Способ повышения кпд и мощности двухконтурной атомной станции

Изобретение относится к области теплотехники. В известном способе повышения КПД двухконтурной атомной станции путем перегрева пара после реакторного парогенератора этот перегрев осуществляют в котле-пароперегревателе с независимым источником тепловой энергии с последующей подачей перегретого пара в турбину. Турбина состоит из цилиндра высокого давления, цилиндра среднего давления и цилиндра низкого давления. Затем пар направляют в конденсатор, конденсат перекачивают в реакторный парогенератор. Согласно изобретению в котле-пароперегревателе температуру пара повышают до 800-850°С, при которой из последней ступени цилиндра низкого давления получают насыщенный пар со степенью сухости не менее 99% или слабо перегретый пар с температурой перегрева не более 5°С. Изобретение может быть использовано при модернизации существующих атомных электростанций с целью повышения их мощности. 5 ил.

 

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при модернизации существующих атомных электростанций (АЭС) с целью повышения мощности и КПД.

Известна тепловая схема АЭС [1] (стр.10), содержащая реактор, сепаратор, главный циркуляционный насос, паровую турбину, конденсатор, питательный насос. Реальный КПД такого устройства равен 0,29 при давлении в конденсаторе Рк=кПа. В этом блоке значительная часть потерь приходится на паровую турбину, где непрерывно увеличивающаяся по ходу пара влажность очень сильно снижает внутренний относительный КПД турбины. В рассматриваемом случае конечная влажность пара за турбиной достигает 24%.

Эффективным способом снижения конечной влажности является промежуточный перегрев пара. Известна тепловая схема двухконтурной АЭС [1] (стр.11), содержащая в первом контуре последовательно соединенные реактор, циркуляционный насос, во втором контуре парогенератор, выход которого подсоединен к паровой турбине, состоящей из цилиндра высокого давления (ЦВД) и цилиндра низкого давления (ЦНД), валом соединенные с генератором, выход ЦНД соединен с конденсатором и далее через питательный насос подключен к парогенератору. При этом парогенератор имеет змеевик промежуточного перегрева пара, подключенный входом к выходу ЦВД, а выходом - к входу ЦНД. В данном случае за счет использования промежуточного перегрева пара удается снизить влажность пара за турбиной при температуре промежуточного перегрева 260°С до 11%. Реальный термический КПД рассматриваемого цикла мало отличается от КПД простейшего одноконтурного цикла и, согласно [1] (стр.26), составляет 0,3÷0,32.

Известны другие предложения использования тепловой энергии внешнего источника тепла для перегрева пара на атомных электростанциях [2, 3, 4, 5].

Так, в [2] перегрев пара после реактора осуществляют с помощью дополнительного (третичного) парового контура, соединенного подогревателем с контуром основного пара.

В [3, 5] для перегрева пара используются выхлопные газы специальной газовой турбины, которые проходят через три теплообменника основного контура.

В [4] промежуточный перегрев пара после турбины высокого давления осуществляется в теплообменнике, включенном в специальный нагревательный контур.

Общим недостатком всех предлагаемых решений является сравнительно низкий уровень температур перегретого пара. В [3, 4] максимальные температуры перегретого пара не превышают 400°С. При использовании тепловой энергии выхлопных газов газовой турбины [3, 5] даже при начальной температуре газов 1350°С максимальная температура перегретого пара не превышает 500-510°С. При указанных уровнях температур перегретого пара цилиндры низкого давления используемых турбин продолжают работать в области влажного пара. Величина влажности пара перед последними ступенями ЦНД остается на уровне 4-7%, а прирост абсолютного КПД цикла не превышает 5-6%.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ перегрева пара на АЭС с помощью газотурбинной установки [3] (фиг.1), при котором выхлопные газы после газовой турбины 23 направляют в пароперегреватели высокого 3b и среднего давления 3с, а также в подогреватель питательной воды 3а, поступающей в реактор 11а. В пароперегревателе высокого давления 3b насыщенный пар нагревается до 500-510°С, расширяясь в ЦВД 12 пар вновь становится влажным, затем направляется в пароперегреватель среднего давления 3с, где его температура вновь повышается до 500°С, и далее последовательно проходит через цилиндр среднего давления (ЦСД) 17 и цилиндр низкого давления 13. На последних ступенях цилиндра низкого давления влажность пара составляет около 4-7%. В этом состоянии пар поступает в конденсатор 15, образовавшийся в конденсаторе конденсат перекачивается в подогреватель питательной воды 3а, подогретая вода поступает в парогенератор 32.

Недостаткам известного решения, принятого за прототип, является сравнительно невысокий КПД цикла, обусловленный ограниченной температурой перегрева пара и наличием влажного пара в цилиндре низкого давления. Наличие двух пароперегревателей с длинными трубопроводами удорожает устройство. Кроме того, при использовании для перегрева пара после реактора АЭС выхлопных газов высокотемпературной газовой турбины работоспособность всей станции ставится в зависимость от работы газотурбинного блока, имеющего сравнительно низкий ресурс работы. При его остановке паротурбинная часть станции, соединенная с реактором, вынуждена работать с очень высокой влажностью на всех ступенях (до 24% в последних ступенях) в глубоко нерасчетных режимах, что неизбежно ведет к быстрому выходу из строя всего лопаточного аппарата турбин. Эта опасность особенно велика для схемы, рассматриваемой в [5], где предлагается снизить температуру пара за реактором и подавать в пароперегреватель высокого давления 3b влажный пар.

Для устранения отмеченных недостатков предлагается повысить начальную температуру пара во внешнем по отношению к реактору котле-пароперегревателе до уровня, при котором за последней ступенью паровой турбины влажность пара не будет превышать 0,5-1,0%. Этому условию для используемых на АЭС начальных давлениях пара соответствует начальная температура пара, равная 800-850°С.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении мощности и КПД АЭС путем увеличения располагаемого перепада энтальпий на всю паровую турбину при сохранении существующей мощности реактора за счет введения высокотемпературного перегрева пара от внешнего источника тепловой энергии, причем верхний уровень температуры перегрева пара не должен превышать указанной выше величины (850°С).

Поставленная техническая задача решается тем, что в известном способе повышения КПД двухконтурной атомной станции путем перегрева пара после реакторного парогенератора этот перегрев осуществляют в котле-пароперегревателе с независимым источником тепловой энергии, с последующей подачей перегретого пара в турбину, состоящую из цилиндра высокого давления, цилиндра среднего давления и цилиндра низкого давления, затем направляемого в конденсатор, с перекачкой конденсата в реакторный парогенератор, согласно изобретению в котле-пароперегревателе температуру пара повышают до 800-850°С, при которой из последней ступени цилиндра низкого давления получают насыщенный пар со степенью сухости не менее 99% или слабо перегретый пар с температурой перегрева не более 5°С.

На фиг.1 представлен известный способ повышения КПД и мощности двухконтурной атомной станции, в котором перегрев пара на АЭС осуществляется с помощью газотурбинной установки.

На фиг.2 представлен первый вариант тепловой схемы устройства двухконтурной атомной электростанции с высокотемпературным перегревом пара в котле-пароперегревателе для реализации предлагаемого способа, на фиг.3 - второй вариант тепловой схемы предлагаемого устройства двухконтурной атомной электростанции с высокотемпературным перегревом пара в водородной камере сгорания для реализации предлагаемого способа, на фиг.4 - тепловая схема предлагаемого устройства двухконтурной атомной электростанции с высокотемпературным перегревом пара в котле-пароперегревателе с турбодетандерной установкой для реализации предлагаемого способа, на фиг.5 - hs-диаграмма, иллюстрирующая процессы расширения пара в турбине обычной АЭС и устройства АЭС с внешним пароперегревателем для реализации предлагаемого способа.

Блок атомной станции для реализации предлагаемого способа (фиг.2) содержит последовательно соединенные реактор 1, реакторный парогенератор 2, циркуляционный насос 3, а также турбину, состоящую из высокотемпературного цилиндра высокого давления 4, цилиндра среднего давления 5 и цилиндра низкого давления 6, валом соединенных с генератором 7, конденсатор 8, питательный насос 9, котел-пароперегреватель 10, независимый источник тепловой энергии 11, воздухоподогреватель 12, подключенный к нему вентилятор 13. При этом первый вход котла-пароперегревателя 10 по пару соединен с выходом парогенератора 2, а выход пароперегревателя по пару - с входом в высокотемпературный цилиндр высокого давления 4. Второй выход котла-пароперегревателя 10 по продуктам сгорания соединен с другим входом воздухоподогревателя 12, второй вход котла-перегревателя 10 соединен с независимым источником тепловой энергии 11, третий его вход по воздуху - с выходом воздухоподогревателя 12.

Устройство для реализации предлагаемого способа работает следующим образом. В первом контуре вода, нагретая в реакторе 1 под действием напора, созданного циркуляционным насосом 3, поступает в парогенератор 2, где отдает свою теплоту теплоносителю второго контура. Сухой насыщенный или слабо перегретый пар после парогенератора 2 поступает в котел-пароперегреватель 10, где за счет сгорания любого органического или иного топлива подводимого от независимого источника тепловой энергии 11 осуществляется необходимый перегрев пара. После котла-пароперегревателя 10 пар при температуре t0=800-850°C и давлении Р0=6,6 МПа направляется в высокотемпературный цилиндр высокого давления (ЦВД) 4. Затем он перепускается в цилиндр среднего давления (ЦСД) 5, за которым поддерживается давление, характерное для давления за ЦВД обычной влажно-паровой турбины. Цилиндр низкого давления (ЦНД) 6 остается без изменения. После ЦНД пар поступает в конденсатор 8. Из конденсатора питательным насосом 9 вода подается в парогенератор 2. Продукты сгорания после котла-пароперегревателя 10 по второму выходу подаются на вход в воздухоподогреватель 12, где используются для подогрева воздуха, куда он подается вентилятором 13.

Таким образом, при использовании рассматриваемой схемы, сохраняется все существующее реакторное оборудование. Дополнительно к нему устанавливается котел-пароперегреватель 10 с воздухоподогревателем 12 и вентилятором 13. В турбинном цехе существующий цилиндр высокого давления меняется на два новых цилиндра - высокотемпературный ЦВД и ЦСД. Наиболее металлоемкий ЦНД 6 сохраняется от исходной турбины.

При этом за счет резкого увеличения температуры перегретого пара в котле-пароперегревателе до 800-850°С существенно увеличивается внутренний относительный КПД турбины, так как в данном случае все ее ступени работают в области перегретого пара и потери от влажности, характерные для всех турбин АЭС, практически отсутствуют. Следует особо отметить, что для принятых сейчас давлений пара во втором контуре АЭС (6,6 МПа) перегрев пара свыше 850°С не ведет к увеличению экономичности, так как в этом случае из турбины выходит перегретый пар, который до начала конденсации необходимо охладить, выводя из цикла тем самым значительное количество тепловой энергии.

Увеличение начальной температуры пара до указанных выше значений ведет к росту термического КПД АЭС и на 60% увеличивает располагаемый перепад энтальпий. Примерно на те же 60% увеличивается и мощность турбины, без увеличения расхода пара через второй контур АЭС.

Больший эффект может быть достигнут при использовании для перегрева пара на АЭС водородного топлива. В этом случае одновременно с повышением температуры пара увеличивается примерно на 20% и его расход, т.к. продуктом сгорания водорода является перегретый пар. При использовании в качестве топлива водорода котел-перегреватель 10 (фиг.2) заменяется специальной водородной камерой сгорания, принцип работы которой совпадает с принципом работы камеры сгорания газовой турбины.

По второму варианту тепловая схема предлагаемого технического решения будет выглядеть так, как это показано на фиг.3.

Устройство для реализации предлагаемого способа повышения КПД двухконтурной атомной электростанции с высокотемпературным перегревом пара содержит последовательно соединенные реактор 1 парогенератор 2, циркуляционный насос 3, подсоединенную через водородную форсунку 14 к выходу парогенератора 2 водородную камеру сгорания 15, турбину, состоящую из высокотемпературного цилиндра высокого давления 4, цилиндра среднего давления 5 и цилиндра низкого давления 6, валом соединенных с генератором 7, конденсатор 8, установленный на выходе цилиндра низкого давления 6, подключенный через питательный насос 9 к входу парогенератора 2. Выход парогенератора 2 по пару одновременно соединен с входом в водородную форсунку 14 водородной камеры сгорания 15 через вентиль 16 и при помощи паропровода 17 с внутренним пространством водородной камеры сгорания 15, выход водородной камеры сгорания 15 по пару соединен с входом в цилиндр высокого давления 4.

Работа осуществляется следующим образом. Сухой насыщенный пар после парогенератора 2 через вентиль 16 подводится к водородной форсунке 14 водородной камеры сгорания 15 при температуре около 280°С. Сюда же подается водород и кислород. При сгорании водорода в паровой атмосфере образуется перегретый пар с температурой порядка 1600°С. Затем, как и в обычной камере сгорания, высокотемпературный пар смешивается с основным сухим насыщенным паром, который подводится в камеру смешения 18 водородной камеры сгорания по паропроводу 17. При этом на выходе из водородной камеры сгорания устанавливается оптимальная с точки зрения работы турбины и цикла в целом температура пара, равная 800-850°С.

При использовании в качестве независимого источника тепловой энергии для перегрева пара природного газа предлагаемое устройство может быть дополнено турбодетандерной установкой (фиг.4), содержащей турбодетандер 14, соединенный валом с генератором электроэнергии 15, подогреватель природного газа 16, первый вход которого через первую задвижку 17 подключен к магистральному трубопроводу 18, первый выход подогревателя природного газа 16 по газу соединен с входом в турбодетандер 14, второй вход его по продуктам сгорания - с выходом воздухоподогревателя 12 при помощи газопровода 19, вход в котел-пароперегреватель 10 по газу через вторую задвижку 20 соединен с выходом турбодетандера 14 и одновременно через третью задвижку 21, установленную на газопроводе 22, с магистральным трубопроводом 18.

В этом случае природный газ после первой задвижки 17 направляется в подогреватель природного газа 16, где его температура повышается до 80-90°С. Подогретый в подогревателе 16 природный газ поступает в турбодетандер 14, соединенный с генератором 15, и, расширяясь в ступенях турбодетандера 14 до необходимого для работы форсунок котла-пароперегревателя 10 давления, совершает дополнительную выработку электроэнергии. При таком совмещении турбодетандерного цикла с основным тепловым циклом АЭС возможно дальнейшее увеличение на 1,0-1,5% абсолютного КПД рассматриваемой станции.

После котла-пароперегревателя 10 пар при температуре t0=825°C и давлении Р0=6,6 МПа направляется в первый высокотемпературный цилиндр высокого давления (ЦВД) 4. Затем он перепускается в цилиндр среднего давления (ЦСД) 5, за которым поддерживается давление, характерное для давления за ЦВД обычной влажно-паровой турбины. Цилиндр низкого давления (ЦНД) 6 остается без изменений. После ЦНД пар поступает в конденсатор 8. Из конденсатора питательным насосом 9 вода подается в парогенератор 2.

Процесс перегрева пара в пароперегревателе до оптимальной температуры иллюстрируется соответствующими линиями на hs-диаграмме (фиг.5), где h01 - энтальпия сухого насыщенного пара после парогенератора 2 (фиг.2), h1t - энтальпия пара за турбиной при отсутствии потерь энергии, h1 - энтальпия пара за турбиной при реальном расширении пара в турбине, h02 - энтальпия пара после котла-пароперегревателя 10 (фиг.2), h2t - энтальпия пара за турбиной предлагаемого устройства АЭС при отсутствии потерь, h2 - энтальпия пара за турбиной при реальном расширении для предлагаемого устройства АЭС. На фиг.5 изображены процессы расширения пара в турбине обычной АЭС (линия O1-1) и предлагаемого устройства АЭС с котлом-пароперегревателем (линия O2-2). Линия А-А представляет собой пограничную кривую, отделяющую область влажного пара (область ниже кривой А-А) от области сухого пара. Точка O1 соответствует состоянию пара после реакторного парогенератора 2 (фиг.2) перед турбиной обычного блока АЭС, работающего при давлении пара, равном Р0=6,6 МПа и почти нулевой влажности y=0. Этой точке соответствует энтальпия h01=2777,6 кДж/кг. Пар с указанными параметрами поступает в котел-пароперегреватель 10 (фиг.2), где при постоянном давлении Р0=6,6 МПа к нему подводится тепло, и его температура непрерывно повышается до некоторого значения t02 (т.О2 на фиг.5). Эта температура перегрева, как уже отмечалось выше, определяется из условия получения за последней ступенью ЦНД насыщенного пара при заданном давлении Рк в конденсаторе (в данном случае Рк=4 кПа).

Нахождение температуры пара после котла-пароперегревателя велось из условия, что внутренний КПД турбины будет равен ηoi=0,9. Принятое значение КПД паровой турбины обусловлено тем, что в предлагаемом устройстве АЭС все ее ступени работают в области перегретого пара и, следовательно, потери от влажности отсутствуют.

В то же время для влажно-паровых турбин , где yср=0.5·(y0+y2) - средняя влажность пара в проточной части турбины, а - КПД турбины без учета потерь от влажности.

Для сравниваемых вариантов yср=0.132 (точка 1, фиг.5) [1] и при относительный внутренний КПД турбины будет равен ηoi=0.9·(1-0.8·0.132)=0.805.

Для указанных значений КПД и существующих на АЭС параметрах пара температура после парогенератора должна быть повышена до температуры t0=825°C в котле-пароперегревателе с независимым источником тепловой энергии.

По предварительным оценкам КПД присоединенного теплового цикла, полностью осуществляемого в области перегретого пара, достигает 60%, что позволяет поднять КПД нового блока АЭС, по сравнению с существующим блоком, на 8-10%.

При этом за счет увеличения располагаемого перепада энтальпий достигается увеличение мощности нового блока примерно на 60%, по сравнению с существующим блоком АЭС.

При использовании для перегрева пара водородного топлива одновременно с ростом располагаемого перепада энтальпий на 20% увеличивается и расход пара через турбину. Соответственно общее увеличение мощности блока может достичь 80%.

Источники информации

1. Трояновский Б.М., Филиппов Г.А., Булкин А.Е. Паровые и газовые турбины атомных электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1985 год.

2. Deutsches Patentamt DE 3021965 A1 G21D 5/16 Offenlegungstag 17.12.81.

3. Europalsche Patentschreft 0424 660 В1 G21D 5/16 Veroffentlichungstag der Patentschreft 20.12.95 Patentblatt 95/51.

4. European Patent Specification 0128252 B1 G21D 5/16, F22G 1/16. Date of publication of patent specification 10.06.87.

5. International Publication Number: WO 95/32509 G21D 5/16, F01K 3/18. International Publication Date: 30.11.95.

Способ повышения КПД и мощности двухконтурной атомной станции путем перегрева пара после реакторного парогенератора в котле-пароперегревателе с независимым источником тепловой энергии, подачи перегретого пара в турбину, состоящую из цилиндра высокого давления, цилиндра среднего давления и цилиндра низкого давления, затем направляемого в конденсатор с последующей перекачкой конденсата в реакторный парогенератор, отличающийся тем, что в котле-пароперегревателе температуру пара повышают до 800-850°С, при которой из последней ступени цилиндра низкого давления получают насыщенный пар со степенью сухости не менее 99% или слабо перегретый пар с температурой перегрева не более 5°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области атомной энергетики и предназначено для использования на паротурбинных установках атомных электрических станций (АЭС) при температуре рабочего тела ниже температуры самовоспламенения водорода в смеси с кислородом (450°С)

Изобретение относится к усовершенствованному способу утилизации энергии при получении ароматических карбоновых кислот жидкофазным окислением ароматических углеводородов, при котором в верхней части реактора образуется пар, содержащий растворитель реакции и воду, способ включает стадии: а) высокоэффективное разделение пара из верхней части реактора с образованием по меньшей мере газового потока высокого давления, содержащего воду и органические примеси; b) утилизацию тепла газового потока высокого давления путем теплообмена с теплопоглотителем, при котором образуется конденсат, содержащий примерно 20-60 мас.% воды, присутствующей в газовом потоке высокого давления, и отходящий газ высокого давления, содержащий примерно 40-80 мас.% воды, присутствующей в газовом потоке высокого давления, остается неконденсированным, и температура или давление теплопоглотителя повышается; и с) расширение отходящего газа высокого давления, неконденсированного на стадии (b), содержащего примерно 40-80 мас.% воды, присутствующей в газовом потоке высокого давления для утилизации энергии отходящего газа высокого давления в виде работы; и d) направление теплопоглотителя, температура и давление которого повышаются на стадии (с), на другую стадию способа для нагревания или использования вне способа

Изобретение относится к области энергетики, а именно к теплоэнергетике

Изобретение относится к процессу метанирования, в частности к рекуперации тепла в процессе, включающем реакцию метанирования и объединенном с процессом газификации угля

Изобретение относится к области энергетики, а именно к области использования солнечной энергии, и может быть применено при генерировании электрического тока с использованием энергии солнечного излучения в качестве источника теплового излучения. Солнечная энергетическая установка включает, по меньшей мере, один коллектор, теплоакуммулятор кратковременного хранения тепловой энергии, парогенератор, паровую турбину, конденсатор, причем теплоакуммулятор кратковременного хранения тепловой энергии заполнен высокотемпературной жидкостью, при этом установка включает первый замкнутый циркуляционный контур с высокотемпературным теплоносителем, в который последовательно включены коллектор и теплоакуммулятор кратковременного хранения тепловой энергии, причем первый контур содержит теплообменник, расположенный в теплоакуммуляторе кратковременного хранения тепловой энергии, второй замкнутый циркуляционный контур с высокотемпературной жидкостью, в который последовательно включены теплоакуммулятор кратковременного хранения тепловой энергии и парогенератор, причем второй контур содержит два теплообменника, расположенные, соответственно, в теплоакуммуляторе кратковременного хранения тепловой энергии и в парогенераторе, заполненном высокотемпературной жидкостью, третий замкнутый циркуляционный контур с низкокипящим рабочим веществом. Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности преобразования солнечной энергии. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области энергетики, а именно к области использования солнечной энергии, и может быть применено при генерировании электрического тока с использованием энергии солнечного излучения в качестве источника теплового излучения. Солнечная энергетическая установка включает, по меньшей мере, один солнечный коллектор, парогенератор, паровую турбину и конденсатор. При этом парогенератор включает функцию теплоаккумулятора кратковременного хранения тепловой энергии и представляет собой сосуд с теплоизоляцией, заполненный высокотемпературной жидкостью. Причем установка включает первый замкнутый циркуляционный контур с высокотемпературным теплоносителем, в который последовательно включены коллектор и парогенератор, при этом первый контур содержит теплообменник, расположенный в парогенераторе. Установка включает второй замкнутый циркуляционный контур с низкокипящим рабочим веществом, в который последовательно включены парогенератор, паровая турбина, кинематически соединенная с электрогенератором, и конденсатор, который включает теплообменник, соединенный с трубопроводом для подачи холодной воды и трубопроводом для выхода горячей воды, причем второй контур содержит теплообменник, расположенный в парогенераторе. Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности преобразования солнечной энергии. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемый способ управления теплосиловой установкой относится к области электроэнергетики и может быть использован на атомных электрических станциях (АЭС). Технический результат заключается в высокой маневренности установки при ее упрощении в целом и, как следствие, сокращение сроков окупаемости теплосиловой установки. Поставленная техническая задача решается тем, что в теплосиловой установке, использующей, например атомное или углеводородное, топливо, содержащей, по крайней мере, один контур рабочего тела и турбину с электрогенератором на валу, подключенным к энергосистеме, устанавливают заданную активную мощность электрогенератора, формируют задание на активную мощность, в соответствии с которым отбирают часть мощности от заданной мощности электрогенератора и используют эту отобранную часть мощности для дополнительного нагрева рабочего тела контура, одновременно пропорционально отобранной части мощности снижают расход топлива, а разность между заданной мощностью электрогенератора и указанной отобранной частью мощности отдают в энергосистему. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройствам интенсивной сушки и термической обработки влажных материалов перегретым паром под давлением. Устройство интенсивной энергосберегающей сушки и термообработки содержит газоплотную камеру для перегретого пара под давлением, с запорным устройством ввода влажных масс, с устройством перемещения осушаемого материала в камере, с циркуляцией перегретого пара в устройстве сушки, его подогрева в теплообменнике внешнего обогрева и испарением влаги при непосредственном контакте перегретого пара с влажной массой, с устройством вывода осушенной массы через выгрузное устройство с затвором и отводом части пара, соответствующей испаренной влаге, на греющую сторону разделительного теплообменника, откуда, после отбора тепла на нагрев и испарение чистой воды по нагреваемой стороне для получения рабочего пара на привод турбины, сконденсированный пар влаги выводится на слив. Из тракта сконденсированной влаги материала часть конденсата по дополнительному трубопроводу подводится к насосу, повышающему давление в линии за компрессором существенно выше среднего давления в камере, и эта влага подводится к дополнительному теплообменнику на испарение и перегрев, откуда пар повышенного давления поступает в устройство через систему его распределения в камере на барботаж, или/и создание кипящего или фонтанирующего слоя. Изобретение должно уменьшить затраты механической энергии на обработку влажного материала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к энергетике. В теплосиловой установке, содержащей контур рабочего тела паротурбинного цикла Ренкина, включающий, соответственно, паровой котел с каналами подачи воздуха и топлива в камеру сгорания котла, конденсатор , питательный насос и паровую турбину, выходной вал которой соединен с электрогенератором, цепь статорных обмоток которого соединена с энергосистемой через выключатель, а также блок регулирования расхода топлива, электрический нагреватель с блоком питания электрического нагревателя, силовые входы электрического нагревателя соединены с силовыми выходами блока питания, силовой вход блока питания соединен с цепью статорных обмоток электрогенератора, электрический нагреватель расположен последовательно в канале подачи воздуха в камеру сгорания котла, блок регулирования расхода топлива расположен последовательно в канале подачи топлива в камеру сгорания котла, а выключатель в цепи статорных обмоток электрогенератора снабжен датчиком положения выключателя, выход которого соединен с входом задатчика мощности дополнительного нагрева воздуха. Изобретение позволяет обеспечить высокую маневренность установки при ее упрощении в целом и, как следствие, сокращение сроков окупаемости теплосиловой установки на углеводородном топливе. 1 ил.

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для повышения эффективности работы турбин атомных станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и предназначено для использования на паротурбинных установках атомных электрических станций (АЭС) при температуре рабочего тела ниже температуры самовоспламенения водорода в смеси с кислородом (450°С)

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в стационарной, транспортабельной и транспортных установках как автономно, так и в составе других энергетических установок, как с совпадающими параметрами рабочих тел, так и несовпадающими параметрами пара, причем позволяет расширить применение комбинированных установок малой, средней и большой мощности

Изобретение относится к области атомной энергетики и предназначено для использования на паротурбинных установках атомных электрических станций (АЭС) при температуре рабочего тела ниже температуры самовоспламенения водорода в смеси с кислородом

Изобретение относится к атомной энергетике. Гибридная атомная станция включает ядерный реактор на тепловых нейтронах, реакторный парогенератор и паротурбинную установку, работающую на генератор. Включен дополнительный ядерный реактор в качестве источника пароперегрева, подключенного к пароперегревателю по его греющей стороне. Вход пароперегревателя по нагреваемой стороне подключен к выходу парогенератора, а выход подключен к входу паротурбинной установки. В качестве дополнительного ядерного реактора предпочтителен реактор на быстрых нейтронах или реактор на тепловых нейтронах, но с неводным замедлителем, например, графитом, а в качестве основного ядерного реактора - водо-водяной. Как вариант, для еще большего повышения КПД за счет увеличения давления острого пара, можно ввести дополнительный (промежуточный) контур, состоящий из последовательно соединенных парогенератора, пароперегревателя промежуточного контура по нагреваемой стороне, по греющей стороне - конденсатора-парогенератора и насоса. Технический результат - повышение эффективной мощности АЭС. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх