Бездеаэраторная система регенерации энергоблока Советский патент 1984 года по МПК F01K7/40 

Описание патента на изобретение SU1097811A1

Изобретение относится к теплйэнер гетике, в частности к системам регенерации тепла паротурбинных энергоблоков тепловых и атомных электростанций. Известна бездеаэраторная система регенерации, содержащая только поверхностные подогреватели, соединенные по воде магистралью питательной воды и включенные между конденсатными и питательными насосами l 3. Недостаток указанной системы низкая экономичность и надежность в работе, а также невозможность обеспечить необходимую степень деаэ рации питательной воды. Наиболее близкой к предлагаемой является бездеаэраторная система ре- генерации энергоблока, содержащая конденсатор с по меньшей мере одним насосом подпитки, конденсатные и питательный насосы, подключенные к отборам турбины поверхностные и сме шивающие подогреватели, соединенные по воде магистралью питательной воды, трубопроводы конденсата греющего пара, а также линии рециркуляции питательного и одного из конденсатных насосов с размещенными на них автоматическими клапанами 2. .Наличие смешивающего подогревателя решает проблему обеспечения необходимого уров.ня деаэрации питательной воды, а также способствует повышению надежности и экономичности, однако указанная система характеризуется недостаточно высокими надежностью и экономичностью. Так, при выходе из строя конденсатных насосов второй ступени в связи с на рушением электропитания или упуске воды из смешивающего подогревателя питательный насос останавливается без воды, что может приводить к его поломке. В случае перехода с одного питательного насоса на другой и отказе расположенного на его напорном патрубке обратного клапана возможно повышение давления в магистра ли между конденсатным и питательньм насосами сверх расчетного значения и нарушение ее плотности. Цель изобретения - повышение эко номичности и надежности бездеаэраторн.ой системы регенерации энергоблока, парогенератор которого имеет расширитель, а турбина и питательны насос - камеры уплотнений с подводя щими. и отводяшлми трубопроводами пара и воды. Указанная цель достигается тем, что в бездеаэраторной системе регенерации энергоблока, содержащей конденсатор с по меньшей мере одним насосом подпитки, конденсатные и питательный насосы, подключенные к отборам турбины поверхностные и смешивающие подогреватели,соединенные по воде магистралью питательной воды, трубопроводы конденсата греющего пара, а также линии рециркуляции питательного и одного из конденсатных насосов с размещенными на них автоматическими клапанами, поверхностный подогреватель, установленньй перед питательным насосом, подключен к расширителю парогенератора, подводящим трубопроводам камер уплотнений турбины и отводящим трубопроводам камер уплотнений питательных насосов, а магистраль питательной воды на входе питательного насоса соединена с трубопроводом конденсата греющего пара поверхностного подогревателя, установленного по ходу воды после питательного насоса. Автоматические клапаны линий рециркуляции питательных и конденсатных насосов снабжены байпасами с запорными или дроссельными устройствами. Всасывающий патрубок последнего по ходу воды конденсатного насоса может быть соединен перепускным трубопроводом с размещенной на-нем задвижкой с напорными патрубками насосов подпитки. На чертеже изображена принципиальная схема преддаРйемой -системы регенерации энергоблока. Система содержит парогенератор 1 с расширителем 2, турбину 3 с уплотнениями 4 и конденсатор 5 с клапаном 6 регулятора уровня. Насосы 7 и 8 обеспечивают постоянную и аварийную подпитку вдкла водой из бака 9 запаса конденсата. Конденсатные насосы 10 и 11 первой и второй ступеней, и питательный насос 12 с уплотнениями 13 предназначены для подачи питательной воды в парогенератор через поверхностные подогреватели 14 ji 15 соответственно низкого и высокого давленияи по меньшей мере через 3 1 один -смешивающий подогреватель 16 . по магистрали 17 питательной воды. Трубопроводы 18 служат для каскадного слива конденсата греющего пара подогревателей. Линии рециркуляЦИИ.19 20 соответственно питатель ного и конденсатного насосов оснащены автоматическими клапанами 21 и 22. Байпас 23 на линии рециркуляции питательного насоса с дрос сельным устройством 24 предназначен для прогрева резервного электро питательного насоса, а байпас 25 с автоматической задвижкой 26 - для ,:броса воды из магистрали 17 в случае нерасчетного повышения в ней давления. Трубопровод 27 с автоматической задвижкой 28 служит для подвода воды из напорного коллектор 29 насосов подпитки на вход конденсатных насосов 11 второй ступени в случае падения уровня воды в водяной емкости 30 смешивающего подогревателя 16 до минимально допустимого значения. Клапан 31 регулятора уровня установлен после насоса 10 первой ступени. Предохранительньй клапан 32 предназначен для защиты линии 33 подогревателя 15 и расщирителя. 2 от нерасчетного повышения давления. Линия 34 соединяет подогреватель 15 с уплотнением 4 турбины 3. Линия 35 сообщает камеры уплотнений 13 питательных насосов 12 с подогревателем 15. Система регенерации работает сле дующим образом. При нормальной работе с помощью I клапанов 6 и 31 регуляторов уровня поддерживаются уровни воды в конден саторе и водной емкости 30 смепшваю щего подогревателя 16. Греющий пар в подогреватели поступает из отборо турбины. Пар и горячая вода соответ ственно по линиям 33 и 35 из расширителя 2 и внутренних камер уплотнени 13 питательного насоса 12 сбрасываются в подогреватель 14 низкого давления расположенный перед питательным насосом. Из этого же подогр вателя по линии 34 подается пар на уплотнения 4 турбины 3. Конденсат греющего пара подогревателя 15 высо кого давления по трубопроводу 18 сбрасывается в магистраль 17 питательной воды непосредственно перед насосом 12. При снижении зфовня воды в водяной емкости 30 до минималь 14 но допустимого предела автоматически открывается задвижка 28 и вода из коллектора 29 поступает на вход конденсатного насоса 11 второй ступени, что предотвращает его срыв. При отключении насоса 11 второй ступени по электрической части отключается по блокировке и питательный насос 12, причем запас воды в подогревателе 16, поступающей по трубопроводу 18 на вход питательного насоса 12, достаточен для безаварийного останова последнего. Когда работает турбопитательный насос, а электропитательный находится в резерве, клапан 21 по линии рециркуляции 19 находится в закрытом положении и по байпасу 23 перепускается небольшой расход горячей воды, необходимый для поддержания электропитательного насоса в прогретом состоянии. При переходе с турбо- на электропитательный насос возможно повышение давления в магистрали 17 сверх допустимого значения. В этом слу чае автоматически открывается задвижка 26 на байпасе 25. Такое подключение установленного перед питательными насосами поверхностного подогревателя позволяет исключить потерю тепла сбрасываемых потоков и обеспечить оптимальные условия для работы уплотнений, что приводит к повышению экономичности. Сброс конденсата греющего пара установленных после питательных насосов подогревателей высокого давления непосредственно в магистраль питательной воды на вход питательных насосов Позволяет одновременно повысить экономичность в результате исключения потери тепла сбрасываемого потока и надежность в результате присоединения имеющейся в подогревателе водной емкости на вход питательного насоса, что исключает возможность повреждения насоса при прекращении подачи воды конденсатными насосами. Соединение всасывающего патрубка кондексатного насоса, откачивающего воду из смешивающего подогревателя, с напорным патрубком насосов подпитки также повьшгает надежность работы системы, так как исключает возможность срыва конденсатных насосов при опорожнении водной ем

Похожие патенты SU1097811A1

название год авторы номер документа
БЕЗДЕАЭРАТОРНАЯ СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 1992
  • Ефимочкин Г.И.
  • Марушкин В.М.
  • Вербицкий В.Л.
  • Васильев В.Н.
RU2029102C1
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО АТОМНАЯ 2009
  • Беркович Виктор Мозесович
  • Филимонцев Юрий Николаевич
  • Чаховский Владимир Михайлович
  • Бельский Александр Александрович
  • Смирнов Леонид Александрович
  • Хаустов Иван Михайлович
RU2413848C1
Бездеаэраторная система регенерации паровой турбины 1985
  • Ефимочкин Геннадий Иванович
  • Вербицкий Валерий Львович
  • Туркин Авангард Николаевич
  • Сорокин Николай Алексеевич
  • Нестеров Юрий Алексеевич
  • Кунтин Евгений Семенович
SU1252513A1
Система регенерации паровой турбины 1974
  • Ефимочкин Геннадий Иванович
  • Вербицкий Валерий Львович
  • Крохалев Борис Михайлович
SU600314A1
Бездеаэраторная установка регенерации паровой турбины 1986
  • Трифонов Николай Николаевич
  • Ермолов Виктор Федорович
  • Еремин Лев Михайлович
  • Крохалев Борис Михайлович
SU1339346A1
ЭНЕРГОБЛОК ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 2000
  • Коневских В.А.
  • Терехов В.М.
  • Полев В.П.
RU2194166C2
Энергетическая установка 1985
  • Кленов Виктор Прохорович
  • Святов Валерий Алексеевич
  • Бестугин Юрий Сергеевич
  • Сергеев Николай Павлович
  • Вирченко Михаил Антонович
  • Иоффе Владимир Юзефович
  • Лыхвар Николай Васильевич
  • Чаховский Владимир Михайлович
  • Бураков Владимир Владимирович
SU1320462A1
Энергетическая установка 1987
  • Вирченко Михаил Антонович
  • Иоффе Владимир Юзефович
  • Горбачинский Семен Ильич
  • Переверзев Анатолий Иванович
  • Лернер Евгений Исидорович
  • Кленов Виктор Прохорович
  • Святов Валерий Алексеевич
  • Бураков Владимир Владимирович
SU1613660A1
ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА АЭС С СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА 2021
  • Байрамов Артём Николаевич
RU2769511C1
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ МОЩНОСТИ ДВУХКОНТУРНОЙ АЭС ВЫШЕ НОМИНАЛЬНОЙ 2019
  • Байрамов Артём Николаевич
  • Аминов Рашид Зарифович
RU2736603C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 097 811 A1

Реферат патента 1984 года Бездеаэраторная система регенерации энергоблока

1. БЕЗДЕАЭРАТОРНАЯ СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКА, содержащая конденсатор с по меньшей мере одним насосом подпитки, конденсатные и питательный насосы, подключенные к отборам турбины поверхностные и смешивающие подогреватели, соединенные по воде магистралью питательной воды, трубопроводы конденсата грекнцего пара, а также линии рециркуляции пиг тательного и одного из конденсатных насосов с размещенными на них автоматическими клапанами, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности без- f дь.. деаэраторной системы регенерации энергоблока, парогенератор которого имеет расширитель, а турбина и питательный насос - камеры уплотнений с подводящими и отводящими трубопроводами пара и воды, поверхностный подогреватель, установленный перед питательньм насосом, подключен tf. расширителю парогенератора, подводящим трубопроводам камер уплотнений турбины и отводящим трубопроводам камер уплотнений питательных насосов, а магистраль питательной воды на входе питательного насоса соединена с трубопроводом конденсата греющего пара поверхностного подогревателя, установленного по ходу воды после питательного насоса;. 2.Система по п.1, отличающаяся тем, что автоматические клапаны линии рециркуляции конденсатных насс ов снабжены байпасами. 3.Система по пп.1 и 2, о т л к| ч а ю щ а я с я тем, что всасывающий патрубок последнего по ходу воды конденсатного насоса соединен переэо пускным трубопроводом с размещенной на нем задвижкой с напорными патрубками насосов подпитки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1097811A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Mayer-Kahrweg Н
Mogliche Vereinfachunoen der Schaltimg des Dampf-Wasserkreislaufs
- BWK, 1970, 22, № 3, c
Прибор, замыкающий сигнальную цепь при повышении температуры 1918
  • Давыдов Р.И.
SU99A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Система регенерации паровой турбины 1974
  • Ефимочкин Геннадий Иванович
  • Вербицкий Валерий Львович
  • Крохалев Борис Михайлович
SU600314A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 097 811 A1

Авторы

Ефимочкин Геннадий Иванович

Вербицкий Валерий Львович

Даты

1984-06-15Публикация

1982-06-04Подача