[go: up one dir, main page]

RU2287699C1 - Способ работы тепловой электрической станции - Google Patents

Способ работы тепловой электрической станции Download PDF

Info

Publication number
RU2287699C1
RU2287699C1 RU2005117680/06A RU2005117680A RU2287699C1 RU 2287699 C1 RU2287699 C1 RU 2287699C1 RU 2005117680/06 A RU2005117680/06 A RU 2005117680/06A RU 2005117680 A RU2005117680 A RU 2005117680A RU 2287699 C1 RU2287699 C1 RU 2287699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
type
water
deaerator
Prior art date
Application number
RU2005117680/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Мансур Масхутович Замалеев (RU)
Мансур Масхутович Замалеев
Дарь Валентиновна Цюра (RU)
Дарья Валентиновна Цюра
Владимир Иванович Шарапов (RU)
Владимир Иванович Шарапов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2005117680/06A priority Critical patent/RU2287699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2287699C1 publication Critical patent/RU2287699C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора перед подачей в деаэратор повышенного давления нагревают в пароводяном теплообменнике, греющей средой в котором служит пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара. Изобретение позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электростанции за счет обеспечения технологически необходимого подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, подаваемой в деаэратор повышенного давления, путем использования стабильного источника низкопотенциальной теплоты. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известны аналоги - способы работы тепловой электрической станции, по которым пар из регулируемого производственного отбора турбины типа ПТ-80/100-130-13 направляют на технологические нужды, из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, в подогревателях системы регенерации низкого давления турбины типа ПТ-80/100-130-13 нагревают добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора совместно с основным конденсатом турбины и конденсатом сетевых подогревателей перед подачей в деаэратор повышенного давления (см. Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1978. рис.3-1. с.32-33). Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная надежность и экономичность тепловых электростанций из-за недостаточного подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора в подогревателях системы регенерации низкого давления турбины типа ПТ-80/100-130-13 вследствие ограниченности пропускной способности подогревателей низкого давления, особенно при значительных расходах добавочной питательной воды, достигающих нескольких сот тонн в час. Недостаточный подогрев добавочной питательной воды перед деаэратором повышенного давления приводит к ухудшению качества деаэрации общего потока питательной воды из-за несоблюдения требования стандарта по температурному режиму работы деаэратора повышенного давления.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности тепловой электростанции за счет обеспечения технологически необходимого подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, подаваемой в деаэратор повышенного давления, путем использования стабильного источника низкопотенциальной теплоты.
Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора нагревают в пароводяном теплообменнике перед подачей в деаэратор повышенного давления.
Особенность заключается в том, что в качестве греющей среды в пароводяном теплообменнике используют пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара.
Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электростанции за счет обеспечения нормативного качества деаэрации питательной воды в деаэраторе повышенного давления путем подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора до технологически необходимой температуры паром низкопотенциального пятого отбора турбины типа Т.
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 паровой котел 1, теплофикационную турбину типа Т 2 с семью отборами пара 3-9, конденсатор 10, подключенный к конденсатору 10 трубопровод основного конденсата турбины 11 с включенным в него конденсатным насосом 12, регенеративные подогреватели низкого давления 13, нижний и верхний сетевые подогреватели 14 и 15, подключенные к седьмому 9 и шестому 8 отборам турбины, пароводяной подогреватель 16, включенный по нагреваемой среде в трубопровод добавочной питательной воды 17 перед деаэратором повышенного давления 20 и подключенный трубопроводом 18 к пятому отбору пара 7.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.
Вырабатываемый в паровом котле 1 пар направляют в турбину 2 и конденсируют в конденсаторе 10, основной конденсат турбины прокачивают конденсатным насосом 12 последовательно через регенеративные подогреватели низкого давления 13 и далее в деаэратор повышенного давления 20, после которого деаэрированную воду подают питательным насосом через регенеративные подогреватели высокого давления в паровой котел 1. Потери пара и конденсата из цикла станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 19 и далее нагревают до требуемой температуры в пароводяном подогревателе 16 перед подачей в деаэратор повышенного давления 20. В пароводяной подогреватель 16 по трубопроводу греющей среды 18 подают пар из пятого отбора турбины 7.
Таким образом, предложенный способ позволяет обеспечить требуемый нагрев добавочной питательной воды перед деаэратором повышенного давления за счет использования в качестве греющей среды в пароводяном теплообменнике пара низкопотенциального пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара, т.е. повысить надежность и экономичность работы электростанции. Надежность станции также повышается за счет снижения тепловых перегрузок подогревателей системы регенерации низкого давления.

Claims (1)

  1. Способ работы тепловой электрической станции, по которому из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора нагревают в пароводяном теплообменнике перед подачей в деаэратор повышенного давления, отличающийся тем, что в качестве греющей среды в пароводяном теплообменнике используют пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара.
RU2005117680/06A 2005-06-07 2005-06-07 Способ работы тепловой электрической станции RU2287699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117680/06A RU2287699C1 (ru) 2005-06-07 2005-06-07 Способ работы тепловой электрической станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117680/06A RU2287699C1 (ru) 2005-06-07 2005-06-07 Способ работы тепловой электрической станции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2287699C1 true RU2287699C1 (ru) 2006-11-20

Family

ID=37502373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005117680/06A RU2287699C1 (ru) 2005-06-07 2005-06-07 Способ работы тепловой электрической станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2287699C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116717785A (zh) * 2023-05-25 2023-09-08 国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂 除氧器加热系统和除氧器的加热方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4976107A (en) * 1987-06-18 1990-12-11 Timo Korpela Procedure for improving the efficiency of a steam power plant process
RU2174182C1 (ru) * 2000-06-09 2001-09-27 Ульяновский государственный технический университет Способ работы тепловой электрической станции
RU2214522C2 (ru) * 2001-12-28 2003-10-20 Ульяновский государственный технический университет Способ работы тепловой электрической станции

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4976107A (en) * 1987-06-18 1990-12-11 Timo Korpela Procedure for improving the efficiency of a steam power plant process
RU2174182C1 (ru) * 2000-06-09 2001-09-27 Ульяновский государственный технический университет Способ работы тепловой электрической станции
RU2214522C2 (ru) * 2001-12-28 2003-10-20 Ульяновский государственный технический университет Способ работы тепловой электрической станции

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САЗАНОВ Б.В. Промышленные тепловые электростанции. - М.: Энергия, 1967, с.99-101. *
СОЛОВЬЕВ Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных предприятий. - М.: Энергия, 1978 с.32-33, рис.3-1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116717785A (zh) * 2023-05-25 2023-09-08 国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂 除氧器加热系统和除氧器的加热方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112539408B (zh) 一种焦化系统余热回收综合利用发电系统及方法
CN101638998B (zh) 一种前置火电机组双压吸热回热循环热力系统
RU2278984C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2498091C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN201715492U (zh) 一种用不同压力等级蒸汽的机组回热系统
RU2214518C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287699C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN103806966A (zh) 二次再热增压汽机热力系统
RU2287700C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2214522C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287701C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2211341C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN211598765U (zh) 低压蒸汽朗肯循环发电系统
RU2293852C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2214521C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2278981C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2428574C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2428572C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2293853C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2291970C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287705C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2287702C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2211340C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2287703C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2287704C1 (ru) Тепловая электрическая станция

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130608