Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. В котле вырабатывают пар и направляют в турбину, затем пар конденсируют в конденсаторе, основной конденсат турбины удаляют из конденсатора по трубопроводу основного конденсата конденсатным насосом и направляют в регенеративные подогреватели низкого давления. Добавочную питательную воду деаэрируют в деаэраторе подпиточной воды и подают насосом по трубопроводу добавочной питательной воды в трубопровод основного конденсата, например, за конденсатным насосом. Удаляемую из регенеративных подогревателей низкого давления паровоздушную смесь после пароструйного эжектора отводят в охладитель пара, где охлаждают добавочной питательной водой, которую затем по трубопроводу добавочной питательной воды отводят для деаэрации в деаэратор добавочной питательной воды. Выделившийся из паровоздушной смеси воздух из охладителя пара удаляют в атмосферу. Конденсат пара, выделившегося из паровоздушной смеси, из охладителя пара направляют по конденсатопроводу в деаэратор добавочной питательной воды. Изобретение позволяет повысить экономичность работы тепловой электрической станции. 1 ил.

 

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

Известен аналог - способ работы тепловой электрической станции, по которому вырабатываемый в котле пар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь (Патент №2327046 (Россия). МПК F01K 17/00. Способ работы тепловой электрической станции / Шарапов В.И., Макарова Е.В., Маликов М.А.// Открытия. Изобретения. 2008. №17. Заявл. 28.07.2006, №2006127505/06). Этот аналог принят в качестве прототипа.

Недостатками аналога и прототипа является пониженная экономичность тепловых электростанций из-за потерь теплоты с отводимой из регенеративных подогревателей паровоздушной смесью.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности тепловой электрической станции путем полезного использования теплоты и повышения эффективности отвода паровоздушной смеси из регенеративных подогревателей.

Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому вырабатываемый в котле нар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь.

Особенность заключается в том, что пар пароструйного эжектора первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя охлаждают в охладителе этого эжектора добавочной питательной водой, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, а конденсат пара из охладителя эжектора отводят в деаэратор добавочной питательной воды.

Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет использовать теплоту паровоздушной смеси в цикле электрической станции, а, значит, повысить экономичность работы тепловой электрической станции за счет отвода теплоты паровоздушной смеси из регенеративных подогревателей к исходной обессоленной воде, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды.

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

На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ. Станция содержит котел 1, паровую турбину 2 с регенеративными отборами, конденсатор 3, трубопровод 4 основного конденсата турбины 2 с включенными в него конденсатным насосом 5 и регенеративными подогревателями 6, 7, 8, 9 низкого давления. Деаэратор 10 добавочной питательной воды связан трубопроводом 11 добавочной питательной воды через насос 12 с трубопроводом 4 основного конденсата. Охладитель 13 пара пароструйного эжектора 9 первого по ходу основного конденсата турбины 2 регенеративного подогревателя 6 связан трубопроводом 15 добавочной питательной воды и конденсатопроводом 16 с деаэратором 10 добавочной питательной воды.

Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.

В котле 1 вырабатывают пар и направляют в турбину 2, затем пар конденсируют в конденсаторе 3, основной конденсат турбины 2 удаляют из конденсатора 3 но трубопроводу 4 основного конденсата конденсатным насосом 5 и направляют в регенеративные подогреватели 6, 7, 8, 9 низкого давления. Добавочную питательную воду деаэрируют в деаэраторе подпиточной воды 10 и подают насосом 12 по трубопроводу добавочной питательной воды 11 в трубопровод 4 основного конденсата, например, за конденсатным насосом 5. Удаляемую из регенеративных подогревателей 6, 7, 8, 9 низкого давления паровоздушную смесь после пароструйного эжектора 14 отводят в охладитель 13 пара, где охлаждают добавочной питательной водой, которую затем по трубопроводу 15 добавочной питательной воды отводят для деаэрации в деаэратор 10 добавочной питательной воды. Выделившийся из паровоздушной смеси воздух из охладителя 13 пара удаляют в атмосферу. Конденсат пара, выделившегося из паровоздушной смеси, из охладителя 13 пара направляют по конденсатопроводу 16 в деаэратор 10 добавочной питательной воды.

Таким образом, новый способ позволяет полезно использовать теплоту паровоздушной смеси регенеративных подогревателей для нагрева исходной обессоленной воды, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, т.е. повысить экономичность работы тепловой электрической станции. Охлаждение пара эжектора холодной исходной обессоленной водой позволяет повысить эффективность отвода паровоздушной смеси из регенеративных подогревателей.

Способ работы тепловой электрической станции, но которому вырабатываемый в котле пар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь, отличающийся тем, что пар пароструйного эжектора первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя охлаждают в охладителе этого эжектора добавочной питательной водой, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, а конденсат пара из охладителя эжектора отводят в деаэратор добавочной питательной воды.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. В котле вырабатывают пар и направляют в турбину, затем пар конденсируют в конденсаторе, основной конденсат турбины удаляют из конденсатора по трубопроводу основного конденсата конденсатным насосом и направляют в регенеративные подогреватели низкого давления.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. В котле вырабатывают пар и направляют в турбину, затем пар конденсируют в конденсаторе, основной конденсат турбины удаляют из конденсатора по трубопроводу основного конденсата конденсатным насосом и направляют в регенеративные подогреватели низкого давления.

Изобретение относится к области теплоэнергетики. .

Изобретение относится к турбиностроению и теплоэнергетике и может быть использовано при разработке и эксплуатации паровых турбин для парогазовых установок (ПГУ) бинарного типа с котлами-утилизаторами.

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

Изобретение относится к области энергетики, а именно к парогазовым энергоустановкам. .

Изобретение относится к теплоэнергетике. .

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при модернизации теплофикационных турбинных установок. .

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 энергетике. В способе работы теплофикационной паротурбинной установки производят генерацию пара в паровом котле, его расширение в турбине с одновременной выработкой электроэнергии и подогревом сетевой воды в зависимости от температурного графика тепловой сети и графика электрической нагрузки в основных сетевых подогревателях паром из теплофикационных отборов турбины или острым паром от редуционно-охладительной установки в дополнительных сетевых подогревателях при отключении основных сетевых подогревателей и снижении подачи пара на турбину. При подогреве сетевой воды в дополнительных сетевых подогревателях снижают подачу острого пара на редуционно-охладительную установку, подают редуцированный пар в струйный компрессор с одновременной подачей отборного пара из турбины на турбонасос. Производят смешивание редуцированного пара с инжектируемым паром из турбонасоса в струйном компрессоре и подают смешенный пар на дополнительный сетевой подогреватель. Также представлено устройство для осуществление способа. Изобретение позволяет увеличить экономичность и маневренность теплофикационной паротурбинной установки. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. Способ работы тепловой электрической станции характеризуется тем, что вырабатываемый в котле пар подают в турбину, паром отборов турбины нагревают сетевую воду в сетевых подогревателях, из сетевых подогревателей отводят паровоздушную смесь отдельным эжектором, а перед подачей в эжектор охлаждают редуцированным газом, который подают в горелки котла. Охлаждение паровоздушной смеси, отводимой из сетевых подогревателей, осуществляется редуцированным газом, который подают в горелки котла. Изобретение позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции за счет обеспечения более эффективного отвода паровоздушной смеси из сетевых подогревателей и подогрева редуцированного газа, который подают в горелки котла. 1 ил.

Изобретение относится к энергетике. Тепловая электрическая станция содержит конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, систему оборотного водоснабжения, которая включает градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, которые, в свою очередь, выполнены в виде форсунки с распылительным диском, содержащей цилиндрический корпус со штуцером, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней части корпуса и имеющим цилиндрическое отверстие для подвода жидкости, соединенное с диффузором, осесимметричным корпусу и штуцеру, а к корпусу, в его нижней части, посредством, по крайней мере, трех спиц подсоединен распылитель, расположенный перпендикулярно оси корпуса и выполненный в виде сплошного диска. Изобретение позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к энергетике. Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали, у которой паровая турбина оснащена поверхностным конденсатором первой и второй ступеней нагрева для подогрева сырой подпиточной воды. Изобретение позволяет увеличить электрическую мощность, выработку электроэнергии на тепловом потреблении и повысить тепловую экономичность теплоэлектроцентрали, а также позволяет произвести подогрев декарбонизированной подпиточной воды перед вакуумным деаэратором, повысить эффективность ее деаэрации, снизить расход греющей воды на вакуумный деаэратор и повысить тепловую экономичность. 2 ил.

Изобретение относится к энергетике. Тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, причём оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг другу трубчатые элементы из термопластичного материала с решетчатой стенкой, или ороситель градирни выполнен в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, трубы выполнены цилиндрическими, размещены во всех слоях параллельно друг другу и сварены по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, при этом полости каждой из труб и межтрубное пространство заполнены полыми полимерными шарами, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб. Изобретение позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к энергетике. Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали содержит паровую турбину с промышленным отбором пара и конденсатором со встроенным пучком, химводоочистку, вакуумный деаэратор, трубопроводы сырой, умягченной подпиточной воды, прямой и обратной сетевой воды, дополнительную паровую турбину, снабженную поверхностным конденсатором, в котором по ходу отработавшего пара последовательно размещены первая и вторая поверхности нагрева, причём трубопровод сырой воды подключен к входу первой поверхности нагрева, выход которой трубопроводом сырой подогретой воды соединен через встроенный пучок конденсатора паровой турбины с промышленным отбором пара, с входом химводоочистки, выход которой связан трубопроводом умягченной подпиточной воды через вторую поверхность нагрева конденсатора дополнительной паровой турбины, трубопровод умягченной подпиточной воды, вакуумный деаэратор и трубопровод деаэрированной подпиточной воды с трубопроводом обратной сетевой воды. Изобретение позволяет повысить термодинамическую эффективность паровой турбины теплоэлектроцентрали и увеличить выработку электроэнергии на тепловом потреблении. 2 ил.

Изобретение относится к энергетике. Тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с форсунками и с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем, ороситель градирни выполняют в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, трубы выполнены цилиндрическими, размещены во всех слоях параллельно друг другу и сварены по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, при этом полости каждой из труб и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб. Изобретение позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к энергетике. Тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем, а форсунка декарбонизатора для распыления жидкости содержит корпус с камерой завихрения и сопло, причем корпус выполнен в виде подводящего штуцера с центральным отверстием и жестко соединенной с ним и соосной цилиндрической гильзой с внешней резьбой. Изобретение позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции. 3 ил.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин в зимний период времени. Раскрыт способ работы тепловой электрической станции, по которому используют тепловой двигатель (5) с замкнутым контуром циркуляции, который работает по органическому циклу Ренкина. В тепловом двигателе (5) в качестве охлаждающей жидкости используют низкокипящее рабочее тело, циркулирующее в замкнутом контуре. Рабочее тело расширяют в турбодетандере (6) теплового двигателя (5), конденсируют в теплообменнике-конденсаторе (8) и сжимают в конденсатном насосе (9). Отработавший пар поступает из паровой турбины (1) в паровое пространство конденсатора (2) паровой турбины, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок. Конденсат с помощью конденсатного насоса (3) конденсатора (2) паровой турбины направляют в систему регенерации. При помощи указанного теплового двигателя (5) осуществляют утилизацию сбросной низкопотенциальной тепловой энергии отработавшего в турбине (1) пара. При этом тепловой двигатель (5) используют при конденсации отработавшего в турбине (1) пара. Низкокипящее рабочее тело, после его сжатия в конденсатном насосе (9) теплового двигателя (5), нагревают и испаряют в конденсаторе (2) паровой турбины, используя скрытую теплоту парообразования, которую отводят при помощи низкокипящего рабочего тела, циркулирующего в замкнутом контуре, в турбодетандер (6) теплового двигателя. Расширение низкокипящего рабочего тела осуществляют до температуры насыщения с влажностью, не превышающей 12%. Изобретение позволяет повысить коэффициент полезного действия тепловой электрической станции за счет полного использования сбросной низкопотенциальной теплоты для дополнительной выработки электрической энергии, а также для повышения ресурса и надежности работы конденсатора паровой турбины. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях. В способе работы тепловой электрической станции используют тепловой двигатель (5) с замкнутым контуром циркуляции. Тепловой двигатель (5) работает по органическому циклу Ренкина, а в качестве охлаждающей жидкости используют низкокипящее рабочее тело, которое циркулирует в замкнутом контуре. Рабочее тело расширяют в турбодетандере (6) теплового двигателя (5), конденсируют в теплообменнике-конденсаторе (8) теплового двигателя (5) и сжимают в конденсатном насосе (9) двигателя (5). Отработавший пар из паровой турбины (1) поступает в паровое пространство конденсатора (2), а пар производственных отборов из паровой турбины и производственных отбором пара в конденсатор (13). Пар конденсируется на поверхностях соответствующих конденсаторных трубок, а конденсаты с помощью конденсатных насосов (3, 14) паровой турбины (1) и паровой турбины (11) с производственным отбором пара направляют в систему их регенерации. При конденсации пара производственных отборов осуществляют утилизацию высокопотенциальной тепловой энергии при помощи охлаждающей жидкости теплового двигателя (5). Тепловой двигатель (5) используют при конденсации отработавшего в турбине (1) пара и осуществляют утилизацию сбросной низкопотенциальной тепловой энергии пара, отработавшего в турбине (1). После сжатия в конденсатном насосе (9) теплового двигателя (5) низкокипящее рабочее тело, при сверхкритическом давлении, нагревают в конденсаторе (2) паровой турбины (1) до критической температуры, используя скрытую теплоту парообразования. В конденсаторе (13) паровой турбины (11) с производственным отбором пара низкокипящее рабочее тело испаряют и перегревают до сверхкритической температуры, используя скрытую теплоту парообразования. Расширение рабочего тела в турбодетандере (6) осуществляют до температуры насыщения с влажностью не более 12%. Технический результат заключается в повышении коэффициента полезного действия тепловой электрической станции за счет полного использования сбросной низкопотенциальной теплоты для дополнительной выработки электрической энергии, повышении ресурса и надежности конденсатора паровой турбины и снижении выбросов в окружающую среду. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх