Способ дренирования трубопроводов отбора паровой турбины Советский патент 1983 года по МПК F01K7/40 

Описание патента на изобретение SU1059228A1

7f

сд

со

ND

to

00 Изобретение относится к теплоэнергетике и может найти применение при эксплуатации теплофикационных турбин со ступенчатым подогревом сетевой воды. Известен способ дренирования трубопроводов отбора паровой турбины путем отвода дренажа в конденсатор 1. Необходимость подачи постоянного дренажа в конденсатор в теплофикационных турбинах особенно актуальна для трубопроводов, подвода пара от отопительных отбоРОБ к подогревателям сетевой воды, которые в неотопительный период (на конденсационных режимах) не работают, а пар, заполняющий трубопроводы подвода пара, в результате охлаждения частично конденсируется. Кроме того, из пара выделяется часть крупнодисперсной влаги, так как пар отопительных отборов (особенно в турбинах без промежуточного перегрева пара), как правило, влажный. Влага скапливается в коленах и тупиках и при сбросе электрической нагрузки турбины м.ожет из трубопроводов попасть в проточную часть и вызвать разрушение облопачивания. В этих отводах как на теплофикационных, так и конденсационных режимах имеется определенное количество пара,не имеющего протока, в результате чего образуется стояночный конденсат, который необходимо постоянно отводить, иначе при сбросе электрической нагрузки он также может попасть в проточную часть турбины и вызвать разрушение облопачивания. Известен также способ дренирования трубопроводов отбора паровой турбины путем дренажа из каждого трубопровода отбора в подогреватель, к которому подключен трубопровод отбора, и отвод его из подогревателей по нагреваемой среде сбрасывают дренаж через гидрозатвор в конденсатор 2. Недостаток способа состоит в том, что через дренажные линии вместе с влагой постоялно протекает пар в конденсатор, что ухудшает экономичность теплофикационной турбоустановки. Цель изобретения - повышение экономичности паровой турбины. Указанная цель достигается тем, что согласно способу дренирования трубопроводов отбора паровой турбины путем подачи дренажа из каждого трубопровода отбора в подогреватель, к которому подключен трубопровод отбора, и отвода его из подогревателей с конденсатом греющего пара, а при отключении подогревателей по нагреваемой среде сбрасывают дренаж через гидрозатвор в конденсатор, при отключении подогревателей продолжают подавать в них дренаж, а из каждого последуюп его по ходу нагреваемой среды подогревателя отводят дренаж через гидрозатвор в предыдущий подогреватель. На чертеже представлена принципиальная схема для реализации предлагаемого способа в части подключения подогревателей сетевой воды. Паровая турбина 1 трубопроводами 2 и 3 отбора пара подключена к подогревателям 4 и 5 сетевой воды. Трубопровод 3 отбора снабжен отводом 6 с предохранительным клапаном. К трубопроводам 2 и 3 отбора пара и отводу 6 подключены дренажные трубопроводы 7-10 с задвижками 11 и 12, сообщенными через коллектор 13 и трубопровод 14 с конденсатором 15, а дренажными трубопроводами 16 и 17 с подогревателями 4 и 5 сетевой воды, которые сообщены между собой гидрозатвором 18. Подогреватели 4 и 5 сетевой воды трубопроводами 19 и 20 отвода конденсата греющего пара, на которых установлены насосы 21 и 22, подключены к тракту 23 основного конденсата, а по сетевой воде они подключены к трубопроводу 24 сетевой воды. Подогреватель 4 сетевой воды через гидрозатвор 25 сообщен с конденсатором 15. Дренажные трубопроводы 16 и 17 и гидрозатворы 18 и 25 снабжены задвижками (запорно-регулируюшей арматурой) 26-29. Способ дренирования трубопроводов отбора осуществляется следующим образом. На режиме пуска и останова турбины дренаж из трубопровода 2 отбора пара отводят по -дренажному трубопроводу 8 и через открытую задвижку 11 в коллектор 13, а из него через трубопровод 14 - в конденсатор 15. Одновременно дренаж из трубопровода 3 отбора и отвода по дренажному трубопроводу 9 и открытую задвижку 12 отводят в коллектор 13 и через трубопровод 14 в конденсатор 15. При этом задвижка 26 на дренажном трубопроводе 16 и задвижка 27 на дренажном трубопроводе 17 полностью закрыты. На конденсационных режимах работы турбины, когда сетевая вода по трубопроводу 24 в подогреватели 4 и 5 сетевой воды не поступает,дренаж из трубопровода 2 отбора по дренажному трубопроводу 16 через открытую задвижку 26 отводят сначала в подогреватель 4, а затем через открытую задвижку 29 и гидрозатвор 25 перепускают в конденсатор 15. Дренаж из трубопровода 3 отбора и отвода 6 по дренажному трубопроводу 17 через открытую задвижку 27 отводят сначала в подогреватель 5, затем через открытую задвижку 28 и гидрозатвор 18 перепускают в подогреватель 4 и далее из подогревателя 4 через открытую задвижку 29 и гидрозатвор 25 в конденсатор 15. При этом задвижки 11 и 12 на дренажных трубопроводах 8 и 9 полностью закрыты. На теплофикационных режимах задвижки 11 и 12 на трубопроводах 8 и 9 также полностью закрыты. Кроме того, полностью закрыты задвижка 29 на сливе в гидрозатвор 25 и задвижка 28 на сливе в гидрозатвор 18. Дренаж из трубопровода 2 отбора по трубопроводу 19 вместе с конденсатом греющего пара подогревателя 4 откачивается насосом 21 в тракт 23 основного конденсата, а дренаж из трубопровода 3 отбора и отвода 6 вместе с конденсатом греющего пара подогревателя 5 насосом 22 откачивается-насосом 21 в тракт 23 основного конденсата, а дренаж из трубопровода 3 отбора и отвода 6 вместе с конденсатом греющего пара подогревателя 5 насосом 22 откачиваемся в тракт основного конденсата. Таким образом, благодаря наличию гидрозатвора у каждого подогревателя сетевой воды дренаж за счет имеющегося перепада давления между двумя смежными подогревателями сливается в последующий, и протечки пара не происходит из-за наличия столба жидкости в каждом гидрозатворе, что повыщает экономичность турбины. Кроме того, поскольку каждый последующий подогреватель сетевой воды связан с проточной частью турбины (т.е. не имеет на трубопроводах подвода пара к нему запорной арматуры), происходит частичное использование и тепла дренажа предыдущего слива за счет выпара его и использование последнего для выработки мощности в ступенях турбины, что также способствует повышению экономичности турбины. Предлагаемый способ позволяет надежно отводить влагу из трубопроводов регенеративных и отопительных отборов. Так, на режимах пуска и останова турбины (т.е. на режимах нулевой электрической нагрузки турбины). когда давления в проточной части малы, дренаж отводят в конденсатор, что создает наибольший перепад давления и способствует удалению дренажа. На режимах электрической нагрузки турбины давления в проточной части настолько велики и выше давления в конденсаторе, что их вполне,достаточно для преодоления больших сопротивлений, поэтому подача дренажа из каждого трубопровода в присоединенный к нему подогреватель не препятствует переталкиванию его через систему гидрозатворов непосредственно в конденсатор.

Похожие патенты SU1059228A1

название год авторы номер документа
Паротурбинная установка (ее варианты) 1983
  • Метелица Геннадий Исаакович
  • Грибов Валерий Борисович
  • Длугосельский Владимир Исидорович
  • Лиснянский Феликс Абрамович
  • Нестеров Юрий Алексеевич
SU1150382A1
СПОСОБ РАБОТЫ БИНАРНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЭЦ 2016
  • Новичков Сергей Владимирович
RU2631961C1
Тепловая электрическая станция 1974
  • Шерстобитов Игорь Викторович
  • Щепакин Михаил Борисович
SU552407A1
СПОСОБ РАБОТЫ БИНАРНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 2016
  • Новичков Сергей Владимирович
RU2626710C1
Паротурбинная установка 1979
  • Стерман Лев Самойлович
  • Лавыгин Василий Михайлович
  • Жидких Виктор Федорович
  • Седлов Анатолий Степанович
SU821712A1
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 2005
  • Замалеев Мансур Масхутович
  • Макарова Елена Владимировна
  • Шарапов Владимир Иванович
RU2309257C2
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 2005
  • Замалеев Мансур Масхутович
  • Макарова Елена Владимировна
  • Шарапов Владимир Иванович
RU2309263C2
Паротурбинная установка 1982
  • Шапиро Григорий Абрамович
  • Гуторов Владислав Фролович
  • Захаров Юрий Владимирович
  • Иоффе Лазарь Соломонович
  • Неженцев Юрий Николаевич
  • Ямпольский Марк Ефимович
  • Эфрос Евгений Исаакович
  • Горячевский Дмитрий Николаевич
SU1104307A1
ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТУРБОУСТАНОВКА 2019
  • Орлов Геннадий Георгиевич
  • Бубнов Кирилл Николаевич
RU2715611C1
СПОСОБ РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 1994
  • Онищенко В.Я.
  • Долгина В.Д.
RU2087723C1

Реферат патента 1983 года Способ дренирования трубопроводов отбора паровой турбины

СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТБОРА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ путем подачи дренажа из каждого трубопровода отбора в подогреватель, к которому подключен трубопровод отбора, и отвода его из подогревателей с конденсатом греющего пара, а при отключении подогревателей по нагреваемой среде сбрасывают дренаж через гидрозатвор в конденсатор, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности, при отключении подогревателей продолжают подавать в них дренаж, а из каждого последующего по ходу нагреваемой среды подогревателя отводят дренаж через гидрозатвор в предыдущий подогреватель.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1059228A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Бененсон Е
И., Иоффе Л
С
Теплофикационные паровые турбины, М., «Энергия, 1976, с
Деревянная повозка с кузовом, устанавливаемым на упругих дрожинах 1920
  • Ливчак Н.И.
SU248A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Паросиловая установка 1973
  • Косяк Юрий Федорович
  • Шилин Юрий Петрович
  • Любаровский Александр Михайлович
  • Супоницкий Марат Владимирович
  • Сухарев Феликс Маркович
SU528382A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 059 228 A1

Авторы

Баринберг Григорий Давидович

Осипенко Евгений Владимирович

Ямпольский Марк Ефимович

Даты

1983-12-07Публикация

1982-03-25Подача