[go: up one dir, main page]

RU2287706C1 - Thermal power station - Google Patents

Thermal power station Download PDF

Info

Publication number
RU2287706C1
RU2287706C1 RU2005117696/06A RU2005117696A RU2287706C1 RU 2287706 C1 RU2287706 C1 RU 2287706C1 RU 2005117696/06 A RU2005117696/06 A RU 2005117696/06A RU 2005117696 A RU2005117696 A RU 2005117696A RU 2287706 C1 RU2287706 C1 RU 2287706C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
heating
extractions
heaters
thermal power
Prior art date
Application number
RU2005117696/06A
Other languages
Russian (ru)
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 RU2005117696/06A priority Critical patent/RU2287706C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2287706C1 publication Critical patent/RU2287706C1/en

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

FIELD: heat power engineering.
SUBSTANCE: proposed thermal power station employs type T extraction turbine with seven steam extractions included into regeneration system. Three regenerative high-pressure heaters are connected to first three extractions, and four low-pressure regenerative heaters are connected to last four extractions. Station contains condenser upper and lower system heaters connected by heating medium line to sixth and seventh steam extractions, plant for heating source water for making up heat supply system with steam-water heater connected by heating medium line to steam line of fifth steam extraction of type T turbine with heating steam extractions.
EFFECT: improved economy and reliability of thermal power station owing to use of stable low-grade heat source for heating medium in steam-water heat exchanger for making up heat supply system.
1 dwg

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.The invention relates to the field of power engineering and can be used in thermal power plants.

Известны аналоги - тепловые электрические станции, содержащие производственно-теплофикационную турбину типа ПТ-80/100-130-13, теплофикационную турбину типа Т, в систему регенерации которой входят семь отборов пара, к первым трем из которых подключены три регенеративных подогревателя высокого давления, а к последним четырем подключены четыре регенеративных подогревателя низкого давления, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде соответственно к шестому и седьмому отборам пара, установку для подогрева исходной воды для подпитки теплосети с пароводяным подогревателем, включенным по греющей среде в трубопровод производственного отбора после РОУ-1,0/0,12 МПа (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.Analogs are known - thermal power plants containing a PT-80 / 100-130-13 type cogeneration turbine, a T type cogeneration turbine, the recovery system of which includes seven steam samples, the first three of which are connected to three high pressure regenerative heaters, and the last four are connected to four regenerative low-pressure heaters, a condenser, upper and lower network heaters connected via a heating medium to the sixth and seventh taps of steam, respectively, a heating unit source water for replenishment of the heating network with a steam-water heater included in the production line after the ROU-1.0 / 0.12 MPa via a heating medium (see Solovyov Yu.P. Design of heat supply plants for industrial enterprises. 2nd ed., revised. - M .: Energy, 1978, Fig. 3-1, p. 32-33). This analogue is adopted as a prototype.

Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная экономичность и надежность тепловых электростанций из-за увеличенного расхода на собственные нужды пара высокопотенциального производственного отбора, нерационально используемого в качестве греющей среды в пароводяном подогревателе исходной воды для подпитки теплосети.The disadvantages of the analogues and the prototype are the reduced efficiency and reliability of thermal power plants due to the increased consumption for their own needs of steam of high potential production selection, irrationally used as a heating medium in a steam-water source water heater to feed the heating system.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности и надежности тепловой электростанции за счет использования в качестве греющей среды в пароводяном подогревателе исходной воды для подпитки теплосети стабильного источника низкопотенциальной теплоты.The technical result achieved by the present invention is to increase the efficiency and reliability of a thermal power plant by using a source of low-grade heat as a heating medium in a steam-water source water heater to feed the heating system.

Для достижения этого результата предложена тепловая электрическая станция, содержащая теплофикационную турбину типа Т, в систему регенерации которой входят семь отборов пара, к первым трем из которых подключены три регенеративных подогревателя высокого давления, а к последним четырем подключены четыре регенеративных подогревателя низкого давления, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде соответственно к шестому и седьмому отборам пара, установку для подогрева исходной воды для подпитки теплосети с пароводяным подогревателем.To achieve this result, a thermal power plant is proposed that contains a T-type cogeneration turbine, the recovery system of which includes seven steam samples, the first three of which are connected with three regenerative high-pressure heaters, and the last four are connected with four regenerative low-pressure heaters, a condenser, an upper and lower network heaters connected via a heating medium to the sixth and seventh steam takeoffs respectively, a unit for heating the source water for replenishing heat salmon with steam heater.

Особенность заключается в том, что в качестве греющей среды в пароводяном подогревателе исходной воды для подпитки теплосети используют пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара.The peculiarity lies in the fact that as a heating medium in a steam-water source water heater for feeding the heating network, fifth-type steam of a turbine of type T with heating steam is used.

Новая взаимосвязь элементов позволяет повысить экономичность и надежность тепловой электростанции за счет снижения энергозатрат на водоподготовку путем использования низкопотенциального пятого отбора пара турбины типа Т для подогрева исходной воды для подпитки теплосети и ограничения расхода производственного пара на собственные нужды.The new interconnection of elements makes it possible to increase the efficiency and reliability of a thermal power plant by reducing energy costs for water treatment by using a low-grade fifth selection of steam from a T-type turbine to heat the source water to feed the heating system and limit the consumption of production steam for own needs.

Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.Next, we consider the information confirming the possibility of carrying out the invention with obtaining the desired technical result.

На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции. Схема 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 исходной воды для подпитки теплосети 17 перед химводоочисткой 19 и подключенный трубопроводом 18 к пятому отбору пара 7.The drawing shows a schematic diagram of a thermal power station. The circuit includes a steam boiler 1, a T 2 type cogeneration turbine with seven steam take-offs 3-9, a condenser 10, a main condensate pipeline of the turbine 11 connected to the condenser 10 and a condensate pump 12 included in it, regenerative low-pressure heaters 13, lower and upper network heaters 14 and 15, connected to the seventh 9 and sixth 8 turbine takeoffs, a steam-water heater 16, connected via a heated medium to the source water pipe to feed the heating network 17 before chemical water treatment 19 and connected to the pipe 18 to yatomu extraction steam 7.

Тепловая электрическая станция работает следующим образом. 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, после которого деаэрированную воду подают питательным насосом через регенеративные подогреватели высокого давления в паровой котел 1. Потери сетевой воды из трубопроводов теплосети компенсируют подпиточной водой, которую нагревают до требуемой температуры в пароводяном подогревателе 16 перед подачей на химводоочистку 19. В пароводяной подогреватель 16 по трубопроводу греющей среды 18 подают пар из пятого отбора турбины 7.Thermal power station operates as follows. The steam generated in the steam boiler 1 is sent to the turbine 2 and condensed in the condenser 10, the main condensate of the turbine is pumped by the condensate pump 12 sequentially through the low pressure regenerative heaters 13 and then to the high pressure deaerator, after which the deaerated water is supplied by the feed pump through the high pressure regenerative heaters to steam boiler 1. Loss of network water from the pipelines of the heating network is compensated by make-up water, which is heated to the required temperature in the steam-water the heater 16 before being fed to the chemical water treatment 19. Steam from the fifth selection of the turbine 7 is supplied to the steam-water heater 16 through the heating medium pipe 18.

Таким образом, предложенное решение позволяет обеспечить требуемый нагрев исходной воды для подпитки теплосети перед подачей на химводоочистку за счет использования в качестве греющей среды в пароводяном подогревателе пара низкопотенциального пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара, т.е. повысить экономичность и надежность работы электростанции. Экономичность станции также повышается за счет снижения расхода на собственные нужды пара высокопотенциального производственного отбора.Thus, the proposed solution allows us to provide the required heating of the source water to feed the heating system before being supplied to chemical water treatment due to the use of a low-grade fifth turbine of the T type with heating steam extraction as a heating medium in a steam-water heater, i.e. increase the efficiency and reliability of the power plant. The plant’s efficiency is also improved by reducing the steam consumption of high potential production selection for its own needs.

Claims (1)

Тепловая электрическая станция, содержащая теплофикационную турбину типа Т, в систему регенерации которой входят семь отборов пара, к первым трем из которых подключены три регенеративных подогревателя высокого давления, а к последним четырем подключены четыре регенеративных подогревателя низкого давления, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде соответственно к шестому и седьмому отборам пара, установку для подогрева исходной воды для подпитки теплосети с пароводяным подогревателем, отличающаяся тем, что в качестве греющей среды в пароводяном подогревателе исходной воды для подпитки теплосети используют пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара.A thermal power station containing a T-type cogeneration turbine, the recovery system of which includes seven steam taps, the first three of which are connected with three regenerative high-pressure heaters, and the last four are connected with four regenerative low-pressure heaters, a condenser, upper and lower network heaters, connected via a heating medium to the sixth and seventh steam takeoffs respectively, a unit for heating the source water to feed the heating network with a steam-water heater In that, as a heating medium in a steam-water source water heater, to feed the heating system, steam of the fifth selection of a T-type turbine with heating steam extraction is used.
RU2005117696/06A 2005-06-07 2005-06-07 Thermal power station RU2287706C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117696/06A RU2287706C1 (en) 2005-06-07 2005-06-07 Thermal power station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117696/06A RU2287706C1 (en) 2005-06-07 2005-06-07 Thermal power station

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2287706C1 true RU2287706C1 (en) 2006-11-20

Family

ID=37502380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005117696/06A RU2287706C1 (en) 2005-06-07 2005-06-07 Thermal power station

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2287706C1 (en)

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 (en) * 2000-06-09 2001-09-27 Ульяновский государственный технический университет Method of operating thermal power station
RU2214522C2 (en) * 2001-12-28 2003-10-20 Ульяновский государственный технический университет Method of operation of thermal power station

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 (en) * 2000-06-09 2001-09-27 Ульяновский государственный технический университет Method of operating thermal power station
RU2214522C2 (en) * 2001-12-28 2003-10-20 Ульяновский государственный технический университет Method of operation of thermal power station

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. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2412358C1 (en) Plant for preparing make-up water of combined electric power-and-heat generating plant with open heat-extraction system
RU2278984C1 (en) Thermal power station
RU2214518C2 (en) Method of operation of thermal power station
RU2287706C1 (en) Thermal power station
RU2211929C1 (en) Thermal power station
RU2287700C1 (en) Thermal power station
RU2214522C2 (en) Method of operation of thermal power station
RU2287705C1 (en) Thermal power station
RU2566251C1 (en) Heating method of delivery water at thermal power plant
RU2287704C1 (en) Thermal power station
RU2430242C1 (en) Thermal power station
RU2214516C2 (en) Thermal power station
RU2211341C1 (en) Method of operation of thermal power station
RU2428572C1 (en) Thermal power station
RU2214521C2 (en) Method for operation of thermal power station
RU2287703C1 (en) Method of operation of thermal power station
RU2428574C1 (en) Operating method of thermal power station
RU2291969C1 (en) Thermal power station
RU2248325C1 (en) Vacuum deaeration installation
RU2211340C1 (en) Thermal power station
RU2287699C1 (en) Method of operation of thermal power station
RU2338891C1 (en) Thermal power plant
RU2339820C1 (en) Thermal power plant
RU2278981C1 (en) Method of operation of thermal power station
RU2422648C1 (en) Thermal power station

Legal Events

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

Effective date: 20070608