Тепловая электрическая станция

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Техническим результатом, достигаемым заявленным изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловой электрической станции. Для достижения этого результата тепловая электрическая станция содержит паровую турбину с паропроводами отборов пара, вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды и греющего агента, в которые включены подогреватели исходной воды и греющего агента, последний из которых подключен по греющей среде к паропроводу отбора пара. Подогреватель исходной воды по греющей среде подключен к конденсатопроводу подогревателя греющего агента. 1 ил.

 

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.

Известны аналоги - тепловые электрические станции, содержащие паровую турбину с паропроводами отборов пара, вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды и греющего агента, в которые включены подогреватели исходной воды и греющего агента, подключенные по греющей среде к паропроводам отборов пара (см. а.с. №1267015 БИ 1986, №40). Этот аналог принят в качестве прототипа.

Недостатком аналогов и прототипа является пониженная экономичность тепловых электростанций вследствие затрат электроэнергии на привод насосов, перекачивающих конденсат подогревателя греющего агента, а также из-за необходимости больших затрат пара на подогрев исходной воды.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности тепловой электрической станции за счет более полного использования теплоты греющего пара, подаваемого на подогреватель греющего агента, снижения затрат электроэнергии на транспорт конденсата подогревателя греющего агента, снижения расхода пара на подогрев исходной воды.

Для достижения этого результата предложена тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с паропроводами отборов пара, вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды и греющего агента, в которые включены подогреватели исходной воды и греющего агента, последний из которых подключен по греющей среде к паропроводу отбора пара.

Особенность заключается в том, что подогреватель исходной воды по греющей среде подключен к конденсатопроводу подогревателя греющего агента.

Новая взаимосвязь элементов позволяет повысить экономичность работы тепловой электрической станции за счет снижения затрат электроэнергии на транспорт конденсата подогревателя греющего агента, более полного использования тепла греющего пара, подаваемого на подогреватель греющего агента, снижения расхода пара на подогрев исходной воды.

Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.

На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, содержащей паровую турбину 1 с конденсатором, который подключен трубопроводом основного конденсата турбины 2 с включенными в него регенеративными подогревателями низкого давления 3 к деаэратору повышенного давления, вакуумный деаэратор 4 с трубопроводами исходной воды 5 и греющего агента 6. Подогреватель исходной воды 7, включенный в трубопровод исходной воды, подключен по греющей среде к конденсатопроводу 8 подогревателя греющего агента 9.

Тепловая электрическая станция работает следующим образом.

Отработавший в паровой турбине 1 пар конденсируют в конденсаторе, после которого основной конденсат турбины последовательно подогревают в регенеративных подогревателях низкого давления 3. В вакуумный деаэратор 4 по трубопроводу 6 подают греющий агент, подогреваемый в подогревателе 9, а по трубопроводу 5 - исходную воду, которую подогревают в подогревателе 7. По трубопроводу 8 в подогреватель исходной воды 7 в качестве греющей среды подают конденсат подогревателя греющего агента 9. Охлажденный конденсат после подогревателя исходной воды направляют в тракт основного конденсата перед первым по ходу основного конденсата подогревателем низкого давления. Снижение температуры конденсата подогревателя греющего агента за счет передачи части теплоты исходной воде позволяет увеличить отборы пара на подогрев охлажденного конденсата в системе регенерации станции, т.е. увеличить выработку электроэнергии на тепловом потреблении. Далее деаэрированную воду с основным конденсатом подогревают в подогревателях низкого давления, деаэрируют в деаэраторе повышенного давления и через подогреватели высокого давления подают в котел.

Таким образом, предложенное решение позволяет максимально возможно использовать тепло греющего потока, подаваемого на подогреватель греющего агента, снизить затраты электроэнергии на транспорт конденсата подогревателя греющего агента, снизить затраты пара на подогрев исходной воды, т.е. повысить экономичность работы тепловой электрической станции.

Тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с паропроводами отборов пара, вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды и греющего агента, в которые включены подогреватели исходной воды и греющего агента, последний из которых подключен по греющей среде к паропроводу отбора пара, отличающаяся тем, что подогреватель исходной воды по греющей среде подключен к конденсатопроводу подогревателя греющего агента.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к энергетическим установкам для производства электрической энергии, в частности к регенеративным теплогидротурбинным установкам (РТГТУ), в которых в качестве рабочего тела для гидротурбины используется нагретая вода.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при создании энергетических парогазовых установок (ПГУ), работающих на твердом топливе. .

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при проектировании новых и модернизации существующих паротурбинных установок

Изобретение относится к области атомной техники и теплоэнергетики

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при регулировании мощности энергоблоков

Изобретение относится к энергетике

Изобретение относится к области энергетики и холодильной техники, в частности к способу повышения выработки электроэнергии

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях
Наверх