СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА Российский патент 2005 года по МПК F22B37/48 

Описание патента на изобретение RU2246662C2

Изобретение относится к тепловой и атомной энергетике и может быть использовано для консервации оборудования энергоблока осушенным воздухом.

Известен способ консервации оборудования энергоблока воздухом с применением турбовоздуходувки, заключающийся в проталкивании воздуха через оборудование энергоблока и сбросе отработанного воздуха через конденсатор в атмосферу (Методические указания по организации консервации теплоэнергетического оборудования воздухом. РД153-34.1-30.-502.-00; "Служба передового опыта ОРГРЭС", М., 2000).

Основной недостаток этого способа заключается в том, что через энергоблок пропускается и сбрасывается в конденсатор влажный воздух, результатом чего является атмосферная коррозия поверхностей нагрева в межэксплуатационный период.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в снижении скорости коррозионных процессов в тракте консервируемого энергоблока.

Достижение технического результата создается за счет того, что воздух, проталкиваемый через оборудование энергоблока, предварительно осушают в инерционном сепараторе.

На фиг.1 показана упрощенная схема консервации энергоблока для реализации предлагаемого способа.

Основными элементами схемы являются парогенератор 1, турбоустановка 2, конденсатор 3, конденсатный насос 4, подогреватель низкого давления (ПНД) 5, деаэратор 6, питательный насос 7, подогреватель высокого давления 8, арматура 9, фильтр 10, воздуходувка 11, влагосборник 12, инерционный сепаратор 13.

Способ консервации осуществляется следующим образом. После остановки блока включают в работу воздуходувку 11, которая подает влажный воздух на инерционный сепаратор 13.

С помощью сепаратора воздух разделяют на два потока. Один из них является сухим воздухом, другой высоковлажным. Сухой воздух подают на вход парогенератора и далее через турбоустановку в конденсатор и во влагосборник, а высоковлажный воздух сбрасывают во влагосборник.

Работа инерционного сепаратора, принципиальная схема которого показана на фиг.2, основана на центробежных эффектах. Воздух, поступивший в инерционный сепаратор, сначала ускоряется в разгонном сопле 14 до скорости, при которой воздух, в соответствии с законами газовой динамики, охлаждается до температуры, ниже температуры насыщения паров воды, содержащихся в воздухе. При этих термодинамических условиях пары воды начинают конденсироваться из воздуха. В тракте инерционного сепаратора капли влаги выпадают на сепарирующую поверхность 15, образуя за счет центробежных эффектов высокоскоростную пленку жидкости. Пленка улавливается захватывающей щелью 18 водяного диффузора 19 инерционного сепаратора, в котором тормозится и отводится во влагосборник. Осушенный воздух из сепарационной 16 полости инерционного сепаратора подается через воздушный диффузор 17 и трубопроводы на энергоблок в соответствии с фиг.1.

В качестве примера рассмотрим работу способа при следующих условиях. Параметры воздуха на выходе из воздуходувки: давление (Ро), температура (to), абсолютная влажность (do), соответственно равны Ро=0,18 МПа, to=70°С, do=15 г/м3.

При этих условиях воздух, если его ускорить до критической скорости, определяемой по уравнению

(Щегляев А.В., Паровые и газовые турбины, изд-во "Энергия", 1967 г.)

приобретет температуру

(Абрамович Г.Н., Прикладная газовая динамика, М.: Гостехиздат, 1953 г.).

В данных уравнениях ν0 - удельный объем воздуха на входе в инерционный сепаратор; k=1,4 - коэффициент адиабаты воздуха; М=1 - относительная скорость воздуха по отношению к скорости звука в воздухе.

При этих условиях давление в реперных точках инерционного сепаратора на срезе разгонного сопла (Р*) и выходном сечении воздушного диффузора в предположении адиабатических процессов ускорения и торможения, подчиняющихся закону PVK=const, составляет, соответственно, Р*=0,097 МПа, Р∂=0,13 МПа, а температура воздуха на выходе из инерционного сепаратора в соответствии с законом Менделеева-Клапейрона составит

где ρв, Rв - соответственно, плотность и газовая постоянная воздуха на выходе из воздушного диффузора.

Опытами, при исследовании поверхностных сепараторов, струйных насосов жидкости с несущим газом (Горбенко Г.А., Фролов С.Д., Вопросы газотермодинамики энергоустановок, вып.2, Харьков, 1975 г., с.88-98) доказано, что при оптимальной конфигурации сепарирующей поверхности можно отсепарировать 95% жидкой фазы, что позволит при использовании подобных сепараторов в предлагаемом способе консервации значительно снизить, либо исключить поверхностную коррозию поверхностей нагрева в межэксплуатационный период.

Похожие патенты RU2246662C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПАРОВОДЯНЫХ ТРАКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 2008
  • Михайлов Валерий Анатольевич
  • Михайлов Антон Валерьевич
  • Величко Елена Владимировна
RU2403320C2
СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2001
  • Никифоров Н.А.
  • Мутовин А.Т.
  • Копылов Н.Ф.
RU2189453C1
СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ПОЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СХЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Никифоров Николай Александрович
  • Мутовин Алексей Тимофеевич
RU2101608C1
СЕПАРАТОР-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ 2009
  • Шамароков Александр Сергеевич
  • Жингель Владимир Иосифович
  • Дымлер Евгений Леопольдович
  • Легуенко Сергей Кириллович
RU2397407C1
УСТРОЙСТВО УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2010
  • Беспалов Владимир Ильич
  • Беспалов Виктор Владимирович
RU2436011C1
СПОСОБ МЕЖОПЕРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПАРОВОДЯНЫХ ТРАКТОВ ТУРБОУСТАНОВКИ 1990
  • Поваров О.А.
  • Куршаков А.В.
  • Петрова Т.И.
  • Рыженков В.А.
  • Дубовский-Винокуров И.Я.
  • Величко Е.В.
SU1681736A1
Установка для сжигания высоковлажныхОРгАНичЕСКиХ МАТЕРиАлОВ 1979
  • Гордеев Юрий Александрович
  • Гольверк Самуил Вульфович
  • Зубрицкий Лев Николаевич
  • Куклев Юрий Иванович
  • Павловский Лев Леонтьевич
  • Секачев Евгений Николаевич
  • Терк Александр Рувимович
SU827891A1
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ВЛАЖНО-ПАРОВОЙ АЭС 2012
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Егоров Александр Николаевич
RU2499147C2
УЗЕЛ ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЕМ ДЛЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 1996
  • Спиридонов А.Ф.
  • Кириллов В.И.
  • Морозов А.А.
  • Приходько П.Ю.
  • Шкляр А.В.
RU2122641C1
ПАРОТУРБИННАЯ АЭС С МОДУЛЯЦИЕЙ ПО МОЩНОСТИ 2015
  • Хрусталев Владимир Александрович
  • Сучков Владимир Михайлович
RU2599722C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 246 662 C2

Реферат патента 2005 года СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА

Изобретение относится к тепловой и атомной энергетике и может быть использовано для консервации оборудования энергоблока осушенным воздухом. В предлагаемом изобретении при проталкивании через оборудование энергоблока воздуха подают влажный воздух на вход разгонного сопла и охлаждают его путем политропного процесса расширения до температуры, меньшей температуры паров насыщения воды, содержащихся в подаваемом воздухе, подают в сепарационную полость, разделяют на жидкостную и сухую составляющие, подают жидкостную составляющую на вход водяного диффузора, а осушенную составляющую на вход воздушного диффузора, с выхода которого воздух подают на энергоблок. Изобретение позволяет уменьшить атмосферную коррозию поверхностей нагрева в межэксплуатационный период. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 246 662 C2

Способ консервации оборудования энергоблока, заключающийся в том, что подают влажный воздух при температуре воздуха, окружающего оборудование энергоблока, предварительно сжимают его и охлаждают до температуры конденсации паров воды и удаляют влагу, отличающийся тем, что охлаждение осуществляют путем подачи воздуха в разгонное сопло, ускорения потока воздуха и снижения температуры воздуха путем политропного процесса расширения до температуры ниже температуры конденсации паров воды, а удаление влаги осуществляют в инерционном сепараторе за счет центробежных эффектов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2246662C2

СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ПОЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СХЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Никифоров Николай Александрович
  • Мутовин Алексей Тимофеевич
RU2101608C1
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1990
  • Бузов А.А.
RU2013108C1
СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ КОТЛА ГАЗОМ 1999
  • Никифоров Н.А.
  • Мутовин А.Т.
  • Беляков И.И.
RU2170387C1
ПРЯМОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР 1995
  • Щипачев Виктор Степанович
RU2079342C1
Сепаратор для очистки газов и паров 1985
  • Богомолов Сергей Петрович
  • Немзер Владилен Гиршевич
  • Мкртычев Аркадий Грантович
  • Яндарбиев Лечи Мумадович
SU1301459A1
US 5221305 A, 22.06.1993.

RU 2 246 662 C2

Авторы

Трубкин Е.И.

Полевич А.Н.

Даты

2005-02-20Публикация

2003-02-14Подача