ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ Российский патент 2023 года по МПК F01K13/00 F01K23/10 F25B15/06 

Описание патента на изобретение RU2807227C1

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использована на паротурбинных тепловых электрических станция (ТЭЦ), расположенных в крупных городах.

Известны тепловые электрические станции (ТЭС), содержащие котел, турбину, конденсатор, который соединен прямым и обратным трубопроводами с градирней (см. "Тепловые электрические станции": учебник для студентов вузов//Рыжкин В.Я. М.: Энергоатомиздат.1987, рис.1.8 на с.14 и рис.3.2 на с.24).

Недостатком указанных вариантов является неэффективная работа контура охлаждающей воды в летнее время, особенно когда температура наружного воздуха становится выше температуры воды из конденсатора, которую нужно этим воздухом охлаждать. Это приводит к потере вакуума в конденсаторе и падению коэффициента полезного действия станции.

Указанные недостатки устраняются заявляемым изобретением.

Задачей изобретения является создание тепловой электрической станции, которая снабжена абсорбционной холодильной машиной (АБХМ), для дополнительного охлаждения технической воды,

Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения технической воды в летнее время.

Указанный технический результат достигается тем, что тепловая электрическая станция, содержит паровой котел, соединенный паропроводом острого пара с турбиной, генератор, конденсатор, который соединен прямым и обратным трубопроводами с градирней, деаэратор, который связан трубопроводом основного конденсата турбины с конденсатором, конденсатный насос, включенный в трубопровод основного конденсата.

Особенностью является то, что тепловая электрическая станция снабжена абсорбционной холодильной машиной, которая связана трубопроводами забора и возврата воды с бассейном сбора воды, в который вода поступает после охлаждения в градирне.

Сущность изобретения заключается в том, что после охлаждения в градирне, вода поступает в бассейн сбора воды, откуда забирается для дополнительного охлаждения в АБХМ и возвращается обратно в бассейн.

На чертеже представлена схема тепловой электрической станции с дополнительным охлаждением технической воды.

Тепловая электрическая станция содержит паровой котел 1, соединенный паропроводом 2 острого пара с турбиной 3, паропровод 4 отбора пара на деаэратор 5 и паропровод 6 отбора пара на АБХМ 7, генератор 8, конденсатор9, который соединен трубопроводом 10основного конденсата с конденсатным насосом11 и деаэратором 5 питательной воды,питательный электронасос12, трубопровод 13прямойи трубопровод 14обратной технической воды, соединяющие градирни15 и конденсатор9, а так же трубопровод16забора и трубопровод 17возврата технической воды связывающие между собой бассейн18 сбора воды и абсорбционную холодильную машину7, трубопровод 19 отвода конденсата из АБХМ 7.

Тепловая электрическая станция работает следующим образом.

Вырабатываемый в паровом котле 1 пар по паропроводу 2 острого пара поступает в турбину 3 .Отработавший пар турбины 3 конденсируется в конденсаторе 9, затем основной конденсат турбины 3 по трубопроводу 10 основного конденсата подается в деаэратор 5 питательной воды, при помощи конденсатного насоса 11, из турбины 3 производится отбор пара по паропроводу 4 для подачи его в деаэратор 5 для деаэрации, деаэрированная вода через питательный электронасос (ПЭН) 12 поступает в паровой котел 1. Одновременно с этим в конденсатор 9 поступает охлажденная техническая вода по трубопроводу 13, взятой из бассейна 18 сбора воды градирни 15, нагретая техническая вода выходит из конденсатора 9 и по трубопроводу 14 поступает обратно в градирни 15, для дополнительного охлаждения производится отбор воды из бассейна 18 сбора воды, по трубопроводу 16 вода поступает в абсорбционную холодильную машину (АБХМ) 7, охлаждаясь, вода по трубопроводу 17 поступает обратно в бассейн 18 сбора воды, пар для АБХМ7 отбирается из турбины 3 по паропроводу 6, частично конденсируется и полученная паро-водяная смесь отводится в конденсатор 9 по трубопроводу 19.

Таким образом, предложенное решение позволяет повысить экономичность работы тепловой электрической станции в летний период времени, за счет дополнительно охлаждения технической воды в бассейне, при помощи абсорбционной холодильной машины.

Похожие патенты RU2807227C1

название год авторы номер документа
Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ) 2017
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Новичков Сергей Владимирович
  • Бородин Андрей Александрович
RU2643878C1
КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТЕПЛА С ИНЖЕКЦИЕЙ ПАРА В ГАЗОВЫЙ ТРАКТ 2015
  • Шадек Евгений Глебович
RU2607574C2
СПОСОБ И СИСТЕМА ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КОТЛОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 2015
  • Шадек Евгений Глебович
RU2607118C2
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 2011
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
RU2463460C1
Способ работы тепловой электрической станции 2022
  • Кудинов Анатолий Александрович
  • Зиганшина Светлана Камиловна
  • Демина Юлия Эрнестовна
  • Кудинов Евгений Анатольевич
RU2782483C1
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОЧЕТОВА 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2539696C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2021
  • Стерлигов Владислав Викторович
  • Дробышев Владислав Константинович
  • Стерлигов Марк Владиславович
  • Пуликов Павел Сергеевич
RU2778190C1
Тепловая электрическая станция 2022
  • Кудинов Анатолий Александрович
  • Зиганшина Светлана Камиловна
  • Кудинов Евгений Анатольевич
RU2784164C1
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОЧЕТОВА 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2576698C1
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С АКУСТИЧЕСКОЙ КАБИНОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2531461C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 807 227 C1

Реферат патента 2023 года ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на паротурбинных тепловых электрических станциях (ТЭЦ), расположенных в крупных городах. Тепловая электрическая станция содержит паровой котел 1, соединенный паропроводом 2 острого пара с турбиной 3, паропровод 4 отбора пара на деаэратор 5 и паропровод 6 отбора пара на АБХМ 7, генератор 8, конденсатор 9, который соединен трубопроводом 10 основного конденсата с конденсатным насосом 11 и деаэратором 5 питательной воды, питательный электронасос 12, трубопровод 13 прямой и трубопровод 14 обратной технической воды, соединяющие градирни 15 и конденсатор 9, а также трубопровод 16 забора и трубопровод 17 возврата технической воды, связывающие между собой бассейн 18 сбора воды и абсорбционную холодильную машину 7, трубопровод 19 отвода конденсата из АБХМ 7. Технический результат - снижение температуры технической воды за счет дополнительного охлаждения в абсорбционной холодильной машине. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 807 227 C1

Тепловая электрическая станция, содержащая паровой котел, соединенный паропроводом острого пара с турбиной, генератор, конденсатор, который соединен прямым и обратным трубопроводами с градирней, деаэратор, который связан трубопроводом основного конденсата турбины с конденсатором, конденсатный насос, включенный в трубопровод основного конденсата, отличающаяся тем, что она снабжена абсорбционной холодильной машиной, которая связана трубопроводами забора и возврата воды с бассейном сбора воды, в который вода поступает после охлаждения в градирне.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2807227C1

ЦАНЕВ С.В., БУРОВ В.Д., РЕМЕЗОВ А.Н
ГАЗОТУРБИННЫЕ И ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Под ред
С.В
Цанева - М.: Издательство МЭИ, 2002, стр.274, рис.8.5
Устройство для бесфлюсового облуживания 1957
  • Каневский Я.М.
  • Карлов Г.И.
SU111581A2
RU 2019106246 A, 04.09.2020
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2001
  • Галимова Л.В.
RU2263792C2

RU 2 807 227 C1

Авторы

Ковальногов Владислав Николаевич

Генералов Дмитрий Александрович

Федоров Руслан Владимирович

Сапунов Валерий Викторович

Куприянов Андрей Игоревич

Михайленко Сергей Владимирович

Сибиряков Дмитрий Вячеславович

Даты

2023-11-13Публикация

2023-06-15Подача