьованої водяної пари за паровою турбіною, тим більша електрична потужність турбіни, при інших рівних умовах роботи.
Кількість енергії, що виробляється електричною турбіною, яка працює на парі речовини з низькою температурою кипіння, при інших рівних умовах її роботи, залежить від температури потоку гріючої водяної пари, що спрямовується в конденсатор-випарювач, але при зниженні тиску відпрацьованої водяної пари (потоку гріючої водяної пари) знижується і його температура.
Цю особливість термодинамічного процесу можна використати для вдосконалення відомої установки.
В основу винаходу поставлене завдання, шляхом зміни конструкції енергетичної установки, забезпечити можливість здійснення додаткового підігріву відпрацьованої водяної пари після парової турбіни, що підвищить с
ККД установки та збільшить кількість виробітку електричної енергії. Ге)
Поставлене завдання досягається тим, що в паросиловій енергетичній установці з бінарним циклом перетворення енергії, яка складається з високотемпературного циклу, що містить паровий котел з пароперегрівником, з'єднаний з паровою турбіною з протитиском відпрацьованої водяної пари, викид з якої виведений на конденсатор-випарювач, і насос для відкачування конденсату водяної пари, а також з о низькотемпературного циклу, що містить парову турбіну, до викиду якої підключений конденсатор, який через с насос живлення під'єднаний до конденсатора-випарювача, згідно з винаходом в газоході парового котла розміщений додатковий пароперегрівник, для додаткового підігріву до необхідної температури відпрацьованої ее, водяної пари після парової турбіни з протитиском і спрямування її в якості потоку гріючої водяної пари в «І конденсатор-випарювач.
Зо Завдяки наявності додаткового пароперегрівника виникає можливість у високотемпературному циклі о установки більш повно використати енергію водяної пари парової турбіни, за рахунок зниження тиску і температури водяної пари за паровою турбіною, а в низькотемпературному циклі установки підвищити виробіток електроенергії і ККД парової турбіни за рахунок підвищення температури гріючої водяної пари на вході « конденсатора-випарювача. З 50 На Фігурі зображена принципова схема запропонованої паросилової енергетичної установки. с Енергетична установка містить паровий котел 1, з основним пароперегрівником 2 для приготування
Із» перегрітої водяної пари з заданими параметрами, парову турбіну З з протитиском відпрацьованої водяної пари, конденсатор-випарювач 4, для конденсації відпрацьованої водяної пари попередньо підігрітої до необхідної температури в додатковому пароперегрівнику 5, розташованому в газоході парового котла 1, насос б для перекачки конденсату водяної пари з конденсатора-випарювача 4 в паровий котел 1, парову турбіну 7 працюючу і-й на парі речовини з низькою температурою кипіння, конденсатора 8 для конденсації відпрацьованої пари «їз» речовини з низькою температурою кипіння і насос У для перекачування конденсату речовини з низькою температурою кипіння з конденсатора в конденсатор-випарювач 4. б Енергетична установка працює таким чином. о 20 Перегріта водяна пара основним пароперегрівачем 2 з заданими параметрами (тиск, температура) з парового котла 1 спрямовується в парову турбіну З з протитиском відпрацьованої водяної пари. Рівень с» протитиску відпрацьованої водяної пари вибирають на мінімально-можливому рівні за умовою можливості її подачі в конденсатор-випарювач 4, тобто з врахуванням опору додаткового пароперегрівника 5. Після парової турбіни З відпрацьована пара спрямовується в додатковий пароперегрівник 5, де підігрівається до необхідної 29 температури і далі спрямовується в якості потоку гріючої водяної пари в конденсатор-випарювач 4. Конденсат
ГФ) водяної пари насосом 6 перекачується з конденсатора-випарювача 4 в паровий котел 1 в якості живильної води.
Так замикається високотемпературна частина бінарного циклу. о Пара речовини з низькою температурою кипіння з конденсатора-випарювача 4 спрямовується в парову турбіну 7, де її енергетичний потенціал відпрацьовується з максимальною повнотою. Відпрацьована пара 60 речовини з низькою температурою кипіння після парової турбіни 7 спрямовується для конденсації в конденсатор 8. Насосом 9 конденсат пари речовини з низькою температурою кипіння перекачується з конденсатора 8 в конденсатор-випарювач 4. Так замикається низькотемпературна частина бінарного циклу.
В таблиці наведений приклад очікуваних розрахункових показників запропонованої енергетичної установки з бінарним циклом перетворення енергії з додатковим пароперегрівником відпрацьованої водяної пари виконаної з бо використанням парової турбіни типу Р-2, 5-15/Зм і принциповою тепловою схемою прототипу.
Битетя свіжо водяні так 11111111
Параметри свіжої водяна леви 11111111
Параметри відпрацьованої водяної парит 11 то
Перемети рючої водяні леви 11111101 й
Потужність пери юн 11111111 го
Показники офестивност роботи енертетинної установи 11111111 сч о
З таблиці видно, що при підігріві водяної пари, спрямованої в конденсатор-випарювач до 1802, електрична потужність установки зростає з 6425КВт до 10749КВт, а ККД - з 25,195 до 28,390
Джерела інформації: 1. Патент України Мо41747А, Кл. РО1К23/04, пул 2001р. со
З со (Се) 1 Ї « й | і юю « ф - ОЗ -
ОБ ня с З З ть Те (22) о 50

Claims (1)

  1. Формула винаходу сю» Паросилова енергетична установка з бінарним циклом перетворення енергії, яка складається з високотемпературного циклу, що містить паровий котел з пароперегрівник, з'єднаний з паровою турбіною з 29 протитиском відпрацьованої водяної пари, викид з якої виведений на конденсатор-випарник, і насос для ГФ) відкачування конденсату водяної пари, а також з низькотемпературного циклу, що містить парову турбіну, до викиду якої підключений конденсатор, який через насос живлення з'єднаний з конденсатором-випарником, по яка відрізняється тим, що в газоході парового котла розміщений додатковий пароперегрівник для додаткового підігріву до необхідної температури відпрацьованої водяної пари після парової турбіни з протитиском і 60 спрямування Її як потік гріючої водяної пари в конденсатор-випарник.
    Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2005, М 7, 15.07.2005. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. б5
UA2001128602A 2001-12-13 2001-12-13 Steam-power unit with binary cycle of energy transformation UA54683C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2001128602A UA54683C2 (en) 2001-12-13 2001-12-13 Steam-power unit with binary cycle of energy transformation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2001128602A UA54683C2 (en) 2001-12-13 2001-12-13 Steam-power unit with binary cycle of energy transformation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA54683C2 true UA54683C2 (en) 2005-07-15

Family

ID=34884472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2001128602A UA54683C2 (en) 2001-12-13 2001-12-13 Steam-power unit with binary cycle of energy transformation

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA54683C2 (uk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8443606B2 (en) 2008-03-26 2013-05-21 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. Enhanced steam cycle utilizing a dual pressure recovery boiler with reheat

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8443606B2 (en) 2008-03-26 2013-05-21 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. Enhanced steam cycle utilizing a dual pressure recovery boiler with reheat

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
EP2210043A2 (en) High efficiency feedwater heater
KR100814940B1 (ko) 순산소연소기를 구비한 화력발전플랜트
Srinivas et al. Thermodynamic modeling and optimization of multi-pressure heat recovery steam generator in combined power cycle
RU101090U1 (ru) Энергетическая надстроечная парогазовая установка (варианты)
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
UA54683C2 (en) Steam-power unit with binary cycle of energy transformation
CN206647143U (zh) 带中间再热系统的发电装置
RU2561776C2 (ru) Парогазовая установка
RU2303145C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2391515C1 (ru) Электрогенерирующее устройство с угольно-водородным топливом
RU2776091C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2686541C1 (ru) Парогазовая установка
RU2781322C1 (ru) Парогазовая установка на трех рабочих телах
RU2768325C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2542621C2 (ru) Парогазовая установка
RU2787627C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции
RU2827760C1 (ru) Парогазовая установка с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды
RU2674822C2 (ru) Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды
RU82774U1 (ru) Электростанция с угольно-водородным топливом
CN207740050U (zh) 一种用于瓦斯乏风氧化发电系统的饱和蒸汽透平机组
RU2109982C1 (ru) Геотермальная энергетическая установка
RU2700320C2 (ru) Теплофикационная парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора
RU2027867C1 (ru) Геотермальная энергетическая установка
RU29751U1 (ru) Энергоблок тепловой электростанции