Парогазовая установка



Парогазовая установка
Парогазовая установка
F24S20/40 - Отопление; вентиляция; печи и плиты (тепловая защита растений в садах или лесах A01G 13/06; хлебопекарные печи и устройства A21B; устройства для варки вообще, за исключением кухонных плит A47J; ковка B21J, B21K; отопительные и вентиляционные устройства для транспортных средств, см. соответствующие подклассы классов B60-B64; устройства для зажигания топлива вообще F23; сушка F26B; промышленные печи вообще F27; электронагревательные элементы и устройства H05B)

Владельцы патента RU 2773410:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») (RU)

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для выработки электрической энергии, и может быть использовано в тепловых электростанциях. Задачей изобретения является усовершенствование парогазовой установки, позволяющее увеличить срок эксплуатации парогазовой установки и повысить ее электрический коэффициент полезного действия. Технический результат достигается тем, что парогазовая установка содержит компрессор, связанный через камеру сгорания с газовой турбиной, которая является приводом для первого электрогенератора, газовая турбина связана с котлом-утилизатором, который, в свою очередь, состоит из пароперегревателя высокого давления, связанного по горячей стороне с испарителем высокого давления, а по холодной – с цилиндром высокого давления, который механически связан с цилиндром среднего давления, испаритель высокого давления по горячей стороне связан с пароперегревателем среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления, пароперегреватель среднего давления по горячей стороне связан с испарителем среднего давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления, который механически связан с цилиндром низкого давления, испаритель среднего давления по горячей стороне связан с пароперегревателем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления, пароперегреватель низкого давления по горячей стороне связан с экономайзером высокого давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления, экономайзер высокого давления по горячей стороне соединен с экономайзером среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления, экономайзер среднего давления по горячей стороне связан с испарителем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления, испаритель низкого давления по горячей стороне связан с газовым подогревателем конденсата, а по холодной – с барабаном низкого давления, газовый подогреватель конденсата по горячей стороне связан с атмосферой, а по холодной – с барабаном низкого давления, барабан низкого давления по водяному пространству связан с испарителем низкого давления и через питательные насосы среднего и высокого давлений с экономайзерами среднего и высокого давлений соответственно, а по паровому пространству – с пароперегревателем низкого давления, барабан среднего давления по водяному пространству связан с испарителем среднего давления, а по паровому – с пароперегревателем среднего давления, барабан высокого давления по водяному пространству связан с испарителем высокого давления, а по паровому с пароперегревателем высокого давления, цилиндр высокого давления связан с пароперегревателем среднего давления, цилиндр среднего давления связан с цилиндром низкого давления, цилиндр низкого давления, который является приводом для второго электрогенератора, связан с конденсатором, конденсатор связан с конденсатным насосом, конденсатный насос связан с газовым подогревателем конденсата, при этом между цилиндрами среднего и низкого давлений установлен дополнительный промежуточный пароперегреватель, связанный по холодной стороне с циркуляционным насосом, циркуляционный насос связан с группой солнечных коллекторов, группа солнечных коллекторов связана с дополнительным пароперегревателем. 1 ил.

 

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для выработки электрической энергии, и может быть использовано в тепловых электростанциях.

Известна тепловая электрическая станция [Патент RU № 2691881 от 18.06.19 г.], содержащая паротурбинный блок, состоящий из парового котла, связанного через пароперегреватель с цилиндром высокого давления паротурбинного блока, который механически связан с цилиндром низкого давления паротурбинного блока, цилиндр высокого давления паротурбинного блока связан, в свою очередь, с промежуточным пароперегревателем, с третьим и первым подогревателями высокого давления по горячей стороне, деаэратором и четвертым подогревателем низкого давления по горячей стороне через отборы, а также с цилиндром низкого давления паротурбинного блока, который является приводом для электрогенератора паротурбинного блока, промежуточный пароперегреватель связан с цилиндром высокого давления паротурбинного блока, цилиндр низкого давления паротурбинного блока связан с первым, вторым и третьим подогревателями низкого давления по горячей стороне через отборы и конденсатором паротурбинного блока, конденсатор паротурбинного блока связан с конденсатным насосом паротурбинного блока, конденсатный насос паротурбинного блока связан с первым подогревателем низкого давления по холодной стороне, первый, второй, третий и четвертый подогреватели низкого давления последовательно связаны друг с другом по холодной стороне, четвертый подогреватель низкого давления по холодной стороне связан с деаэратором, деаэратор через питательный насос паротурбинного блока связан с первым подогревателем высокого давления по холодной стороне, первый подогреватель высокого давления по горячей стороне связан с деаэратором, а по холодной – со вторым подогревателем высокого давления, второй подогреватель высокого давления по горячей стороне связан с первым подогревателем высокого давления, а по холодной – с третьим подогревателем высокого давления, третий подогреватель высокого давления по горячей стороне связан со вторым подогревателем высокого давления, а по холодной – с паровым котлом, при этом второй подогреватель высокого давления по горячей стороне также связан с барабаном среднего давления парогазового блока, а конденсатный насос паротурбинного блока также связан с конденсатным насосом парогазового блока, состоящего из компрессора, связанного через камеру сгорания с газовой турбиной, которая является приводом для первого электрогенератора парогазового блока, газовая турбина связана с котлом-утилизатором, который, в свою очередь, состоит из пароперегревателя высокого давления, связанного по горячей стороне с испарителем высокого давления, а по холодной – с цилиндром высокого давления парогазового блока, который механически связан с цилиндром среднего давления парогазового блока, испаритель высокого давления по горячей стороне связан с пароперегревателем среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления парогазового блока, пароперегреватель среднего давления по горячей стороне связан с испарителем среднего давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления парогазового блока, который механически связан с цилиндром низкого давления парогазового блока, испаритель среднего давления по горячей стороне связан с пароперегревателем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления парогазового блока, пароперегреватель низкого давления по горячей стороне связан с экономайзером высокого давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления парогазового блока, экономайзер высокого давления по горячей стороне соединен с экономайзером среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления парогазового блока, экономайзер среднего давления по горячей стороне связан с испарителем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления парогазового блока, испаритель низкого давления по горячей стороне связан с газовым подогревателем конденсата, а по холодной – с барабаном низкого давления парогазового блока, газовый подогреватель конденсата по горячей стороне связан с атмосферой, а по холодной – с барабаном низкого давления парогазового блока, барабан низкого давления парогазового блока по водяному пространству связан с испарителем низкого давления и через питательные насосы среднего и высокого давлений парогазового блока с экономайзерами среднего и высокого давлений соответственно, а по паровому пространству – с пароперегревателем низкого давления, барабан среднего давления парогазового блока по водяному пространству связан с испарителем среднего давления, а по паровому – с пароперегревателем среднего давления, барабан высокого давления парогазового блока по водяному пространству связан с испарителем высокого давления, а по паровому – с пароперегревателем высокого давления, цилиндр высокого давления парогазового блока связан с пароперегревателем среднего давления, цилиндр среднего давления парогазового блока связан с цилиндром низкого давления парогазового блока, цилиндр низкого давления парогазового блока, который является приводом для второго электрогенератора парогазового блока, связан с конденсатором парогазового блока, конденсатор парогазового блока связан с конденсатным насосом парогазового блока, конденсатный насос парогазового блока связан с газовым подогревателем конденсата.

Недостатком известной тепловой электрической станции является пониженный срок эксплуатации проточной части цилиндра низкого давления парогазового блока, что связано с высокой влажностью пара в нем.

Известна тепловая электрическая станция [Патент RU № 2749800 от 17.06.21 г.], содержащая паротурбинный блок, состоящий из парового котла, связанного через пароперегреватель с цилиндром высокого давления паротурбинного блока, который механически связан с цилиндром низкого давления паротурбинного блока, цилиндр высокого давления паротурбинного блока связан, в свою очередь, с промежуточным пароперегревателем, с третьим и первым подогревателями высокого давления по горячей стороне, деаэратором и четвертым подогревателем низкого давления по горячей стороне через отборы, а также с цилиндром низкого давления паротурбинного блока, который является приводом для электрогенератора паротурбинного блока, промежуточный пароперегреватель связан с цилиндром высокого давления паротурбинного блока, цилиндр низкого давления паротурбинного блока связан с первым, вторым и третьим подогревателями низкого давления по горячей стороне через отборы и конденсатором паротурбинного блока, конденсатор паротурбинного блока связан с конденсатным насосом паротурбинного блока, конденсатный насос паротурбинного блока связан с первым подогревателем низкого давления по холодной стороне и с конденсатным насосом парогазового блока, первый, второй, третий и четвертый подогреватели низкого давления последовательно связаны друг с другом по холодной стороне, четвертый подогреватель низкого давления по холодной стороне связан с деаэратором, который через питательный насос паротурбинного блока связан с первым подогревателем высокого давления по холодной стороне, первый подогреватель высокого давления по горячей стороне связан с деаэратором, а по холодной – со вторым подогревателем высокого давления, второй подогреватель высокого давления по горячей стороне связан с первым подогревателем высокого давления и с барабаном среднего давления парогазового блока, а по холодной – с третьим подогревателем высокого давления, третий подогреватель высокого давления по горячей стороне связан со вторым подогревателем высокого давления, а по холодной – с паровым котлом, при этом цилиндр низкого давления паротурбинного блока также связан через отбор, к которому подключен второй подогреватель низкого давления, с подогревателем сетевой воды по горячей стороне, подогреватель сетевой воды по горячей стороне через дренажный насос связан с третьим подогревателем низкого давления, а по холодной стороне – с потребителем тепла, который, в свою очередь, связан с сетевым электронасосом, а сетевой электронасос связан с подогревателем сетевой воды по холодной стороне, и парогазовый блок, состоящий из компрессора, связанного через камеру сгорания с газовой турбиной, которая является приводом для первого электрогенератора парогазового блока, газовая турбина связана с котлом-утилизатором, который, в свою очередь, состоит из пароперегревателя высокого давления, связанного по горячей стороне с испарителем высокого давления, а по холодной – с цилиндром высокого давления парогазового блока, который механически связан с цилиндром среднего давления парогазового блока, испаритель высокого давления по горячей стороне связан с пароперегревателем среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления парогазового блока, пароперегреватель среднего давления по горячей стороне связан с испарителем среднего давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления парогазового блока, который механически связан с цилиндром низкого давления парогазового блока, испаритель среднего давления по горячей стороне связан с пароперегревателем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления парогазового блока, пароперегреватель низкого давления по горячей стороне связан с экономайзером высокого давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления парогазового блока, экономайзер высокого давления по горячей стороне соединен с экономайзером среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления парогазового блока, экономайзер среднего давления по горячей стороне связан с испарителем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления парогазового блока, испаритель низкого давления по горячей стороне связан с газовым подогревателем конденсата, а по холодной – с барабаном низкого давления парогазового блока, газовый подогреватель конденсата по горячей стороне связан с атмосферой, а по холодной – с барабаном низкого давления парогазового блока, барабан низкого давления парогазового блока по водяному пространству связан с испарителем низкого давления и через питательные насосы среднего и высокого давлений парогазового блока с экономайзерами среднего и высокого давлений соответственно, а по паровому пространству – с пароперегревателем низкого давления, барабан среднего давления парогазового блока по водяному пространству связан с испарителем среднего давления, а по паровому – с пароперегревателем среднего давления, барабан высокого давления парогазового блока по водяному пространству связан с испарителем высокого давления, а по паровому – с пароперегревателем высокого давления, цилиндр высокого давления парогазового блока связан с пароперегревателем среднего давления, цилиндр среднего давления парогазового блока связан с цилиндром низкого давления парогазового блока, цилиндр низкого давления парогазового блока, который является приводом для второго электрогенератора парогазового блока, связан с конденсатором парогазового блока, конденсатор парогазового блока связан с конденсатным насосом парогазового блока, конденсатный насос парогазового блока связан с газовым подогревателем конденсата.

Недостатком известной тепловой электрической станции является пониженный срок эксплуатации проточной части цилиндра низкого давления парогазового блока, что связано с высокой влажностью пара в нем.

Задачей изобретения является усовершенствование парогазовой установки, позволяющее увеличить срок эксплуатации парогазовой установки и повысить ее электрический коэффициент полезного действия.

Технический результат заключается в повышении надежности и термодинамической эффективности парогазовой установки.

Технический результат достигается тем, что парогазовая установка содержит компрессор, связанный через камеру сгорания с газовой турбиной, которая является приводом для первого электрогенератора, газовая турбина связана с котлом-утилизатором, который, в свою очередь, состоит из пароперегревателя высокого давления, связанного по горячей стороне с испарителем высокого давления, а по холодной – с цилиндром высокого давления, который механически связан с цилиндром среднего давления, испаритель высокого давления по горячей стороне связан с пароперегревателем среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления, пароперегреватель среднего давления по горячей стороне связан с испарителем среднего давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления, который механически связан с цилиндром низкого давления, испаритель среднего давления по горячей стороне связан с пароперегревателем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления, пароперегреватель низкого давления по горячей стороне связан с экономайзером высокого давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления, экономайзер высокого давления по горячей стороне соединен с экономайзером среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления, экономайзер среднего давления по горячей стороне связан с испарителем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления, испаритель низкого давления по горячей стороне связан с газовым подогревателем конденсата, а по холодной – с барабаном низкого давления, газовый подогреватель конденсата по горячей стороне связан с атмосферой, а по холодной – с барабаном низкого давления, барабан низкого давления по водяному пространству связан с испарителем низкого давления и через питательные насосы среднего и высокого давлений с экономайзерами среднего и высокого давлений соответственно, а по паровому пространству – с пароперегревателем низкого давления, барабан среднего давления по водяному пространству связан с испарителем среднего давления, а по паровому – с пароперегревателем среднего давления, барабан высокого давления по водяному пространству связан с испарителем высокого давления, а по паровому с пароперегревателем высокого давления, цилиндр высокого давления связан с пароперегревателем среднего давления, цилиндр среднего давления связан с цилиндром низкого давления, цилиндр низкого давления, который является приводом для второго электрогенератора, связан с конденсатором, конденсатор связан с конденсатным насосом, конденсатный насос связан с газовым подогревателем конденсата, при этом между цилиндрами среднего и низкого давлений установлен дополнительный промежуточный пароперегреватель, связанный по холодной стороне с циркуляционным насосом, циркуляционный насос связан с группой солнечных коллекторов, группа солнечных коллекторов связана с дополнительным пароперегревателем.

Введение в схему парогазовой установки дополнительного промежуточного пароперегревателя, с которым по горячей стороне сообщен цилиндр среднего давления и который сообщен по горячей стороне с цилиндром низкого давления, а по холодной последовательно – с циркуляционным насосом и группой солнечных коллекторов, позволяет повысить надежность и термодинамическую эффективность, что приводит к увеличению срока эксплуатации парогазовой установки и повышению ее электрического коэффициента полезного действия.

Полезный эффект заключается в повышении степени сухости пара в проточной части цилиндра низкого давления парогазовой установки за счет дополнительного промежуточного перегрева пара перед цилиндром низкого давления, который происходит путем передачи теплоты пару от группы солнечных коллекторов. Это позволяет снизить эрозионное воздействие частиц влаги на его лопатки цилиндра низкого давления, что повышает срок их службы и надежность работы.

Повышение степени сухости и дополнительный подвод теплоты без сжигания дополнительного количества топлива окажут положительное влияние на коэффициент полезного действия паровой турбины, а значит и на КПД парогазовой установки в целом.

На фигуре изображена парогазовая установка, которая состоит из компрессора 1, связанного через камеру сгорания 2 с газовой турбиной 3, которая является приводом для первого электрогенератора 4. Газовая турбина 3 связана с котлом-утилизатором 5, который, в свою очередь, состоит из пароперегревателя высокого давления 6, связанного по горячей стороне с испарителем высокого давления 7, а по холодной – с цилиндром высокого давления 9, который механически связан с цилиндром среднего давления 11, испаритель высокого давления 7 по горячей стороне связан с пароперегревателем среднего давления 10, а по холодной – с барабаном высокого давления 8, пароперегреватель среднего давления 10 по горячей стороне связан с испарителем среднего давления 12, а по холодной – с цилиндром среднего давления 11, который механически связан с цилиндром низкого давления 25, испаритель среднего давления 12 по горячей стороне связан с пароперегревателем низкого давления 14, а по холодной – с барабаном среднего давления 13, пароперегреватель низкого давления 14 по горячей стороне связан с экономайзером высокого давления 15, а по холодной – с цилиндром среднего давления 11, экономайзер высокого давления 15 по горячей стороне соединен с экономайзером среднего давления 16, а по холодной – с барабаном высокого давления 8, экономайзер среднего давления 16 по горячей стороне связан с испарителем низкого давления 17, а по холодной – с барабаном среднего давления 13, испаритель низкого давления 17 по горячей стороне связан с газовым подогревателем конденсата 18, а по холодной – с барабаном низкого давления 19, газовый подогреватель конденсата 18 по горячей стороне связан с атмосферой, а по холодной – с барабаном низкого давления 19, барабан низкого давления 19 по водяному пространству связан с испарителем низкого давления 17 и через питательные насосы среднего 20 и высокого 21 давлений с экономайзерами среднего 16 и высокого 15 давлений соответственно, а по паровому пространству – с пароперегревателем низкого давления 14, барабан среднего давления 13 по водяному пространству связан с испарителем среднего давления 12, а по паровому – с пароперегревателем среднего давления 10, барабан высокого давления 8 по водяному пространству связан с испарителем высокого давления 7, а по паровому – с пароперегревателем высокого давления 6, цилиндр высокого давления 9 связан с пароперегревателем среднего давления 10, цилиндр среднего давления 11 связан с цилиндром низкого давления 25, цилиндр низкого давления 25, который является приводом для второго электрогенератора 26, связан с конденсатором 27, конденсатор 27 связан с конденсатным насосом 28, конденсатный насос 28 связан с газовым подогревателем конденсата 18, между цилиндрами среднего 11 и низкого 25 давлений установлен дополнительный промежуточный пароперегреватель 22, связанный по холодной стороне с циркуляционным насосом 23, циркуляционный насос 23 связан с группой солнечных коллекторов 24, группа солнечных коллекторов 24 связана с дополнительным пароперегревателем 22.

Парогазовая установка работает следующим образом. Воздух, сжатый в компрессоре 1, подается в камеру сгорания 2, в которой сжигается газообразное топливо. Из камеры сгорания 2 продукты сгорания попадают в газовую турбину 3, являющуюся приводом для компрессора 1 и первого электрогенератора 4. Выхлопные газы, из газовой турбины 3, поступают котел-утилизатор 5. Здесь они отдают свою теплоту на перегрев пара в пароперегревателе высокого давления 6, на кипение котловой воды в испарителе высокого давления 7, на перегрев пара в пароперегревателе среднего давления 10, на кипение котловой воды в испарителе среднего давления 12, на перегрев пара в пароперегревателе низкого давления 14, на подогрев питательной воды в экономайзере высокого давления 15, на подогрев питательной воды в экономайзере среднего давления 16, на кипение котловой воды в испарителе низкого давления 17, на подогрев потока основного конденсата в газовом подогревателе 18. Из котла-утилизатора 5 продукты сгорания направляются в атмосферу. Поток конденсата из конденсатора 27 поступает на вход конденсатного насоса 28. Далее основной поток конденсата конденсатным насосом 28 направляется в газовый подогреватель конденсата 18, где подогревается за счет теплоты уходящих газов. Из газового подогревателя конденсата 18 основной поток конденсата подается в барабан низкого давления 19, который надстроен деаэрационной головкой, где очищается от кислорода и других неконденсируемых газов и смешивается с его котловой водой. Из барабана низкого давления 19 часть котловой воды направляется в испаритель низкого давления 17, где происходит кипение за счет теплоты продуктов сгорания. Из испарителя низкого давления 17 сухой насыщенный пар подается в паровое пространство барабана низкого давления 19. Другая часть котловой воды из барабана низкого давления 19 питательными насосами среднего 20 и высокого 21 давлений направляется в экономайзеры среднего 16 и высокого 15 давлений соответственно. Сухой насыщенный пар из барабана низкого давления 19 подается в пароперегреватель низкого давления 14, где перегревается за счет теплоты продуктов сгорания. Из пароперегревателя низкого давления 14 перегретый пар направляется в цилиндр среднего давления 11, который является приводом для второго электрогенератора 26, где смешивается с частично отработавшим потоком основного пара. Из экономайзера среднего давления 16 питательная вода подается в барабан среднего давления 13, где смешивается с его котловой водой. Из барабана среднего давления 13 котловая вода направляется в испаритель среднего давления 12, где происходит кипение за счет теплоты продуктов сгорания. Из испарителя среднего давления 12 сухой насыщенный пар подается в паровое пространство барабана среднего давления 13. Сухой насыщенный пар из барабана среднего давления 13, предварительно смешавшись с потоком основного пара из цилиндра высокого давления 9, подается в пароперегреватель среднего давления 10, где перегревается за счет теплоты продуктов сгорания. Из экономайзера высокого давления 15 питательная вода подается в барабан высокого давления 8, где смешивается с его котловой водой. Из барабана высокого давления 8 котловая вода направляется в испаритель высокого давления 7, где происходит кипение за счет теплоты продуктов сгорания. Из испарителя высокого давления 7 сухой насыщенный пар подается в паровое пространство барабана высокого давления 8. Из барабана высокого давления 8 сухой насыщенный пар направляется в пароперегреватель высокого давления 6, где перегревается за счет теплоты продуктов сгорания. Из пароперегревателя высокого давления 6 перегретый пар подается в цилиндр высокого давления 9, который является приводом для второго электрогенератора 26. Из цилиндра высокого давления 9 поток основного пара направляется в пароперегреватель среднего давления 10, где к нему подмешивается пар из барабана среднего давления 13, и перегревается за счет теплоты продуктов сгорания. Из пароперегревателя среднего давления 10 перегретый пар подается на вход цилиндра среднего давления 11, который является приводом для второго электрогенератора 26. Из цилиндра среднего давления 11 поток основного пара направляется в дополнительный промежуточный пароперегреватель 22, где подогревается за счет теплоты, полученной от группы солнечных коллекторов 24. Из дополнительного промежуточного пароперегревателя 22 поток основного пара направляется в цилиндр низкого давления 25, который является приводом для второго электрогенератора 26. Из цилиндра низкого давления 25 поток основного пара подается в конденсатор 27, где конденсируется, отдавая свою теплоту охлаждающей воде. Теплоноситель после дополнительного промежуточного пароперегревателя 22 с помощью циркуляционного насоса 23 снова подается в группу солнечных коллекторов 24 для нагрева.

Таким образом, изобретение позволит повысить надежность и термодинамическую эффективность производства электроэнергии на парогазовой установке за счет дополнительного промежуточного перегрева пара после цилиндра среднего давления за счет теплоты, полученной от группы солнечных коллекторов.

Парогазовая установка, содержащая компрессор, связанный через камеру сгорания с газовой турбиной, которая является приводом для первого электрогенератора, газовая турбина связана с котлом-утилизатором, который, в свою очередь, состоит из пароперегревателя высокого давления, связанного по горячей стороне с испарителем высокого давления, а по холодной – с цилиндром высокого давления, который механически связан с цилиндром среднего давления, испаритель высокого давления по горячей стороне связан с пароперегревателем среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления, пароперегреватель среднего давления по горячей стороне связан с испарителем среднего давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления, который механически связан с цилиндром низкого давления, испаритель среднего давления по горячей стороне связан с пароперегревателем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления, пароперегреватель низкого давления по горячей стороне связан с экономайзером высокого давления, а по холодной – с цилиндром среднего давления, экономайзер высокого давления по горячей стороне соединен с экономайзером среднего давления, а по холодной – с барабаном высокого давления, экономайзер среднего давления по горячей стороне связан с испарителем низкого давления, а по холодной – с барабаном среднего давления, испаритель низкого давления по горячей стороне связан с газовым подогревателем конденсата, а по холодной – с барабаном низкого давления, газовый подогреватель конденсата по горячей стороне связан с атмосферой, а по холодной – с барабаном низкого давления, барабан низкого давления по водяному пространству связан с испарителем низкого давления и через питательные насосы среднего и высокого давлений с экономайзерами среднего и высокого давлений соответственно, а по паровому пространству – с пароперегревателем низкого давления, барабан среднего давления по водяному пространству связан с испарителем среднего давления, а по паровому – с пароперегревателем среднего давления, барабан высокого давления по водяному пространству связан с испарителем высокого давления, а по паровому с пароперегревателем высокого давления, цилиндр высокого давления связан с пароперегревателем среднего давления, цилиндр среднего давления связан с цилиндром низкого давления, цилиндр низкого давления, который является приводом для второго электрогенератора, связан с конденсатором, конденсатор связан с конденсатным насосом, конденсатный насос связан с газовым подогревателем конденсата, при этом между цилиндрами среднего и низкого давлений установлен дополнительный промежуточный пароперегреватель, связанный по холодной стороне с циркуляционным насосом, циркуляционный насос связан с группой солнечных коллекторов, группа солнечных коллекторов связана с дополнительным пароперегревателем.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гелиосистемам генерации электроэнергии, предназначено для преобразования солнечной энергии в электроэнергию и может быть использовано в системах электроснабжения. Солнечная электростанция включает солнечные концентраторы, соединенные через масляный насос с теплообменником, к теплообменнику через трубопровод подключена паровая турбина, соединенная с конденсатором, конденсатор соединен с теплообменником через водяной насос, паровая турбина соединена с электрогенератором, подключенным к электролизеру, который последовательно соединен с баком-накопителем водорода, водородным насосом и камерой сгорания, камера сгорания соединена через трехходовой клапан с паровой турбиной и теплообменником, причем солнечные концентраторы выполнены параболоцилиндрической формы.

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для кондиционирования помещения (51) здания (50). Способ включает извлечение тепловой энергии из помещения здания (50) с ее подачей к рабочей текучей среде теплового насоса с помощью первичного теплообменного соединения (103) теплового насоса (30) и высвобождение тепловой энергии из рабочей текучей среды теплового насоса с помощью вторичного теплообменного соединения (104) теплового насоса (30) с подачей указанной тепловой энергии в геотермальную рабочую текучую среду геотермального теплообменника.

Группа изобретений относится к способу формирования слоя однофазного оксида (Fe,Cr)2O3 с ромбоэдрической структурой на подложке из стали или жаропрочного сплава, солнечному поглотителю и способу его изготовления. Способ формирования слоя однофазного оксида (Fe,Cr)2O3 с ромбоэдрической структурой толщиной от 70 нм до 150 нм на подложке из стали или жаропрочного сплава включает следующие последовательные этапы: a) получение подложки из стали или жаропрочного сплава с поверхностным слоем, причем сталь содержит по меньшей мере 2 мас.% хрома, b) съем поверхностного слоя до достижения подложки в атмосфере, содержащей по меньшей мере 0,2 атм дикислорода, с обеспечением уровня микродеформаций в кристаллической решетке стали или жаропрочного сплава более 1,0×10-3 и локальный нагрев со скоростью более 400°C/с для формирования слоя однофазного оксида (Fe,Cr)2O3 с ромбоэдрической структурой, c) выполнение термической обработки на воздухе при парциальном давлении воды менее 10000 млн-1 и при температуре, составляющей от 400°C до 1000°C, для выращивания сформированного на этапе b) слоя однофазного оксида (Fe,Cr)2O3 с ромбоэдрической структурой.

Изобретение относится к области очистки морской воды и грунтовых вод путем дистилляции для обеспечения питьевой водой сельского, коммунального хозяйства и может применяться для получения дистиллированной воды для технологического использования. Солнечная станция для дистилляции воды содержит вакуумную колонну, вакуумный насос, водяной насос для подачи воды в вакуумную колонну из емкости для исходной воды, теплообменник, соединенный с емкостью для дистиллированной воды, отверстие для выравнивания давления, электрический клапан, регулирующий подачу воды в колонну, контроллер нижней отметки воды в колонне, клапан регулирования давления.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение эффективности преобразования солнечного излучения фотопанелью при снижении ее температуры теплоносителем.

Предложены новые системы утилизации тепла и теплогенерирующее устройство, которые используют недорогой, чистый и безопасный источник тепловой энергии. Система 10 утилизации тепла включает теплогенерирующий элемент 14, выполненный с возможностью генерировать тепло за счет окклюдирования и выпуска водорода, герметичный контейнер 15, имеющий первую камеру 21 и вторую камеру 22, разделенные теплогенерирующим элементом 14, и блок 16 регулирования температуры, выполненный с возможностью регулировать температуру теплогенерирующего элемента 14.

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности к солнечным электростанциям, создаваемым на базе стационарно установленных фотоэлектрических модулей, без слежения за перемещением Солнца по небосклону и может найти применение при проектировании или модернизации солнечных электростанций в том числе для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам получения пара для промышленного применения в нефтедобывающей и газодобывающих отраслях: мойка и очистка от трудноудаляемых загрязнений на скважинах, очистка отложений в трубах нефтепроводов и газопроводов, размораживание и отогрев трубопроводов.

Предложенный способ подогрева газового потока аэродинамическим торможением струй относится к газодинамике и теплотехнике, а точнее – к методам и способам подогрева газа повышенного давления за счет собственной потенциальной энергии газа, которая преобразовывается в тепловую энергию газа при реализации аэродинамических эффектов торможения, происходящих при пересечении и столкновении газовых струй, и так называемого аэродинамического нагрева газа.

Устройство для нагревания жидкости солнечной энергией относится к гелиоэнергетике и может найти применение для выработки электрической энергии или для теплоснабжения жилищ. Устройство для нагревания жидкости солнечной энергией включает станину, теплопоглощающий элемент, трубопроводы, сообщающиеся с системой подачи и удаления жидкости.

Предлагаемое изобретение относится к области энергетики и энергомашиностроения, в частности, к энергоустановкам с замкнутыми газотурбинными установками с внешним подводом теплоты в них. Предлагаемое изобретение решает задачу обеспечения электро- и теплоснабжения автономного потребителя путем создания надежной, относительно простой, автономной и не требующей больших затрат в эксплуатации энергетической установки на базе замкнутой газотурбинной установки с использованием воздуха в качестве рабочего тела.
Наверх